WO2016111229A1 - 端末装置、基地局装置、制御方法及び集積回路 - Google Patents

端末装置、基地局装置、制御方法及び集積回路 Download PDF

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WO2016111229A1
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terminal device
repetitions
random access
information
transmission
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PCT/JP2015/086506
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秀和 坪井
克成 上村
恭之 加藤
山田 昇平
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シャープ株式会社
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    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L43/16Threshold monitoring
    • HELECTRICITY
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    • H04W76/20Manipulation of established connections
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication system, a base station apparatus, and a terminal apparatus, and more particularly to a terminal apparatus, a base station apparatus, a control method, and an integrated circuit related to data transmission / reception control.
  • 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 peak-to-average power ratio
  • PAPR Peak to Average Power Ratio
  • SC-FDMA peak-to-average power ratio
  • PAPR Peak to Average Power Ratio
  • 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 terminal devices 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 referred to as carrier aggregation (CA) (Non-patent Document 1).
  • the transmission / reception bandwidth is narrowed, the number of antenna ports / RF chains is reduced, and the transmission / reception data transfer rate Cost reduction methods have been proposed, such as reducing the frequency, employing a half-duplex frequency division division, reducing transmission and reception power, and extending the intermittent reception interval.
  • Cost reduction methods have been proposed, such as reducing the frequency, employing a half-duplex frequency division division, reducing transmission and reception power, and extending the intermittent reception interval.
  • 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 may repeatedly transmit uplink data or uplink signals to the base station apparatus. It is considered (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 resources of the random access channel PRACH.
  • the base station apparatus that has received the random access preamble repeatedly transmits a random access response message.
  • the base station apparatus notifies the number of repetitions (or parameters associated with the number of repetitions (also referred to as repetition level, cell extension level)) to the MTCUE in the cell using the broadcast channel BCH, or for each MTCUE individually.
  • Non-patent Document 3 Non-patent Document 3).
  • the number of transmission repetitions of the random access preamble or the number of transmission repetitions of the random access response message is notified by the broadcast channel BCH.
  • the MTCUE can select one transmission repetition number from the plurality of types of transmission repetitions.
  • 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
  • the present invention is a terminal device, a base station device, a control method, and an integrated circuit for the terminal device and the base station device to efficiently perform repeated transmission and reception.
  • a terminal device is a terminal device connected to a network, and is necessary based on a transmission processing unit that notifies the network of the type of the terminal device, and reception power of a downlink reference signal.
  • a reception processing unit for deriving the number of repetitive transmissions and / or repetitive receptions (first repetitive number), and when deriving the first repetitive number, based on a first measurement period longer than 200 ms,
  • the type of measuring the received power of the downlink reference signal and notifying the network is a type different from the type of the terminal device using the 200 ms measurement period.
  • the first measurement period is set by the base station device of the network.
  • the first measurement period is a predetermined value.
  • the radio resource control unit further includes a radio resource control connection in which the number of repeated transmissions and / or repeated receptions (second repetition number) from the network base station device is When notified by the reset message, the medium access control unit is notified of the second number of repetitions.
  • the radio resource control unit further sets the first iteration count to the medium access control unit when the first iteration count exceeds the second iteration count. Notice.
  • the base station apparatus based on the type of terminal apparatus connected to the own base station apparatus, the number of repeated transmissions and / or repeated receptions necessary based on the received power of the downlink reference signal
  • a radio resource control unit is provided that notifies the terminal device of a first measurement period set in the terminal device in order to derive (first number of repetitions).
  • control method in the embodiment of the present invention is a control method applied to a terminal device in which the number of repeated transmissions and / or repeated receptions is set, and is necessary based on the received power of the downlink reference signal
  • a step of performing a random access procedure when the number of repetitions is different, and setting of the number of repeated transmissions and / or receptions of some or all of the random access procedures is determined based on the first number of repetitions Is done.
  • the integrated circuit in the embodiment of the present invention is an integrated circuit mounted on a terminal device in which the number of repeated transmissions and / or repeated receptions is set, and is necessary based on the received power of the downlink reference signal
  • the terminal device is allowed to perform a random access procedure when the number of repetitions is different, and the setting of the number of repetition transmissions and / or repetition receptions in part or all of the random access procedure is as follows. It is determined based on the number of repetitions.
  • the terminal device can efficiently perform transmission / reception control repeatedly in the terminal device, and can efficiently perform data scheduling for the terminal device in the base station device.
  • a base station apparatus, a control method, and an integrated circuit can be provided.
  • FIG. 3 shows an example of a sequence chart diagram for setting the number of transmission repetitions and the number of reception repetitions during initial random access according to an embodiment of the present invention.
  • An example of the sequence chart which performs the setting of the repetition frequency in the random access procedure based on the 1st Embodiment of this invention is shown.
  • An example of the sequence chart which sets the repetition frequency in the random access procedure based on the 2nd Embodiment of this invention is shown.
  • 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. 6 is a diagram showing an LTE physical channel configuration.
  • 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
  • there are physical signals such as downlink synchronization signals and downlink reference signals (Non-Patent Document 1).
  • 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. 7 is a diagram illustrating an LTE downlink channel configuration.
  • the downlink channels shown in FIG. 7 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 terminal apparatus.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • Broadcast control channel BCCH is a downlink channel used to broadcast system control 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 terminal device.
  • the common control channel CCCH is a channel used to transmit control information between the terminal device and the network, and is used by a terminal device that does not have a radio resource control (RRC) connection with the network. .
  • 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 terminal device and the network.
  • the dedicated control channel DCCH is used by a terminal device having an RRC connection.
  • the dedicated traffic channel DTCH is a one-to-one bidirectional channel, is a channel dedicated to one terminal device, 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 needs to be 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 (downlink assignment) of the downlink shared channel PDSCH, hybrid automatic repeat request (HARQ) information for downlink data, and radio resources of the physical uplink shared channel PUSCH. It is a channel used for notifying the terminal device of uplink transmission permission (uplink grant) that is an 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 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 region of the physical downlink shared channel PDSCH allocated to the terminal device is: This is a physical downlink shared channel PDSCH in the same subframe as the physical downlink control channel PDCCH for which 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. 8 is a diagram illustrating an LTE uplink channel configuration.
  • the uplink channels shown in FIG. 8 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 terminal 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 terminal device and the network, and the state of the terminal device is connected to the network by radio resource control (RRC: Radio Resource Control) (RRC). Used by a terminal device or a base station device when not transitioning to a connected state (RRC_CONNECTED).
  • 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 terminal device and the network.
  • the dedicated control channel DCCH is used by a terminal device having an RRC connection.
  • the dedicated traffic channel DTCH is a one-to-one bidirectional channel, is a channel dedicated to one terminal device, 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 terminal apparatus to the base station apparatus. Random access preamble transmission is performed in a random access procedure.
  • 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. 9 shows a protocol stack for handling control data of LTE terminal devices and base station devices.
  • FIG. 10 is a protocol stack for handling user data of an LTE terminal device and a base station device. 9 and 10 will be described below.
  • the physical layer (Physical layer: PHY 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 via a physical channel between the PHY layers of the terminal device and the base station device.
  • Medium Access Control Layer Medium Access Control Layer
  • 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.
  • RLC layer Radio Link Control Layer
  • the logical channel is roughly classified according to the type of information to be transmitted, and is 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 MAC layer also has a function of controlling the PHY layer to perform cell activation / deactivation when performing carrier aggregation and a function of controlling the PHY layer to manage uplink transmission timing. Yes.
  • 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 signal 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 device and the terminal device.
  • 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. 11 is a diagram showing a Contention based Random Access procedure.
  • the Contention based Random Access procedure is a random access that may compete (collision) between terminal devices.
  • the Contention based Random Access procedure is used during initial access from a state where the base station device is not connected (communication). This is used for a scheduling request or the like when uplink data transmission is generated in the terminal apparatus while being connected to the base station apparatus but not in uplink synchronization.
  • FIG. 12 is a diagram showing the Non-contention based Random Access procedure.
  • Non-contention based and Random Access procedure is a random access that does not cause contention between terminal devices, and when the base station device and the terminal device are connected but the uplink is out of synchronization, the terminal device and the base Used to establish uplink synchronization with the station apparatus, and the terminal apparatus starts random access when instructed by the base station apparatus in a special case such as when handover or the transmission timing of the terminal apparatus is not effective.
  • Non-Patent Document 1 The Non-contention based Random Access procedure is instructed by an RRC (Radio Resource Control: Layer 3) layer message and downlink control channel PDCCH control data.
  • RRC Radio Resource Control: Layer 3
  • the terminal device 1-1 transmits a random access preamble to the base station device 3 (message 1: (1), step S111).
  • the base station device 3 that has received the random access preamble transmits a response to the random access preamble (random access response message) to the terminal device 1-1 (message 2: (2), step S112).
  • the terminal device 1-1 transmits an upper layer (Layer2 / Layer3) message based on the scheduling information included in the random access response (message 3: (3), step S113).
  • the base station apparatus 3 transmits a contention resolution message to the terminal apparatus 1-1 that has received the upper layer message of (3) (message 4: (4), step S114).
  • Contention-based Random Access is also referred to as random preamble transmission.
  • the base station apparatus 3 notifies the terminal apparatus 1-1 of the preamble number (or sequence number) and the random access channel number to be used (message 0: (1 '), step S121).
  • the terminal device 1-1 transmits the random access preamble having the designated preamble number to the designated random access channel RACH (message 1: (2 '), step S122).
  • the base station device 3 that has received the random access preamble transmits a response to the random access preamble (random access response message) to the terminal device 1-1 (message 2: (3 '), step S123).
  • the Contention based Random Access procedure is performed.
  • Non-contention based Random ⁇ ⁇ Access is also called dedicated preamble transmission.
  • the terminal device 1-1 acquires the system information of the base station device 3 from the physical broadcast channel PBCH or the like, executes a random access procedure from the random access related information included in the system information, and communicates with the base station device 3. Connect.
  • the terminal device 1-1 generates a random access preamble from the random access related information in the system information.
  • the terminal device 1-1 transmits a random access preamble using the random access channel RACH (message 1: (1)).
  • the base station apparatus 3 When the base station apparatus 3 detects the random access preamble from the terminal apparatus 1-1, the base station apparatus 3 calculates a transmission timing shift amount between the terminal apparatus 1-1 and the base station apparatus 3 from the random access preamble, and Layer2 (L2 ) / Layer3 (L3) message (scheduled for uplink radio resource position (position of uplink shared channel PUSCH), transmission format (message size), etc.) and Temporary C-RNTI (Cell-Radio Network) RA-RNTI indicating a response (random access response) addressed to the terminal device 1-1 that is assigned Temporary Identity (terminal device identification information) and transmits the random access preamble of the random access channel RACH to the physical downlink control channel PDCCH.
  • L2 Layer2
  • L3 Layer3
  • Random Access-Radio Network Temporary Identity random access response identification information
  • random access including transmission timing information, scheduling information, Temporary C-RNTI, and received random access preamble information on physical downlink shared channel PDSCH
  • a response message is transmitted (message 2: (2)).
  • the terminal apparatus 1-1 When the terminal apparatus 1-1 detects that the physical downlink control channel PDCCH has RA-RNTI, the terminal apparatus 1-1 checks the content of the random access response message arranged in the physical downlink shared channel PDSCH, and transmits the transmitted random access preamble. If the 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) etc. is used in the scheduled radio resource and transmission format.
  • the L2 / L3 message including information for identifying the terminal device 1-1 is transmitted (message 3: (3)).
  • the terminal device 1-1 starts the transmission timing timer when adjusting the transmission timing. While the transmission timing timer is operating (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 terminal apparatus 1-1 can transmit data to the base station apparatus 3, and when the transmission timing is invalid, the terminal apparatus 1-1 can only transmit a random access preamble. It is.
  • 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 3 When the base station apparatus 3 receives the L2 / L3 message from the terminal apparatus 1-1, the base station apparatus 3 uses the C-RNTI (or Temporary C-RNTI) or IMSI included in the received L2 / L3 message to transmit the terminal apparatus 1-
  • a contention resolution message (contention resolution) for determining whether contention (collision) is occurring between 1 and 1-3 is transmitted to the terminal device 1-1 (message 4: (4)).
  • the terminal device 1-1 does not detect a random access response message including a preamble number corresponding to the random access preamble transmitted within a certain period, fails to transmit the message 3, or within a certain period. If the identification information of the terminal device 1-1 is not detected in the contention resolution message, transmission is repeated from transmission of the random access preamble (message 1: (1)).
  • the terminal device 1-1 determines that a problem has occurred in random access and performs random access to the RRC layer. Notify about the problem.
  • the terminal device 1-1 ends the random access procedure based on the instruction of the RRC layer or the MAC layer.
  • control data for connection is further exchanged between the base station device 3 and the terminal device 1-1.
  • the base station apparatus 3 notifies the terminal apparatus 1-1 of the uplink reference signal to be individually allocated and the allocation information of the physical uplink control channel PUCCH.
  • Updating the uplink transmission timing after completion of the random access procedure is performed by measuring the uplink reference signal (measurement reference signal or demodulation reference signal) transmitted from the terminal device 1-1 by the base station apparatus 3.
  • the transmission timing is calculated, and a transmission timing message including the calculated transmission timing information is notified to the terminal device 1-1.
  • the terminal device 1-1 restarts the transmission timing timer when the transmission timing indicated by the transmission timing message notified from the base station device 3 is updated.
  • the base station apparatus 3 also holds the same transmission timing timer as that of the terminal apparatus 1-1.
  • the transmission timing timer is started or restarted. In this way, the base station apparatus 3 and the terminal 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 terminal devices can be accommodated.
  • LTE-Advanced 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.
  • One cell can be configured with only one downlink component carrier. Bundling a plurality of cells and performing communication between the base station device and the terminal device 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 terminal apparatus, and communicates with the terminal apparatus via the allocated plurality of cells.
  • the some cell allocated to the terminal device one cell is made into the 1st cell (Primary cell (Primary
  • PUCCH Physical uplink control channel
  • MTC Machine Type Communication
  • M2M Machine-to-machine communication
  • Non-patent Document 2 the MTC / M2M terminal device 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, and the transmission / reception data transfer rate Cost reduction methods have been proposed, such as reducing the frequency, employing a half-duplex frequency division division, reducing transmission and reception power, and extending the intermittent reception interval.
  • Cost reduction methods have been proposed, such as reducing the frequency, employing a half-duplex frequency division division, reducing transmission and reception power, and extending the intermittent reception interval.
  • reduction of the maximum bandwidth of the transmission / reception RF circuit and transmission / reception baseband circuit of the MTCUE is effective.
  • 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 the MTCUE, and the MTCUE repeatedly transmits uplink data or uplink signals to the base station apparatus. It is considered to send.
  • Repeated transmission includes transmission of the same data in different redundancy versions (redundancy version) in the HARQ process, transmission in the same redundancy version, and repeated transmission of control channels over a plurality of subframes.
  • redundancy version redundancy version
  • such new functions (such as reduction of maximum bandwidth and repeated transmission) merely define the type of the terminal device, and its application is not limited to MTC.
  • 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, the extended physical control channel EPDCCH, and the like to the MTCUE multiple times.
  • the MTCUE repeatedly transmits the physical uplink shared channel PUSCH, the physical uplink control channel PUCCH, and the like to the MTCUE multiple times.
  • the MTCUE repeatedly transmits the same random access preamble using radio resources of a plurality of random access channels PRACH. Then, the base station apparatus that has received the random access preamble repeatedly transmits a random access response message. Message 3 and the conflict resolution message are also repeatedly transmitted.
  • the coverage can be expanded by repeatedly receiving and synthesizing the repeatedly transmitted data.
  • the number of repetitions differs depending on the distance between the terminal device and the base station device and the amount of coverage extension (amount of CE) required, it is different for each terminal device (or for each physical channel used by the terminal device). It is necessary to appropriately set the number of repetitions (or a parameter corresponding to the number of repetitions (also referred to as a repetition level or a cell expansion level)).
  • Non-patent Document 3 the base station apparatus notifies the number of repetitions to the MTCUE in the cell using the broadcast channel BCH, or notifies each MTCUE individually.
  • the number of transmission repetitions of the random access preamble or the number of reception repetitions of the random access response message is notified by the broadcast channel BCH.
  • the MTCUE can select one transmission repetition number from the plurality of types of transmission repetitions.
  • Repetitive control for physical downlink control channel PDCCH reception, extended physical control channel EPDCCH reception, physical uplink control channel PUCCH transmission, and physical random access channel PRACH (or random access preamble) transmission is performed by physical repetition (PHY repetition). Iterative control for reception of the physical downlink shared channel PDSCH and transmission of the physical uplink shared channel PUSCH is also called 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 apparatus only for the last subframe of the bundle.
  • the bundling process is performed in the MAC layer.
  • the system information to be notified is periodically transmitted at the RRC layer level.
  • HARQ retransmission processing is performed in the MAC layer.
  • Repeat 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 performed in the PHY layer.
  • the base station apparatus 3 may set a plurality of types of repetitions and set a repetition level (Repetition Level) or bundling size (Bundling Size) corresponding to each. For example, when three repetition levels are set and 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 the repetition level is 3. In this case, the number of repetitions is set to 30 times. At this time, the number of repetitions may be set to a different value for each channel.
  • the base station apparatus 3 may individually notify the terminal apparatus 1-1 of the repetition level or bundling size.
  • a dedicated downlink control channel may be defined for MTCUE.
  • the MPDCCH may play a part or all of the roles of the above PDCCH and EPDCCH for the MTCUE.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a terminal device according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal devices 1-1 to 1-3 include a data generation unit 101, a transmission data storage unit 103, a transmission processing unit 105, a radio unit 107, a reception processing unit 109, a MAC information extraction unit 111, a data processing unit 113, and a PHY control unit.
  • “Part” in the figure is an element that realizes the function of the terminal device 1 and each procedure, which is also expressed by terms such as section, circuit, component device, device, and 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 processing unit 105 by the instructed data amount based on the instruction from the MAC control unit 117.
  • the transmission data storage unit 103 also outputs information on the amount of accumulated data to the MAC control unit 117.
  • the transmission processing unit 105 encodes the data input from the transmission data storage unit 103 and performs puncture processing on the encoded data. Then, the transmission processing unit 105 modulates and encodes the punctured data. Then, the transmission processing unit 105 performs DFT (Discrete FourierformTransform (Discrete Fourier Transform))-IFFT (Inverse Fast Fourier Transform (Inverse Fast Fourier Transform)) processing on the modulated and encoded data, and after processing, CP (Cyclic prefix) is inserted, and the data after CP insertion is placed on the physical uplink shared channel (PUSCH) of each uplink component carrier (cell) and output to the radio section 107.
  • DFT Discrete FourierformTransform
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic prefix
  • the transmission processing unit 105 when there is an instruction to respond to received data from the PHY control unit 115, the transmission processing unit 105 generates an ACK or NACK signal, places the generated signal on the physical uplink control channel (PUCCH), and transmits the radio unit 107. Output to.
  • the transmission processing unit 105 When there is a random access preamble transmission instruction from the PHY control unit 115, the transmission processing unit 105 generates a random access preamble, places the generated signal in the physical random access channel PRACH, and outputs it to the radio unit 107.
  • the radio unit 107 up-converts the data input from the transmission processing unit 105 to the radio frequency of the transmission position information (transmission cell information) instructed from the PHY control unit 115, adjusts the transmission power, and converts the data from the transmission antenna. Send.
  • Radio section 107 down-converts the radio signal received from the reception antenna and outputs the result to reception processing section 109.
  • the radio unit 107 sets the transmission timing information received from the PHY control unit 115 as the uplink transmission timing.
  • the reception processing unit 109 performs FFT (Fast Fourier Transform) processing, decoding, demodulation processing, and the like on the signal input from the wireless unit 107.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the reception processing unit 109 demodulates the physical downlink control channel PDCCH or the physical extended downlink control channel EPDCCH and detects the downlink allocation information of the own terminal apparatus, the reception processing unit 109 shares the physical downlink based on the downlink allocation information.
  • the channel PDSCH is demodulated, and the fact that downlink allocation information has been acquired is output to the MAC control unit 117. Further, the reception processing unit 109 may synthesize and process a plurality of input signals based on the number of repetitions designated by the PHY control unit 115 during the above processing.
  • the reception processing unit 109 performs a decoding process on the demodulated physical downlink shared channel PDSCH data, and outputs the data to the MAC information extraction unit 111 when the decoding process is successful.
  • the reception processing unit 109 demodulates the physical downlink control channel PDCCH or the physical extended 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 117.
  • the uplink transmission permission information includes data modulation / coding scheme, data size information, HARQ information, transmission position information, and the like. Also, the reception processing unit 109 notifies the MAC control unit 117 of success or failure of the input data decoding process.
  • the reception processing unit 109 may measure the received power (RSRP) of a downlink reference signal, which is a known sequence signal, and report it to the RRC control unit 119 via the PHY control unit 115. At this time, the reception processing unit 109 may change the measurement period (Measurement Period) according to the number of reception repetitions (repetition level, bundling size) set by the PHY control unit 115. A predetermined combination may be set for the information on the measurement period according to the number of repetitions, or the base station apparatus 3 may notify or notify the information by an RRC message.
  • RSRP received power
  • the reception processing unit 109 may measure the received power (RSRP) of a downlink reference signal, which is a known sequence signal, and report it to the RRC control unit 119 via the PHY control unit 115. At this time, the reception processing unit 109 may change the measurement period (Measurement Period) according to the number of reception repetitions (repetition level, bundling size) set by the PHY control unit 115
  • the MAC information extraction unit 111 extracts control data of the MAC layer (Medium Access Control Layer) from the data input from the reception processing unit 109, and outputs the extracted MAC control information to the MAC control unit 117.
  • the MAC information extraction unit 111 outputs the remaining data to the data processing unit 113.
  • the data processing unit 113 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 113 divides the RRC message into user data, outputs the RRC message to the RRC control unit 119, and outputs the user data to the upper layer.
  • the PHY control unit 115 controls the transmission processing unit 105, the radio unit 107, and the reception processing unit 109 according to an instruction from the MAC control unit 117.
  • the PHY control unit 115 notifies the transmission processing unit 105 of the modulation / coding scheme and transmission position from the modulation / coding scheme, transmission power information and transmission position information (transmission cell information) notified from the MAC control unit 117,
  • the radio unit 107 is notified of the frequency information and transmission power information of the transmission cell.
  • the PHY control unit 115 performs power supply (power supply) ON / OFF control of the transmission processing unit 105, the wireless unit 107, and the reception processing unit 109 according to an instruction from the MAC control unit 117.
  • ON / OFF control refers to power saving control including reducing power supply to standby power.
  • the PHY control unit 115 receives a control signal designating the number of uplink and / or downlink repetitions from any of the reception processing unit 109, the MAC control unit 117, and the RRC control unit 119.
  • the MAC control unit 117 has a MAC layer function, and controls the MAC layer based on information acquired from the RRC control unit 119 or a lower layer.
  • the MAC control unit 117 uses the data transmission control setting specified by the RRC control unit 119, the data amount information acquired from the transmission data storage unit 103, and the uplink transmission permission information acquired from the reception processing unit 109 to transmit the data transmission destination.
  • the data transmission priority order is determined, and information about data to be transmitted is notified to the transmission data storage unit 103. Further, the MAC control unit 117 outputs the modulation / coding scheme and transmission position information (transmission cell information) to the PHY control unit 115.
  • the MAC control unit 117 acquires transmission timing timer information from the RRC control unit 119.
  • the MAC control unit 117 manages the valid / invalid state of uplink transmission timing using a transmission timing timer.
  • the MAC control unit 117 outputs the transmission timing information included in the transmission timing message among the MAC control information input from the MAC information extraction unit 111 to the PHY control unit 115.
  • the MAC control unit 117 starts or restarts the transmission timing timer.
  • the MAC control unit 117 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 117 creates a power headroom report (Power 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 MAC control unit 117 determines whether the PHY control unit 115 is based on the first information. Even if there is the repetition number information (second information) notified from the RRC control unit 119, the PHY control unit 115 is notified of the first transmission repetition number setting of the message 3. Based on this information, the setting of the number of repetitions of receiving the conflict resolution message may be notified. Further, the setting information of the number of repetitions may be notified to the RRC control unit 119.
  • the MAC control unit 117 may receive a control signal designating the number of uplink and / or downlink repetitions from the MAC information extraction unit 111 and / or the RRC control unit 119. Further, the MAC control unit 117 may output information on the number of repetitions to the PHY control unit 115.
  • the RRC control unit 119 performs various settings for communication with the base station apparatus 3 such as connection / disconnection processing with the base station apparatus 3, data transmission control settings for control data and user data, and the like.
  • the RRC control unit 119 exchanges information with an upper layer associated with various settings, and controls a lower layer associated with various settings.
  • the RRC control unit 119 creates an RRC message and outputs the created RRC message to the data generation unit 101.
  • the RRC control unit 119 analyzes the RRC message input from the data processing unit 113.
  • the RRC control unit 119 creates a message indicating the transmission capability of the terminal device, and outputs the message to the data generation unit 101.
  • the RRC control unit 119 outputs information necessary for the MAC layer to the MAC control unit 117 and outputs information necessary for the physical layer to the PHY control unit 115.
  • the RRC control unit 119 When the RRC control unit 119 acquires the transmission timing timer information, the RRC control unit 119 outputs the transmission timing timer information to the MAC control unit 117.
  • the RRC control unit 119 When the RRC control unit 119 is notified of the release of the physical uplink control channel PUCCH or the uplink measurement reference signal from the MAC control unit 117, the RRC control unit 119 displays the allocated physical uplink control channel PUCCH and the uplink measurement reference signal.
  • the PHY control unit 115 is instructed to release the physical uplink control channel PUCCH and the uplink measurement reference signal.
  • Information specifying the number of uplink and / or downlink repetitions may be input from the data processing unit 113 to the RRC control unit 119. Further, the RRC control unit 119 may output information on the number of repetitions to the MAC control unit 117 and / or the PHY control unit 115.
  • the RRC control unit 119 is set in the own terminal device based on the received power (RSRP) information reported from the reception processing unit 109 and the information notified or notified by the RRC message from the base station device 3. And / or the number of repetitions to be notified (or reported or requested) to the base station apparatus 3 may be derived. In that case, the RRC control unit 119 may output information on the number of repetitions to the MAC control unit 117 and / or the PHY control unit 115. Further, the information on the number of repetitions may be information set for each physical channel, or may be information set for only some physical channels.
  • RSRP received power
  • the MAC control unit 117 and / or the PHY control unit 115 may set the number of transmission repetitions and / or the number of reception repetitions of the terminal device based on the information on the number of repetitions input from the RRC control unit 119.
  • the number of repetitions may be set for each channel.
  • the transmission processing unit 105, the radio unit 107, the reception processing unit 109, and the PHY control unit 115 perform operations of the physical layer
  • the transmission data storage unit 103, the MAC information extraction unit 111, and the MAC control unit 117 are in the MAC layer.
  • the data generation unit 101 and the data processing unit 113 perform operations of the RLC layer and the PDCP layer
  • the RRC control unit 119 performs operations of the RRC layer.
  • a part or all of the PHY control unit 115, the MAC control unit 117, and the RRC control unit 119 may constitute one or a plurality of control units.
  • FIG. 1 other constituent elements of the terminal device 1 and transmission paths of data (control information) between the constituent elements are omitted, but a plurality of other functions necessary for operating as the terminal device 1 are provided. It is clear that this block has as a component. For example, a non-access (Non Access Stratum: NAS) layer (layer) unit and an application layer (layer) unit that perform control with the core network exist above the RRC control unit 119.
  • NAS Non Access Stratum
  • layer application 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 3 includes a data generation unit 201, a transmission data storage unit 203, a transmission processing unit 205, a wireless unit 207, a reception processing unit 209, a MAC information extraction unit 211, a data processing unit 213, a PHY control unit 215, and a MAC control unit. 217 and an RRC control unit 219.
  • the “unit” in the figure is an element that executes the function of the base station apparatus 3 and each procedure, which is also expressed by terms such as section, circuit, component device, device, and unit.
  • 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 217 by the instructed data amount. It outputs to 205. Further, the transmission data storage unit 203 outputs information on the amount of accumulated data to the MAC control unit 217.
  • the transmission processing unit 205 encodes the data input from the transmission data storage unit 203 and performs a puncture process on the encoded data. Then, modulation / coding is performed on the punctured data.
  • the transmission processing unit 205 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 205 outputs the generated OFDM signal to the wireless unit 207. Further, when there is an instruction to respond to received data from the MAC control unit 217, the transmission processing unit 205 generates an ACK or NACK signal, places the generated signal on the physical downlink control channel PDCCH, and outputs it to the radio unit 207. To do.
  • the radio unit 207 up-converts the data input from the transmission processing unit 205 to a radio frequency, adjusts transmission power, and transmits data from the transmission antenna.
  • Radio section 207 down-converts the radio signal received from the reception antenna and outputs it to reception processing section 209.
  • the reception processing unit 209 performs FFT (Fast Fourier Transform) processing, decoding, demodulation processing, and the like on the signal input from the wireless unit 207.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the reception processing unit 209 performs the decoding process on the physical uplink shared channel PUSCH data among the demodulated data, and outputs the data to the MAC information extraction unit 211 when the decoding process is successful. In addition, the reception processing unit 209 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 217.
  • the reception processing unit 209 calculates the 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 217.
  • the reception processing unit 209 calculates transmission timing from the uplink reference signal, and outputs the calculated transmission timing to the MAC control unit 217.
  • the MAC information extraction unit 211 extracts MAC layer control data from the data input from the reception processing unit 209, and outputs the extracted control information to the MAC control unit 217.
  • the MAC information extraction unit 211 outputs the remaining data to the data processing unit 213.
  • the data processing unit 213 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 213 divides the RRC message and user data, outputs the RRC message to the RRC control unit 219, and outputs the user data to the upper layer.
  • the MAC control unit 217 has a MAC layer function, and controls the MAC layer based on information acquired from the RRC control unit 219 and lower layers.
  • the MAC control unit 217 performs downlink and uplink scheduling processing.
  • the MAC control unit 217 includes downlink transmission data response information (ACK / NACK), downlink radio quality information (CQI) and uplink transmission request information (scheduling request) input from the reception processing unit 209, and a MAC information extraction unit. Downlink and uplink scheduling processing is performed based on the control information input from 211, the data amount information for each user acquired from the transmission data storage unit 203, and the reception operation state of the terminal device 1-1.
  • the MAC control unit 217 outputs the schedule result to the transmission processing unit 205.
  • the MAC control unit 217 When acquiring the random access preamble number and the transmission timing from the reception processing unit 209, the MAC control unit 217 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 209, the MAC control unit 217 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 217 manages the uplink transmission timing of the transmission timing group of the terminal device 1-1 using the transmission timing timer. When transmitting a transmission timing message for each transmission timing group to the terminal device 1-1, the MAC control unit 217 starts or restarts the corresponding transmission timing timer.
  • the RRC control unit 219 communicates with the terminal device 1-1 such as connection / disconnection processing with the terminal device 1-1, data transmission control setting of which cell is used to transmit / receive control data and user data of the terminal device 1-1. It performs various settings for performing, exchanges information with the upper layer according to the various settings, and controls the lower layer according to the various settings.
  • the RRC control unit 219 creates various RRC messages and outputs the created RRC messages to the data generation unit 201.
  • the RRC control unit 219 analyzes the RRC message input from the data processing unit 213.
  • the RRC control unit 219 outputs information necessary for the MAC layer to the MAC control unit 217, and outputs information necessary for the physical layer to the PHY control unit 215.
  • the RRC control unit 219 displays the allocated physical uplink control channel PUCCH and the uplink measurement reference signal.
  • the PHY control unit 215 is instructed to release the physical uplink control channel PUCCH and the uplink measurement reference signal.
  • the RRC control unit 219 also transmits information on the number of transmission / reception repetitions (the number of reception repetitions and the number of transmission repetitions) based on the measurement report message from the terminal device 1-1 and / or the uplink radio quality information from the reception processing unit 209. Set. That is, the RRC control unit 219 determines the number of repetitions of reception of PDSCH, PDCCH, EPDCCH, MPDCCH, etc. and the number of repetitions of transmission of the physical uplink shared channel PUSCH and physical uplink control channel PUCCH by the terminal device 1-1. Set every 1-1. The transmission / reception repetition count may be set for each uplink and downlink, or may be set for each physical channel.
  • the RRC control unit 219 creates a repetitive transmission / reception control message including the above-mentioned repetitive transmission / reception times, and outputs the repetitive transmission / reception control message to the transmission data storage unit 203. Further, the RRC control unit 219 notifies the MAC control unit 217 and the PHY control unit 215 of the reception repetition count and transmission repetition count set for the terminal device 1-1.
  • the repeated transmission / reception control message may be, for example, an RRC reconfiguration message or a new RRC message.
  • a part or all of the transmission processing unit 205, the wireless unit 207, the reception processing unit 209, the MAC control unit 217, and the RRC control unit 219 may constitute one or a plurality of control units.
  • the transmission processing unit 205, the radio unit 207, and the reception processing unit 209 perform the operation of the PHY layer
  • the transmission data storage unit 203, the MAC information extraction unit 211, and the MAC control unit 217 perform the operation of the MAC layer
  • the generation unit 201 and the data processing unit 213 perform operations of the RLC layer and the PDCP layer
  • the RRC control unit 219 performs operations of the RRC layer.
  • FIG. 2 other constituent elements of the base station apparatus 3 and transmission paths for data (control information) between the constituent elements are omitted, but other functions necessary for operating as the base station apparatus 3 are omitted. It is clear that it has a plurality of blocks as constituent elements. For example, a radio resource management unit and an application layer unit exist above the RRC control unit 219.
  • the terminal device 1-1 may be divided into two or three types.
  • the first type of terminal device is a terminal classified into category 0 to category 13 or the like. It can be said that the terminal is not an MTC terminal.
  • the second type of terminal device is a terminal that has low cost and has a downlink support system bandwidth limit.
  • the second type of terminal device includes a certain level of coverage extension (cell extension).
  • the second type of terminal device may be classified into category (-1) or the like.
  • a third type of terminal device is a terminal that supports coverage extension.
  • the third type terminal device may be classified into category (-2) or the like. That is, the second type terminal device may support a smaller maximum number of repetitions than the third type terminal device.
  • the functions supported by each type are different, and the application may not be limited to MTC. Further, the second type and the third type may be combined into the second type, and the first type and the function may be distinguished.
  • the terminal device 1-1 scans the RF channel in the EUTRA frequency band based on the capability of the terminal device itself. At this time, the terminal apparatus 1-1 may scan using cell selection information (frequency and cell information) held by the terminal apparatus. In addition, the terminal device 1-1 may attempt to select a cell with a small number of repetitions, and if it fails, increase the number of repetitions and try to select a cell.
  • cell selection information frequency and cell information
  • the terminal device 1-1 searches for a cell having the strongest power in each carrier frequency, and once it finds an optimum cell (suitable cell), selects the cell.
  • the optimal cell is a partial cell of any one of the selected PLMN (selected PLMN), registered PLMN (registered PLMN), or equivalent PLMN list (Equivalent PLMN list), not a prohibited cell (the cell is not barred), a cell that is a part of at least one tracking area that is not included in the forbidden tracking areas for roaming list, and that satisfies the cell selection criteria described later.
  • the terminal device 1-1 determines whether access to the cell is permitted or meets cell selection criteria from information such as broadcast information and received power of the cell. For example, system information that can be acquired by the terminal device 1-1 of the first type (for example, information that is included in System ⁇ ⁇ Information Block Type1 (SystemInformationBlockType1)) indicates whether or not the cell is a prohibited cell (barred cell). Information may be included, or new system information for the terminal device 1-1 of the second type and the third type (for example, information included in System Information Block Type1A (SystemInformationBlockType1A)) May include information indicating whether or not the cell is a prohibited cell for the second type and third type terminal equipment 1-1 (MTCUE).
  • SystemInformationBlockType1 SystemInformationBlockType1
  • MTCUE third type terminal equipment 1-1
  • parameters for determining whether cell selection criteria are satisfied for example, minimum required reception level (Qrxlevmin), minimum required quality level (Qqualmin), offset added to Qrxlevmin and Qqualmin (Qrxlevminoffset, Qqualminoffset, respectively)
  • Qrxlevmin minimum required reception level
  • Qqualmin minimum required quality level
  • Qqualminoffset minimum required quality level
  • Qqualminoffset minimum required quality level
  • the first type terminal device 1-1 uses parameters included in SystemInformationBlockType1, and the second type and third type terminal devices 1-1 use new parameters included in SystemInformationBlockType1A. It may be.
  • the new system information may include independent parameters for each number of repetitions (repetition level, cell expansion level).
  • all the parameters may be independent for each repetition count (repetition level, cell expansion level), or only some of the parameters may be independent.
  • only the parameters based on the maximum number of repetitions (repetition level, cell extension level) supported by the base station apparatus 3 are not independent values for each repetition number (repetition level, cell extension level). You may alert
  • the terminal apparatus 1-1 measures the reception level (RSRP) obtained by measuring the larger value of 0 dB and the value obtained by subtracting the maximum RF output power of the terminal apparatus 1-1 from the maximum transmission power level at the time of uplink transmission. Is subtracted from Qrxlevmin and Qrxlevminoffset, and the result is Srxlev.
  • RSRP reception level
  • the terminal device 1-1 sets Squal as the value obtained by subtracting Qqualmin and Qqualminoffset from the measured quality level (RSRQ).
  • the terminal device 1-1 sets a cell satisfying the cell selection criterion as a cell having Srxlev greater than 0 and Squal greater than 0.
  • the terminal apparatus 1-1 may not have some or all of the cell reselection function.
  • the terminal device 1-1 may have only a cell reselection function within the same frequency without having a cell reselection function of different frequencies.
  • the terminal device 1-1 acquires this. .
  • the terminal apparatus 1-1 calculates a value (Rs) obtained by adding a hysteresis value to the reception level (RSRP) of the serving cell (PCell).
  • the terminal device 1-1 calculates a value (Rn) obtained by subtracting the offset from the reception level (RSRP) of the adjacent cell.
  • the terminal device 1-1 compares the calculated Rs with Rn of one or more neighboring cells and selects a cell to be reselected.
  • the terminal device 1-1 may perform measurement for reselection when the reception level (RSRP) or quality level (RSRQ) of the serving cell (PCell) is equal to or less than a predetermined threshold. At this time, measurement may be performed only when the number of repetitions (repetition level, cell extension level) set in the terminal device 1-1 is the maximum number of times in the serving cell (PCell). Even if the number of repetitions (repetition level, cell extension level) set to 1 is not the maximum number of times in the serving cell (PCell), measurement is performed, and when a cell to be reselected cannot be found, It may be changed.
  • RSRP reception level
  • RSRQ quality level
  • the terminal device 1-1 acquires the system information of the base station device 3 from the physical broadcast channel PBCH or the like (step S301).
  • System information may be transmitted (notified) with a predetermined number of repetitions, or only part of system information is transmitted (notified) with a predetermined number of repetitions,
  • the system information may be transmitted (broadcast) with the number of repetitions notified by a part of the system information, or the number of repetitions of PDSCH including the system information in the downlink control channel (PDCCH, EPDCCH, MPDCCH, etc.). It may be specified or a combination of the above.
  • the terminal device 1-1 acquires information on the number of repetitions by the above-described means, and acquires information related to the random access procedure included in the system information.
  • Information related to the random access procedure includes physical random access channel PRACH arrangement information, random access preamble generation information, random access preamble selection information, random access response reception information, message 3 transmission information, contention resolution Consists of information related to message reception.
  • the terminal device 1-1 selects a random access preamble from the selection information of the random access preamble (step S302). Then, the terminal device 1-1 transmits a random access preamble using the physical random access channel PRACH resource (step S303).
  • the terminal device 1-1 may determine the number of transmission repetitions of the random access preamble from the received power (RSRP, etc.) of the signal received from the base station device 3, the path loss value, etc. It may be determined based on the number of reception repetitions required to acquire the system information, or may be determined based on downlink radio quality and information on the number of transmission repetitions acquired from the system information. It is also possible to start from the minimum number of repetitions and increase the number of repetitions when transmission fails.
  • RSRP received power
  • the terminal device 1-1 may transmit using a random access preamble and / or PRACH resource associated with the number of repetitions of transmission.
  • the random access preamble is transmitted with the same transmission power until the number of repetitions of preamble transmission is reached.
  • the random access preamble selection information 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 terminal apparatus 1-1.
  • the base station device 3 detects the random access preamble transmitted from the terminal device 1-1.
  • the base station apparatus 3 may detect the random access preamble from the terminal apparatus 1-1 with a predetermined number of reception repetitions in the system, or based on the used random access preamble and / or PRACH resource.
  • the number of reception repetitions may be set to detect a random access preamble from the terminal device 1-1.
  • the base station apparatus 3 calculates a transmission timing shift amount between the terminal apparatus 1-1 and the base station apparatus 3 from the detected random access preamble, and performs scheduling to transmit a Layer2 (L2) / Layer3 (L3) message.
  • L2 Layer2
  • L3 Layer3
  • RA-RNTI Random Access-Radio Network Temporary Identity
  • Random Access response identification information
  • a random access response message including transmission timing information, scheduling information, Temporary C-RNTI, and received random access preamble information may be transmitted to the physical downlink shared channel PDSCH. Random accessless with a downlink radio resource uniquely associated with a random access preamble and / or PRACH resource in advance. It may be transmitted to Nsu message.
  • the number of repetitions of transmission of the random access response message may be specified by PDCCH, EPDCCH or MPDCCH in which RA-RNTI is arranged, or may be a predetermined number of repetitions, or the detected random access preamble And / or the number of repetitions associated with the PRACH resource.
  • the random access response message is repeatedly transmitted on the physical downlink shared channel PDSCH.
  • the terminal device 1-1 receives the random access response message and confirms the contents (step S305).
  • the number of repetitions of reception of the random access response message may be specified by PDCCH, EPDCCH or MPDCCH in which RA-RNTI is arranged, or may be a predetermined number of repetitions.
  • step S304 You may make it become the repetition frequency matched with the random access preamble and / or PRACH resource which the terminal apparatus transmitted last.
  • the terminal device 1-1 receives the physical downlink shared channel PDSCH in the downlink resource region uniquely associated with the random access preamble and / or the physical random access channel resource (arrangement information). An access response message may be detected.
  • the terminal device 1-1 adjusts the uplink transmission timing from the transmission timing information, and uses the scheduled radio resource and transmission format for C.
  • -An L2 / L3 message including information for identifying the terminal device 1-1 such as RNTI (or Temporary C-RNTI) or IMSI (International Mobile Subscriber Identity) is transmitted (step S307).
  • the number of repetitions of transmission when transmitting this message set in step S306 may be a predetermined number of repetitions or may be the number of repetitions specified in the random access response message. However, it may be the same number of repetitions as the random access preamble that was transmitted last by the device itself.
  • the terminal device 1-1 repeatedly transmits the message 3 until the set number of transmission repetitions is reached.
  • the terminal device 1-1 starts a transmission timing timer when adjusting the transmission timing.
  • the base station apparatus 3 uses the C-RNTI (or Temporary C-RNTI) or IMSI included in the received L2 / L3 message to transmit the terminal apparatus 1-
  • a contention resolution message (contention resolution) for determining whether or not contention (collision) occurs between 1 to 1-3 is transmitted to the terminal device 1-1.
  • the number of repetitions of the contention resolution message transmission may be specified by PDCCH, EPDCCH, or MPDCCH in which C-RNTI indicating that the information is addressed to the terminal device 1-1, or may be a predetermined number of repetitions. It may be the number of repetitions associated with the random access preamble and / or the PRACH resource, or may be the same number of repetitions as the random access response message.
  • the number of repetitions set for the device 1-1 may be used.
  • the terminal device 1-1 receives the conflict resolution message (step S309).
  • the number of repetitions of reception of the contention resolution message set in step S308 may be specified by PDCCH, EPDCCH, or MPDCCH in which C-RNTI indicating that the information is addressed to the terminal device itself.
  • the number of repetitions determined in advance may be the number of repetitions associated with the random access preamble and / or the PRACH resource, or may be the same number of repetitions as the random access response message. Alternatively, the number of repetitions set by the random access response message may be used.
  • the terminal device 1-1 does not detect a random access response message including a preamble number corresponding to the random access preamble transmitted with the number of transmission repetitions set within a certain period, transmission of the message 3 has failed. If the identification information of the terminal device 1-1 is not detected in the contention resolution message within a certain period, the process repeats from transmission of the random access preamble. At this time, the number of repetitions of the random access preamble may be increased. When the number of random access preamble transmissions exceeds the maximum number of random access preamble transmissions indicated by the system information, the terminal device 1-1 determines that random access has failed.
  • the number of transmission repetitions of the physical uplink shared channel PUSCH or the number of reception repetitions of the physical downlink shared channel PDSCH after completion of 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 terminal device 1-1 by system information. Further, notification may be made in a random access response message or a contention resolution message of the random access procedure described above.
  • information on the number of transmission repetitions and the number of reception repetitions for each channel is defined as a plurality of sets, or is notified from the base station apparatus 3 as system information, and information on which of the sets the terminal apparatus 1-1 applies is as follows: It may correspond to the used random access preamble (the number of repeated transmissions of the random access preamble), may be notified in the random access response message or the contention resolution message, or may be another RRC message or MAC control as an individual setting. It may be notified by an element, or a combination of the above.
  • the base station apparatus 3 receives the signal power received from the terminal apparatus 1-1, the downlink channel state information (CQI) and the downlink reference signal received power (RSRP) notified from the terminal apparatus 1-1. And the number of uplink repetitions and the number of downlink repetitions for the terminal device 1-1 may be set based on the measurement results such as the reception quality (RSRQ) and the like, and may be notified to the terminal device 1-1.
  • the notification method to the terminal device 1-1 may be notified by a message in the RRC layer (for example, an RRC connection reconfiguration message or a new RRC message), or notified by control information (MAC control element) in the MAC layer. Alternatively, it may be notified as downlink control information or uplink control information in the PHY layer.
  • the terminal device 1-1 counts a timer at the time of a specific measurement report triggered when the reception quality or reception power of the serving cell (PCell) is lower than the threshold, and the number of repetitions that satisfy the condition before the timer expires.
  • the connection re-establishment procedure may be started or a transition to the idle state may be performed.
  • the timer timing is stopped when the number of repetitions satisfying the condition is set before the timer expires.
  • a method in which the terminal device 1-1 changes the number of repetitions (and / or notifies the base station device 3) based on the state of the terminal device itself can be considered.
  • the terminal device 1-1 is set or notified in advance when transmission and / or reception with the number of repetitions set in the terminal device fails (when a larger number of repetitions is required). Based on the setting condition of the number of repetitions, it may be considered that the radio link has failed at the time when the number of repetitions is changed (only when the number of repetitions is changed), and reestablishment of the RRC connection may be attempted. .
  • the terminal device 1-1 is set or notified in advance when transmission and / or reception with the number of repetitions set in the terminal device fails (when a larger number of repetitions is required). Based on the repeat count setting conditions, when the repeat count is changed (preferably only when the repeat count is changed to a larger repeat count), transition to the idle state occurs when there is data to be transmitted within When a terminal device call (paging) is received or location registration is performed, an initial random access procedure may be started to establish an RRC connection.
  • the terminal device 1-1 may change the number of repetitions based on the measurement result of the reception level (RSRP) of the serving cell (PCell) and the reception level and the repetition number setting condition set or notified in advance ( Only when the number of repetitions is changed to a larger number of repetitions), a change of the number of repetitions (repetition level, cell extension level) may be notified (or requested) by a random access procedure described later.
  • RSRP reception level
  • PCell serving cell
  • the repetition number setting condition set or notified Only when the number of repetitions is changed to a larger number of repetitions, a change of the number of repetitions (repetition level, cell extension level) may be notified (or requested) by a random access procedure described later.
  • the terminal device 1-1 may set the period for measuring the reception power (RSRP) of the reference signal as described above to be a different period depending on the number of repetitions (repetition level, cell extension level). Good.
  • the terminal apparatus 1-1 sets the measurement period of the same frequency as that of the serving cell (PCell) to 200 ms at 0 repetitions (in a state where the cell is not expanded), and increases the measurement period according to the increase in the repetitions (repetition level, cell expansion level). It may be increased from 200 ms.
  • a period corresponding to the number of repetitions may be defined in advance, or the period may be derived from the number of repetitions using a calculation formula, or individual RRC for the broadcast information or the terminal device 1-1. The period may be notified and set by a message.
  • the terminal device 1-1 may perform radio link monitoring (RLM).
  • RLM radio link monitoring
  • the PHY control unit 115 determines the radio link quality of the serving cell (PCell) based on information such as the reception power of the reference signal measured by the reception processing unit 109.
  • the upper layer (RRC control unit 119) is notified of “out-of-synchronization (out-of -sync) ".
  • in-sync When it is estimated that the value is equal to or greater than a specific threshold (Qin), “in-sync” is notified to the upper layer (RRC control unit 119).
  • the threshold value Qout cannot be reliably received by the downlink radio link, and further, transmission of the hypothetical downlink control channel based on a predetermined parameter (if the terminal device 1-1 Is a specific type of terminal (for example, the second type or the third type), a block including a transmission including (considering) the repeated transmission (bundling size) set in the terminal device 1-1. It may be defined as a level at which the error rate (Block error ⁇ rate) is 10%.
  • the threshold value Qin can be received more reliably than the Qout state in which the downlink radio link quality is significantly (significantly), and further, the transmission of the assumed downlink control channel based on a predetermined parameter (if the terminal device 1 When ⁇ 1 is a specific type of terminal (for example, the second type or the third type), transmission including (considering) repeated transmission (bundling size) set in the terminal device 1-1)
  • the block error rate (Block error rate) may be defined as a level of 2%.
  • the upper layer starts (Start) or restarts (Restart) the time count of the timer (T310) when it receives out-of-synchronization for a predetermined number of times (N310).
  • the RRC control unit 119 stops the time count of the timer (T310) when the inside of synchronization is received continuously for a predetermined number of times (N311 times). Then, the RRC control unit 119 may perform the transition to the idle state or the re-establishment procedure of the RRC connection when the timer (T310) has expired without stopping (Expire).
  • the above is an example in the case where DRX is not set in the terminal device 1-1.
  • the RRC control unit 119 determines the period during which the radio link quality is measured,
  • the notification interval to the layer may be set to take a value different from that when DRX is not set.
  • the timer (T310) is timed, the period for measuring the radio link quality for estimating the synchronization and the notification interval to the upper layer are set. , DRX may not be set.
  • timer T310
  • threshold Qin, Qout
  • number of times N310, N311
  • period T Evaluate_Q out , T Evaluate_Q in
  • interval T Report_sync
  • the value may be a predetermined value, for example, system information for a certain type of terminal device may be notified from the base station device 3 by notification information or the like, or RRC may be sent to the terminal device 1-1. It may be individually set by a message or a combination thereof.
  • a value may be selected from different options for a certain type of terminal device and other terminal devices.
  • the range of values that can be taken by a timer such as T310 can be selected from 0 ms to 2000 ms for terminal devices that do not support cell expansion, and 0 ms to Tms (T>) for terminals that support cell expansion. 2000) can be selected. This makes it possible to introduce a terminal that supports cell expansion while reducing the influence on existing procedures.
  • the parameters such as the timer, the threshold value, and the number of times may be set to new parameters independent of the parameters of the terminal device that does not support cell expansion.
  • a value may be selected from choices having different value widths.
  • the terminal device 1-1 transmits new system information different from the system information for the first type terminal measures (terminal devices not supporting cell expansion) to the second type and third type terminals.
  • Appropriate radio link monitoring by setting radio link monitoring parameters according to the number of repetitions (repetition level, cell expansion level) of the terminal device, obtained from broadcast information for the device (terminal device corresponding to cell expansion) It can be performed.
  • the terminal device 1-1 may derive the number of repetitions within which the terminal device is within the synchronization based on the parameter and its value.
  • the terminal device 1-1 performs random access, which will be described later, when reception fails (such as when the out-of-synchronization is notified a predetermined number of times or when the timer T310 expires) based on the above-described radio link monitoring or the like.
  • the base station apparatus 3 may be notified of a change in the number of repetitions (or that it is necessary to change the number of repetitions).
  • the terminal device 1-1 is configured to hold information associating received power and reception quality threshold values with the number of repetitions as default information or obtain it from the base station device 3 as an RRC layer message. It may be.
  • the information may be a table composed of a plurality of transmission and reception repetition counts and a threshold value of reception power (RSRP) and reception quality (RSRQ) of a downlink reference signal associated with the repetition count.
  • the table may be configured by the number of repetitions and a threshold of a block error rate (BLER) associated with the number of repetitions.
  • the terminal apparatus 1-1 holds one or more pieces of information indicating the number of repetitions as a default setting or as a setting notified from the base station apparatus 3 by an RRC layer message.
  • Information indicating whether the number of repetitions is valid (an index that uniquely corresponds to information indicating the number of repetitions, etc.) as an RRC layer message, as a MAC layer control element, or as physical layer downlink control information You may make it notify to the terminal device 1-1.
  • an independent repetition count may be set for each physical channel.
  • the terminal device 1-1 When the terminal device 1-1 changes the number of repetitions based on the information or fails to demodulate data for a certain period of time (or a certain number of times), the terminal device 1-1 performs random access to the base station device 3 through random access. Provide notification (or report) about the number of repetitions.
  • the terminal device 1-1 may make a notification to the base station device 3 only when a change occurs in the direction in which the number of repetitions increases.
  • the MAC control unit 117 may release the PUCCH resource allocated to the terminal apparatus itself, or notify the RRC layer of the release of the PUCCH resource.
  • the TA timer may be stopped. That is, control is performed so that uplink transmission other than random access preamble transmission is not performed, and the change in the number of repetitions (or the number of reset repetitions) is notified to the base station apparatus 3 by the random access procedure. Also good. Further, when the TA timer is stopped or expires, the terminal device 1-1 releases the setting of the number of transmission repetitions set in the terminal device itself (or index information indicating which number of transmission repetitions) ( Release).
  • the terminal device 1-1 generates a random access preamble from system information or random access related information included in information individually set for the terminal device 1-1 (step S401). Then, the terminal device 1-1 transmits a random access preamble using the random access channel PRACH resource (step S402).
  • the terminal apparatus 1-1 may set the number of transmission repetitions of the random access preamble to the number of repetitions already set for the terminal apparatus, or the setting of the number of transmission repetitions set for the terminal apparatus. May be determined from a measured value such as a received power (such as RSRP) or a path loss value of a signal received from the base station apparatus 3 and a threshold value associated with the number of repetitions. It may be a predetermined number of repetitions.
  • the terminal device 1-1 may acquire (derived) information on the number of repetitions by the above-described means, and transmit the information using a random access preamble and / or PRACH resource associated with the number of repetitions at the time of transmission.
  • the base station device 3 detects the random access preamble transmitted from the terminal device 1-1.
  • the base station apparatus 3 may detect the random access preamble transmitted from the terminal apparatus 1-1 using a predetermined number of reception repetitions in the system, or may use the random access preamble and / or the PRACH used.
  • the number of reception repetitions may be set depending on the resource, and the random access preamble from the terminal device 1-1 may be detected.
  • the base station apparatus 3 calculates a transmission timing shift amount between the terminal apparatus 1-1 and the base station apparatus 3 from the detected random access preamble, and performs scheduling to transmit a Layer2 (L2) / Layer3 (L3) message.
  • L2 Layer2
  • L3 Layer3
  • RA-RNTI Random Access-Radio Network Temporary Identity
  • PDCCH Physical Downlink control channel
  • EPDCCH EPDCCH
  • MPDCCH Physical downlink control channel
  • a random access response message including transmission timing information, scheduling information, Temporary C-RNTI and received random access preamble information is transmitted to the physical downlink shared channel PDSCH.
  • the number of repetitions of transmission of the random access response message may be specified by PDCCH, EPDCCH, or MPDCCH in which RA-RNTI is arranged, may be a predetermined number of repetitions, or may be detected random access
  • the number of repetitions associated with the preamble and / or PRACH resource may be used.
  • the base station device 3 may set the number of transmission repetitions to the number of transmission repetitions set in the terminal device 1-1.
  • the terminal device 1-1 receives the random access response message and confirms the contents (step S404).
  • the number of repetitions of reception of the random access response message may be designated by PDCCH, EPDCCH, or MPDCCH in which RA-RNTI is arranged, or may be a predetermined number of repetitions, or in step S403
  • the number of repetitions associated with the last random access preamble and / or PRACH resource transmitted by the terminal itself may be used.
  • the terminal apparatus 1-1 may use the reception repetition count of the random access response message as the reception repetition count set in the terminal apparatus. Good.
  • the terminal device 1-1 may overwrite the setting for the number of repetitions set in the terminal device with the received setting information. Good.
  • the terminal device 1-1 discards or ignores the setting of the number of repetitions set in the terminal device, and uses the received setting information. You may make it use.
  • the terminal device 1-1 adjusts the uplink transmission timing from the transmission timing information, and uses the scheduled radio resource and transmission format for C.
  • -An L2 / L3 message including information for identifying the terminal device 1-1 such as RNTI (or Temporary C-RNTI) or IMSI (International Mobile Subscriber Identity) is transmitted (step S406).
  • the number of transmission repetitions when transmitting this message set in step S405 may be a predetermined number of repetitions, or may be the number of repetitions specified by a random access response. The same number of repetitions as the random access preamble transmitted last by the terminal device may be used.
  • the terminal device 1-1 starts the transmission timing timer when adjusting the transmission timing.
  • the base station apparatus 3 uses the C-RNTI (or Temporary C-RNTI) or IMSI included in the received L2 / L3 message to transmit the terminal apparatus 1-
  • a contention resolution message (contention resolution) for determining whether or not contention (collision) occurs between 1 to 1-3 is transmitted to the terminal device 1-1.
  • the number of repetitions of contention resolution message transmission may be a predetermined number of repetitions, or may be the number of repetitions associated with a random access preamble and / or PRACH resource, or the same as the random access response message.
  • the number of repetitions may be set.
  • the contention resolution message may include an RRC message for resetting the number of repetitions.
  • the information on the number of repetitions may be specified by PDCCH, EPDCCH, or MPDCCH in which C-RNTI indicating that it is information addressed to terminal apparatus 1-1 is arranged.
  • the terminal device 1-1 receives the conflict resolution message (step S408).
  • the number of repetitions of reception of the contention resolution message may be specified by PDCCH, EPDCCH, or MPDCCH in which C-RNTI indicating that the information is addressed to the terminal device itself, or is a predetermined number of repetitions.
  • the number of repetitions associated with the random access preamble and / or the PRACH resource may be set, or the same number of repetitions as the random access response message may be set.
  • the conflict resolution message includes a part or all of the RRC message for resetting the number of repetitions
  • the terminal device 1-1 overwrites the number of repetitions set in the terminal device with the received setting information. .
  • the terminal device 1-1 does not detect a random access response message including a preamble number corresponding to the random access preamble transmitted within a certain period, fails to transmit the message 3, or within a certain period. If the identification information of the terminal device 1-1 is not detected in the contention resolution message, the process repeats from transmission of the random access preamble. At this time, the number of repetitions of the random access preamble may be increased. At this time, the setting of the number of repetitions set in the own terminal device may be released.
  • the terminal device 1-1 determines that random access has failed and disconnects communication with the base station device 3. To do.
  • the terminal device 1-1 when the random access procedure is performed in a state where the number of transmission repetitions and / or the number of reception repetitions is set from the base station apparatus 3 by an RRC message or the like to the terminal apparatus 1-1, a random access preamble is transmitted.
  • the terminal device 1-1 can set and use a new number of repetitions from the transmission of the random access preamble before releasing the setting. As a result, even when the terminal device 1-1 cannot receive the received signal from the base station device 3 when the communication state deteriorates, the terminal device 1-1 itself resets the number of repetitions.
  • the base station apparatus 3 can be notified of a change in the number of repetitions, and the random access procedure can be started with a predetermined number of repetitions (default, common, or maximum), or the number of repetitions based on measured values such as received power. Therefore, random access failures can be reduced, and further, the number of repetitions can be reset by the base station device 3 through the random access procedure.
  • the terminal device 1-1 uses the number of repetitions set in the terminal device until the transmission of the random access preamble or message 3, and the repetition specified by the random access response or the contention resolution message.
  • the setting can be overwritten by the number of times.
  • the terminal apparatus 1-1 can notify the base station apparatus 3 of the change in the number of repetitions, and can be reset by the base station apparatus 3 through the random access procedure.
  • the set number of repetitions (repetition level, cell expansion level) Appropriate measurement can be performed regardless of the level.
  • the first embodiment it is possible to set the number of repetitions of efficient repeated data transmission (or reception) to the terminal device 1-1.
  • the example in which the terminal device 1-1 in the RRC connection state resets the number of repetitions through the random access procedure is shown.
  • the terminal device 1-1 determines the number of repetitions based on the number of repetitions set in the terminal device itself and the number of repetitions indicated by the random access procedure.
  • the terminal device 1-1 and the base station device 3 used in the present embodiment are different from the first embodiment in that the MAC control unit 117 is partly different from the first embodiment (the operation is added). Description is omitted.
  • the MAC control unit 117 when the random access response message input from the MAC information extraction unit 111 includes setting information (first information) of the number of repetitions, the MAC control unit 117 performs PHY based on the first information.
  • the control unit 115 is notified of the setting of the number of transmission repetitions of the message 3, and the second information is compared by comparing the first information with the repetition number information (second information) notified from the RRC control unit 119. Is set to the PHY control unit 115 based on the second information, the number of repetitions for receiving the conflict resolution message is set. You may make it notify. Further, the setting information of the number of repetitions may be notified to the RRC control unit 119.
  • the terminal device 1-1 is configured to hold information associating received power and reception quality threshold values with the number of repetitions as default information or obtain it from the base station device 3 as an RRC layer message. It may be.
  • the information may be a table composed of a plurality of transmission and reception repetition counts and a threshold value of reception power (RSRP) and reception quality (RSRQ) of a downlink reference signal associated with the repetition count.
  • the table may be configured by the number of repetitions and a threshold of a block error rate (BLER) associated with the number of repetitions.
  • the terminal apparatus 1-1 holds one or more pieces of information indicating the number of repetitions as a default setting or as a setting notified from the base station apparatus 3 by an RRC layer message.
  • Information indicating whether the number of repetitions is valid (an index that uniquely corresponds to information indicating the number of repetitions, etc.) as an RRC layer message, as a MAC layer control element, or as physical layer downlink control information You may make it notify to the terminal device 1-1.
  • an independent repetition count may be set for each physical channel.
  • the terminal device 1-1 When the terminal device 1-1 changes the number of repetitions based on the information or fails to demodulate data for a certain period of time (or a certain number of times), the terminal device 1-1 performs random access to the base station device 3 through random access. Provide notification (or report) about the number of repetitions.
  • the current number of repetitions may be maintained until a new setting is made from the base station apparatus 3. That is, the notification to the base station apparatus 3 may be performed only when a change occurs in the direction in which the number of repetitions increases.
  • the MAC control unit 117 may release the PUCCH resource allocated to the own terminal device, or may stop the TA timer. That is, control may be performed such that uplink transmission other than random access preamble transmission is not performed, and the change in the number of repetitions may be notified to the base station apparatus 3 by a random access procedure. Further, when the TA timer is stopped or expires, the terminal device 1-1 releases the setting of the number of transmission repetitions set in the terminal device itself (or index information indicating which number of transmission repetitions) ( Release).
  • the terminal device 1-1 generates a random access preamble from system information or random access related information included in information set individually for the terminal device 1-1 (step S501). Then, the terminal device 1-1 transmits a random access preamble using the resource of the random access channel PRACH (step S502).
  • the terminal apparatus 1-1 may set the number of transmission repetitions of the random access preamble to the number of repetitions already set for the terminal apparatus, or the setting of the number of transmission repetitions set for the terminal apparatus. May be determined from a measured value such as a received power (such as RSRP) or a path loss value of a signal received from the base station apparatus 3 and a threshold value associated with the number of repetitions. It may be a predetermined number of repetitions.
  • the terminal device 1-1 may acquire (derived) information on the number of repetitions by the above-described means, and transmit the information using a random access preamble and / or PRACH resource associated with the number of repetitions at the time of transmission.
  • the base station device 3 detects the random access preamble transmitted from the terminal device 1-1.
  • the base station apparatus 3 may detect the random access preamble transmitted from the terminal apparatus 1-1 with a predetermined number of reception repetitions in the system, or may use the random access preamble and / or the PRACH resource to be used.
  • the number of reception repetitions may be set to detect a random access preamble from the terminal device 1-1.
  • the base station apparatus 3 calculates a transmission timing shift amount between the terminal apparatus 1-1 and the base station apparatus 3 from the detected random access preamble, and performs scheduling to transmit a Layer2 (L2) / Layer3 (L3) message.
  • L2 Layer2
  • L3 Layer3
  • RA-RNTI Random Access-Radio Network Temporary Identity
  • Random Access response identification information
  • a random access response message including transmission timing information, scheduling information, Temporary C-RNTI, and received random access preamble information may be transmitted to the downlink shared channel PDSCH.
  • the random access preamble and / or the radio resource of the downlink shared channel PDSCH previously associated with the PRACH resource is randomly accessed. It is also possible to send a scan response message.
  • the number of repetitions of transmission of the random access response message may be specified by PDCCH, EPDCCH, or MPDCCH in which RA-RNTI is arranged, may be a predetermined number of repetitions, or may be detected random access
  • the number of repetitions associated with the preamble and / or PRACH resource may be used.
  • the base station device 3 may set the number of transmission repetitions to the number of transmission repetitions set in the terminal device 1-1.
  • the terminal device 1-1 receives the random access response message and confirms the contents (step S504).
  • the number of repetitions of reception of the random access response message may be specified by PDCCH, EPDCCH, or MPDCCH in which RA-RNTI is arranged, or may be a predetermined number of repetitions, or in step S503
  • the number of repetitions associated with the last random access preamble and / or PRACH resource transmitted by the terminal itself may be used.
  • the terminal apparatus 1-1 can perform the repetition count for receiving the PDCCH, EPDCCH, or MPDCCH in which the RA-RNTI is arranged, the PDSCH,
  • the number of repetitions for receiving may be the number of reception repetitions set in the terminal device itself.
  • the terminal device 1-1 receives the number of repetitions for receiving the PDCCH, EPDCCH, or MPDCCH in which the RA-RNTI is arranged, or the PDSCH (random Even if the number of repetitions for receiving the (access response message) is set in the own terminal device, the set number of repetitions may be invalidated.
  • the terminal device 1-1 may overwrite the setting for the number of repetitions set in the terminal device with the received setting information.
  • the terminal device 1-1 adjusts the uplink transmission timing from the transmission timing information, and uses the scheduled radio resource and transmission format for C.
  • -An L2 / L3 message including information for identifying the terminal device 1-1 such as RNTI (or Temporary C-RNTI) or IMSI (International Mobile Subscriber Identity) is transmitted (step S506).
  • the transmission repetition count when transmitting this message which is set in step S505, may be the set repetition count when the transmission repetition count is set in the terminal device.
  • the number of repetitions may be a predetermined number of times, or the same number of repetitions as the random access preamble transmitted last by the terminal device itself.
  • the terminal device 1-1 starts the transmission timing timer when adjusting the transmission timing.
  • the base station apparatus 3 When the base station apparatus 3 receives the L2 / L3 message from the terminal apparatus 1-1, the base station apparatus 3 uses the C-RNTI (or Temporary C-RNTI) or IMSI included in the received L2 / L3 message to transmit the terminal apparatus 1- A contention resolution message (contention resolution) for determining whether or not contention (collision) occurs between 1 to 1-3 is transmitted to the terminal device 1-1.
  • C-RNTI or Temporary C-RNTI
  • IMSI included in the received L2 / L3 message
  • a contention resolution message for determining whether or not contention (collision) occurs between 1 to 1-3 is transmitted to the terminal device 1-1.
  • the number of repetitions of the contention resolution message transmission may be the number of repetitions set by the base station device 3 in the terminal device 1-1 by the RRC message or the like, may be a predetermined number of repetitions, or may be random It may be the number of repetitions associated with the access preamble and / or PRACH resource, or may be the same number of repetitions as the random access response message.
  • the contention resolution message may include an RRC message for resetting the number of repetitions.
  • the information on the number of repetitions may be specified by PDCCH, EPDCCH, or MPDCCH in which C-RNTI indicating that the information is addressed to terminal device 1-1 is arranged.
  • the terminal apparatus 1-1 may overwrite the setting of the repetition count set in the terminal apparatus with the received setting information.
  • the terminal device 1-1 determines that the number of repetitions set in the terminal device is different from the number of repetitions specified in the contention resolution message. The number of repetitions specified by the conflict resolution message may be selected.
  • the terminal device 1-1 receives the conflict resolution message (step S508).
  • the number of repetitions of the contention resolution message reception may be specified by PDCCH, EPDCCH or MPDCCH in which C-RNTI indicating that the information is addressed to the terminal device itself, or may be a predetermined number of repetitions.
  • the number of repetitions associated with the random access preamble and / or the PRACH resource may be set, or the same number of repetitions as the random access response message may be set.
  • the contention resolution message includes an RRC message for resetting the number of repetitions
  • the terminal device 1-1 overwrites the number of repetitions set in the terminal device with the received setting information.
  • the terminal device 1-1 does not detect a random access response message including a preamble number corresponding to the random access preamble transmitted within a certain period, fails to transmit the message 3, or within a certain period. If the identification information of the terminal device 1-1 is not detected in the contention resolution message, the process repeats from transmission of the random access preamble. At this time, the number of repetitions of the random access preamble may be increased. At this time, the setting of the number of repetitions set in the own terminal device may be released.
  • the terminal device 1-1 determines that random access has failed and disconnects communication with the base station device 3. To do.
  • the random access response message The number of repetitions based on a random access preamble or a default setting can be applied to the reception of the message, and the number of repetitions set in the own terminal apparatus can be applied to the reception of the contention resolution message.
  • the terminal device 1-1 can perform an efficient random access procedure based on the required number of repetitions.
  • the bundling size of the physical channel (for example, PDSCH) can be changed to a different size only in a specific case (for example, random access response in the contention-based random access procedure), so that the number of repetitions of the terminal device 1-1 is increased. Can be prevented from inconsistent with the setting information held by the base station apparatus 3.
  • a specific case for example, random access response in the contention-based random access procedure
  • the second embodiment it is possible to set the number of times of efficient repeated data transmission (or reception) to the terminal device 1-1 through the random access procedure.
  • the function of the base station device 3 may be implemented by another device.
  • a relay station device that is wirelessly connected to the base station device 3 may be mounted.
  • the terminal device 1-1 does not have many functions (features) unlike the existing LTE or LTE-Advanced terminal device, and has a new function (feature) only (
  • an extended (type) (or category) terminal device an example of MTCUE has been shown. It can be applied to a station apparatus and its communication system.
  • the uplink transmission scheme can be applied to both communication systems of the FDD (frequency division duplex) scheme and the TDD (time division duplex) scheme.
  • the names of the parameters and events shown in the embodiments are referred to for convenience of explanation, and even if the names actually applied differ from the names of the embodiments of the present invention, It does not affect the gist of the invention claimed in the embodiments of the invention.
  • connection used in each embodiment is not limited to a configuration in which a certain device and another certain device are directly connected using a physical line, and is logically connected. And a configuration in which wireless connection is performed using a wireless technology.
  • MAC Entity for realizing the MAC layer function
  • MAC Entity for realizing the MAC layer function
  • set for each terminal device means that the same setting may be made for all units that implement the multiple MAC layer functions, or the MAC layer function is implemented. An independent setting may be made for each part to be performed.
  • the terminal device 1 is not only a portable or movable mobile station device, but also a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment. Including air conditioning equipment, office equipment, vending machines, other daily life equipment and measuring equipment, in-vehicle devices, wearable equipment and healthcare equipment that can be worn, etc.
  • the terminal device 1 may be used not only for device-to-device communication (Machine Type Communication, machine type communication) but also for person-to-person or person-to-device communication.
  • the terminal device 1 is also referred to as a user terminal, a mobile station device, a communication terminal, a mobile device, a terminal, a UE (User Equipment), and an MS (Mobile Station).
  • the base station apparatus 3 is also referred to as a radio base station apparatus, a base station, a radio base station, a fixed station, an NB (Node B), an eNB (evolved Node B), a BTS (Base Transceiver Station), and a BS (Base Station).
  • the base station apparatus 3 is referred to as NB in UMTS defined by 3GPP, and referred to as eNB in EUTRA and Advanced EUTRA.
  • the terminal device 1 in UMTS, EUTRA, and Advanced EUTRA defined by 3GPP is referred to as a UE.
  • each part of the terminal device 1 and the base station device 3 or a method, means, or algorithm step for realizing a part of these functions will be specifically described using a functional block diagram. However, they can be directly embodied by hardware, software modules executed by a processor, or a combination thereof.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 have a power supply device that supplies power to the terminal device 1 and the base station device 3, a battery, a liquid crystal display, etc. It is composed of a device, a display driving device, a memory, an input / output interface and input / output terminal, a speaker, and other peripheral devices.
  • Computer-readable media includes both communication media and computer recording media including media that facilitate carrying a computer program from one place to another.
  • One or more instructions or codes are recorded on a computer-readable recording medium, and one or more instructions or codes recorded on the recording medium are read into a computer system and executed, thereby executing the terminal device 1 or the base.
  • the station device 3 may be controlled.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • a program that operates in the terminal device 1 and the base station device 3 according to each embodiment of the present invention is a program that controls a CPU or the like (a computer) Program to function). Information handled by these devices is temporarily stored in the RAM at the time of processing, then stored in various ROMs and HDDs, read out by the CPU, and corrected and written as necessary.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a semiconductor medium (eg, RAM, nonvolatile memory card, etc.), an optical recording medium (eg, DVD, MO, MD, CD, BD, etc.), a magnetic recording medium (eg, , A magnetic tape, a flexible disk, etc.) and a storage device such as a disk unit built 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 for realizing a part of the above-described functions, and further, may be realized by combining the above-described functions with a program already recorded in a computer system. good.
  • each functional block or various features of the terminal device 1 and the base station device 3 used in each of the above embodiments is a general-purpose processor, a digital signal processor designed to execute the functions described in this specification.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • IC general purpose integrated circuit
  • FPGA field programmable gate array signal
  • DSP digital signal processor
  • discrete gate or transistor logic discrete hard It can be implemented or implemented by a wear component, or a combination thereof.
  • the general purpose processor may be a microprocessor, but instead the processor may be a conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
  • the general-purpose processor or each circuit described above may be configured by a digital circuit or an analog circuit.
  • the processor may also be implemented as a combination of computing devices. For example, a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors connected to a DSP core, or a combination of other such configurations.

Abstract

端末装置が、自端末装置のタイプを前記ネットワークに通知する送信処理部と、下りリンク参照信号の受信電力に基づき必要な繰り返し送信および/または繰り返し受信の回数(第1の繰り返し回数)を導出する受信処理部とを備え、第1の繰り返し回数を導出する際に、200msよりも長い第1の測定期間に基づいて、下りリンク参照信号の受信電力の測定を行い、ネットワークに通知するタイプは、200msの測定期間が使われる端末装置のタイプとは異なるタイプを示す。

Description

端末装置、基地局装置、制御方法及び集積回路
 本発明は、無線通信システム、基地局装置および端末装置に関連し、より詳細には、データの送受信制御に関する端末装置、基地局装置、制御方法及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2015-001940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、端末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の端末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。なお、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)と呼ぶ。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)と呼ぶ(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 Type Communication: M2M)のような特定のカテゴリーに対応する端末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の端末装置、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規格対応のシステムと後方互換性を持ちながら、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ランダムアクセスチャネルPRACHの複数のリソースを使用して、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。なお、基地局装置は、繰り返し回数(あるいは繰り返し回数と対応付けられたパラメータ(繰り返しレベル、セル拡張レベルなどとも称する))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送信繰り返し回数またはランダムアクセスレスポンスメッセージの送信繰り返し回数は、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送信繰り返し回数には、複数種類の送信繰り返し回数があり、MTCUEが複数種類の送信繰り返し回数から1つの送信繰り返し回数を選択できるようにする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)では、繰り返し回数が多すぎると、1回の送受信に多くの時間が費やされる。また、繰り返し回数が少なすぎると、送受信品質の劣化に繋がる。繰り返しによる送受信を効率的に行うためには、MTCUE、または、基地局装置による最適な繰り返し回数の設定とMTCUEおよび基地局装置の繰り返し回数の管理が必要になる。
 本発明は、端末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端末装置、基地局装置、制御方法及び集積回路である。
 (1)本発明の実施形態における端末装置は、ネットワークに接続する端末装置であって、自端末装置のタイプを前記ネットワークに通知する送信処理部と、下りリンク参照信号の受信電力に基づき必要な繰り返し送信および/または繰り返し受信の回数(第1の繰り返し回数)を導出する受信処理部とを備え、第1の繰り返し回数を導出する際に、200msよりも長い第1の測定期間に基づいて、下りリンク参照信号の受信電力の測定を行い、ネットワークに通知するタイプは、200msの測定期間が使われる端末装置のタイプとは異なるタイプを示す。
 (2)また、本発明の実施形態の端末装置において、第1の測定期間は、前記ネットワークの基地局装置によって設定される。
 (3)また、本発明の実施形態の端末装置において、第1の測定期間は、既定の値である。
 (4)また、本発明の実施形態の端末装置において、無線リソース制御部は、さらに、ネットワークの基地局装置から繰り返し送信および/または繰り返し受信の回数(第2の繰り返し回数)が無線リソース制御接続再設定メッセージにより通知された場合には、第2の繰り返し回数を媒体アクセス制御部に通知する。
 (5)また、本発明の実施形態の端末装置において、無線リソース制御部は、さらに、第1の繰り返し回数が第2の繰り返し回数を上回る場合に、第1の繰り返し回数を媒体アクセス制御部に通知する。
 (6)また、本発明の実施形態における基地局装置は、自基地局装置に接続する端末装置のタイプに基づき、下りリンク参照信号の受信電力に基づき必要な繰り返し送信および/または繰り返し受信の回数(第1の繰り返し回数)を導出するために端末装置に設定される第1の測定期間を端末装置に通知する無線リソース制御部を備える。
 (7)また、本発明の実施形態における制御方法は、繰り返し送信および/または繰り返し受信の回数が設定される端末装置に適用される制御方法であって、下りリンク参照信号の受信電力に基づき必要な繰り返し送信および/または繰り返し受信の回数(第1の繰り返し回数)を導出するステップと、自端末装置に設定されている繰り返し送信および/または繰り返し受信の回数(第2の繰り返し回数)と第1の繰り返し回数とが異なる場合にランダムアクセス手順を実施するステップとを少なくとも含み、ランダムアクセス手順における一部またはすべての繰り返し送信および/または繰り返し受信の回数の設定は、第1の繰り返し回数に基づき決定される。
 (8)また、本発明の実施形態における集積回路は、繰り返し送信および/または繰り返し受信の回数が設定される端末装置に実装される集積回路であって、下りリンク参照信号の受信電力に基づき必要な繰り返し送信および/または繰り返し受信の回数(第1の繰り返し回数)を導出する機能と、自端末装置に設定されている繰り返し送信および/または繰り返し受信の回数(第2の繰り返し回数)と第1の繰り返し回数とが異なる場合にランダムアクセス手順を実施する機能を前記端末装置に対して発揮させ、ランダムアクセス手順における一部またはすべての繰り返し送信および/または繰り返し受信の回数の設定は、第1の繰り返し回数に基づき決定される。
 以上、説明したように、本発明の実施形態によれば、端末装置において繰り返し送受信制御を効率よく行い、また、基地局装置において端末装置に対してデータスケジューリングを効率のよく行うことができる端末装置、基地局装置、制御方法及び集積回路を提供することができる。
本発明の実施形態に係る端末装置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。 本発明の実施形態に係る、初期ランダムアクセス時の送信繰り返し回数および受信繰り返し回数の設定を行うシーケンスチャート図の一例を示したものである。 本発明の第1の実施形態に係る、ランダムアクセス手順において繰り返し回数の設定を行うシーケンスチャート図の一例を示したものである。 本発明の第2の実施形態に係る、ランダムアクセス手順において繰り返し回数の設定を行うシーケンスチャート図の一例を示したものである。 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。 基地局装置及び端末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。 基地局装置及び端末装置のユーザ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。
 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6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7は、LTEの下りリンクのチャネル構成を示す図である。図7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、基地局装置と端末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、システム制御情報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、ネットワークが端末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、端末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端末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、端末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接続を有している端末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つの端末装置専用のチャネルであって、ユーザ情報(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必要がある。
 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、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)を端末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。
 なお、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、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で端末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端末装置に通知した場合、端末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7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8は、LTEの上りリンクのチャネル構成を示す図である。図8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、基地局装置と端末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、端末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、端末装置の状態がネットワークと無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)接続されている状態(RRC接続状態、RRC_CONNECTED)に移行していない場合に、端末装置または基地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、端末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接続を有している端末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つの端末装置専用のチャネルであって、ユーザ情報(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、主に端末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8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9は、LTEの端末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10は、LTEの端末装置及び基地局装置のユーザデータを扱うプロトコルスタックである。図9及び図10について以下に説明する。
 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。端末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。
 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。
 また、MAC層は、キャリアアグリゲーションを行う場合、セルのアクティベーション/デアクティベーションを行うためにPHY層の制御を行う機能及び上りリンクの送信タイミングを管理するためにPHY層の制御行う機能も持っている。
 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、ユーザ情報を送信する経路として利用される。基地局装置と端末装置のRRC層間で各RBの設定が行われる。
 なお、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。
 次に、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11は、Contention based Random Access手順を示す図である。Contention based Random Access手順は、端末装置間で競合(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端末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用いられる。
 図12は、Non-contention based Random Access手順を示す図である。Non-contention based Random Access手順は、端末装置間で競合が発生しないランダムアクセスであり、基地局装置と端末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端末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用いられ、例えばハンドオーバーや端末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端末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11を用いて、Contention based Random Access手順を簡単に説明する。まず、端末装置1-1がランダムアクセスプリアンブルを基地局装置3に送信する(メッセージ1:(1)、ステップS111)。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3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)を端末装置1-1に送信する(メッセージ2:(2)、ステップS112)。端末装置1-1がランダムアクセスレスポンス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S113)。基地局装置3は、(3)の上位レイヤメッセージを受信できた端末装置1-1に競合解決メッセージを送信する(メッセージ4:(4)、ステップS114)。なお、Contention based Random Accessをランダムプリアンブル送信とも言う。
 図12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3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端末装置1-1に通知する(メッセージ0:(1’)、ステップS121)。端末装置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S122)。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3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)を端末装置1-1に送信する(メッセージ2:(3’)、ステップS123)。ただし、ステップS121で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。なお、Non-contention based Random Accessを専用プリアンブル送信とも言う。
 図11を用いて、端末装置1-1による基地局装置3への接続手順を説明する。まず、端末装置1-1は、物理報知チャネルPBCH等から基地局装置3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3との接続を行なう。端末装置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、端末装置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3は、端末装置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端末装置1-1と基地局装置3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(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:端末装置識別情報)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端末装置1-1宛の応答(ランダムアクセスレスポンス)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))。
 端末装置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)等の端末装置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))。
 端末装置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(計時している(running))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である間、端末装置1-1は、基地局装置3へのデータ送信が可能であり、送信タイミングが無効である場合、端末装置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3は、端末装置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を使用して端末装置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解決メッセージ(コンテンションレゾリューション)を端末装置1-1に送信する(メッセージ4:(4))。
 なお、端末装置1-1は、一定期間内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、一定期間内に競合解決メッセージに自端末装置1-1の識別情報を検出しなかった場合には、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、端末装置1-1は、ランダムアクセスに問題が生じたと判断し、RRC層へランダムアクセスの問題を通知する。端末装置1-1は、RRC層またはMAC層の指示に基づいてランダムアクセス手順を終了する。なお、ランダムアクセス手順成功後は、更に基地局装置3と端末装置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3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の割り当て情報を端末装置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、基地局装置3が端末装置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端末装置1-1に通知することで行なわれる。
 端末装置1-1は、基地局装置3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リスタート(restart)する。なお、基地局装置3も端末装置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、リスタートする。このようにすることで、基地局装置3と端末装置1-1で上りリンク同期状態を管理する。なお、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の端末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。なお、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。なお、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端末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、端末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端末装置と通信を行なうようにしている。なお、端末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、第二セルでは行われない機能が設定される。
 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 Type Communication: M2M)に対応する端末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の端末装置、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規格対応のシステムと後方互換性を持ちながら、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:CE)の検討も行われている。例えば、端末装置の最大送信電力の低減や、受信回路の簡素化(複数のアンテナで受信せずに単一のアンテナで受信するなど)により低コスト化できる一方、最大送信電力低減による上りリンクのカバレッジ縮小や、受信回路の簡素化での受信時の利得の低減による下りリンクのカバレッジ縮小が考えられるため、それらを通常のカバレッジ範囲まで拡張することもカバレッジ拡張の検討に含まれる。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、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ことが考えられている。繰り返し送信は、同一データのHARQプロセスにおける異なるリダンダンシーバージョン(redundancy version)での送信、同一のリダンダンシーバージョンでの送信や、複数サブフレームにわたる制御チャネルの繰り返し送信なども含む。また、このような新たな機能(最大帯域幅の低減や繰り返し送信など)は、単に端末装置のタイプを規定するものであって、その用途はMTCに限られるものではない。
 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等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ランダムアクセスチャネルPRACHの無線リソースを使用して、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および競合解決メッセージも繰り返し送信される。
 このように繰り返し送信されたデータを繰り返し受信して合成することにより、カバレッジを拡張することができる。また、繰り返しの回数は、端末装置と基地局装置との距離や配置状況によって必要となるカバレッジ拡張の量(amount of CE)が異なるため、端末装置毎(あるいは端末装置が使用する物理チャネル毎)に繰り返し回数(あるいは繰り返し回数に対応したパラメータ(繰り返しレベル、セル拡張レベルとも称する))を適切に設定する必要がある。
 そのため、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ことが検討されている(非特許文献3)。
 例えば、ランダムアクセスプリアンブルの送信繰り返し回数またはランダムアクセスレスポンスメッセージの受信繰り返し回数は、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送信繰り返し回数には、複数種類の送信繰り返し回数があり、MTCUEが複数種類の送信繰り返し回数から1つの送信繰り返し回数を選択できるようにすることも検討されている。
 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物理レピティション(PHY 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。
 また、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)される。バンドリング処理は、MAC層で行われる。
 報知されるシステム情報の送信は、RRC層レベルで周期的に行われる。それぞれのシステム情報の送信では、MAC層にてHARQ再送処理が行われる。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は、PHY層で行われる。
 基地局装置3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3つ設定され、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が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が3の場合、繰り返し回数は30回に設定される。このとき、繰り返し回数はチャネルごとに異なる値が設定されてもよい。基地局装置3は端末装置1-1にレピティションレベルまたはバンドリングサイズを個別に通知するようにしてもよい。
 また、MTCUEのために専用の下りリンク制御チャネル(MPDCCH)が定義されてもよい。この場合、前述のPDCCHおよびEPDCCHのMTCUEに対する一部あるいはすべての役割をMPDCCHが果たしてもよい。
 以上の事項を考慮しつつ、以下、添付図面を参照しながら本発明の適切な実施形態について詳細に説明する。なお、本発明の実施形態の説明において、本発明の実施形態に関連した公知の機能や構成についての具体的な説明が、本発明の実施形態の要旨を不明瞭にすると判断される場合には、その詳細な説明を省略する。
 <第1の実施形態>
 本発明の第1の実施形態について以下に説明する。
 図1は、本発明の実施形態に係る端末装置の構成を示す図である。端末装置1-1~1-3は、データ生成部101、送信データ記憶部103、送信処理部105、無線部107、受信処理部109、MAC情報抽出部111、データ処理部113、PHY制御部(物理層制御部)115、MAC制御部(媒体アクセス制御部)117、および、RRC制御部(無線リソース制御部)119から構成される。図中の「部」とは、セクション、回路、構成装置、デバイス、ユニットなどの用語によっても表現される、端末装置1の機能および各手順を実現する要素である。
 上位層からのユーザデータおよびRRC制御部119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117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117に出力する。
 送信処理部105は、送信データ記憶部103から入力された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、送信処理部105は、パンクチャされたデータに変調・符号化を行なう。そして、送信処理部105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107に出力する。
 また、送信処理部105は、PHY制御部115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107に出力する。送信処理部105は、PHY制御部115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107に出力する。
 無線部107は、送信処理部105から入力されたデータをPHY制御部115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107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109に出力する。無線部107は、PHY制御部115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109は、無線部107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109は、物理下りリンク制御チャネルPDCCHまたは物理拡張下りリンク制御チャネルEPDCCHの復調を行い、自端末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基づいて、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117に出力する。また、受信処理部109は、上記処理に際し、PHY制御部115から指定される繰り返し回数に基づいて、複数の入力信号を合成して処理するようにしてもよい。
 受信処理部109は、復調した物理下りリンク共用チャネルPDSCHの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111に出力する。受信処理部109は、物理下りリンク制御チャネルPDCCHまたは物理拡張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117に出力する。なお、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。また、受信処理部109は、入力データの復号処理の成否をMAC制御部117に通知する。
 また、受信処理部109は、既知の系列の信号である下りリンク参照信号の受信電力(RSRP)を測定し、PHY制御部115を経由してRRC制御部119に報告してもよい。この際、受信処理部109は、PHY制御部115で設定される受信繰り返し回数(レピティションレベル、バンドリングサイズ)に応じて測定期間(Measurement Period)を変更してもよい。繰り返し回数に応じた測定期間の情報は既定の組み合わせが設定されてもよいし、基地局装置3からRRCメッセージによって通知または報知されてもよい。
 MAC情報抽出部111は、受信処理部109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117に出力する。MAC情報抽出部111は、残りのデータをデータ処理部113に出力する。データ処理部113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113は、RRCメッセージとユーザデータに分け、RRCメッセージをRRC制御部119に出力し、ユーザデータを上位層に出力する。
 PHY制御部115は、MAC制御部117からの指示により送信処理部105、無線部107、および、受信処理部109を制御する。PHY制御部115は、MAC制御部117から通知された変調・符号化方式、送信電力情報および送信位置情報(送信セル情報)から変調・符号化方式および送信位置を送信処理部105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107に通知する。また、PHY制御部115は、MAC制御部117の指示により、送信処理部105、無線部107および受信処理部109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115には、上りリンクおよび/または下りリンクの繰り返し回数を指定する制御信号が、受信処理部109、MAC制御部117、RRC制御部119の何れからか入力される。
 MAC制御部117は、MAC層の機能を持ち、RRC制御部119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117は、RRC制御部119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109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先および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117は、PHY制御部115に変調・符号化方式および送信位置情報(送信セル情報)を出力する。
 MAC制御部117は、RRC制御部119から送信タイミングタイマー情報を取得する。MAC制御部117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の有効・無効状態を管理する。MAC制御部117は、MAC情報抽出部111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115へ出力する。MAC制御部117は、送信タイミングを設定した場合に、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117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117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。
 MAC制御部117は、MAC情報抽出部111から入力されるランダムアクセスレスポンスメッセージに繰り返し回数の設定情報(第1の情報)が含まれる場合、第1の情報に基づいて、PHY制御部115に対して、メッセージ3の送信繰り返し回数の設定を通知し、RRC制御部119から通知された繰り返し回数情報(第2の情報)が存在する場合であっても、PHY制御部115に対して、第1の情報に基づいて、競合解決メッセージの受信繰り返し回数の設定を通知するようにしてもよい。また、RRC制御部119に対して繰り返し回数の設定情報を通知してもよい。
 MAC制御部117には、上りリンクおよび/または下りリンクの繰り返し回数を指定する制御信号が、MAC情報抽出部111および/またはRRC制御部119から入力されてもよい。また、MAC制御部117は、繰り返し回数の情報を、PHY制御部115に出力してもよい。
 RRC制御部119は、基地局装置3との接続・切断処理、制御データおよびユーザデータのデータ送信制御設定など基地局装置3と通信を行うための各種設定を行う。RRC制御部119は、各種設定に伴う上位層との情報のやり取りを行い、各種設定に伴う下位層の制御を行う。
 RRC制御部119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119は、データ処理部113から入力されたRRCメッセージを解析する。RRC制御部119は、自端末装置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119は、MAC層に必要な情報をMAC制御部117に出力し、物理層に必要な情報をPHY制御部115に出力する。
 RRC制御部119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117に送信タイミングタイマー情報を出力する。RRC制御部119は、MAC制御部117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115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119には、上りリンクおよび/または下りリンクの繰り返し回数を指定する情報が、データ処理部113から入力されてもよい。また、RRC制御部119は、繰り返し回数の情報を、MAC制御部117および/またはPHY制御部115に出力してもよい。
 また、RRC制御部119は、受信処理部109から報告される受信電力(RSRP)の情報と、基地局装置3からRRCメッセージによって通知または報知される情報とに基づき、自端末装置に設定される、および/または基地局装置3へ通知(あるいは報告、要求)する繰り返し回数を導出してもよい。その場合、RRC制御部119は、繰り返し回数の情報を、MAC制御部117および/またはPHY制御部115に出力してもよい。また、繰り返し回数の情報は、物理チャネル毎に設定される情報であってもよいし、一部の物理チャネルのみに設定される情報であってもよい。
 MAC制御部117および/またはPHY制御部115は、RRC制御部119から入力される繰り返し回数の情報に基づき、自端末装置の送信繰り返し回数および/または受信繰り返し回数を設定してもよい。繰り返し回数はチャネル単位で設定されてもよい。
 なお、送信処理部105、無線部107、受信処理部109、PHY制御部115は、物理層の動作を行い、送信データ記憶部103、MAC情報抽出部111、MAC制御部117は、MAC層の動作を行い、データ生成部101及びデータ処理部113は、RLC層及びPDCP層の動作を行い、RRC制御部119はRRC層の動作を行う。PHY制御部115、MAC制御部117、RRC制御部119の一部または全部で一つまたは複数の制御部を構成してもよい。
 図1において、その他の端末装置1の構成要素や、構成要素間のデータ(制御情報)の伝送経路については省略してあるが、端末装置1として動作するために必要なその他の機能を有する複数のブロックを構成要素として持つことは明らかである。例えば、RRC制御部119の上位には、コアネットワークとの制御を執り行う非アクセス(Non Access Stratum:NAS)層(レイヤ)部や、アプリケーション層(レイヤ)部が存在している。
 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3は、データ生成部201、送信データ記憶部203、送信処理部205、無線部207、受信処理部209、MAC情報抽出部211、データ処理部213、PHY制御部215、MAC制御部217、および、RRC制御部219から構成される。図中の「部」とは、セクション、回路、構成装置、デバイス、ユニットなどの用語によっても表現される、基地局装置3の機能および各手順を実行する要素である。
 データ生成部201は、PDCP層、RLC層の機能を持ち、ユーザデータの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毎に蓄積し、MAC制御部217からの指示に基づいて指示されたユーザのデータを指示されたデータ量分だけ送信処理部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217に出力する。
 送信処理部205は、送信データ記憶部203から入力された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、パンクチャしたデータに変調・符号化を行なう。送信処理部205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205は、生成したOFDM信号を無線部207に出力する。また、送信処理部205は、MAC制御部217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207に出力する。
 無線部207は、送信処理部205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207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209に出力する。受信処理部209は、無線部207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209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211に出力する。また、受信処理部209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217に出力する。
 受信処理部209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217に出力する。受信処理部209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217に出力する。
 MAC情報抽出部211は、受信処理部209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217に出力する。MAC情報抽出部211は、残りのデータをデータ処理部213に出力する。データ処理部213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213は、RRCメッセージとユーザデータに分け、RRCメッセージをRRC制御部219に出力し、ユーザデータを上位層に出力する。
 MAC制御部217は、MAC層の機能を持ち、RRC制御部219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217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217は、受信処理部209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)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)、MAC情報抽出部211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毎のデータ量情報、および、端末装置1-1の受信動作状態から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217は、スケジュール結果を送信処理部205に出力する。
 MAC制御部217は、受信処理部209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217は、受信処理部209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。
 MAC制御部217は、送信タイミングタイマーを用いて端末装置1-1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217は、端末装置1-1に送信タイミンググループ毎の送信タイミングメッセージを送信した場合、対応する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。
 RRC制御部219は、端末装置1-1との接続・切断処理、端末装置1-1の制御データおよびユーザ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端末装置1-1と通信を行うための各種設定を行い、各種設定に伴う上位層との情報のやり取りを行い、各種設定に伴う下位層の制御を行う。
 RRC制御部219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219は、データ処理部213から入力されたRRCメッセージを解析する。
 また、RRC制御部219は、MAC層に必要な情報をMAC制御部217に出力し、物理層に必要な情報をPHY制御部215に出力する。RRC制御部219は、MAC制御部217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215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。
 また、RRC制御部219は、端末装置1-1からの測定報告メッセージ、および/または受信処理部209からの上りリンク無線品質情報に基づいて送受信繰り返し回数(受信繰り返し回数、送信繰り返し回数)の情報を設定する。すなわち、RRC制御部219は、端末装置1-1による、PDSCH、PDCCH、EPDCCH、MPDCCHなどの受信繰り返し回数と、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の送信繰り返し回数とを端末装置1-1毎に設定する。送受信繰り返し回数は、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。
 RRC制御部219は、前述の送受信繰り返し回数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219は、端末装置1-1に対して設定した受信繰り返し回数、送信繰り返し回数をMAC制御部217およびPHY制御部215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。送信処理部205、無線部207、受信処理部209、MAC制御部217、RRC制御部219の一部または全部で、一つまたは複数の制御部を構成してもよい。
 なお、送信処理部205、無線部207、受信処理部209は、PHY層の動作を行い、送信データ記憶部203、MAC情報抽出部211、MAC制御部217は、MAC層の動作を行い、データ生成部201及びデータ処理部213は、RLC層及びPDCP層の動作を行い、RRC制御部219はRRC層の動作を行う。図2において、その他の基地局装置3の構成要素や、構成要素間のデータ(制御情報)の伝送経路については省略してあるが、基地局装置3として動作するために必要なその他の機能を有する複数のブロックを構成要素として持つことは明らかである。例えば、RRC制御部219の上位には、無線リソース管理(Radio Resource Management)部や、アプリケーションレイヤ部が存在している。
端末装置1-1は、2つまたは3つのタイプに分けられてもよい。例えば、第1のタイプの端末装置は、カテゴリー0~カテゴリ13などに分類される端末である。MTC用端末ではない端末ともいえる。第2のタイプの端末装置は、低コスト化で下りリンクのサポートシステム帯域幅制限を持つ端末である。第2のタイプの端末装置は、あるレベルのカバレッジ拡張(セル拡張)を含む。第2のタイプの端末装置は、カテゴリー(-1)などに分類されるかもしれない。第3のタイプの端末装置は、カバレッジ拡張をサポートする端末である。第3のタイプの端末装置は、カテゴリー(-2)などに分類されるかもしれない。すなわち、第2のタイプの端末装置は、第3のタイプの端末装置よりサポートされる最大繰り返し回数が、少なくてもよい。それぞれのタイプでサポートする機能が異なり、その用途は、MTCに限られたものでなくてもよい。また、第2のタイプと第3のタイプをまとめて、第2のタイプとし、第1のタイプと機能を区別するようにしてもよい。
 次に、本実施形態において、端末装置1-1によるセル選択について説明する。
 端末装置1-1は、自端末装置の能力に基づき、EUTRAの周波数帯域のRFチャネルを走査(scan)する。このとき、端末装置1-1は、自端末装置が保持するセル選択情報(周波数やセルの情報)を用いて走査してもよい。また、端末装置1-1は、少ない繰り返し回数でのセル選択を試み、失敗した場合に繰り返し回数を増やしてセル選択を試みるようにしてもよい。
 端末装置1-1は、各キャリア周波数において、最も電力の強いセルを検索(search)し、一度最適なセル(suitable cell)を発見(found)すると、そのセルを選択する。ここで最適なセルとは、選択PLMN(selected PLMN)か、登録PLMN(registered PLMN)か、等価PLMNリスト(Equivalent PLMN list)のPLMNの何れかの一部のセルであり、禁止セルではなく(the cell is not barred)、ローミングのための禁止トラッキングエリア(forbidden tracking areas for roaming)リストに含まれない少なくとも一つのトラッキングエリアの一部のセルであり、後述するセル選択基準を満たすセルである。
 端末装置1-1は、セルを発見した場合、当該セルの報知情報や受信電力などの情報から、当該セルへのアクセスが許可されているか、セル選択基準を満たしているかを判断する。例えば、第1のタイプの端末装置1-1が取得できるシステム情報(例えばSystem Information Block Type1 (SystemInformationBlockType1)に含められて報知される情報)に当該セルが禁止セル(barred cell)か否かを示す情報が含まれてもよいし、第2のタイプおよび第3のタイプの端末装置1-1のための新たなシステム情報(例えば、System Information Block Type1A(SystemInformationBlockType1A)に含められて報知される情報)に当該セルが第2のタイプおよび第3のタイプの端末装置1-1(MTCUE)にとって禁止セルか否かを示す情報が含まれてもよい。
 また、セル選択基準を満たしているかの判定を行うためのパラメータ(例えば最小要求受信レベル(Qrxlevmin)や最小要求品質レベル(Qqualmin)、QrxlevminとQqualminに加えるオフセット(それぞれQrxlevminoffset、Qqualminoffset)など)が、第1のタイプの端末装置1-1が取得できるシステム情報(例えばSystem Information Block Type1 (SystemInformationBlockType1)に含められて報知される情報)に含まれてもよいし、第2のタイプおよび第3のタイプの端末装置1-1のためのシステム情報(例えば、System Information Block Type1A(SystemInformationBlockType1A)に含められて報知される情報)に含まれてもよいし、両方に含まれてもよい。
 例えば、第1のタイプの端末装置1-1はSystemInformationBlockType1に含まれるパラメータを使用して、第2のタイプおよび第3のタイプの端末装置1-1はSystemInformationBlockType1Aに含まれる新たなパラメータを使用するようにしてもよい。このとき、新たなシステム情報には、繰り返し回数(繰り返しレベル、セル拡張レベル)毎に独立したパラメータが含まれてもよい。さらに、このとき、すべてのパラメータが繰り返し回数(繰り返しレベル、セル拡張レベル)毎に独立していてもよいし、一部のパラメータのみが独立していてもよい。また、繰り返し回数(繰り返しレベル、セル拡張レベル)毎に独立した値ではなく、基地局装置3のサポートする最大の繰り返し回数(繰り返しレベル、セル拡張レベル)に基づいたパラメータのみが第2のタイプおよび第3のタイプの端末装置1-1(セル拡張に対応している端末装置)向けに報知されてもよい。
 端末装置1-1は、上りリンクの送信時の最大送信電力レベルから端末装置1-1の最大RF出力電力を減じた値と0デシベルとの大きいほうの値を、測定した受信レベル(RSRP)からQrxlevminとQrxlevminoffsetを減じたものから減じ、その結果をSrxlevとする。
 さらに、端末装置1-1は、測定した品質レベル(RSRQ)からQqualminとQqualminoffsetを減じたものをSqualとする。
 端末装置1-1は、Srxlevが0より大きく、かつSqualが0より大きいセルをセル選択基準を満たすセルとする。
 次に、本実施形態において、端末装置1-1によるセル再選択について説明する。なお、端末装置1-1はセル再選択の機能の一部あるいはすべてを有しなくてもよい。例えば、端末装置1-1は異周波数のセル再選択の機能を有さずに、同一周波数内でのセル再選択の機能のみを有してもよい。
 端末装置1-1は、サービングセル(PCell)の報知情報に、隣接セルのオフセット情報や隣接セルの周波数に対するオフセット情報、頻繁なセル再選択を防ぐためのヒステリシス値が含まれる場合、これを取得する。次に、端末装置1-1は、サービングセル(PCell)の受信レベル(RSRP)にヒステリシス値を加えた値(Rs)を算出する。また、端末装置1-1は、隣接セルの受信レベル(RSRP)からオフセットを減じた値(Rn)を算出する。端末装置1-1は、算出したRsと1つ以上の隣接セルのRnを比較し、再選択するセルを選択する。
 なお、端末装置1-1は、サービングセル(PCell)の受信レベル(RSRP)あるいは品質レベル(RSRQ)が決められた閾値以下となる場合に再選択のための測定を行うようにしてもよい。このとき、端末装置1-1に設定されている繰り返し回数(繰り返しレベル、セル拡張レベル)がサービングセル(PCell)における最大回数である場合にのみ測定を行うようにしてもよいし、端末装置1-1に設定されている繰り返し回数(繰り返しレベル、セル拡張レベル)がサービングセル(PCell)における最大回数でない場合であっても測定を行い、再選択するセルが発見できない場合に後述する方法により繰り返し回数を変更するようにしてもよい。
 次に、本実施形態において、端末装置1-1による初期ランダムアクセス時の送信繰り返し回数および受信繰り返し回数の設定方法について図3を用いて説明する。
 まず、端末装置1-1は、物理報知チャネルPBCH等から基地局装置3のシステム情報を取得する(ステップS301)。システム情報は予め決められた繰り返し回数で送信(報知)されていてもよいし、一部のシステム情報のみが予め決められた繰り返し回数で送信(報知)され、一部のシステム情報を除く他のシステム情報は、一部のシステム情報によって通知される繰り返し回数で送信(報知)されてもよいし、下りリンクの制御チャネル(PDCCH、EPDCCH、MPDCCHなど)においてシステム情報が含まれるPDSCHの繰り返し回数が指定されてもよいし、上記の組み合わせであってもよい。
 端末装置1-1は、前述の手段で繰り返し回数の情報を取得して、システム情報に含まれているランダムアクセス手順に関連する情報を取得する。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、ランダムアクセスプリアンブルの生成情報、ランダムアクセスプリアンブルの選択情報、ランダムアクセスレスポンス受信に関する情報、メッセージ3送信に関する情報、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などで構成される。
 端末装置1-1は、ランダムアクセスプリアンブルの選択情報からランダムアクセスプリアンブルを選択する(ステップS302)。そして、端末装置1-1は、ランダムアクセスプリアンブルを物理ランダムアクセスチャネルPRACHのリソースを用いて送信する(ステップS303)。ここで、端末装置1-1は、ランダムアクセスプリアンブルの送信繰り返し回数を、基地局装置3から受信した信号の受信電力(RSRPなど)やパスロス値などから決定してもよいし、PBCHやその他のシステム情報を取得するために要した受信繰り返し回数に基づき決定してもよいし、下りリンクの無線品質とシステム情報から取得した送信繰り返し回数に関する情報とに基づいて決定してもよいし、最初は最少の繰り返し回数からスタートするようにして、送信が失敗した場合に繰り返し回数を増加させるようにしてもよい。
 端末装置1-1は、送信の繰り返し回数と対応づけられたランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースを用いて送信してもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、プリアンブル送信の送信繰り返し回数に達するまで、同じ送信電力で送信される。なお、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端末装置1-1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3は、端末装置1-1から送信されたランダムアクセスプリアンブルを検出する。ここで基地局装置3は、システムで既定の受信繰り返し回数で端末装置1-1からのランダムアクセスプリアンブルを検出するようにしてもよいし、使用されるランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースに基づいて受信繰り返し回数を設定し、端末装置1-1からのランダムアクセスプリアンブルを検出するようにしてもよい。
 基地局装置3は、検出したランダムアクセスプリアンブルから端末装置1-1と基地局装置3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(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:端末装置識別情報)を割り当て、ランダムアクセスレスポンスメッセージを送信する。物理下りリンク制御チャネルPDCCH、EPDCCHあるいはMPDCCH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端末装置1-1宛の応答(ランダムアクセスレスポンス)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ようにしてもよいし、予めランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースと一意に対応付けられた下りリンクの無線リソースでランダムアクセスレスポンスメッセージを送信するようにしてもよい。このとき、ランダムアクセスレスポンスメッセージの送信繰り返し回数は、RA-RNTIを配置したPDCCH、EPDCCHあるいはMPDCCHで指定されてもよいし、予め決められた繰り返し回数であってもよいし、検出したランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースに対応付けられた繰り返し回数となるようにしてもよい。ランダムアクセスレスポンスメッセージは物理下りリンク共用チャネルPDSCHで繰り返し送信される。
 端末装置1-1は、ランダムアクセスレスポンスメッセージを受信して中身を確認する(ステップS305)。このとき、ランダムアクセスレスポンスメッセージの受信繰り返し回数は、RA-RNTIが配置されたPDCCH、EPDCCHあるいはMPDCCHで指定されてもよいし、予め決められた繰り返し回数であってもよいし、ステップS304において、自端末装置が最後に送信したランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースに対応付けられた繰り返し回数となるようにしてもよい。また、端末装置1-1は、ランダムアクセスプリアンブル、および/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)と一意に対応づけられた下りリンクリソース領域で物理下りリンク共用チャネルPDSCHを受信し、ランダムアクセスレスポンスメッセージを検出するようにしてもよい。
 端末装置1-1は、ランダムアクセスレスポンスメッセージに、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)等の端末装置1-1を識別する情報を含むL2/L3メッセージを送信する(ステップS307)。このとき、ステップS306において設定される、このメッセージを送信する際の送信繰り返し回数は、予め決められた繰り返し回数であってもよいし、ランダムアクセスレスポンスメッセージで指定された繰り返し回数であってもよいし、自装置が最後に送信したランダムアクセスプリアンブルと同じ繰り返し回数であってもよい。端末装置1-1は、設定された送信繰り返し回数に達するまで、メッセージ3を繰り返し送信する。
 また、端末装置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。
 基地局装置3は、端末装置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を使用して端末装置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解決メッセージ(コンテンションレゾリューション)を端末装置1-1に送信する。競合解決メッセージの送信繰り返し回数は、端末装置1-1宛の情報であることを示すC-RNTIを配置したPDCCH、EPDCCH、あるいはMPDCCHで指定されてもよいし、予め決められた繰り返し回数であってもよいし、ランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースに対応付けられた繰り返し回数であってもよいし、ランダムアクセスレスポンスメッセージと同じ繰り返し回数となるようにしてもよいし、ランダムアクセスレスポンスメッセージで端末装置1-1に対して設定した繰り返し回数となるようにしてもよい。
 端末装置1-1は、競合解決メッセージを受信する(ステップS309)。このとき、ステップS308において設定される、競合解決メッセージの受信繰り返し回数は、自端末装置宛の情報であることを示すC-RNTIが配置されたPDCCH、EPDCCH、あるいはMPDCCHで指定されてもよいし、予め決められた繰り返し回数であってもよいし、ランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースに対応付けられた繰り返し回数であってもよいし、ランダムアクセスレスポンスメッセージと同じ繰り返し回数となるようにしてもよいし、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回数となるようにしてもよい。
 なお、端末装置1-1は、一定期間内に設定された送信繰り返し回数で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、一定期間内に競合解決メッセージに自端末装置1-1の識別情報を検出しなかった場合には、ランダムアクセスプリアンブルの送信からやり直す。この際、ランダムアクセスプリアンブルの繰り返し回数を増やすようにしてもよい。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、端末装置1-1は、ランダムアクセス失敗と判断する。
 ランダムアクセス手順終了後の物理上りリンク共用チャネルPUSCHの送信繰り返し回数または物理下りリンク共用チャネルPDSCHの受信繰り返し回数は、ランダムアクセスプリ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送信繰り返し回数または受信繰り返し回数は、端末装置1-1に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。また、前述のランダムアクセス手順のランダムアクセスレスポンスメッセージあるいは競合解決メッセージにおいて通知されてもよい。例えばチャネル毎の送信繰り返し回数および受信繰り返し回数の情報が複数のセットとして既定され、あるいはシステム情報として基地局装置3から報知され、端末装置1-1がセットの何れを適用するかの情報が、使用したランダムアクセスプリアンブル(ランダムアクセスプリアンブルの送信繰り返し回数)と対応していてもよいし、ランダムアクセスレスポンスメッセージあるいは競合解決メッセージにおいて通知されてもよいし、個別の設定として他のRRCメッセージやMAC制御要素で通知されてもよいし、上記の組み合わせであってもよい。
 次に、端末装置1-1がRRC接続状態である場合における繰り返し回数の変更方法について説明する。
 繰り返し回数の変更方法として、基地局装置3が、端末装置1-1からの報告に基づき、繰り返し回数の変更を通知する方法が考えられる。
 例えば、基地局装置3は、端末装置1-1から受信する信号の電力や、端末装置1-1から通知される下りリンクのチャネル状態情報(CQI)や下りリンク参照信号の受信電力(RSRP)や受信品質(RSRQ)などの測定結果に基づき、端末装置1-1に対する上りリンクの繰り返し回数や下りリンクの繰り返し回数を設定し、端末装置1-1に通知するようにしてもよい。端末装置1-1への通知方法は、RRC層におけるメッセージ(例えばRRC接続再設定メッセージや新しいRRCメッセージなど)で通知してもよいし、MAC層における制御情報(MAC制御要素)で通知してもよいし、PHY層における下りリンク制御情報や上りリンク制御情報として通知してもよい。また、端末装置1-1は、サービングセル(PCell)の受信品質あるいは受信電力が閾値よりも低くなる場合にトリガされる特定の測定報告時にタイマーを計時し、タイマー満了までに条件を満たす繰り返し回数が基地局装置3から設定されない場合に、接続再設立手順の開始やアイドル状態への遷移を行なってもよい。この場合、タイマー満了までに条件を満たす繰り返し回数が設定された場合にタイマーの計時を停止するようにする。
 また、別の方法として、端末装置1-1が自端末装置の状態に基づき、繰り返し回数の変更を行う(および/または基地局装置3に通知する)方法が考えられる。
 例えば、端末装置1-1は、自端末装置に設定されている繰り返し回数での送信および/または受信が失敗する場合(より多くの繰り返し回数が必要となる場合)に、予め設定あるいは通知された繰り返し回数の設定条件に基づき、繰り返し回数が変更される時点(より多くの繰り返し回数に変更される場合のみが好ましい)で無線リンク失敗とみなして、RRC接続の再設立を試みるようにしてもよい。
 また例えば、端末装置1-1は、自端末装置に設定されている繰り返し回数での送信および/または受信が失敗する場合(より多くの繰り返し回数が必要となる場合)に、予め設定あるいは通知された繰り返し回数設定条件に基づき、繰り返し回数が変更される時点(より多くの繰り返し回数に変更される場合のみが好ましい)でアイドル状態に遷移し、自端末装置内に送信するデータがある場合や自端末装置の呼び出し(ページング)を受信した場合や位置登録を行う場合などに、RRC接続を設立するために、初期ランダムアクセス手順から開始するようにしてもよい。
 また例えば、端末装置1-1は、サービングセル(PCell)の受信レベル(RSRP)の測定結果と、受信レベルと予め設定あるいは通知された繰り返し回数設定条件とに基づき、繰り返し回数が変更される時点(より多くの繰り返し回数に変更される場合のみが好ましい)で、後述するランダムアクセス手順により繰り返し回数(繰り返しレベル、セル拡張レベル)の変更を通知(または要求)するようにしてもよい。
 端末装置1-1は、前述のような参照信号の受信電力(RSRP)測定を行うための期間を、繰り返し回数(繰り返しレベル、セル拡張レベル)に応じて異なる期間となるように設定してもよい。例えば、端末装置1-1はサービングセル(PCell)と同一周波数の測定期間を、繰り返し回数0回(セル拡張しない状態)で200msとして、繰り返し回数(繰り返しレベル、セル拡張レベル)の増加に従い測定期間を200msから増加させてもよい。セル拡張時の測定期間は、繰り返し回数に対応した期間が予め定義されてもよいし、計算式により繰り返し回数から期間を導出してもよいし、報知情報あるいは端末装置1-1に対する個別のRRCメッセージにより期間が通知され、設定されてもよい。
 また、上記のような受信の失敗を検出するために、端末装置1-1は、無線リンク監視(Radio Link Monitoring:RLM)を行なってもよい。以下、端末装置1-1による無線リンク監視について説明する。
 端末装置1-1において、無線リンク監視のために、PHY制御部115は、受信処理部109で測定される参照信号の受信電力などの情報に基づき、サービングセル(PCell)の無線リンク品質が特定の期間(例えばTEvaluate_Qout=200ms)を越えて特定の閾値(Qout)以下であると推定(estimate)されるときに、上位レイヤ(RRC制御部119)に対して「同期外れ(out-of-sync)」を通知する。また、PHY制御部115は、受信処理部109で測定された参照信号の受信電力などの情報に基づき、サービングセル(PCell)の無線リンク品質が特定の期間(例えばTEvaluate_Qin=100ms)を越えて特定の閾値(Qin)以上であると推定されるときに、上位レイヤ(RRC制御部119)に対して「同期内(in-sync)」を通知する。なお、PHY制御部115は、同期外れあるいは同期内の上位レイヤへの通知を特定の間隔(例えばTReport_sync=10ms)以上あけて行うことが望ましい。
 ここで、例えば、閾値Qoutは、下りリンクの無線リンクが確実(reliably)に受信できず、さらに、既定のパラメータに基づく仮定(hypothetical)の下りリンク制御チャネルの送信(もし、端末装置1-1が特定のタイプの端末(例えば第2のタイプまたは第3のタイプ)である場合は、端末装置1-1に設定された繰り返し送信(バンドリングサイズ)を含めた(考慮した)送信)のブロック誤り率(Block error rate)が10%となるレベルとして定義されてもよい。また、例えば、閾値Qinは、下りリンクの無線リンク品質が著しく(significantly)Qoutの状態よりも確実に受信でき、さらに、既定のパラメータに基づく仮定の下りリンク制御チャネルの送信(もし、端末装置1-1が特定のタイプの端末(例えば第2のタイプまたは第3のタイプ)である場合は、端末装置1-1に設定された繰り返し送信(バンドリングサイズ)を含めた(考慮した)送信)のブロック誤り率(Block error rate)が2%となるレベルとして定義されてもよい。
 上位レイヤ(RRC制御部119)は、既定回数(N310回)連続して同期外れを受け取った場合にタイマー(T310)の計時を開始(Start)あるいは再開始(Restart)する。また、RRC制御部119は、既定回数(N311回)連続して同期内を受け取った場合にタイマー(T310)の計時を停止(Stop)する。そして、RRC制御部119は、タイマー(T310)の計時が停止することなく満了(Expire)した場合に、アイドル状態への遷移あるいはRRC接続の再設立手順を実施するようにしてもよい。
 上記は端末装置1-1にDRXが設定されていない場合の例であるが、端末装置1-1にDRXが設定されている場合、RRC制御部119は、無線リンク品質を測定する期間や上位レイヤへの通知間隔をDRXが設定されていない場合と異なる値をとるように設定してもよい。なお、DRXが設定されている場合であっても、上記タイマー(T310)の計時が行われているときには、同期内を推定するための無線リンク品質を測定する期間や上位レイヤへの通知間隔を、DRXが設定されていない場合の値としてもよい。
 また、タイマー(T310)、閾値(Qin、Qout)、回数(N310、N311)、期間(TEvaluate_Qout、TEvaluate_Qin)、あるいは間隔(TReport_sync)の一部あるいはすべては、繰り返し回数(繰り返しレベル、セル拡張レベル)毎に独立した値、または、セル拡張に対応した別の値であってもよい。値は、既定の値であってもよいし、例えばあるタイプの端末装置向けのシステム情報が報知情報などによって、基地局装置3から報知されてもよいし、端末装置1-1に対してRRCメッセージなどによって個別に設定されてもよいし、それらの組み合わせであってもよい。
 また、タイマーや閾値、回数などのパラメータは、あるタイプの端末装置とそれ以外の端末装置とで、同一のパラメータに異なる値が設定されてもよい。その際に、あるタイプの端末装置とそれ以外の端末装置とで異なる選択肢から値が選択されてもよい。例えば、T310などのタイマーの取り得る値の幅としてセル拡張に対応していない端末装置向けには0msから2000msが選択できるようにして、セル拡張に対応する端末向けには0msからTms(T>2000)が選択できるようにする。これにより、既存のプロシージャへの影響を軽減しつつセル拡張に対応した端末を導入することができる。
 また、タイマーや閾値、回数などのパラメータは、セル拡張に対応していない端末装置のパラメータとは独立した新たなパラメータに値が設定されてもよいし、その際に、独立したパラメータに対して異なる値の幅を持つ選択肢から値を選択できるようにしてもよい。
 これにより、端末装置1-1は、第1のタイプの端末措置(セル拡張に対応しない端末装置)向けのシステム情報とは異なる、新たなシステム情報を第2のタイプおよび第3のタイプの端末装置(セル拡張に対応する端末装置)向けの報知情報から取得し、自端末装置の繰り返し回数(繰り返しレベル、セル拡張レベル)に応じた無線リンク監視のパラメータを設定することにより適切な無線リンク監視を行うことができる。
 また、端末装置1-1は、パラメータやその値に基づいて、自端末装置が同期内となる繰り返し回数を導出するようにしてもよい。
 端末装置1-1は、上述した無線リンク監視などに基づき、受信が失敗する場合(同期外れが既定の回数通知される場合やタイマーT310が満了した場合など)に、後述するランダムアクセスを行うことにより、繰り返し回数変更(あるいは繰り返し回数変更が必要であること)を基地局装置3へ通知するようにしてもよい。
 RRC接続中の状態において、ランダムアクセス手順を行う場合における、繰り返し回数の設定方法の一例について図4を用いて説明する。
 端末装置1-1は、受信電力や受信品質の閾値と、繰り返し回数とが対応づけられた情報を既定の情報として保持するか、RRC層のメッセージとして基地局装置3から取得するように構成されていてもよい。例えば情報は、複数の送信および受信の繰り返し回数と、繰り返し回数に関連付けられた下りリンクの参照信号の受信電力(RSRP)や受信品質(RSRQ)の閾値とで構成されるテーブルであってもよいし、繰り返し回数と、繰り返し回数に関連付けられたブロック誤り率(BLER)の閾値とで構成されるテーブルであってもよい。あるいは、端末装置1-1は、繰り返し回数を示す一つ以上の情報を既定の設定として、あるいは基地局装置3からRRC層のメッセージで通知される設定として保持し、さらに基地局装置3から何れの繰り返し回数が有効であるかを示す情報(繰り返し回数を示す情報と一意に対応するインデックスなど)がRRC層のメッセージとして、あるいはMAC層の制御要素として、あるいは物理層の下りリンクの制御情報として端末装置1-1に通知されるようにしてもよい。また、テーブルや情報は、物理チャネル毎に独立した繰り返し回数が設定されてもよい。
 端末装置1-1は、情報に基づき繰り返し回数に変更が生じた場合、あるいは、一定時間(あるいは一定回数)データの復調に失敗した場合などに、基地局装置3に対して、ランダムアクセスを通じて、繰り返し回数変更に関する通知(または報告)を行う。なお、繰り返し回数が減る方向に変更が生じる場合は、基地局装置3から新たな設定が行われるまで、現状の繰り返し回数を維持するようにしてもよい。すなわち、端末装置1-1は、繰り返し回数が増える方向に変更が生じる場合にのみ、基地局装置3に対する通知を行うようにしてもよい。
 また、基地局装置3に対する通知を行うために、MAC制御部117は、自端末装置に割り当てられているPUCCHのリソースを解放してもよいし、PUCCHのリソースの解放をRRC層へ通知してもよいし、TAタイマーを停止させてもよい。すなわち、ランダムアクセスプリアンブル送信以外の上りリンク送信を行なわない状態になるように制御して、ランダムアクセス手順により、繰り返し回数の変更(または、再設定した繰り返し回数)を基地局装置3に通知してもよい。また、端末装置1-1は、TAタイマーが停止あるいは満了したときに、自端末装置に設定されている送信繰り返し回数の設定(あるいは何れの送信繰り返し回数であるかを示すインデックス情報)を解放(Release)するようにしてもよい。
 端末装置1-1は、システム情報あるいは端末装置1-1に対して個別に設定された情報に含まれるランダムアクセス関連情報などからランダムアクセスプリアンブルを生成する(ステップS401)。そして、端末装置1-1は、ランダムアクセスプリアンブルをランダムアクセスチャネルPRACHのリソースを用いて送信する(ステップS402)。ここで、端末装置1-1は、ランダムアクセスプリアンブルの送信繰り返し回数を、既に自端末装置に対して設定されている繰り返し回数としてもよいし、自端末装置に設定されている送信繰り返し回数の設定が解放されている場合は、基地局装置3から受信した信号の受信電力(RSRPなど)やパスロス値などの測定値と、繰り返し回数と対応づけられた閾値とから決定してもよいし、予め決められた繰り返し回数としてもよい。
 端末装置1-1は、前述の手段で繰り返し回数の情報を取得(導出)して、送信時の繰り返し回数と対応づけられたランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースを用いて送信してもよい。
 基地局装置3は、端末装置1-1から送信されたランダムアクセスプリアンブルを検出する。ここで基地局装置3は、システムで既定の受信繰り返し回数を用いて端末装置1-1から送信されたランダムアクセスプリアンブルを検出するようにしてもよいし、使用されるランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースによって受信繰り返し回数を設定し、端末装置1-1からのランダムアクセスプリアンブルを検出するようにしてもよい。
 基地局装置3は、検出したランダムアクセスプリアンブルから端末装置1-1と基地局装置3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:端末装置識別情報)を割り当て、ランダムアクセスレスポンスメッセージを送信する。物理下りリンク制御チャネルPDCCH、EPDCCH、またはMPDCCH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端末装置1-1宛の応答(ランダムアクセスレスポンス)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ようにしてもよいし、予めランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースと関連付けられた物理下りリンク共用チャネルPDSCHの無線リソースでランダムアクセスレスポンスメッセージを送信するようにしてもよい。このとき、ランダムアクセスレスポンスメッセージの送信繰り返し回数は、RA-RNTIを配置したPDCCH、EPDCCH、またはMPDCCHで指定されてもよいし、予め決められた繰り返し回数であってもよいし、検出したランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースに対応付けられた繰り返し回数となるようにしてもよい。また、本ランダムアクセス手順が、非競合ベースランダムアクセス手順である場合には、基地局装置3は、送信繰り返し回数を、端末装置1-1に設定した送信繰り返し回数としてもよい。
 端末装置1-1は、ランダムアクセスレスポンスメッセージを受信して中身を確認する(ステップS404)。このとき、ランダムアクセスレスポンスメッセージの受信繰り返し回数は、RA-RNTIが配置されたPDCCH、EPDCCH、またはMPDCCHで指定されてもよいし、予め決められた繰り返し回数であってもよいし、ステップS403において、自端末装置が最後に送信したランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースに対応付けられた繰り返し回数となるようにしてもよい。また、本ランダムアクセス手順が、非競合ベースランダムアクセス手順である場合には、端末装置1-1は、ランダムアクセスレスポンスメッセージの受信繰り返し回数を、自端末装置に設定されている受信繰り返し回数としてもよい。
 また、ランダムアクセスレスポンスメッセージに繰り返し回数の設定情報が含まれる場合には、端末装置1-1は、自端末装置に設定されている繰り返し回数の設定を受信した設定情報で上書きするようにしてもよい。あるいは、ランダムアクセスレスポンスメッセージに繰り返し回数の設定情報が含まれる場合には、端末装置1-1は、自端末装置に設定されている繰り返し回数の設定を破棄、または無視し、受信した設定情報を用いるようにしてもよい。
 端末装置1-1は、ランダムアクセスレスポンスメッセージに、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)等の端末装置1-1を識別する情報を含むL2/L3メッセージを送信する(ステップS406)。このとき、ステップS405において設定される、このメッセージを送信する際の送信繰り返し回数は、予め決められた繰り返し回数であってもよいし、ランダムアクセスレスポンスで指定された繰り返し回数であってもよいし、自端末装置が最後に送信したランダムアクセスプリアンブルと同じ繰り返し回数であってもよい。
 端末装置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。
 基地局装置3は、端末装置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を使用して端末装置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解決メッセージ(コンテンションレゾリューション)を端末装置1-1に送信する。競合解決メッセージの送信繰り返し回数は、予め決められた繰り返し回数であってもよいし、ランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースに対応付けられた繰り返し回数であってもよいし、ランダムアクセスレスポンスメッセージと同じ繰り返し回数となるようにしてもよい。さらに、競合解決メッセージに、繰り返し回数を再設定するRRCメッセージが含まれるようにしてもよい。また、繰り返し回数の情報は、端末装置1-1宛の情報であることを示すC-RNTIを配置したPDCCH、EPDCCH、またはMPDCCHで指定されてもよい。
 端末装置1-1は、競合解決メッセージを受信する(ステップS408)。競合解決メッセージの受信繰り返し回数は、自端末装置宛の情報であることを示すC-RNTIが配置されたPDCCH、EPDCCH、またはMPDCCHで指定されてもよいし、予め決められた繰り返し回数であってもよいし、ステップS407において、ランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースに対応付けられた繰り返し回数となるようにしてもよいし、ランダムアクセスレスポンスメッセージと同じ繰り返し回数となるようにしてもよい。また、端末装置1-1は、競合解決メッセージに、繰り返し回数を再設定するRRCメッセージの一部または全てが含まれる場合、自端末装置に設定されている繰り返し回数を受信した設定情報で上書きする。
 なお、端末装置1-1は、一定期間内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、一定期間内に競合解決メッセージに自端末装置1-1の識別情報を検出しなかった場合には、ランダムアクセスプリアンブルの送信からやり直す。この際、ランダムアクセスプリアンブルの繰り返し回数を増やすようにしてもよい。また、この際、自端末装置に設定されている繰り返し回数の設定を解放するようにしてもよい。
 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、端末装置1-1は、ランダムアクセス失敗と判断し、基地局装置3との通信を切断する。
 上記の構成により、例えば、端末装置1-1にRRCメッセージなどにより基地局装置3から送信繰り返し回数および/または受信繰り返し回数が設定されている状態でランダムアクセス手順を行う場合、ランダムアクセスプリアンブルを送信する前に設定を解放し、ランダムアクセスプリアンブルの送信から新たな繰り返し回数を端末装置1-1が設定して使用することができる。これにより、端末装置1-1は通信状態が悪化した場合に、基地局装置3からの受信信号を受信できないような状態であっても、端末装置1-1自身が繰り返し回数を再設定して、繰り返し回数の変更を基地局装置3に通知することができ、さらにランダムアクセス手順を既定(デフォルト、共通、あるいは最大)の繰り返し回数、あるいは受信電力等の測定値に基づく繰り返し回数で始めることができるため、ランダムアクセス失敗を低減することができ、さらにランダムアクセス手順を通して、基地局装置3による繰り返し回数の再設定が可能となる。
 また、別の形態として、端末装置1-1は、ランダムアクセスプリアンブルあるいはメッセージ3の送信までは自端末装置に設定されている繰り返し回数を使用し、ランダムアクセスレスポンスあるいは競合解決メッセージによって指定される繰り返し回数で設定を上書きすることができる。これにより、端末装置1-1は、繰り返し回数の変更を基地局装置3に通知することができ、さらにランダムアクセス手順を通して、基地局装置3による繰り返し回数の再設定が可能となる。
 また、端末装置1-1の測定において、繰り返し回数(繰り返しレベル、セル拡張レベル)に応じて測定を行う期間を設定できるようにすることで、設定される繰り返し回数(繰り返しレベル、セル拡張レベル)によらず、適切な測定を行うことが可能となる。
 また、端末装置1-1の測定において、繰り返し回数(繰り返しレベル、セル拡張レベル)に応じて異なるタイマーや閾値の値を設定できるようにすることで、設定される繰り返し回数(繰り返しレベル、セル拡張レベル)によらず、適切な測定を行うことが可能となる。
 第1の実施形態によれば、端末装置1-1に効率的なデータ繰り返し送信(または、受信)の繰り返し回数を設定することができる。
 <第2の実施形態>
 本発明の第2の実施形態について以下に説明する。
 第1の実施形態では、RRC接続状態の端末装置1-1がランダムアクセス手順を通して繰り返し回数を再設定する例を示した。本実施形態では、自端末装置に設定されている繰り返し回数と、ランダムアクセス手順で示される繰り返し回数とに基づき、端末装置1-1が繰り返し回数を判断する例について説明する。
 本実施形態で用いられる端末装置1-1と基地局装置3は、MAC制御部117が、第1の実施形態と一部の動作が異なる(動作が追加される)ため、それ以外の詳細な説明は省略する。
 本実施形態において、MAC制御部117は、MAC情報抽出部111から入力されるランダムアクセスレスポンスメッセージに繰り返し回数の設定情報(第1の情報)が含まれる場合、第1の情報に基づいて、PHY制御部115に対して、メッセージ3の送信繰り返し回数の設定を通知し、第1の情報とRRC制御部119から通知された繰り返し回数情報(第2の情報)とを比較して第2の情報で指定される繰り返し回数が、第1の情報で指定される繰り返し回数以上である場合に、PHY制御部115に対して、第2の情報に基づいて、競合解決メッセージの受信繰り返し回数の設定を通知するようにしてもよい。また、RRC制御部119に対して繰り返し回数の設定情報を通知してもよい。
 本実施形態において、端末装置1-1が、RRC接続状態において、ランダムアクセス手順を行う場合における、繰り返し回数の変更方法の一例について図5を用いて以下に説明する。
 端末装置1-1は、受信電力や受信品質の閾値と、繰り返し回数とが対応づけられた情報を既定の情報として保持するか、RRC層のメッセージとして基地局装置3から取得するように構成されていてもよい。例えば情報は、複数の送信および受信の繰り返し回数と、繰り返し回数に関連付けられた下りリンクの参照信号の受信電力(RSRP)や受信品質(RSRQ)の閾値とで構成されるテーブルであってもよいし、繰り返し回数と、繰り返し回数に関連付けられたブロック誤り率(BLER)の閾値とで構成されるテーブルであってもよい。あるいは、端末装置1-1は、繰り返し回数を示す一つ以上の情報を既定の設定として、あるいは基地局装置3からRRC層のメッセージで通知される設定として保持し、さらに基地局装置3から何れの繰り返し回数が有効であるかを示す情報(繰り返し回数を示す情報と一意に対応するインデックスなど)がRRC層のメッセージとして、あるいはMAC層の制御要素として、あるいは物理層の下りリンクの制御情報として端末装置1-1に通知されるようにしてもよい。また、テーブルや情報は、物理チャネル毎に独立した繰り返し回数が設定されてもよい。
 端末装置1-1は、情報に基づき繰り返し回数に変更が生じた場合、あるいは、一定時間(あるいは一定回数)データの復調に失敗した場合などに、基地局装置3に対して、ランダムアクセスを通じて、繰り返し回数変更に関する通知(または報告)を行う。なお、繰り返し回数が減る方向に変更が生じる場合は、基地局装置3から新たな設定が行われるまで、現状の繰り返し回数を維持するようにしてもよい。すなわち、繰り返し回数が増える方向に変更が生じる場合にのみ、基地局装置3に対する通知を行うようにしてもよい。
 また、基地局装置3に対する通知を行うために、MAC制御部117が自端末装置に割り当てられているPUCCHのリソースを解放してもよいし、TAタイマーを停止させてもよい。すなわち、ランダムアクセスプリアンブル送信以外の上りリンク送信を行なわない状態になるように制御して、ランダムアクセス手順により、繰り返し回数の変更を基地局装置3に通知してもよい。また、端末装置1-1は、TAタイマーが停止あるいは満了したときに、自端末装置に設定されている送信繰り返し回数の設定(あるいは何れの送信繰り返し回数であるかを示すインデックス情報)を解放(リリース)するようにしてもよい。
 端末装置1-1は、システム情報あるいは端末装置1-1に対して個別に設定された情報に含まれるランダムアクセス関連情報などからランダムアクセスプリアンブルを生成する(ステップS501)。そして、端末装置1-1は、ランダムアクセスプリアンブルをランダムアクセスチャネルPRACHのリソースを用いて送信する(ステップS502)。ここで、端末装置1-1は、ランダムアクセスプリアンブルの送信繰り返し回数を、既に自端末装置に対して設定されている繰り返し回数としてもよいし、自端末装置に設定されている送信繰り返し回数の設定が解放されている場合は、基地局装置3から受信した信号の受信電力(RSRPなど)やパスロス値などの測定値と、繰り返し回数と対応づけられた閾値とから決定してもよいし、予め決められた繰り返し回数としてもよい。
 端末装置1-1は、前述の手段で繰り返し回数の情報を取得(導出)して、送信時の繰り返し回数と対応づけられたランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースを用いて送信してもよい。
 基地局装置3は、端末装置1-1から送信されたランダムアクセスプリアンブルを検出する。ここで基地局装置3は、システムで既定の受信繰り返し回数で端末装置1-1から送信されたランダムアクセスプリアンブルを検出するようにしてもよいし、使用されるランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースによって受信繰り返し回数を設定し、端末装置1-1からのランダムアクセスプリアンブルを検出するようにしてもよい。
 基地局装置3は、検出したランダムアクセスプリアンブルから端末装置1-1と基地局装置3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(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:端末装置識別情報)を割り当て、ランダムアクセスレスポンスメッセージを送信する。下りリンク制御チャネルPDCCH、EPDCCH、またはMPDCCH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端末装置1-1宛の応答(ランダムアクセスレスポンス)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、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ようにしてもよいし、予めランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースと関連付けられた下りリンク共用チャネルPDSCHの無線リソースでランダムアクセスレスポンスメッセージを送信するようにしてもよい。このとき、ランダムアクセスレスポンスメッセージの送信繰り返し回数は、RA-RNTIを配置したPDCCH、EPDCCH、またはMPDCCHで指定されてもよいし、予め決められた繰り返し回数であってもよいし、検出したランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースに対応付けられた繰り返し回数となるようにしてもよい。また、本ランダムアクセス手順が、非競合ベースランダムアクセス手順である場合には、基地局装置3は、送信繰り返し回数を、端末装置1-1に設定した送信繰り返し回数としてもよい。
 端末装置1-1は、ランダムアクセスレスポンスメッセージを受信して中身を確認する(ステップS504)。このとき、ランダムアクセスレスポンスメッセージの受信繰り返し回数は、RA-RNTIが配置されたPDCCH、EPDCCH、またはMPDCCHで指定されてもよいし、予め決められた繰り返し回数であってもよいし、ステップS503において、自端末装置が最後に送信したランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースに対応付けられた繰り返し回数となるようにしてもよい。また、本ランダムアクセス手順が、非競合ベースランダムアクセス手順である場合には、端末装置1-1は、RA-RNTIが配置されたPDCCH、EPDCCH、またはMPDCCHを受信するための繰り返し回数や、PDSCH(ランダムアクセスレスポンスメッセージ)を受信するための繰り返し回数を、自端末装置に設定されている受信繰り返し回数としてもよい。一方、本ランダムアクセス手順が競合ベースランダムアクセス手順である場合には、端末装置1-1は、RA-RNTIが配置されたPDCCH、EPDCCH、またはMPDCCHを受信するための繰り返し回数や、PDSCH(ランダムアクセスレスポンスメッセージ)を受信するための繰り返し回数が自端末装置に設定されているであっても、設定されている繰り返し回数を無効としてもよい。
 ランダムアクセスレスポンスメッセージに繰り返し回数の設定情報が含まれる場合には、端末装置1-1は、自端末装置に設定されている繰り返し回数の設定を受信した設定情報で上書きするようにしてもよい。
 端末装置1-1は、ランダムアクセスレスポンスメッセージに、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)等の端末装置1-1を識別する情報を含むL2/L3メッセージを送信する(ステップS506)。このとき、ステップS505において設定される、このメッセージを送信する際の送信繰り返し回数は、自端末装置に送信繰り返し回数が設定されている場合は、設定されている繰り返し回数であってもよいし、自端末装置に送信繰り返し回数が設定されていない場合は、予め決められた繰り返し回数であってもよいし、自端末装置が最後に送信したランダムアクセスプリアンブルと同じ繰り返し回数であってもよい。
 端末装置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。
 基地局装置3は、端末装置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を使用して端末装置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解決メッセージ(コンテンションレゾリューション)を端末装置1-1に送信する。競合解決メッセージの送信繰り返し回数は、基地局装置3が端末装置1-1にRRCメッセージなどによって設定していた繰り返し回数であってもよい、予め決められた繰り返し回数であってもよいし、ランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースに対応付けられた繰り返し回数であってもよいし、ランダムアクセスレスポンスメッセージと同じ繰り返し回数となるようにしてもよい。さらに、競合解決メッセージに、繰り返し回数を再設定するRRCメッセージが含まれるようにしてもよい。また、繰り返し回数の情報は、端末装置1-1宛の情報であることを示すC-RNTIを配置したPDCCH、EPDCCHまたはMPDCCHで指定されてもよい。
 競合解決メッセージに繰り返し回数の設定情報が含まれる場合には、端末装置1-1は、自端末装置に設定されている繰り返し回数の設定を受信した設定情報で上書きするようにしてもよい。ここで、本ランダムアクセス手順が競合ベースランダムアクセス手順であるとき、端末装置1-1は、自端末装置に設定されている繰り返し回数が、競合解決メッセージで指定される繰り返し回数と異なる場合に、競合解決メッセージで指定される繰り返し回数を選択するようにしてもよい。
 端末装置1-1は、競合解決メッセージを受信する(ステップS508)。競合解決メッセージの受信繰り返し回数は、自端末装置宛の情報であることを示すC-RNTIが配置されたPDCCH、EPDCCHまたはMPDCCHで指定されてもよいし、予め決められた繰り返し回数であってもよいし、ステップS507において、ランダムアクセスプリアンブルおよび/またはPRACHリソースに対応付けられた繰り返し回数となるようにしてもよいし、ランダムアクセスレスポンスメッセージと同じ繰り返し回数となるようにしてもよい。また、端末装置1-1は、競合解決メッセージに、繰り返し回数を再設定するRRCメッセージが含まれる場合、自端末装置に設定されている繰り返し回数を受信した設定情報で上書きする。
 なお、端末装置1-1は、一定期間内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、一定期間内に競合解決メッセージに自端末装置1-1の識別情報を検出しなかった場合には、ランダムアクセスプリアンブルの送信からやり直す。この際、ランダムアクセスプリアンブルの繰り返し回数を増やすようにしてもよい。また、この際、自端末装置に設定されている繰り返し回数の設定を解放するようにしてもよい。
 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、端末装置1-1は、ランダムアクセス失敗と判断し、基地局装置3との通信を切断する。
 上記の構成により、例えば、端末装置1-1にRRCメッセージなどにより基地局装置3から送信繰り返し回数および/または受信繰り返し回数が設定されている状態でランダムアクセス処理を行う場合に、ランダムアクセスレスポンスメッセージの受信にはランダムアクセスプリアンブルや既定の設定に基づく繰り返し回数を適用し、競合解決メッセージの受信には自端末装置に設定されている繰り返し回数を適用することができる。これにより、端末装置1-1は、必要とされる繰り返し回数に基づいた、効率的なランダムアクセス手順ができる。
 また、物理チャネル(例えばPDSCH)のバンドリングサイズを、特定の場合(例えば競合ベースランダムアクセス手順におけるランダムアクセスレスポンス)にのみ異なるサイズに変更できるようにすることで、端末装置1-1の繰り返し回数の設定と基地局装置3の保持する設定情報とに不整合が生じることを防ぐことが可能となる。
 第2の実施形態によれば、ランダムアクセス手順を通して、端末装置1-1に効率的なデータ繰り返し送信(または、受信)の繰り返し回数を設定することができる。
 上記各実施形態において、基地局装置3の機能は他の装置が実装してもよい。例えば、基地局装置3と無線接続されたリレー局装置が実装してもよい。
 また、上記各実施形態において、端末装置1-1は、既存のLTEあるいはLTE-Advancedの端末装置のような多くの機能(特徴)を持たず、限定された機能(特徴)のみを有する新しい(拡張された)タイプ(あるいはカテゴリー)の端末装置として、MTCUEである例を示したが、これに限定されるものではなく、セル拡張(繰り返し送受信)を行う現状、あるいは将来の端末装置(および基地局装置や、その通信システム)に適用することができる。
 なお、以上説明した実施形態は単なる例示に過ぎず、様々な変形例、置換例を用いて実現することができる。例えば、上りリンク送信方式は、FDD(周波数分割復信)方式とTDD(時分割復信)方式のどちらの通信システムに対しても適用可能である。また、実施形態で示される各パラメータや各イベントの名称は、説明の便宜上呼称しているものであって、実際に適用される名称と本発明の実施形態の名称とが異なっていても、本発明の実施形態において主張する発明の趣旨に影響するものではない。
 また、各実施形態で用いた「接続」とは、ある装置と別のある装置とを、物理的な回線を用いて直接接続される構成にだけ限定されるわけではなく、論理的に接続される構成や、無線技術を用いて無線接続される構成を含む。
 また、各実施形態で用いた端末装置には、MAC層機能を実現する部(MAC Entity)が一つだけ存在してもよいし、複数存在してもよい。MAC層機能を実現する部が複数存在する場合、「端末装置ごとに設定される」とは、複数のMAC層機能を実現する部すべてに同じ設定がなされてもよいし、MAC層機能を実現する部ごとに独立した設定がなされてもよい。
 また、端末装置1とは、可搬型あるいは可動型の移動局装置のみならず、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、その他生活機器や測定機器、車載装置、さらに身に着けることが可能なウェアラブル機器やヘルスケア機器などに対し通信機能を搭載したものを含む。また、端末装置1は、機器対機器の通信(Machine Type Communication、マシンタイプ通信)だけではなく、人対人または人対機器の通信に用いられてもよい。
 また、端末装置1は、ユーザ端末、移動局装置、通信端末、移動機、端末、UE(User Equipment)、MS(Mobile Station)とも称される。基地局装置3は、無線基地局装置、基地局、無線基地局、固定局、NB(NodeB)、eNB(evolved NodeB)、BTS(Base Transceiver Station)、BS(Base Station)とも称される。
 なお、基地局装置3は、3GPPが規定するUMTSにおいてNBと称され、EUTRAおよびAdvanced EUTRAにおいてeNBと称される。なお、3GPPが規定するUMTS、EUTRAおよびAdvanced EUTRAにおける端末装置1はUEと称される。
 また、説明の便宜上、機能的なブロック図を用いて、端末装置1および基地局装置3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方法、手段、またはアルゴリズムのステップについて具体的に組み合わせて記載したが、これらは、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール、または、これらを組み合わせたものによって、直接的に具体化され得る。
 もしハードウェアによって実装されるのであれば、端末装置1および基地局装置3は説明したブロック図の構成以外に端末装置1および基地局装置3へ電力を供給する給電装置やバッテリー、液晶などのディスプレイ装置及びディスプレイ駆動装置、メモリ、入出力インターフェース及び入出力端子、スピーカー、その他の周辺装置によって構成される。
 もしソフトウェアによって実装されるのであれば、その機能は、コンピュータ読み取り可能な媒体上の一つ以上の命令またはコードとして保持され、または伝達され得る。コンピュータ読み取り可能な媒体は、コンピュータプログラムをある場所から別の場所への持ち運びを助ける媒体を含むコミュニケーションメディアやコンピュータ記録メディアの両方を含む。
 そして、一つ以上の命令またはコードをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録し、この記録媒体に記録された一つ以上の命令またはコード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端末装置1や基地局装置3の制御を行なっても良い。なお、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。
 本発明の各実施形態に記載の動作をプログラムで実現してもよい。本発明の各実施形態に関わる端末装置1および基地局装置3で動作するプログラムは、本発明の各実施形態に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAMに蓄積され、その後、各種ROMやHDDに格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
 また、プログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明の各実施形態の機能が実現される場合もある。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、半導体媒体(例えば、RAM、不揮発性メモリカード等)、光記録媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるディスクユニット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端末装置1および基地局装置3の各機能ブロック、または諸特徴は、本明細書で述べられた機能を実行するように設計された汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向けの集積回路(ASIC)あるいは一般用途向けの任意の集積回路(IC)、フィールドプログラマブルゲートアレイシグナル(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものによって、実装または実行され得る。
 汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであっても良いが、代わりにプロセッサは従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであっても良い。汎用用途プロセッサ、または上述した各回路は、デジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。
 プロセッサはまた、コンピューティングデバイスを組み合わせたものとして実装されても良い。例えば、DSPとマイクロプロセッサ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと接続された一つ以上のマイクロプロセッサ、またはその他のそのような構成を組み合わせたものである。
 以上、この発明の実施形態について具体例に基づいて詳述してきたが、本発明の各実施形態の趣旨ならびに特許請求の範囲は、これらの具体例に限定されないことは明らかであり、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。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、本発明の各実施形態に対して何ら制限を加えるものではない。
 また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も本発明の技術的範囲に含まれる。
1、1-1、1-2、1-3…端末装置
3…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…送信処理部
107、207…無線部
109、209…受信処理部
111、211…MAC情報抽出部
113、213…データ処理部
115、215…PHY制御部
117、217…MAC制御部
119、219…RRC制御部

Claims (8)

  1.  ネットワークに接続する端末装置であって、
     自端末装置のタイプを前記ネットワークに通知する送信処理部と、
     下りリンク参照信号の受信電力に基づき必要な繰り返し送信および/または繰り返し受信の回数(第1の繰り返し回数)を導出する受信処理部とを備え、
     前記第1の繰り返し回数を導出する際に、200msよりも長い第1の測定期間に基づいて、下りリンク参照信号の受信電力の測定を行い、
     前記ネットワークに通知するタイプは、200msの測定期間が使われる端末装置のタイプとは異なるタイプを示す端末装置。
  2.  前記第1の測定期間は、前記ネットワークの基地局装置によって設定される
     請求項1記載の端末装置。
  3.  前記第1の測定期間は、既定の値である
     請求項1記載の端末装置。
  4.  前記端末装置は、さらに、前記ネットワークの基地局装置から繰り返し送信および/または繰り返し受信の回数(第2の繰り返し回数)が無線リソース制御接続再設定メッセージにより通知された場合には、前記第2の繰り返し回数を媒体アクセス制御部に通知する無線リソース制御部を備える請求項1記載の端末装置。
  5.  前記無線リソース制御部は、さらに、前記第1の繰り返し回数が前記第2の繰り返し回数を上回る場合に、前記第1の繰り返し回数を媒体アクセス制御部に通知する請求項4記載の端末装置。
  6.  基地局装置であって、
     自基地局装置に接続する端末装置のタイプに基づき、下りリンク参照信号の受信電力に基づき必要な繰り返し送信および/または繰り返し受信の回数(第1の繰り返し回数)を導出するために前記端末装置に設定される第1の測定期間を前記端末装置に通知する無線リソース制御部を備える基地局装置。
  7.  ネットワークに接続する端末装置に適用される制御方法であって、
     自端末装置のタイプを前記ネットワークに通知するステップと、
     下りリンク参照信号の受信電力に基づき必要な繰り返し送信および/または繰り返し受信の回数(第1の繰り返し回数)を導出するステップとを少なくとも含み、
     前記第1の繰り返し回数を導出する際に、200msよりも長い第1の測定期間に基づいて、下りリンク参照信号の受信電力の測定を行い、
     前記ネットワークに通知するタイプは、200msの測定期間が使われる端末装置のタイプとは異なるタイプを示す制御方法。
  8.  ネットワークに接続する端末装置に実装される集積回路であって、
     自端末装置のタイプを前記ネットワークに通知する機能と、
     下りリンク参照信号の受信電力に基づき必要な繰り返し送信および/または繰り返し受信の回数(第1の繰り返し回数)を導出する機能とを前記端末装置に対して発揮させ、
     前記第1の繰り返し回数を導出する際に、200msよりも長い第1の測定期間に基づいて、下りリンク参照信号の受信電力の測定を行い、
     前記ネットワークに通知するタイプは、200msの測定期間が使われる端末装置のタイプとは異なるタイプを示す集積回路。
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