WO2016121671A1 - 基地局及びユーザ端末 - Google Patents

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WO2016121671A1
WO2016121671A1 PCT/JP2016/051964 JP2016051964W WO2016121671A1 WO 2016121671 A1 WO2016121671 A1 WO 2016121671A1 JP 2016051964 W JP2016051964 W JP 2016051964W WO 2016121671 A1 WO2016121671 A1 WO 2016121671A1
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WO
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base station
message
sps
semi
control unit
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Application number
PCT/JP2016/051964
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English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
ヘンリー チャン
Original Assignee
京セラ株式会社
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/02Details
    • H04L12/16Arrangements for providing special services to substations
    • H04L12/18Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast
    • H04L12/189Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast in combination with wireless systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • H04W4/08User group management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1273Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of downlink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/18Processing of user or subscriber data, e.g. subscribed services, user preferences or user profiles; Transfer of user or subscriber data
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • 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

  • This application relates to a base station and a user terminal in a mobile communication system.
  • MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service
  • MBSFN Multicast-Broadcast Single-Frequency Network
  • single-cell PTM SCPTM: Single-Cell Point-To-Multipoint
  • SCPTM Single-cell Point-To-Multipoint
  • SCPTM a physical downlink shared channel
  • the base station manages a cell in which a group including a plurality of user terminals is located.
  • the base station uses a control unit that instructs each of the plurality of user terminals to enable semi-persistent scheduling, and the semi-persistent scheduling.
  • a transmission unit that transmits the multicast data to the plurality of user terminals via a physical downlink shared channel.
  • the user terminal according to the second feature belongs to a group including a plurality of user terminals.
  • the user terminal uses the semi-persistent scheduling to control the semi-persistent scheduling via the physical downlink shared channel.
  • a receiving unit that receives multicast data transmitted from the base station to the plurality of user terminals.
  • radio resource allocation in PDSCH is usually dynamic scheduling via a physical downlink control channel (PDCCH). Specifically, for each allocation of PDSCH in a subframe, scheduling information is transmitted to the user terminal via the PDCCH in the subframe.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • an object of the present application is to provide a base station and user terminals that enable efficient scheduling when performing multicast transmission to a plurality of user terminals.
  • the base station manages a cell in which a group including a plurality of user terminals is located.
  • the base station uses a control unit that instructs each of the plurality of user terminals to enable semi-persistent scheduling, and the semi-persistent scheduling.
  • a transmission unit that transmits the multicast data to the plurality of user terminals via a physical downlink shared channel.
  • the activation is instructed via a physical downlink control channel, and the control unit repeatedly instructs the activation to the user terminals in the group.
  • control unit instructs the user terminals in the group to perform the activation even after starting to transmit the multicast data.
  • control unit periodically instructs the user terminals in the group to perform the activation.
  • the transmission unit transmits a message including setting information regarding the setting of the semi-persistent scheduling.
  • the control unit includes activation notification information indicating that the semi-persistent scheduling is activated in the message.
  • the control unit when the control unit transmits the message after instructing each of the plurality of user terminals to validate the semi-persistent scheduling, the control unit includes the validation notification information in the message.
  • the message is a broadcast RRC message, an individual RRC message, or a MAC message.
  • the base station includes a receiving unit that receives an interest notice regarding an interest in receiving the multicast data from a user terminal.
  • the transmission unit transmits the message including the validation notification information to the user terminal.
  • the user terminals according to the first embodiment and the second embodiment belong to a group including a plurality of user terminals.
  • the user terminal receives an instruction to enable semi-persistent scheduling from a base station
  • the user terminal uses the semi-persistent scheduling to control the semi-persistent scheduling via the physical downlink shared channel.
  • a receiving unit that receives multicast data transmitted from the base station to the plurality of user terminals.
  • the activation is instructed via a physical downlink control channel.
  • the control unit receives the validation instruction again from the base station after receiving the validation instruction, the control unit ignores the validation instruction.
  • the receiving unit receives a message including setting information indicating the setting of the semi-persistent scheduling from the base station.
  • the control unit determines that the semi-persistent scheduling corresponding to the setting information is enabled. To do.
  • the message is a broadcast RRC message, an individual RRC message, or a MAC message.
  • the user terminal includes a transmission unit that transmits an interest notice regarding interest in reception of the multicast data to the base station. After transmitting the interest notification, the receiving unit receives the message including the validation notification information from the base station.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system.
  • the LTE system includes a UE (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • UE User Equipment
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • the UE 100 corresponds to a user terminal.
  • the UE 100 is a mobile communication device, and performs radio communication with a cell (serving cell).
  • the configuration of the UE 100 will be described later.
  • the E-UTRAN 10 corresponds to a radio access network.
  • the E-UTRAN 10 includes an eNB 200 (evolved Node-B).
  • the eNB 200 corresponds to a base station.
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface. The configuration of the eNB 200 will be described later.
  • the eNB 200 manages one or a plurality of cells and performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
  • the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function of user data (hereinafter simply referred to as “data”), a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term indicating a minimum unit of a radio communication area, and is also used as a term indicating a function of performing radio communication with the UE 100.
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the EPC 20 includes an MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • MME performs various mobility control etc. with respect to UE100.
  • the S-GW performs data transfer control.
  • the MME / S-GW 300 is connected to the eNB 200 via the S1 interface.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute a network.
  • the E-UTRAN 10 includes an MCE (Multi-Cell / Multicast Coordinating Entity) 11.
  • the MCE 11 is connected to the eNB 200 via the M2 interface and is connected to the MME 300 via the M3 interface.
  • the MCE 11 performs MBSFN radio resource management / allocation and the like.
  • the EPC 20 includes an MBMS GW (Multimedia Broadcast Multicast Service Gateway) 21.
  • the MBMS GW 21 is connected to the eNB 200 via the M1 interface, is connected to the MME 300 via the Sm interface, and is connected to the BM-SC 22 (described later) via the SG-mb and SGi-mb interfaces.
  • the MBMS GW 21 performs IP multicast data transmission and session control for the eNB 200.
  • the EPC 20 includes a BM-SC (Broadcast Multicast Service Center) 22.
  • the BM-SC 22 is connected to the MBMS GW 21 via the SG-mb and SGi-mb interfaces, and is connected to the P-GW 23 via the SGi interface.
  • the BM-SC 22 mainly manages and allocates TMGI (Temporary Mobile Group Identity).
  • GCS AS Group Communication Service Application Server
  • GCS AS31 is an application server for group communication.
  • the GCS AS is connected to the BM-SC 22 via the MB2-U and MB2-C interfaces, and is connected to the P-GW 23 via the SGi interface.
  • the GCS AS 31 performs group management and data distribution (including determination of whether to use MBMS or unicast) in group communication.
  • FIG. 2 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system.
  • the radio interface protocol is divided into the first to third layers of the OSI reference model, and the first layer is a physical (PHY) layer.
  • the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping.
  • Data and control signals are transmitted between the physical layer of the UE 100 and the physical layer of the eNB 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), random access procedure, and the like. Data and control signals are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200 via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler that determines an uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme (MCS)) and an allocation resource block to the UE 100.
  • MCS modulation / coding scheme
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Data and control signals are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200 via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane that handles control signals. Messages for various settings (RRC messages) are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
  • RRC connection When there is a connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in the RRC connected state, and otherwise, the UE 100 is in the RRC idle state.
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Division Multiple Access
  • the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction.
  • Each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
  • the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction and includes a plurality of symbols in the time direction.
  • Each resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • One symbol and one subcarrier constitute one resource element (RE).
  • a frequency resource can be specified by a resource block, and a time resource can be specified by a subframe (or slot).
  • the section of the first few symbols of each subframe is an area mainly used as a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting a downlink control signal.
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used mainly as a physical downlink shared channel (PDSCH) for transmitting downlink data.
  • a downlink reference signal such as a cell-specific reference signal (CRS: Cell specific Reference Signal) is arranged.
  • both ends in the frequency direction in each subframe are regions used mainly as physical uplink control channels (PUCCH) for transmitting uplink control signals.
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used as a physical uplink shared channel (PUSCH) mainly for transmitting uplink data.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • SRS sounding reference signal
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of the UE 100 (user terminal). As illustrated in FIG. 4, the UE 100 includes a reception unit 110, a transmission unit 120, and a control unit 130.
  • the receiving unit 110 performs various types of reception under the control of the control unit 130.
  • the receiving unit 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 130.
  • the transmission unit 120 performs various transmissions under the control of the control unit 130.
  • the transmission unit 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 130 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the control unit 130 performs various controls in the UE 100.
  • the control unit 130 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor may include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • the UE 100 may include a user interface and a battery.
  • the user interface is an interface with a user who owns the UE 100, and includes, for example, a display, a microphone, a speaker, and various buttons.
  • the user interface receives an operation from the user and outputs a signal indicating the content of the operation to the control unit 130.
  • a battery stores the electric power which should be supplied to each block of UE100.
  • FIG. 5 is a block diagram of the eNB 200 (base station). As illustrated in FIG. 5, the eNB 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a control unit 230, and a backhaul communication unit 240.
  • the transmission unit 210 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • the transmission unit 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 130 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the receiving unit 220 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • the receiving unit 220 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 230.
  • the control unit 230 performs various controls in the eNB 200.
  • the control unit 230 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface, and is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • the backhaul communication unit 240 is used for communication performed on the X2 interface, communication performed on the S1 interface, and the like.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an SCPTM related operation according to the first embodiment.
  • the eNB 200 transmits multicast data using a single cell using PDSCH. That is, unlike MBMS to which multicast / broadcast transmission in MBSFN area units is applied, multicast transmission in cell units is applied to SCPTM.
  • a plurality of UEs 100 (UE 100-1, UE 100-2,...) That receive the same multicast data constitute a UE group.
  • a common group identifier is assigned to each UE 100 in the UE group.
  • the group identifier is, for example, TMGI (Temporary Mobile Group Identity) or group RNTI.
  • the group identifier is assigned by the eNB 200 (or MCE 11).
  • the group identifier may be assigned by an entity of the core network (EPC 20).
  • the group identifier may be assigned by an application server (for example, GGS AS).
  • a typical application to which SCPTM is applied is a group communication service (mainly a group call service).
  • group communication service multicast transmission can be applied to the downlink and unicast transmission can be applied to the uplink.
  • Radio resource allocation in PDSCH is usually dynamic scheduling via PDCCH. Specifically, for each allocation of PDSCH in a subframe, scheduling information is transmitted to UE 100 via PDCCH in the subframe.
  • Scheduling information is information indicating allocated radio resources (resource blocks, etc.) and transport format.
  • scheduling information transmitted via PDCCH is used for one-time allocation.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • one scheduling information is applied not only to one subframe but also to many subsequent subframes. That is, the overhead associated with transmission of scheduling information is reduced by periodically applying the radio resource transport format indicated by the scheduling information.
  • SPS is suitable for a service (for example, voice service) in which data to be transmitted is periodically generated and the data rate is constant. Therefore, SPS is suitable for group communication (SCPTM).
  • SCPTM group communication
  • the SPS setting information is transmitted from the eNB 200 to the UE 100 by an RRC message.
  • the SPS setting information includes, for example, an SPS cycle (semiPersonistSchedInterval).
  • the SPS setting information includes SPS C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary ID) described later.
  • the SPS activation instruction and the scheduling information are transmitted from the eNB 200 to the UE 100 via the PDCCH.
  • SPS-enabled PDCCH a PDCCH that activates SPS
  • SPS-enabled PDCCH a PDCCH that activates SPS
  • SPS C-RNTI This special C-RNTI is referred to as SPS C-RNTI.
  • the SPS C-RNTI is unique to the UE 100, and a unique SPS C-RNTI is assigned to each UE 100.
  • the eNB 200 masks the CRC of the SPS-enabled PDCCH with the SPS C-RNTI.
  • the UE 100 receives (decodes) the SPS-enabled PDCCH using its own SPS C-RNTI, the UE 100 stores the scheduling information (radio resource / transport format) in the SPS-enabled PDCCH, and the SPS set by the RRC message.
  • the scheduling information is applied at every interval.
  • eNB200 can also invalidate SPS similarly to validating SPS.
  • the eNB 200 manages a cell in which a UE group including a plurality of UEs 100 is located.
  • the control unit 230 of the eNB 200 instructs each of the plurality of UEs 100 to enable SPS via the PDCCH.
  • the transmission part 210 of eNB200 transmits multicast data to several UE100 via PDSCH using SPS.
  • SPS to multicast transmission
  • a new UE 100 joins the UE group after starting transmission of multicast data.
  • Such a UE 100 (hereinafter referred to as “halfway participating UE 100”) cannot receive the SPS-enabled PDCCH even though it can receive the SPS setting information from the eNB 200 using the RRC message.
  • the midway participating UE 100 cannot receive the multicast data because it cannot activate the SPS.
  • the control unit 230 of the eNB 200 instructs the UE 100 in the UE group to validate the SPS at least once even after starting transmission of multicast data. For example, the control unit 230 of the eNB 200 repeatedly instructs the activation.
  • the activation may be periodically instructed to the UEs 100 in the group. That is, the SPS-enabled PDCCH is periodically transmitted to the UE group.
  • the transmission interval of the SPS-enabled PDCCH satisfies the required group communication setup time.
  • the group communication setup time is a time from when the UE 100 determines to start group communication until it actually starts group communication (mainly reception). For example, when the required group communication setup time is 500 ms or less, the specification can be satisfied if the SPS-enabled PDCCH is transmitted at least once every 500 ms.
  • the UE 100 belongs to a UE group including a plurality of UEs 100.
  • control unit 130 of the UE 100 When the control unit 130 of the UE 100 receives an SPS activation instruction (SPS activation PDCCH) from the eNB 200, the control unit 130 validates the SPS.
  • the reception unit 110 of the UE 100 receives multicast data transmitted from the eNB 200 to the plurality of UEs 100 via the PDSCH using SPS.
  • SPS SPS activation instruction
  • SCPTM multicast transmission
  • the eNB 200 can receive the SPS-enabled PDCCH from the eNB 200 by repeatedly transmitting the SPS-enabled PDCCH.
  • the same UE 100 can receive the SPS-enabled PDCCH multiple times.
  • the control unit 130 of the UE 100 when receiving the SPS-enabled PDCCH from the eNB 200 after receiving the SPS-enabled PDCCH, the control unit 130 of the UE 100 ignores the SPS-enabled PDCCH. As described above, by ignoring the second and subsequent SPS-enabled PDCCHs, even if the same UE 100 receives the SPS-enabled PDCCH multiple times, an unexpected error can be prevented.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an operation sequence according to the first embodiment.
  • a plurality of UEs 100 including the UE 100-1 start group communication by SCPTM, and the UE 100-2 participates in group communication halfway.
  • the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits SPS setting information (SPS-Config) to each UE 100 (UE 100-1 and UE 100-2) using an RRC message.
  • the SPS setting information includes an SPS cycle (semiPersistSchedInterval), SPS C-RNTI, and the like.
  • the reception unit 110 receives SPS setting information, and the control unit 130 stores the SPS setting information.
  • a group identifier for example, a group RNTI may be used.
  • step S102 the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits an SPS-enabled PDCCH (SPS activation) to the UE 100-1. It should be noted that the UE 100-2 is not participating in group communication at this point. Note that the transmission unit 210 of the eNB 200 may transmit the SPS-enabled PDCCH a plurality of times before step S104 described later.
  • SPS activation SPS activation
  • step S103 in response to the reception unit 110 of the UE 100-1 receiving the SPS activation PDCCH, the control unit 130 of the UE 100-1 stores the scheduling information in the SPS activation PDCCH and activates the SPS. To do.
  • step S104 the transmission unit 210 of the eNB 200 starts transmission of multicast data to a plurality of UEs 100 including the UE 100-1. Specifically, the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits multicast data to a plurality of UEs 100 via the PDSCH using SPS. The receiving unit 110 of the UE 100-1 receives multicast data.
  • step S105 the UE 100-2 participates in group communication (UE group).
  • UE group group communication
  • a group identifier may be assigned to the UE 100-2 from the network side.
  • the UE 100-2 may receive the SPS setting information in step S105 without receiving the SPS setting information in step S101.
  • the UE 100-2 may receive the SPS setting information from the eNB 200 by transmitting an interest notification (GC indication) to be described later to the eNB 200.
  • GC indication an interest notification
  • step S106 the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits the SPS-enabled PDCCH to each UE 100 (UE 100-1 and UE 100-2).
  • the reception unit 110 receives the SPS-enabled PDCCH.
  • step S107 the control unit 130 of the UE 100-2 stores the scheduling information in the SPS activation PDCCH and validates the SPS.
  • step S108 the control unit 130 of the UE 100-1 ignores the second and subsequent SPS-enabled PDCCHs.
  • step S109 the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits multicast data to a plurality of UEs 100 including the UE 100-1 and the UE 100-2. Specifically, the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits multicast data to a plurality of UEs 100 via the PDSCH using SPS. The receiving unit 110 of each UE 100 (UE 100-1, UE 100-2) receives multicast data.
  • midway participating UE 100 can enable SPS and receive multicast data.
  • the second embodiment is the same as the first embodiment in that SPS is applied to SCPTM. However, the second embodiment is different from the first embodiment in the solution regarding the midway participation UE 100.
  • the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits a message (RRC message) including setting information (SPS-Config) related to SPS settings.
  • RRC message setting information
  • SPS-Config setting information
  • the control unit 230 of the eNB 200 when transmitting the message after starting transmission of multicast data, includes activation notification information indicating that SPS is activated in the message.
  • the midway participating UE 100 can grasp that the SPS is enabled by receiving the SPS setting information from the eNB 200 by the RRC message. Therefore, the midway participating UE 100 can validate the SPS and receive the multicast data.
  • the message is an individual RRC message.
  • the message is an RRC Connection Reconfiguration message, an RRC Connection Reestablishment message, or an RRC Connection Setup message.
  • the message is not limited to the individual RRC message.
  • the message may be a broadcast RRC message (for example, a system information message) or a MAC message.
  • the validation notification information preferably includes scheduling information (radio resource / transport format information) applied to SPS.
  • the reception unit 220 of the eNB 200 may receive an interest notification (GC Indication) related to interest in reception of multicast data from the UE 100.
  • GC Indication an interest notification related to interest in reception of multicast data
  • the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits a message including the activation notification information to the UE 100.
  • the eNB 200 specifies the midway participation UE 100 and transmits a message including the activation notification information to the midway participation UE 100, so that the midway participation UE 100 can receive the multicast data more reliably.
  • the receiving unit 110 of the UE 100 receives a message including setting information (SPS-Config) indicating the setting of the SPS from the eNB 200.
  • SPS-Config setting information
  • the control unit 130 of the UE 100 determines that the SPS corresponding to the setting information (SPS-Config) is activated. . Thereby, even when UE100 is UE100 participating on the way, it can grasp
  • the transmission unit 120 of the UE 100 may transmit an interest notice (GC Indication) regarding interest in reception of multicast data to the eNB 200.
  • the interest notification may include a group identifier corresponding to group communication (UE group) in which the UE 100 is interested.
  • the reception unit 110 of the UE 100 receives a message including the activation notification information from the eNB 200. Thereby, even when UE100 is UE100 participating on the way, multicast data can be received more reliably.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of an operation sequence according to the second embodiment.
  • a plurality of UEs 100 including the UE 100-1 start group communication by SCPTM, and the UE 100-2 participates in group communication halfway.
  • step S201 the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits SPS setting information (SPS-Config) to the UE 100-1 by an RRC message.
  • the SPS setting information includes an SPS cycle (semiPersistSchedInterval), SPS C-RNTI, and the like.
  • the receiving unit 110 receives the SPS setting information, and the control unit 130 stores the SPS setting information.
  • step S202 the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits an SPS-enabled PDCCH (SPS activation) to the UE 100-1. It should be noted that the UE 100-2 is not participating in group communication at this point.
  • SPS activation SPS activation
  • step S203 in response to the reception unit 110 of the UE 100-1 receiving the SPS activation PDCCH, the control unit 130 of the UE 100-1 stores the scheduling information in the SPS activation PDCCH and activates the SPS. To do.
  • step S204 the transmission unit 210 of the eNB 200 starts transmission of multicast data to a plurality of UEs 100 including the UE 100-1. Specifically, the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits multicast data to a plurality of UEs 100 via the PDSCH using SPS. The receiving unit 110 of the UE 100-1 receives multicast data.
  • step S205 the UE 100-2 participates in group communication (UE group).
  • UE group a group identifier may be assigned to the UE 100-2 from the network side.
  • the transmission unit 120 of the UE 100-2 may transmit a notice of interest (GC indication) to the eNB 200 (step S205).
  • GC indication a notice of interest
  • step S206 the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits SPS configuration information (SPS-Config) and validation notification information (SPS current activated) to the UE 100-1 by an RRC message.
  • SPS-Config SPS configuration information
  • SPS current activated SPS current activated
  • the reception unit 110 receives the SPS setting information and the activation notification information
  • the control unit 130 stores the SPS setting information.
  • the activation notification information includes SPS scheduling information (radio resource / transport format information).
  • step S207 the control unit 130 of the UE 100-2 validates the SPS based on the SPS setting information and the validation notification information.
  • step S208 the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits multicast data to a plurality of UEs 100 including the UE 100-1 and the UE 100-2. Specifically, the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits multicast data to a plurality of UEs 100 via the PDSCH using SPS. The receiving unit 110 of each UE 100 (UE 100-1, UE 100-2) receives multicast data.
  • the eNB 200 when the eNB 200 transmits a message after starting transmission of multicast data, the eNB 200 includes activation notification information indicating that the SPS is activated in the message. As a result, the UE 100 that has received the message can validate the SPS and receive the multicast data.
  • the first embodiment and the second embodiment described above are not limited to the case where they are implemented separately and independently. You may implement combining 1st Embodiment and 2nd Embodiment.
  • the LTE system is exemplified as the mobile communication system.
  • the content of the present application is not limited to the LTE system.
  • the contents of the present application may be applied to a system other than the LTE system.

Abstract

 第1の特徴に係る基地局は、複数のユーザ端末を含むグループが在圏するセルを管理する。前記基地局は、前記複数のユーザ端末に対してマルチキャストデータの送信を開始する場合、半永続スケジューリングの有効化を前記複数のユーザ端末のそれぞれに指示する制御部と、前記半永続スケジューリングを使用して、物理下りリンク共有チャネルを介して前記複数のユーザ端末に前記マルチキャストデータを送信する送信部と、を備える。

Description

基地局及びユーザ端末
 本出願は、移動通信システムにおける基地局及びユーザ端末に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(Third Generation Partnership Project)において、マルチキャスト/ブロードキャスト伝送を実現する技術として、MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)が仕様化されている。
 MBMSにおいて、複数のセルは、MBSFN(Multicast-Broadcast Single-Frequency Network)サブフレームと称される特別なサブフレームを使用して、同一のMBSFNエリアに属する複数のセルが同一のマルチキャスト/ブロードキャストデータを送信する。ユーザ端末は、複数のセルから送信されるマルチキャスト/ブロードキャストデータを受信する。
 MBMSは、MBSFNサブフレームがMBMS用となってしまうことに加えて、MBSFNサブフレームを動的に変更することが困難であるため、無線リソースの無駄が生じ易い。
 一方で、無線リソースの利用効率を高めつつマルチキャスト伝送を実現するために、単一セルPTM(SCPTM:Single-Cell Point-To-Multipoint)伝送が検討されている。MBSFNエリア単位でのマルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用されるMBMSとは異なり、SCPTMにはセル単位でのマルチキャスト伝送が適用される。また、SCPTMにおいて、複数のユーザ端末に対するマルチキャストデータを送信するために物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)が使用されることが想定されている。
3GPP寄書「RP-142205」
 第1の特徴に係る基地局は、複数のユーザ端末を含むグループが在圏するセルを管理する。前記基地局は、前記複数のユーザ端末に対してマルチキャストデータの送信を開始する場合、半永続スケジューリングの有効化を前記複数のユーザ端末のそれぞれに指示する制御部と、前記半永続スケジューリングを使用して、物理下りリンク共有チャネルを介して前記複数のユーザ端末に前記マルチキャストデータを送信する送信部と、を備える。
 第2の特徴に係るユーザ端末は、複数のユーザ端末を含むグループに属する。前記ユーザ端末は、基地局から半永続スケジューリングの有効化指示を受信した場合、前記半永続スケジューリングを有効化する制御部と、前記半永続スケジューリングを使用して、物理下りリンク共有チャネルを介して前記基地局から前記複数のユーザ端末に送信されるマルチキャストデータを受信する受信部と、を備える。
第1実施形態及び第2実施形態に係るLTEシステムの構成図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係る無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係る無線フレームの構成図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係るUEのブロック図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係るeNBのブロック図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係るSCPTMを説明するための図である。 第1実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図である。 第2実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図である。
 [実施形態の概要]
 ところで、PDSCHにおける無線リソース割り当ては、通常、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を介した動的スケジューリングである。具体的には、サブフレーム内のPDSCHの割り当てごとに、当該サブフレーム内のPDCCHを介してユーザ端末にスケジューリング情報が送信される。
 しかしながら、このような動的スケジューリングをSCPTMに適用する場合、スケジューリングが複雑になる懸念がある。
 そこで、本出願は、複数のユーザ端末に対するマルチキャスト伝送を行う場合において効率的なスケジューリングを可能とする基地局及びユーザ端末を提供することを目的とする。
 第1実施形態及び第2実施形態に係る基地局は、複数のユーザ端末を含むグループが在圏するセルを管理する。前記基地局は、前記複数のユーザ端末に対してマルチキャストデータの送信を開始する場合、半永続スケジューリングの有効化を前記複数のユーザ端末のそれぞれに指示する制御部と、前記半永続スケジューリングを使用して、物理下りリンク共有チャネルを介して前記複数のユーザ端末に前記マルチキャストデータを送信する送信部と、を備える。
 第1実施形態において、前記有効化は、物理下りリンク制御チャネルを介して指示され、前記制御部は、前記グループ内のユーザ端末に対して前記有効化を繰り返し指示する。
 第1実施形態において、前記制御部は、前記マルチキャストデータの送信を開始した後においても、前記グループ内のユーザ端末に対して前記有効化を指示する。
 第1実施形態において、前記制御部は、前記グループ内のユーザ端末に対して、定期的に前記有効化を指示する。
 第2実施形態において、前記送信部は、前記半永続スケジューリングの設定に関する設定情報を含むメッセージを送信する。前記メッセージを送信する場合、前記制御部は、前記半永続スケジューリングが有効化されていることを示す有効化通知情報を前記メッセージに含める。
 第2実施形態において、前記制御部は、前記半永続スケジューリングの有効化を前記複数のユーザ端末のそれぞれに指示した後において前記メッセージを送信する場合、前記有効化通知情報を前記メッセージに含める。
 第2実施形態において、前記メッセージは、ブロードキャストRRCメッセージ、個別RRCメッセージ、又はMACメッセージである。
 第2実施形態において、前記基地局は、前記マルチキャストデータの受信に対する興味に関する興味通知をユーザ端末から受信する受信部を備える。前記半永続スケジューリングの有効化を前記複数のユーザ端末のそれぞれに指示した後において前記興味通知を受信した場合、前記送信部は、前記有効化通知情報を含む前記メッセージを前記ユーザ端末に送信する。
 第1実施形態及び第2実施形態に係るユーザ端末は、複数のユーザ端末を含むグループに属する。前記ユーザ端末は、基地局から半永続スケジューリングの有効化指示を受信した場合、前記半永続スケジューリングを有効化する制御部と、前記半永続スケジューリングを使用して、物理下りリンク共有チャネルを介して前記基地局から前記複数のユーザ端末に送信されるマルチキャストデータを受信する受信部と、を備える。
 第1実施形態において、前記有効化は、物理下りリンク制御チャネルを介して指示される。前記制御部は、前記有効化指示を受信した後において前記基地局から前記有効化指示を改めて受信した場合、該有効化指示を無視する。
 第2実施形態において、前記受信部は、前記半永続スケジューリングの設定を示す設定情報を含むメッセージを前記基地局から受信する。前記半永続スケジューリングが有効化されていることを示す有効化通知情報が前記メッセージに含まれている場合、前記制御部は、前記設定情報に対応する前記半永続スケジューリングが有効化されていると判断する。
 第2実施形態において、前記メッセージは、ブロードキャストRRCメッセージ、個別RRCメッセージ、又はMACメッセージである。
 第2実施形態において、前記ユーザ端末は、前記マルチキャストデータの受信に対する興味に関する興味通知を前記基地局に送信する送信部を備える。前記興味通知の送信後、前記受信部は、前記有効化通知情報を含む前記メッセージを前記基地局から受信する。
 [第1実施形態]
 以下において、3GPP規格に基づく移動通信システムであるLTEシステムに本出願の内容を適用する場合の実施形態を説明する。
 (LTEシステムの概要)
 先ず、LTEシステムのシステム構成について説明する。図1は、LTEシステムの構成図である。
 図1に示すように、LTEシステムは、UE(User Equipment)100、E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。
 UE100は、ユーザ端末に相当する。UE100は、移動型の通信装置であり、セル(サービングセル)との無線通信を行う。UE100の構成については後述する。
 E-UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。E-UTRAN10は、eNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200は、基地局に相当する。eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。eNB200の構成については後述する。
 eNB200は、1又は複数のセルを管理しており、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
 EPC20は、コアネットワークに相当する。EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300を含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。S-GWは、データの転送制御を行う。MME/S-GW300は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。E-UTRAN10及びEPC20は、ネットワークを構成する。
 また、E-UTRAN10は、MCE(Multi-Cell/Multicast Coordinating Entity)11を含む。MCE11は、M2インターフェイスを介してeNB200と接続され、M3インターフェイスを介してMME300と接続される。MCE11は、MBSFN無線リソース管理・割当等を行う。
 EPC20は、MBMS GW(Multimedia Broadcast Multicast Service Gateway)21を含む。MBMS GW21は、M1インターフェイスを介してeNB200と接続され、Smインターフェイスを介してMME300と接続され、SG-mb及びSGi-mbインターフェイスを介してBM-SC22(後述)と接続される。MBMS GW21は、eNB200に対してIPマルチキャストのデータ伝送やセッション制御を行う。
 また、EPC20は、BM-SC(Broadcast Multicast Service Center)22を含む。BM-SC22は、SG-mb及びSGi-mbインターフェイスを介してMBMS GW21と接続され、SGiインターフェイスを介してP-GW23と接続される。BM-SC22は、主にTMGI(Temporary Mobile Group Identity)の管理・割当等を行う。
 さらに、EPC20の外部(すなわち、インターネット)には、GCS AS(Group Communication Service Application Server)31が設けられる。GCS AS31は、グループ通信用のアプリケーションサーバである。GCS ASは、MB2-U及びMB2-Cインターフェイスを介してBM-SC22と接続され、SGiインターフェイスを介してP-GW23と接続される。GCS AS31は、グループ通信におけるグループの管理やデータ配信(MBMSを使うか、ユニキャストを使うかの判断も含む)等を行う。
 図2は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。図2に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルの第1層乃至第3層に区分されており、第1層は物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
 物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理層とeNB200の物理層との間では、物理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
 MAC層は、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセス手順等を行う。UE100のMAC層とeNB200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。eNB200のMAC層は、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定するスケジューラを含む。
 RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とeNB200のRLC層との間では、論理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
 PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRC層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRC層とeNB200のRRC層との間では、各種設定のためのメッセージ(RRCメッセージ)が伝送される。RRC層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態であり、そうでない場合、UE100はRRCアイドル状態である。
 RRC層の上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)層は、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。
 図3は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムは、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、上りリンクにはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
 図3に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。1つのシンボル及び1つのサブキャリアにより1つのリソースエレメント(RE)が構成される。また、UE100に割り当てられる無線リソース(時間・周波数リソース)のうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により特定できる。
 下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に下りリンク制御信号を伝送するための物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)として使用される領域である。また、各サブフレームの残りの部分は、主に下りリンクデータを伝送するための物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)として使用できる領域である。また、各サブフレームには、セル固有参照信号(CRS:Cell specific Reference Signal)などの下りリンク参照信号が配置される。
 上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に上りリンク制御信号を伝送するための物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)として使用される領域である。各サブフレームにおける残りの部分は、主に上りリンクデータを伝送するための物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)として使用できる領域である。また、各サブフレームには、サウンディング参照信号(SRS)などの上りリンク参照信号が配置される。
 (UE100の構成)
 図4は、UE100(ユーザ端末)の構成を示すブロック図である。図4に示すように、UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 制御部130は、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサは、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 UE100は、ユーザインターフェイス及びバッテリを備えてもよい。ユーザインターフェイスは、UE100を所持するユーザとのインターフェイスであり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタン等を含む。ユーザインターフェイスは、ユーザからの操作を受け付けて、該操作の内容を示す信号を制御部130に出力する。バッテリは、UE100の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
 (eNB200の構成)
 図5は、eNB200(基地局)のブロック図である。図5に示すように、eNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。
 制御部230は、eNB200における各種の制御を行う。制御部230は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 バックホール通信部240は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。バックホール通信部240は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信等に使用される。
 (単一セルPTM伝送)
 以下において、単一セルPTM伝送(SCPTM)について説明する。SCPTMは、無線リソースの利用効率を高めつつマルチキャスト伝送を実現する。図6は、第1実施形態に係るSCPTM関連動作を説明するための図である。
 図6に示すように、SCPTMにおいて、eNB200は、PDSCHを使用して、単一のセルによりマルチキャストデータを送信する。すなわち、MBSFNエリア単位でのマルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用されるMBMSとは異なり、SCPTMは、セル単位でのマルチキャスト伝送が適用される。
 同一のマルチキャストデータを受信する複数のUE100(UE100-1、UE100-2…)は、UEグループを構成する。当該UEグループ内の各UE100には、共通のグループ識別子が割り当てられている。グループ識別子は、例えばTMGI(Temporary Mobile Group Identity)又はグループRNTIである。グループ識別子は、eNB200(又はMCE11)により割り当てられる。或いは、グループ識別子は、コアネットワーク(EPC20)のエンティティにより割り当てられてもよい。或いは、グループ識別子は、アプリケーションサーバ(例えば、GGS AS)により割り当てられてもよい。
 SCPTMが適用される典型的なアプリケーションは、グループ通信サービス(主に、グループ通話サービス)である。グループ通信サービスにおいては、下りリンクにマルチキャスト伝送が適用され、上りリンクにユニキャスト伝送が適用され得る。
 (半永続スケジューリング)
 PDSCHにおける無線リソース割り当ては、通常、PDCCHを介した動的スケジューリングである。具体的には、サブフレーム内のPDSCHの割り当てごとに、当該サブフレーム内のPDCCHを介してUE100にスケジューリング情報が送信される。
 スケジューリング情報は、割り当て無線リソース(リソースブロック等)及びトランスポートフォーマットを示す情報である。動的スケジューリングにおいて、PDCCHを介して伝送されるスケジューリング情報は、1回限りの割当てに使用される。
 しかしながら、このような動的スケジューリングをSCPTMに適用する場合、スケジューリングが複雑になる懸念がある。
 そこで、第1実施形態において、動的スケジューリングに代えて、半永続スケジューリング(SPS:Semi-Persistent Scheduling)をSCPTMに適用する。以下において、半永続スケジューリング(SPS:Semi-Persistent Scheduling)について説明する。
 SPSにおいて、1つのスケジューリング情報は、1サブフレームだけでなく、以後の多数のサブフレームにも適用される。すなわち、当該スケジューリング情報により示される無線リソース・トランスポートフォーマットを周期的に適用することで、スケジューリング情報の伝送に伴うオーバーヘッドを削減する。
 SPSは、伝送すべきデータが周期的に発生し、且つ、データレートが一定であるサービス(例えば、音声サービス)に好適である。よって、SPSは、グループ通信(SCPTM)に好適である。
 SPSの設定情報は、RRCメッセージによりeNB200からUE100に送信される。SPSの設定情報は、例えばSPS周期(semiPersistSchedInterval)を含む。SPSの設定情報は、後述するSPS C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary ID)も含む。これに対し、SPSの有効化指示及びスケジューリング情報は、PDCCHを介してeNB200からUE100に送信される。
 具体的には、SPSを有効化するPDCCH(以下、「SPS有効化PDCCH」と称する)は、特別なC-RNTIにより識別される。この特別なC-RNTIは、SPS C-RNTIと称される。SPS C-RNTIは、UE100に固有であり、各UE100に一意のSPS C-RNTIが割り当てられる。
 eNB200は、SPS有効化PDCCHのCRCをSPS C-RNTIによりマスクする。UE100は、自身のSPS C-RNTIにより、SPS有効化PDCCHを受信(復号)した場合、SPS有効化PDCCH中のスケジューリング情報(無線リソース・トランスポートフォーマット)を記憶し、RRCメッセージにより設定されたSPS間隔ごとに、そのスケジューリング情報を適用する。なお、eNB200は、SPSを有効にするのと同様に、SPSを無効にすることもできる。
 (eNB200の動作)
 以下において、第1実施形態に係るeNB200の動作について説明する。第1実施形態において、eNB200は、複数のUE100を含むUEグループが在圏するセルを管理する。
 eNB200の制御部230は、複数のUE100に対してマルチキャストデータの送信を開始する場合、PDCCHを介してSPSの有効化を複数のUE100のそれぞれに指示する。eNB200の送信部210は、SPSを使用して、PDSCHを介して複数のUE100にマルチキャストデータを送信する。このように、PDSCHを介したマルチキャスト伝送(すなわち、SCPTM)にSPSを適用することにより、効率的なマルチキャスト伝送を実現することができる。
 ここで、マルチキャストデータの送信を開始した後、UEグループに新たなUE100が参加する場合を想定する。このようなUE100(以下、「途中参加UE100」と称する)は、SPSの設定情報をRRCメッセージによりeNB200から受信することができても、SPS有効化PDCCHを受信することができない。この場合、途中参加UE100は、SPSを有効化することができないため、マルチキャストデータを受信することができない。
 そこで、第1実施形態において、eNB200の制御部230は、マルチキャストデータの送信を開始した後においても、UEグループ内のUE100に対してSPSの有効化を少なくとも1回指示する。例えば、eNB200の制御部230は、当該有効化を繰り返し指示する。当該有効化を定期的にグループ内のUE100に指示してもよい。すなわち、SPS有効化PDCCHをUEグループに定期的に送信する。
 ここで、SPS有効化PDCCHの送信間隔は、要求されるグループ通信セットアップ時間を満たすことが好ましい。グループ通信セットアップ時間とは、UE100がグループ通信を開始したいと判断してから、実際にグループ通信(主に受信)を開始するまでの時間である。例えば、要求されるグループ通信セットアップ時間が500ms以下である場合、SPS有効化PDCCHを少なくとも500msに1回送信していれば、当該仕様を満足できる。
 (UE100の動作)
 以下において、第1実施形態に係るUE100の動作について説明する。第1実施形態において、UE100は、複数のUE100を含むUEグループに属する。
 UE100の制御部130は、eNB200からSPSの有効化指示(SPS有効化PDCCH)を受信した場合、SPSを有効化する。UE100の受信部110は、SPSを使用して、PDSCHを介してeNB200から複数のUE100に送信されるマルチキャストデータを受信する。このように、PDSCHを介したマルチキャスト伝送(すなわち、SCPTM)にSPSを適用することにより、効率的なマルチキャスト伝送を実現することができる。
 また、UE100が途中参加UE100である場合でも、上述したように、eNB200がSPS有効化PDCCHを繰り返し送信することにより、eNB200からSPS有効化PDCCHを受信することができる。
 しかしながら、eNB200がSPS有効化PDCCHを繰り返し送信する場合、同一のUE100がSPS有効化PDCCHを複数回受信し得る。
 そこで、第1実施形態において、UE100の制御部130は、SPS有効化PDCCHを受信した後においてeNB200からSPS有効化PDCCHを改めて受信した場合、該SPS有効化PDCCHを無視する。このように、2回目以降のSPS有効化PDCCHを無視することにより、同一のUE100がSPS有効化PDCCHを複数回受信しても、予期せぬエラーの発生を防止することができる。
 (動作シーケンスの一例)
 以下において、第1実施形態に係る動作シーケンスの一例について説明する。図7は、第1実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図である。本シーケンスにおいて、UE100-1を含む複数のUE100がSCPTMによるグループ通信を開始し、UE100-2がグループ通信に途中参加する場合を想定する。
 図7に示すように、ステップS101において、eNB200の送信部210は、SPSの設定情報(SPS-Config)をRRCメッセージにより各UE100(UE100-1、UE100-2)に送信する。SPSの設定情報は、SPS周期(semiPersistSchedInterval)、SPS C-RNTI等を含む。各UE100において、受信部110がSPSの設定情報を受信し、制御部130がSPSの設定情報を記憶する。なお、SPS C-RNTIに代えて、グループ識別子(例えば、グループRNTI)を用いてもよい。
 ステップS102において、eNB200の送信部210は、SPS有効化PDCCH(SPS activation)をUE100-1に送信する。この時点では、UE100-2はグループ通信に参加していないことに留意すべきである。なお、eNB200の送信部210は、後述するステップS104の前において、SPS有効化PDCCHを複数回送信してもよい。
 ステップS103において、UE100-1の受信部110がSPS有効化PDCCHを受信したことに応じて、UE100-1の制御部130は、当該SPS有効化PDCCH中のスケジューリング情報を記憶してSPSを有効化する。
 ステップS104において、eNB200の送信部210は、UE100-1を含む複数のUE100に対するマルチキャストデータの送信を開始する。具体的には、eNB200の送信部210は、SPSを使用して、PDSCHを介して複数のUE100にマルチキャストデータを送信する。UE100-1の受信部110は、マルチキャストデータを受信する。
 その後、ステップS105において、UE100-2は、グループ通信(UEグループ)に参加する。ここで、UE100-2には、ネットワーク側からグループ識別子が割り当てられてもよい。
 なお、UE100-2は、ステップS101でSPSの設定情報を受信せずに、ステップS105でSPSの設定情報を受信してもよい。この場合、UE100-2は、後述する興味通知(GC Indication)をeNB200に送信することにより、SPSの設定情報をeNB200から受信してもよい。
 ステップS106において、eNB200の送信部210は、SPS有効化PDCCHを各UE100(UE100-1、UE100-2)に送信する。各UE100において、受信部110がSPS有効化PDCCHを受信する。
 ステップS107において、UE100-2の制御部130は、SPS有効化PDCCH中のスケジューリング情報を記憶してSPSを有効化する。
 ステップS108において、UE100-1の制御部130は、2回目以降のSPS有効化PDCCHを無視する。
 ステップS109において、eNB200の送信部210は、UE100-1及びUE100-2を含む複数のUE100にマルチキャストデータを送信する。具体的には、eNB200の送信部210は、SPSを使用して、PDSCHを介して複数のUE100にマルチキャストデータを送信する。各UE100(UE100-1、UE100-2)の受信部110は、マルチキャストデータを受信する。
 (第1実施形態のまとめ)
 上述したように、PDSCHを介したマルチキャスト伝送(すなわち、SCPTM)にSPSを適用することにより、効率的なマルチキャスト伝送を実現することができる。
 また、マルチキャストデータの送信を開始した後においても、UEグループ内のUE100に対してSPSの有効化を繰り返し指示することにより、途中参加UE100がSPSを有効化してマルチキャストデータを受信することができる。
 [第2実施形態]
 第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。
 第2実施形態は、SCPTMにSPSを適用する点については第1実施形態と同様である。しかしながら、第2実施形態は、途中参加UE100に関する解決策が第1実施形態とは異なる。
 (eNB200の動作)
 以下において、第2実施形態に係るeNB200の動作について説明する。
 上述したように、eNB200の送信部210は、SPSの設定に関する設定情報(SPS-Config)を含むメッセージ(RRCメッセージ)を送信する。第2実施形態において、マルチキャストデータの送信を開始した後において当該メッセージを送信する場合、eNB200の制御部230は、SPSが有効化されていることを示す有効化通知情報をメッセージに含める。
 これにより、途中参加UE100は、SPSの設定情報をRRCメッセージによりeNB200から受信することにより、SPSが有効化されていることを把握することができる。よって、途中参加UE100は、SPSを有効化し、マルチキャストデータを受信することができる。
 メッセージは、個別RRCメッセージである。例えば、メッセージは、RRC Connection Reconfigurationメッセージ、RRC Connection Reestablishmentメッセージ、又はRRC Connection Setupメッセージである。
 但し、メッセージは、個別RRCメッセージに限定されない。メッセージは、ブロードキャストRRCメッセージ(例えば、システム情報メッセージ)であってもよいし、MACメッセージであってもよい。なお、有効化通知情報は、SPSに適用されるスケジューリング情報(無線リソース・トランスポートフォーマットの情報)を含むことが好ましい。
 第2実施形態において、eNB200の受信部220は、マルチキャストデータの受信に対する興味に関する興味通知(GC Indication)をUE100から受信してもよい。マルチキャストデータの送信を開始した後において興味通知を受信した場合、eNB200の送信部210は、有効化通知情報を含むメッセージを当該UE100に送信する。
 このように、eNB200が、途中参加UE100を特定し、有効化通知情報を含むメッセージを途中参加UE100に送信することにより、より確実に途中参加UE100にマルチキャストデータを受信させることができる。
 (UE100の動作)
 以下において、第2実施形態に係るUE100の動作について説明する。
 第2実施形態において、UE100の受信部110は、SPSの設定を示す設定情報(SPS-Config)を含むメッセージをeNB200から受信する。SPSが有効化されていることを示す有効化通知情報がメッセージに含まれている場合、UE100の制御部130は、設定情報(SPS-Config)に対応するSPSが有効化されていると判断する。これにより、UE100が途中参加UE100である場合でも、SPSが有効化されていることを把握することができる。
 第2実施形態において、UE100の送信部120は、マルチキャストデータの受信に対する興味に関する興味通知(GC Indication)をeNB200に送信してもよい。興味通知は、UE100が興味を持つグループ通信(UEグループ)に対応するグループ識別子を含んでもよい。興味通知の送信後、UE100の受信部110は、有効化通知情報を含むメッセージをeNB200から受信する。これにより、UE100が途中参加UE100である場合でも、より確実にマルチキャストデータを受信することができる。
 (動作シーケンスの一例)
 以下において、第2実施形態に係る動作シーケンスの一例について説明する。図8は、第2実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図である。本シーケンスにおいて、UE100-1を含む複数のUE100がSCPTMによるグループ通信を開始し、UE100-2がグループ通信に途中参加する場合を想定する。
 図8に示すように、ステップS201において、eNB200の送信部210は、SPSの設定情報(SPS-Config)をRRCメッセージによりUE100-1に送信する。SPSの設定情報は、SPS周期(semiPersistSchedInterval)、SPS C-RNTI等を含む。UE100-1において、受信部110がSPSの設定情報を受信し、制御部130がSPSの設定情報を記憶する。
 ステップS202において、eNB200の送信部210は、SPS有効化PDCCH(SPS activation)をUE100-1に送信する。この時点では、UE100-2はグループ通信に参加していないことに留意すべきである。
 ステップS203において、UE100-1の受信部110がSPS有効化PDCCHを受信したことに応じて、UE100-1の制御部130は、当該SPS有効化PDCCH中のスケジューリング情報を記憶してSPSを有効化する。
 ステップS204において、eNB200の送信部210は、UE100-1を含む複数のUE100に対するマルチキャストデータの送信を開始する。具体的には、eNB200の送信部210は、SPSを使用して、PDSCHを介して複数のUE100にマルチキャストデータを送信する。UE100-1の受信部110は、マルチキャストデータを受信する。
 その後、ステップS205において、UE100-2は、グループ通信(UEグループ)に参加する。ここで、UE100-2には、ネットワーク側からグループ識別子が割り当てられてもよい。また、UE100-2の送信部120は、興味通知(GC Indication)をeNB200に送信してもよい(ステップS205)。
 ステップS206において、eNB200の送信部210は、SPSの設定情報(SPS-Config)及び有効化通知情報(SPS currently activated)をRRCメッセージによりUE100-1に送信する。UE100-1において、受信部110がSPSの設定情報及び有効化通知情報を受信し、制御部130がSPSの設定情報を記憶する。有効化通知情報は、SPSのスケジューリング情報(無線リソース・トランスポートフォーマットの情報)を含む。
 ステップS207において、UE100-2の制御部130は、SPSの設定情報及び有効化通知情報に基づいて、SPSを有効化する。
 ステップS208において、eNB200の送信部210は、UE100-1及びUE100-2を含む複数のUE100にマルチキャストデータを送信する。具体的には、eNB200の送信部210は、SPSを使用して、PDSCHを介して複数のUE100にマルチキャストデータを送信する。各UE100(UE100-1、UE100-2)の受信部110は、マルチキャストデータを受信する。
 (第2実施形態のまとめ)
 上述したように、eNB200は、マルチキャストデータの送信を開始した後においてメッセージを送信する場合、SPSが有効化されていることを示す有効化通知情報を当該メッセージに含める。これにより、当該メッセージを受信した途中参加UE100は、SPSを有効化してマルチキャストデータを受信することができる。
 [その他の実施形態]
 上述した第1実施形態及び第2実施形態は、別個独立して実施される場合に限定されない。第1実施形態及び第2実施形態を組み合わせて実施してもよい。
 上述した第1実施形態及び第2実施形態において、移動通信システムとしてLTEシステムを例示した。しかしながら、本出願の内容は、LTEシステムに限定されない。LTEシステム以外のシステムに本出願の内容を適用してもよい。
 なお、米国仮出願第62/110045号(2015年1月30日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。

Claims (13)

  1.  複数のユーザ端末を含むグループが在圏するセルを管理する基地局であって、
     前記複数のユーザ端末に対してマルチキャストデータの送信を開始する場合、半永続スケジューリングの有効化を前記複数のユーザ端末のそれぞれに指示する制御部と、
     前記半永続スケジューリングを使用して、物理下りリンク共有チャネルを介して前記複数のユーザ端末に前記マルチキャストデータを送信する送信部と、を備えることを特徴とする基地局。
  2.  前記有効化は、物理下りリンク制御チャネルを介して指示され、
     前記制御部は、前記グループ内のユーザ端末に対して前記有効化を繰り返し指示することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  3.  前記制御部は、前記マルチキャストデータの送信を開始した後においても、前記グループ内のユーザ端末に対して前記有効化を指示することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  4.  前記制御部は、前記グループ内のユーザ端末に対して、定期的に前記有効化を指示することを特徴とする請求項2に記載の基地局。
  5.  前記送信部は、前記半永続スケジューリングの設定に関する設定情報を含むメッセージを送信し、
     前記メッセージを送信する場合、前記制御部は、前記半永続スケジューリングが有効化されていることを示す有効化通知情報を前記メッセージに含めることを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  6.  前記制御部は、前記半永続スケジューリングの有効化を前記複数のユーザ端末のそれぞれに指示した後において前記メッセージを送信する場合、前記有効化通知情報を前記メッセージに含めることを特徴とする請求項5に記載の基地局。
  7.  前記メッセージは、ブロードキャストRRCメッセージ、個別RRCメッセージ、又はMACメッセージであることを特徴とする請求項5に記載の基地局。
  8.  前記マルチキャストデータの受信に対する興味に関する興味通知をユーザ端末から受信する受信部を備え、
     前記半永続スケジューリングの有効化を前記複数のユーザ端末のそれぞれに指示した後において前記興味通知を受信した場合、前記送信部は、前記有効化通知情報を含む前記メッセージを前記ユーザ端末に送信することを特徴とする請求項5に記載の基地局。
  9.  複数のユーザ端末を含むグループに属するユーザ端末であって、
     基地局から半永続スケジューリングの有効化指示を受信した場合、前記半永続スケジューリングを有効化する制御部と、
     前記半永続スケジューリングを使用して、物理下りリンク共有チャネルを介して前記基地局から前記複数のユーザ端末に送信されるマルチキャストデータを受信する受信部と、を備えることを特徴とするユーザ端末。
  10.  前記有効化は、物理下りリンク制御チャネルを介して指示され、
     前記制御部は、前記有効化指示を受信した後において前記基地局から前記有効化指示を改めて受信した場合、該有効化指示を無視することを特徴とする請求項9に記載のユーザ端末。
  11.  前記受信部は、前記半永続スケジューリングの設定を示す設定情報を含むメッセージを前記基地局から受信し、
     前記半永続スケジューリングが有効化されていることを示す有効化通知情報が前記メッセージに含まれている場合、前記制御部は、前記設定情報に対応する前記半永続スケジューリングが有効化されていると判断することを特徴とする請求項9に記載のユーザ端末。
  12.  前記メッセージは、ブロードキャストRRCメッセージ、個別RRCメッセージ、又はMACメッセージであることを特徴とする請求項11に記載のユーザ端末。
  13.  前記マルチキャストデータの受信に対する興味に関する興味通知を前記基地局に送信する送信部を備え、
     前記興味通知の送信後、前記受信部は、前記有効化通知情報を含む前記メッセージを前記基地局から受信することを特徴とする請求項11に記載のユーザ端末。
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