WO2016153025A1 - 端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路 - Google Patents

端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路 Download PDF

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WO2016153025A1
WO2016153025A1 PCT/JP2016/059579 JP2016059579W WO2016153025A1 WO 2016153025 A1 WO2016153025 A1 WO 2016153025A1 JP 2016059579 W JP2016059579 W JP 2016059579W WO 2016153025 A1 WO2016153025 A1 WO 2016153025A1
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WO
WIPO (PCT)
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terminal device
sublayer
random access
procedure
rrc
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/059579
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English (en)
French (fr)
Inventor
克成 上村
山田 昇平
恭之 加藤
秀和 坪井
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
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Priority to EP16768928.0A priority patent/EP3277044B1/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/20Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using signal quality detector
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0833Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a random access procedure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup

Definitions

  • the present invention relates to a technology of a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit that efficiently perform a radio resource control procedure.
  • EUTR has achieved high-speed communication by adopting OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) communication method and flexible scheduling in predetermined frequency and time units called resource blocks.
  • OFDM Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
  • resource blocks predetermined frequency and time units called resource blocks.
  • EUTRA may also be referred to as LTE (Long Term Evolution).
  • LTE-A LTE Advanced
  • Non-Patent Document 1 a terminal device or a communication device that is designed for MTC / M2M and has a function that supports (supports) cost reduction and / or coverage extension is also referred to as MTCUE (Machine Type Communication User Equipment).
  • MTCUE Machine Type Communication User Equipment
  • the use of such a terminal device is not limited to machine type communication or communication between machines.
  • the transmission / reception bandwidth is narrowed, the number of antenna ports / RF chains is reduced, the transmission / reception data transfer rate is reduced, and half-duplex frequency division multiplexing (Half-duplex Frequency Division) Adopting a Duplex method, reducing transmission / reception power, extending the intermittent reception interval, and the like have been proposed. Further, as a method for realizing low-cost MTCUE, reduction of the maximum bandwidth of the transmission / reception RF circuit and transmission / reception baseband circuit of the MTCUE (Reduction of maximumbandwidth) has been proposed.
  • downlink data or downlink signals are repeatedly transmitted to MTCUE for one data transmission, and MTCUE is transmitted once. It is considered that uplink data or an uplink signal is repeatedly transmitted to the base station apparatus in response to the data transmission.
  • Non-Patent Document 2 Non-Patent Document 2
  • 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 physical random access channel PRACH.
  • the base station apparatus that has received the random access preamble repeatedly transmits a random access response message. Note that the base station apparatus notifies the MTCUE in the cell of the number of repetitions (the number of attempts (attempt)) with system information, or notifies the MTCUE individually (Non-patent Document 2).
  • timer information indicating the maximum time of each procedure has been notified from the base station device to the terminal device.
  • these conventional timer information does not take into consideration that the time required to complete the procedure is increased depending on the number of times of transmission and reception, and the conventional timer information should be used as it is by a terminal device that supports coverage extension. I can't.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and provides a technique related to a terminal device, a base station device, a communication system, a communication method, and an integrated circuit capable of efficiently performing a radio resource control procedure. Accordingly, it is an object to solve at least one of the above problems.
  • the terminal apparatus in the embodiment of the present invention is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and includes a first sublayer and a second sublayer that is a sublayer lower than the first sublayer.
  • the first sublayer generates an RRC message corresponding to the RRC procedure, starts a timer related to the RRC procedure based on coverage level information, and the second sublayer performs a random access procedure related to the RRC procedure. It is executed for the serving cell, and in the random access procedure, information on the coverage level is determined, and a random access preamble group is selected based on the information on the determined coverage level.
  • the terminal device in the embodiment of the present invention instructs the coverage level information to the first sublayer.
  • the second sublayer in the terminal device instructs the first sublayer about the coverage level information indicated by the random access response received in the random access procedure.
  • the RRC procedure is an RRC connection establishment procedure
  • the first sublayer is an RRC sublayer
  • the second sublayer is a MAC sublayer
  • the base station apparatus in embodiment of this invention is a base station apparatus which communicates with a terminal device, Comprising: The 1st sublayer and the 2nd sublayer which is a sublayer lower than the said 1st sublayer
  • the timer value related to the RRC procedure corresponding to the coverage level information is transmitted as the timer value related to the RRC procedure executed in the first sublayer to the terminal device, and executed in the second sublayer.
  • a random access procedure related to the RRC procedure is performed on the serving cell by the terminal device, and in the random access procedure, coverage level information is determined by the terminal device, and the determined coverage level A random access preamble group based on the information Thus it is selected.
  • the communication method in the embodiment of the present invention is a communication method of a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and the terminal apparatus includes a first sublayer and sublayers lower than the first sublayer.
  • a second sublayer wherein the first sublayer includes at least a step of generating an RRC message corresponding to the RRC procedure, and starting a timer for the RRC procedure based on coverage level information,
  • the second sub-layer performs a random access procedure related to the RRC procedure for a serving cell, and determines coverage level information in the random access procedure, and based on the determined coverage level information And selecting a random access preamble group. Also it comprises a.
  • the communication method further includes a step of instructing the first sublayer with the coverage level information when it is determined that the random access procedure is successful in the second sublayer.
  • a communication method is a communication method of a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and includes a first sublayer and a second sublayer that is a sublayer lower than the first sublayer. At least a step of transmitting a timer value related to the RRC procedure corresponding to the information of the coverage level as a timer value related to the RRC procedure executed in the first sublayer, to the terminal device comprising: A random access procedure related to the RRC procedure executed in a second sublayer is executed by the terminal device for a serving cell, and in the random access procedure, coverage level information is determined by the terminal device, and Random access based on determined coverage level information Lian Bull group is selected by the terminal device.
  • An integrated circuit is an integrated circuit mounted on a terminal device that communicates with a base station device, and the terminal device includes a first sublayer and a lower layer than the first sublayer.
  • a second sublayer a function of generating an RRC message corresponding to the RRC procedure in the first sublayer, a function of starting a timer related to the RRC procedure based on coverage level information,
  • a function of executing a random access procedure related to the RRC procedure for a serving cell, and in the random access procedure, information on a coverage level is determined, and based on the information on the determined coverage level And at least the ability to select a random access preamble group Integrated circuit to.
  • An integrated circuit is an integrated circuit mounted on a base station device that communicates with a terminal device, and is a first sublayer and sublayers lower than the first sublayer.
  • a random access procedure related to the RRC procedure executed in the second sublayer is executed for the serving cell by the terminal device, and in the random access procedure, coverage level information is transmitted to the terminal. Based on the determined coverage level information determined by the device. Dam access preamble group is selected by the terminal device.
  • each embodiment is disclosed in terms of technologies related to a terminal device, a base station device, a communication system, a communication method, and an integrated circuit that can efficiently perform a radio resource control procedure.
  • the applicable communication method is not limited to the communication method used in EUTRA (LTE, LTE-A).
  • CDMA code division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • OFDMA orthogonal FDMA
  • SC-FDMA single carrier FDMA
  • the present invention it is possible to provide a technology of a terminal device, a base station device, a communication system, a communication method, and an integrated circuit that can efficiently perform a radio resource control procedure.
  • [Channel / Signal] LTE (EUTRA) channels are composed of logical channels, transport channels, and physical channels.
  • a channel means a medium used for signal transmission / reception, and a logical channel defines a type of data transmission service transmitted / received in a medium access control (MAC) layer.
  • MAC medium access control
  • a transport channel defines the characteristics of data transmitted over the air interface and how the data is transmitted.
  • the physical channel means a physical medium that carries data transferred to the physical layer by the transport channel.
  • a physical channel can be used synonymously with a signal.
  • the physical channel may be added to a new channel in the communication system developed from EUTRA (LTE, LTE-A), or its structure (configuration) and format may be changed or added. Even in such a case, the description of each embodiment of the present invention is not affected.
  • Radio frames In EUTRA, scheduling of physical channels or physical signals is managed using radio frames.
  • One radio frame is 10 ms, and one radio frame is composed of 10 subframes. Further, one subframe is composed of two slots (that is, one subframe is 1 ms, and one slot is 0.5 ms).
  • resource blocks are used as a minimum scheduling unit in which physical channels are allocated.
  • a resource block is defined by a constant frequency region composed of a set of a plurality of subcarriers (for example, 12 subcarriers) and a region composed of a constant transmission time interval (1 slot) on the frequency axis.
  • the downlink in EUTRA will be described.
  • 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
  • Broadcast control channel BCCH is a logical channel used for broadcasting system information.
  • the paging control channel PCCH is a logical channel used for transmitting paging information, and is used when the network calls a terminal device or notifies update of system information.
  • the common control channel CCCH is a logical channel used for transmitting control information between the terminal device and the network.
  • RRC Radio Resource Control
  • the dedicated control channel DCCH is a point-to-point bidirectional channel, and is a logical channel used for transmitting dedicated control information between the terminal device and the network.
  • the dedicated control channel DCCH can be used between the terminal device in the RRC connection state and the base station device.
  • the dedicated traffic channel DTCH is a one-to-one bidirectional channel, is a channel dedicated to a certain terminal device, and is a logical channel used for transferring (transmitting) user information (unicast data). .
  • 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
  • Broadcast channel BCH is broadcast to the entire cell in a fixed and predefined format (Transport format).
  • the downlink shared channel DL-SCH has HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request), dynamic adaptive modulation (link adaptation) control, dynamic or quasi-static resource allocation, and discontinuous reception (DRX). Supported. Further, the paging channel PCH supports intermittent reception that is broadcast to the entire cell.
  • the synchronization signal (Synchronization Signals) is composed of three types of primary synchronization signals (PSS) and secondary synchronization signals (SSS) composed of 31 types of codes arranged alternately in the frequency domain.
  • the combination of the secondary synchronization signal signals indicates 504 cell identifiers (physical cell ID (Physical Cell Identity) PCI) for identifying the base station apparatus and frame timing for radio synchronization.
  • the terminal device specifies the physical cell ID of the synchronization signal received by the cell search.
  • Downlink reference signals are classified into multiple types according to their use.
  • a cell-specific RS (CRS) is a pilot signal transmitted at a predetermined power for each cell, and is downlinked periodically in the frequency domain and the time domain based on a predetermined rule. Reference signal.
  • the terminal device can measure the reception quality for each cell by receiving the cell-specific RS.
  • the terminal apparatus can also use the cell-specific RS as a reference signal for demodulation of the physical downlink control channel or the physical downlink shared channel transmitted together with the cell-specific RS.
  • the sequence used for the cell-specific RS is a sequence that can be identified for each cell.
  • the cell-specific RS may be transmitted from the base station apparatus in all downlink subframes, or may be transmitted only in the downlink subframe specified by the base station apparatus. Further, the terminal apparatus may receive the cell-specific RS in all downlink subframes, or may receive it only in the downlink subframe specified by the base station apparatus.
  • the downlink reference signal is also used for estimation of downlink propagation path fluctuation.
  • a downlink reference signal used for estimation of propagation path fluctuation is referred to as a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signals; CSI-RS, CSI reference signal).
  • the CSI reference signal may not be actually transmitted or may be transmitted with zero power.
  • a CSI reference signal to which a signal is actually transmitted may be referred to as a non-zero power CSI reference signal (NZP CSI-RS: Non Zero Power Channel State Information ReferencesSignals).
  • NZP CSI-RS Non Zero Power Channel State Information ReferencesSignals.
  • downlink radio resources used to measure interference components may be referred to as channel state information interference measurement resources (CSI-IMR: “Channel State Information—Interference Measurement Resource”) or CSI-IM resources.
  • CSI-IMR Channel State Information—Interference Measurement Resource
  • downlink reference signals individually set for the terminal device are referred to as UE specific reference signals (URS) and Demodulation Reference Signal (DMRS), and are a physical downlink control channel, an extended physical downlink control channel, or Referenced for channel propagation path compensation processing when demodulating a physical downlink shared channel.
  • URS UE specific reference signals
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the physical broadcast channel is transmitted for the purpose of notifying (setting) a master information block (MIB) that is commonly used by terminal devices in the cell.
  • MIB master information block
  • the base station apparatus notifies (transmits) a master information block message including MIB through a physical broadcast channel.
  • Information notified (configured) to the terminal device by the master information block message, that is, information notified by the MIB includes downlink frequency bandwidth, system frame number, and physical channel (PHICH) configuration information (configuration) for Hybrid ARQ. Etc.
  • the base station device sets the system information block (SIB1; System information block Type1) message and the system information window (SI -Other types of system information messages (for example, system information block type 2 to type n (n is a natural number)) that are dynamically scheduled in the window), and cell common information other than the master information block Send to device.
  • SIB1 System information block Type1
  • SI -Other types of system information messages for example, system information block type 2 to type n (n is a natural number)
  • the master information block message, the system information block type 1 message, and the system information message are layer 3 messages (RRC messages), respectively.
  • system information broadcast information means these RRC messages or information (information elements) notified in the master information block and each system information block. There is a case.
  • the system information message is notified using the physical downlink shared channel in the radio resource indicated by the physical downlink control channel, and is classified into system information (system information block type 2 to type n (SIB2 to SIBn) (N is a natural number))))) is transmitted in the corresponding system information window.
  • SIB2 to SIBn system information block type 2 to type n (SIB2 to SIBn) (N is a natural number))
  • a cell global identifier (CGI; Cell Global Identifier) indicating an individual identifier of a cell
  • a tracking area identifier (TAI; Tracking Area Identifier) for managing a standby area by paging, random access setting (common random access setting) information, Timing adjustment information, common radio resource setting information for each cell, neighboring cell list information (Neighboring cell list) of the same frequency (different frequency, different RAT), uplink access restriction information, and the like are notified.
  • CGI Cell Global Identifier
  • TAI Tracking Area Identifier
  • a physical downlink control channel (PDCCH; Physical Downlink Control Channel) is transmitted in several OFDM symbols (for example, 1 to 4 OFDM symbols) from the top of each subframe.
  • An extended physical downlink control channel (EPDCCH; Enhanced Physical Downlink Control Channel) is a physical downlink control channel arranged in an OFDM symbol in which the physical downlink shared channel PDSCH is arranged.
  • the PDCCH or EPDCCH is used for the purpose of notifying the terminal device of radio resource allocation information according to the scheduling of the base station device, control information for instructing an adjustment amount of increase / decrease of transmission power, and the like.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) it means both physical channels of PDCCH and EPDCCH unless otherwise specified.
  • the terminal apparatus Before transmitting / receiving a layer 2 message (MAC-CE) and a layer 3 message (paging, system information, etc.), the terminal apparatus monitors (monitors) a physical downlink control channel addressed to itself, and By receiving the link control channel, it is necessary to acquire radio resource allocation information called an uplink grant at the time of transmission and a downlink grant (also referred to as a downlink assignment) at the time of reception from the physical downlink control channel.
  • the physical downlink control channel may be configured to be transmitted in the area of the resource block that is assigned individually (dedicated) from the base station apparatus to the terminal apparatus, in addition to being transmitted by the OFDM symbol described above. Is possible.
  • the physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) is used to notify the terminal device of layer 3 messages such as paging and system information in addition to downlink data.
  • the radio resource allocation information of the physical downlink shared channel is indicated (notified) by the physical downlink control channel.
  • the physical downlink shared channel is transmitted after being arranged in an OFDM symbol other than the OFDM symbol through which the physical downlink control channel is transmitted. That is, the physical downlink shared channel and the physical downlink control channel are time-division multiplexed within one subframe.
  • 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.
  • 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.
  • 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 common control channel CCCH is a logical channel used for transmitting control information between the terminal device and the network.
  • RRC radio resource control
  • the dedicated control channel DCCH is a one-to-one (point-to-point) bidirectional channel, and is a logical channel used to transmit individual control information between the terminal device and the network.
  • the dedicated control channel DCCH can be used between the terminal device in the RRC connection state and the base station device.
  • the dedicated traffic channel DTCH is a one-to-one bidirectional channel, is a channel dedicated to one terminal device, and is a logical channel used for transferring user information (unicast data).
  • 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 shared channel UL-SCH supports HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request), dynamic adaptive modulation control, dynamic or quasi-static resource allocation, and intermittent transmission (DTX: Discontinuous Transmission).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • dynamic adaptive modulation control dynamic or quasi-static resource allocation
  • DTX Discontinuous Transmission
  • RACH Random Access Channel
  • the uplink physical channel and physical signal of EUTRA will be described.
  • the physical uplink control channel is a downlink acknowledgment of acknowledgment (ACK / NACK; Acknowledgement / Negative Acknowledgment) or a downlink propagation path (channel state) transmitted on the physical downlink shared channel.
  • ACK / NACK downlink acknowledgment of acknowledgment
  • channel state downlink propagation path
  • CSI Channel State Information
  • SR uplink radio resource allocation request
  • CSI includes CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), PTI (Precoding Type Indicator), and RI (Rank Indicator). Each Indicator may be written as Indication.
  • the physical uplink shared channel mainly transmits uplink data and uplink control data, and can include control data such as CSI and ACK / NACK.
  • uplink control information is also used to notify the base station apparatus from the terminal apparatus as a layer 2 message and a layer 3 message.
  • the radio resource allocation information of the physical uplink shared channel is indicated by the physical downlink control channel.
  • the uplink reference signal (uplink reference signal; Uplink Reference Signal (also referred to as uplink pilot signal or uplink pilot channel)) is transmitted from the base station apparatus to the physical uplink control channel PUCCH and / or the physical uplink shared channel PUSCH.
  • Demodulation reference signal (DMRS; Demodulation ReferenceSignal) used for demodulating the signal
  • SRS sounding reference signal
  • the sounding reference signal includes a periodic sounding reference signal (Periodic SRS) transmitted periodically and an aperiodic sounding reference signal (Aperiodic SRS) transmitted when instructed by the base station apparatus. .
  • the Physical Random Access Channel (PRACH; “Physical Random Access Channel”) is a channel used to notify (set) a preamble sequence and has a guard time.
  • the preamble sequence is configured to notify information to the base station apparatus by a plurality of sequences. For example, when 64 types of sequences are prepared, 6-bit information can be indicated to the base station apparatus.
  • the physical random access channel is used as an access means for the terminal device to the base station device.
  • the terminal apparatus uses the timing adjustment information (timing advance (Timing) required for uplink radio resource request when the physical uplink control channel is not set or for matching the uplink transmission timing with the reception timing window of the base station apparatus.
  • Timing advance Timing advance (Timing) required for uplink radio resource request when the physical uplink control channel is not set or for matching the uplink transmission timing with the reception timing window of the base station apparatus.
  • the physical random access channel is used for requesting the base station apparatus (also called Advance; TA). Also, the base station apparatus can request the terminal apparatus to start a random access procedure using the physical downlink control channel.
  • 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.
  • 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.
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid ARQ Indicator Channel
  • PMCH physical multicast channel
  • logical channels, transport channels, physical channels, or physical signals (collectively referred to as side link channels) for direct communication (Device-to-Device, D2D) between terminal devices are also used in EUTRA. Also, the explanation is omitted.
  • the protocol stack that handles control data of the terminal device and the base station device is at least classified into a physical (PHY) layer, a MAC layer, an RLC layer, a PDCP layer, and an RRC layer. Also, as shown in FIG. 9, the protocol stack that handles user data of the terminal device and the base station device is at least classified into a physical (PHY) layer, a MAC layer, an RLC layer, and a PDCP layer.
  • the terminal device and / or the base station device has an entity for executing the function / role of each layer in each layer.
  • the RRC layer is an upper layer of the PDCP layer, the RLC layer, the MAC layer, and the PHY layer.
  • the MAC layer is a lower layer of the RRC layer, the PDCP layer, and the RLC layer, and is an upper layer of the PHY layer.
  • 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 a 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 is transmitted and received between the physical layers of the terminal device and the base station device via a physical channel.
  • Medium Access Control Layer Medium Access Control Layer
  • the MAC layer is connected to the radio link control layer (Radio Link Control layer: RLC layer) via a logical channel.
  • the logical channels are distinguished by the type of information to be transmitted, and are divided into a control channel for transmitting control information and a traffic channel for transmitting user information.
  • Functions in the MAC layer include mapping between logical channels and transport channels, control of the PHY layer for executing discontinuous reception (DRX) and discontinuous transmission (DTX), notification of transmission power information, and HARQ (error correction) control.
  • DRX discontinuous reception
  • DTX discontinuous transmission
  • HARQ error correction
  • the functions of the RLC layer are the transfer of data (Protocol Data Unit: PDU) received from the upper layer, the ARQ (error correction) function, the segmentation and concatenation of RLC data, and the re-segmentation of PDUs. PDU order re-ordering, data duplication detection, protocol error detection, RLC data discarding, and the like. These RLC layer functions are performed by RLC entities.
  • PDU Protocol Data Unit
  • the functions of the packet data convergence protocol layer are used to transfer user data or control data, header compression to efficiently transmit IP packets as user data in the radio section, and sequence number Management, user data or control data concealment and deprivation, control data tampering prevention (integrity protection), data duplication detection and destruction, and the like.
  • PDCP layer Packet Data Convergence Protocol Protocol layer
  • sequence number Management user data or control data concealment and deprivation
  • control data tampering prevention integratedity protection
  • data duplication detection and destruction and the like.
  • Radio Resource Control layer In the radio resource control layer (Radio Resource Control layer: RRC layer), only control information is defined.
  • the RRC layer functions include system information notification (including NAS common information, cell selection parameters, neighboring cell information, common channel settings, ETWS (Earthquake Tsunami Warning System) / CMAS (Commercial Mobile Alert System), RRC connection control ( Paging, RRC connection establishment / change / release, falsification prevention setting, confidentiality setting, mobility control, radio bearer (RB) setting / change / release, radio setting control (ARQ setting, HARQ setting, Allocation / change of DRX settings, etc., addition / change / release of secondary cells, QoS control, recovery from radio link failure (Radio link failure)), and the like.
  • system information notification including NAS common information, cell selection parameters, neighboring cell information, common channel settings, ETWS (Earthquake Tsunami Warning System) / CMAS (Commercial Mobile Alert System)
  • RRC connection control Paging, RRC connection establishment / change /
  • RRC layer functions include inter-RAT mobility, general protocol error handling, measurement configuration and reporting, log storage and reporting, and so on.
  • SRB signaling radio bearer
  • DRB data radio bearer
  • the layer 3 message is a message handled in a control plane (CP (Control-plane, C-Plane)) protocol exchanged between an RRC (Radio Resource Control) entity of a terminal device and a base station device, and is RRC signaling. Or it may be used synonymously with the RRC message.
  • CP Control-plane, C-Plane
  • RRC Radio Resource Control
  • a protocol for handling user data with respect to the control plane is referred to as a user plane (UP (User-plane, U-Plane)).
  • the random access procedure includes two access procedures: a Contention based Random Access procedure (contention based random access procedure) and a Non-contention based Random Access procedure (non-contention based random access procedure).
  • the random access procedure is executed by the MAC entity of the terminal device.
  • the Contention based Random Access procedure is a random access that may cause resource contention (collision) between the terminal devices. It is used for a scheduling request or the like when uplink data transmission occurs in the terminal device in the state where initial access or connection with the base station device is in progress but uplink synchronization is lost.
  • Non-contention based Random Access procedure is a random access that does not cause resource contention between terminal devices, and is used when handover or terminal device transmission timing is not valid, based on instructions from the base station device The terminal device starts random access.
  • the terminal device randomly selects one random access preamble (preamble ID) from the preamble group, and transmits the selected preamble to the base station device.
  • the base station apparatus that has received the random access preamble transmits a response to the random access preamble (random access response) to the terminal apparatus.
  • the terminal device transmits an upper layer message based on the scheduling information included in the random access response.
  • the base station apparatus transmits contention resolution (contention resolution) to the terminal apparatus that has received the upper layer message.
  • the base station apparatus individually notifies the terminal apparatus of the preamble ID (or sequence number) and the random access channel number to be used.
  • the terminal device transmits a random access preamble having a designated preamble ID.
  • the base station apparatus that has received the random access preamble transmits a response to the random access preamble (random access response) to the terminal apparatus.
  • the terminal apparatus performs the Contention based Random Access procedure.
  • the base station apparatus When the base station apparatus detects the random access preamble transmitted from the terminal apparatus, the base station apparatus calculates a transmission timing shift amount between the terminal apparatus and the base station apparatus from the random access preamble, and provides one Temporary C for the terminal apparatus.
  • -RNTI Cell-Radio Network-Temporary Identity
  • RA-RNTI Random Access-Radio Network-Temporary Identity
  • corresponding to the random access preamble is allocated to the physical downlink control channel PDCCH
  • transmission timing information, scheduling information
  • Temporary A random access response including C-RNTI and received random access preamble information (preamble ID) is transmitted using the physical downlink shared channel PDSCH.
  • the terminal apparatus When the terminal apparatus detects the corresponding RA-RNTI from the monitored physical downlink control channel PDCCH, the terminal apparatus receives the corresponding physical downlink shared channel PDSCH (that is, random access response) based on the scheduling information of the PDCCH.
  • the terminal device When the random access response includes information on the preamble ID transmitted by the terminal device, the terminal device adjusts the uplink transmission timing from the transmission timing information included in the random access response, and also schedules the random access response.
  • a message including information for identifying a terminal device such as C-RNTI (or Temporary C-RNTI and Contention Resolution Identity) is transmitted in the radio resource and transmission format indicated by the information (also known as message 3) Called).
  • the base station apparatus receives the message (message 3) transmitted from the terminal apparatus, and uses the C-RNTI (or Temporary C-RNTI and Contention Resolution Identity) included in the received message to compete between the terminal apparatuses ( Transmits downlink data using C-RNTI (or Temporary T C-RNTI and contention resolution ID) to the terminal device as contention resolution (contention resolution) for determining whether or not a collision occurs. To do. If the terminal device can correctly receive the PDCCH including the C-RNTI (or the DL-SCH including the contention resolution ID), the terminal device may determine that the Contention based Random Access procedure is successful.
  • C-RNTI or Temporary C-RNTI and Contention Resolution Identity
  • a terminal apparatus that supports coverage extension (supports coverage extension) extends uplink coverage by repeating transmission over a plurality of subframes for a certain transmission to a base station apparatus. To do.
  • a terminal device that supports coverage extension extends uplink coverage by repeating a plurality of receptions over a plurality of subframes for a certain reception from a base station device.
  • the base station apparatus and the terminal apparatus improve reception quality by synthesizing and receiving signals over a plurality of subframes in order to compensate for signal attenuation accompanying coverage extension.
  • the base station apparatus may notify the number of repetitions of uplink transmission, the number of repetitions of reception of downlink, or the number of repetitions applied to both in the system information. Further, when transmitting a random access preamble, the terminal apparatus (MTCUE) may select one transmission repetition number from a plurality of types of transmission repetition numbers based on either or both of system information and measurement quality. .
  • repetition control for the physical downlink control channel PDCCH, the extended physical downlink control channel EPDCCH, the physical uplink control channel PUCCH, and the physical random access channel PRACH may be referred to as repetition (physical downlink).
  • Repeat control for the shared channel PDSCH and the physical uplink shared channel PUSCH may be referred to as bundling.
  • the bundle size defines the number of subframes for one bundle.
  • the bundling operation relies on HARQ entities that invoke the same HARQ process for each transmission that makes up the same 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 by the MAC entity.
  • the base station apparatus may set a plurality of repetitions (repetition setting) corresponding to the repetition level (Repetition Level) or bundling size (Bundling Size). For example, when the repetition level (bundling size) is 1, the number of repetitions is 8, the number of repetitions is 16 when the repetition level is 2, and the number of repetitions is 32 when the repetition level is 3. May be set (notified).
  • the base station apparatus may set different values (repetition count) based on the size of transmission data.
  • the base station apparatus may set different values (number of repetitions) for each physical channel. Further, the base station apparatus may set different values (repetition count) for each logical channel or logical channel group.
  • the base station device may notify the terminal device of the repetition level or bundling size information using an individual RRC message.
  • the system information that is broadcast is retransmitted periodically.
  • HARQ retransmission processing is performed by the MAC entity.
  • 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.
  • a dedicated physical downlink control channel may be defined for MTCUE.
  • the MPDCCH may play a part or all of the roles of the PDCCH and / or EPDCCH with respect to the MTCUE.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a terminal device 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the terminal device 1 includes a reception unit 101, a demodulation unit 102, a decoding unit 103, a reception data control unit 104, a physical layer control unit 105, a transmission data control unit 106, a coding unit 107, a modulation unit 108, a transmission unit 109, a radio resource It comprises at least a control unit 110, a transmission antenna T01, and a reception antenna R01.
  • the “ ⁇ unit” in the figure is an element that realizes the functions and procedures of the terminal device 1 that are also expressed in terms such as section, circuit, component device, device, and unit.
  • the terminal device 1 corresponding to coverage extension may be hereinafter simply abbreviated as the terminal device 1 in some cases.
  • the terminal device 1 may be divided into two or three types.
  • the first type terminal device is a terminal classified into one of the conventional categories, and may be a low-cost MTC dedicated terminal device or may not be a MTC dedicated terminal device.
  • the conventional category may be composed of a combination of a downlink category and an uplink category.
  • the terminal device 1 is configured such that the terminal device 1 is configured by combining one downlink category and one uplink category among a plurality of downlink categories and uplink categories classified according to a necessary buffer size. It may indicate the category to which it belongs.
  • the second type terminal device is a terminal device 1 having a limitation on at least a system bandwidth supported in the downlink, that is, a terminal device 1 that supports a system bandwidth of less than 20 MHz (for example, 1.4 MHz).
  • the second type terminal device may include the terminal device 1 corresponding to coverage extension of a certain repetition level (bundling size). For example, the terminal device 1 that supports only the coverage extension with a repetition level of 1 may be classified as the second type.
  • the second type terminal device may be classified into a category (for example, category X) other than the category indicated by the first type terminal device.
  • a terminal device corresponding to coverage extension refers to a system, specifications, or a predetermined rule (rule, setting (information element)) notified from the base station device 2.
  • the terminal device 1 that can perform at least the repeated transmission process and / or the repeated reception process is shown, and it does not matter whether the coverage is actually expanded. That is, the terminal device 1 has various functions (for example, a measurement procedure, a cell selection procedure, a cell reselection procedure, a synchronization procedure, a paging procedure) newly added for the repeated transmission process and / or the repeated reception process.
  • a part or all of various procedures (functions) such as a system information acquisition procedure, an RRC connection procedure, a handover procedure, and a random access procedure.
  • a base station device corresponding to coverage extension is a system, specification, or a predetermined rule (rule, setting) defined between an operator and the base station device 2 (Information element)) indicates a base station apparatus 2 (cell) capable of at least repeated transmission processing and / or repeated reception processing, and whether or not the coverage is actually expanded is not questioned.
  • the base station apparatus 2 (cell) has various functions (for example, measurement procedure, cell selection procedure, cell reselection) newly added to the terminal apparatus 1 for the repeated transmission process and / or the repeated reception process.
  • Various procedures such as procedures, synchronization procedures, paging procedures, system information acquisition procedures, RRC connection procedures, handover procedures, random access procedures, etc. Support some or all) of the function).
  • the third type terminal device is a terminal device 1 that supports coverage extension of all repetition levels (bundling sizes).
  • the third type terminal device may be classified into a category (for example, category Y) other than the categories indicated by the first type and second type terminal devices. That is, the maximum number of repetitions supported by the second type terminal device may be smaller than that of the third type terminal device.
  • the functions supported by each type are different, and the use may not be limited to MTC (MTC service). That is, even if it is expressed as MTCUE in the present specification, its use is not limited to MTC.
  • the radio resource control unit 110 executes each function of the RRC entity that performs radio resource control of the terminal device 1.
  • the reception data control unit 104 and the transmission data control unit 106 execute each function in the MAC entity, RLC entity, and PDCP entity in the data link layer (layer 2).
  • the MAC entity notifies the amount of data in the transmission buffer corresponding to each logical channel (buffer status report (Buffer Status Report: BSR)), and performs a radio resource request for transmitting uplink data. (Scheduling request).
  • BSR Buffer Status Report
  • the MAC entity performs the random access procedure for the scheduling request. Execute.
  • the MAC entity controls a physical layer for performing cell activation / deactivation and a physical layer for managing uplink transmission timing. Control.
  • the terminal device 1 can perform reception processing and transmission processing simultaneously (simultaneously / concurrently) in a plurality of frequencies (frequency bands, frequency bandwidths) or in the same subframe of a certain cell.
  • Blocks receiving unit 101, demodulating unit 102, decoding unit 103, receiving antenna R01), a plurality of frequencies (frequency band, frequency bandwidth), and transmission system blocks (coding unit 107, modulating unit 108, transmitting unit 109,
  • a configuration may be provided in which a part or all of the transmission antenna T01) is provided.
  • reception data control information is input from the radio resource control unit 110 to the reception data control unit 104, and physical layer control information that is a control parameter for controlling each block is input to the physical layer control unit 105. Is entered.
  • the physical layer control information is information including parameter settings necessary for wireless communication control of the terminal device 1 configured by reception control information and transmission control information.
  • the physical layer control information is set by radio resource connection settings, cell-specific system information, system parameters, or the like transmitted individually (dedicated) from the base station apparatus 2 to the terminal apparatus 1, and the radio resource control unit 110 Input to the physical layer control unit 105 as necessary.
  • the physical layer control unit 105 appropriately inputs reception control information that is control information related to reception to the reception unit 101, the demodulation unit 102, and the decoding unit 103.
  • the reception control information may include information such as reception frequency band information, reception timing related to physical channels and physical signals, multiplexing methods, radio resource control information, etc. as downlink scheduling information.
  • the received data control information is downlink control information including secondary cell inactivation timer information, DRX control information, multicast data reception information, downlink retransmission control information, control information related to repeated reception, etc., and the MAC layer, Control information regarding each downlink in the RLC layer and the PDCP layer is included.
  • the received signal is received by the receiving unit 101 via the receiving antenna R01.
  • the receiving unit 101 receives a signal from the base station device 2 (or another node including the terminal device 1) according to the frequency and frequency band notified by the reception control information.
  • the received signal is input to the demodulation unit 102.
  • the demodulator 102 demodulates the signal.
  • Demodulation section 102 inputs the demodulated signal to decoding section 103.
  • the decoding unit 103 decodes an input signal and receives each decoded data (also referred to as downlink data and downlink control data, downlink transport block (TB), or downlink protocol data unit (PDU)). Input to the data control unit 104. Further, the MAC control element (MAC-CE) transmitted from the base station apparatus 2 together with each data is also decoded by the decoding unit 103, and related data is input to the reception data control unit 104.
  • MAC-CE MAC control element
  • the reception data control unit 104 controls the physical layer control unit 105 based on the received MAC control element (for example, cell activation / deactivation, DRX control, transmission timing adjustment, etc.) and buffers each decoded data And error correction control (HARQ) of the retransmitted data. Of each data input to the reception data control unit 104, related data is input (transferred) to the radio resource control unit 110.
  • the received MAC control element for example, cell activation / deactivation, DRX control, transmission timing adjustment, etc.
  • HARQ decoded data And error correction control
  • the reception data control unit 104 adjusts the reception timing (frame synchronization, subframe synchronization, symbol synchronization, etc.) of the terminal device 1 from the reception timing of the synchronization signal received by the reception unit 101 or the like.
  • the reception timing is managed by the physical layer control unit 105 and fed back to the reception unit 101 or the transmission unit 109, so that downlink synchronization and / or uplink synchronization is appropriately adjusted.
  • the reception data control unit 104 may measure the reception quality (RSRP, RSSI, RSRQ, etc.) of a downlink reference signal that is a known sequence signal and report it to the radio resource control unit 110.
  • the reception quality measurement period may be set based on repeated setting, or may be notified or notified from the base station apparatus 2 by an RRC message.
  • the radio resource control unit 110 may determine the number of transmission repetitions in coverage extension based on the reported reception quality.
  • transmission data control information is input from the radio resource control unit 110 to the transmission data control unit 106, and the physical layer control unit 105 is a physical layer that is a control parameter for controlling each block. Control information is input.
  • the physical layer control unit 105 appropriately inputs transmission control information, which is control information related to transmission, to the encoding unit 107, the modulation unit 108, and the transmission unit 109.
  • the transmission control information includes information such as encoding information, modulation information, transmission frequency band information, timing information (or TA) on physical channels and physical signals, multiplexing method, radio resource arrangement information, etc. as uplink scheduling information. ing.
  • the transmission data control information is related to DTX control information, random access setting information, uplink shared channel information, logical channel priority information, resource request setting information, cell group information, uplink retransmission control information, buffer status report, and repeated transmission.
  • This is uplink control information including control information.
  • the radio resource control unit 110 may set a plurality of random access setting information respectively corresponding to a plurality of cells in the transmission data control unit 106.
  • the radio resource control unit 110 manages timing adjustment information and a transmission timing timer used for adjusting uplink transmission timing, and states of uplink transmission timing (transmission timing) for each cell (or for each cell group and each TA group). (Adjustment state or transmission timing non-adjustment state).
  • the timing adjustment information and the transmission timing timer are included in the transmission data control information.
  • the transmission data control unit 106 sets timing adjustment information corresponding to the uplink transmission timing of each of the plurality of cells (or cell groups, TA groups). to manage.
  • the resource request setting information includes at least maximum transmission counter setting information and radio resource request prohibition timer information.
  • the radio resource control unit 110 may set a plurality of resource request setting information respectively corresponding to a plurality of cells in the transmission data control unit 106.
  • Transmission data (uplink data and uplink control data, uplink transport block (TB), also called uplink protocol data unit (PDU)) generated in the terminal device 1 is a radio resource control unit 110 (or non-accessed). It is input to the transmission data control unit 106 at an arbitrary timing from an upper layer unit (not shown) or the like.
  • the transmission data is processed in units of RRC PDU, PDCP PDU, RLC PDU, and MAC PDU in each layer.
  • the transmission data control unit 106 calculates the amount of input transmission data (uplink buffer amount).
  • the transmission data control unit 106 has a function of determining whether the input transmission data is data belonging to the control plane or data belonging to the user plane.
  • the transmission data control unit 106 stores transmission data in an uplink buffer (not shown) in the transmission data control unit 106 when transmission data is input. Also, the transmission data control unit 106 multiplexes and assembles based on the priority of transmission data stored in the uplink buffer and generates a MAC PDU. Then, the transmission data control unit 106 determines whether radio resources necessary for transmitting the input transmission data are allocated to the terminal device 1.
  • the transmission data control unit 106 receives a radio resource request using a physical uplink shared channel PUSCH, a physical uplink control channel (SR-PUCCH), or a radio resource request using a physical random access channel. Either one is selected, and a control process for transmitting the selected channel is requested to the physical layer control unit 105.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • SR-PUCCH physical uplink control channel
  • a radio resource request using a physical random access channel Either one is selected, and a control process for transmitting the selected channel is requested to the physical layer control unit 105.
  • the transmission data control unit 106 generates a buffer status report based on the input transmission data. In other words, the transmission data control unit 106 generates a buffer status report based on the buffer amount of normal transmission data as a MAC control element.
  • the transmission data control unit 106 may set the number of repetitions of transmission of the terminal device based on the repetition setting input from the radio resource control unit 110.
  • the number of repetitions may be set in units of physical channels or logical channels (logical channel groups).
  • the encoding unit 107 appropriately encodes each data according to the transmission control information and inputs the data to the modulation unit 108.
  • Modulation section 108 performs appropriate modulation processing based on the channel structure for transmitting each encoded data.
  • the transmission unit 109 maps each modulated data to the frequency domain, converts the frequency domain signal into a time domain signal, and amplifies the power on a carrier having a predetermined frequency.
  • the transmission unit 109 also adjusts the uplink transmission timing according to the timing adjustment information for each cell (also for each cell group and each TA group) input from the radio resource control unit 110, and transmits a signal via the transmission antenna T01. Send.
  • the physical uplink shared channel in which the uplink control data is arranged can include, for example, a layer 3 message (radio resource control message; RRC message) in addition to the user data.
  • RRC message radio resource control message
  • 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 stratum (Non Access Stratum (NAS)) layer section that performs control with the core network and an application layer section exist in the upper layer of the radio resource control section 110.
  • NAS Non Access Stratum
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the base station apparatus 2 according to the first embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus includes a reception unit 201, a demodulation unit 202, a decoding unit 203, a reception data control unit 204, a physical layer control unit 205, a transmission data control unit 206, a coding unit 207, a modulation unit 208, a transmission unit 209, a radio resource It comprises at least a control unit 210, a network signal transmitting / receiving unit 211, a transmission antenna T02, and a reception antenna R02.
  • the “ ⁇ unit” in the figure is an element that realizes the functions and procedures of the base station apparatus 2 that are also expressed in terms such as section, circuit, component device, device, and unit.
  • the radio resource control unit 210 executes each function of the RRC entity that performs radio resource control of the base station apparatus 2. Further, the reception data control unit 204 and the transmission data control unit 206 execute functions in the MAC entity, RLC entity, and PDCP entity in the data link layer (layer 2).
  • the base station apparatus 2 uses a reception system block (receiving unit 201, demodulating unit) to support transmission / reception processing in the same subframe of a plurality of frequencies (frequency bands, frequency bandwidths) or cells by carrier aggregation or the like.
  • the radio resource control unit 210 inputs downlink data and downlink control data to the transmission data control unit 206.
  • the transmission data control unit 206 inputs the MAC control element and each data (downlink data or downlink control data) to the encoding unit 207.
  • the transmission data control unit 206 may set the number of repetitions of transmission of the own base station apparatus based on the repetition setting input from the radio resource control unit 210.
  • the number of repetitions may be set in units of physical channels or logical channels (in units of logical channel groups).
  • the encoding unit 207 encodes the input MAC control element and each data, and inputs the encoded data to the modulation unit 208.
  • Modulation section 208 performs modulation processing on the encoded signal.
  • the signal modulated by the modulation unit 208 is input to the transmission unit 209.
  • the transmitter 209 maps the input signal to the frequency domain, converts the frequency domain signal into a time domain signal, amplifies the power on a predetermined frequency carrier wave, and transmits the signal via the transmission antenna T02. Send a signal.
  • the physical downlink shared channel in which downlink control data is arranged typically constitutes a layer 3 message (RRC message).
  • the receiving unit 201 converts a signal received from the terminal device 1 via the receiving antenna R02 into a baseband digital signal.
  • the receiving unit 201 receives signals at different timings for each cell (also for each cell group and each TA group).
  • the digital signal converted by the reception unit 201 is input to the demodulation unit 202 and demodulated.
  • the signal demodulated by the demodulator 202 is then input to the decoder 203.
  • the decoding unit 203 decodes the input signal and inputs each decoded data (uplink data and uplink control data) to the reception data control unit 204. Further, the MAC control element transmitted from the terminal device 1 together with each data is also decoded by the decoding unit 203, and related data is input to the reception data control unit 204.
  • the received data control unit 204 buffers the physical layer control unit 205 based on the received MAC control element (for example, control related to a power headroom report and control related to a buffer status report) and buffers each decoded data. Then, error correction control (HARQ) of the retransmitted data is performed. Each data input to the reception data control unit 204 is input (transferred) to the radio resource control unit 210 as necessary.
  • the received MAC control element for example, control related to a power headroom report and control related to a buffer status report
  • HARQ error correction control
  • the reception data control unit 204 receives a radio resource request for communication with the own base station device or a radio resource request for inter-device data communication. Is determined, and a radio resource to be allocated to the terminal device 1 is set.
  • reception data control unit 204 may measure the reception quality of the uplink reference signal and report it to the radio resource control unit 210.
  • the radio resource control unit 210 may determine the number of repetitions of transmission of the terminal device 1 in coverage extension based on the reported reception quality.
  • the physical layer control information necessary for control of each block is information including parameter settings necessary for radio communication control of the base station apparatus 2 configured by reception control information and transmission control information.
  • the physical layer control information is set by a higher-level network device (MME, gateway device (SGW), OAM, etc.) and system parameters, and the radio resource control unit 210 inputs the control unit 204 as necessary.
  • the physical layer control unit 205 inputs physical layer control information related to transmission to each block of the encoding unit 207, modulation unit 208, and transmission unit 209 as transmission control information, and receives physical layer control information related to reception as reception control information. Are appropriately input to each block of the receiving unit 201, the demodulating unit 202, and the decoding unit 203.
  • the received data control information includes control information related to the uplink of the terminal device 1 for each of the MAC layer, RLC layer, and PDCP layer of the base station device 2.
  • the transmission data control information includes control information related to the downlink of the terminal device 1 for each of the MAC layer, RLC layer, and PDCP layer of the base station device 2. That is, the reception data control information and the transmission data control information are set for each terminal device 1.
  • the radio resource control unit 210 performs transmission or reception repetition counts (reception repetition counts, based on the measurement report message from the terminal device 1 and / or the uplink reception quality information from the reception data control unit 204. Set the information for the number of repetitions. That is, the radio resource control unit 210 sets the number of downlink repetitions received by the terminal device 1 and the number of uplink repetitions transmitted by the terminal device 1 for each terminal device 1. The number of repetitions may be set in common for the uplink and the downlink, may be set independently for the uplink and the downlink, or may be set for each physical channel.
  • the radio resource control unit 210 creates an RRC message including the number of repetitions described above as an information element and outputs it to the reception data control unit 204. Further, the radio resource control unit 210 notifies the physical layer control unit 205 of the reception repetition count and / or the transmission repetition count set for the terminal device 1.
  • the RRC message may be, for example, an RRC reconfiguration message or a new RRC message.
  • the network signal transmission / reception unit 211 transmits (transfers) or receives a control message or user data between the base station devices 2 or between the upper network device (MME, SGW) and the base station device 2.
  • MME mobile phone
  • SGW network device
  • FIG. 2 the components of other base station apparatus 2 and the transmission path of data (control information) between the components are omitted, but other functions necessary for operating as base station apparatus 2 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 radio resource control unit 210.
  • the terminal device 1 acquires system information from the selected serving cell (Serving cell), and sets a common radio resource (Radio resource configuration) common included in the acquired system information as an information element (information element) ) To perform a random access procedure.
  • System information for the terminal device 1 ie, the second and third types of terminal devices
  • information for example, System Information Block Type2, SIB2
  • Type20, SIB20 may be provided by the common radio
  • the terminal device timer and constant (UE Timer And Constants) setting (hereinafter referred to as timer / constant setting) used in the terminal device 1 for the RRC connection establishment procedure is the first system information and / or It may be provided (transmitted) by being included in the second system information.
  • System information including common radio resource settings and timer / constant settings as information elements for all terminal devices 1 is referred to as first system information.
  • system information including the common radio resource setting and the timer / constant setting as information elements for the terminal device 1 corresponding to coverage extension is referred to as second system information.
  • the common radio resource setting included in the first system information is referred to as a first common radio resource setting
  • the common radio resource setting included in the second system information is referred to as a second common radio resource setting
  • the timer / constant setting included in the first system information is referred to as a first timer / constant setting
  • the timer / constant setting included in the second system information is referred to as a second timer / constant setting.
  • the second system information is system information that is repeatedly transmitted in a short cycle (for example, in units of subframes), and is system information that can be acquired by repeatedly receiving in the terminal device 1 corresponding to coverage extension. It is.
  • the system information may include at least one feature described below. (1) Transmitted in a continuous bandwidth of 6 RBs or less (narrowband), (2) Transmitted by bundling (repetition) from the base station apparatus 2, (3) PDCCH or EPDCCH Not required (not scheduled on PDCCH or EPDCCH), (4) scheduled on PDCCH or EPDCCH located in different regions (search spaces), (5) scheduled on narrowband PDCCH or EPDCCH, (6 ) Other system information (e.g., MIB / SIB1), or modulation and coding method (modulation and coding scheme) is specified by system parameters. (7) System information modification period is longer than before. (8) second and third type terminal devices (9) It is regarded as essential system information in the second and third types of terminal devices.
  • the terminal device 1 that does not support coverage extension uses the random access parameter (first parameter) included in the first common radio resource setting, and the terminal device 1 that supports coverage extension uses the second You may make it perform random access using the new random access parameter (2nd parameter) regarding the coverage extension contained in a common radio
  • a plurality of sets of random access parameters corresponding to the number of repetitions may be included in the second common radio resource setting, and some random access parameters may be included in the first random access parameter. It may be included in the two common radio resource settings.
  • the base station apparatus 2 (cell) that supports 1 to 3 repetitions transmits the second common radio resource setting including a set of three random access parameters (random access parameters). .
  • the terminal device 1 may perform random access resource selection based on a random access parameter corresponding to the number of repetitions. That is, the number of repetitions (or repetition level) and the random access resource in the coverage extended cell may be mapped on a one-to-one basis.
  • the random access resource selected by the terminal device 1 includes at least a random access preamble group and a subframe for transmitting the random access preamble. Further, uplink frequency resource allocation and a frequency hopping pattern are random. It may be selected as an access resource.
  • the terminal device 1 determines the corresponding parameter (parameter) based on the measurement result (RSRP and / or RSRQ) in the cell. One set) may be selected. That is, the terminal device 1 determines the number of repetitions (repetition level) based on the measurement result in the cell, and randomly determines a parameter (or parameter set) corresponding to the number of repetitions (repetition level). Access resource selection may be performed.
  • the terminal device 1 may select a corresponding parameter (or set of parameters) based on the terminal device capability (UE Capability).
  • the terminal device capability of the terminal device 1 considered here is, for example, capability information of the physical layer such as the maximum number of repetitions supported by the terminal device 1, capability information regarding the types of the first to third terminal devices 1, Other capability information indicating whether or not the terminal device 1 supports mobility (that is, a procedure involving cell change such as cell reselection or handover) (or whether or not it is a movable terminal device). .
  • the conditions required for the measurement of the terminal device 1 corresponding to the coverage extension may be relaxed than the conditions required for the measurement of the normal terminal device 1 (also referred to as normal coverage UE). .
  • a plurality of UE timers also referred to as RRC timers
  • RRC timers corresponding to the number of repetitions (or repetition level) one-to-one and / or a constant setting
  • a cell that supports 1 to 3 repetitions has three sets of UE timers and / or constant settings.
  • UE timers included in the second timer / constant setting are, for example, T300, T301, T310, and T311.
  • the constants included in the second timer / constant setting are, for example, N310 and N311.
  • T300 is a timer used in the RRC connection establishment procedure
  • T301 is a timer used in the RRC connection re-establishment procedure
  • T310 is a timer used in radio link failure detection
  • T311 is after detection of the radio link failure. Is a timer used in cell search.
  • N310 is a synchronization primitive and is a constant indicating the maximum count number of in-sync indication
  • N311 is a synchronization primitive and a constant indicating the maximum count number of out-of-sync indication.
  • FIG. 3 is a flowchart for explaining an example of UE timer selection processing in the RRC connection establishment procedure of the terminal device 1 corresponding to coverage extension.
  • the base station apparatus 2 repeatedly transmits the second system information in the cell where coverage is expanded.
  • the base station apparatus 2 transmits the second system information including at least the second common radio resource setting and the second timer / constant setting.
  • the second system information can also be said to be a TBMAC PDU including BCCH (BCH or SIB) corresponding to the second system information.
  • the base station apparatus 2 performs repetition (bundling) transmission for a certain number of repetitions (for example, 30 times) for the second system information.
  • the base station device 2 repeatedly transmits the second system information.
  • step S101 the terminal device 1 tries to receive (acquire) the second system information repeatedly transmitted in the cell. That is, the terminal device 1 tries to acquire the second system information by repeating the reception process for the second system information. At this time, the terminal device 1 obtains at least the second common radio resource setting and the second system information received from the second timer / constant setting.
  • the terminal device 1 determines a repetition level in step S102.
  • the repetition level in the terminal device 1 is (1) the common repetition level indicated by the second system information, (2) the repetition level determined based on the measurement result in the random access resource selection, and (3) the terminal device 1 It is possible to determine (select) using a repetition level determined based on the capability information of (4), or (4) a repetition level notified (assigned) during the random access procedure from the base station apparatus 2. it can.
  • the base station apparatus 2 can also transmit the maximum value of the repetition level applicable to the terminal apparatus 1 in the cell in the system information for each cell. Further, when the maximum value of the repetition level is not designated, the terminal device 1 uses the default value or the maximum value of the repetition level supported by the terminal device 1 as the maximum value of the repetition level of the cell. It may be used.
  • the repetition level is notified (set and instructed) during the random access procedure from the base station apparatus 2 (in the case of (4) above)
  • at least the repetition level applied to the transmission of the random access preamble is the terminal It needs to be determined (selected) by the device 1.
  • the terminal device 1 applies the repetition level instructed from the base station device 2 to transmission / reception after the message 3. Note that any of the above methods (1) to (3) can be used as a method for determining the repetition level in the terminal device 1.
  • the repetition level instructed from the base station apparatus 2 may be notified by the MAC control element in the random access response, may be indicated by the random access response (DL-SCH), or notified by PDCCH or EPDCCH. May be indicated by downlink control information of the physical layer to be performed. Alternatively, the repetition level may be notified implicitly by a subframe number in which a random access response is transmitted and / or a frequency resource. The repetition level may be set independently for the uplink and the downlink. Further, it may be notified by the MAC control element in the contention resolution, or may be indicated by the contention resolution (DL-SCH).
  • the base station apparatus 2 uses the random access resource based on the random access resource, and / or The number of random access response transmissions (repetition level) may be determined.
  • the base station apparatus 2 may determine a random access response transmission resource based on the random access preamble transmitted from the terminal apparatus 1 and / or the frequency at which the random access preamble is received.
  • the base station apparatus 2 may not transmit the PDCCH or the EPDCCH for the random access response schedule.
  • the terminal device 1 may directly monitor the random access response without monitoring the PDCCH or the EPDCCH.
  • the terminal device 1 may monitor the random access response by determining the transmission frequency of the random access response and / or the repetition level of the random access response based on the selected random access resource.
  • the terminal device 1 sets a timer (UE timer) used for the RRC connection establishment procedure (step S103).
  • the terminal device 1 uses the timer T300 as the UE timer.
  • the timer T300 may use the value indicated by (A1) the second timer / constant setting included in the second system information, or (B1) set based on the repetition level determined in step S102.
  • (C1) may be set as a value obtained by adding the set values of the reference time (T300reference) and the offset time (T300offset).
  • the UE timer used for the RRC connection establishment procedure in the coverage extended cell from the conventional timer T300
  • the UE timer is referred to as a timer T308 (also referred to as a timer T300bis).
  • the base station apparatus 2 may indicate the value of the timer T308 to the terminal apparatus 1 by (A2) the second timer / constant setting included in the second system information, or (B2) the repetition level. (C2) A reference time (T308reference) and an offset time (T308offset) for calculating the timer T308 may be notified.
  • the timer value included in the second system information can be set longer than the first timer / constant setting value.
  • the timer T300 first timer
  • the timer T308 second timer
  • the second timer / constant setting value included in the second system information is in a range different from the first timer / constant setting value included in the first system information. It may be a value, and may always exceed the range of values that can be set for the first timer / constant setting.
  • any of the values of 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms, 500 ms, 600 ms, 1000 ms, 2000 ms can be set as the timer T300 (first timer) notified by the first timer / constant setting
  • the timer T308 (second timer) notified by the second timer / constant setting it is desirable that any of the values of 3000 ms, 4000 ms, 5000 ms, 6000 ms, 10000 ms, 15000 ms, 20000 ms, and 30000 ms can be set.
  • the terminal device 1 may select and use the timer T308 corresponding to the repetition level 1 from the second timer / constant setting.
  • the base station apparatus 2 may transmit the terminal apparatus 1 by including the second timer in the second system information, or may transmit it by a dedicated RRC message.
  • the offset time (T308off) may be set based on the repetition level determined in step S102. That is, in the case of cells in which 1 to 3 are selected as the repetition level, three different offset time values corresponding to one to one may be prepared (transmitted) for each repetition level. For example, when the repetition level is 1, the terminal device 1 may select and use the offset time (T308offset-lv1) corresponding to the repetition level 1 from the second timer / constant setting.
  • the offset time (T308offset) may be calculated by a multiple (coefficient) value based on the repetition level determined in step S102. That is, in the case of cells in which 1 to 3 are selected as the repetition levels, three different multiple values corresponding to each repetition level are prepared (transmitted), and the terminal device 1
  • the UE timer may be calculated by multiplying the reference time (T308reference) by a multiple selected based on the repetition level.
  • the terminal device 1 sets a multiple value (for example, 2) corresponding to the repetition level 1 from the second timer / constant setting.
  • a timer T308 is selected and used from a multiple value corresponding to the reference time.
  • the repetition level may indicate a multiple as it is.
  • the base station apparatus 2 may set a different value for every cell as reference time.
  • the base station device 2 may transmit the reference time and the offset time (or multiples) included in the second system information to the terminal device 1 or may transmit it with a dedicated RRC message.
  • the terminal device 1 When using the timer T308 (second timer) acquired from the second system information as in (A1 / A2) above, the terminal device 1 starts the timer T308 and then starts the RRC connection request in the RRC connection establishment procedure. (RRC Connection Request) message may be generated and provided to the lower layer.
  • the RRC connection request message is the RRC of the terminal device 1 in the random access procedure. It is started after being submitted from an entity to a lower layer of the terminal device 1 (lower layer (for example, PDCP entity or RLC entity)). Therefore, the terminal device 1 (RRC entity) needs to start the timer T308 based on the received repetition level after receiving information (indication) about the repetition level from the lower layer. This will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining an example of a UE timer start process in the RRC connection establishment procedure of the terminal device 1 corresponding to the coverage extension.
  • FIG. 4 shows an example in which an indication is transmitted to an upper layer (for example, an RRC entity) of the terminal device 1 when the MAC entity of the terminal device 1 starts a random access procedure.
  • an upper layer for example, an RRC entity
  • the terminal device 1 determines a repetition level before starting a random access procedure for a cell corresponding to coverage extension.
  • a method for determining the repetition level any of the methods in step S102 may be used.
  • the terminal device 1 (RRC entity) provides an RRC connection request message to a lower layer.
  • the MAC entity of the terminal device 1 starts a random access procedure in order to transmit the RRC connection request message (step S202).
  • the MAC entity of the terminal device 1 in the random access procedure transmits an indication indicating a repetition level to the higher layer (higher / upper layer (for example, RRC entity)) of the terminal device 1 (step S203).
  • the MAC entity of the terminal device 1 transmits an indication to the upper layer of the terminal device 1 when the terminal device 1 selects a (temporary) repetition level for random access preamble transmission.
  • the MAC entity of the terminal device 1 transmits an indication to the higher layer of the terminal device 1 when the repetition level is notified (instructed) from the base station device 2 during the random access procedure.
  • the indication includes at least the repetition level of the terminal device 1 in the cell or information indicating the repetition level.
  • step S203 the terminal device 1 (RRC entity) transmits an indication including information on the repetition level at the start of the random access procedure (when the random access resource is selected) or during the random access procedure. Receive from.
  • the terminal device 1 determines the value of the timer T308 based on the repetition level as a timer (UE timer) related to the RRC connection establishment procedure, and starts measuring the timer T308 ( Step S204).
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining another example of the UE timer start process in the RRC connection establishment procedure of the terminal device 1 corresponding to coverage extension. Steps S301 and S302 in FIG. 5 are the same operations as steps S201 and S202 in FIG.
  • step S303 the MAC entity of the terminal device 1 determines whether the random access procedure is successful. If the random access procedure is successful (Yes in step S303), the MAC entity of the terminal device 1 sets the repetition level to the upper layer (higher / upper layer (for example, RRC entity)) of the terminal device 1. The indicated indication is transmitted (step S304). On the other hand, if the random access procedure is not successful (No in step S303), the MAC entity of the terminal device 1 repeats the process until the random access procedure is successful.
  • step S304 the terminal device 1 (RRC entity) receives an indication including information on the repetition level when the random access procedure is successful from the lower layer.
  • the terminal device 1 starts another UE timer or MAC timer acquired from the second system information in step S302 in order to prevent deadlock when no indication is notified from the lower layer. May be.
  • T309 is started after the generation of the RRC connection request message or when it is provided to the lower layer of the RRC connection request message.
  • a MAC timer hereinafter referred to as a CE-RACH timer
  • the CE-RACH timer is started from the initial transmission subframe of the random access preamble.
  • the terminal device 1 may determine that the RRC connection establishment procedure has failed when the timer T309 expires. Further, when receiving an indication from the lower layer (step S304 in FIG. 5), the terminal device 1 (RRC entity) may stop the timer T309 or may further start the timer T308. .
  • the terminal device 1 may determine that the random access procedure has failed when the CE-RACH timer expires. Further, the terminal device 1 (MAC entity) may stop the CE-RACH timer (step S303 in FIG. 5) when the random access procedure is successful.
  • the terminal device 1 (RRC entity) that has received the indication from the lower layer determines the timer T308 based on the instructed repetition level as a timer (UE timer) related to the RRC connection establishment procedure. Time measurement is started (step S305 in FIG. 5). When the timer T308 expires, the terminal device 1 (RRC entity) may determine that the RRC connection establishment procedure has failed.
  • UE timer timer
  • FIGS. 4 and 5 are examples in the case where different UE timers are set based on the repetition level of the terminal device 1, but as described above (A1 / A2), a long-time UE corresponding to coverage extension.
  • the start timing of the UE timer may be the same as that of the conventional terminal device 1.
  • the timer value in this case is not determined (set) corresponding to the repetition level of the terminal device 1, the time until the UE timer expires may increase more than necessary.
  • FIG. 6 is a diagram for describing a method in which the terminal device 1 corresponding to coverage extension cancels (stops) the RRC procedure in the middle of the increase in time until expiration.
  • the terminal device 1 starts a UE timer (step S401). At this time, the terminal device 1 may start the timer T308 related to the RRC connection establishment procedure acquired from the second timer / constant setting included in the second system information.
  • the MAC entity of the terminal device 1 starts a random access procedure as one procedure of the RRC connection establishment procedure (step S402).
  • the MAC entity of the terminal device 1 monitors the response of the transmission data regarding the random access transmitted most recently.
  • the MAC entity of the terminal device 1 monitors the random access response in step S403. If the MAC entity of the terminal device includes a random access preamble ID corresponding to the received random access response (Yes in step S403), it is considered that the random access response has been successfully received (consider, determine, deem). To the next procedure (not shown).
  • the terminal device 1 does not receive the random access response during the random access response window after transmitting the random access preamble, or the random access response including the random access preamble ID corresponding to the transmitted random access preamble Is received (No in step S403), it is considered that the random access response has not been successfully received.
  • the MAC entity of the terminal device 1 performs contention resolution in step S403. Do.
  • the received downlink data includes the C-RNTI of the terminal device 1 or the transmitted contention resolution ID (Yes in step S403), the MAC entity of the terminal device determines the contention resolution. Is considered successful (consider, determine, deem) and moves to the next step (not shown).
  • the contention resolution succeeds before the expiration of the timer (mac-ContentionResolutionTimer) related to the contention resolution. If not (No in step S403), it is considered that the contention resolution has not been successful.
  • the MAC entity of the terminal device 1 When the number of preamble transmissions has reached the maximum value (Yes in step S404), the MAC entity of the terminal device 1 indicates that a random access problem (random access problem) has occurred to the upper layer in step S405. Send indication (random access problem indication). At this time, if the repetition level does not reach the maximum repetition level value (maximum repetition level) supported by the cell, the terminal device 1 (MAC entity) performs random access at the next repetition level. A resource may be selected and a random access procedure may be performed. The maximum repetition level may be set for each cell in the second system information.
  • the terminal device 1 receives an indication (information) indicating that a random access problem has occurred from a lower layer.
  • the terminal device 1 (RRC entity) stops the RRC procedure (RRC connection establishment procedure) being executed (step S406).
  • the MAC entity of the terminal device 1 determines whether the UE timer (T308) has expired in step S407. When the UE timer has not expired (No in step S407), the terminal device 1 continues the random access procedure being executed. On the other hand, when the UE timer has not expired (Yes in step S407), the terminal device 1 may stop the RRC procedure being executed (in this example, the RRC connection establishment procedure) (step S406).
  • the terminal device 1 is measuring the first timer (T300) and receives an indication from the lower layer indicating that a random access problem has occurred in a normal cell. The received indication may be ignored and the RRC procedure (ie, RRC connection establishment procedure) continued.
  • the terminal device 1 is measuring the second timer (T308) and receives an indication from the lower layer indicating that a random access problem has occurred in the coverage extended cell.
  • the running RRC procedure in this example, the RRC connection establishment procedure
  • the terminal device 1 (RRC entity) counts the number of indication notifications transmitted from the lower layer, and when the indication notification count reaches a certain threshold, the RRC procedure (RRC connection establishment) being performed is performed. Procedure) may be stopped.
  • the threshold value may be set as a parameter of random access setting information included in the second system information.
  • the MAC entity of the terminal device 1 may transmit an indication indicating the repetition level to the upper layer in step S405.
  • the terminal device 1 RRC entity
  • T308 the second timer
  • the running RRC procedure RRC connection establishment procedure
  • the MAC entity of the terminal device 1 may transmit an indication indicating that the repetition level has reached the maximum repetition level supported by the cell to the upper layer in step S405.
  • the terminal device 1 RRC entity
  • the terminal device 1 is measuring the second timer (T308) and indicates that the repetition level has reached the maximum repetition level supported by the cell.
  • the RRC procedure being executed RRC connection establishment procedure
  • the terminal device 1 may start the RRC procedure without starting a timer (UE timer) related to the RRC procedure.
  • the terminal device 1 (RRC entity) may stop the RRC procedure being executed (RRC connection establishment procedure) based on the indication transmitted from the lower layer.
  • the RRC connection establishment procedure has been mainly described.
  • the RRC connection re-establishment procedure (RRC connection re-establishment procedure executed for returning from the RLF after the terminal device 1 detects a radio link failure (Radio Link Failure, RLF)).
  • RLF Radio Link Failure
  • the same method can be applied to RRC Connection Re-establishment Procedure).
  • the terminal device 1 is different in that T301 is used as a UE timer instead of T300, but many other procedures, for example, a method for determining (setting) a UE timer and starting a UE timer As for the method and the like, it is possible to apply the same method as the RRC connection establishment procedure.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 supports coverage extension, the terminal device 1 uses information transmitted by the system information of the base station device 2 (cell) that supports coverage extension.
  • the UE timer used for the RRC procedure executed by the terminal device 1 corresponding to coverage extension can be appropriately set.
  • the base station apparatus 2 can transmit the UE timer regarding the RRC procedure used by the terminal device 1 which supports coverage extension by system information.
  • the terminal device 1 can select and use one appropriate UE timer from a plurality of UE timers corresponding to the repetition levels. Moreover, the terminal device 1 can start the UE timer at an appropriate timing based on the indication regarding the random access procedure transmitted from the lower layer. Moreover, the base station apparatus 2 can provide a plurality of UE timers corresponding to the repetition level as system information in the coverage extended cell.
  • the timer (UE timer) related to the RRC procedure is changed in consideration of the repetition level.
  • a UE timer setting method based on a difference in random access procedures will be described.
  • Either a Contention-based Random Access procedure or a Non-contention-based Random Access procedure is used for a handover procedure (RRC connection reconfiguration procedure) which is one of RRC procedures.
  • the handover procedure is an RRC procedure used for changing the primary cell of the terminal device 1.
  • the base station apparatus 2 When the base station apparatus 2 causes the terminal apparatus 1 to perform (instruct) handover, the base station apparatus 2 transmits mobility control information (Mobility Control Information (Mobility Control Info)) in an RRC connection reconfiguration (RRC connection connection reconfiguration) message. To do. If the mobility control information is included in the RRC connection reconfiguration message received from the base station device 2, the terminal device 1 starts a handover procedure based on the information of the message.
  • mobility control information Mobility Control Information (Mobility Control Info)
  • RRC connection reconfiguration RRC connection reconfiguration
  • the mobility control information includes at least a physical cell ID of a cell (target cell) indicated as a handover destination, common radio resource setting information of the target cell, C-RNTI, and UE timer (timer T304). As downlink frequency information and bandwidth information of the target cell, and dedicated random access channel configuration information (dedicated RACH configuration (RACH-ConfigDedicated)).
  • the dedicated random access channel setting information may include information on a random access preamble (preamble ID) transmitted in the target cell and information on a transmission subframe for random access transmitted in the target cell.
  • the base station apparatus 2 may include information indicating whether or not the target cell is a coverage extension cell in the mobility control information. Further, the base station apparatus 2 may include information on a UE timer (hereinafter referred to as timer T304bis) used in the handover procedure in the coverage extended cell in the mobility control information. Further, the base station apparatus 2 may include a repetition level (or information indicating the repetition level) applied to the random access preamble of the target cell in the mobility control information. Moreover, the base station apparatus 2 may include the maximum value of the repetition level of the target cell in the mobility control information.
  • timer T304bis UE timer
  • the base station apparatus 2 may include a repetition level (or information indicating the repetition level) applied to the random access preamble of the target cell in the mobility control information.
  • the base station apparatus 2 may include the maximum value of the repetition level of the target cell in the mobility control information.
  • the base station apparatus 2 does not have to transmit PDCCH or EPDCCH for the schedule of the random access response of the target cell.
  • the terminal device 1 may directly monitor the random access response without monitoring the PDCCH or the EPDCCH.
  • the terminal device 1 may monitor the random access response based on the random access resource (preamble ID and transmission subframe) indicated by the dedicated random access channel setting information and the repetition level.
  • the base station apparatus 2 may include, in the common radio resource setting information, a random access parameter corresponding to the number of repetitions necessary for performing random access resource selection in the target cell. That is, the base station apparatus 2 may include a plurality of random access parameters corresponding to the repetition level in the common radio resource setting information.
  • the plurality of random access parameters are, for example, information on a random access preamble group, a subframe for transmitting the random access preamble, an uplink frequency resource allocation for performing random access, a frequency hopping pattern, and the like.
  • the terminal device 1 sets the set timer T304bis (the first 2 (handover procedure timer) is started as a timer (UE timer) related to the handover procedure (step S502).
  • the terminal device 1 resets the radio
  • the terminal device 1 sets (notifies and instructs) the repetition level information notified by the RRC connection reconfiguration message to the lower layer.
  • the lower layer for example, MAC entity
  • the lower layer starts a random access procedure for the target cell (step S503).
  • the repetition level in the handover procedure needs to be determined (selected) in the terminal device 1.
  • the terminal device 1 (RRC entity) does not start the UE timer, but performs reconfiguration of the radio resource setting of the terminal device 1 according to the setting (information element) included in the RRC connection reconfiguration message, and RRC connection A reconfiguration complete (RRC Connection Reconfiguration Complete) message is generated, and an RRC connection reconfiguration complete message is submitted to the lower layer.
  • the random access procedure is started after the RRC connection reconfiguration complete message is submitted from the RRC entity of the terminal device 1 to the lower layer of the terminal device 1. Therefore, the terminal device 1 (RRC entity) needs to start the timer T304bis based on the received repetition level after receiving information (indication) about the repetition level from the lower layer.
  • the lower layer detects that the transmission data stays in the buffer in the upper layer, it starts a random access procedure (step S504). That is, the RRC connection reconfiguration completion message is submitted to the lower layer by the RRC entity of the terminal device 1, so that a random for transmitting the RRC connection reconfiguration completion message in the MAC entity of the terminal device 1. The access procedure is started.
  • the terminal device 1 determines the repetition level during the random access procedure (step S505).
  • the repetition level in the terminal apparatus 1 is (1) the repetition level determined based on the measurement result in the random access resource selection, and (2) the repetition level notified (assigned) from the base station apparatus 2 during the random access procedure. Can be determined (selected) using either
  • the repetition level When the repetition level is notified (set, instructed) from the base station apparatus 2 during the random access procedure, the repetition level may be notified by the MAC control element or indicated by the random access response. Alternatively, it may be indicated by downlink control information notified by PDCCH or EPDCCH. Alternatively, such a repetition level may be implicitly notified by a subframe number in which a random access response is transmitted and / or a frequency resource. When the repetition level is not notified, the terminal device 1 continues the current repetition level as it is.
  • the MAC entity of the terminal device 1 When the repetition level is determined during the random access procedure, the MAC entity of the terminal device 1 indicates an indication indicating the repetition level to the higher layer (higher / upper layer (for example, RRC entity)) of the terminal device 1. Application is transmitted (step S506).
  • the MAC entity of the terminal device 1 transmits an indication to the upper layer of the terminal device 1 when the terminal device 1 selects a (temporary) repetition level for random access preamble transmission.
  • the MAC entity of the terminal device 1 transmits an indication to the higher layer of the terminal device 1 when the repetition level is notified (instructed) from the base station device 2 during the random access procedure.
  • the indication includes at least the repetition level of the terminal device 1 in the cell or information indicating the repetition level.
  • step S506 the terminal device 1 (RRC entity) lowers the indication including the repetition level information at the start of the random access procedure (when the random access resource is selected) or during the random access procedure. Receive from layer.
  • the terminal device 1 determines the value of the timer T304bis based on the received repetition level as a timer (UE timer) related to the handover procedure, and starts counting the timer T304bis. (Step S507).
  • the value set in the timer T304bis can be set longer than the value set in the timer T304.
  • the timer T304bis second handover procedure timer
  • Is preferably set to any value of 500 ms, 1000 ms, 2000 ms, 3000 ms, 5000 ms, 10000 ms, and 20000 ms. In this case, the same value may be set in the timer T304 and the timer T304bis.
  • the value set in the timer T304bis may be a value in a range different from the value set in the timer T304, and may always exceed the range of values that can be set in the timer T304. That is, the same value cannot be set for the timer T304 and the timer T304bis.
  • the timer T304 first handover procedure timer
  • the timer T304bis second handover procedure timer
  • any value of 3000 ms, 4000 ms, 5000 ms, 10000 ms, 15000 ms, 20000 ms, and 30000 ms can be set.
  • the terminal device 1 When both the timer T304 (referred to as a first handover procedure timer) and the timer T304bis (referred to as a second handover procedure timer) are notified (set) from the base station device 2, the terminal device 1 If the handover is in an extended cell (that is, the target cell is a coverage extended cell), the handover procedure is performed using the timer T304bis, and the handover in the normal cell is performed (that is, the target cell is not a coverage extended cell). ), The handover procedure may be performed using the timer T304.
  • a first handover procedure timer referred to as a first handover procedure timer
  • the timer T304bis referred to as a second handover procedure timer
  • the terminal device 1 regards the timer value obtained by adding the timer T304bis value to the timer T304 value as T304. May be used. Further, when both the timer T304 and the timer T304bis are notified (set), the terminal device 1 may use the timer T304bis as the timer T304.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 supports coverage extension, the terminal device 1 performs base station handover in the handover procedure for the handover destination base station device 2 (target cell) that supports coverage extension.
  • the UE timer can be appropriately set based on the UE timer individually notified from the station apparatus 2 or the indication regarding the random access procedure.
  • the base station device 2 when instructing a handover procedure for the terminal device 1 that supports coverage extension, individually transmits UE timers used in the handover destination base station device 2 (target cell) by an RRC message. can do.
  • the terminal device 1 can determine a repetition level by performing a random access procedure in the target cell, and can select and use an appropriate UE timer from a plurality of UE timers corresponding to the repetition level. Moreover, the terminal device 1 can start the UE timer at an appropriate timing based on the indication regarding the random access procedure transmitted from the lower layer. Moreover, the base station apparatus 2 notifies the terminal apparatus 1 of the setting of the target cell which is a coverage extension cell, and selects the suitable UE timer from the several UE timer corresponding to a repetition level to the terminal apparatus 1. Can be made.
  • the embodiment described above is merely an example, and can be realized by using various modifications and replacement examples.
  • the transmission method used is an FDD (frequency division duplex, frequency division duplex) method, a TDD (time division duplex, time division duplex) method, or a communication system that uses both transmission methods for each frequency. Is also applicable.
  • the names related to each parameter and various operations shown in the embodiment are called for convenience of explanation, and even if the name actually applied and the name of the embodiment of the present invention are different, It does not affect the gist of the invention claimed in the embodiment of the present invention.
  • the number of repetitions related to transmission and / or reception for coverage extension is as follows: repetition level, coverage extension level, coverage level, extension factor (factor), extension level, repetition level, repetition factor, extended repetition rate A coefficient, a bundling size, a bundling coefficient, the number of trials, a trial level, an attempt level, or expressions equivalent to these can be substituted.
  • the entity used in each embodiment is synonymous with a sublayer. That is, the RRC entity, the PDCP entity, the RLC entity, and the MAC entity can be described by replacing them with an RRC sublayer, a PDCP sublayer, an RLC sublayer, and a MAC sublayer, respectively.
  • 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.
  • 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 is not only for device-to-device communication (Machine Type Communication, machine type communication), but also for person-to-person, person-to-device, vehicle-to-person, vehicle-to-vehicle, and road-side building-to-vehicle (between road and vehicle) It may be used for 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 2 is also referred to as a radio base station apparatus, a base station, a radio base station, a fixed station, an NB (NodeB), an eNB (evolved NodeB), a BTS (Base Transceiver Station), and a BS (Base Station).
  • the base station apparatus 2 is referred to as NB in UMTS defined by 3GPP, and is 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 2 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 2 have displays other than the configuration of the block diagram described above, such as a power supply device that supplies power to the terminal device 1 and the base station device 2, a battery, a liquid crystal display, etc.
  • a device and a display driving device, a memory, an input / output interface and input / output terminal, a speaker, and other peripheral devices are included.
  • 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 2 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 2 according to each embodiment of the present invention is a program that controls a CPU or the like (a computer is installed) so as to realize the functions of the above-described embodiments according to each embodiment of the present invention.
  • 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 2 used in each of the above embodiments includes at least a general-purpose processor, a digital signal designed to exhibit the functions described in this specification.
  • DSP Processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • IC general purpose integrated circuit
  • FPGA field programmable gate array signal
  • 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 of the circuits described above may be configured with a digital circuit, may be configured with an analog circuit, or may include both.
  • the processor may also be implemented as a combination of computing devices.
  • 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 may be used.

Abstract

 無線リソース制御手順を効率的に行うことが可能な端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路に関する技術を提供すること。端末装置は、第1のサブレイヤと、第1のサブレイヤよりも下位のサブレイヤである第2のサブレイヤとを備え、第1のサブレイヤは、RRC手順に対応するRRCメッセージを生成し、カバレッジレベルの情報に基づいてRRC手順に関するタイマーを開始し、第2のサブレイヤは、RRC手順に関するランダムアクセス手順を在圏セルに対して実行し、ランダムアクセス手順において、カバレッジレベルの情報を決定し、前記決定されたカバレッジレベルの情報に基づいてランダムアクセスプリアンブルグループを選択する。

Description

端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路
 本発明は、無線リソース制御手順を効率的に行う端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路の技術に関する。
 標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、OFDM(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)通信方式やリソースブロックと呼ばれる所定の周波数・時間単位の柔軟なスケジューリングの採用によって、高速な通信を実現させたEUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)の標準化が行なわれた。EUTRAは、LTE(Long Term Evolution)とも称する場合がある。
 また、3GPPでは、より高速なデータ転送を実現し、LTEに対して上位互換性を持つLTE Advancedの検討を行っている(LTE-Aとも称する)。
 LTE Advancedでは、マシンタイプコミュニケーション(Machine Type Communication: MTC)またはマシン間通信(Machine To Machine Communication: M2M)に用いる端末装置の低コスト化(低複雑化(low complexity)とも称する)に関する検討が行われている(非特許文献1)。以下、MTC/M2M用に設計され、低コスト化および/またはカバレッジ拡張に対応(サポート)する機能を有する端末装置、または通信デバイスを、MTCUE(Machine Type Communication User Equipment)とも称する。ただし、このような端末装置の用途はマシンタイプコミュニケーションやマシン間通信に限定されない。
 3GPPにおいて、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)なども提案されている。
 また、アンテナポート数の削減などの影響による受信送信特性の低下を補償するため、1回のデータ送信に対して下りリンクデータまたは下りリンク信号を繰り返してMTCUEに送信し、また、MTCUEは1回のデータ送信に対して上りリンクデータまたは上りリンク信号を繰り返して基地局装置に送信するようなことが考えられている。
 また、低コスト化の検討だけでなく、MTCUEの送受信範囲であるカバレッジの拡張(Coverage Enhancement、Coverage Improvement)も検討されている。例えば、従来では信号減衰が大きいために通信エリア外となっていた地下室などの空間に対して、カバレッジを拡張することが検討されている。カバレッジ拡張のために、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2)。
 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において、MTCUEが、同じ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の複数のリソースを使用して、繰り返して送信する。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(試行回数(attempt))をセル内のMTCUEにシステム情報で通知したり、また、MTCUEに対して個別に通知したりする(非特許文献2)。
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
 カバレッジの拡張のために、繰り返し送信または繰り返し受信を行うことによって、アイドル状態から接続状態となるための手順に対して必要な時間が増加することが予想される。同様に、ハンドオーバーなどにより在圏セルを移動するための手順に対して必要な時間もまた、増加することが予想される。
 従来は、これらの手順に対する最大時間を設定するために、基地局装置から各手順の最大時間を示すタイマー情報が端末装置に通知されていた。しかしながら、これら従来のタイマー情報は、送受信の繰り返し回数によって手順の完了までに必要な時間が増加することについて考慮されておらず、従来のタイマー情報をカバレッジ拡張に対応した端末装置はそのまま使用することはできない。
 例えば、従来のタイマー情報をそのまま使用した場合、無線リソース制御(RRC)手順の完了前にタイマーが満了してしまうため、無線リソース制御手順の失敗回数が増加し、不必要な干渉信号が増えてしまうという問題がある。また、無線リソース制御手順を繰り返し失敗することによって、端末装置の消費電力が増加するという別の問題がある。しかしながら、これらの問題についての具体的な解決策はまだ検討されていない。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、無線リソース制御手順を効率的に行うことが可能な端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路に関する技術を提供することによって、上記の課題の少なくとも1つを解決することを目的とする。
 上記の目的を達成するために、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の実施形態における端末装置は、基地局装置と通信を行う端末装置であって、第1のサブレイヤと、前記第1のサブレイヤよりも下位のサブレイヤである第2のサブレイヤとを備え、前記第1のサブレイヤは、RRC手順に対応するRRCメッセージを生成し、カバレッジレベルの情報に基づいて前記RRC手順に関するタイマーを開始し、前記第2のサブレイヤは、前記RRC手順に関するランダムアクセス手順を在圏セルに対して実行し、前記ランダムアクセス手順において、カバレッジレベルの情報を決定し、前記決定されたカバレッジレベルの情報に基づいてランダムアクセスプリアンブルグループを選択する。
 また、本発明の実施形態における端末装置は、第2のサブレイヤで前記ランダムアクセス手順が成功したと判断された場合に、前記カバレッジレベルの情報を前記第1のサブレイヤに指示する。
 また、本発明の実施形態における端末装置における第2のサブレイヤは、前記ランダムアクセス手順において受信したランダムアクセスレスポンスで指示される前記カバレッジレベルの情報を前記第1のサブレイヤに指示する。
 また、本発明の実施形態における端末装置において、前記RRC手順はRRC接続確立手順であり、前記第1のサブレイヤはRRCサブレイヤであり、前記第2のサブレイヤはMACサブレイヤである。
 また、本発明の実施形態における基地局装置は、端末装置と通信を行う基地局装置であって、第1のサブレイヤと、前記第1のサブレイヤよりも下位のサブレイヤである第2のサブレイヤとを備える前記端末装置に対し、前記第1のサブレイヤにおいて実行されるRRC手順に関するタイマーの値として、前記カバレッジレベルの情報に対応する前記RRC手順に関するタイマーの値を送信し、前記第2のサブレイヤで実行される前記RRC手順に関するランダムアクセス手順が、前記端末装置によって、在圏セルに対して実行され、前記ランダムアクセス手順において、カバレッジレベルの情報が前記端末装置によって決定され、前記決定されたカバレッジレベルの情報に基づいてランダムアクセスプリアンブルグループが前記端末装置によって選択される。
 また、本発明の実施形態における通信方法は、基地局装置と通信を行う端末装置の通信方法であって、前記端末装置は、第1のサブレイヤと、前記第1のサブレイヤよりも下位のサブレイヤである第2のサブレイヤとを備え、前記第1のサブレイヤは、RRC手順に対応するRRCメッセージを生成するステップと、カバレッジレベルの情報に基づいて前記RRC手順に関するタイマーを開始するステップとを少なくとも備え、前記第2のサブレイヤは、前記RRC手順に関するランダムアクセス手順を在圏セルに対して実行するステップと、前記ランダムアクセス手順において、カバレッジレベルの情報を決定し、前記決定されたカバレッジレベルの情報に基づいてランダムアクセスプリアンブルグループを選択するステップと、を少なくとも備える。
 また、本発明の実施形態における通信方法は、前記第2のサブレイヤで前記ランダムアクセス手順が成功したと判断された場合に、前記カバレッジレベルの情報を前記第1のサブレイヤに指示するステップを更に備える。
 また、本発明の実施形態における通信方法は、端末装置と通信を行う基地局装置の通信方法であって、第1のサブレイヤと、前記第1のサブレイヤよりも下位のサブレイヤである第2のサブレイヤとを備える前記端末装置に対し、前記第1のサブレイヤにおいて実行されるRRC手順に関するタイマーの値として、前記カバレッジレベルの情報に対応する前記RRC手順に関するタイマーの値を送信するステップを少なくとも備え、前記第2のサブレイヤで実行される前記RRC手順に関するランダムアクセス手順が、前記端末装置によって、在圏セルに対して実行され、前記ランダムアクセス手順において、カバレッジレベルの情報が前記端末装置によって決定され、前記決定されたカバレッジレベルの情報に基づいてランダムアクセスプリアンブルグループが前記端末装置によって選択される。
 また、本発明の実施形態における集積回路は、基地局装置と通信を行う端末装置に実装される集積回路であって、前記端末装置は、第1のサブレイヤと、前記第1のサブレイヤよりも下位のサブレイヤである第2のサブレイヤとを備え、前記第1のサブレイヤにおいて、RRC手順に対応するRRCメッセージを生成する機能と、カバレッジレベルの情報に基づいて前記RRC手順に関するタイマーを開始する機能と、前記第2のサブレイヤにおいて、前記RRC手順に関するランダムアクセス手順を在圏セルに対して実行する機能と、前記ランダムアクセス手順において、カバレッジレベルの情報を決定し、前記決定されたカバレッジレベルの情報に基づいてランダムアクセスプリアンブルグループを選択する機能と、を少なくとも発揮させる集積回路。
 また、本発明の実施形態における集積回路は、端末装置と通信を行う基地局装置に実装される集積回路であって、第1のサブレイヤと、前記第1のサブレイヤよりも下位のサブレイヤである第2のサブレイヤとを備える前記端末装置に対し、前記第1のサブレイヤにおいて実行されるRRC手順に関するタイマーの値として、前記カバレッジレベルの情報に対応する前記RRC手順に関するタイマーの値を送信する機能と、を少なくとも発揮させ、前記第2のサブレイヤで実行される前記RRC手順に関するランダムアクセス手順が、前記端末装置によって、在圏セルに対して実行され、前記ランダムアクセス手順において、カバレッジレベルの情報が前記端末装置によって決定され、前記決定されたカバレッジレベルの情報に基づいてランダムアクセスプリアンブルグループが前記端末装置によって選択される。
 本明細書では、無線リソース制御手順を効率的に行うことが可能な端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路に関する技術という点において各実施形態を開示するが、各実施形態に対して適用可能な通信方式は、EUTRA(LTE、LTE-A)で使用される通信方式に限定されるものではない。
 例えば、本明細書で述べられる技術は、符号分割多重アクセス(CDMA)、時分割多重アクセス(TDMA)、周波数分割多重アクセス(FDMA)、直交FDMA(OFDMA)、シングルキャリアFDMA(SC-FDMA)、およびその他のアクセス方式等を用いた、種々の通信システムにおいて使用され得る。また、本明細書において、システムとネットワークは同義的に使用され得る。
 本発明によれば、無線リソース制御手順を効率的に行うことが可能な端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路の技術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。 本発明の第1の実施形態に係る端末装置におけるUEタイマーの選択処理の一例を示すフローチャート図である。 本発明の第1の実施形態に係る端末装置におけるUEタイマーの開始処理の一例を示すフローチャート図である。 本発明の第1の実施形態に係る端末装置におけるUEタイマーの開始処理の別の一例を示すフローチャート図である。 本発明の第1の実施形態に係る端末装置におけるRRC手順の中止処理の一例を示すフローチャート図である。 本発明の第2の実施形態に係る端末装置におけるUEタイマーの開始処理の一例を示すフローチャート図である。 端末装置および基地局装置における制御データを扱うプロトコルスタックを示す図である。 端末装置および基地局装置におけるユーザデータを扱うプロトコルスタックを示す図である。
 本発明の各実施形態に関わる技術について以下に簡単に説明する。
 [チャネル/シグナル]
 LTE(EUTRA)のチャネルは、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。チャネルとは信号の送受信に用いられる媒体を意味し、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の特性と、そのデータがどのように送信されるのかについて定義する。
 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転送されたデータを運ぶ物理的な媒体を意味する。本発明において、物理チャネルは、信号と同義的に使用され得る。なお、物理チャネルは、EUTRA(LTE、LTE-A)を発展させた通信システムにおいて、新規チャネルの追加、または、その構造(構成)やフォーマット形式が変更または追加される可能性があるが、そのような場合でも本発明の各実施形態の説明には影響しない。
 EUTRAでは、物理チャネルまたは物理シグナルのスケジューリングについて無線フレームを用いて管理している。1無線フレームは10msであり、1無線フレームは10サブフレームで構成される。さらに、1サブフレームは2スロットで構成される(すなわち、1サブフレームは1ms、1スロットは0.5msである)。また、物理チャネルが配置されるスケジューリングの最小単位としてリソースブロックを用いて管理している。リソースブロックとは、周波数軸を複数サブキャリア(例えば12サブキャリア)の集合で構成される一定の周波数領域と、一定の送信時間間隔(1スロット)で構成される領域で定義される。
 EUTRAにおける下りリンクについて説明する。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。
 報知制御チャネルBCCHは、システム情報を報知する(broadcast)ために使用される論理チャネルである。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論理チャネルであり、ネットワークが端末装置を呼び出すときや、システム情報の更新を通知する場合に使用される。共通制御チャネルCCCHは、端末装置とネットワーク間で制御情報を送信するために使用される論理チャネルであり、下りリンクにおいて、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 ResourceControl)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、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(dedicated)の制御情報を送信するために使用される論理チャネルである。専用制御チャネルDCCHは、RRC接続状態の端末装置と基地局装置との間において使用されうる。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、ある一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(送信)のために使用される論理チャネルである。
 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。
 報知チャネルBCHは、固定的かつ事前に定義された形式(Transport format)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は、HARQ(HybridAutomatic Repeat Request:ハイブリッド自動再送要求)、動的適応変調(link adaptation)制御、動的または準静的なリソース割り当て、間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)がサポートされる。また、ページングチャネルPCHは、セル全体に報知される、間欠受信をサポートする。
 EUTRAの下りリンクの物理チャネルと物理シグナルについて説明する。
 同期シグナル(Synchronization Signals)は、3種類のプライマリ同期シグナル(PSS)と、周波数領域で互い違いに配置される31種類の符号から構成されるセカンダリ同期シグナル(SSS)とで構成され、プライマリ同期シグナルとセカンダリ同期シグナルの信号の組み合わせによって、基地局装置を識別する504通りのセル識別子(物理セルID(Physical Cell Identity; PCI))と、無線同期のためのフレームタイミングが示される。端末装置は、セルサーチによって受信した同期シグナルの物理セルIDを特定する。
 下りリンクリファレンスシグナルは、その用途によって複数のタイプに分類される。例えば、セル固有RS(CRS: Cell-specific reference signals)は、セル毎に所定の電力で送信されるパイロットシグナルであり、所定の規則に基づいて周波数領域および時間領域で周期的に繰り返される下りリンクリファレンスシグナルである。端末装置は、セル固有RSを受信することでセル毎の受信品質を測定することができる。また、端末装置は、セル固有RSと一緒に送信される物理下りリンク制御チャネル、または物理下りリンク共用チャネルの復調のための参照用の信号としてもセル固有RSを使用することができる。
 セル固有RSに使用される系列は、セル毎に識別可能な系列が用いられる。セル固有RSは、基地局装置より全ての下りリンクサブフレームで送信されてもよいし、基地局装置によって指定された下りリンクサブフレームでのみ送信されてもよい。また、端末装置は、セル固有RSを全ての下りリンクサブフレームで受信してもよいし、基地局装置によって指定された下りリンクサブフレームでのみ受信してもよい。
 また、下りリンクリファレンスシグナルは下りリンクの伝搬路変動の推定にも用いられる。伝搬路変動の推定に用いられる下りリンクリファレンスシグナルのことをチャネル状態情報リファレンスシグナル(Channel State Information Reference Signals;CSI-RS、CSI参照信号)と称する。また、CSI参照信号は、実際には信号の送信されない、または、ゼロパワーで送信されてもよい。一方、実際に信号が送信されるCSI参照信号は、非ゼロパワーCSI参照信号(NZP CSI-RS: Non Zero Power Channel State Information Reference Signals)と称してもよい。また、干渉成分を測定するために用いられる下りリンクの無線リソースの事をチャネル状態情報干渉測定リソース(CSI-IMR: Channel State Information - Interference Measurement Resource)あるいはCSI-IMリソースと称してもよい。
 また、端末装置に対して個別に設定される下りリンクリファレンスシグナルは、UE specific Reference Signals(URS)、Demodulation Reference Signal(DMRS)と称され、物理下りリンク制御チャネル、拡張物理下りリンク制御チャネル、または物理下りリンク共用チャネルを復調するときのチャネルの伝搬路補償処理のために参照される。
 物理報知チャネル(PBCH; Physical Broadcast Channel)は、セル内の端末装置で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(MIB; Master information block)を通知(設定)する目的で送信される。基地局装置は、物理報知チャネルによってMIBを含むマスターインフォメーションブロックメッセージを通知(送信)する。マスターインフォメーションブロックメッセージで端末装置に通知(設定)される情報、すなわちMIBで通知される情報は、下りリンク周波数帯域幅、システムフレームナンバー、およびHybrid ARQに関する物理チャネル(PHICH)の設定情報(configuration)などである。
 基地局装置は、サブフレーム位置と周期が静的に定まる(pre-defined)システムインフォメーションブロック タイプ1(SIB1; System information block Type1)メッセージと、システムインフォメーションブロック タイプ1で指定されるシステムインフォメーションウィンドウ(SI-window)内で動的にスケジューリングされるその他のタイプのシステムインフォメーションメッセージ(例えば、システムインフォメーションブロック タイプ2~タイプn(nは自然数))と、を用いてマスターインフォメーションブロック以外のセル共通情報を端末装置に送信する。
 ここで、マスターインフォメーションブロックメッセージ、システムインフォメーションブロック タイプ1メッセージ、システムインフォメーションメッセージは、それぞれレイヤ3メッセージ(RRCメッセージ)である。なお、本明細書において、システム情報(報知情報)とは、これらのRRCメッセージのことを、または、マスターインフォメーションブロックと各システムインフォメーションブロックで通知される情報(情報要素)のことを意味している場合がある。
 システムインフォメーションメッセージは、物理下りリンク制御チャネルで示される無線リソースにおいて物理下りリンク共用チャネルを用いて通知され、その用途に応じて分類されたシステム情報(システムインフォメーションブロック タイプ2~タイプn(SIB2~SIBn(nは自然数)))の一つを対応するシステムインフォメーションウィンドウ内で送信する。
 システム情報として、セル個別の識別子を示すセルグローバル識別子(CGI; Cell Global Identifier)、ページングによる待ち受けエリアを管理するトラッキングエリア識別子(TAI; Tracking Area Identifier)、ランダムアクセス設定(共通ランダムアクセス設定)情報、タイミング調整情報、セル毎の共通無線リソース設定情報、同周波数(異周波数、異RAT)の周辺セルリスト情報(Neighboring cell list)、上りリンクアクセス制限情報などが通知される。
 物理下りリンク制御チャネル(PDCCH;Physical Downlink Control Channel)は、各サブフレームの先頭からいくつかのOFDMシンボル(例えば1~4OFDMシンボル)で送信される。拡張物理下りリンク制御チャネル(EPDCCH; Enhanced Physical Downlink Control Channel)は、物理下りリンク共用チャネルPDSCHが配置されるOFDMシンボルに配置される物理下りリンク制御チャネルである。PDCCHまたはEPDCCHは、端末装置に対して基地局装置のスケジューリングに従った無線リソース割り当て情報や、送信電力の増減の調整量を指示する制御情報などを通知する目的で使用される。以降、単に物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)と記載した場合、特に明記がなければ、PDCCHとEPDCCHの両方の物理チャネルを意味する。
 端末装置は、レイヤ2メッセージ(MAC-CE)およびレイヤ3メッセージ(ページング、システムインフォメーションなど)を送受信する前に自装置宛の物理下りリンク制御チャネルを監視(モニタ)し、自装置宛の物理下りリンク制御チャネルを受信することで、送信時には上りリンクグラント、受信時には下りリンクグラント(下りリンクアサインメントとも称する)と呼ばれる無線リソース割り当て情報を物理下りリンク制御チャネルから取得する必要がある。なお、物理下りリンク制御チャネルは、上述したOFDMシンボルで送信される以外に、基地局装置から端末装置に対して個別(dedicated)に割り当てられるリソースブロックの領域で送信されるように構成することも可能である。
 物理下りリンク共用チャネル(PDSCH; Physical Downlink Shared Channel)は、下りリンクデータの他、ページングやシステムインフォメーションなどのレイヤ3メッセージを端末装置に通知するためにも使用される。物理下りリンク共用チャネルの無線リソース割り当て情報は、物理下りリンク制御チャネルで示される(通知される)。物理下りリンク共用チャネルは物理下りリンク制御チャネルが送信されるOFDMシンボル以外のOFDMシンボルに配置されて送信される。すなわち、物理下りリンク共用チャネルと物理下りリンク制御チャネルは1サブフレーム内で時分割多重される。
 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、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。
 次に、EUTRAにおける上りリンクについて説明する。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。
 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論理チャネルであり、上りリンクにおいて、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(すなわち、RRCアイドル状態、RRC_IDLE)に、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使用される論理チャネルである。専用制御チャネルDCCHは、RRC接続状態の端末装置と基地局装置との間において使用されうる。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)の転送のために使用される論理チャネルである。
 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)、動的適応変調制御、動的または準静的なリソース割り当て、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、限定的な(limited)制御情報が送信される。
 EUTRAの上りリンクの物理チャネルと物理シグナルについて説明する。
 物理上りリンク制御チャネル(PUCCH; Physical Uplink Control Channel)は、物理下りリンク共用チャネルで送信された下りリンクデータの受信確認応答(ACK/NACK;Acknowledgement/Negative Acknowledgement)や下りリンクの伝搬路(チャネル状態)情報(CSI;Channel State Information)、上りリンクの無線リソース割り当て要求(無線リソース要求、スケジューリングリクエスト(SR;Scheduling Request))を行なうために使用される。
 CSIは、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、PTI(Precoding Type Indicator)、RI(Rank Indicator)を含む。各Indicatorは、Indicationと表記されてもよい。
 物理上りリンク共用チャネル(PUSCH; Physical Uplink Shared Channel)は、主に上りリンクデータと上りリンク制御データを送信し、CSIやACK/NACKなどの制御データを含めることも可能である。また、上りリンクデータの他、上りリンク制御情報をレイヤ2メッセージおよびレイヤ3メッセージとして端末装置から基地局装置に通知するためにも使用される。また、下りリンクと同様に物理上りリンク共用チャネルの無線リソース割り当て情報は、物理下りリンク制御チャネルで示される。
 上りリンクリファレンスシグナル(上りリンク参照信号;Uplink Reference Signal(上りリンクパイロット信号、上りリンクパイロットチャネルとも呼称する))は、基地局装置が、物理上りリンク制御チャネルPUCCHおよび/または物理上りリンク共用チャネルPUSCHを復調するために使用する復調参照信号(DMRS; Demodulation ReferenceSignal)と、基地局装置が、主に、上りリンクのチャネル状態を推定するために使用するサウンディング参照信号(SRS; Sounding Reference Signal)が含まれる。また、サウンディング参照信号には、周期的に送信される周期的サウンディング参照信号(Periodic SRS)と、基地局装置から指示されたときに送信される非周期的サウンディング参照信号(Aperiodic SRS)とがある。
 物理ランダムアクセスチャネル(PRACH; Physical Random Access Channel)は、プリアンブル系列を通知(設定)するために使用されるチャネルであり、ガードタイムを有する。プリアンブル系列は、複数のシーケンスによって基地局装置へ情報を通知するように構成される。例えば、64種類のシーケンスが用意されている場合、6ビットの情報を基地局装置へ示すことができる。物理ランダムアクセスチャネルは、端末装置の基地局装置へのアクセス手段として用いられる。
 端末装置は、物理上りリンク制御チャネル未設定時の上りリンクの無線リソース要求のため、または、上りリンク送信タイミングを基地局装置の受信タイミングウィンドウに合わせるために必要なタイミング調整情報(タイミングアドバンス(Timing Advance;TA)とも呼ばれる)を基地局装置に要求するためなどに物理ランダムアクセスチャネルを用いる。また、基地局装置は、端末装置に対して物理下りリンク制御チャネルを用いてランダムアクセス手順の開始を要求することもできる。
 上りリンクにおいて、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。
 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。
 なお、それ以外の物理チャネルまたは物理シグナルは、本発明の各実施形態と強く関わらないため詳細な説明は省略する。説明を省略した物理チャネルまたは物理シグナルとして、物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH:Physical Control Format Indicator CHannel)、物理HARQ指示チャネル(PHICH:Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel)、物理マルチキャストチャネル(PMCH:Physical Multicast CHannel)などがある。
 また、端末装置間の直接通信(Device to Device, D2D)用の論理チャネル、トランスポートチャネル、物理チャネル、または物理シグナル(これらをまとめてサイドリンクチャネルとも称する)もまたEUTRAにおいて用いられるが、これらについても説明も省略する。
 [プロトコルスタック]
 図8に示すように、端末装置およ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)は、物理(PHY)層、MAC層、RLC層、PDCP層、RRC層に少なくとも分類される。また、図9に示すように、端末装置およ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は、物理(PHY)層、MAC層、RLC層、PDCP層に少なくとも分類される。端末装置、および/または、基地局装置は、各階層の機能/役割を実行するエンティティー(entity)をそれぞれの階層に持つ。
 図8および図9の各層の順番は、レイヤ間の上位/下位を示す。例えば、RRC層はPDCP層、RLC層、MAC層、PHY層の上位レイヤである。また、MAC層はRRC層、PDCP層、RLC層の下位レイヤであり、かつ、PHY層の上位レイヤである。
 物理層(Physical layer:PHY層)は、物理チャネル(Physical Channel)を利用して上位レイヤに伝送サービスを提供する。PHY層は、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物理層間において、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、無線リンク制御層(Radio Link Control layer:RLC層)と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区別されており、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層における機能は、論理チャネルとトランスポートチャネル間のマッピング、間欠受信(DRX)と間欠送信(DTX)を実行するためのPHY層の制御、送信電力の情報の通知、HARQ(誤り訂正)制御、ダイナミックスケジューリングによる端末装置間の優先度のハンドリング、論理チャネルの優先度のハンドリング、送信フォーマット選択、などである。これらMAC層の機能は、MACエンティティーによって実行される。
 RLC層の機能は、上位レイヤから受信したデータ(Protocol Data Unit:PDU)の転送、ARQ(誤り訂正)機能、RLCデータの分割(Segmentation)および連結(Concatenation)、PDUの再分割(re-segmentation)、PDU順番の再配置(re-ordering)、データの重複検出、プロトコルエラー検出、RLCデータの破棄、などである。これらRLC層の機能は、RLCエンティティーによって実行される。
 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)の機能は、ユーザデータまたは制御データの転送、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のヘッダ圧縮、シーケンス番号の管理、ユーザデータまたは制御データの秘匿および秘匿解除、制御データの改ざん防止(integrity protection)、データの重複検出と破棄、などである。これらPDCP層の機能は、PDCPエンティティーによって実行される。
 無線リソース制御層(Radio Resource Control layer:RRC層)では、制御情報のみが定義される。RRC層の機能は、システム情報の報知(NAS共通情報、セル選択パラメータ、周辺セル情報、共通チャネル設定、ETWS(Earthquake Tsunami Warning System)/CMAS(Commercial Mobile Alert System)を含む)、RRC接続制御(ページング、RRC接続の確立/変更/リリース、改ざん防止設定、秘匿設定、移動性(mobility)制御、無線ベアラ(Radio Bearer:RB)の設定/変更/リリース、無線設定制御(ARQ設定、HARQ設定、DRX設定などの割り当て/変更)、セカンダリセルの追加/変更/リリース、QoS制御、無線リンク障害(Radio link failure)からの復帰)、などである。
 また、RRC層の機能は、RAT間(inter-RAT)モビリティ、一般的なプロトコルエラーハンドリング、測定設定と報告、ログの保存と報告、なども含む。
 RBは、シグナリング無線ベアラ(Signaling Radio Bearer:SRB)とデータ無線ベアラ(Data Radio Bearer:DRB)の2種類のRBがある。SRBは、制御情報であるレイヤ3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エンティティー間で各RBの設定(追加、変更、リリース)が行われる。
 レイヤ3メッセージは、端末装置と基地局装置のRRC(無線リソース制御)エンティティー間でやり取りされる制御平面(CP(Control-plane、C-Plane))のプロトコルで取り扱われるメッセージであり、RRCシグナリングまたはRRCメッセージと同義的に使用され得る。なお、制御平面に対し、ユーザデータを取り扱うプロトコルのことをユーザ平面(UP(User-plane、U-Plane))と称する。
 [ランダムアクセス手順]
 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。ランダムアクセス手順は、端末装置のMACエンティティーが実行する。
 Contention based Random Access手順は、端末装置間でリソースの競合(衝突)が発生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。
 Non-contention based Random Access手順は、端末装置間でリソースの競合が発生しないランダムアクセスであり、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などに用いられ、基地局装置からの指示に基づいて端末装置がランダムアクセスを開始する。
 Contention based Random Access手順は、まず、端末装置がプリアンブルグループからランダムアクセスプリアンブル(プリアンブルID)をランダムに一つ選択し、選択したプリアンブルを基地局装置に送信する。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)を端末装置に送信する。端末装置は、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のメッセージを送信する。基地局装置は、上位レイヤメッセージを受信できた端末装置に競合解決(コンテンションレゾリューション)を送信する。
 Non-contention based Random Access手順は、まず、基地局装置がプリアンブルID(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に個別に通知する。端末装置は、指定されたプリアンブルIDのランダムアクセスプリアンブルを送信する。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)を端末装置に送信する。ただし、基地局装置から通知されたプリアンブルIDの値が「0(ゼロ)」を示す場合、端末装置は、Contention based Random Access手順を行なう。
 基地局装置は、端末装置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と、ランダムアクセスプリアンブルから端末装置と基地局装置との間の送信タイミングのずれ量を算出し、端末装置に対して一つのTemporary C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identity)を割り当て、ランダムアクセスプリアンブルに対応するRA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identity)を物理下りリンク制御チャネルPDCCHに配置し、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(プリアンブルID)を含んだランダムアクセスレスポンスを物理下りリンク共用チャネルPDSCHを用いて送信する。
 端末装置は、モニタした物理下りリンク制御チャネルPDCCHから対応するRA-RNTIを検出すると、PDCCHのスケジューリング情報に基づいて対応する物理下りリンク共用チャネルPDSCH(すなわち、ランダムアクセスレスポンス)を受信する。ランダムアクセスレスポンスに端末装置が送信したプリアンブルIDの情報が含まれている場合、端末装置は、ランダムアクセスレスポンスに含まれる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、また、ランダムアクセスレスポンスのスケジューリング情報が示す無線リソースと送信フォーマットでC-RNTI(またはTemporary C-RNTIとコンテンションレゾリューションID(Contention Resolution Identity))など、端末装置を識別する情報を含んだメッセージを送信する(メッセージ3とも称する)。
 基地局装置は、端末装置から送信されたメッセージ(メッセージ3)を受信し、受信したメッセージに含まれるC-RNTI(またはTemporary C-RNTIとContention Resolution Identity)を使用して端末装置間で競合(衝突)が起こっているかどうか判断するための競合解決(コンテンションレゾリューション)として、C-RNTI(またはTemporary C-RNTIとコンテンションレゾリューションID)を用いた下りリンクデータを端末装置に送信する。端末装置は、C-RNTIを含むPDCCH(または、コンテンションレゾリューションIDを含むDL-SCH)を正しく受信できた場合、Contention based Random Access手順が成功したと判断してよい。
 [Coverage enhancement]
 カバレッジの拡張に対応した(カバレッジ拡張をサポートする)端末装置(MTCUE)は、基地局装置へのある送信に対し、複数サブフレームにわたる複数回の送信の繰り返しを行うことによって上りリンクのカバレッジを拡張する。また、カバレッジの拡張に対応した端末装置(MTCUE)は、基地局装置からのある受信に対し、複数サブフレームにわたる複数回の受信の繰り返しを行うことで上りリンクのカバレッジを拡張する。
 すなわち、基地局装置と端末装置は、カバレッジの拡張に伴う信号の減衰を補償するために、複数サブフレームにわたり信号を合成して受信することによって受信品質を向上させる。
 例えば、基地局装置は、上りリンクの送信繰り返し回数または下りリンクの受信繰り返し回数、またはその両方に適用される繰り返し回数をシステム情報で通知してもよい。また、端末装置(MTCUE)は、ランダムアクセスプリアンブルを送信する場合に、システム情報と測定品質のいずれかまたは両方に基づいて、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してもよい。
 なお、物理下りリンク制御チャネルPDCCH、拡張物理下りリンク制御チャネルEPDCCH、物理上りリンク制御チャネルPUCCHおよび物理ランダムアクセスチャネルPRACHに対する繰り返し制御のことをレピティション(repetition)と呼称してもよく、物理下りリンク共用チャネルPDSCHおよび物理上りリンク共用チャネルPUSCHに対する繰り返し制御をバンドリング(bundling)と呼称してもよい。
 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(処理)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エンティティーに頼る。一つのバンドル内で、HARQ再送は、ノンアダプティブ(non-adaptive)であり、バンドルサイズに応じて、前回の送信からのフィードバックを待つことなしにトリガーされる。一つのバンドルのHARQフィードバックは、バンドルの最後のサブフレームに対してのみ端末装置によって受信(PUSCH用のHARQ-ACK)または送信(PDSCH用のHARQ-ACK)される。バンドリング処理は、MACエンティティーで行われる。
 基地局装置は、レピティションレベル(Repetition Level)またはバンドリングサイズ(Bundling Size)にそれぞれに対応した複数の繰り返し回数(繰り返し設定)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(バンドリングサイズ)が1の場合の繰り返し回数が8回、レピティションレベルが2の場合の繰り返し回数が16回、レピティションレベルが3の場合の繰り返し回数が32回であると設定(通知)されてもよい。基地局装置は、送信データの大きさに基づいて異なる値(繰り返し回数)を設定してもよい。基地局装置は、物理チャネルごとに異なる値(繰り返し回数)を設定してもよい。また、基地局装置は、論理チャネル、または、論理チャネルグループごとに異なる値(繰り返し回数)を設定してもよい。基地局装置は、端末装置に対し、レピティションレベルまたはバンドリングサイズの情報を、個別のRRCメッセージを用いて通知するようにしてもよい。
 報知されるシステム情報は、周期的に再送される。システム情報の送信において、MACエンティティーにて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。
 また、MTCUEのために専用の物理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、PDCCH、および/または、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、本発明の第1の実施形態における端末装置1の一例を示すブロック図である。本端末装置1は、受信部101、復調部102、復号部103、受信データ制御部104、物理レイヤ制御部105、送信データ制御部106、符号部107、変調部108、送信部109、無線リソース制御部110、送信アンテナT01、受信アンテナR01から少なくとも構成される。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。
 なお、カバレッジの拡張に対応した(カバレッジ拡張をサポートする)端末装置1のことを、以後、単に端末装置1と略して説明する場合がある。また、端末装置1は、2つまたは3つのタイプに分けられてもよい。第1のタイプの端末装置は、従来のカテゴリーの一つに分類される端末であり、低コストのMTC専用の端末装置であってもよいし、MTC専用の端末装置でなくてもよい。
 なお、従来のカテゴリーは、下りリンクカテゴリーと上りリンクカテゴリーとの組み合わせから構成されてもよい。例えば、端末装置1は、必要なバッファサイズなどで分類された複数の下りリンクカテゴリーと上りリンクカテゴリーのうち、ある一つの下りリンクカテゴリーとある一つの上りリンクカテゴリーとの組み合わせによって、端末装置1が属するカテゴリーを示してもよい。
 第2のタイプの端末装置は、少なくとも下りリンクでサポートされるシステム帯域幅に制限を持つ端末装置1、すなわち、20MHz未満(例えば1.4MHz)のシステム帯域幅をサポートする端末装置1である。第2のタイプの端末装置は、あるレピティションレベル(バンドリングサイズ)のカバレッジ拡張に対応する端末装置1を含んでもよい。例えば、レピティションレベルが1のカバレッジ拡張にのみ対応する端末装置1が第2のタイプとして分類されてもよい。第2のタイプの端末装置は、第1のタイプの端末装置で示されたカテゴリー以外のカテゴリー(例えばカテゴリーX)に分類されてもよい。
 ここで、「カバレッジ拡張に対応する端末装置(カバレッジ拡張をサポートする端末装置)」とは、システム、仕様、あるいは基地局装置2から通知された所定のルール(規則、設定(情報要素))に従い、繰り返し送信処理、および/または、繰り返し受信処理が少なくとも可能な端末装置1のことを示し、実際にカバレッジが拡張されているかどうかは、問われない。すなわち、かかる端末装置1は、繰り返し送信処理、および/または、繰り返し受信処理のために新たに追加される種々の機能(例えば、測定手順、セル選択手順、セル再選択手順、同期手順、ページング手順、システム情報取得手順、RRC接続手順、ハンドオーバー手順、ランダムアクセス手順などの各種手順(機能)の一部または全て)をサポートしている。
 同様に、「カバレッジ拡張に対応する基地局装置(カバレッジ拡張をサポートする基地局装置(セル)」とは、システム、仕様、あるいはオペレーターや基地局装置2間で定めた所定のルール(規則、設定(情報要素))に従い、繰り返し送信処理、および/または、繰り返し受信処理が少なくとも可能な基地局装置2(セル)のことを示し、実際にカバレッジが拡張されているかどうかは、問われない。また、かかる基地局装置2(セル)は、繰り返し送信処理、および/または、繰り返し受信処理のために端末装置1に新たに追加される種々の機能(例えば、測定手順、セル選択手順、セル再選択手順、同期手順、ページング手順、システム情報取得手順、RRC接続手順、ハンドオーバー手順、ランダムアクセス手順などの各種手順(機能)の一部または全て)をサポートしている。
 第3のタイプの端末装置は、全てのレピティションレベル(バンドリングサイズ)のカバレッジ拡張をサポートする端末装置1である。第3のタイプの端末装置は、第1のタイプおよび第2のタイプの端末装置で示されたカテゴリー以外のカテゴリー(例えばカテゴリーY)に分類されてもよい。すなわち、第2のタイプの端末装置でサポートされる最大繰り返し回数は、第3のタイプの端末装置よりも少なくてもよい。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(MTCサービス)に限られたものでなくてもよい。すなわち、本明細書においてMTCUEと表記された場合であっても、その用途はMTCに限定したものではない。
 無線リソース制御部110は、端末装置1の無線リソース制御を執り行うRRCエンティティーの各機能を実行する。また、受信データ制御部104と送信データ制御部106は、データリンク層(レイヤ2)のMACエンティティー、RLCエンティティー、PDCPエンティティーにおける各機能を実行する。
 ここで、MACエンティティーは、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エンティティーは、MACエンティティーの上位レイヤに送信データが存在する場合であって、端末装置1に上りリンクリソースが割り当てられていない場合(例えば初期アクセス時)、スケジューリングリクエストためにランダムアクセス手順を実行する。
 また、MACエンティティーは、複数セルを用いて通信する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の物理層の制御、および、上りリンクの送信タイミングを管理するための物理層の制御を行う。
 なお、端末装置1は、複数の周波数(周波数帯、周波数帯域幅)または、ある一つのセルの同一サブフレーム内において、受信処理と送信処理を同時に(simultaneously/concurrently)行うために、受信系のブロック(受信部101、復調部102、復号部103、受信アンテナR01)、および複数の周波数(周波数帯、周波数帯域幅)、および送信系のブロック(符号部107、変調部108、送信部109、送信アンテナT01)の一部あるいはすべてを複数備える構成であってもよい。
 端末装置1の受信処理に関し、無線リソース制御部110より受信データ制御部104へ受信データ制御情報が入力され、物理レイヤ制御部105には各ブロックを制御するための制御パラメータである物理レイヤ制御情報が入力される。物理レイヤ制御情報は、受信制御情報と送信制御情報によって構成される端末装置1の無線通信制御に必要なパラメータ設定を含む情報である。
 物理レイヤ制御情報は、基地局装置2から端末装置1に対して個別(dedicated)に送信される無線リソース接続設定、セル固有のシステム情報、またはシステムパラメータなどによって設定され、無線リソース制御部110が必要に応じて物理レイヤ制御部105へ入力する。物理レイヤ制御部105は、受信に関する制御情報である受信制御情報を、受信部101、復調部102、復号部103へ適切に入力する。
 受信制御情報は、下りリンクスケジューリング情報として、受信周波数帯域の情報、物理チャネルと物理シグナルに関する受信タイミング、多重方法、無線リソース制御情報、などの情報が含まれてもよい。また、受信データ制御情報は、セカンダリセル不活性化タイマー情報、DRX制御情報、マルチキャストデータ受信情報、下りリンク再送制御情報、繰り返し受信に関する制御情報などを含む下りリンクの制御情報であり、MAC層、RLC層、PDCP層におけるそれぞれの下りリンクに関する制御情報が含まれている。
 受信信号は、受信アンテナR01を経由して受信部101において受信される。受信部101は、受信制御情報で通知された周波数と周波数帯域に従って基地局装置2(または端末装置1を含むその他のノード)からの信号を受信する。受信された信号は復調部102へと入力される。復調部102は信号の復調を行う。復調部102は、復号部103へと復調後の信号を入力する。
 復号部103は、入力された信号を復号し、復号された各データ(下りリンクデータと下りリンク制御データ、下りリンクトランスポートブロック(TB)、下りリンクプロトコルデータユニット(PDU)とも称す)を受信データ制御部104へと入力する。また、各データと共に基地局装置2から送信されたMAC制御要素(MAC-CE)も復号部103で復号され、関係するデータは受信データ制御部104へと入力される。
 受信データ制御部104は、受信したMAC制御要素に基づく物理レイヤ制御部105の制御(例えば、セルの活性化/不活性化、DRX制御、送信タイミング調整など)や、復号された各データをバッファリングし、再送されたデータの誤り訂正制御(HARQ)を行う。受信データ制御部104へ入力された各データのうち、関係するデータは無線リソース制御部110へと入力(転送)される。
 また、受信データ制御部104は、受信部101などで受信された同期シグナルの受信タイミングから、端末装置1の受信タイミング(フレーム同期、サブフレーム同期、シンボル同期など)を調整する。受信タイミングは、物理レイヤ制御部105において管理され受信部101または送信部109にフィードバックされることによって、下りリンク同期、および/または上りリンク同期が適宜調整される。
 また、受信データ制御部104は、既知の系列の信号である下りリンクリファレンスシグナルの受信品質(RSRP、RSSI、RSRQなど)を測定し、無線リソース制御部110に報告してもよい。受信品質の測定期間は、繰り返し設定に基づいて設定されてもよいし、基地局装置2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。無線リソース制御部110は、報告された受信品質に基づいてカバレッジ拡張における送信の繰り返し回数を決定してもよい。
 また、端末装置1の送信処理に関し、無線リソース制御部110より送信データ制御部106へ送信データ制御情報が入力され、物理レイヤ制御部105には各ブロックを制御するための制御パラメータである物理レイヤ制御情報が入力される。物理レイヤ制御部105は、送信に関する制御情報である送信制御情報を、符号部107、変調部108、送信部109へ適切に入力する。
 送信制御情報は、上りリンクスケジューリング情報として、符号化情報、変調情報、送信周波数帯域の情報、物理チャネルと物理シグナルに関するタイミング情報(またはTA)、多重方法、無線リソース配置情報などの情報が含まれている。
 また、送信データ制御情報は、DTX制御情報、ランダムアクセス設定情報、上りリンク共用チャネル情報、論理チャネルプライオリティ情報、リソース要求設定情報、セルグループ情報、上りリンク再送制御情報、バッファステータスレポート、繰り返し送信に関する制御情報などを含む上りリンクの制御情報である。無線リソース制御部110は、複数のセルにそれぞれ対応した複数のランダムアクセス設定情報を送信データ制御部106に設定してもよい。
 また、無線リソース制御部110は、上りリンク送信タイミングの調整に用いるタイミング調整情報と送信タイミングタイマーを管理し、セル毎(またはセルグループ毎、TAグループ毎)に上りリンク送信タイミングの状態(送信タイミング調整状態または送信タイミング非調整状態)を管理する。タイミング調整情報と送信タイミングタイマーは、送信データ制御情報に含まれる。
 なお、複数の上りリンク送信タイミングの状態を管理する必要がある場合、送信データ制御部106は、複数のそれぞれのセル(またはセルグループ、TAグループ)の上りリンク送信タイミングに対応するタイミング調整情報を管理する。リソース要求設定情報には、少なくとも最大送信カウンタ設定情報と無線リソース要求禁止タイマー情報とが含まれている。無線リソース制御部110は、複数のセルにそれぞれ対応した複数のリソース要求設定情報を送信データ制御部106に設定してもよい。
 端末装置1で生起した送信データ(上りリンクデータと上りリンク制御データ、上りリンクトランスポートブロック(TB)、上りリンクプロトコルデータユニット(PDU)とも称す)は、無線リソース制御部110(または、非アクセス層レイヤ部(図示せず)などの上位レイヤ部)より任意のタイミングで送信データ制御部106に入力される。なお、送信データは、各レイヤにおいて、それぞれ、RRC PDU、PDCP PDU、RLC PDU、MAC PDUという単位(ユニット)で処理される。このとき、送信データ制御部106は、入力された送信データの量(上りリンクバッファ量)を計算する。また、送信データ制御部106は、入力された送信データが制御平面に属するデータなのか、ユーザ平面に属するデータなのかを判別する機能を有する。
 また、送信データ制御部106は、送信データが入力されたときに、送信データ制御部106内の上りリンクバッファ(図示せず)に送信データを格納する。また、送信データ制御部106は、上りリンクバッファに格納された送信データの優先度などに基づき、多重化およびアセンブルを行ない、MAC PDUを生成する。そして、送信データ制御部106は、入力された送信データの送信に必要な無線リソースが端末装置1に対して割り当てられているかを判断する。
 送信データ制御部106は、無線リソース割り当てに基づいて、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(SR-PUCCH)を用いた無線リソース要求、または物理ランダムアクセスチャネルを用いた無線リソース要求のいずれか一つを選択し、選択したチャネルを送信するための制御処理を物理レイヤ制御部105に対して要求する。
 ここで、送信データ制御部106は、入力された送信データに基づいてバッファステータスレポートを生成する。換言すれば、送信データ制御部106は、MAC制御要素として、通常の送信データのバッファ量に基づくバッファステータスレポートを生成する。
 また、送信データ制御部106は、無線リソース制御部110から入力される繰り返し設定に基づき、自端末装置の送信の繰り返し回数を設定してもよい。繰り返し回数は物理チャネル単位、または、論理チャネル(論理チャネルグループ)単位で設定されてもよい。
 また、符号部107は、送信制御情報に従って各データを適切に符号化し、変調部108へと入力する。変調部108は、符号化された各データを送信するチャネル構造に基づいて適切な変調処理を行う。送信部109は、変調処理された各データを周波数領域にマッピングすると共に、周波数領域の信号を時間領域の信号へ変換し、既定の周波数の搬送波にのせて電力増幅を行う。送信部109は、また、無線リソース制御部110より入力されたセル毎(またセルグループ毎、TAグループ毎)のタイミング調整情報に従って上りリンク送信タイミングを調整し、送信アンテナT01を経由して信号を送信する。
 上りリンク制御データが配置される物理上りリンク共用チャネルは、ユーザデータの他に、例えばレイヤ3メッセージ(無線リソース制御メッセージ;RRCメッセージ)を含めることも可能である。
 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、無線リソース制御部110の上位レイヤには、コアネットワークとの制御を執り行う非アクセス層(Non Access Stratum(NAS))レイヤ部や、アプリケーションレイヤ部が存在している。
 図2は、本発明の第1の実施形態による基地局装置2の一例を示すブロック図である。本基地局装置は、受信部201、復調部202、復号部203、受信データ制御部204、物理レイヤ制御部205、送信データ制御部206、符号部207、変調部208、送信部209、無線リソース制御部210、ネットワーク信号送受信部211、送信アンテナT02、受信アンテナR02から少なくとも構成される。図中の「~部」とは、セクション、回路、構成装置、デバイス、ユニットなど用語によっても表現される、基地局装置2の機能および各手順を実現する要素である。
 無線リソース制御部210は、基地局装置2の無線リソース制御を執り行うRRCエンティティーの各機能を実行する。また、受信データ制御部204と送信データ制御部206は、データリンク層(レイヤ2)のMACエンティティー、RLCエンティティー、PDCPエンティティーにおける各機能を実行する。
 なお、基地局装置2は、キャリアアグリゲーションなどによる複数の周波数(周波数帯、周波数帯域幅)またはセルの同一サブフレーム内での送受信処理をサポートするために受信系のブロック(受信部201、復調部202、復号部203、受信アンテナR02)、および複数の周波数(周波数帯、周波数帯域幅)、および送信系のブロック(符号部207、変調部208、送信部209、送信アンテナR02)の一部あるいはすべてを複数備える構成であってもよい。
 無線リソース制御部210は、下りリンクデータと下りリンク制御データを送信データ制御部206へと入力する。送信データ制御部206は、端末装置1へ送信するMAC制御要素が存在する場合、MAC制御要素と各データ(下りリンクデータまたは下りリンク制御データ)を符号部207へと入力する。
 また、送信データ制御部206は、無線リソース制御部210から入力される繰り返し設定に基づき、自基地局装置の送信の繰り返し回数を設定してもよい。繰り返し回数は物理チャネル単位、または、論理チャネル(論理チャネルグループ単位)で設定されてもよい。
 また、符号部207は、入力されたMAC制御要素と各データを符号化し、変調部208へと入力する。変調部208は、符号化された信号の変調処理を行なう。変調部208で変調された信号は送信部209に入力される。送信部209は、入力された信号を周波数領域にマッピングした後、周波数領域の信号を時間領域の信号へ変換し、既定の周波数の搬送波にのせて電力増幅を行い、送信アンテナT02を経由して信号を送信する。下りリンク制御データが配置される物理下りリンク共用チャネルは、典型的にはレイヤ3メッセージ(RRCメッセージ)を構成する。
 また、受信部201は、端末装置1から受信アンテナR02を経由して受信した信号をベースバンドのデジタル信号に変換する。端末装置1に対して異なる複数の送信タイミングのセルを設定している場合、受信部201はセル毎(またセルグループ毎、TAグループ毎)に異なるタイミングで信号を受信する。受信部201で変換されたデジタル信号は、復調部202へ入力されて復調される。復調部202で復調された信号は続いて復号部203へと入力される。
 復号部203は、入力された信号を復号し、復号された各データ(上りリンクデータと上りリンク制御データ)を受信データ制御部204へと入力する。また、各データと共に端末装置1から送信されたMAC制御要素も復号部203で復号され、関係するデータは受信データ制御部204へと入力される。
 受信データ制御部204は、受信したMAC制御要素に基づく物理レイヤ制御部205の制御(例えば、パワーヘッドルームレポートに関する制御や、バッファステータスレポートに関する制御など)や、復号された各データをバッファリングし、再送されたデータの誤り訂正制御(HARQ)を行う。受信データ制御部204へ入力された各データは、必要に応じて無線リソース制御部210へと入力(転送)される。
 また、受信データ制御部204は、端末装置1からバッファステータスレポートが復号部203から入力された場合、自基地局装置との通信のための無線リソース要求かデバイス間データ通信のための無線リソース要求かを判別し、該端末装置1に割り当てる無線リソースを設定する。
 また、受信データ制御部204は、上りリンクリファレンスシグナルの受信品質を測定し、無線リソース制御部210に報告してもよい。無線リソース制御部210は、報告された受信品質に基づいてカバレッジ拡張における端末装置1の送信の繰り返し回数を決定してもよい。
 これら各ブロックの制御に必要な物理レイヤ制御情報は、受信制御情報と送信制御情報によって構成される基地局装置2の無線通信制御に必要なパラメータ設定を含む情報である。物理レイヤ制御情報は、上位のネットワーク装置(MMEやゲートウェイ装置(SGW)、OAMなど)やシステムパラメータにより設定され、無線リソース制御部210が必要に応じて制御部204へ入力する。
 物理レイヤ制御部205は、送信に関連する物理レイヤ制御情報を送信制御情報として符号部207、変調部208、送信部209の各ブロックに入力し、受信に関連する物理レイヤ制御情報を受信制御情報として受信部201、復調部202、復号部203の各ブロックに適切に入力する。
 受信データ制御情報は、基地局装置2のMAC層、RLC層、PDCP層のそれぞれに対する端末装置1の上りリンクに関する制御情報が含まれている。また、送信データ制御情報は、基地局装置2のMAC層、RLC層、PDCP層のそれぞれに対する端末装置1の下りリンクに関する制御情報が含まれている。すなわち、受信データ制御情報と送信データ制御情報は、端末装置1毎に設定されている。
 また、無線リソース制御部210は、端末装置1からの測定報告メッセージ、および/または受信データ制御部204からの上りリンクの受信品質情報に基づいて送信、または、受信の繰り返し回数(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、無線リソース制御部210は、端末装置1が受信する下りリンクの繰り返し回数と、端末装置1が送信する上りリンクの繰り返し回数とを、端末装置1毎に設定する。繰り返し回数は、上りリンクと下りリンクで共通的に設定されてもよいし、上りリンクと下りリンクでそれぞれ独立して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。
 無線リソース制御部210は、前述の繰り返し回数を情報要素として含んだRRCメッセージを作成し、受信データ制御部204に出力する。また、無線リソース制御部210は、端末装置1に対して設定した受信の繰り返し回数、および/または、送信の繰り返し回数を物理レイヤ制御部205に通知する。RRC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。
 ネットワーク信号送受信部211は、基地局装置2間あるいは上位のネットワーク装置(MME、SGW)と基地局装置2との間の制御メッセージ、またはユーザデータの送信(転送)または受信を行なう。図2において、その他の基地局装置2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2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、無線リソース制御部210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がRRCアイドル状態からRRC接続状態となる場合に実行される、RRC接続確立手順(RRC Connection Establishment Procedure)の場合について説明する。
 端末装置1は、RRC接続確立手順において、選択した在圏セル(Serving cell)からシステム情報を取得し、取得したシステム情報に情報要素(information element)として含まれる共通無線リソース設定(Radio resource configuration common)に基づいてランダムアクセス手順を実行する。
 このとき、端末装置1がRRC接続確立手順のために用いるランダムアクセス手順に必要なパラメータの一部または全部は、すべての端末装置1(すなわち、第1~第3のタイプの端末装置)に対するシステム情報(例えばSystem Information Block Type2、SIB2)に含まれる共通無線リソース設定によって提供されてもよいし、カバレッジ拡張に対応する端末装置1(すなわち、第2と第3のタイプの端末装置)に対するシステム情報(例えばSystem Information Block Type20、SIB20)に含まれる共通無線リソース設定で提供されてもよいし、両方のシステム情報に含まれて提供されてもよい。
 また、端末装置1において使用される、RRC接続確立手順に関する端末装置のタイマーおよび定数(UE Timer And Constants)設定(以後、タイマー/定数設定と称する)が、第1のシステム情報、および/または、第2のシステム情報に含まれて提供(送信)されてもよい。
 共通無線リソース設定とタイマー/定数設定とを、すべての端末装置1に対する情報要素として含むシステム情報を第1のシステム情報と称する。また、共通無線リソース設定とタイマー/定数設定とを、カバレッジ拡張に対応する端末装置1に対する情報要素として含むシステム情報を第2のシステム情報と称する。
 第1のシステム情報に含まれる共通無線リソース設定を第1の共通無線リソース設定と称し、第2のシステム情報に含まれる共通無線リソース設定を第2の共通無線リソース設定と称する。第1のシステム情報に含まれるタイマー/定数設定を第1のタイマー/定数設定と称し、第2のシステム情報に含まれるタイマー/定数設定を第2のタイマー/定数設定と称する。
 ここで、第2のシステム情報とは、ある短い周期(例えばサブフレーム単位)で繰り返し送信されるシステム情報であって、カバレッジ拡張に対応する端末装置1において繰り返し受信することで取得可能なシステム情報である。
 新たなシステム情報(第2のシステム情報。例えばSIB20)を用いる場合、かかるシステム情報は、以下に示す少なくとも一つの特徴を備えてもよい。(1)連続した6RB以下の帯域幅(狭帯域(narrowband))で送信される、(2)基地局装置2からバンドリング(レピティション)されて送信される、(3)PDCCH、またはEPDCCHを必要としない(PDCCH、またはEPDCCHでスケジューリングされない)、(4)異なる領域(サーチスペース)に配置されるPDCCHまたはEPDCCHでスケジューリングされる、(5)狭帯域のPDCCHまたはEPDCCHでスケジューリングされる、(6)他のシステム情報(例えば、MIB/SIB1)、またはシステムパラメータによって変調および符号化方法(modulation and coding scheme)が指定される、(7)システム情報の変更期間(modification period)が従来よりも長期間である、(8)第2と第3のタイプの端末装置においてのみ使用されうる、(9)第2と第3のタイプの端末装置において不可欠(essential)なシステム情報であるとみなされる。
 カバレッジ拡張に対応していない端末装置1は、第1の共通無線リソース設定に含まれるランダムアクセスパラメータ(第1のパラメータ)を使用し、カバレッジ拡張に対応している端末装置1は、第2の共通無線リソース設定に含まれるカバレッジ拡張に関する新たなランダムアクセスパラメータ(第2のパラメータ)を使用してランダムアクセスを行うようにしてもよい。
 このとき、繰り返し回数(レピティションレベル、またはバンドリングサイズ)に対応した複数のランダムアクセスパラメータのセットが第2の共通無線リソース設定に含まれていてもよいし、一部のランダムアクセスパラメータが第2の共通無線リソース設定に含まれていてもよい。例えば、繰り返し回数として1~3回をサポートする基地局装置2(セル)は、第2の共通無線リソース設定に3通りのランダムアクセスに関するパラメータ(ランダムアクセスパラメータ)のセットを含めて送信している。
 端末装置1は、繰り返し回数に対応したランダムアクセスパラメータに基づいてランダムアクセスリソース選択を行ってもよい。すなわち、繰り返し回数(または、レピティションレベル)と、カバレッジ拡張セルにおけるランダムアクセスリソースとは、1対1にマッピングされてもよい。ここで、端末装置1によって選択されるランダムアクセスリソースは、ランダムアクセスプリアンブルグループ、ランダムアクセスプリアンブルを送信するサブフレームが少なくとも含まれており、さらに、上りリンクの周波数リソース割り当てや、周波数ホッピングパターンがランダムアクセスリソースとして選択されてもよい。
 複数のランダムアクセスパラメータのセットが第2の共通無線リソース設定に設定されている場合、端末装置1は、そのセルにおける測定結果(RSRP、および/または、RSRQ)に基づいて、対応するパラメータ(パラメータセット)を一つ選択してもよい。すなわち、端末装置1は、そのセルにおける測定結果に基づいて繰り返し回数(レピティションレベル)を決定し、また、繰り返し回数(レピティションレベル)に対応するパラメータ(またはパラメータのセット)に基づいて、ランダムアクセスリソース選択を行ってもよい。
 また、端末装置1は、端末装置能力(UE Capability)に基づいて、対応するパラメータ(またはパラメータのセット)を選択してもよい。ここで考慮される端末装置1の端末装置能力とは、例えば、端末装置1がサポートする最大繰り返し回数などの物理層の能力情報、第1から第3までの端末装置1のタイプに関する能力情報、端末装置1がモビリティ(すなわち、セルリセレクション、ハンドオーバーなどのセルの変更を伴う手順)をサポートするか否か(あるいは、移動可能な端末装置か否か)を示すその他の能力情報、などである。
 カバレッジ拡張に対応する端末装置1の測定に対して要求される条件は、通常の端末装置1(normal coverage UEとも称される)の測定に対して要求される条件よりも緩和されていてもよい。
 また、繰り返し回数(または、レピティションレベル)に1対1に対応した複数のUEタイマー(RRCタイマーとも称する)、および/または、定数の設定が第2のタイマー/定数設定に含まれていてもよい。すなわち、繰り返し回数として1~3回をサポートするセルは、UEタイマー、および/または、定数の設定を3セット持つ。
 第2のタイマー/定数設定に含まれるUEタイマーは、例えば、T300、T301、T310、T311である。また、第2のタイマー/定数設定に含まれる定数は、例えば、N310とN311である。T300はRRC接続確立手順において使用されるタイマーであり、T301はRRC接続再確立手順において使用されるタイマーであり、T310は無線リンク障害検出において使用されるタイマーであり、T311は無線リンク障害検出後のセルサーチにおいて使用されるタイマーである。N310は同期プリミティブでありin-sync indicationの最大カウント数を示す定数であり、N311は同期プリミティブでありout-of-sync indicationの最大カウント数を示す定数である。
 図3は、カバレッジ拡張に対応する端末装置1のRRC接続確立手順におけるUEタイマーの選択処理の一例について説明するためのフローチャート図である。
 基地局装置2は、カバレッジ拡張を行うセルにおいて第2のシステム情報を繰り返し送信している。また、基地局装置2は、第2のシステム情報に少なくとも第2の共通無線リソース設定と、第2のタイマー/定数設定とを含めて送信している。なお、第2のシステム情報は、第2のシステム情報に対応するBCCH(BCH、またはSIB)を含むTBMAC PDUともいえる。
 例えば、基地局装置2は、第2のシステム情報について、ある繰り返し回数(例えば30回)の繰り返し(バンドリング)送信を行っている。あるいは、基地局装置2は、第2のシステム情報について、繰り返し送信を行っている。
 端末装置1は、ステップS101で、かかるセルで繰り返し送信されている第2のシステム情報の受信(取得)を試みる。すなわち、端末装置1は、第2のシステム情報について、受信処理を繰り返すことによって第2のシステム情報の取得を試みる。このとき、端末装置1は、第2の共通無線リソース設定と、第2のタイマー/定数設定を受信した第2のシステム情報から少なくとも取得する。
 続いて端末装置1は、ステップS102において、レピティションレベルを決定する。端末装置1におけるレピティションレベルは、(1)第2のシステム情報で示される共通レピティションレベル、(2)ランダムアクセスリソース選択において測定結果に基づいて決定したレピティションレベル、(3)端末装置1の能力情報に基づいて決定したレピティションレベル、(4)基地局装置2からランダムアクセス手順中に通知された(割り当てられた)レピティションレベル、のいずれかを用いて決定(選択)することができる。
 なお、基地局装置2は、そのセルで端末装置1が適用可能なレピティションレベルの最大値をセル毎のシステム情報に含めて送信することもできる。また、端末装置1は、レピティションレベルの最大値が指定されなかった場合、デフォルト値、または、その端末装置1がサポートするレピティションレベルの最大値を、そのセルのレピティションレベルの最大値として用いてもよい。
 なお、基地局装置2からランダムアクセス手順中にレピティションレベルが通知(設定、指示)される場合(上記(4)の場合)、少なくともランダムアクセスプリアンブルの送信に適用されるレピティションレベルは、端末装置1によって決定(選択)される必要がある。端末装置1は、基地局装置2から指示されたレピティションレベルをメッセージ3以降の送受信に対して適用する。なお、端末装置1におけるレピティションレベルの決定方法は、上記(1)~(3)のいずれかの方法を用いることができる。
 基地局装置2から指示されるレピティションレベルは、ランダムアクセスレスポンス内のMAC制御要素によって通知されてもよいし、ランダムアクセスレスポンス(DL-SCH)によって示されてもよいし、PDCCHまたはEPDCCHで通知される物理レイヤの下りリンク制御情報によって示されてもよい。または、レピティションレベルは、ランダムアクセスレスポンスが送信されるサブフレーム番号、および/または、周波数リソースによって暗黙的に通知されてもよい。レピティションレベルは、上りリンクと下りリンクで独立して設定されてもよい。また、コンテンションレゾリューション内のMAC制御要素によって通知されてもよいし、コンテンションレゾリューション(DL-SCH)によって示されてもよい。
 基地局装置2は、検出したランダムアクセスプリアンブルで使用されているランダムアクセスリソースが、そのセルにおけるカバレッジ拡張に関するリソースである場合、かかるランダムアクセスリソースに基づいてランダムアクセスレスポンスの送信周波数、および/または、ランダムアクセスレスポンスの送信回数(レピティションレベル)を決定してもよい。
 すなわち、基地局装置2は、端末装置1から送信されたランダムアクセスプリアンブル、および/または、ランダムアクセスプリアンブルを受信した周波数に基づいてランダムアクセスレスポンスの送信リソースを決定してもよい。基地局装置2は、ランダムアクセスレスポンスのスケジュールのためのPDCCHまたはEPDCCHを送信しなくてもよい。端末装置1は、PDCCHまたはEPDCCHをモニタせずに、ランダムアクセスレスポンスを直接モニタしてもよい。端末装置1は、選択したランダムアクセスリソースに基づいてランダムアクセスレスポンスの送信周波数、および/または、ランダムアクセスレスポンスのレピティションレベルを決定し、ランダムアクセスレスポンスをモニタしてもよい。
 続いて端末装置1は、RRC接続確立手順に用いるタイマー(UEタイマー)を設定する(ステップS103)。端末装置1は、RRC接続確立手順の場合、UEタイマーとして、タイマーT300を使用する。タイマーT300は、(A1)第2のシステム情報に含まれる第2のタイマー/定数設定で示される値を用いてもよいし、(B1)ステップS102で決定したレピティションレベルに基づいて設定されてもよいし、(C1)参照時間(T300reference)とオフセット時間(T300offset)の設定値を合計して得られる値として設定されてもよい。以後、カバレッジ拡張セルにおけるRRC接続確立手順に用いるUEタイマーを、従来のタイマーT300と区別するため、タイマーT308と称する(タイマーT300bisとも称する)。
 すなわち、基地局装置2は、端末装置1に対し、(A2)第2のシステム情報に含まれる第2のタイマー/定数設定でタイマーT308の値を示してもよいし、(B2)レピティションレベルに基づく複数のタイマーT308の値を通知してもよいし、(C2)タイマーT308を計算するための参照時間(T308reference)とオフセット時間(T308offset)を通知してもよい。
 上記(A1/A2)において、第2のシステム情報に含まれるタイマーの値は、第1のタイマー/定数設定の値よりも最大時間が長く設定できることが望ましい。例えば、第1のタイマー/定数設定で通知されるタイマーT300(第1のタイマー)として、100ms、200ms、300ms、400ms、500ms、600ms、1000ms、2000msの値のいずれかが設定可能であるとき、第2のタイマー/定数設定で通知されるタイマーT308(第2のタイマー)として、500ms、1000ms、2000ms、3000ms、5000ms、10000ms、15000ms、20000msの値のいずれかが設定可能であることが望ましい。
 あるいは、上記(A1/A2)において、第2のシステム情報に含まれる第2のタイマー/定数設定の値は、第1のシステム情報に含まれる第1のタイマー/定数設定の値と異なる範囲の値でもよく、さらに、第1のタイマー/定数設定に設定可能な値の範囲を常に上回ってもよい。例えば、第1のタイマー/定数設定で通知されるタイマーT300(第1のタイマー)として、100ms、200ms、300ms、400ms、500ms、600ms、1000ms、2000msの値のいずれかが設定可能であるとき、第2のタイマー/定数設定で通知されるタイマーT308(第2のタイマー)として、3000ms、4000ms、5000ms、6000ms、10000ms、15000ms、20000ms、30000msの値のいずれかが設定可能であることが望ましい。
 また、上記(B1/B2)において、レピティションレベルとして1~3が選択されるセルの場合、それぞれのレピティションレベルに1対1に対応する3通りの異なるタイマーT308(第2のタイマー)の値が用意(送信)されてもよい。例えば、レピティションレベルが1であった場合、端末装置1は、第2のタイマー/定数設定からレピティションレベル1に対応するタイマーT308を選択して用いてもよい。基地局装置2は、端末装置1に対し、第2のタイマーを第2のシステム情報に含めて送信してもよいし、専用RRCメッセージで送信してもよい。
 また、上記(C1/C2)において、オフセット時間(T308off)はステップS102で決定したレピティションレベルに基づいて設定されてもよい。すなわち、レピティションレベルとして1~3が選択されるセルの場合、それぞれのレピティションレベルに1対1に対応する3通りの異なるオフセット時間の値が用意(送信)されてもよい。例えば、レピティションレベルが1であった場合、端末装置1は、第2のタイマー/定数設定からレピティションレベル1に対応するオフセット時間(T308offset-lv1)を選択して用いてもよい。
 あるいは、上記(C1/C2)において、オフセット時間(T308offset)はステップS102で決定したレピティションレベルに基づく倍数(係数)の値によって計算されてもよい。すなわち、レピティションレベルとして1~3が選択されるセルの場合、それぞれのレピティションレベルに1対1に対応する3通りの異なる倍数の値が用意(送信)されており、端末装置1は、レピティションレベルに基づいて選択した倍数を参照時間(T308reference)に乗算し、UEタイマーを計算してもよい。
 例えば、参照時間(T308reference)が500msであり、レピティションレベルが1であった場合、端末装置1は、第2のタイマー/定数設定からレピティションレベル1に対応する倍数の値(例えば2)を選択し、参照時間と対応する倍数の値からタイマーT308を計算して用いる。本例では、タイマーT308の値は、500*2=1000msである。あるいは、レピティションレベルがそのまま倍数の値を示してもよい。また、基地局装置2は、参照時間として、セル毎に異なった値を設定してもよい。
 基地局装置2は、端末装置1に対し、参照時間およびオフセット時間(または、倍数)を第2のシステム情報に含めて送信してもよいし、専用RRCメッセージで送信してもよい。
 上記(A1/A2)のように、第2のシステム情報から取得されたタイマーT308(第2のタイマー)を用いる場合、端末装置1は、タイマーT308をスタート後、RRC接続確立手順におけるRRC接続要求(RRC Connection Request)メッセージを生成し、下位レイヤに提供(submit)すればよい。
 一方、上記(B1/B2)や(C1/C2)のように、レピティションレベルに基づくタイマーT308(第2のタイマー)を用いる場合、ランダムアクセス手順は、RRC接続要求メッセージが端末装置1のRRCエンティティーから端末装置1の下位レイヤ(lower layer(例えばPDCPエンティティー、または、RLCエンティティー))に提供(submit)された後に開始される。そのため、端末装置1(RRCエンティティー)は、下位レイヤからレピティションレベルに関する情報(インディケーション)を受信した後に、受信したレピティションレベルに基づくタイマーT308を開始する必要がある。これについて、図4と図5を用いて説明する。
 図4は、カバレッジ拡張に対応する端末装置1のRRC接続確立手順におけるUEタイマーの開始処理の一例について説明するためのフローチャート図である。図4は、端末装置1のMACエンティティーがランダムアクセス手順を開始したときに、端末装置1の上位レイヤ(例えば、RRCエンティティー)に対してインディケーションを送信する場合の例を示している。
 図4において、端末装置1は、カバレッジ拡張に対応したセルに対するランダムアクセス手順を開始する前に、レピティションレベルを決定する。レピティションレベルの決定方法は、ステップS102の方法のいずれかを用いてよい。端末装置1(RRCエンティティー)は、RRC接続要求メッセージを下位レイヤに提供(submit)する。端末装置1のMACエンティティーは、RRC接続要求メッセージを送信するためにランダムアクセス手順を開始する(ステップS202)。ランダムアクセス手順中の端末装置1のMACエンティティーは、端末装置1の上位レイヤ(higher/upper layer(例えばRRCエンティティー))に対し、レピティションレベルを示すインディケーションを送信する(ステップS203)。
 例えば、端末装置1のMACエンティティーは、ランダムアクセスプリアンブル送信のための(一時的な)レピティションレベルを端末装置1が選択したときに、インディケーションを端末装置1の上位レイヤに送信する。また、例えば、端末装置1のMACエンティティーは、基地局装置2からランダムアクセス手順中にレピティションレベルが通知(指示)されたときに、端末装置1の上位レイヤにインディケーションを送信する。ここで、インディケーションには、かかるセルにおける端末装置1のレピティションレベル、あるいは、レピティションレベルを示す情報が少なくとも含まれる。
 換言すると、ステップS203において、端末装置1(RRCエンティティー)は、ランダムアクセス手順の開始時(ランダムアクセスリソース選択時)、あるいは、ランダムアクセス手順中にレピティションレベルの情報を含むインディケーションを下位レイヤから受信する。
 インディケーションを受信した端末装置1(RRCエンティティー)は、RRC接続確立手順に関するタイマー(UEタイマー)として、レピティションレベルに基づいてタイマーT308の値を決定し、かかるタイマーT308の計時を開始する(ステップS204)。
 図5は、カバレッジ拡張に対応する端末装置1のRRC接続確立手順におけるUEタイマーの開始処理の別の一例について説明するためのフローチャート図である。図5におけるステップS301とステップS302は、それぞれ、図4のステップS201とステップS202と同じ動作であるため説明を省略する。
 ステップS303において、端末装置1のMACエンティティーは、ランダムアクセス手順が成功したかどうかを判断する。ランダムアクセス手順が成功していれば(ステップS303でYes)、端末装置1のMACエンティティーは、端末装置1の上位レイヤ(higher/upper layer(例えばRRCエンティティー))に対し、レピティションレベルを示すインディケーションを送信する(ステップS304)。一方、端末装置1のMACエンティティーは、ランダムアクセス手順が成功していない場合(ステップS303でNo)、ランダムアクセス手順が成功するまで処理を繰り返す。
 換言すると、ステップS304において、端末装置1(RRCエンティティー)は、ランダムアクセス手順の成功時におけるレピティションレベルの情報を含むインディケーションを下位レイヤから受信する。
 なお、端末装置1(RRCエンティティー)は、下位レイヤからインディケーションが通知されない場合のデッドロックを防ぐために、第2のシステム情報から取得される別のUEタイマー、あるいはMACタイマーをステップS302において開始してもよい。UEタイマー(以後、T309と称する)を用いる場合、RRC接続要求メッセージの生成後、または、RRC接続要求メッセージ下位レイヤに提供(submit)する場合にT309を開始する。MACタイマー(以後、CE-RACHタイマーと称する)を用いる場合、ランダムアクセスプリアンブルの初期送信サブフレームからCE-RACHタイマーを開始する。
 端末装置1(RRCエンティティー)は、タイマーT309が満了した場合、RRC接続確立手順が失敗したと判断しても良い。また、端末装置1(RRCエンティティー)は、下位レイヤからのインディケーションを受信した場合(図5のステップS304)、タイマーT309を停止してもよいし、さらに、タイマーT308を開始してもよい。
 また、端末装置1(MACエンティティー)は、CE-RACHタイマーが満了した場合、ランダムアクセス手順が失敗したと判断しても良い。また、端末装置1(MACエンティティー)は、ランダムアクセス手順が成功した場合、CE-RACHタイマー(図5のステップS303)を停止してもよい。
 下位レイヤからのインディケーションを受信した端末装置1(RRCエンティティー)は、RRC接続確立手順に関するタイマー(UEタイマー)として、指示されたレピティションレベルに基づいてタイマーT308を決定し、かかるタイマーT308の計時を開始する(図5のステップS305)。また、タイマーT308が満了した場合、端末装置1(RRCエンティティー)は、RRC接続確立手順が失敗したと判断して良い。
 図4と図5は、端末装置1のレピティションレベルに基づいて異なるUEタイマーが設定される場合の一例であるが、上記(A1/A2)のように、カバレッジ拡張に対応した長時間のUEタイマーを設定することにより、UEタイマーの開始タイミングを従来の端末装置1と同じようにしてもよい。ただし、この場合のタイマー値は、端末装置1のレピティションレベルに対応して決定(設定)されていないため、UEタイマーが満了するまでの時間が必要以上に増加する場合がある。図6は、この満了までの時間の増加に関し、カバレッジ拡張に対応する端末装置1が、RRC手順を途中で中止(停止)する方法について説明するための図である。
 図6において、端末装置1は、UEタイマーを開始する(ステップS401)。このとき、端末装置1は、第2のシステム情報に含まれる第2のタイマー/定数設定から取得した、RRC接続確立手順に関するタイマーT308を開始してもよい。
 続いて、端末装置1のMACエンティティーは、RRC接続確立手順の一手順として、ランダムアクセス手順を開始する(ステップS402)。端末装置1のMACエンティティーは、ステップS403で、直近に送信したランダムアクセスに関する送信データの応答をモニタする。
 すなわち、端末装置1が直近に送信した送信データがランダムアクセスプリアンブルである場合、端末装置1のMACエンティティーは、ステップS403で、ランダムアクセスレスポンスをモニタする。端末装置のMACエンティティーは、受信したランダムアクセスレスポンスに対応するランダムアクセスプリアンブルIDが含まれていた場合(ステップS403でYes)、ランダムアクセスレスポンスの受信が成功したとみなし(consider, determine, deem)、次の手順へ移る(図示せず)。
 なお、端末装置1は、ランダムアクセスプリアンブルの送信後、ランダムアクセスレスポンスウィンドウの間にランダムアクセスレスポンスを受信しなかった場合、あるいは、送信したランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスプリアンブルIDを含むランダムアクセスレスポンスを受信しなかった場合(ステップS403でNo)、ランダムアクセスレスポンスの受信が成功しなかったとみなす。
 あるいは、端末装置1が直近に送信した送信データ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に基づく送信データである場合、端末装置1のMACエンティティーは、ステップS403で、コンテンションレゾリューションを行う。端末装置のMACエンティティーは、受信した下りリンクデータに端末装置1のC-RNTI、または、送信したコンテンションレゾリューションIDが含まれていた場合(ステップS403でYes)、コンテンションレゾリューションが成功したとみなし(consider, determine, deem)、次の手順へ移る(図示せず)。
 なお、端末装置1は、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に基づく送信データを送信した後、コンテンションレゾリューションに関するタイマー(mac-ContentionResolutionTimer)の満了前にコンテンションレゾリューションが成功しなかった場合、(ステップS403でNo)、コンテンションレゾリューションが成功しなかったとみなす。
 ランダムアクセスレスポンスの受信が成功しなかった場合、または、コンテンションレゾリューションが成功しなかった場合、端末装置1のMACエンティティーは、下位レイヤからパワーランピングの一時中止(suspension)が通知されていなければ、プリアンブル送信カウンタを一つインクリメントする。端末装置1は、インクリメントしたプリアンブル送信カウンタ(すなわち、プリアンブル送信回数)の値が、最大値(=preambleTransMax+1)に達しているかどうかについて確認する(ステップS404)。
 プリアンブル送信回数が最大値に達している場合(ステップS404でYes)、端末装置1のMACエンティティーは、ステップS405で、上位レイヤに対してランダムアクセス問題(random access problem)が発生したことを指示するインディケーション(random access problem indication)を送信する。このとき、端末装置1(MACエンティティー)は、レピティションレベルがそのセルがサポートする最大レピティションレベルの値(レピティションレベルの最大値)に達していない場合、次のレピティションレベルにおいてランダムアクセスリソースを選択し、ランダムアクセス手順を実行してもよい。最大レピティションレベルは、第2のシステム情報でセル毎に設定されてもよい。
 換言すれば、端末装置1(RRCエンティティー)は、下位レイヤからランダムアクセス問題が発生したことを示すインディケーション(情報)を受信する。このとき、端末装置1(RRCエンティティー)は、実行中のRRC手順(RRC接続確立手順)を中止する(ステップS406)。
 プリアンブル送信回数が最大値に達していない場合(ステップS404でNo)、端末装置1のMACエンティティーは、ステップS407で、UEタイマー(T308)が満了しているかどうかを判断する。UEタイマーが満了していない場合(ステップS407でNo)、端末装置1は、実行中のランダムアクセス手順を継続する。一方、UEタイマーが満了していない場合(ステップS407でYes)、端末装置1は、実行中のRRC手順(本例では、RRC接続確立手順)を中止してもよい(ステップS406)。
 なお、端末装置1(RRCエンティティー)は、第1のタイマー(T300)を計時中であって、かつ、通常のセルにおけるランダムアクセス問題が発生したことを示すインディケーションを下位レイヤから受信した場合、受信したインディケーションを無視し、RRC手順(すなわち、RRC接続確立手順)を継続してもよい。一方、端末装置1(RRCエンティティー)は、第2のタイマー(T308)を計時中であって、かつ、カバレッジ拡張セルにおけるランダムアクセス問題が発生したことを示すインディケーションを下位レイヤから受信した場合、実行中のRRC手順(本例では、RRC接続確立手順)を中止してもよい。
 さらに、端末装置1(RRCエンティティー)は、下位レイヤから送信されるインディケーションの通知回数をカウントし、インディケーションの通知回数がある閾値に達した場合に、実行中のRRC手順(RRC接続確立手順)を中止してもよい。閾値は、第2のシステム情報に含まれるランダムアクセス設定情報のパラメータとして設定されてもよい。
 または、端末装置1のMACエンティティーは、ステップS405で、上位レイヤに対してレピティションレベルを指示するインディケーションを送信してもよい。換言すれば、端末装置1(RRCエンティティー)は、第2のタイマー(T308)を計時中であって、かつ、レピティションレベルを指示するインディケーション(情報)を下位レイヤから受信した場合に、実行中のRRC手順(RRC接続確立手順)を中止してもよい。
 または、端末装置1のMACエンティティーは、ステップS405で、上位レイヤに対してレピティションレベルがそのセルがサポートする最大レピティションレベルに達したことを示すインディケーションを送信してもよい。換言すれば、端末装置1(RRCエンティティー)は、第2のタイマー(T308)を計時中であって、かつ、レピティションレベルがそのセルがサポートする最大レピティションレベルに達したことを指示するインディケーション(情報)を下位レイヤから受信した場合に、実行中のRRC手順(RRC接続確立手順)を中止してもよい。
 また、端末装置1は、RRC手順に関するタイマー(UEタイマー)を開始せずに、RRC手順を開始してもよい。この場合、端末装置1(RRCエンティティー)は、下位レイヤから送信されるインディケーションに基づいて、実行中のRRC手順(RRC接続確立手順)を中止してもよい。
 ここまで、RRC接続確立手順について主に説明してきたが、端末装置1が無線リンク障害(Radio Link Failure、RLF)を検出した後にRLFからの復帰のために実行される、RRC接続再確立手順(RRC Connection Re-establishment Procedure)に対しても同様の方法を適用することができる。RRC接続再確立手順において、端末装置1は、T300の代わりにT301をUEタイマーとして用いる点が異なるが、その他の多くの手順、例えば、UEタイマーの決定(設定)方法、および、UEタイマーの開始方法などについて、RRC接続確立手順と同様の方法を適用することが可能である。
 このように構成することによって、端末装置1は、端末装置1がカバレッジ拡張をサポートしている場合、カバレッジ拡張をサポートする基地局装置2(セル)のシステム情報によって送信される情報を用いることによって、カバレッジ拡張に対応した端末装置1が実行するRRC手順に用いられるUEタイマーを適切に設定することができる。また、基地局装置2は、カバレッジ拡張をサポートする端末装置1によって用いられるRRC手順に関するUEタイマーをシステム情報で送信することができる。
 また、端末装置1は、レピティションレベルにそれぞれ対応する複数のUEタイマーから、適切なUEタイマーを一つ選択して用いることができる。また、端末装置1は、下位レイヤから送信される、ランダムアクセス手順に関するインディケーションに基づいて、適切なタイミングでUEタイマーを開始することができる。また、基地局装置2は、カバレッジ拡張セルにおいて、レピティションレベルに対応した複数のUEタイマーをシステム情報で提供することができる。
 このように、基地局装置2と端末装置1において適切なUEタイマーを用いたRRC手順を実行することが可能となるため、効率的な無線リソース制御手順を実現することができる。
 <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、カバレッジ拡張セルにおけるランダムアクセスに必要な時間(繰り返し回数)がレピティションレベルによって異なるため、RRC手順に関するタイマー(UEタイマー)に対してレピティションレベルを考慮した変更を行った。第2の実施形態では、ランダムアクセス手順の違いによるUEタイマーの設定方法について説明する。
 RRC手順の一つであるハンドオーバー手順(RRC接続再設定手順)に対し、Contention based Random Access手順とNon-contention based Random Access手順のいずれかが用いられる。ハンドオーバー手順とは、端末装置1のプライマリセルを変更するために用いられるRRC手順である。
 基地局装置2は、端末装置1に対してハンドオーバーを行わせる(指示する)場合に、RRC接続再設定(RRC connection reconfiguration)メッセージにモビリティ制御情報(Mobility Control Information(MobilityControlInfo))を含めて送信する。端末装置1は、基地局装置2から受信したRRC接続再設定メッセージにモビリティ制御情報が含まれていた場合、かかるメッセージの情報に基づいてハンドオーバー手順を開始する。
 モビリティ制御情報には、少なくともハンドオーバー先として指示されるセル(ターゲットセル)の物理セルID、ターゲットセルの共通無線リソース設定情報、C-RNTI、そしてUEタイマー(タイマーT304)が含まれ、オプション設定としてターゲットセルの下りリンク周波数情報や帯域幅情報と、専用ランダムアクセスチャネル設定情報(dedicated RACH configuration(RACH-ConfigDedicated))とが含まれる。専用ランダムアクセスチャネル設定情報は、ターゲットセルで送信されるランダムアクセスプリアンブル(プリアンブルID)の情報、ターゲットセルで送信されるランダムアクセスの送信サブフレームの情報を含んでもよい。
 また、基地局装置2は、モビリティ制御情報に、ターゲットセルがカバレッジ拡張セルであるかどうかを示す情報を含めてもよい。また、基地局装置2は、モビリティ制御情報に、カバレッジ拡張セルにおけるハンドオーバー手順に用いられるUEタイマー(以後、タイマーT304bisと称する)の情報を含めてもよい。また、基地局装置2は、モビリティ制御情報に、ターゲットセルのランダムアクセスプリアンブルに対して適用されるレピティションレベル(または、レピティションレベルを示す情報)を含めてもよい。また、基地局装置2は、モビリティ制御情報に、ターゲットセルのレピティションレベルの最大値を含めてもよい。
 基地局装置2は、ターゲットセルのランダムアクセスレスポンスのスケジュールのためのPDCCHまたはEPDCCHを送信しなくてもよい。端末装置1は、PDCCHまたはEPDCCHをモニタせずに、ランダムアクセスレスポンスを直接モニタしてもよい。端末装置1は、専用ランダムアクセスチャネル設定情報で指示されたランダムアクセスリソース(プリアンブルIDと送信サブフレーム)とレピティションレベルに基づいて、ランダムアクセスレスポンスをモニタしてもよい。
 また、基地局装置2は共通無線リソース設定情報に、ターゲットセルにおけるランダムアクセスリソース選択を行うために必要となる、繰り返し回数に対応したランダムアクセスパラメータを含めてもよい。すなわち、基地局装置2は、レピティションレベルに対応した複数のランダムアクセスパラメータを共通無線リソース設定情報に含めてもよい。複数のランダムアクセスパラメータは、例えば、ランダムアクセスプリアンブルグループ、ランダムアクセスプリアンブルを送信するサブフレーム、ランダムアクセスを行う上りリンクの周波数リソース割り当て、周波数ホッピングパターン、などに関する情報である。
 ハンドオーバー手順における端末装置1のUEタイマーの決定方法の一例について、図7を用いて説明する。
 図7における端末装置1は、基地局装置2から、モビリティ制御情報を含むRRC接続再設定メッセージを受信している。このとき、RRC接続再設定メッセージにレピティションレベルを示す情報が設定(通知、指示)されている場合(ステップS501でYes)、端末装置1(RRCエンティティー)は、設定されたタイマーT304bis(第2のハンドオーバー手順タイマー)をハンドオーバー手順に関するタイマー(UEタイマー)として開始する(ステップS502)。
 そして、端末装置1(RRCエンティティー)は、RRC接続再設定メッセージに含まれる設定(情報要素)に従って端末装置1の無線リソース設定の再設定を行い、RRC接続再設定完了(RRC Connection Reconfiguration Complete)メッセージを生成し、下位レイヤに対してRRC接続再設定完了メッセージを提供(submit)する。
 なお、このときに端末装置1(RRCエンティティー)は、RRC接続再設定メッセージで通知されたレピティションレベルの情報を下位レイヤに対して設定(通知、指示)する。レピティションレベルを設定された下位レイヤ(例えばMACエンティティー)は、ターゲットセルに対してランダムアクセス手順を開始する(ステップS503)。
 RRC接続再設定メッセージにレピティションレベルを示す情報が設定されていない場合(ステップS501でNo)、ハンドオーバー手順におけるレピティションレベルは、端末装置1において決定(選択)する必要がある。
 このとき、端末装置1(RRCエンティティー)は、UEタイマーを開始せずに、RRC接続再設定メッセージに含まれる設定(情報要素)に従って端末装置1の無線リソース設定の再設定を行い、RRC接続再設定完了(RRC Connection Reconfiguration Complete)メッセージを生成し、下位レイヤに対してRRC接続再設定完了メッセージを提供(submit)する。
 ランダムアクセス手順は、RRC接続再設定完了メッセージが端末装置1のRRCエンティティーから端末装置1の下位レイヤに提供(submit)された後に開始される。そのため、端末装置1(RRCエンティティー)は、下位レイヤからレピティションレベルに関する情報(インディケーション)を受信した後に、受信したレピティションレベルに基づくタイマーT304bisを開始する必要がある。
 下位レイヤ(例えばMACエンティティー)は、上位レイヤにおいて送信データがバッファに滞留していることを検出した場合、ランダムアクセス手順を開始する(ステップS504)。すなわち、端末装置1のRRCエンティティーによって下位レイヤにRRC接続再設定完了メッセージが提供(submit)されることによって、端末装置1のMACエンティティーにおいて、RRC接続再設定完了メッセージを送信するためのランダムアクセス手順を開始される。
 端末装置1は、ランダムアクセス手順中にレピティションレベルを決定する(ステップS505)。端末装置1におけるレピティションレベルは、(1)ランダムアクセスリソース選択において測定結果に基づいて決定したレピティションレベル、(2)基地局装置2からランダムアクセス手順中に通知された(割り当てられた)レピティションレベル、のいずれかを用いて決定(選択)することができる。
 なお、基地局装置2からランダムアクセス手順中にレピティションレベルが通知(設定、指示)される場合、かかるレピティションレベルは、MAC制御要素で通知されてもよいし、ランダムアクセスレスポンスで示されてもよいし、PDCCHまたはEPDCCHで通知される下りリンク制御情報で示されてもよい。または、かかるレピティションレベルは、ランダムアクセスレスポンスが送信されるサブフレーム番号、および/または、周波数リソースによって暗黙的に通知されてもよい。端末装置1は、レピティションレベルが通知されなかった場合、今のレピティションレベルをそのまま継続する。
 ランダムアクセス手順中にレピティションレベルが決定された場合、端末装置1のMACエンティティーは、端末装置1の上位レイヤ(higher/upper layer(例えばRRCエンティティー))に対し、レピティションレベルを示すインディケーションを送信する(ステップS506)。
 例えば、端末装置1のMACエンティティーは、ランダムアクセスプリアンブル送信のための(一時的な)レピティションレベルを端末装置1が選択したときに、インディケーションを端末装置1の上位レイヤに送信する。また、例えば、端末装置1のMACエンティティーは、基地局装置2からランダムアクセス手順中にレピティションレベルが通知(指示)されたときに、端末装置1の上位レイヤにインディケーションを送信する。ここで、インディケーションには、かかるセルにおける端末装置1のレピティションレベル、あるいは、レピティションレベルを示す情報が少なくとも含まれる。
 換言すると、ステップS506において、端末装置1(RRCエンティティー)は、ランダムアクセス手順の開始時(ランダムアクセスリソース選択時)、あるいは、ランダムアクセス手順中に、レピティションレベルの情報を含むインディケーションを下位レイヤから受信する。
 インディケーションを受信した端末装置1(RRCエンティティー)は、ハンドオーバー手順に関するタイマー(UEタイマー)として、受信したレピティションレベルに基づいてタイマーT304bisの値を決定し、かかるタイマーT304bisの計時を開始する(ステップS507)。
 なお、タイマーT304bisに設定される値は、タイマーT304に設定される値よりも、その最大時間が長く設定できることが望ましい。例えば、タイマーT304(第1のハンドオーバー手順タイマー)として、50ms、100ms、150ms、200ms、500ms、1000ms、2000msの値のいずれかが設定可能であるとき、タイマーT304bis(第2のハンドオーバー手順タイマー)として、500ms、1000ms、2000ms、3000ms、5000ms、10000ms、20000msのいずれかの値が設定可能であることが望ましい。この場合、タイマーT304とタイマーT304bisで同じ値が設定できてもよい。
 あるいは、タイマーT304bisに設定される値は、タイマーT304に設定される値と異なる範囲の値でもよく、さらに、タイマーT304に設定可能な値の範囲を常に上回ってもよい。つまり、タイマーT304とタイマーT304bisで同じ値は設定できない。例えば、タイマーT304(第1のハンドオーバー手順タイマー)として、50ms、100ms、150ms、200ms、500ms、1000ms、2000msの値のいずれかが設定可能であるとき、タイマーT304bis(第2のハンドオーバー手順タイマー)として、3000ms、4000ms、5000ms、10000ms、15000ms、20000ms、30000msのいずれかの値が設定可能であることが望ましい。
 端末装置1は、タイマーT304(第1のハンドオーバー手順タイマーと称す)とタイマーT304bis(第2のハンドオーバー手順タイマーと称す)の両方が基地局装置2から通知(設定)されている場合、カバレッジ拡張セルにおけるハンドオーバー(すなわち、ターゲットセルがカバレッジ拡張セルである場合)であれば、タイマーT304bisを用いてハンドオーバー手順を行い、通常のセルにおけるハンドオーバー(すなわち、ターゲットセルがカバレッジ拡張セルでない場合)であれば、タイマーT304を用いてハンドオーバー手順を行ってもよい。
 また、端末装置1は、タイマーT304とタイマーT304bisの両方が基地局装置2から通知(設定)されている場合、タイマーT304の値に対し、タイマーT304bisの値を加算したタイマー値を、T304とみなして用いてもよい。また、端末装置1は、タイマーT304とタイマーT304bisの両方が通知(設定)された場合、タイマーT304bisをタイマーT304とみなして用いてもよい。
 このように構成することによって、端末装置1は、端末装置1がカバレッジ拡張をサポートしている場合、カバレッジ拡張をサポートするハンドオーバー先の基地局装置2(ターゲットセル)に対するハンドオーバー手順において、基地局装置2から個別に通知されるUEタイマー、または、ランダムアクセス手順に関するインディケーションに基づいて、UEタイマーを適切に設定することができる。また、基地局装置2は、カバレッジ拡張をサポートする端末装置1に対するハンドオーバー手順を指示する場合に、ハンドオーバー先の基地局装置2(ターゲットセル)で用いられるUEタイマーをRRCメッセージで個別に送信することができる。
 また、端末装置1は、ターゲットセルにおけるランダムアクセス手順を行うことによってレピティションレベルを決定し、レピティションレベルにそれぞれ対応する複数のUEタイマーから適切なUEタイマーを選択して用いることができる。また、端末装置1は、下位レイヤから送信される、ランダムアクセス手順に関するインディケーションに基づいて、適切なタイミングでUEタイマーを開始することができる。また、基地局装置2は、カバレッジ拡張セルであるターゲットセルの設定を端末装置1に個別に通知することによって、レピティションレベルに対応した複数のUEタイマーから適切なUEタイマーを端末装置1に選択させることができる。
 このように、基地局装置2と端末装置1において適切なUEタイマーを用いたRRC手順を実行することが可能となるため、効率的な無線リソース制御手順を実現することができる。
 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、使用される送信方式は、FDD(周波数分割復信、Frequency Division Duplex)方式、TDD(時分割復信、Time Division Duplex)方式、あるいは両方の送信方式を周波数毎に用いるような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種々の動作に関する名称は、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。
 例えば、カバレッジ拡張のための送信、および/または、受信に関する繰り返しの回数は、繰り返しレベル、カバレッジ拡張レベル、カバレッジレベル、拡張係数(factor)、拡張レベル、レピティションレベル、レピティション係数、拡張レピティション係数、バンドリングサイズ、バンドリング係数、試行回数、試行レベル、アテンプトレベル、または、これらと同義の表現に置き換えることもできる。
 また、各実施形態で用いたエンティティー(entity)はサブレイヤ(sublayer)と同義である。すなわち、RRCエンティティー、PDCPエンティティー、RLCエンティティー、MACエンティティーは、それぞれ、RRCサブレイヤ、PDCPサブレイヤ、RLCサブレイヤ、MACサブレイヤに置き換えて説明することができる。
 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、具体的な数値を用いて説明された内容は、説明の便宜上用いた単なる数値の一例に過ぎず、適切な如何なる値が使用されてよい。
 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、人対機器、車対人、車対車、路面の建造物対車(路車間)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2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2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2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2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2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およ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および入出力端子、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2の制御を行なってもよい。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2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2の各機能ブロック、または諸特徴は、少なくとも本明細書で述べられた機能を発揮でき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し、その両方を含んでいてもよい。
 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よい。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ってもよい。
 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…端末装置
 2…基地局装置
 101、201…受信部
 102、202…復調部
 103、203…復号部
 104、204…受信データ制御部
 105、205…物理レイヤ制御部
 106、206…送信データ制御部
 107、207…符号部
 108、208…変調部
 109、209…送信部
 110、210…無線リソース制御部
 211…ネットワーク信号送受信部
 T01、T02…送信アンテナ
 R01、R02…受信アンテナ

Claims (10)

  1.  基地局装置と通信を行う端末装置であって、
     第1のサブレイヤと、前記第1のサブレイヤよりも下位のサブレイヤである第2のサブレイヤとを備え、
     前記第1のサブレイヤは、RRC手順に対応するRRCメッセージを生成し、カバレッジレベルの情報に基づいて前記RRC手順に関するタイマーを開始し、
     前記第2のサブレイヤは、前記RRC手順に関するランダムアクセス手順を在圏セルに対して実行し、前記ランダムアクセス手順において、カバレッジレベルの情報を決定し、前記決定されたカバレッジレベルの情報に基づいてランダムアクセスプリアンブルグループを選択する、端末装置。
  2.  前記第2のサブレイヤで前記ランダムアクセス手順が成功したと判断された場合に、前記カバレッジレベルの情報を前記第1のサブレイヤに指示する、請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記第2のサブレイヤは、前記ランダムアクセス手順において受信したランダムアクセスレスポンスで指示される前記カバレッジレベルの情報を前記第1のサブレイヤに指示する、請求項1に記載の端末装置。
  4.  前記RRC手順はRRC接続確立手順であり、前記第1のサブレイヤはRRCサブレイヤであり、前記第2のサブレイヤはMACサブレイヤである、請求項1に記載の端末装置。
  5.  端末装置と通信を行う基地局装置であって、
     第1のサブレイヤと、前記第1のサブレイヤよりも下位のサブレイヤである第2のサブレイヤとを備える前記端末装置に対し、前記第1のサブレイヤにおいて実行されるRRC手順に関するタイマーの値として、前記カバレッジレベルの情報に対応する前記RRC手順に関するタイマーの値を送信し、前記第2のサブレイヤで実行される前記RRC手順に関するランダムアクセス手順が、前記端末装置によって、在圏セルに対して実行され、前記ランダムアクセス手順において、カバレッジレベルの情報が前記端末装置によって決定され、前記決定されたカバレッジレベルの情報に基づいてランダムアクセスプリアンブルグループが前記端末装置によって選択される基地局装置。
  6.  基地局装置と通信を行う端末装置の通信方法であって、
     前記端末装置は、第1のサブレイヤと、前記第1のサブレイヤよりも下位のサブレイヤである第2のサブレイヤとを備え、
     前記第1のサブレイヤは、RRC手順に対応するRRCメッセージを生成するステップと、カバレッジレベルの情報に基づいて前記RRC手順に関するタイマーを開始するステップとを少なくとも備え、
     前記第2のサブレイヤは、前記RRC手順に関するランダムアクセス手順を在圏セルに対して実行するステップと、前記ランダムアクセス手順において、カバレッジレベルの情報を決定し、前記決定されたカバレッジレベルの情報に基づいてランダムアクセスプリアンブルグループを選択するステップと、を少なくとも備える通信方法。
  7.  前記第2のサブレイヤで前記ランダムアクセス手順が成功したと判断された場合に、前記カバレッジレベルの情報を前記第1のサブレイヤに指示するステップを更に備える、請求項6に記載の通信方法。
  8.  端末装置と通信を行う基地局装置の通信方法であって、
     第1のサブレイヤと、前記第1のサブレイヤよりも下位のサブレイヤである第2のサブレイヤとを備える前記端末装置に対し、前記第1のサブレイヤにおいて実行されるRRC手順に関するタイマーの値として、前記カバレッジレベルの情報に対応する前記RRC手順に関するタイマーの値を送信するステップを少なくとも備え、
     前記第2のサブレイヤで実行される前記RRC手順に関するランダムアクセス手順が、前記端末装置によって、在圏セルに対して実行され、前記ランダムアクセス手順において、カバレッジレベルの情報が前記端末装置によって決定され、前記決定されたカバレッジレベルの情報に基づいてランダムアクセスプリアンブルグループが前記端末装置によって選択される通信方法。
  9.  基地局装置と通信を行う端末装置に実装される集積回路であって、
     前記端末装置は、第1のサブレイヤと、前記第1のサブレイヤよりも下位のサブレイヤである第2のサブレイヤとを備え、
     前記第1のサブレイヤにおいて、RRC手順に対応するRRCメッセージを生成する機能と、カバレッジレベルの情報に基づいて前記RRC手順に関するタイマーを開始する機能と、
     前記第2のサブレイヤにおいて、前記RRC手順に関するランダムアクセス手順を在圏セルに対して実行する機能と、前記ランダムアクセス手順において、カバレッジレベルの情報を決定し、前記決定されたカバレッジレベルの情報に基づいてランダムアクセスプリアンブルグループを選択する機能と、を少なくとも発揮させる集積回路。
  10.  端末装置と通信を行う基地局装置に実装される集積回路であって、
     第1のサブレイヤと、前記第1のサブレイヤよりも下位のサブレイヤである第2のサブレイヤとを備える前記端末装置に対し、前記第1のサブレイヤにおいて実行されるRRC手順に関するタイマーの値として、前記カバレッジレベルの情報に対応する前記RRC手順に関するタイマーの値を送信する機能と、を少なくとも発揮させ、前記第2のサブレイヤで実行される前記RRC手順に関するランダムアクセス手順が、前記端末装置によって、在圏セルに対して実行され、前記ランダムアクセス手順において、カバレッジレベルの情報が前記端末装置によって決定され、前記決定されたカバレッジレベルの情報に基づいてランダムアクセスプリアンブルグループが前記端末装置によって選択される集積回路。
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019026421A1 (ja) * 2017-08-04 2019-02-07 ソニー株式会社 無線通信装置、無線通信方法および無線通信システム
WO2019063845A1 (en) * 2017-09-29 2019-04-04 Sony Mobile Communications Inc. REPETITION INDICATOR FOR OPEN SPECTRUM ACCESS
WO2019095307A1 (zh) * 2017-11-17 2019-05-23 华为技术有限公司 一种传输消息的方法及设备
KR20190060657A (ko) * 2017-11-24 2019-06-03 주식회사 케이티 LTE에서 데이터 채널을 송수신하기 위한 다중 sTTI 기반 스케줄링 방법 및 그 장치
WO2019203185A1 (ja) * 2018-04-16 2019-10-24 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線基地局
US10880049B2 (en) 2017-11-24 2020-12-29 Kt Corporation Method and apparatus for multi-sTTI-based scheduling for transmitting and receiving data channel in LTE
RU2762797C2 (ru) * 2016-12-27 2021-12-23 Шарп Кабусики Кайся Терминальное устройство, устройство базовой станции, способ связи и интегральная схема
US11516852B2 (en) 2017-11-09 2022-11-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Random access method of communications apparatus, apparatus, and storage medium

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101593056B1 (ko) * 2007-09-28 2016-02-11 시그널 트러스트 포 와이어리스 이노베이션 강화된 랜덤 액세스 채널에서 메세지의 송신을 종료시키기 위한 방법 및 장치
KR101197380B1 (ko) 2008-01-02 2012-11-05 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 셀 재선택을 위한 방법 및 장치
US10143012B2 (en) * 2013-05-21 2018-11-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access procedure in wireless device, radio base station and methods therein
WO2016163734A1 (ko) * 2015-04-07 2016-10-13 엘지전자 주식회사 커버리지 확장 레벨을 기반으로 값을 적용하는 방법 및 장치
ES2657365T3 (es) * 2015-04-17 2018-03-05 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Señalización del nivel de mejora de la cobertura y empaquetamiento eficiente de información del sistema MTC
US9973935B2 (en) * 2015-07-24 2018-05-15 Parallel Wireless, Inc. SON-controlled DFS
JP6093827B1 (ja) * 2015-09-24 2017-03-08 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
EP3240310B1 (en) * 2016-04-01 2020-10-07 HTC Corporation Connection transfer handling devices
US10314045B2 (en) * 2016-08-09 2019-06-04 Htc Corporation Device and method of handling narrowband internet of things communication
CN107733576A (zh) * 2016-08-11 2018-02-23 株式会社Ntt都科摩 发送混合自动重复请求反馈信息的方法和用户设备
CN108024361B (zh) * 2016-11-04 2023-09-12 中兴通讯股份有限公司 确定方法、接入、发送、处理方法及装置、基站及终端
US10694444B2 (en) * 2017-01-05 2020-06-23 Sharp Laboratories Of America, Inc. UE-based expedited handoff
US10834759B2 (en) 2017-03-20 2020-11-10 Motorola Mobility Llc Feedback for a system information request
BR112019019690A2 (pt) * 2017-05-03 2020-04-14 Motorola Mobility Llc retorno para uma solicitação de informação de sistema
US10820366B2 (en) * 2017-08-10 2020-10-27 Comcast Cable Communications, Llc Activation of grant-free transmission
US11246154B2 (en) 2017-09-07 2022-02-08 Comcast Cable Communications, Llc Configured grant and dynamic grant transmission
US11831436B2 (en) 2017-09-28 2023-11-28 Comcast Cable Communications, Llc HARQ feedback for grant-free transmission
CA3022159A1 (en) 2017-10-26 2019-04-26 Comcast Cable Communications, Llc Activation and deactivation of configured grant
CA3022244A1 (en) 2017-10-27 2019-04-27 Comcast Cable Communications, Llc Group common dci for wireless resources
US10945172B2 (en) 2017-11-16 2021-03-09 Comcast Cable Communications, Llc Power control for bandwidth part switching
CN110034863B (zh) * 2018-01-12 2020-10-23 华为技术有限公司 数据包的传输方法及通信装置
CN110049555B (zh) * 2018-01-15 2023-05-26 中兴通讯股份有限公司 信道确定、信号发送方法和装置、网络设备及存储介质
WO2019153360A1 (zh) * 2018-02-12 2019-08-15 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信的方法和终端设备
WO2019213846A1 (en) * 2018-05-08 2019-11-14 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Monitoring of random access procedure
CN110650488B (zh) * 2018-06-26 2021-07-23 大唐移动通信设备有限公司 一种通信质量的监控方法及系统
US11134511B2 (en) * 2018-07-09 2021-09-28 Qualcomm Incorporated System and method for repetition of scheduling information on a control channel

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150016312A1 (en) * 2013-07-10 2015-01-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for coverage enhancement for a random access process

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103458528B (zh) * 2012-05-29 2016-12-07 华为技术有限公司 基于竞争的随机接入方法及设备
RU2015116905A (ru) * 2012-10-05 2016-11-27 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. Способ и устройство для улучшения покрытия устройств связи машинного типа (мтс)
HUE043450T2 (hu) * 2012-11-13 2019-08-28 Ericsson Telefon Ab L M Eljárás paraméterértékek módosítására hosszú távú kiterjesztéshez, megfelelõ memória és vezeték nélküli eszköz
US11470619B2 (en) * 2013-08-07 2022-10-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Coverage enhancements of low cost MTC devices in uplink/downlink decoupled scenario
KR101740871B1 (ko) * 2013-08-08 2017-05-26 엘지전자 주식회사 이종 네트워크에서 무선 링크 실패와 관련된 동작을 수행하기 위한 방법 및 장치
US9499995B2 (en) * 2013-08-08 2016-11-22 Intel IP Corporation Coverage extension level for coverage limited device
US9571953B2 (en) * 2013-10-31 2017-02-14 Alcatel Lucent Methods and systems for implementing a repetition level for a channel
US9961595B2 (en) * 2013-10-31 2018-05-01 Htc Corporation Method of handling coverage enhancement in wireless communication system
JP6566575B2 (ja) * 2013-11-01 2019-08-28 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド Lteアドバンスト向け拡張カバレッジ送信のための方法及び装置
EP3100493B1 (en) * 2014-01-30 2018-12-05 Intel IP Corporation Mtc ue and method for coverage enhancement using radio link control configuration
EP2903378A1 (en) * 2014-01-30 2015-08-05 Alcatel Lucent Communication resource allocation in wireless networks
CN115190574A (zh) * 2014-03-19 2022-10-14 交互数字专利控股公司 Wtru及由wtru执行的方法
WO2016072792A1 (ko) * 2014-11-07 2016-05-12 엘지전자 주식회사 Mbms 서비스를 중단 및 재개하는 방법 및 장치
CN107534990B (zh) * 2015-02-12 2020-09-11 瑞典爱立信有限公司 用于mtc的系统信息的选择性分发
US10425874B2 (en) * 2015-03-02 2019-09-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and arrangements for managing radio link failures in a wireless communication network

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150016312A1 (en) * 2013-07-10 2015-01-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for coverage enhancement for a random access process

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "discussion report on [91#24] [LTE/MTC] Timer handling for extended coverage", 3GPP TSG-RAN WG2 #91BIS TDOC R2-154870, 2 October 2015 (2015-10-02), XP051005329, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_91bis/Docs/R2-154870.zip> [retrieved on 20160510] *
See also references of EP3277044A4 *
SHARP: "PRACH coverage enhancement for Rel-13 MTC UEs", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #80 RL-150275, 18 February 2015 (2015-02-18), XP050933485, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_80/Docs/Rl-150275.zip> [retrieved on 20160510] *

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2762797C2 (ru) * 2016-12-27 2021-12-23 Шарп Кабусики Кайся Терминальное устройство, устройство базовой станции, способ связи и интегральная схема
US11283581B2 (en) 2016-12-27 2022-03-22 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal apparatus, base station apparatus, communication method, and integrated circuit
WO2019026421A1 (ja) * 2017-08-04 2019-02-07 ソニー株式会社 無線通信装置、無線通信方法および無線通信システム
JP7306266B2 (ja) 2017-08-04 2023-07-11 ソニーグループ株式会社 無線通信装置、無線通信方法および無線通信システム
JPWO2019026421A1 (ja) * 2017-08-04 2020-06-18 ソニー株式会社 無線通信装置、無線通信方法および無線通信システム
US11303415B2 (en) 2017-08-04 2022-04-12 Sony Corporation Wireless communication device, wireless communication method, and wireless communication system
US11329765B2 (en) 2017-09-29 2022-05-10 Sony Group Corporation Repetition indicator for open spectrum access
WO2019063845A1 (en) * 2017-09-29 2019-04-04 Sony Mobile Communications Inc. REPETITION INDICATOR FOR OPEN SPECTRUM ACCESS
US11516852B2 (en) 2017-11-09 2022-11-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Random access method of communications apparatus, apparatus, and storage medium
WO2019095307A1 (zh) * 2017-11-17 2019-05-23 华为技术有限公司 一种传输消息的方法及设备
US11523347B2 (en) 2017-11-17 2022-12-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Message transmissions based on power control parameters
KR20190060657A (ko) * 2017-11-24 2019-06-03 주식회사 케이티 LTE에서 데이터 채널을 송수신하기 위한 다중 sTTI 기반 스케줄링 방법 및 그 장치
US10880049B2 (en) 2017-11-24 2020-12-29 Kt Corporation Method and apparatus for multi-sTTI-based scheduling for transmitting and receiving data channel in LTE
KR102161473B1 (ko) 2017-11-24 2020-10-07 주식회사 케이티 LTE에서 데이터 채널을 송수신하기 위한 다중 sTTI 기반 스케줄링 방법 및 그 장치
WO2019203185A1 (ja) * 2018-04-16 2019-10-24 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線基地局

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