WO2016163505A1 - 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法 Download PDF

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WO2016163505A1
WO2016163505A1 PCT/JP2016/061500 JP2016061500W WO2016163505A1 WO 2016163505 A1 WO2016163505 A1 WO 2016163505A1 JP 2016061500 W JP2016061500 W JP 2016061500W WO 2016163505 A1 WO2016163505 A1 WO 2016163505A1
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transmission
base station
radio base
transmission interval
user terminal
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英之 諸我
和晃 武田
真平 安川
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
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    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
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    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/535Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on resource usage policies

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station, a user terminal, and a radio communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • FRA Full Radio Access
  • inter-device communication M2M: Machine-to-Machine
  • MTC Machine Type Communication
  • 3GPP TS 36.300 “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2”
  • 3GPP TS 36.888 “Study on provision of low-cost Machine-Type Communications (MTC) User Equipments (UEs) based on LTE (Release 12)”
  • MTC Machine-Type Communications
  • UEs User Equipments
  • the low-cost MTC terminal is realized by limiting the use band of the uplink (UL) and the downlink (DL) to a part of the system band (for example, one component carrier).
  • the use band is limited to a part of the system band (for example, a frequency bandwidth of 1.4 MHz), the reception characteristics may be deteriorated. Further, in MTC terminals, it is considered to expand coverage (Coverage enhancement). Therefore, as a method for improving the reception characteristics and extending the coverage in the MTC terminal, the same signal is repeatedly transmitted over a plurality of subframes in the downlink (DL) and / or uplink (UL), thereby receiving signal interference.
  • An iterative transmission method (repetition) that improves the noise ratio (SINR: Signal-to-Interference plus Noise Ratio) has been studied.
  • the MTC terminal may occupy resources.
  • the number of repetitions may increase in order to achieve the desired characteristics, which may reduce the frequency utilization efficiency.
  • the present invention has been made in view of such a point, and in communication of a user terminal whose use band is limited to a narrow part of the system band, the occupation of resources is suppressed and the reduction of frequency utilization efficiency is suppressed.
  • Another object is to provide a wireless base station, a user terminal, and a wireless communication method that can be used.
  • a radio base station is a radio base station that communicates with a user terminal whose use band is limited to a narrow part of a system band, and a transmission unit that repeatedly transmits a downlink signal to the user terminal And a control unit that controls a transmission interval of repeated transmission, wherein the transmission unit notifies the user terminal of information regarding the transmission interval of repeated transmission.
  • the present invention in user terminal communication in which the use band is limited to a narrow part of the system band, it is possible to suppress resource occupancy and suppress reduction in frequency utilization efficiency.
  • repetition repetition transmission
  • setting method of the transmission interval of repetition It is a figure which shows an example of the setting of the transmission interval of repetition in this Embodiment.
  • the table which matched the predetermined parameter and the transmission interval of repetition It is a figure which shows an example of the setting of the transmission interval based on the presence or absence of hopping.
  • the scheduling with respect to the group from which the transmission interval of repetition differs It is a figure which shows an example in the case of setting a different transmission interval to a some channel.
  • the maximum transport block size is limited to 1000 bits for unicast transmission using the downlink data channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), and the maximum transport block size is limited to 1000 bits or less for BCCH transmission using the downlink data channel.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the bandwidth of the downlink data channel is limited to, for example, 6 resource blocks (also referred to as RB (Resource Block) and PRB (Physical Resource Block)).
  • the reception RF at the MTC terminal is limited to 1.
  • Low-cost MTC UE (low-cost MTC UE) is more limited in transport block size and resource block than existing user terminals, so LTE Rel. Cannot connect to 8-11 cells. For this reason, the low-cost MTC terminal is connected only to the cell whose access permission is notified by the broadcast signal. Furthermore, not only the downlink data signal, but also various control signals (system information, downlink control information) transmitted on the downlink, and data signals and various control signals transmitted on the uplink, a specified narrow band (for example, It is considered to limit the frequency to 1.4 MHz.
  • the MTC terminal whose band is limited in this way needs to operate in the LTE system band in consideration of the relationship with the existing user terminal. For example, in the system band, it is assumed that frequency multiplexing is supported between an MTC terminal whose band is limited and an existing user terminal whose band is not limited. Further, it is assumed that the user terminal whose band is limited supports only a predetermined narrow band RF in the uplink and the downlink.
  • the MTC terminal is a terminal whose maximum supported band is a part of the system band
  • the existing user terminal is a terminal whose maximum supported band is the system band (for example, 20 MHz). is there.
  • the upper limit of the use band of the MTC terminal is limited to a narrow band, and the upper limit of the use band of the existing user terminal is set to the system band. Since the MTC terminal is designed on the basis of a narrow band, the hardware configuration is simplified and the processing capability is suppressed as compared with the existing user terminal.
  • the MTC terminal may be referred to as a low-cost MTC terminal (LC-MTC UE), an MTC UE, or the like.
  • Existing user terminals may be referred to as normal UEs or non-MTC UEs.
  • a coverage extension of 15 dB at the maximum is considered as compared with the existing user terminal.
  • a coverage expansion method in radio communication of an MTC terminal it is conceivable to apply repetition in which the same signal is repeatedly transmitted in a plurality of subframes in the downlink (DL) and / or uplink (UL).
  • DL downlink
  • UL uplink
  • a specific MTC terminal may occupy resources (see FIG. 1A).
  • the number of repetitions may increase in order to achieve a desired coverage characteristic (for example, a coverage of a maximum of 15 dB), which may reduce the frequency utilization efficiency.
  • the present inventors have focused on the fact that by providing a transmission interval for repeated transmission (repetition), resource time allocated to repeated transmission of a predetermined MTC terminal can be distributed, and resource time allocated to other UEs can be ensured (see FIG. 1B).
  • a time diversity effect can be obtained by providing a transmission interval in repetition, and the number of repetitions can be reduced.
  • transmission with a repetition transmission interval in UL or DL is also referred to as discontinuous transmission.
  • FIG. 2 shows a case where the radio base station applies repetition to the user terminal with DL data at a predetermined transmission interval, and the user terminal feeds back an acknowledgment signal (HARQ-ACK) for the DL signal.
  • the radio base station can stop the repetition when the ACK is fed back from the user terminal that has successfully received the DL data.
  • the radio base station can release radio resources for the remaining DL data of repetition, and thus can improve the frequency utilization efficiency.
  • the repetition transmission interval is fixed, a problem may occur depending on the communication environment. For example, when the repetition transmission interval is set long, there is a problem that the delay time becomes large.
  • the present inventors can effectively control the repetition transmission interval according to the communication environment such as the traffic situation and the reception quality of the user terminal (for example, MTC terminal) and the requirements of the user terminal and the system. I found. For example, it is conceivable to control the repetition transmission interval based on (1) the traffic situation other than the MTC terminal, (2) the number of repetitions, (3) the delay time requirement of the MTC terminal, and the like.
  • the repetition transmission interval is controlled according to traffic conditions other than the MTC terminal, resources are actively allocated to the user terminal (normal UE) that requires high throughput, and the delay of the MTC terminal is reduced. It is conceivable to allow. In this case, the transmission interval of repetition of the MTC terminal is set to be long (see FIG. 3A).
  • the transmission interval is set short for MTC terminals with a large number of repetitions. (See FIG. 3B).
  • FIG. 3B shows a case where the transmission interval is set short when the number of repetitions is increased.
  • the repetition transmission interval can be set short in a situation (system) where low delay is required (see FIG. 3C).
  • the present inventors have conceived a method of controlling the repetition transmission interval and notifying the receiving terminal (for example, the MTC terminal) of information related to the transmission interval.
  • an MTC terminal is exemplified as a user terminal whose use band is limited to a narrow band.
  • the application of this embodiment is not limited to an MTC terminal, and may be applied to any terminal that repeatedly performs transmission. it can.
  • a DL signal for example, PDSCH
  • an UL signal for example, PUSCH
  • the signals and channels to which this embodiment can be applied are not limited to data signals (PDSCH, PUSCH), but for control signals (for example, EPDCCH) and reference signals (for example, CSI-RS, CRS, DMRS, SRS). It is possible to apply.
  • control signals for example, EPDCCH
  • reference signals for example, CSI-RS, CRS, DMRS, SRS. It is possible to apply.
  • the radio base station can set and change the repetition transmission interval individually for each MTC terminal. For example, the radio base station determines a repetition transmission interval for each MTC terminal based on a predetermined condition such as a communication environment and notifies the MTC terminal of information related to the transmission interval. The radio base station can similarly control the number of repetitions.
  • the radio base station When setting a repetition transmission interval for each MTC terminal, the radio base station notifies each MTC terminal of information related to the transmission interval using downlink control information (DCI) transmitted on the extended control channel (EPDCCH). be able to.
  • DCI downlink control information
  • EPDCCH extended control channel
  • the radio base station can transmit information related to the transmission interval using the existing bit field of the downlink control information.
  • the radio base station can use a bit field (for example, “Localized / Distributed VRB assignment flag”) that is not used in radio communication with an MTC terminal among existing bit fields included in DCI.
  • the radio base station may define a new bit field in the DCI for identifying the transmission interval.
  • the MTC terminal can grasp the transmission interval based on the predetermined bit information included in the DCI.
  • the information of the transmission interval corresponding to each bit information may be notified using higher layer signaling (Higher-layer Signaling).
  • the radio base station can individually set / notify the transmission interval to each MTC terminal using higher layer signaling.
  • higher layer signaling for example, RRC signaling
  • switching of the transmission interval can be controlled to be semi-static.
  • the radio base station can set a repetition transmission interval in common for MTC terminals in the same cell. For example, when there is a large amount of traffic in a cell and / or when there are many user terminals other than MTC terminals, the repetition transmission interval may be set long so that resources are preferentially allocated to user terminals other than MTC terminals. it can. Alternatively, when the amount of traffic in the cell is small and / or when there are few user terminals other than the MTC terminal, it is possible to set a repetition transmission interval to be short so that resources are preferentially allocated to the MTC terminal.
  • the radio base station can include information related to the transmission interval in broadcast information (MIB) and / or system information (SIB) and notify the MTC terminal in the cell.
  • MIB broadcast information
  • SIB system information
  • information related to the transmission interval may be included in the CSS.
  • the radio base station controls the repetition transmission interval and transmits information about the transmission interval to the MTC terminal, so that the MTC terminal appropriately receives the DL signal repeatedly transmitted at a predetermined transmission interval. can do.
  • the MTC terminal in the communication of the MTC terminal, it is possible to suppress the occupation of resources and suppress the reduction of the frequency utilization efficiency.
  • FIG. 4 shows an example of resource allocation when the radio base station repeatedly transmits DL signals to a plurality of MTC terminals # 1- # 4 with a predetermined transmission interval.
  • FIG. 4 shows a case where the radio base station sets a repetition pattern so that DL signals to be transmitted to MTC terminals # 1 to # 4 are assigned to different subframes.
  • 4 shows a case where the same transmission interval (here, 4 subframes) is set for each of the plurality of MTC terminals # 1 to # 4, but different repetition rates are set for MTC terminals having different transmission intervals. It is also possible to set a pattern.
  • FIG. 4 shows the case where the repetition pattern of each MTC terminal is changed (shifted) in the time direction (for example, subframe) to have a different configuration
  • the control of the repetition pattern is not limited to this.
  • it may be shifted (hopped) in the frequency direction.
  • the radio base station can notify the MTC terminal by including information related to the repetition pattern in the downlink control information.
  • the information regarding the repetition pattern may be a predetermined repetition pattern, or information such as an allocation start position (offset value from the reference position).
  • the radio base station may notify the MTC terminal of the information related to the repetition transmission interval and the repetition pattern at the same time.
  • the radio base station may set / notify information regarding the transmission interval and / or repetition pattern of the repetition in common for the DL signal (DL channel) and the UL signal (UL channel), or may be set / notified independently. May be.
  • the repetition pattern may be associated based on the identification number (for example, user ID) of each MTC terminal.
  • the repetition pattern # 1 can be applied when the user ID is an odd number
  • the repetition pattern # 2 can be applied when the user ID is an even number. In this way, by allowing different repetition patterns to be set between MTC terminals, it is possible to avoid collision of allocated resources.
  • the radio base station controls the transmission interval of repetition in association with a predetermined parameter and implicitly notifies the MTC terminal of information on the transmission interval (Implicit signaling), or when the MTC terminal is autonomous Will be described.
  • the radio base station and / or the MTC terminal can control the transmission interval of repetition according to the number of repetitions. For example, when the number of repetitions of the DL signal is 4, the radio base station transmits the DL signal with a transmission interval of 50 subframes. Alternatively, the radio base station can transmit a DL signal with a transmission interval of 2 subframes when the number of repetitions of the DL signal is 100 times.
  • the radio base station transmits information on the number of repetitions of downlink signals (for example, PDSCH), broadcast information (MIB), system information (SIB), higher layer signaling (for example, RRC signaling), and downlink control information (DCI). Can be used to notify the MTC terminal.
  • PDSCH downlink signals
  • MIB broadcast information
  • SIB system information
  • SIB higher layer signaling
  • DCI downlink control information
  • the MTC terminal can grasp the transmission interval applied to the DL signal and / or UL signal based on the information regarding the number of repetitions notified from the radio base station.
  • a table in which a relationship between a predetermined number of repetitions and a transmission interval is defined may be set and held in advance by the radio base station or MTC terminal (see FIG. 5A).
  • the number of repetitions is 4, 10, and 100, but is not limited thereto.
  • the contents of the table (for example, a predetermined number of repetitions) may be notified in advance from the radio base station to the MTC terminal by higher layer signaling or the like.
  • the MTC terminal may determine the UL signal transmission interval according to the number of repetitions of the UL signal.
  • the information regarding the number of repetitions of the UL signal can also be notified from the radio base station to the MTC terminal, similarly to the DL signal.
  • the radio base station may notify the MTC terminal of information regarding the UL signal repetition count and the downlink signal repetition count simultaneously or separately.
  • the UL signal transmission interval may be the same as the DL signal transmission interval regardless of the number of repetitions, or the radio base station may directly instruct.
  • the radio base station and / or the MTC terminal may control the repetition transmission interval according to a modulation scheme / channel coding rate (MCS).
  • MCS modulation scheme / channel coding rate
  • MCS is a combination of a modulation scheme and a channel coding rate
  • the radio base station selects a predetermined MCS (MCS index) based on a channel quality indicator (CQI) fed back from the MTC terminal.
  • MCS index MCS index
  • CQI channel quality indicator
  • the radio base station selects a predetermined MCS from a table in which a plurality of MCS indexes are defined in advance based on the fed back CQI. Further, information on the selected MCS can be notified from the radio base station to the MTC terminal.
  • MCS index MCS index
  • MCS with a small number is used for a terminal located in a place where the communication environment is not good (for example, a cell edge). For example, when applying repetition, it is assumed that a large number of repetitions are set for an MTC terminal with a small MCS.
  • a relatively short transmission interval (for example, 10 subframe intervals) is applied when the MCS number is equal to or smaller than a predetermined value (for example, MCS # 0).
  • a relatively long transmission interval (for example, 50 subframe interval) is applied.
  • the radio base station can notify the MTC terminal of information related to MCS using downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the MTC terminal can grasp the transmission interval applied to repetition based on the MCS number notified from the radio base station.
  • a table in which the relationship between the MCS number and the transmission interval is defined may be set and held in advance by the radio base station or the MTC terminal (see FIG. 5B). The contents of the table (for example, MCS number) may be notified in advance from the radio base station to the MTC terminal.
  • the radio base station and / or the MTC terminal may control the transmission interval of repetition according to at least one of channel quality indicator (CQI), received power (RSRP), and received quality (RSRQ). Good.
  • CQI channel quality indicator
  • RSRP received power
  • RSSQ received quality
  • CQI is an index indicating a channel state
  • an MTC terminal estimates a CQI based on a reference signal (for example, CSI-RS) transmitted from a radio base station, and feeds back to the radio base station.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the RSRQ Reference Signal Received Quality
  • RSRP Received Power
  • the radio base station and / or the MTC terminal applies a relatively long transmission interval (for example, 50 subframe intervals) when CQI, RSRP, and / or RSRQ are equal to or greater than a predetermined value (an arbitrary fixed value). Can do.
  • a relatively long transmission interval for example, 10 subframe intervals
  • the transmission interval may be determined based on one of CQI, RSRP, or RSRQ, and the transmission interval based on whether two or more (for example, CQI and RSRP) are equal to or greater than a predetermined value. May be determined.
  • the transmission interval may be determined based on whether or not all three are equal to or greater than a predetermined value.
  • the radio base station can determine the repetition transmission interval based on information such as CQI and RSRP fed back from the MTC terminal.
  • the MTC terminal can autonomously determine the transmission interval applied to the DL signal and / or UL signal based on the measured CQI value and RSRP value. Note that the MTC terminal may determine the transmission interval based on information notified from the radio base station.
  • a table in which the relationship between CQI, RSRP and / or RSRQ and transmission interval is defined may be defined and held in advance by the radio base station or MTC terminal (see FIG. 5C).
  • the contents of the table (for example, CQI, RSRQ and / or RSRQ values) may be notified in advance from the radio base station to the MTC terminal.
  • the radio base station and / or the MTC terminal may control the repetition transmission interval according to frequency hopping information (frequency hopping presence / absence, etc.). For example, a radio base station and / or MTC terminal applies a relatively long transmission interval when frequency hopping is not applied (see FIG. 6A), and a relatively short transmission interval when frequency hopping is applied. It can be applied (see FIG. 6B). In this case, when frequency hopping is applied, the repetition transmission interval can be set short.
  • frequency hopping information frequency hopping presence / absence, etc.
  • the repetition transmission interval can be set by appropriately combining the above-described plurality of parameters (repetition count, MCS, CQI / RSRP / RSRQ, frequency hopping). For example, when the number of repetitions is 10, the transmission interval can be 20 subframes when frequency hopping is not applied, and the transmission interval can be 10 subframes when frequency hopping is applied.
  • the radio base station sets / notifies the transmission interval of the repetition of the DL signal transmitted to each MTC terminal.
  • the repetition transmission interval set in the DL signal of each MTC terminal can be set based on a predetermined condition.
  • the radio base station classifies (groups) the MTC terminals for each set transmission interval.
  • groups the MTC terminals for each set transmission interval.
  • FIG. 7A as an example, a case is shown in which the repetition transmission interval is classified into an MTC terminal group (first group) of 10 subframes and an MTC terminal group (second group) of 50 subframes.
  • the radio base station sets a different resource pattern for each group, and notifies the MTC terminal of each group of information related to the resource pattern.
  • the information related to the resource pattern may be notified to the MTC terminal using broadcast information (MIB), system information (SIB), higher layer signaling (for example, RRC signaling) and downlink control information (DCI). it can.
  • MIB broadcast information
  • SIB system information
  • DIB higher layer signaling
  • DCI downlink control information
  • the radio base station transmits a DL signal using radio resources in the first period to MTC terminals belonging to the first group, and radio resources in the second period to MTC terminals belonging to the second group. Can be used to transmit a DL signal (see FIG. 7B).
  • the first period and the second period can be different periods in the time direction.
  • Each MTC terminal performs reception processing for a predetermined resource based on information on the resource pattern. For example, MTC terminals belonging to the first group perform reception processing on resources allocated in the first period, and MTC terminals belonging to the second group perform reception processing on resources allocated in the second period. That is, the MTC terminal only needs to perform reception processing on the resources allocated to the group to which the MTC terminal belongs.
  • the MTC terminals by classifying the MTC terminals based on the repetition transmission interval and controlling the resource allocation, it is possible to simplify the scheduling of the radio base station (such as the allocation of the MTC terminals).
  • the MTC terminal since the MTC terminal only needs to perform reception processing (monitoring) by limiting to a predetermined frequency resource, the power consumption of the MTC terminal can be reduced.
  • the repetition transmission interval can be set for each different channel or signal.
  • different transmission intervals may be set for the control channel (EPDCCH) and the shared channel (PDSCH).
  • EPDCCH control channel
  • PDSCH shared channel
  • the number of repetitions can be made smaller than that of PDSCH.
  • the repetition transmission interval for the EPDCCH is set to be longer than the repetition transmission interval for the PDSCH (see FIG. 8A).
  • the repetition transmission interval for the EPDCCH is set shorter than the repetition transmission interval for the PDSCH (see FIG. 8B).
  • FIG. 9 shows a case where repetition is performed in units of four consecutive subframes and a predetermined transmission interval is set for every four subframes.
  • the channel estimation accuracy can be improved.
  • Such channel estimation is also referred to as cross subframe channel estimation.
  • the radio base station can notify the MTC terminal of information on the number of subframes to be transmitted continuously. For example, information on the number of consecutive subframes is notified to the MTC terminal using broadcast information (MIB), system information (SIB), higher layer signaling (for example, RRC signaling) or downlink control information (DCI). be able to. Information on the number of consecutive subframes may be notified for each MTC terminal or for each cell. It is also possible to simultaneously transmit information on the number of consecutive subframes and information on the transmission interval of repetition to the MTC terminal.
  • MIB broadcast information
  • SIB system information
  • RRC signaling for example, RRC signaling
  • DCI downlink control information
  • Information on the number of consecutive subframes may be notified for each MTC terminal or for each cell. It is also possible to simultaneously transmit information on the number of consecutive subframes and information on the transmission interval of repetition to the MTC terminal.
  • an MTC terminal is illustrated as a user terminal whose use band is limited to a narrow band, but is not limited to an MTC terminal.
  • FIG. 10 is a schematic configuration diagram of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system 1 shown in FIG. 10 is an example in which an LTE system is adopted in a network domain of a machine communication system.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) having the system bandwidth of the LTE system as one unit can be applied.
  • the LTE system is assumed to be set to a maximum system bandwidth of 20 MHz for both downlink and uplink, but is not limited to this configuration.
  • the wireless communication system 1 may be referred to as SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), or the like.
  • the wireless communication system 1 includes a wireless base station 10 and a plurality of user terminals 20A, 20B, and 20C that are wirelessly connected to the wireless base station 10.
  • the radio base station 10 is connected to the higher station apparatus 30 and is connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • the plurality of user terminals 20 ⁇ / b> A, 20 ⁇ / b> B, and 20 ⁇ / b> C can communicate with the radio base station 10 in the cell 50.
  • the user terminal 20A is a user terminal (hereinafter, LTE terminal) that supports LTE (up to Rel-10) or LTE-Advanced (including Rel-10 and later), and the other user terminals 20B and 20C are machine
  • the MTC terminal is a communication device in the communication system.
  • the user terminals 20 ⁇ / b> A, 20 ⁇ / b> B, and 20 ⁇ / b> C are simply referred to as the user terminal 20 unless it is necessary to distinguish between them.
  • the MTC terminals 20B and 20C are terminals compatible with various communication methods such as LTE and LTE-A, and are not limited to fixed communication terminals such as electric meters, gas meters, and vending machines, but also mobile communication terminals such as vehicles. Good. Further, the user terminal 20 may directly communicate with other user terminals, or may communicate with other user terminals via the radio base station 10.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access methods are not limited to these combinations.
  • a downlink channel there are a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, and predetermined SIB (System Information Block) are transmitted by PDSCH. Moreover, MIB (Master Information Block) etc. are transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the HAICH transmission confirmation signal (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) is used.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • RA preamble A random access preamble (RA preamble) for establishing a connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception unit 103 includes a transmission unit and a reception unit.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, transmission processing of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest)
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • IFFT inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing etc.
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to each transmitting / receiving unit 103.
  • Each transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding from the baseband signal processing unit 104 for each antenna to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can transmit and receive various signals with a narrow bandwidth (for example, 1.4 MHz) limited by the system bandwidth (for example, one component carrier).
  • the transmission / reception unit 103 can repeatedly transmit a downlink signal (for example, EPDCCH, PDSCH, etc.) to the user terminal.
  • the transmission / reception unit 103 may repeatedly transmit a plurality of consecutive subframes as a unit.
  • the transmission / reception unit 103 can notify the user terminal of information on the transmission interval of repeated transmission and / or information on the number of repeated transmissions.
  • the transmission / reception part 103 can notify the information regarding a transmission interval for every user terminal or every cell.
  • the transmission / reception part 103 may notify the information regarding a different repeated transmission pattern with respect to a some user terminal.
  • the transmission / reception part 103 may transmit the information regarding the predetermined resource allocated to each user terminal based on the transmission interval of the repeated transmission applied to a downlink signal.
  • the transmission / reception unit 103 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the radio frequency signal received by each transmitting / receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • Each transmitting / receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, status management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 may transmit and receive signals (backhaul signaling) to and from the adjacent radio base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber or an X2 interface).
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 12 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 12, the baseband signal processing unit 104 includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit (generation unit) 302, a mapping unit 303, and a reception signal processing unit 304. .
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit (generation unit) 302, a mapping unit 303, and a reception signal processing unit 304.
  • the control unit (scheduler) 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of downlink data signals transmitted on PDSCH and downlink control signals transmitted on PDCCH and / or EPDCCH. It also controls scheduling of system information, synchronization signals, downlink reference signals such as CRS (Cell-specific Reference Signal) and CSI-RS (Channel State Information Reference Signal). It also controls scheduling of uplink reference signals, uplink data signals transmitted on PUSCH, uplink control signals transmitted on PUCCH and / or PUSCH, random access preambles transmitted on PRACH, and the like.
  • the control unit 301 controls the transmission signal generation unit 302 and the mapping unit 303 so that various signals are allocated to a narrow band and transmitted to the user terminal 20. For example, the control unit 301 performs control so that downlink system information (MIB, SIB) and EPDCCH are allocated to a narrow bandwidth.
  • MIB downlink system information
  • SIB downlink system information
  • control unit 301 controls to transmit the PDSCH to the user terminal 20 in a predetermined narrow band.
  • the control unit 301 sets the number of repeated transmissions of the DL signal to a predetermined user terminal 20, and repeatedly transmits the DL signal according to the number of repeated transmissions. May be.
  • DCI control signal
  • RRC signaling for example, RRC signaling, alerting
  • control unit 301 can control the transmission of the DL signal by setting a transmission interval of repeated transmission based on a predetermined condition. For example, the control unit 301 can control the transmission interval based on the number of repeated transmissions (the number of repetitions). Alternatively, the control unit 301 may select at least one of a modulation scheme / channel coding rate (MCS: Modulation and Coding Scheme), a channel quality indicator (CQI: Channel Quality Indicator), a received power (RSRP), and a received quality (RSRQ). The transmission interval can be controlled accordingly. Also, the control unit 301 can control the transmission interval of repeated transmission based on whether or not frequency hopping is applied to the downlink signal.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • CQI Channel Quality Indicator
  • RSRP received power
  • RSSQ received quality
  • control part 301 is transmitted including the information regarding a transmission interval with respect to the said user terminal 20, when the repetition number of UL signals (for example, PUCCH and / or PUSCH) is set to the user terminal 20.
  • the control unit 301 may be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal based on an instruction from the control unit 301 and outputs the DL signal to the mapping unit 303. For example, based on an instruction from the control unit 301, the transmission signal generation unit 302 generates a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information. Further, the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI) from each user terminal 20.
  • CSI channel state information
  • the transmission signal generation unit 302 when DL signal repetitive transmission (for example, PDSCH repetitive transmission) is set, the transmission signal generation unit 302 generates the same DL signal over a plurality of subframes and outputs the same DL signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined narrowband radio resource (for example, a maximum of 6 resource blocks) based on an instruction from the control unit 301, and transmits and receives To 103.
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 receives UL signals (for example, a delivery confirmation signal (HARQ-ACK), a data signal transmitted on the PUSCH, a random access preamble transmitted on the PRACH, etc.) transmitted from the user terminal. Processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) is performed. The processing result is output to the control unit 301.
  • UL signals for example, a delivery confirmation signal (HARQ-ACK), a data signal transmitted on the PUSCH, a random access preamble transmitted on the PRACH, etc.
  • Processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • the processing result is output to the control unit 301.
  • the received signal processing unit 304 may measure received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (RSRQ (Reference Signal Received Quality)), channel state, and the like using the received signal. .
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • the reception signal processing unit 304 may be configured by a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device, which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention. it can.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a transmission / reception antenna 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception unit 203 includes a transmission unit and a reception unit.
  • the user terminal 20 may include a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, and the like.
  • the radio frequency signal received by the transmitting / receiving antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can repeatedly transmit an uplink signal (for example, PUCCH, PUSCH, etc.) to the radio base station.
  • the transmission / reception unit 203 may repeatedly transmit a plurality of consecutive subframes as a unit.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception by performing retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Is transferred to the unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 14 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, and a reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 obtains, from the received signal processing unit 404, a downlink control signal (a signal transmitted by PDCCH / EPDCCH) and a downlink data signal (a signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10.
  • the control unit 401 generates an uplink control signal (for example, an acknowledgment signal (HARQ-ACK)) or an uplink data signal based on a downlink control signal, a result of determining whether retransmission control is necessary for the downlink data signal, or the like.
  • HARQ-ACK acknowledgment signal
  • control unit 401 controls the transmission signal generation unit 402 and the mapping unit 403.
  • the control unit 401 can also control reception processing (processing of the reception signal processing unit 404 and the transmission / reception unit 203) based on information notified from the radio base station.
  • control unit 401 feeds back a delivery confirmation signal (HARQ-ACK) when the DL signal can be received even when the repeatedly transmitted DL signal is in the middle (repetition is in progress). Can be controlled.
  • HARQ-ACK delivery confirmation signal
  • the radio base station can release radio resources for the remaining DL data of repetition, and thus can improve the frequency utilization efficiency.
  • control unit 401 can control the transmission of the uplink signal by determining the transmission interval of repeated transmission based on a predetermined condition. For example, the control unit 401 can switch and apply the transmission interval based on the number of repeated transmissions. Alternatively, the control unit 401 sets at least one of a modulation scheme / channel coding rate (MCS: Modulation and Coding Scheme), a channel quality indicator (CQI: Channel Quality Indicator), received power (RSRP), and received quality (RSRQ). Accordingly, the transmission interval can be switched and applied.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • CQI Channel Quality Indicator
  • RSRP received power
  • RSSRQ received quality
  • the control unit 401 can be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal based on an instruction from the control unit 401 and outputs the UL signal to the mapping unit 403. For example, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal such as a delivery confirmation signal (HARQ-ACK) or channel state information (CSI) based on an instruction from the control unit 401. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • HARQ-ACK delivery confirmation signal
  • CSI channel state information
  • the transmission signal generation unit 402 when the UL signal repetitive transmission (for example, PUCCH and / or PUSCH repetitive transmission) is set, the transmission signal generation unit 402 generates the same UL signal over a plurality of subframes to generate the mapping unit 403. Output to.
  • the number of repeated transmissions may be increased or decreased based on an instruction from the control unit 401.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 Based on an instruction from the control unit 401, the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to radio resources (maximum 6 resource blocks) and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal (for example, downlink control signal transmitted from the radio base station, downlink data signal transmitted by PDSCH, etc.). I do.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing according to the transmission interval of repeated transmission applied to the downlink signal. In this case, the reception signal processing unit 404 may perform reception processing using information on the transmission interval notified from the radio base station, or perform reception processing by grasping the transmission interval based on a predetermined parameter. Also good.
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401, for example.
  • the received signal processing unit 404 may measure received power (RSRP), received quality (RSRQ), channel state, and the like using the received signal. The measurement result may be output to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 may be configured by a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention. it can. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • each functional block is realized by one physically coupled device, or may be realized by two or more physically separated devices connected by wire or wirelessly and by a plurality of these devices. Good.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 are realized using hardware such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit), PLD (Programmable Logic Device), and FPGA (Field Programmable Gate Array). May be.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by a computer apparatus including a processor (CPU), a communication interface for network connection, a memory, and a computer-readable storage medium holding a program. Good.
  • the processor and memory are connected by a bus for communicating information.
  • the computer-readable recording medium is a storage medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, an EPROM, a CD-ROM, a RAM, and a hard disk.
  • the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may include an input device such as an input key and an output device such as a display.
  • the functional configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by the hardware described above, may be realized by a software module executed by a processor, or may be realized by a combination of both.
  • the processor controls the entire user terminal by operating an operating system. Further, the processor reads programs, software modules and data from the storage medium into the memory, and executes various processes according to these.
  • the program may be a program that causes a computer to execute the operations described in the above embodiments.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in a memory and operated by a processor, and may be realized similarly for other functional blocks.

Abstract

 使用帯域がシステム帯域の一部の狭帯域に制限されるユーザ端末の通信において、リソースの占有を抑制すると共に周波数利用効率の低減を抑制すること。システム帯域の一部の狭帯域に使用帯域が制限されたユーザ端末と通信する無線基地局であって、ユーザ端末に下り信号を繰り返し送信する送信部と、繰り返し送信の送信間隔を制御する制御部と、を有し、前記送信部は、繰り返し送信の送信間隔に関する情報をユーザ端末に通知する。

Description

無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおける無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTEアドバンスト(以下、「LTE-A」と表す)、FRA(Future Radio Access)等ともいう)も検討されている。
 ところで、近年、通信装置の低コスト化に伴い、ネットワークに繋がれた装置が、人間の手を介さずに相互に通信して自動的に制御を行う機器間通信(M2M:Machine-to-Machine)の技術開発が盛んに行われている。特に、3GPP(Third Generation Partnership Project)は、M2Mの中でも機器間通信用のセルラシステムとして、MTC(Machine Type Communication)の最適化に関する標準化を進めている(非特許文献2)。MTC端末は、例えば電気メータ、ガスメータ、自動販売機、車両、その他産業機器等の幅広い分野への利用が考えられている。
 コストの低減及びセルラシステムにおけるカバレッジエリアの改善の観点から、MTC端末の中でも、簡易なハードウェア構成で実現可能な低コストMTC端末(low-cost MTC UE)の需要が高まっている。低コストMTC端末は、上りリンク(UL)及び下りリンク(DL)の使用帯域を、システム帯域(例えば、1コンポーネントキャリア)の一部に制限することで実現される。
 使用帯域がシステム帯域の一部(例えば、1.4MHzの周波数帯域幅)に制限される場合、受信特性が劣化するおそれがある。また、MTC端末では、カバレッジを拡張すること(Coverage enhancement)が検討されている。そのため、MTC端末における受信特性の改善およびカバレッジを拡張する方法として、下りリンク(DL)及び/又は上りリンク(UL)において同じ信号を複数サブフレームに渡って繰り返し送信することで、受信信号対干渉雑音比(SINR:Signal-to-Interference plus Noise Ratio)を向上させる繰り返し送信法(repetition)が検討されている。
 しかしながら、連続したサブフレームにおいてrepetitionを適用する場合、MTC端末がリソースを占有するおそれがある。また、通信環境等によっては、所望の特性を達成するためにrepetition回数が増加してしまい、周波数利用効率が低減するおそれがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、使用帯域がシステム帯域の一部の狭帯域に制限されるユーザ端末の通信において、リソースの占有を抑制すると共に周波数利用効率の低減を抑制することができる無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一とする。
 本発明の一態様に係る無線基地局は、システム帯域の一部の狭帯域に使用帯域が制限されたユーザ端末と通信する無線基地局であって、ユーザ端末に下り信号を繰り返し送信する送信部と、繰り返し送信の送信間隔を制御する制御部と、を有し、前記送信部は、繰り返し送信の送信間隔に関する情報をユーザ端末に通知することを特徴とする。
 本発明によれば、使用帯域がシステム帯域の一部の狭帯域に制限されるユーザ端末の通信において、リソースの占有を抑制すると共に周波数利用効率の低減を抑制することができる。
repetition(繰り返し送信)を説明する図である。 repetitionに送信間隔を設定する場合の送信動作の一例を示す図である。 repetitionの送信間隔の設定方法を説明する図である。 本実施の形態におけるrepetitionの送信間隔の設定の一例を示す図である。 所定パラメータとrepetitionの送信間隔を対応づけたテーブルを示す図である。 ホッピング有無に基づいた送信間隔の設定の一例を示す図である。 repetitionの送信間隔が異なるグループに対するスケジューリングの一例を示す図である。 複数のチャネルに異なる送信間隔を設定する場合の一例を示す図である。 repetitionにおいて連続するサブフレームと送信間隔を適用する場合の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。
 MTC端末の低コスト化のために、ピークレートの減少、リソースブロックの制限、受信RF制限によって端末の処理能力を抑えることが検討されている。例えば、下りデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を用いたユニキャスト送信で最大トランスポートブロックサイズが1000ビット、下りデータチャネルを用いたBCCH送信で最大トランスポートブロックサイズが1000ビット以下に制限される。また、下りデータチャネルの帯域幅が例えば6リソースブロック(RB(Resource Block)、PRB(Physical Resource Block)ともいう)に制限される。さらに、MTC端末における受信RFが1に制限される。
 低コストMTC端末(low-cost MTC UE)は、既存のユーザ端末よりもトランスポートブロックサイズ、リソースブロックが制限されるため、LTEのRel.8~11セルには接続できない。このため、低コストMTC端末は報知信号によってアクセス許可が通知されているセルのみに接続される。さらに、下りデータ信号だけでなく、下りリンクで送信される各種制御信号(システム情報、下り制御情報)や、上りリンクで送信されるデータ信号や各種制御信号についても、規定の狭帯域(例えば、1.4MHz)に制限することが考えられている。
 このように帯域が制限されたMTC端末は、既存のユーザ端末との関係を考慮してLTEのシステム帯域で動作させる必要がある。例えば、システム帯域において、帯域が制限されたMTC端末と帯域が制限されない既存のユーザ端末との間で、周波数多重をサポートすることが想定される。また、帯域が制限されたユーザ端末は、上りリンクと下りリンクにおいて、所定の狭帯域のRFのみをサポートすることが想定される。ここで、MTC端末は、サポートする最大の帯域がシステム帯域の一部の狭帯域である端末であり、既存のユーザ端末は、サポートする最大の帯域がシステム帯域(例えば、20MHz)である端末である。
 すなわち、MTC端末の使用帯域の上限は狭帯域に制限され、既存のユーザ端末の使用帯域の上限はシステム帯域に設定される。MTC端末は、狭帯域を基準として設計されているため、ハードウェア構成を簡略化して、既存のユーザ端末よりも処理能力が抑えられている。なお、MTC端末は、低コストMTC端末(LC-MTC UE)、MTC UEなどと呼ばれてもよい。既存のユーザ端末は、ノーマルUE又はnon-MTC UEなどと呼ばれてもよい。
 また、MTC端末との無線通信においては、カバレッジを拡張すること(Coverage enhancement)が検討されている。例えば、MTC端末では、既存のユーザ端末と比較して最大で15dBのカバレッジ拡張が検討されている。
 MTC端末の無線通信におけるカバレッジ拡張方法としては、下りリンク(DL)及び/又は上りリンク(UL)において同一の信号を複数のサブフレームで繰り返し送信するrepetitionを適用することが考えられる。しかし、repetitionを適用する場合、特定のMTC端末がリソースを占有するおそれがある(図1A参照)。さらに、通信環境によっては、所望のカバレッジ特性(例えば、最大15dBのカバレッジ)を達成するためにrepetition回数が増加し、周波数利用効率が低減するおそれがある。
 本発明者等は、繰り返し送信(repetition)に送信間隔を設けることにより、所定のMTC端末の繰り返し送信に割当てるリソース時間を分散し、他のUEに割当てられるリソース時間を確保できることに着目した(図1B参照)。また、repetitionに送信間隔を設けることにより時間ダイバーシチ効果が得られ、repetition回数を削減することができる点に着目した。なお、UL又はDLにおけるrepetitionの送信間隔を空けて送信を行うことを不連続送信(discontinuous transmission)とも呼ぶ。
 repetitionに送信間隔を設定して不連続送信を適用する場合、ユーザ端末の受信状況に応じて不連続送信の途中でrepetitionを停止することも可能となる(図2参照)。図2は、無線基地局がユーザ端末に対してDLデータを所定の送信間隔でrepetitionを適用し、ユーザ端末が当該DL信号に対する送達確認信号(HARQ-ACK)をフィードバックする場合を示している。無線基地局は、DLデータの受信に成功したユーザ端末からACKがフィードバックされた段階でrepetitionを停止することができる。これにより、無線基地局は、残りのrepetitionのDLデータ用の無線リソースを解放できるため、周波数利用効率を向上することができる。
 一方で、repetitionの送信間隔を固定的に設定した場合、通信環境等によっては問題が生じるおそれがある。例えば、repetitionの送信間隔を長く設定した場合、遅延時間が大きくなるという問題が生じる。
 そこで、本発明者等は、トラヒック状況やユーザ端末(例えば、MTC端末)の受信品質等の通信環境やユーザ端末やシステムの要求条件に応じてrepetitionの送信間隔を制御することが有効になることを見出した。例えば、repetitionの送信間隔を、(1)MTC端末以外のトラヒック状況、(2)repetition回数、(3)MTC端末の遅延時間の要求条件等に基づいて制御することが考えられる。
 (1)MTC端末以外のトラヒック状況に応じてrepetitionの送信間隔を制御する場合、高いスループットが要求されるユーザ端末(ノーマルUE)に対して積極的にリソースの割当てを行い、MTC端末の遅延を許容することが考えられる。この場合には、MTC端末のrepetitionの送信間隔を長く設定する(図3A参照)。
 また、(2)repetition回数に応じてrepetitionの送信間隔を制御する場合、repetition回数が多くなるにつれて遅延時間が大きくなることを考慮して、repetition回数が多いMTC端末に対して送信間隔を短く設定することができる(図3B参照)。図3Bでは、repetition回数を増加する場合に送信間隔を短く設定する場合を示している。
 また、(3)MTC端末の遅延時間の要求条件等に基づいて制御する場合、低遅延が要求される状況(システム)においてrepetitionの送信間隔を短く設定することができる(図3C参照)。
 このように、通信環境等に基づいてrepetitionの送信間隔を制御することにより、リソースの占有を抑制すると共に周波数利用効率を向上でき、MTC端末における送信及び/又は受信を適切に行うことができる。
 一方で、repetitionの送信間隔を制御する場合、当該送信間隔に関する情報を受信側(例えば、DLにおけるMTC端末、ULにおける無線基地局)が適切に把握する必要がある。そのため、本発明者等は、repetitionの送信間隔を制御すると共に、送信間隔に関する情報を受信端末(例えば、MTC端末)に通知する方法を着想した。
 以下に、本実施の形態について詳細に説明する。以下の説明では、使用帯域が狭帯域に制限されたユーザ端末としてMTC端末を例示するが、本実施の形態の適用はMTC端末に限定されず、繰り返し送信を行う端末であれば適用することができる。また、以下の説明では、無線基地局からMTC端末へ送信するDL信号(例えば、PDSCH)を例に挙げて説明するが、MTC端末から無線基地局へ送信するUL信号(例えば、PUSCH)にも同様に適用することができる。また、本実施の形態が適用可能な信号、チャネルはデータ信号(PDSCH、PUSCH)に限られず、制御信号(例えば、EPDCCH)や参照信号(例えば、CSI-RS、CRS、DMRS、SRS)に対しても適用することが可能である。
(第1の態様)
 第1の態様では、無線基地局が、MTC端末毎、又はセル毎にrepetitionの送信間隔に関する情報を明示的に通知する場合(Explicit signaling)について説明する。
<MTC端末毎に設定>
 無線基地局は、MTC端末毎に個別にrepetitionの送信間隔を設定・変更することができる。例えば、無線基地局は、通信環境等の所定条件に基づいて、MTC端末毎にrepetitionの送信間隔を決定して、当該送信間隔に関する情報をMTC端末に通知する。なお、無線基地局は、repetition回数についても同様に制御することができる。
 MTC端末毎にrepetition送信間隔を設定する場合、無線基地局は、各MTC端末に対して、拡張制御チャネル(EPDCCH)で送信される下り制御情報(DCI)を用いて送信間隔に関する情報を通知することができる。下り制御情報を用いてMTC端末に送信間隔を通知することにより、送信間隔の切り替えを動的(dynamic)に制御することが可能となる。
 この場合、無線基地局は、下り制御情報の既存のビットフィールドを利用して、送信間隔に関する情報を送信することができる。例えば、無線基地局は、DCIに含まれる既存のビットフィールドのうち、MTC端末との無線通信では利用しないビットフィールド(例えば、“Localized/Distributed VRB assignment flag”)等を利用することができる。あるいは、無線基地局は、送信間隔を識別するための新しいビットフィールドをDCIに規定してもよい。この場合、ビット情報毎に対応する送信間隔をあらかじめ定義しておくことにより、MTC端末はDCIに含まれる所定ビット情報に基づいて送信間隔を把握することができる。ビット情報毎に対応する送信間隔の情報は、上位レイヤシグナリング(Higher-layer Signaling)を用いて通知してもよい。
 また、無線基地局は、上位レイヤシグナリングを用いて、各MTC端末に個別に送信間隔の設定/通知を行うことができる。上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)を用いて送信間隔に関する情報を通知する場合、送信間隔の切り替えを準静的(semi-static)に制御することができる。
<セル毎に設定>
 無線基地局は、同一セル内のMTC端末に対して、repetitionの送信間隔を共通に設定することができる。例えば、セルにおけるトラヒック量が多い場合及び/又はMTC端末以外のユーザ端末が多い場合、repetitionの送信間隔を長く設定してMTC端末以外のユーザ端末に優先的にリソース割当てを行う構成とすることができる。あるいは、セルにおけるトラヒック量が少ない場合及び/又はMTC端末以外のユーザ端末が少ない場合、repetitionの送信間隔を短く設定してMTC端末に優先的にリソース割当てを行う構成とすることができる。
 無線基地局は、送信間隔に関する情報を報知情報(MIB)及び/又はシステム情報(SIB)に含めて、セル内のMTC端末に通知することができる。あるいは、拡張下り制御チャネル(EPDCCH)に共通サーチスペース(CSS:Common Search Space)が設定される場合には、送信間隔に関する情報を当該CSSに含めてもよい。
 このように、無線基地局がrepetitionの送信間隔を制御すると共にMTC端末に送信間隔に関する情報をMTC端末に送信することにより、MTC端末は所定の送信間隔で繰り返し送信されるDL信号を適切に受信することができる。これにより、MTC端末の通信において、リソースの占有を抑制すると共に周波数利用効率の低減を抑制することが可能となる。
<repetitionパターン制御>
 また、送信間隔を設定してDL信号にrepetitionを適用する場合、MTC端末間でリソースが衝突しないように、複数(少なくとも2個)のMTC端末間で異なるrepetitionパターン(繰り返し送信パターン)を適用してもよい。図4は、無線基地局が複数のMTC端末#1-#4に対して、DL信号を所定の送信間隔を空けて繰り返し送信する場合のリソース割当ての一例を示している。
 具体的に図4では、無線基地局は、MTC端末#1-#4にそれぞれ送信するDL信号を異なるサブフレームに割当てるようにrepetitionパターンを設定する場合を示している。なお、図4では、複数のMTC端末#1-#4にそれぞれ同じ送信間隔(ここでは、4サブフレーム)を設定する場合を示しているが、異なる送信間隔が設定されたMTC端末に異なるrepetitionパターンを設定することも可能である。
 また、図4では、各MTC端末のrepetitionパターンを、時間方向(例えば、サブフレーム)に変更(シフト)して異なる構成とする場合を示したが、repetitionパターンの制御はこれに限られない。例えば、周波数方向にシフト(ホッピング)させてもよい。
 無線基地局は、repetitionパターンに関する情報を下り制御情報に含めてMTC端末に通知することができる。repetitionパターンに関する情報としては、あらかじめ決められたrepetitionパターンであってもよいし、割当ての開始位置(基準位置からのオフセット値)等の情報であってもよい。なお、無線基地局は、repetitionの送信間隔とrepetitionパターンに関する情報を同時にMTC端末に通知してもよい。また、無線基地局は、repetitionの送信間隔及び/又はrepetitionパターンに関する情報を、DL信号(DLチャネル)とUL信号(ULチャネル)で共通に設定/通知してもよいし、独立に設定/通知してもよい。
 あるいは、各MTC端末の識別番号(例えば、ユーザID)に基づいてrepetitionパターンを対応付けてもよい。例えば、ユーザIDが奇数の場合にrepetitionパターン#1、ユーザIDが偶数の場合にrepetitionパターン#2を適用することができる。このように、MTC端末間で異なるrepetitionパターンを設定可能とすることにより、割当てリソースの衝突を回避することができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、repetitionの送信間隔を、所定の条件に基づいて制御/通知する場合について説明する。具体的には、無線基地局がrepetitionの送信間隔を所定のパラメータに対応付けて制御すると共に、当該送信間隔に関する情報を黙示的にMTC端末に通知する(Implicit signaling)場合、又はMTC端末が自律的に判断する場合について説明する。
<repetition回数>
 MTC端末の通信において、無線基地局及び/又はMTC端末は、repetition回数に応じてrepetitionの送信間隔を制御することができる。例えば、無線基地局は、DL信号のrepetition回数が4回である場合に、送信間隔を50サブフレームとしてDL信号を送信する。あるいは、無線基地局は、DL信号のrepetition回数が100回である場合に、送信間隔を2サブフレームとしてDL信号を送信することができる。
 この場合、無線基地局は、下り信号(例えば、PDSCH)のrepetition回数に関する情報を、報知情報(MIB)、システム情報(SIB)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)及び下り制御情報(DCI)のいずれかを利用してMTC端末に通知することができる。
 MTC端末は、無線基地局から通知されたrepetition回数に関する情報に基づいて、DL信号及び/又はUL信号に適用される送信間隔を把握することができる。この場合、所定のrepetition回数と送信間隔との関係が規定されたテーブルを設定し、無線基地局やMTC端末があらかじめ保持しておいてもよい(図5A参照)。なお、図5Aでは、repetition回数を4、10、100としているが、これに限られない。また、テーブルの内容(例えば、所定のrepetition回数)については、無線基地局からMTC端末にあらかじめ上位レイヤシグナリング等で通知する構成としてもよい。
 なお、MTC端末は、UL信号の送信間隔をUL信号のrepetition回数に応じて決定してもよい。UL信号のrepetition回数に関する情報についてもDL信号と同様に、無線基地局からMTC端末に通知することができる。この場合、無線基地局は、UL信号のrepetition回数と下り信号のrepetition回数に関する情報を、MTC端末に同時に通知してもよいし別々に通知してもよい。あるいは、UL信号の送信間隔については、repetition回数に関わらずDL信号の送信間隔と同じにしてもよいし、無線基地局が直接指示する構成としてもよい。
 このように、repetition回数と送信間隔とを関連付けて制御することにより、MTC端末の無線通信において適切な送信間隔を設定して通信を行うことができる。また、無線基地局からMTC端末に対して送信間隔に関する情報を明示的に通知する動作を省略することができる。
<MCS>
 MTC端末の通信において、無線基地局及び/又はMTC端末は、変調方式・チャネル符号化率(MCS:Modulation and Coding Scheme)に応じてrepetitionの送信間隔を制御してもよい。
 MCSは、変調方式とチャネル符号化率の組み合わせであり、無線基地局は、MTC端末からフィードバックされるチャネル品質指標(CQI)に基づいて、所定のMCS(MCSインデックス)を選択する。例えば、無線基地局は、フィードバックされたCQIに基づいて、あらかじめ複数のMCSインデックスが定義されたテーブルから所定のMCSを選択する。また、選択したMCSに関する情報は、無線基地局からMTC端末に通知することができる。
 通常、MCSの番号(MCSインデックス)が大きいほどTB(トランスポートブロック)のサイズも大きくなり、高いスループットを達成することができる。一方で、通信環境がよくない場所(例えば、セル端等)に位置する端末に対しては、番号が小さいMCSを使用する。例えば、repetitionを適用する場合、MCSが小さいMTC端末に対してはrepetition回数を多く設定することが想定される。
 本実施の形態では、MCSの番号が所定値以下の場合(例えば、MCS#0の場合)に相対的に短い送信間隔(例えば、10サブフレーム間隔)を適用する。一方で、MCSの番号は所定値より大きい場合(例えば、MCS#0より大きい場合)に相対的に長い送信間隔(例えば、50サブフレーム間隔)を適用する。
 無線基地局は、MCSに関する情報を、下り制御情報(DCI)を用いてMTC端末に通知することができる。MTC端末は、無線基地局から通知されたMCSの番号に基づいて、repetitionに適用される送信間隔を把握することができる。この場合、MCSの番号と送信間隔との関係が規定されたテーブルを設定し、無線基地局やMTC端末があらかじめ保持しておいてもよい(図5B参照)。なお、テーブルの内容(例えば、MCSの番号)については、無線基地局からMTC端末にあらかじめ通知する構成としてもよい。
 このように、MCSと送信間隔とを関連付けて制御することにより、MTC端末の無線通信において適切な送信間隔を設定して通信を行うことができる。また、無線基地局からMTC端末に対して送信間隔に関する情報を明示的に通知する動作を省略することができる。
<CQI、RSRP、RSRQ>
 MTC端末の通信において、無線基地局及び/又はMTC端末は、チャネル品質指標(CQI)、受信電力(RSRP)、受信品質(RSRQ)の少なくとも一つに応じてrepetitionの送信間隔を制御してもよい。
 CQIは、チャネル状態を示す指標であり、MTC端末は、無線基地局から送信される参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいてCQIを推定し、無線基地局にフィードバックする。また、RSRP(Reference Signal Received Power)は、MTC端末における受信電力であり、MTC端末は、無線基地局から送信される参照信号(例えば、CRS及び/又はCSI-RS等)に基づいて受信電力を測定し、無線基地局にフィードバックする。RSRQ(Reference Signal Received Quality)は、MTC端末における受信品質であり、受信電力(RSRP)と総受信電力(RSSI:Received Signal Strength Indicator)の比によって計算される。
 無線基地局及び/又はMTC端末は、CQI、RSRP及び/又はRSRQが所定値(任意に定める一定値)以上である場合に相対的に長い送信間隔(例えば、50サブフレーム間隔)を適用することができる。一方で、CQI、RSRP及び/又はRSRQが所定値未満である場合に相対的に短い送信間隔(例えば、10サブフレーム間隔)を適用することができる。この場合、CQI、RSRP又はRSRQのいずれか一つに基づいて送信間隔を決定してもよいし、2つ以上(例えば、CQIとRSRP)が所定値以上となるか否かに基づいて送信間隔を決定してもよい。もちろん3つ全てが所定値以上となるか否かに基づいて送信間隔を決定してもよい。
 無線基地局は、MTC端末からフィードバックされるCQI、RSRP等の情報に基づいて、repetitionの送信間隔を決定することができる。MTC端末は、測定したCQIの値、RSRPの値に基づいてDL信号及び/又はUL信号に適用する送信間隔を自律的に決定することができる。なおMTC端末は、無線基地局から通知される情報に基づいて送信間隔を決定してもよい。
 また、CQI、RSRP及び/又はRSRQと送信間隔との関係が規定されたテーブルを定義し、無線基地局やMTC端末があらかじめ保持しておいてもよい(図5C参照)。なお、テーブルの内容(例えば、CQI、RSRQ及び/又はRSRQの値)については、無線基地局からMTC端末にあらかじめ通知する構成としてもよい。
 このように、CQI、RSRP及び/又はRSRQと送信間隔とを関連付けて制御することにより、MTC端末の無線通信において適切な送信間隔を選択して通信を行うことができる。また、無線基地局からMTC端末に対して送信間隔に関する情報を明示的に通知する動作を省略することができる。
<周波数ホッピング>
 MTC端末の通信において、無線基地局及び/又はMTC端末は、周波数ホッピング情報(周波数ホッピング有無等)に応じてrepetitionの送信間隔を制御してもよい。例えば、無線基地局及び/又はMTC端末は、周波数ホッピングを適用しない場合には相対的に長い送信間隔を適用し(図6A参照)、周波数ホッピングを適用する場合には相対的に短い送信間隔を適用することができる(図6B参照)。この場合、周波数ホッピングを適用する場合には、repetitionの送信間隔を短く設定することが可能となる。
 なお、repetitionの送信間隔は、上述した複数のパラメータ(repetition回数、MCS、CQI/RSRP/RSRQ、周波数ホッピング)を適宜組み合わせて設定することも可能である。例えば、repetition回数が10回の場合において、周波数ホッピングを適用しない場合は送信間隔を20サブフレームとし、周波数ホッピングを適用する場合には送信間隔を10サブフレームとすることができる。
(第3の態様)
 第3の態様では、DL信号に適用するrepetitionの送信間隔に基づいて、MTC端末を分類(グループ分け)して、リソースの割当てを制御する場合について説明する。なお、第3の態様では、MTC端末毎に送信間隔を設定/通知する場合を想定する。
 無線基地局は、各MTC端末にそれぞれ送信するDL信号のrepetitionの送信間隔を設定/通知する。各MTC端末のDL信号に設定するrepetitionの送信間隔は所定条件に基づいて設定することができる。
 また、無線基地局は、設定した送信間隔毎にMTC端末を分類(グループ分け)する。図7Aでは、一例として、repetitionの送信間隔が10サブフレームのMTC端末グループ(第1グループ)と、50サブフレームのMTC端末グループ(第2グループ)に分類する場合を示している。
 さらに無線基地局は、各グループに対して異なるリソースパターンを設定し、当該リソースパターンに関する情報を各グループのMTC端末に通知する。なお、リソースパターンに関する情報は、報知情報(MIB)、システム情報(SIB)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)及び下り制御情報(DCI)のいずれかを利用してMTC端末に通知することができる。
 例えば、無線基地局は、第1グループに属するMTC端末に対して第1の期間における無線リソースを用いてDL信号を送信し、第2グループに属するMTC端末に対して第2の期間における無線リソースを用いてDL信号を送信することができる(図7B参照)。ここで、第1の期間と第2の期間は時間方向において異なる期間とすることができる。
 各MTC端末は、リソースパターンに関する情報に基づいて所定のリソースに対する受信処理を行う。例えば、第1グループに属するMTC端末は第1の期間に割当てられるリソースに対して受信処理を行い、第2グループに属するMTC端末は第2の期間に割当てられるリソースに対して受信処理を行う。つまり、MTC端末は、当該MTC端末が属するグループに対して割当てられたリソースに対してのみ受信処理を行えばよい。
 このように、repetitionの送信間隔に基づいてMTC端末を分類してリソースの割当てを制御することにより、無線基地局のスケジューリング(MTC端末の割当て等)を簡略化することができる。また、MTC端末も所定の周波数リソースに限定して受信処理(モニタリング)を行えばよいため、MTC端末の消費電力を低減することが可能となる。
(他の態様)
 本実施の形態では、repetitionの送信間隔を異なるチャネル又は信号毎に設定することができる。例えば、DL送信において、制御チャネル(EPDCCH)と共有チャネル(PDSCH)に対して異なる送信間隔を設定してもよい。
 例えば、EPDCCHはPDSCHと比較してサイズ(容量)が小さいため、PDSCHより少ないrepetition回数とすることができる。時間ダイバーシチを得る観点からは、EPDCCHに対するrepetitionの送信間隔を、PDSCHに対するrepetitionの送信間隔より長く設定する(図8A参照)。一方で、遅延時間を短くする観点からは、EPDCCHに対するrepetitionの送信間隔を、PDSCHに対するrepetitionの送信間隔より短く設定する(図8B参照)。
 このように、複数のチャネルに対してrepetitionの送信間隔をそれぞれ別々に設定することにより、要求される特性等に応じた制御を行うことができる。
 また、上記説明では、DL信号のrepetitionを1サブフレーム単位(非連続サブフレーム)で行う場合を示したが、本実施の形態はこれに限られない。repetitionを複数サブフレーム(連続サブフレーム)でまとめ、連続サブフレーム間の送信間隔を設定してもよい(図9参照)。図9では、repetitionを連続する4サブフレーム単位で行うと共に、4サブフレーム毎に所定の送信間隔を設定する場合を示している。
 このように、連続した複数サブフレームで同一の信号を送信し、受信機側で当該連続サブフレームの信号を合成することにより、チャネル推定精度を向上することができる。また、このようなチャネル推定はクロスサブフレーム(cross subframe)チャネル推定とも呼ぶ。
 無線基地局は、連続サブフレームを用いてrepetitionを適用する場合、連続送信するサブフレーム数に関する情報をMTC端末に通知することができる。例えば、連続サブフレーム数に関する情報は、報知情報(MIB)、システム情報(SIB)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)及び下り制御情報(DCI)のいずれかを利用してMTC端末に通知することができる。連続サブフレーム数に関する情報は、MTC端末毎又はセル毎に通知してもよい。また、連続サブフレーム数に関する情報とrepetitionの送信間隔に関する情報をMTC端末に同時に送信することも可能である。
(無線通信システムの構成)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の実施形態に係る無線通信方法が適用される。なお、上記の各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。ここでは、狭帯域に使用帯域が制限されたユーザ端末としてMTC端末を例示するが、MTC端末に限定されるものではない。
 図10は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成図である。図10に示す無線通信システム1は、マシン通信システムのネットワークドメインにLTEシステムを採用した一例である。当該無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。また、LTEシステムが下りリンク及び上りリンク共に最大20MHzのシステム帯域に設定されるものとするが、この構成に限られない。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)等と呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、無線基地局10と、無線基地局10に無線接続する複数のユーザ端末20A、20B及び20Cとを含んで構成されている。無線基地局10は、上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)等が含まれるが、これに限定されるものではない。
 複数のユーザ端末20A、20B及び20Cは、セル50において無線基地局10と通信を行うことができる。例えば、ユーザ端末20Aは、LTE(Rel-10まで)又はLTE-Advanced(Rel-10以降も含む)をサポートするユーザ端末(以下、LTE端末)であり、他のユーザ端末20B、20Cは、マシン通信システムにおける通信デバイスとなるMTC端末である。以下、特に区別を要しない場合は、ユーザ端末20A、20B及び20Cは単にユーザ端末20と呼ぶ。
 なお、MTC端末20B、20Cは、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、電気メータ、ガスメータ、自動販売機等の固定通信端末に限らず、車両等の移動通信端末でもよい。また、ユーザ端末20は、直に他のユーザ端末と通信してもよいし、無線基地局10を介して他のユーザ端末と通信してもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られない。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネル等が用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、所定のSIB(System Information Block)が伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)などが伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)等を含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)等が伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認信号(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCI等の伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)等が用いられる。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認信号などが伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブル(RAプリアンブル)が伝送される。
 図11は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信部103は、送信部及び受信部で構成される。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御等のRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理等の送信処理が行われて各送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、各送受信部103に転送される。
 各送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、システム帯域幅(例えば、1コンポーネントキャリア)より制限された狭い帯域幅(例えば、1.4MHz)で、各種信号を送受信することができる。
 送受信部103は、ユーザ端末に下り信号(例えば、EPDCCH、PDSCH等)を繰り返し送信することができる。この場合、送受信部103は、下り信号を連続する複数サブフレームを1単位として繰り返し送信してもよい。また、送受信部103は、繰り返し送信の送信間隔に関する情報及び/又は繰り返し送信回数に関する情報をユーザ端末に通知することができる。この場合、送受信部103は、ユーザ端末毎又はセル毎に送信間隔に関する情報を通知することができる。また、送受信部103は、複数のユーザ端末に対して異なる繰り返し送信パターンに関する情報を通知してもよい。また、送受信部103は、下り信号に適用する繰り返し送信の送信間隔に基づいて各ユーザ端末に割当てられる所定リソースに関する情報を送信してもよい。
 送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。
 一方、上り信号については、各送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部102で増幅される。各送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 図12は、本実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図12では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図12に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部(生成部)302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、を備えている。
 制御部(スケジューラ)301は、PDSCHで送信される下りデータ信号、PDCCH及び/又はEPDCCHで伝送される下り制御信号のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、システム情報、同期信号、CRS(Cell-specific Reference Signal)、CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)等の下り参照信号等のスケジューリングの制御も行う。また、上り参照信号、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号、PRACHで送信されるランダムアクセスプリアンブル等のスケジューリングを制御する。
 制御部301は、各種信号を狭帯域に割り当ててユーザ端末20に対して送信するように、送信信号生成部302及びマッピング部303を制御する。例えば、制御部301は、下りリンクのシステム情報(MIB、SIB)や、EPDCCHを狭帯域幅に割り当てるように制御する。
 また、制御部301は、所定の狭帯域でPDSCHをユーザ端末20に送信するように制御する。なお、無線基地局10がカバレッジ拡張を適用されている場合には、制御部301は、所定のユーザ端末20へのDL信号の繰り返し送信回数を設定し、当該繰り返し送信回数に従ってDL信号を繰り返し送信してもよい。また、制御部301は、ユーザ端末20に対して、当該繰り返し数をEPDCCHの制御信号(DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、報知情報)などで通知するように制御してもよい。
 また、制御部301は、所定の条件に基づいて、繰り返し送信の送信間隔を設定して、DL信号の送信を制御することができる。例えば、制御部301は、繰り返し送信の回数(repetition回数)に基づいて送信間隔を制御することができる。あるいは、制御部301は、変調方式・チャネル符号化率(MCS:Modulation and Coding Scheme)、チャネル品質指標(CQI:Channel Quality Indicator)、受信電力(RSRP)及び受信品質(RSRQ)の少なくともいずれかに応じて送信間隔を制御することができる。また、制御部301は、下り信号に対する周波数ホッピングの適用有無に基づいて繰り返し送信の送信間隔を制御することができる。
 また、制御部301は、UL信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCH)の繰り返し数がユーザ端末20に設定されている場合に、当該ユーザ端末20に対して、送信間隔に関する情報を含めて送信するように制御してもよい。
 制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号を生成して、マッピング部303に出力する。例えば、送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI)等に基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 また、送信信号生成部302は、DL信号の繰り返し送信(例えば、PDSCHの繰り返し送信)が設定されている場合、複数のサブフレームに渡って同じDL信号を生成してマッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の狭帯域の無線リソース(例えば、最大6リソースブロック)にマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末から送信されるUL信号(例えば、送達確認信号(HARQ-ACK)、PUSCHで送信されたデータ信号、PRACHで送信されたランダムアクセスプリアンブル等)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。処理結果は、制御部301に出力される。
 また、受信信号処理部304は、受信した信号を用いて受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(RSRQ(Reference Signal Received Quality))やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 図13は、本実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。なお、ここでは詳細な説明を省略するが、通常のLTE端末がMTC端末として振る舞うように動作してもよい。ユーザ端末20は、送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信部203は、送信部及び受信部から構成される。また、ユーザ端末20は、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203等を複数備えてもよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 送受信部203は、無線基地局に上り信号(例えば、PUCCH、PUSCH等)を繰り返し送信することができる。この場合、送受信部203は、上り信号を連続する複数サブフレームを1単位として繰り返し送信してもよい。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 図14は、本実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図14においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図14に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、を備えている。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号や、下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認信号(HARQ-ACK)など)や上りデータ信号の生成を制御する。
 具体的には、制御部401は、送信信号生成部402及びマッピング部403の制御を行う。また、制御部401は、無線基地局から通知される情報に基づいて受信処理(受信信号処理部404、送受信部203の処理)を制御することも可能である。また、制御部401は、繰り返し送信されるDL信号の受信が途中(repetitionが途中)であっても、当該DL信号を受信できた場合には、送達確認信号(HARQ-ACK)をフィードバックするように制御することができる。これにより、無線基地局は、残りのrepetitionのDLデータ用の無線リソースを解放できるため、周波数利用効率を向上することができる。
 また、制御部401は、所定の条件に基づいて、繰り返し送信の送信間隔を決定して上り信号の送信を制御することができる。例えば、制御部401は、繰り返し送信の回数に基づいて送信間隔を切り替えて適用することができる。あるいは、制御部401は、変調方式・チャネル符号化率(MCS:Modulation and Coding Scheme)、チャネル品質指標(CQI:Channel Quality Indicator)、受信電力(RSRP)及び受信品質(RSRQ)の少なくともいずれかに応じて送信間隔を切り替えて適用することができる。
 制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号を生成して、マッピング部403に出力する。例えば、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、送達確認信号(HARQ-ACK)やチャネル状態情報(CSI)等の上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 また、送信信号生成部402は、UL信号の繰り返し送信(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHの繰り返し送信)を設定されている場合、複数のサブフレームに渡って同じUL信号を生成してマッピング部403に出力する。繰り返し送信回数については、制御部401からの指示に基づいて、増減されてもよい。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソース(最大6リソースブロック)にマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号(例えば、無線基地局から送信された下り制御信号、PDSCHで送信された下りデータ信号等)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。また、受信信号処理部404は、下り信号に適用される繰り返し送信の送信間隔に応じて受信処理を行う。この場合、受信信号処理部404は、無線基地局から通知される送信間隔に関する情報を用いて受信処理を行ってもよいし、所定のパラメータに基づいて送信間隔を把握して受信処理を行ってもよい。
 受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信した信号を用いて、受信電力(RSRP)、受信品質(RSRQ)やチャネル状態などについて測定してもよい。なお、測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的に分離した2つ以上の装置を有線又は無線で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、無線基地局10やユーザ端末20の各機能の一部又は全ては、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを用いて実現されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、プロセッサ(CPU)と、ネットワーク接続用の通信インターフェースと、メモリと、プログラムを保持したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体と、を含むコンピュータ装置によって実現されてもよい。
 ここで、プロセッサやメモリなどは情報を通信するためのバスで接続される。また、コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、例えば、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、EPROM、CD-ROM、RAM、ハードディスクなどの記憶媒体である。また、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、入力キーなどの入力装置や、ディスプレイなどの出力装置を含んでいてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20の機能構成は、上述のハードウェアによって実現されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実現されてもよいし、両者の組み合わせによって実現されてもよい。プロセッサは、オペレーティングシステムを動作させてユーザ端末の全体を制御する。また、プロセッサは、記憶媒体からプログラム、ソフトウェアモジュールやデータをメモリに読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。ここで、当該プログラムは、上記の各実施形態で説明した各動作を、コンピュータに実行させるプログラムであれば良い。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリに格納され、プロセッサで動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。例えば、上述の各実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよい。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2015年4月9日出願の特願2015-080325に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (10)

  1.  システム帯域の一部の狭帯域に使用帯域が制限されたユーザ端末と通信する無線基地局であって、
     ユーザ端末に下り信号を繰り返し送信する送信部と、
     繰り返し送信の送信間隔を制御する制御部と、を有し、
     前記送信部は、繰り返し送信の送信間隔に関する情報をユーザ端末に通知することを特徴とする無線基地局。
  2.  前記送信部は、ユーザ端末毎又はセル毎に送信間隔に関する情報を通知することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記送信部は、複数のユーザ端末に対して異なる繰り返し送信パターンに関する情報を通知することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の無線基地局。
  4.  前記制御部は、繰り返し送信回数に基づいて繰り返し送信の送信間隔を制御し、
     前記送信部は、繰り返し送信回数に関する情報をユーザ端末に通知することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  5.  前記制御部は、変調方式・チャネル符号化率(MCS:Modulation and Coding Scheme)、チャネル品質指標(CQI:Channel Quality Indicator)、受信電力(RSRP)及び受信品質(RSRQ)の少なくともいずれかに基づいて繰り返し送信の送信間隔を制御することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  6.  前記制御部は、下り信号に対する周波数ホッピングの適用有無に基づいて繰り返し送信の送信間隔を制御することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  7.  前記送信部は、下り信号に適用する繰り返し送信の送信間隔に基づいて各ユーザ端末に割当てられる所定リソースに関する情報を送信することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  8.  前記送信部は、下り信号を連続する複数サブフレームを1単位として繰り返し送信することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  9.  システム帯域の一部の狭帯域に使用帯域が制限されたユーザ端末と通信を行う無線基地局の無線通信方法であって、
     ユーザ端末に送信する下り信号に適用する繰り返し送信の送信間隔を制御する工程と、
     繰り返し送信の送信間隔に関する情報を通知する工程と、
     下り信号を所定の送信間隔で繰り返し送信する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
  10.  システム帯域の一部の狭帯域を用いて無線基地局と通信するユーザ端末であって、
     繰り返し送信が適用される下り信号を受信する受信部と、
     下り信号の受信処理を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、無線基地局から通知される繰り返し送信の送信間隔に関する情報に基づいて下り信号の受信処理を制御することを特徴とするユーザ端末。
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