WO2017119414A1 - 端末装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents

端末装置、通信方法、および、集積回路 Download PDF

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WO2017119414A1
WO2017119414A1 PCT/JP2017/000025 JP2017000025W WO2017119414A1 WO 2017119414 A1 WO2017119414 A1 WO 2017119414A1 JP 2017000025 W JP2017000025 W JP 2017000025W WO 2017119414 A1 WO2017119414 A1 WO 2017119414A1
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cell
iot
pci
lte
khz
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PCT/JP2017/000025
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翔一 鈴木
立志 相羽
高橋 宏樹
山田 昇平
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シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0069Cell search, i.e. determining cell identity [cell-ID]
    • H04J11/0079Acquisition of downlink reference signals, e.g. detection of cell-ID
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
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    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
    • H04W92/10Interfaces between hierarchically different network devices between terminal device and access point, i.e. wireless air interface

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a communication method, and an integrated circuit.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3rd Third Generation Partnership Project
  • a base station apparatus is also called eNodeB (evolved NodeB)
  • UE User Equipment
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape. A single base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • Non-Patent Document 4 For the NB-IoT downlink, a stand-alone, in-band, and guard band scenario is being studied. Stand-alone is a scenario in which the NB-IoT downlink is not included in the LTE cell channel bandwidth. In-band is a scenario in which the downlink of NB-IoT is included in the transmission bandwidth of the LTE cell. The guard band is a scenario in which the NB-IoT downlink is included in the LTE cell guard band.
  • the present invention relates to a terminal device capable of efficiently communicating with a base station apparatus using a downlink, a base station apparatus communicating with the terminal apparatus, a communication method used for the terminal apparatus, and a communication used for the base station apparatus A method, an integrated circuit mounted on the terminal device, and an integrated circuit mounted on the base station device are provided.
  • the communication method used for the terminal apparatus may include an efficient NB-IoT cell search method by the terminal apparatus or an initial access method.
  • the first aspect of the present invention is a terminal device, which detects first PCI (physical layer cell identity) by cell search and receives system information, first RS, and second RS.
  • the system information indicates at least (i) a second PCI, (ii) an EUTRA transmission bandwidth, an offset associated with a physical resource block index, and (iii) an NB-IoT operation.
  • the first sequence of the first RS is identified based at least on the first PCI
  • the second sequence of the second RS is the second PCI and the offset Based on at least.
  • a second aspect of the present invention is a base station apparatus, which transmits a synchronization signal used for cell search, which is a procedure for detecting first PCI (physical layer cell identity), Transmitting system information, a first RS, and a second RS, wherein the system information relates to at least (i) a second PCI, (ii) a transmission bandwidth of EUTRA, and a physical resource block index And (iii) a first sequence of the first RS is identified based at least on the first PCI, and is used to indicate an operation of NB-IoT.
  • the second series is identified based at least on the second PCI and the offset.
  • a third aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, which detects a first PCI (physical layer cell identity) by cell search, and detects system information, first RS And the second RS, the system information includes at least (i) a second PCI, (ii) an EUTRA transmission bandwidth, and an offset associated with a physical resource block index, and (iii) ) Used to indicate NB-IoT operation, the first sequence of the first RS is identified based at least on the first PCI, and the second sequence of the second RS is the The second PCI is specified based on at least the offset.
  • a first PCI physical layer cell identity
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method used for a base station apparatus, and is used for a cell search which is a procedure for detecting a first PCI (physical layer layer cell identity).
  • the terminal device and the base station device can efficiently communicate with each other using the downlink.
  • LTE Long Term Evolution
  • NB-IoT Near Band Internet of Things
  • LTE Long Term Evolution
  • NB-IoT Near Band Internet of Things
  • LTE Long Term Evolution
  • RATs Radio Access Technology
  • NB-IoT may be defined as a technology included in LTE.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of the wireless communication system of the present embodiment.
  • the wireless communication system includes an NB terminal device 1, an LTE terminal device 2, and a base station device 3.
  • Base station apparatus 3 includes NB base station apparatus 3A and LTE base station apparatus 3B.
  • the NB base station device 3A and the LTE base station device 3B may be defined as separate devices.
  • the base station device 3 may include a core network device.
  • the NB terminal device 1 and the NB base station device 3A support NB-IoT.
  • the NB terminal device 1 and the NB base station device 3A communicate with each other using NB-IoT.
  • the LTE terminal device 2 and the LTE base station device 3B support LTE.
  • the LTE terminal device 2 and the LTE base station device 3B communicate with each other using LTE.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • one serving cell is set for the terminal device 1.
  • a serving cell set for the terminal device 1 is also referred to as an NB cell.
  • a serving cell set for the LTE terminal apparatus 2 is also referred to as an LTE cell.
  • the one serving cell to be set may be one primary cell.
  • the primary cell is a serving cell in which an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure has been performed, a serving cell in which a connection re-establishment procedure has been started, or a cell designated as a primary cell in a handover procedure.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as a downlink component carrier.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as an uplink component carrier.
  • the downlink component carrier and the uplink component carrier are collectively referred to as a component carrier.
  • the present embodiment may be applied to three scenarios: a stand-alone, a guard band, and an in-band.
  • Stand-alone is a scenario in which the NB-IoT downlink is not included in the LTE cell channel bandwidth.
  • the guard band is a scenario in which the NB-IoT downlink is included in the LTE cell guard band.
  • In-band is a scenario in which the downlink of NB-IoT is included in the transmission bandwidth of the LTE cell.
  • the guard band of the LTE cell is a band that is included in the channel bandwidth of the LTE cell but is not included in the transmission bandwidth of the LTE cell.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of a radio frame according to the present embodiment.
  • the horizontal axis is a time axis.
  • the radio frame configuration of FIG. 2 may be applied to both NB-IoT and LTE.
  • Each radio frame includes 10 subframes continuous in the time domain.
  • Each subframe i includes two consecutive slots in the time domain. Two consecutive slots in the time domain, the slot of the slot number n s within a radio frame 2i, and the slot number n s within a radio frame is 2i + 1 slot.
  • Each radio frame includes 10 subframes continuous in the time domain.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a schematic configuration of the downlink slot according to the present embodiment.
  • the slot configuration of FIG. 3 may be applied to both NB-IoT and LTE.
  • FIG. 3 the structure of the downlink slot in one cell is shown.
  • the horizontal axis is a time axis
  • the vertical axis is a frequency axis.
  • l is an OFDM (orthogonal frequency-division multiplexing) symbol number / index
  • k is a subcarrier number / index.
  • a physical signal or physical channel transmitted in each slot is represented by a resource grid.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element.
  • a resource element is represented by a subcarrier number / index k and an OFDM symbol number / index l.
  • Resource grid is defined for each antenna port. In the present embodiment, description will be given for one antenna port. The present embodiment may be applied to each of a plurality of antenna ports.
  • N DL symb indicates the number of OFDM symbols included in one downlink slot.
  • N DL symb is 7 for normal CP (normal cyclic prefix).
  • N DL symb is 6 for extended CP (extended cyclic prefix).
  • N DL RB is a downlink bandwidth setting for the serving cell, expressed as a multiple of N RB sc .
  • N RB sc is a (physical) resource block size in the frequency domain expressed by the number of subcarriers.
  • the subcarrier interval ⁇ f is 15 kHz
  • N RB sc is 12 subcarriers. That is, in the present embodiment, N RB sc is 180 kHz.
  • a resource block is used to represent a mapping of physical channels to resource elements.
  • a virtual resource block (VRB) and a physical resource block (PRB) are defined.
  • a physical channel is first mapped to a virtual resource block. Thereafter, the virtual resource block is mapped to the physical resource block.
  • One physical resource block is defined by N DL symb consecutive OFDM symbols in the time domain and N RB sc contiguous subcarriers in the frequency domain. Therefore, one physical resource block is composed of (N DL symb ⁇ N RB sc ) resource elements.
  • One physical resource block corresponds to one slot in the time domain.
  • the physical resource blocks are numbered / indexed (0, 1,..., N DL RB ⁇ 1) in order from the lowest frequency in the frequency domain.
  • the following downlink physical channels are used in downlink radio communication from the base station apparatus 3B to the LTE terminal apparatus 2.
  • the downlink physical channel is used by the physical layer to transmit information output from the higher layer.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid autorepeat request Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • the PBCH is used to notify a master information block (Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH) commonly used in the LTE terminal device 2.
  • MIB Master Information Block
  • BCH Broadcast Channel
  • PCFICH is used to transmit information indicating an area (OFDM symbol) used for transmission of PDCCH in a subframe in which the PCFICH is transmitted.
  • PHICH is used to transmit a HARQ indicator indicating ACK (Acknowledgement) or NACK (Negative Acknowledgment) for uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH) received by the base station device 3.
  • PDCCH and EPDCCH are used to transmit downlink control information (Downlink Control Information: DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • PDSCH is used to transmit downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • PMCH is used to transmit multicast data (Multicast Channel: MCH).
  • the following downlink physical signals are used in downlink radio communication from the base station apparatus 3B to the LTE terminal apparatus 2.
  • the downlink physical signal is not used to transmit information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • SS Synchronization signal
  • DL RS Downlink reference signal
  • the synchronization signal is used for the LTE terminal apparatus 2 to obtain frequency and time synchronization in the downlink of the LTE cell.
  • the synchronization signal is arranged at the center of the LTE cell.
  • the downlink reference signal may be used for the LTE terminal apparatus 2 to correct the propagation path of the downlink physical channel of the LTE cell.
  • the downlink reference signal may be used for the LTE terminal apparatus 2 to calculate downlink channel state information of the LTE cell.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • PDSCH UE-specific Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • EPDCCH Non-Zero Power Channel State Information-Reference Signal
  • ZP CSI-RS Zero Power Channel State Information-Reference Signal
  • MBSFN RS Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • the following downlink physical channels are used in downlink radio communication from the base station apparatus 3A to the terminal apparatus 1.
  • the downlink physical channel is used by the physical layer to transmit information output from the higher layer.
  • ⁇ NB-PBCH Narrow Band Physical Broadcast Channel
  • NB-PDCCH Narrow Band Physical Downlink Control Channel
  • NB-PDSCH Narrow Band Physical Downlink Shared Channel
  • the NB-PBCH is used for reporting system information commonly used in the terminal device 1.
  • the NB-PDCCH is used for transmitting downlink control information (Narrow Band Downlink Information: DCI) used for scheduling of the NB-PDSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the NB-PDSCH is used for transmitting downlink data (Down-Shared Channel: DL-SCH).
  • the following downlink physical signals are used in downlink wireless communication from the base station apparatus 3A to the terminal apparatus 1.
  • the downlink physical signal is not used to transmit information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • ⁇ NB-SS Narrow Band Synchronization Signal
  • ⁇ NB-DL RS Narrow Band Downlink Reference Signal
  • NB-SS is used for the terminal device 1 to obtain frequency and time synchronization in the downlink of the NB-IoT cell.
  • the NB-DL RS may be used for the terminal device 1 to correct the propagation path of the downlink physical channel of the NB-IoT cell.
  • the NB-DL RS may be used for the terminal device 1 to calculate downlink channel state information of the NB-IoT cell.
  • the NB-DL RS is used to perform channel correction of the NB-PBCH.
  • CRS is included in the transmission bandwidth of the NB-IoT cell.
  • the CRS included in the transmission bandwidth of the NB-IoT cell may be defined as NB-CRS.
  • NB-CRS may be included in the transmission bandwidth of the NB-IoT cell.
  • the NB-CRS may be used for the terminal apparatus 1 to correct the propagation path of the downlink physical channel of the NB-IoT cell.
  • the NB-CRS may be used for the terminal apparatus 1 to calculate downlink channel state information of the NB-IoT cell.
  • NB-CRS is not used for channel correction of NB-PBCH.
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are collectively referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • DL-SCH is a transport channel.
  • a channel used in a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer is referred to as a transport channel.
  • a unit of transport channel used in the MAC layer is also referred to as a transport block (TB) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer. In the physical layer, the transport block is mapped to a code word, and an encoding process is performed for each code word.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 exchange (transmit / receive) signals in a higher layer.
  • the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 are also referred to as RRC signaling (RRC message: Radio Resource Control message, RRC information: Radio Resource Control) in the radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer. May be.
  • RRC signaling RRC message: Radio Resource Control message
  • RRC information Radio Resource Control
  • the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 may transmit and receive MAC CE (Control Element) in a medium access control (MAC) layer.
  • MAC CE Medium access control
  • RRC signaling and / or MAC CE are also referred to as higher layer signaling.
  • the PDSCH is used to transmit RRC signaling and MAC CE.
  • the RRC signaling transmitted by the PDSCH from the base station apparatus 3 may be common signaling for a plurality of terminal apparatuses 1 in the cell.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 on the PDSCH may be dedicated signaling (also referred to as dedicated signaling or UE specific signaling) to a certain terminal device 1.
  • the cell specific parameter may be transmitted using common signaling for a plurality of terminal devices 1 in a cell or dedicated signaling for a certain terminal device 1.
  • the UE specific parameter may be transmitted to a certain terminal device 1 using dedicated signaling.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a channel bandwidth and a transmission bandwidth of the serving cell according to the present embodiment.
  • the transmission bandwidth is expressed by multiples of N RB sc which is a physical resource block size in the frequency domain.
  • the channel bandwidth of the NB-IoT cell is 0.2 MHz, and the transmission bandwidth is 1 PRB.
  • the channel bandwidth of the LTE cell is any one of ⁇ 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz ⁇ .
  • the transmission bandwidth of the LTE cell is any one of ⁇ 6PRB, 15PRB, 25PRB, 50PRB, 75PRB, 100PRB ⁇ .
  • the maximum transmission bandwidth N max, DL RB of the LTE cell is 100.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of channel bandwidth setting of the NB-IoT cell in the present embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of LTE cell channel bandwidth setting ⁇ 1.4 MHz, 10 MHz, 20 MHz ⁇ in the present embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of channel bandwidth setting ⁇ 3 MHz, 5 MHz, 15 MHz ⁇ of the LTE cell in the present embodiment.
  • NB-IoT cell does not include one unused subcarrier.
  • the LTE cell includes one unused subcarrier.
  • the one unspecified subcarrier is in the center of the LTE cell.
  • the physical resource block at the center of the LTE cell with the channel bandwidth setting ⁇ 3 MHz, 5 MHz, 15 MHz ⁇ is defined excluding the one unspecified subcarrier.
  • the physical resource block at the center of the LTE cell with the channel bandwidth setting ⁇ 3 MHz, 5 MHz, 15 MHz ⁇ may not be used for NB-IoT.
  • the carrier center frequency f LTE of the LTE cell is a multiple of 100 kHz.
  • the LTE terminal device 2 may perform an LTE cell search every 100 kHz. That is, the LTE channel raster is 100 kHz.
  • the LTE cell search is a procedure in which the LTE terminal device 2 acquires time and frequency synchronization with the LTE cell, and detects the LTE (Physical Layer Cell Identity) of the LTE cell.
  • the LTE terminal apparatus 2 may use a synchronization signal for LTE cell search.
  • the LTE cell search is a procedure in which the LTE terminal device 2 acquires time and frequency synchronization with the LTE cell, and detects the LTE (Physical Layer Cell Identity) of the LTE cell.
  • the NB-IoT cell search is a procedure in which the terminal device 1 acquires time and frequency synchronization with the NB-IoT cell and detects the NB-IoT cell PCI (Physical layer Cell Identity).
  • PCI Physical layer Cell Identity
  • PCI is also referred to as a cell identifier.
  • the carrier center frequency is also called carrier frequency and center frequency.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the carrier center frequency of the NB-IoT cell in the standalone scenario of the present embodiment.
  • the carrier center frequency f NB-IoT of the NB-IoT cell may be a multiple of 100 kHz.
  • the carrier center frequency f NB-IoT of the NB-IoT cell may be given by Equation (1).
  • n is a positive integer.
  • the carrier center frequency of the NB-IoT cell included in the guard band of the LTE cell may not be the same as the center frequency of the physical resource block of the LTE cell.
  • the difference (channel space) between the carrier center frequency of the NB-IoT cell and the carrier center frequency of the LTE cell may be a multiple of 300 kHz.
  • 300 kHz is the least common multiple of the downlink subcarrier spacing of 15 kHz and the channel raster of 100 kHz.
  • the carrier center frequency of the NB-IoT cell becomes a multiple of 100 kHz, and the terminal device 1 can detect the NB-IoT cell by cell search based on a channel raster of 100 kHz.
  • the interval between the subcarrier of the NB-IoT cell and the subcarrier of the LTE cell is a multiple of 15 kHz, interference between the subcarrier of the NB-IoT cell and the subcarrier of the LTE cell can be suppressed. it can.
  • the carrier center frequency of the NB-IoT cell included in the guard band of the LTE cell is not the same as the center frequency of the physical resource block of the LTE cell, multiple physical resources of the LTE cell for the NB-IoT cell It is necessary to stop LTE channel transmission in the block. Thereby, frequency utilization efficiency will fall. Therefore, in the following embodiment, it is assumed that the carrier center frequency of the NB-IoT cell included in the LTE cell guard band is the same as the center frequency of the physical resource block of the LTE cell.
  • FIGS 9 and 10 are diagrams illustrating an example of the carrier center frequency of the NB-IoT cell in the in-band scenario of the present embodiment.
  • the carrier center frequency of the NB-IoT cell included in the transmission bandwidth of the LTE cell is the same as the center frequency of the physical resource block of the LTE cell. That is, the transmission band of the NB-IoT cell included in the transmission bandwidth of the LTE cell matches the transmission band of one physical resource block of the LTE cell.
  • the carrier center frequency of the NB-IoT cell included in the LTE cell whose channel bandwidth is 10 MHz or 20 MHz may be given by Equation (2) or Equation (3).
  • the carrier center frequency of the NB-IoT cell included in the LTE cell whose channel bandwidth is 3 MHz, 5 MHz, or 15 MHz may be given by Equation (4) or Equation (5).
  • n and m are positive integers.
  • the carrier center frequency of an NB-IoT cell included in an LTE cell having a transmission bandwidth of 50 or 100, and the difference (channel space) between the carrier center frequencies of the LTE cells is (180 ⁇ m + 97.5) kHz It is.
  • a carrier center frequency of an NB-IoT cell included in an LTE cell having a transmission bandwidth of 15, 25, or 75, and a difference (channel space) between the carrier center frequencies of the LTE cells is (180 ⁇ m + 7.5 ) KHz.
  • the carrier center frequency of the NB-IoT cell included in the guard band of the LTE cell and the difference (channel space) between the carrier center frequency of the LTE cell may be a multiple of 300 kHz.
  • 300 kHz is the least common multiple of the downlink subcarrier spacing of 15 kHz and the channel raster of 100 kHz.
  • the carrier center frequency of the NB-IoT cell becomes a multiple of 100 kHz, and the terminal device 1 can detect the NB-IoT cell by cell search based on a channel raster of 100 kHz.
  • the interval between the subcarrier of the NB-IoT cell and the subcarrier of the LTE cell is a multiple of 15 kHz, interference between the subcarrier of the NB-IoT cell and the subcarrier of the LTE cell can be suppressed. it can.
  • the carrier center frequency of the NB-IoT cell included in the guard band of the LTE cell whose channel bandwidth is 10 MHz or 20 MHz is given by Equation (2) or Equation (3).
  • the carrier center frequency of the NB-IoT cell included in the guard band of the LTE cell whose channel bandwidth is 3 MHz, 5 MHz, or 15 MHz is given by Equation (4) or Equation (5). May be.
  • the interval between the subcarrier of the NB-IoT cell and the subcarrier of the LTE cell is a multiple of 15 kHz, so that interference between the subcarrier of the NB-IoT cell and the subcarrier of the LTE cell is suppressed. Can do.
  • the center frequency of the physical resource block included in the transmission bandwidth of the LTE cell in which a multiple of 100 kHz is the carrier center frequency is not a multiple of 100 kHz, and is given by any one of Equation (2) to Equation (5).
  • the carrier center frequency of the IoT cell is not a multiple of 100 kHz. That is, the terminal device 1 cannot detect an NB-IoT cell in which the carrier center frequency is given by any one of Equation (2) to Equation (5) based on the 100 kHz channel raster.
  • 11 to 14 show the carrier center frequency of the NB-IoT cell included in the transmission bandwidth of the LTE cell whose channel bandwidth is 10 MHz or 20 MHz in this embodiment, and the carrier center frequency of the LTE cell.
  • difference - is a diagram showing a (f NB-IoT f LTE) kHz.
  • FIGS. 15 to 17 show the carrier center frequency of the NB-IoT cell included in the transmission bandwidth of the LTE cell whose channel bandwidth is 3 MHz, 5 MHz, or 15 MHz in this embodiment, and the carrier center of the LTE cell. Difference in frequency (f NB-IoT ⁇ It is a figure which shows fLTE ) kHz. 17 from FIG.
  • f raster shows closest 100kHz channel raster carrier center frequency of NB-IoT cell. That is, in FIG. 11 to FIG. 17, (f raster ⁇ f NB-IoT ) kHz is the difference between the 100 kHz channel raster closest to the carrier center frequency of the NB-IoT cell and the carrier center frequency of the NB-IoT cell. Show.
  • the terminal device 1 detects an NB-IoT cell in which (f raster ⁇ f NB ⁇ IoT ) becomes “X” kHz. be able to.
  • a channel raster offset of “X” kHz is applied to the 100 kHz channel raster, the terminal device 1 performs a cell search at (100 ⁇ n + X) kHz.
  • n is an integer.
  • the terminal device 1 can detect an NB-IoT cell in which (f raster ⁇ f NB-IoT ) is 2.5 kHz. .
  • the terminal apparatus 1 can cause the physical resource block index n PRB ⁇ ⁇ 4, 9, 14, 19, 19 in an LTE cell with a channel bandwidth of 20 MHz.
  • NB-IoT cells corresponding to physical resource blocks 24, 29, 34, 39, 44 ⁇ can be detected.
  • F raster ⁇ f NB-IoT is ⁇ 47.5, ⁇ 42.5, ⁇ 37.5, ⁇ 32.5, ⁇ 27.5, ⁇ 22.5, ⁇ 17.5, ⁇ 12. 5, ⁇ 7.5, ⁇ 2.5, 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47. 5 ⁇ .
  • the terminal device 1 applies all of the 20 types as channel raster offsets for the 100 kHz channel raster, so that the terminal device 1 can use the physical resource block of any physical resource block index n PRB in the LTE cell of any channel bandwidth.
  • NB-IoT cells corresponding to can be detected. Applying all of the 20 values as channel raster offsets for a 100 kHz channel raster is synonymous with applying a channel raster offset of 2.5 kHz for a 5 kHz channel raster.
  • the terminal device 1 may perform a cell search based on auxiliary information (assist information) for cell search.
  • auxiliary information assist information
  • the channel raster for cell search may be provided by at least auxiliary information for the cell search.
  • the auxiliary information for monkey search may be notified to the terminal device 1 via the base station device 3.
  • the auxiliary information for the monkey search may be stored (preset) in the memory in advance, and the terminal device 1 may acquire the auxiliary information for the cell search from the memory.
  • the memory may be a memory provided in the terminal device 1, an external memory, a USIM (Universal Subscriber Identity Module) card, or a USIM application.
  • the auxiliary information for monkey search may indicate a part or all of the following.
  • the auxiliary information for monkey search may include the following information.
  • the carrier center frequency of the NB-IoT cell The carrier center frequency of the NB-IoT cell.
  • (6) may be expressed by channel raster spacing and channel raster offset values.
  • the value of the channel raster offset is smaller than the interval between the channel rasters.
  • auxiliary information for cell search may be defined in advance by a specification or the like.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the relationship between the channel raster in this embodiment and the physical resource index of the LTE cell corresponding to the NB-IoT cell that can be detected by the channel raster.
  • the terminal device 1 sets the physical resource block index ⁇ 2, 7 ⁇ of the LTE cell whose channel bandwidth is 5 MHz. Corresponding NB-IoT cells can be detected.
  • the carrier center frequency of the NB-IoT cell detected by a channel raster with an interval of 100 kHz and a channel raster offset value of ⁇ 7.5 kHz is given by Equation (6).
  • the carrier center frequency of the NB-IoT cell detected by the channel raster whose interval is 100 kHz and the channel raster offset value is 7.5 kHz is given by Equation (7).
  • the carrier center frequency of the NB-IoT cell detected by the channel raster whose interval is 100 kHz and the channel raster offset value is ⁇ 2.5 kHz is given by Equation (8).
  • Equation (9) The carrier center frequency of the NB-IoT cell detected by the channel raster whose interval is 100 kHz and the channel raster offset value is 2.5 kHz is given by Equation (9).
  • the base station apparatus 3 may transmit information requesting transmission of auxiliary information for cell search to the terminal apparatus 1.
  • the terminal device 1 may transmit auxiliary information for cell search to the base station device 3 based on the reception of the request.
  • the base station apparatus 3 may transmit information for resetting the auxiliary information for cell search to the terminal apparatus 1 based on the received auxiliary information for cell search.
  • the terminal device 1 may reset the auxiliary information for the cell search based on the information for resetting the auxiliary information for the cell search. Thereby, the base station apparatus 3 can appropriately reset auxiliary information for cell search.
  • the terminal device 1 may specify a scenario (stand-alone, in-band, guard band) based on the carrier center frequency of the NB-IoT cell detected by cell search. For example, the terminal device 1 may determine that the scenario is standalone when the carrier center frequency of the NB-IoT cell is a multiple of 100 kHz. For example, the terminal device 1 may determine that the scenario is in-band when the carrier center frequency of the NB-IoT cell is not a multiple of 100 kHz.
  • a scenario stand-alone, in-band, guard band
  • the terminal device 1 may specify a scenario (stand-alone, in-band, guard band) based on the channel raster used for detecting the NB-IoT cell. For example, when the terminal device 1 detects an NB-IoT cell by the first channel raster, the terminal device 1 may determine that the scenario is standalone.
  • the first channel raster may be 100 kHz.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 detects an NB-IoT cell by the second channel raster, the terminal device 1 may determine that the scenario is in-band.
  • the second channel raster may be (100 ⁇ n + ⁇ ) kHz.
  • n is an integer
  • is an offset value smaller than 100, and is one of the above (f raster ⁇ f NB ⁇ IoT ).
  • NB-CRS is the same as LTE cell CRS.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of CRS / NB-CRS arranged in one physical resource block in the present embodiment.
  • CRS / NB-CRS is arranged in the 0th and (N DL symb ⁇ 3) OFDM symbols. Two CRSs are arranged for each OFDM symbol.
  • j is an imaginary unit.
  • l is the index of the OFDM symbol.
  • n s is the slot number.
  • sqrt (X) is a function that returns the positive square root of X.
  • N max, DL RB is the maximum value of the transmission bandwidth of the LTE cell.
  • c () is a pseudo-random sequence.
  • the pseudo-random sequence c may be initialized based on the slot number, the OFDM symbol index, and the PCI (Physical layer Cell Identity).
  • the PCI may be an LTE cell PCI or an NB-IoT cell PCI.
  • the CRS sequence used in the LTE cell may be a part or all of the sequence given by Equation (10).
  • the CRS sequence used in the NB-IoT cell may be a part (two) of the sequences given by Equation (10).
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of the relationship between CRS and NB-CRS in the present embodiment.
  • the sequences arranged in the LTE cell resource elements a k, l are given by Equation (11). k is a subcarrier number.
  • N LTE cell ID is the PCI of the LTE cell.
  • p is an index of a transmission antenna port to which CRS is transmitted.
  • N DL RB is the transmission bandwidth of the LTE cell.
  • N DL symb is the number of OFDM symbols included in one slot.
  • X mod Y is a function that returns the remainder when X is divided by Y.
  • Equation (12) the sequence arranged in the resource element a ′ k, l of the NB-IoT cell among the CRS sequences given by Equation (10) is given by Equation (12).
  • N NB-IoT cell ID is the PCI of the NB-IoT cell.
  • is an offset value used for the terminal device 1 to identify the NB-CRS sequence.
  • the terminal device 1 may specify ⁇ based on the carrier center frequency of the NB-IoT cell, the channel raster used when the NB-IoT cell is detected, and / or information included in the NB-PBCH. . ⁇ may be given by Equation (13). That is, the terminal device 1 is based on the physical resource block index n PRB of the LTE cell including the NB-IoT cell in the transmission band and the transmission bandwidth N DL RB of the LTE cell including the NB-IoT cell in the transmission band. ⁇ may be specified.
  • the information included in the NB-PBCH indicates the physical resource block index n PRB of the LTE cell including the NB-IoT cell in the transmission band, and the transmission bandwidth N DL RB of the LTE cell including the NB-IoT cell in the transmission band. May be.
  • v ′ shift may be indicated by information included in the NB-PBCH.
  • FIG. 21 is a diagram showing a flow for specifying an NB-CRS sequence in the present embodiment.
  • the terminal device 1 detects the NB-SS and acquires the PCI of the NB-IoT cell (step 210).
  • the terminal device 1 decodes the NB-PBCH and acquires information included in the NB-PBCH (step 211).
  • the terminal device 1 identifies the NB-CRS sequence (step 212).
  • the terminal apparatus 1 may use NB-CRS for reception processing of physical channels other than NB-PBCH and for synchronization with NB-IoT cells.
  • the terminal device 1 performs NB-PBCH reception processing using the NB-DL RS related to the transmission of the NB-PBCH.
  • the NB-DL RS and NB-PBCH may be arranged in an OFDM symbol in which NB-CRS is not arranged.
  • the NB-DL RS sequence may be given by the PCI of the NB-IoT cell acquired in step 210.
  • the terminal apparatus 1 transmits a pseudo random sequence c related to generation of the NB-CRS to the NB-IoT cell. You may specify based on PCI.
  • the terminal device 1 includes the pseudo random sequence c related to generation of the NB-CRS in the NB-PBCH You may specify based on the information.
  • the information included in the NB-PBCH may indicate some or all of the following.
  • the auxiliary information for monkey search may include the following information. Further, part or all of the following may be expressed by a mask applied to a CRC included in the NB-PBCH. Also, some or all of the following may be individually defined for the downlink and the uplink.
  • Channel raster spacing supported by NB-IoT cells (eg, 5 kHz, 100 kHz) (10) Channel raster offset value supported by NB-IoT cell (11) Scenario (stand-alone, in-band, guard band) (12) Channel bandwidth N DL RB of LTE cell including NB-IoT cell (13) Physical resource block index n PRB of the physical resource block corresponding to the NB-IoT cell (14) Subcarrier number / index corresponding to the NB-IoT cell (15) The lowest physical resource block index n PRB and / or NB-IoT cell of the LTE cell corresponding to the transmission bandwidth of the NB-IoT cell The number of subcarriers (offset value) from the boundary of the physical resource block corresponding to the lowest physical resource block index n PRB to which the transmission bandwidth corresponds (16) The lowest physical resource block index n PRB of the LTE cell to which the transmission bandwidth of the NB-IoT cell corresponds (17) A value given by NB
  • (21) may be defined as a parameter used for initializing the pseudo-random sequence c.
  • FIG. 22 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 of the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a wireless transmission / reception unit 10 and an upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 includes an antenna unit 11, an RF (Radio Frequency) unit 12, and a baseband unit 13.
  • the upper layer processing unit 14 includes a medium access control layer processing unit 15 and a radio resource control layer processing unit 16.
  • the wireless transmission / reception unit 10 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 14 outputs the uplink data (transport block) generated by the user operation or the like to the radio transmission / reception unit 10.
  • the upper layer processing unit 14 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a radio resource control (Radio). Process the Resource Control (RRC) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio
  • the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 15 controls transmission of the scheduling request based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 16.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the radio resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 manages various setting information / parameters of the own device.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on the upper layer signal received from the base station apparatus 3. That is, the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station apparatus 3.
  • the wireless transmission / reception unit 10 performs physical layer processing such as modulation, demodulation, encoding, and decoding.
  • the radio transmission / reception unit 10 separates, demodulates, and decodes the signal received from the base station apparatus 3 and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 14.
  • the radio transmission / reception unit 10 generates a transmission signal by modulating and encoding data, and transmits the transmission signal to the base station apparatus 3.
  • the RF unit 12 converts a signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down conversion), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 13 converts the analog signal input from the RF unit 12 into a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the CP is removed, and outputs a signal in the frequency domain. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 performs inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform: IFFT) on the data to generate an SC-FDMA symbol, adds a CP to the generated SC-FDMA symbol, and converts the baseband digital signal to Generating and converting a baseband digital signal to an analog signal.
  • IFFT inverse Fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • the RF unit 12 removes an extra frequency component from the analog signal input from the baseband unit 13 using a low-pass filter, up-converts the analog signal to a carrier frequency, and transmits the signal via the antenna unit 11. To do.
  • the RF unit 12 amplifies power. Further, the RF unit 12 may have a function of controlling transmission power.
  • the RF unit 12 is also referred to as a transmission power control unit.
  • FIG. 23 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 of the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes a radio transmission / reception unit 30 and an upper layer processing unit 34.
  • the wireless transmission / reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF unit 32, and a baseband unit 33.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control layer processing unit 35 and a radio resource control layer processing unit 36.
  • the wireless transmission / reception unit 30 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a radio resource control (Radio). Process the Resource Control (RRC) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 35 performs processing related to the scheduling request based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 36.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the radio resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE (Control Element), etc. arranged in the physical downlink shared channel, or obtains it from the upper node. , Output to the wireless transceiver 30.
  • the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information / parameters of each terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may set various setting information / parameters for each terminal device 1 via an upper layer signal. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits / notifies information indicating various setting information / parameters.
  • Each of the units denoted by reference numerals 10 to 16 included in the terminal device 1 may be configured as a circuit.
  • Each of the parts denoted by reference numerals 30 to 36 included in the base station device 3 may be configured as a circuit.
  • a first aspect of the present embodiment is a terminal device 1 that acquires information related to a frequency of an NB-IoT cell, and the terminal device uses the information related to the frequency of the NB-IoT cell to determine whether the terminal device
  • a receiving unit that performs a cell search that is a procedure for obtaining time and frequency synchronization with the IoT cell and detecting a cell identifier (PCI) of the NB-IoT cell, and the frequency of the NB-IoT cell
  • PCI cell identifier
  • the information regarding the first value and the second value, the frequency of the NB-IoT cell is indicated by a frequency indicated by the first value and a frequency offset indicated by the second value,
  • the first value “0” corresponds to the frequency A [MHz]
  • the increment of the first value corresponds to the increment of the frequency B [kHz]
  • the frequency offset indicated by the second value Absolute value is less than B.
  • the terminal device 1 includes a memory in which information related to the frequency of the NB-IoT cell is set in advance.
  • the receiving unit refers to a card or a USIM (Universal Subscriber Identity Module) in order to obtain information on the frequency of the NB-IoT cell.
  • USIM Universal Subscriber Identity Module
  • the frequency B [kHz] is the same as the channel raster value of the LTE cell.
  • the sum of the A, C, and the frequency offset corresponds to the center frequency of the physical resource block included in the transmission bandwidth of the LTE cell
  • the C is , B, and a value given by multiplying the first positive integer
  • the center frequency of the physical resource block is different from the center frequency of the LTE cell.
  • the B is 100 [kHz]
  • the frequency offset is +2.5 [kHz], ⁇ 2.5 [kHz], +7.5 [kHz].
  • the second aspect of the present embodiment is the terminal device 1, in which the terminal device acquires time and frequency synchronization with the NB-IoT cell, and the cell identifier (PCI) of the NB-IoT cell.
  • the NB-IoT cell includes a receiving unit that receives a broadcast channel including the first information, and the transmission band of the NB-IoT cell is equal to the transmission band of the LTE cell.
  • the LTE resource physical resource block index corresponding to the NB-IoT cell and / or the transmission bandwidth of the LTE cell includes the first information and the center frequency of the NB-IoT cell.
  • the first frequency, and the second frequency the first frequency is (100 ⁇ n ⁇ x) kHz, and the second frequency Frequency is (100 ⁇ n ⁇ y) kHz, the n is an integer.
  • the sequence of the first reference signal (NB-DL RS) related to the transmission of the broadcast channel is based at least on the cell identifier of the NB-IoT cell.
  • the broadcast channel includes second information indicating a cell identifier of the LTE cell, and a second reference signal (CRS) included in the NB-IoT cell.
  • the sequence is based at least on the cell identifier of the LTE cell, the physical resource block index of the LTE cell, and / or the transmission bandwidth of the LTE cell.
  • the sequence of the second reference signal (CRS / NB-CRS) included in the NB-IoT cell includes the cell identifier of the NB-IoT cell, the LTE cell Based at least on the physical resource block index and / or the transmission bandwidth of the LTE cell.
  • the broadcast channel includes third information indicating the number of antenna ports for the second reference signal (CRS / NB-CRS).
  • the first information is reserved.
  • a third aspect of the present embodiment is the terminal device 1, wherein the terminal device acquires time and frequency synchronization with the NB-IoT cell, and the cell identifier (PCI) of the NB-IoT cell And a receiving unit that receives a broadcast channel including first information in the NB-IoT cell, and the terminal device has a center frequency of the NB-IoT cell having a first frequency If the frequency is one of the first frequency and the second frequency, the transmission bandwidth of the NB-IoT cell is considered to be included in the transmission bandwidth of the LTE cell.
  • PCI cell identifier
  • the transmission bandwidth of the NB-IoT cell is regarded as not included in the transmission bandwidth of the LTE cell, and the first frequency is (100 n is ⁇ x) kHz, the second frequency, (a 100 ⁇ n ⁇ y) kHz, the third frequency is the (100 ⁇ n) kHz, the n is an integer.
  • the transmission band of the NB-IoT cell when the transmission band of the NB-IoT cell is included in the transmission band of the LTE cell, the physical resource block index of the LTE cell corresponding to the NB-IoT cell, And / or the transmission bandwidth of the LTE cell is any one of the first information, the center frequency of the NB-IoT cell, the first frequency and the second frequency. At least based on crab.
  • the sequence of the first reference signal (DMRS) related to the transmission of the broadcast channel is based at least on the cell identifier of the NB-IoT cell.
  • the broadcast channel includes second information indicating a cell identifier of the LTE cell, and the second reference signal (CRS) included in the NB-IoT cell.
  • the sequence is based at least on the cell identifier of the LTE cell, the physical resource block index of the LTE cell, and / or the transmission bandwidth of the LTE cell.
  • the sequence of the second reference signal (CRS) included in the NB-IoT cell includes a cell identifier of the NB-IoT cell, a physical resource block index of the LTE cell. And / or based at least on the transmission bandwidth of the LTE cell.
  • the second reference signal (CRS) included in the NB-IoT cell Is based at least on the cell identifier of the NB-IoT cell.
  • the terminal device and the base station device can communicate efficiently with each other using the downlink.
  • the base station device 3 according to the present invention can also be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each functional block of the base station device 3 according to the above-described embodiment.
  • the device group only needs to have one function or each function block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network).
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node for the eNodeB.
  • the program that operates in the apparatus related to the present invention may be a program that controls the central processing unit (CPU) and the like to function the computer so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • the program or the information handled by the program is temporarily read into volatile memory such as Random Access Memory (RAM) during processing, or stored in nonvolatile memory such as flash memory or Hard Disk Drive (HDD).
  • RAM Random Access Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the CPU reads and corrects / writes.
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the apparatus, and includes hardware such as an operating system and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” may be any of a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, and the like.
  • Computer-readable recording medium means a program that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory inside a computer system that serves as a server or a client may also include a program that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • each functional block or various features of the apparatus used in the above-described embodiments can be implemented or executed by an electric circuit, that is, typically an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
  • Electrical circuits designed to perform the functions described herein can be general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), field programmable gate arrays (FPGAs), or others Programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or a combination thereof.
  • a general purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
  • the general-purpose processor or each circuit described above may be configured by a digital circuit or an analog circuit.
  • an integrated circuit based on the technology can be used.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment.
  • an example of an apparatus has been described.
  • the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, such as an AV device, a kitchen device, It can be applied to terminal devices or communication devices such as cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • Terminal device 3 Base station device 10 Wireless transmission / reception unit 11 Antenna unit 12 RF unit 13 Baseband unit 14 Upper layer processing unit 15 Medium access control layer processing unit 16 Radio resource control layer processing unit 30 Wireless transmission / reception Unit 31 antenna unit 32 RF unit 33 baseband unit 34 upper layer processing unit 35 medium access control layer processing unit 36 radio resource control layer processing unit

Abstract

端末装置と基地局装置が互いに、下りリンクを用いて効率的に通信することができる。端末装置は、セルサーチによって、第1のPCI(physical layer cell identity)を検出し、システム情報、第1のRS、および、第2のRSを受信し、前記システム情報は、少なくとも、(i)第2のPCI、(ii)EUTRAの送信帯域幅、および、物理リソースブロックインデックスに関連するオフセット、および、(iii)NB-IoTのオペレーションを示すために用いられ、前記第1のRSの第1の系列は、前記第1のPCIに少なくとも基づいて特定され、前記第2のRSの第2の系列は、前記第2のPCI、および、前記オフセットに少なくとも基づいて特定される。

Description

端末装置、通信方法、および、集積回路
 本発明は、端末装置、通信方法、および、集積回路に関する。
 本願は、2016年1月7日に、日本に出願された特願2016-001558号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」と称する。)の標準化作業が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)によって行われている(非特許文献1、2、3)。LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、端末装置をUE(User Equipment)とも称する。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
 3GPPでは、端末装置のコスト削減、および、端末装置の消費電力削減のために、NB-IoT(Narrow band - Internet of Things)の標準化作業を行っている。(非特許文献4)。NB-IoTの下りリンクに対して、スタンドアローン(standalone)、インバンド(in-band)、および、ガードバンド(guard band)のシナリオが検討されている。スタンドアローンは、NB-IoTの下りリンクがLTEセルのチャネル帯域幅に含まれないシナリオである。インバンドは、NB-IoTの下りリンクがLTEセルの送信帯域幅に含まれるシナリオである。ガードバンドは、NB-IoTの下りリンクがLTEセルのガードバンドに含まれるシナリオである。
3GPP TS 36.211 V12.7.0 (2015-09), 25th September, 2015. 3GPP TS 36.212 V12.6.0 (2015-09), 25th September, 2015. 3GPP TS 36.213 V12.7.0 (2015-03), 25th September, 2015. Status Report for WI: NarrowBand IOT, RP-151931, Vodafone,Huawei, Ericsson, Qualcomm, 3GPP TSG RAN Meeting #70, Sitges, Spain, 7th - 10th December 2015.
 本発明は下りリンクを用いて効率的に基地局装置と通信することができる端末装置、該端末装置と通信する基地局装置、該端末装置に用いられる通信方法、該基地局装置に用いられる通信方法、該端末装置に実装される集積回路、該基地局装置に実装される集積回路を提供する。例えば、該端末装置に用いられる通信方法は、端末装置による効率的なNB-IoTセルのセルサーチの方法、または、初期アクセスの方法を含んでもよい。
 (1)本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は端末装置であって、セルサーチによって、第1のPCI(physical layer cell identity)を検出し、システム情報、第1のRS、および、第2のRSを受信し、前記システム情報は、少なくとも、(i)第2のPCI、(ii)EUTRAの送信帯域幅、および、物理リソースブロックインデックスに関連するオフセット、および、(iii)NB-IoTのオペレーションを示すために用いられ、前記第1のRSの第1の系列は、前記第1のPCIに少なくとも基づいて特定され、前記第2のRSの第2の系列は、前記第2のPCI、および、前記オフセットに少なくとも基づいて特定される。
 (2)本発明の第2の態様は、基地局装置であって、第1のPCI(physical layer cell identity)を検出するための手順であるセルサーチのために用いられる同期信号を送信し、システム情報、第1のRS、および、第2のRSを送信し、前記システム情報は、少なくとも、(i)第2のPCI、(ii)EUTRAの送信帯域幅、および、物理リソースブロックインデックスに関連するオフセット、および、(iii)NB-IoTのオペレーションを示すために用いられ、前記第1のRSの第1の系列は、前記第1のPCIに少なくとも基づいて特定され、前記第2のRSの第2の系列は、前記第2のPCI、および、前記オフセットに少なくとも基づいて特定される。
 (3)本発明の第3の態様は、端末装置に対して用いられる通信方法であって、セルサーチによって、第1のPCI(physical layer cell identity)を検出し、システム情報、第1のRS、および、第2のRSを受信し、前記システム情報は、少なくとも、(i)第2のPCI、(ii)EUTRAの送信帯域幅、および、物理リソースブロックインデックスに関連するオフセット、および、(iii)NB-IoTのオペレーションを示すために用いられ、前記第1のRSの第1の系列は、前記第1のPCIに少なくとも基づいて特定され、前記第2のRSの第2の系列は、前記第2のPCI、および、前記オフセットに少なくとも基づいて特定される。
 (4)本発明の第4の態様は、基地局装置に対して用いられる通信方法であって、第1のPCI(physical layer cell identity)を検出するための手順であるセルサーチのために用いられる同期信号を送信し、システム情報、第1のRS、および、第2のRSを送信し、前記システム情報は、少なくとも、(i)第2のPCI、(ii)EUTRAの送信帯域幅、および、物理リソースブロックインデックスに関連するオフセット、および、(iii)NB-IoTのオペレーションを示すために用いられ、前記第1のRSの第1の系列は、前記第1のPCIに少なくとも基づいて特定され、前記第2のRSの第2の系列は、前記第2のPCI、および、前記オフセットに少なくとも基づいて特定される。
 この発明によれば、端末装置および基地局装置は互いに、下りリンクを用いて効率的に通信することができる。
本実施形態の無線通信システムの概念図である。 本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態の下りリンクスロットの概略構成を示す図である。 本実施形態のサービングセルのチャネル帯域幅および送信帯域幅の一例を示す図である。 本実施形態におけるNB-IoTセルのチャネル帯域幅設定の一例を示す図である。 本実施形態におけるLTEセルのチャネル帯域幅設定{1.4MHz,10MHz,20MHz}の一例を示す図である。 本実施形態におけるLTEセルのチャネル帯域幅設定{3MHz,5MHz,15MHz}の一例を示す図である。 本実施形態のスタンドアローンのシナリオにおける、NB-IoTセルのキャリア中心周波数の一例を示す図である。 本実施形態のインバンドのシナリオにおける、NB-IoTセルのキャリア中心周波数の一例を示す図である。 本実施形態のインバンドのシナリオにおける、NB-IoTセルのキャリア中心周波数の一例を示す図である。 本実施形態におけるチャネル帯域幅が10MHz、または、20MHzであるLTEセルの送信帯域幅に含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数、および、該LTEセルのキャリア中心周波数の差(fNB-IoT - LTE)kHzを示す図である。 本実施形態におけるチャネル帯域幅が10MHz、または、20MHzであるLTEセルの送信帯域幅に含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数、および、該LTEセルのキャリア中心周波数の差(fNB-IoT - LTE)kHzを示す図である。 本実施形態におけるチャネル帯域幅が10MHz、または、20MHzであるLTEセルの送信帯域幅に含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数、および、該LTEセルのキャリア中心周波数の差(fNB-IoT - LTE)kHzを示す図である。 本実施形態におけるチャネル帯域幅が10MHz、または、20MHzであるLTEセルの送信帯域幅に含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数、および、該LTEセルのキャリア中心周波数の差(fNB-IoT - LTE)kHzを示す図である。 本実施形態におけるチャネル帯域幅が3MHz、5MHz、または、15MHzであるLTEセルの送信帯域幅に含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数、および、該LTEセルのキャリア中心周波数の差(fNB-IoT  LTE)kHzを示す図である。 本実施形態におけるチャネル帯域幅が3MHz、5MHz、または、15MHzであるLTEセルの送信帯域幅に含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数、および、該LTEセルのキャリア中心周波数の差(fNB-IoT  LTE)kHzを示す図である。 本実施形態におけるチャネル帯域幅が3MHz、5MHz、または、15MHzであるLTEセルの送信帯域幅に含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数、および、該LTEセルのキャリア中心周波数の差(fNB-IoT  LTE)kHzを示す図である。 本実施形態におけるチャネルラスタと、該チャネルラスタによって検出できるNB-IoTセルが対応するLTEセルの物理リソースインデックスの関係の一例を示す図である。 本実施形態における1つの物理リソースブロックに配置されるCRS/NB-CRSの一例を示す図である。 本実施形態におけるCRSとNB-CRSの関係の一例を示す図である。 本実施形態におけるNB-CRSの系列を特定するためのフローを示す図である。 本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 LTE(Long Term Evolution)(登録商標)とNB-IoT(Narrow Band Internet of Things)は、異なるRAT(Radio Access Technology)として定義されてもよい。NB-IoTは、LTEに含まれる技術として定義されてもよい。
 図1は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、NB端末装置1、LTE端末装置2、および、基地局装置3を具備する。基地局装置3は、NB基地局装置3A、および、LTE基地局装置3Bを含む。NB基地局装置3A、および、LTE基地局装置3Bは、別の装置として定義されてもよい。基地局装置3は、コアネットワーク装置を含んでもよい。
 NB端末装置1、および、NB基地局装置3Aは、NB-IoTをサポートする。NB端末装置1、および、NB基地局装置3Aは、NB-IoTを用いて互いに通信する。LTE端末装置2、および、LTE基地局装置3Bは、LTEをサポートする。LTE端末装置2、および、LTE基地局装置3Bは、LTEを用いて互いに通信する。
 本実施形態の無線通信システムは、TDD(Time Division Duplex)および/またはFDD(Frequency Division Duplex)が適用される。本実施形態では、端末装置1に対して1つのサービングセルが設定される。端末装置1に対して設定されるサービングセルを、NBセルとも称する。LTE端末装置2に対して設定されるサービングセルを、LTEセルとも称する。
 該設定される1つのサービングセルは、1つのプライマリーセルであってもよい。プライマリーセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャが行なわれたサービングセル、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャを開始したサービングセル、または、ハンドオーバプロシージャにおいてプライマリーセルと指示されたセルである。
 下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを下りリンクコンポーネントキャリアと称する。上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを上りリンクコンポーネントキャリアと称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリアと称する。
 本実施形態は、スタンドアローン(standalone)、ガードバンド(guard band)、および、インバンド(in-band)の3つのシナリオに対して適用してもよい。スタンドアローンは、NB-IoTの下りリンクがLTEセルのチャネル帯域幅に含まれないシナリオである。ガードバンドは、NB-IoTの下りリンクがLTEセルのガードバンドに含まれるシナリオである。インバンドは、NB-IoTの下りリンクがLTEセルの送信帯域幅に含まれるシナリオである。例えば、LTEセルのガードバンドは、LTEセルのチャネル帯域幅に含まれるが、該LTEセルの送信帯域幅に含まれない帯域である。
 図2は、本実施形態の無線フレームの構成を示す図である。図2において、横軸は時間軸である。図2の無線フレームの構成は、NB-IoT、および、LTEの両方に対して適用されてもよい。
 時間領域における種々のフィールドのサイズは、時間ユニットT=1/(15000・2048)秒の数によって表現される。無線フレームの長さは、T=307200・T=10msである。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する10のサブフレームを含む。それぞれのサブフレームの長さは、Tsubframe=30720・T=1msである。それぞれのサブフレームiは、時間領域において連続する2つのスロットを含む。該時間領域において連続する2つのスロットは、無線フレーム内のスロット番号nが2iのスロット、および、無線フレーム内のスロット番号nが2i+1のスロットである。それぞれのスロットの長さは、Tslot=153600・n=0.5msである。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する10のサブフレームを含む。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する20のスロット(n=0,1,…,19)を含む。
 以下、本実施形態のスロットの構成について説明する。図3は、本実施形態の下りリンクスロットの概略構成を示す図である。図3のスロットの構成は、NB-IoT、および、LTEの両方に対して適用されてもよい。図3において、1つのセルにおける下りリンクスロットの構成を示す。図3において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。図3において、lはOFDM(orthogonal frequency-division multiplexing)シンボル番号/インデックスであり、kはサブキャリア番号/インデックスである。
 スロットのそれぞれにおいて送信される物理シグナルまたは物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。下りリンクにおいて、リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリア番号/インデックスk、および、OFDMシンボル番号/インデックスlによって表される。
 リソースグリッドは、アンテナポート毎に定義される。本実施形態では、1つのアンテナポートに対する説明を行う。複数のアンテナポートのそれぞれに対して、本実施形態が適用されてもよい。
 下りリンクスロットは、時間領域において、複数のOFDMシンボルl(l=0,1,…,NDL symb)を含む。NDL symbは、1つの下りリンクスロットに含まれるOFDMシンボルの数を示す。ノーマルCP(normal Cyclic Prefix)に対して、NDL symbは7である。拡張CP(extended Cyclic Prefix)に対して、NDL symbは6である。
 下りリンクスロットは、周波数領域において、複数のサブキャリアk(k=0,1,…,NDL RB×NRB sc)を含む。NDL RBは、NRB scの倍数によって表現される、サービングセルに対する下りリンク帯域幅設定である。NRB scは、サブキャリアの数によって表現される、周波数領域における(物理)リソースブロックサイズである。本実施形態において、サブキャリア間隔Δfは15kHzであり、NRB scは12サブキャリアである。すなわち、本実施形態においてNRB scは、180kHzである。
 リソースブロックは、物理チャネルのリソースエレメントへのマッピングを表すために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロック(VRB)と物理リソースブロック(PRB)が定義される。物理チャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域においてNDL symbの連続するOFDMシンボルと周波数領域においてNRB scの連続するサブキャリアとから定義される。ゆえに、1つの物理リソースブロックは(NDL symb×NRB sc)のリソースエレメントから構成される。1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において、周波数の低いほうから順に番号/インデックス(0,1,…, NDL RB -1)が付けられる。
 本実施形態の物理チャネルおよび物理シグナルについて説明する。
 図1において、基地局装置3BからLTE端末装置2への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
・PMCH(Physical Multicast Channel)
 PBCHは、LTE端末装置2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(Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。
 PCFICHは、該PCFICHが送信されるサブフレームにおけるPDCCHの送信に用いられる領域(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる。
 PHICHは、基地局装置3が受信した上りリンクデータ(Uplink Shared Channel: UL-SCH)に対するACK(Acknowledgement)またはNACK(Negative Acknowledgement)を示すHARQインディケータを送信するために用いられる。
 PDCCHおよびEPDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。
 PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。
 PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast Channel: MCH)を送信するために用いられる。
 図1において、基地局装置3BからLTE端末装置2への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理シグナルが用いられる。下りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・同期信号(Synchronization signal: SS)
・下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)
 同期信号は、LTE端末装置2がLTEセルの下りリンクにおいて周波数および時間の同期を得るために用いられる。同期信号は、LTEセルの中心に配置される。
 下りリンク参照信号は、LTE端末装置2がLTEセルの下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられてもよい。下りリンク参照信号は、LTE端末装置2がLTEセルの下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられてもよい。
 本実施形態において、以下の7つのタイプの下りリンク参照信号が用いられる。
・CRS(Cell-specific Reference Signal)
・PDSCHに関連するURS(UE-specific Reference Signal)
・EPDCCHに関連するDMRS(Demodulation Reference Signal)
・NZP CSI-RS(Non-Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・ZP CSI-RS(Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・MBSFN RS(Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal)
・PRS(Positioning Reference Signal)
 図1において、基地局装置3Aから端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・NB-PBCH(Narrow Band Physical Broadcast Channel)
・NB-PDCCH(Narrow Band Physical Downlink Control Channel)
・NB-PDSCH(Narrow Band Physical Downlink Shared Channel)
 NB-PBCHは、端末装置1で共通に用いられるシステムインフォメーションを報知するために用いられる。
 NB-PDCCHは、NB-PDSCHのスケジューリングのために用いられる下りリンク制御情報(Narrow Band Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。
 NB-PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。
 図1において、基地局装置3Aから端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理シグナルが用いられる。下りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・NB-SS(Narrow Band Synchronization Signal)
・NB-DL RS(Narrow Band Downlink Reference Signal)
 NB-SSは、端末装置1がNB-IoTセルの下りリンクにおいて周波数および時間の同期を得るために用いられる。
 NB-DL RSは、端末装置1がNB-IoTセルの下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられてもよい。NB-DL RSは、端末装置1がNB-IoTセルの下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられてもよい。ここで、NB-DL RSは、NB-PBCHの伝搬路補正を行うために用いられる。
 インバンドのシナリオの場合、NB-IoTセルの送信帯域幅にCRSが含まれる。NB-IoTセルの送信帯域幅に含まれるCRSを、NB-CRSとして定義してもよい。スタンドアローン、および、ガードバンドのシナリオの場合にも、NB-IoTセルの送信帯域幅にNB-CRSが含まれてもよい。
 NB-CRSは、端末装置1がNB-IoTセルの下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられてもよい。NB-CRSは、端末装置1がNB-IoTセルの下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられてもよい。ここで、NB-CRSは、NB-PBCHの伝搬路補正を行うために用いられない。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理シグナルを総称して、下りリンク信号と称する。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、上りリンク信号と称する。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理シグナルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、物理シグナルと称する。
 DL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block: TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
 基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message: Radio Resource Control message、RRC information: Radio Resource Control informationとも称される)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層において、MAC CE(Control Element)を送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 PDSCHは、RRCシグナリング、および、MAC CEを送信するために用いられる。ここで、基地局装置3からPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。基地局装置3からPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingまたはUE specific signalingとも称する)であってもよい。セルスペシフィックパラメータは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリング、または、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。UEスペシフィックパラメータは、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。
 図4は、本実施形態のサービングセルのチャネル帯域幅および送信帯域幅の一例を示す図である。送信帯域幅は、周波数領域における物理リソースブロックサイズであるNRB scの倍数(multiples)によって表現される。NB-IoTセルのチャネル帯域幅は0.2MHzであり、送信帯域幅は1PRBである。LTEセルのチャネル帯域幅は、{1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz,20MHz}の何れかである。LTEセルの送信帯域幅は、{6PRB,15PRB,25PRB,50PRB,75PRB,100PRB}の何れかである。LTEセルの最大の送信帯域幅Nmax, DL RBは、100である。
 図5は、本実施形態におけるNB-IoTセルのチャネル帯域幅設定の一例を示す図である。図6は、本実施形態におけるLTEセルのチャネル帯域幅設定{1.4MHz,10MHz,20MHz}の一例を示す図である。図7は、本実施形態におけるLTEセルのチャネル帯域幅設定{3MHz,5MHz,15MHz}の一例を示す図である。
 NB-IoTセルは、1つの使用されないサブキャリアを含まない。LTEセルは、1つの使用されないサブキャリアを含む。該1つの仕様されないサブキャリアは、LTEセルの中心にある。チャネル帯域幅設定{3MHz,5MHz,15MHz}のLTEセルの中心の物理リソースブロックは、該1つの仕様されないサブキャリアを除いて定義される。チャネル帯域幅設定{3MHz,5MHz,15MHz}のLTEセルの中心の物理リソースブロックは、NB-IoTのために使用されなくてもよい。
 LTEセルのキャリア中心周波数fLTEは100kHzの倍数である。LTE端末装置2は、100kHz毎にLTEのセルサーチを行ってもよい。すなわち、LTEのチャネルラスタ(channel raster)は、100kHzである。LTEのセルサーチは、LTE端末装置2がLTEセルとの時間および周波数同期を取得し、且つ、LTEセルのPCI(Physical layer Cell Identity)を検出する手順である。LTE端末装置2は、LTEのセルサーチのために同期信号を用いてもよい。LTEのセルサーチは、LTE端末装置2がLTEセルとの時間および周波数同期を取得し、且つ、LTEセルのPCI(Physical layer Cell Identity)を検出する手順である。NB-IoTのセルサーチは、端末装置1がNB-IoTセルとの時間および周波数同期を取得し、且つ、NB-IoTセルのPCI(Physical layer Cell Identity)を検出する手順である。PCIを、セル識別子とも称する。
 キャリア中心周波数を、キャリア周波数、中心周波数とも称する。
 図8は、本実施形態のスタンドアローンのシナリオにおける、NB-IoTセルのキャリア中心周波数の一例を示す図である。スタンドアローンのシナリオにおいて、NB-IoTセルのキャリア中心周波数fNB-IoTは100kHzの倍数であってもよい。NB-IoTセルのキャリア中心周波数fNB-IoTは、数式(1)によって与えられてもよい。ここで、数式(1)において、nは正の整数である。
  (数1)
 fNB-IoT = 100・n [kHz]
 インバンドのシナリオにおいて、LTEセルのガードバンドに含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数は、該LTEセルの物理リソースブロックの中心周波数と同じでなくてもよい。ここで、該NB-IoTセルのキャリア中心周波数、および、該LTEセルのキャリア中心周波数の差(チャネルスペース)は、300kHzの倍数であってもよい。300kHzは、下りリンクサブキャリア間隔15kHz、および、チャネルラスタ100kHzの最小公倍数である。これによって、該NB-IoTセルのキャリア中心周波数は100kHzの倍数となり、端末装置1は100kHzのチャネルラスタに基づくセルサーチによって該NB-IoTセルを検出することができる。また、NB-IoTセルのサブキャリア、および、LTEセルのサブキャリアの間隔が15kHzの倍数になるため、NB-IoTセルのサブキャリア、および、LTEセルのサブキャリアの間の干渉を抑えることができる。しかしながら、LTEセルのガードバンドに含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数が、該LTEセルの物理リソースブロックの中心周波数と同じでない場合、該NB-IoTセルのためにLTEセルの複数の物理リソースブロックにおけるLTEのチャネル送信を止める必要がある。これにより、周波数利用効率が落ちてしまう。そこで、以下の本実施形態では、LTEセルのガードバンドに含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数が、該LTEセルの物理リソースブロックの中心周波数と同じであることを前提とする。
 図9、および、図10は、本実施形態のインバンドのシナリオにおける、NB-IoTセルのキャリア中心周波数の一例を示す図である。LTEセルの送信帯域幅に含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数は、該LTEセルの物理リソースブロックの中心周波数と同じである。すなわち、LTEセルの送信帯域幅に含まれるNB-IoTセルの送信帯域は、該LTEセルの1つの物理リソースブロックの送信帯域と一致する。
 チャネル帯域幅が10MHz、または、20MHzであるLTEセルに含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数は、数式(2)、または、数式(3)によって与えられてもよい。チャネル帯域幅が3MHz、5MHz、または、15MHzであるLTEセルに含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数は、数式(4)、または、数式(5)によって与えられてもよい。ここで、数式(2)から数式(5)において、nおよびmは正の整数である。
  (数2)
 fNB-IoT= 100・n - 180・m - 97.5 [kHz]
  (数3)
 fNB-IoT= 100・n + 180・m + 97.5 [kHz]
  (数4)
 fNB-IoT= 100・n - 180・m - 7.5 [kHz]
  (数5)
 fNB-IoT= 100・n + 180・m + 7.5 [kHz]
 送信帯域幅が50、または、100であるLTEセルに含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数、および、該LTEセルのキャリア中心周波数の差(チャネルスペース)は、(180・m+97.5)kHzである。送信帯域幅が15、25、または、75であるLTEセルに含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数、および、該LTEセルのキャリア中心周波数の差(チャネルスペース)は、(180・m+7.5)kHzである。
 ガードバンドオペレーションのシナリオにおいて、LTEセルのガードバンドに含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数、および、該LTEセルのキャリア中心周波数の差(チャネルスペース)は、300kHzの倍数であってもよい。300kHzは、下りリンクサブキャリア間隔15kHz、および、チャネルラスタ100kHzの最小公倍数である。これによって、該NB-IoTセルのキャリア中心周波数は100kHzの倍数となり、端末装置1は100kHzのチャネルラスタに基づくセルサーチによって該NB-IoTセルを検出することができる。また、NB-IoTセルのサブキャリア、および、LTEセルのサブキャリアの間隔が15kHzの倍数になるため、NB-IoTセルのサブキャリア、および、LTEセルのサブキャリアの間の干渉を抑えることができる。
 ガードバンドオペレーションのシナリオにおいて、チャネル帯域幅が10MHz、または、20MHzであるLTEセルのガードバンドに含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数は、数式(2)、または、数式(3)によって与えられてもよく、且つ、チャネル帯域幅が3MHz、5MHz、または、15MHzであるLTEセルのガードバンドに含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数は、数式(4)、または、数式(5)によって与えられてもよい。これにより、NB-IoTセルのサブキャリア、および、LTEセルのサブキャリアの間隔が15kHzの倍数になるため、NB-IoTセルのサブキャリア、および、LTEセルのサブキャリアの間の干渉を抑えることができる。
 しかしながら、100kHzの倍数がキャリア中心周波数であるLTEセルの送信帯域幅に含まれる物理リソースブロックの中心周波数は100kHzの倍数ではなく、数式(2)から数式(5)の何れかによって与えられるNB-IoTセルのキャリア中心周波数は100kHzの倍数ではない。すなわち、端末装置1は、100kHzのチャネルラスタに基づいて、キャリア中心周波数が数式(2)から数式(5)の何れかによって与えられるNB-IoTセルを検出することができない。
 図11から図14は、本実施形態におけるチャネル帯域幅が10MHz、または、20MHzであるLTEセルの送信帯域幅に含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数、および、該LTEセルのキャリア中心周波数の差(fNB-IoT - LTE)kHzを示す図である。図15から図17は、本実施形態におけるチャネル帯域幅が3MHz、5MHz、または、15MHzであるLTEセルの送信帯域幅に含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数、および、該LTEセルのキャリア中心周波数の差(fNB-IoT  LTE)kHzを示す図である。図11から図17において、frasterは、NB-IoTセルのキャリア中心周波数に最も近い100kHzチャネルラスタを示す。すなわち、図11から図17において、(fraster- fNB-IoT)kHzは、NB-IoTセルのキャリア中心周波数に最も近い100kHzチャネルラスタ、および、該NB-IoTセルのキャリア中心周波数の差を示す。
 例えば、図11において、NB-IoTセルが、チャネル帯域幅が20MHzのLTEセルにおける物理リソースブロックインデックスnPRBの物理リソースブロックに対応する場合、(fNB-IoT  LTE)は-8917.5kHzであり、frasterは-8900kHzであり、(fraster- fNB-IoT)は-17.5kHzである。
 ここで、100kHzチャネルラスタに、「X」kHzのチャネルラスタオフセットを適用することによって、端末装置1は、(fraster- fNB-IoT)が「X」kHzとなるNB-IoTセルを検出することができる。100kHzチャネルラスタに、「X」kHzのチャネルラスタオフセットが適用される場合、端末装置1は、(100・n+X)kHzにおいてセルサーチを行う。ここで、nは整数である。
 例えば、100kHzチャネルラスタに、2.5kHzのチャネルラスタオフセットを適用することによって、端末装置1は、(fraster- fNB-IoT)が2.5kHzとなるNB-IoTセルを検出することができる。例えば、100kHzチャネルラスタに、2.5kHzのチャネルラスタオフセットを適用することによって、端末装置1は、チャネル帯域幅が20MHzのLTEセルにおける物理リソースブロックインデックスnPRB∈{4,9,14,19,24,29,34,39,44}の物理リソースブロックに対応するNB-IoTセルを検出することができる。
 (fraster- fNB-IoT)は、{-47.5, -42.5, -37.5, -32.5, -27.5, -22.5, -17.5, -12.5, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5}の20種類である。端末装置1が100kHzチャネルラスタに対するチャネルラスタオフセットとして該20種類の値の全てを適用することによって、端末装置1は何れのチャネル帯域幅のLTEセルにおける何れの物理リソースブロックインデックスnPRBの物理リソースブロックに対応するNB-IoTセルを検出することができる。100kHzチャネルラスタに対するチャネルラスタオフセットとして該20種類の値の全てを適用することは、5kHzチャネルラスタに対して2.5kHzのチャネルラスタオフセットを適用することと同義である。
 しかしながら、端末装置1が100kHzチャネルラスタに対するチャネルラスタオフセットとして該20種類の値の全てを適用することによって、セルサーチの時間、および、端末装置1の消費電力が増加してしまうという問題がある。
 そこで、端末装置1は、セルサーチのための補助情報(assist information)に基づいて、セルサーチを行ってもよい。セルサーチのためのチャネルラスタは、少なくとも該セルサーチのための補助情報によって与えられてもよい。
 サルサーチのための補助情報は、基地局装置3を経由して端末装置1に通知されてもよい。サルサーチのための補助情報は、メモリに予め保存(予め設定)されていてもよく、端末装置1は該メモリから該セルサーチのための補助情報を取得してもよい。該メモリは、端末装置1が備えるメモリ、外部のメモリ、USIM(Universal Subscriber Identity Module)カード、または、USIMアプリケーションであってもよい。
 サルサーチのための補助情報は、以下の一部、または、全部を示してもよい。サルサーチのための補助情報は、以下を示す情報を含んでもよい。
  (1)チャネルラスタの間隔(例えば、5kHz、100kHz)
  (2)チャネルラスタオフセットの値
  (3)シナリオ(スタンドアローン、インバンド、ガードバンド)
  (4)NB-IoTセルが含まれるLTEセルのチャネル帯域幅NDL RB
  (5)NB-IoTセルに対応する物理リソースブロックの物理リソースブロックインデックスnPRB
  (6)LTEセルに含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数から、該LTEセルのキャリア中心周波数を除算することによって与えられる値
  (7)LTEセルのキャリア中心周波数から、該LTEセルに含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数を除算することによって与えられる値
  (8)NB-IoTセルのキャリア中心周波数
 該(6)は、チャネルラスタの間隔およびチャネルラスタオフセットの値によって表現されてもよい。ここで、該チャネルラスタオフセットの値は、該チャネルラスタの間隔よりも小さい。
 セルサーチのための補助情報の一部、または、全部は、予め仕様書などによって定義されていてもよい。
 図18は、本実施形態におけるチャネルラスタと、該チャネルラスタによって検出できるNB-IoTセルが対応するLTEセルの物理リソースインデックスの関係の一例を示す図である。例えば、チャネルラスタの間隔が100kHzであり、チャネルラスタオフセットの値が-7.5kHzである場合、端末装置1は、チャネル帯域幅が5MHzであるLTEセルの物理リソースブロックインデックス{2、7}に対応するNB-IoTセルを検出することができる。
 間隔が100kHzであり、チャネルラスタオフセットの値が-7.5kHzであるチャネルラスタによって検出されるNB-IoTセルのキャリア中心周波数は、数式(6)によって与えられる。
 (数6)
 fNB-IoT= 100・n - 180・5・m - 7.5 [kHz]
 間隔が100kHzであり、チャネルラスタオフセットの値が7.5kHzであるチャネルラスタによって検出されるNB-IoTセルのキャリア中心周波数は、数式(7)によって与えられる。
  (数7)
 fNB-IoT= 100・n + 180・5・m + 7.5 [kHz]
 間隔が100kHzであり、チャネルラスタオフセットの値が-2.5kHzであるチャネルラスタによって検出されるNB-IoTセルのキャリア中心周波数は、数式(8)によって与えられる。
  (数8)
 fNB-IoT= 100・n + 180・5・m + 97.5 [kHz]
 間隔が100kHzであり、チャネルラスタオフセットの値が2.5kHzであるチャネルラスタによって検出されるNB-IoTセルのキャリア中心周波数は、数式(9)によって与えられる。
  (数9)
 fNB-IoT= 100・n - 180・5・m - 97.5 [kHz]
 基地局装置3は、セルサーチのための補助情報の送信をリクエストする情報を端末装置1に送信してもよい。端末装置1は、該リクエストの受信に基づいて、セルサーチのための補助情報を基地局装置3に送信してもよい。基地局装置3は、受信したセルサーチのための補助情報に基づいて、セルサーチのための補助情報の再設定のための情報を端末装置1に送信してもよい。端末装置1は、該セルサーチのための補助情報の再設定のための情報に基づいて、該セルサーチのための補助情報を再設定してもよい。これにより、基地局装置3が、セルサーチのための補助情報の適切な再設定が可能となる。
 端末装置1は、セルサーチによって検出されたNB-IoTセルのキャリア中心周波数によって、シナリオ(スタンドアローン、インバンド、ガードバンド)を特定してもよい。例えば、端末装置1は、NB-IoTセルのキャリア中心周波数が100kHzの倍数である場合、シナリオがスタンドアローンであると判断してもよい。例えば、端末装置1は、NB-IoTセルのキャリア中心周波数が100kHzの倍数でない場合、シナリオがインバンドであると判断してもよい。
 端末装置1は、NB-IoTセルの検出に用いられたチャネルラスタに基づいて、シナリオ(スタンドアローン、インバンド、ガードバンド)を特定してもよい。例えば、端末装置1が第1のチャネルラスタによってNB-IoTセルを検出した場合、端末装置1はシナリオがスタンドアローンであると判断してもよい。ここで、第1のチャネルラスタは100kHzであってもよい。例えば、端末装置1が第2のチャネルラスタによってNB-IoTセルを検出した場合、端末装置1はシナリオがインバンドであると判断してもよい。ここで、第2のチャネルラスタは(100・n+α)kHzであってもよい。ここで、nは整数であり、αは100よりも小さいオフセット値であり、上記(fraster- fNB-IoT)のうちの1つである。
 以下、NB-CRSについて詳細に説明する。
 インバンドのシナリオにおいて、NB-CRSは、LTEセルのCRSと同一である。
 図19は、本実施形態における1つの物理リソースブロックに配置されるCRS/NB-CRSの一例を示す図である。CRS/NB-CRSは、0番目、および、(NDL symb - 3)番目のOFDMシンボルに配置される。1つのOFDMシンボル毎に、2つのCRSが配置される。
 CRS/NB-CRSの系列は、数式(10)によって与えられる。
  (数10)
 rl,ns(m) = 1/sqrt(2)・(1 - 2・c(2m)) + j・1/sqrt(2)・(1 - 2・c(2m+1))
 where
 m = 0,1,…,2・Nmax,DL RB - 1
 jは虚数単位である。lは、OFDMシンボルのインデックスである。nは、スロットの番号である。sqrt(X)は、Xの正の平方根を返す関数である。Nmax,DL RBはLTEセルの送信帯域幅の最大値である。c()は疑似ランダム系列である。ここで、疑似ランダム系列cは、スロットの番号、OFDMシンボルのインデックス、および、PCI(Physical layer Cell Identity)に基づいて初期化されてもよい。ここで、PCIは、LTEセルのPCI、または、NB-IoTセルのPCIであってもよい。
 LTEセルにおいて用いられるCRS系列は、数式(10)によって与えられる系列の一部、または、全部であってもよい。NB-IoTセルにおいて用いられるCRS系列は、数式(10)によって与えられる系列のうちの一部(2つ)であってもよい。図20は、本実施形態におけるCRSとNB-CRSの関係の一例を示す図である。数式(10)によって与えられるCRS系列のうちLTEセルのリソースエレメントak,lに配置される系列は、数式(11)によって与えられる。kはサブキャリアの番号である。
  (数11)
 ak,l= rl,ns (m’)
 where
 k = 6・n + (v + vshift) mod 6
 vshift = NLTE cell IDmod 6
 v = 0 if p =0
 l = 0, NDL symb- 3 if p =0
 m’ = n + Nmax,DL RB - NDL RB
 n = 0,1,…, 2・NDL RB - 1
 NLTE cell IDは、LTEセルのPCIである。pは、CRSが送信される送信アンテナポートのインデックスである。NDL RBは、LTEセルの送信帯域幅である。NDL symbは1つのスロットに含まれるOFDMシンボルの数である。X mod Yは、XをYで割ったときの余りを返す関数である。
 インバンドのシナリオにおいて、数式(10)によって与えられるCRS系列のうちNB-IoTセルのリソースエレメントa’k,lに配置される系列は、数式(12)によって与えられる。
  (数12)
 a’k,l= rl,ns (m’’)
 where
 k = 6・n + (v + v’shift) mod 6
 v’shift = NNB-IoT cell ID mod 6
 v = 0 if p =0
 l = 0, NDL symb- 3 if p =0
 m’’ = n + β
 n = 0,1
 NNB-IoT cell IDは、NB-IoTセルのPCIである。βは、端末装置1がNB-CRS系列を特定するために用いられるオフセット値である。端末装置1は、NB-IoTセルのキャリア中心周波数、NB-IoTセルを検出した時に用いていたチャネルラスタ、および/または、NB-PBCHに含まれる情報に基づいて、βを特定してもよい。βは数式(13)によって与えられてもよい。すなわち、端末装置1は、送信帯域にNB-IoTセルを含むLTEセルの物理リソースブロックインデックスnPRB、および、送信帯域にNB-IoTセルを含むLTEセルの送信帯域幅NDL RBに基づいて、βを特定してもよい。NB-PBCHに含まれる情報は、送信帯域にNB-IoTセルを含むLTEセルの物理リソースブロックインデックスnPRB、および、送信帯域にNB-IoTセルを含むLTEセルの送信帯域幅NDL RBを示してもよい。
  (数13)
 β = 2・nPRB + Nmax,DL RB - NDL RB
 v’shiftは、NB-PBCHに含まれる情報によって示されてもよい。
 図21は、本実施形態におけるNB-CRSの系列を特定するためのフローを示す図である。端末装置1は、NB-SSを検出し、NB-IoTセルのPCIを取得する(ステップ210)。端末装置1はNB-PBCHを復号し、NB-PBCHに含まれる情報を取得する(ステップ211)。端末装置1はNB-CRSの系列を特定する(ステップ212)。端末装置1は、NB-PBCH以外の物理チャネルの受信処理、および、NB-IoTセルとの同期のためにNB-CRSを用いてもよい。
 端末装置1は、NB-PBCHの送信に関連するNB-DL RSを用いてNB-PBCHの受信処理を行う。該NB-DL RS、および、NB-PBCHは、NB-CRSが配置されないOFDMシンボルに配置されてもよい。該NB-DL RSの系列は、ステップ210において取得されたNB-IoTセルのPCIによって与えられてもよい。
 LTEセルのPCI、および、該LTEセルの送信帯域幅に含まれるNB-IoTセルのPCIが同じ場合、端末装置1はNB-CRSの生成に関連する疑似ランダム系列cを、NB-IoTセルのPCIに基づいて特定してもよい。
 LTEセルのPCI、および、該LTEセルの送信帯域幅に含まれるNB-IoTセルのPCIが異なる場合、端末装置1はNB-CRSの生成に関連する疑似ランダム系列cを、NB-PBCHに含まれる情報に基づいて特定してもよい。
 NB-PBCHに含まれる情報は、以下の一部、または、全部を示してもよい。サルサーチのための補助情報は、以下を示す情報を含んでもよい。また、以下の一部、または、全部は、NB-PBCHに含まれるCRCに適用されるマスクによって表現されてもよい。また、以下の一部、または、全部は、下りリンクと上りリンクに対して個別に定義されてもよい。
  (9)NB-IoTセルが対応するチャネルラスタの間隔(例えば、5kHz、100kHz)
  (10)NB-IoTセルが対応するチャネルラスタオフセットの値
  (11)シナリオ(スタンドアローン、インバンド、ガードバンド)
  (12)NB-IoTセルが含まれるLTEセルのチャネル帯域幅NDL RB
  (13)NB-IoTセルに対応する物理リソースブロックの物理リソースブロックインデックスnPRB
  (14)NB-IoTセルに対応するサブキャリアの番号/インデックス
  (15)NB-IoTセルの送信帯域幅が対応するLTEセルの最も低い物理リソースブロックインデックスnPRB、および/または、NB-IoTセルの送信帯域幅が対応する該最も低い物理リソースブロックインデックスnPRBに対応する物理リソースブロックの境界からのサブキャリア数(オフセット値)
  (16)NB-IoTセルの送信帯域幅が対応する、LTEセルの最も低い物理リソースブロックインデックスnPRB
  (17)LTEセルに含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数から、該LTEセルのキャリア中心周波数を除算することによって与えられる値
  (18)LTEセルのキャリア中心周波数から、該LTEセルに含まれるNB-IoTセルのキャリア中心周波数を除算することによって与えられる値
  (19)NB-IoTセルのキャリア中心周波数
  (20)送信帯域にNB-IoTセルを含むLTEセルのキャリア中心周波数
  (21)送信帯域にNB-IoTセルを含むLTEセルのPCI
  (22)端末装置1がNB-CRS系列を特定するために用いられるオフセット値β
  (23)NB-CRSが配置されるリソースエレメントを特定するために用いられるv’shift
  (24)NB-CRSに対する送信アンテナポートの数
 上記(21)は、疑似ランダム系列cの初期化のために用いられるパラメータとして定義されてもよい。
 以下、本実施形態における装置の構成について説明する。
 図22は、本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部14を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、および、ベースバンド部13を含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16を含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部14は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部14は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部15は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部15は、無線リソース制御層処理部16によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、スケジューリングリクエストの伝送の制御を行う。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。
 無線送受信部10は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行う。無線送受信部10は、基地局装置3から受信した信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10は、データを変調、符号化することによって送信信号を生成し、基地局装置3に送信する。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
 ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号を、アナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、データを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMAシンボルを生成し、生成されたSC-FDMAシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 図23は、本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部34は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部35は、無線リソース制御層処理部36によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、スケジューリングリクエストに関する処理を行う。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、物理下りリンク共用チャネルに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。
 端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。
 以下、本実施形態における、端末装置1および基地局装置3の種々の態様について説明する。
 (1)本実施形態の第1の態様は、端末装置1であって、NB-IoTセルの周波数に関する情報を取得し、前記NB-IoTセルの周波数に関する情報に基づいて、端末装置が前記NB-IoTセルとの時間および周波数同期を取得し、且つ、前記NB-IoTセルのセル識別子(PCI)を検出する手順であるセルサーチを行う受信部と、を備え、前記NB-IoTセルの周波数に関する情報は、第1の値と第2の値を示し、前記NB-IoTセルの周波数は、前記第1の値が示す周波数、および、前記第2の値が示す周波数オフセットによって示され、前記第1の値の‘0’は、周波数A[MHz]に対応し、前記第1の値のインクリメントは、周波数B[kHz]のインクリメントに対応し、前記第2の値が示す周波数オフセットの絶対値は、Bよりも小さい。
 (2)本実施形態の第1の態様において、端末装置1は、前記NB-IoTセルの周波数に関する情報が予め設定されるメモリを備える。
 (3)本実施形態の第1の態様において、前記受信部は、前記NB-IoTセルの周波数に関する情報を取得するために、カード、または、USIM(Universal Subscriber Identity Module)を参照する。
 (4)本実施形態の第1の態様において、前記周波数B[kHz]は、LTEセルのチャネルラスタの値と同じである。
 (5)本実施形態の第1の態様において、前記A、C、および、前記周波数オフセットの和は、前記LTEセルの送信帯域幅に含まれる物理リソースブロックの中心周波数に対応し、前記Cは、前記B、および、第1の正の整数を乗算することによって与えられる値であり、前記物理リソースブロックの中心周波数は、前記LTEセルの中心周波数とは異なる。
 (6)本実施形態の第1の態様において、前記Bは、100[kHz]であり、前記周波数オフセットは、+2.5[kHz]、-2.5[kHz]、+7.5[kHz]、-7.5[kHz]、+12.5[kHz]、-12.5[kHz]、+17.5[kHz]、-17.5[kHz]、+22.5[kHz]、-22.5[kHz]、+27.5[kHz]、-27.5[kHz]、+32.5[kHz]、-32.5[kHz]、+37.5[kHz]、-37.5[kHz]、+42.5[kHz]、-42.5[kHz]、+47.5[kHz]、または、-47.5[kHz]である。
 (6)本実施形態の第2の態様は、端末装置1であって、端末装置がNB-IoTセルとの時間および周波数同期を取得し、且つ、前記NB-IoTセルのセル識別子(PCI)を検出する手順であるセルサーチを行い、前記NB-IoTセルにおいて、第1の情報を含む報知チャネルを受信する受信部を備え、前記NB-IoTセルの送信帯域は、LTEセルの送信帯域に含まれ、前記NB-IoTセルに対応する前記LTEセルの物理リソースブロックインデックス、および/または、前記LTEセルの送信帯域幅は、前記第1の情報、および、前記NB-IoTセルの中心周波数が、第1の周波数、および、第2の周波数のうちの何れであるかに少なくとも基づき、前記第1の周波数は、(100・n±x)kHzであり、前記第2の周波数は、(100・n±y)kHzであり、前記nは、整数である。
 (7)本実施形態の第2の態様において、前記報知チャネルの送信に関連する第1の参照信号(NB-DL RS)の系列は、前記NB-IoTセルのセル識別子に少なくとも基づく。
 (8)本実施形態の第2の態様において、前記報知チャネルは、前記LTEセルのセル識別子を示す第2の情報を含み、前記NB-IoTセルに含まれる第2の参照信号(CRS)の系列は、前記LTEセルのセル識別子、前記LTEセルの物理リソースブロックインデックス、および/または、前記LTEセルの送信帯域幅に少なくとも基づく。
 (9)本実施形態の第2の態様において、前記NB-IoTセルに含まれる第2の参照信号(CRS/NB-CRS)の系列は、前記NB-IoTセルのセル識別子、前記LTEセルの物理リソースブロックインデックス、および/または、前記LTEセルの送信帯域幅に少なくとも基づく。
 (10)本実施形態の第2の態様において、前記報知チャネルは、前記第2の参照信号(CRS/NB-CRS)に対するアンテナポートの数を示す第3の情報を含む。
 (11)本実施形態の第2の態様において、前記NB-IoTセルの送信帯域がLTEセルの送信帯域に含まれない場合、第1の情報はリザーブされる。
 (12)本実施形態の第3の態様は、端末装置1であって、端末装置がNB-IoTセルとの時間および周波数同期を取得し、且つ、前記NB-IoTセルのセル識別子(PCI)を検出する手順であるセルサーチを行い、前記NB-IoTセルにおいて、第1の情報を含む報知チャネルを受信する受信部を備え、前記端末装置は、前記NB-IoTセルの中心周波数が、第1の周波数、および、第2の周波数のうちの何れかである場合には、前記NB-IoTセルの送信帯域幅が、LTEセルの送信帯域幅に含まれるとみなし、前記端末装置は、前記NB-IoTセルの中心周波数が、第3の周波数である場合には、前記NB-IoTセルの送信帯域幅が、LTEセルの送信帯域幅に含まれないとみなし、前記第1の周波数は、(100・n±x)kHzであり、前記第2の周波数は、(100・n±y)kHzであり、前記第3の周波数は、(100・n)kHzであり、前記nは、整数である。
 (13)本実施形態の第3の態様において、前記NB-IoTセルの送信帯域が前記LTEセルの送信帯域に含まれる場合、前記NB-IoTセルに対応する前記LTEセルの物理リソースブロックインデックス、および/または、前記LTEセルの送信帯域幅は、前記第1の情報、および、前記NB-IoTセルの中心周波数が、前記第1の周波数、および、前記第2の周波数のうちの何れであるかに少なくとも基づく。
 (14)本実施形態の第3の態様において、前記報知チャネルの送信に関連する第1の参照信号(DMRS)の系列は、前記NB-IoTセルのセル識別子に少なくとも基づく。
 (15)本実施形態の第3の態様において、前記報知チャネルは、前記LTEセルのセル識別子を示す第2の情報を含み、前記NB-IoTセルに含まれる第2の参照信号(CRS)の系列は、前記LTEセルのセル識別子、前記LTEセルの物理リソースブロックインデックス、および/または、前記LTEセルの送信帯域幅に少なくとも基づく。
 (16)本実施形態の第3の態様において、前記NB-IoTセルに含まれる第2の参照信号(CRS)の系列は、前記NB-IoTセルのセル識別子、前記LTEセルの物理リソースブロックインデックス、および/または、前記LTEセルの送信帯域幅に少なくとも基づく。
 (17)本実施形態の第3の態様において、前記NB-IoTセルの送信帯域が前記LTEセルの送信帯域に含まれない場合、前記NB-IoTセルに含まれる第2の参照信号(CRS)の系列は、前記NB-IoTセルのセル識別子に少なくとも基づく。
 これにより、端末装置および基地局装置は互いに、下りリンクを用いて効率的に通信することができる。
 本発明に関わる基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 本発明に関わる装置で動作するプログラムは、本発明に関わる上述した実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュータを機能させるプログラムであっても良い。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、処理時に一時的にRandom Access Memory(RAM)などの揮発性メモリに読み込まれ、あるいはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやHard Disk Drive(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。
 尚、上述した実施形態における装置の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。ここでいう「コンピュータシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、オペレーティングシステムや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体等のいずれであってもよい。
 さらに「コンピュータが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、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んでもよい。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よく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすで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よい。
 また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、すなわち典型的には集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(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を含んでよい。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、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よい。汎用用途プロセッサ、または前述した各回路は、ディ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。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の一例を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。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含まれる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3 基地局装置
10 無線送受信部
11 アンテナ部
12 RF部
13 ベースバンド部
14 上位層処理部
15 媒体アクセス制御層処理部
16 無線リソース制御層処理部
30 無線送受信部
31 アンテナ部
32 RF部
33 ベースバンド部
34 上位層処理部
35 媒体アクセス制御層処理部
36 無線リソース制御層処理部

Claims (8)

  1.  セルサーチによって、第1のPCI(physical layer cell identity)を検出し、
     システム情報、第1のRS、および、第2のRSを受信し、
     前記システム情報は、少なくとも、(i)第2のPCI、(ii)EUTRAの送信帯域幅、および、物理リソースブロックインデックスに関連するオフセット、および、(iii)NB-IoTのオペレーションを示すために用いられ、
     前記第1のRSの第1の系列は、前記第1のPCIに少なくとも基づいて特定され、
     前記第2のRSの第2の系列は、前記第2のPCI、および、前記オフセットに少なくとも基づいて特定される
     端末装置。
  2.  前記オペレーションは、EUTRAの送信帯域幅に前記NB-IoTの送信帯域幅が含まれるインバンドオペレーションを少なくとも含む
     請求項1の端末装置。
  3.  前記第2のRSがマップされるリソースエレメントは、vshiftに基づいて与えられ、
     前記vshiftの値は、前記第1のPCIを6で割った余り、および、前記第2のPCIを6で割った余りと同じである
     請求項1の端末装置。
  4.  第1のPCI(physical layer cell identity)を検出するための手順であるセルサーチのために用いられる同期信号を送信し、
     システム情報、第1のRS、および、第2のRSを送信し、
     前記システム情報は、少なくとも、(i)第2のPCI、(ii)EUTRAの送信帯域幅、および、物理リソースブロックインデックスに関連するオフセット、および、(iii)NB-IoTのオペレーションを示すために用いられ、
     前記第1のRSの第1の系列は、前記第1のPCIに少なくとも基づいて特定され、
     前記第2のRSの第2の系列は、前記第2のPCI、および、前記オフセットに少なくとも基づいて特定される
     基地局装置。
  5.  前記オペレーションは、EUTRAの送信帯域幅に前記NB-IoTの送信帯域幅が含まれるインバンドオペレーションを少なくとも含む
     請求項3の基地局装置。
  6.  前記第2のRSがマップされるリソースエレメントは、vshiftに基づいて与えられ、
     前記vshiftの値は、前記第1のPCIを6で割った余り、および、前記第2のPCIを6で割った余りと同じである
     請求項4の基地局装置。
  7.  端末装置に対して用いられる通信方法であって、
     セルサーチによって、第1のPCI(physical layer cell identity)を検出し、
     システム情報、第1のRS、および、第2のRSを受信し、
     前記システム情報は、少なくとも、(i)第2のPCI、(ii)EUTRAの送信帯域幅、および、物理リソースブロックインデックスに関連するオフセット、および、(iii)NB-IoTのオペレーションを示すために用いられ、
     前記第1のRSの第1の系列は、前記第1のPCIに少なくとも基づいて特定され、
     前記第2のRSの第2の系列は、前記第2のPCI、および、前記オフセットに少なくとも基づいて特定される
     通信方法。
  8.  基地局装置に対して用いられる通信方法であって、
     第1のPCI(physical layer cell identity)を検出するための手順であるセルサーチのために用いられる同期信号を送信し、
     システム情報、第1のRS、および、第2のRSを送信し、
     前記システム情報は、少なくとも、(i)第2のPCI、(ii)EUTRAの送信帯域幅、および、物理リソースブロックインデックスに関連するオフセット、および、(iii)NB-IoTのオペレーションを示すために用いられ、
     前記第1のRSの第1の系列は、前記第1のPCIに少なくとも基づいて特定され、
     前記第2のRSの第2の系列は、前記第2のPCI、および、前記オフセットに少なくとも基づいて特定される
     通信方法。
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