WO2017135185A1 - 基地局、ユーザ装置、信号送信方法及び信号受信方法 - Google Patents

基地局、ユーザ装置、信号送信方法及び信号受信方法 Download PDF

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WO2017135185A1
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predetermined
received
user apparatus
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真平 安川
浩樹 原田
聡 永田
リュー リュー
チュン ジョウ
ホイリン ジャン
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株式会社Nttドコモ
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Definitions

  • the present invention relates to a base station, a user apparatus, a signal transmission method, and a signal reception method.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • 4G Long Term Evolution Advanced
  • FRA Full Radio Access
  • MBMS Multimedia Broadcast and Multicast Service
  • MBMS supports a transmission method using multi-cells (multiple cells) called MBSFN (Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network).
  • MBSFN Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network
  • RF Radio Frequency
  • a base station in a wireless communication system having a plurality of base stations that communicate with a user apparatus, and a plurality of base stations based on a predetermined ID set in common to the plurality of base stations.
  • a base station comprising: a generation unit that generates a downlink physical common channel that can be received by a user apparatus; and a transmission unit that transmits the generated downlink physical common channel to the user apparatus in a predetermined subframe.
  • a technology in which a plurality of base stations can coordinately deliver information while efficiently using radio resources.
  • MBSFN is a quasi-statically assigned specific subframe (referred to as MBSFN subframe) and the entire system band. It is designed to occupy and transmit signals. That is, MBSFN is a transmission method that consumes a large amount of radio resources.
  • SC-PTM Single-Cell-Point-To-Multipoint
  • PDSCH Physical Downlink Shared Shared Channel
  • SC-PTM can realize an MBMS service without consuming a large amount of radio resources, but does not support a transmission method in which a plurality of base stations transmit signals in a coordinated manner, like MBSFN.
  • V2X Vehicle toX
  • ITS Intelligent Transport Systems
  • LTE corresponds to not only a communication method corresponding to Release 8 or 9 of 3GPP but also Release 10, 11, 12, 13, or Release 14 or later of 3GPP. It is used in a broad sense including the fifth generation communication system. .
  • Layer 1 and physical layer are synonymous.
  • Layer 2 includes a MAC (Medium Access Control) sublayer, an RLC (Radio Link Control) sublayer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) sublayer.
  • Layer 3 includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the MBSFN subframe described above will be specifically described with reference to the drawings.
  • 'Subframes can be set as MBSFN subframes.
  • the radio frame in which the MBSFN subframe is set and the position (number) of the subframe are notified to the user apparatus UE using broadcast information (SIB: System Information Block). More specifically, notification is made using “MBSFN-SubframeConfig” defined in TS36.331.
  • CRS Cell Specific Reference Signal
  • MBSFN RS MBSFN Reference ⁇ ⁇ Signal
  • FIG. 2 shows a configuration diagram of a radio communication system according to the present embodiment.
  • the radio communication system according to the present embodiment includes a base station eba, a base station eNBb, and a user apparatus UE.
  • the base station eba constitutes the cell a
  • the base station eNBb constitutes the cell b.
  • FIG. 2 shows two base stations eNB and one user apparatus UE.
  • the base station eNB may include three or more base stations eNB and two or more user apparatuses UE. .
  • the user apparatus UE may have a function of performing D2D communication in addition to a function of performing cellular communication.
  • each user apparatus UE may be a vehicle, a terminal held by a pedestrian, an RSU (including a Road type Side unit, a UE type RSU having a UE function), and the like.
  • the user apparatus UE may support V2X.
  • a processing procedure performed by the wireless communication system according to the present embodiment will be described.
  • a plurality of base stations eNB can cooperate to perform signal transmission (implement SFN (Single Frequency Network)) while diverting the SC-PTM technology.
  • signal transmission Impement SFN (Single Frequency Network)
  • SC-PTM Single Frequency Network
  • two base stations eNB base station eba and base station eNBb
  • the present embodiment is not limited to this, and the present embodiment is not limited to three or more base stations eNB. It can also be applied to the case where the devices operate in cooperation.
  • a new ID (hereinafter referred to as “SFN-ID” for the sake of convenience) is newly defined for generation of a reference signal mapped to the PDSCH region and PDSCH scrambling processing (Scrambling).
  • SFN-ID is managed in common among a plurality of base stations eNB operating in cooperation.
  • the base station eNB (either the base station eba or the base station eNBb) notifies the user apparatus UE to which the predetermined information is to be delivered using the layer 2 or layer 3 signal in advance, using the SFN-ID. Keep it. Note that, when there are a plurality of user apparatuses UE to which the predetermined information is to be distributed, the base station eNB notifies the plurality of user apparatuses UE of the same SFN-ID.
  • SFN-PDSCH SFN-PDSCH
  • the user apparatus UE acquires predetermined information by decoding the SFN-PDSCH signal received from the base station eba and / or the base station eNBb using the SFN-ID notified in advance.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a radio frame according to the embodiment.
  • the example of FIG. 3 shows a case where the present embodiment is applied to subframe 3 among the 0th to 9th subframes.
  • base station eNB In SFN-PDSCH, base station eNB according to the present embodiment operates to perform reference signal generation and scramble processing using SFN-ID.
  • SFN-PDSCH base station eNB according to the present embodiment operates to perform reference signal generation and scramble processing using SFN-ID.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an operation example of the wireless communication system according to the embodiment.
  • the base station eNB in a subframe including SFN-PDSCH, for (E) PDCCH, a physical ID that is a cell-specific ID is the same as in conventional LTE.
  • a reference signal is generated and scrambled using a cell ID (PCI: Physical Cell Identity) or the like.
  • PCI Physical Cell Identity
  • a plurality of base stations eNB cooperate with each other by performing reference signal generation and scramble processing using the same SFN-ID within a plurality of cells (within a cooperative cell).
  • a signal is transmitted (a cooperative cell is configured).
  • the user apparatus UE when the user apparatus UE demodulates / decodes the PDSCH, the user apparatus UE performs channel estimation using the CRS distributed and mapped in the PDSCH region. More specifically, the user apparatus UE does not perform channel estimation using only the CRS in the resource block scheduled for itself, but in the resource blocks in the vicinity (frequency direction and time direction). Channel estimation is also performed using CRS.
  • the SFN-ID is used for generating the reference signal. That is, the user apparatus UE that does not support the present embodiment misrecognizes that it is a CRS generated according to the conventional LTE specification without knowing the reference signal generated by the processing procedure of the present embodiment. If channel estimation is performed, channel estimation may not be performed correctly.
  • the base station eNB transmits SFN-PDSCH in an arbitrary subframe in order to ensure backward compatibility (Backward compatibility) with the user apparatus UE that does not support the present embodiment. Instead of this, transmission may be performed using an MSBSN subframe. Even a user apparatus UE that does not support the present embodiment can recognize whether or not it is an MBSFN subframe based on broadcast information. Since the conventional LTE specification stipulates that CRS is not mapped to a region other than the PDCCH of the MBSFN subframe, backward compatibility is ensured by applying this embodiment only to the MBSFN subframe. Is possible. When this embodiment is used using a dedicated carrier that provides a specific service, it is not necessary to consider backward compatibility.
  • the MBSFN subframe not the entire subframe including the PDCCH region, the PDSCH region, etc.
  • a subframe configuration in which the SFN-ID is used only for the part may be used.
  • the subframe to which SFN-PDSCH can be applied is not limited to a specific subframe.
  • FIG. 5 is a sequence diagram illustrating a processing procedure performed by the wireless communication system according to the embodiment. It is assumed that radio resources (subframe number, resource block position, etc.) for transmitting SFN-ID and SFN-PDSCH are shared in advance between base station eba and base station eNBb.
  • the base station eba notifies the user apparatus UE of the SFN-ID (S11). A specific notification method will be described later. Note that the SFN-ID may be notified from the base station eNBb instead of the base station eba. Subsequently, the base station eba transmits SFN-PDSCH in a predetermined subframe (S12). Similarly, the base station eNBb also transmits SFN-PDSCH in the same subframe as the base station eNBa (S13). The user apparatus UE decodes the SFN-PDSCH simultaneously transmitted from the base station eba and the base station eNBb using the SFN-ID notified in the processing procedure of step S11, and acquires predetermined information (S12, S13). ).
  • the base station eNB may transmit DCI (Downlink Control Information) corresponding to SFN-PDSCH using the DCI format 1A or 1C.
  • DCI Downlink Control Information
  • the CRC added to the DCI may be scrambled by G-RNTI (Group-Radio Network Identity) or SC-RNTI (Single Cell-Radio Network Identity).
  • Either PDCCH or EPDCCH may be used for transmission of the DCI.
  • the DCI may be transmitted in a PDCCH common search space (Common search space).
  • Common search space Common search space
  • the user apparatus UE can receive the SFN-PDSCH even in the RRC IDLE state when the user apparatus UE can recognize the subframe in which the SFN-PDSCH is transmitted in advance.
  • the base station eNB notifies the user apparatus UE of a list of SFN-IDs using broadcast information or an RRC message, and sets the SFN-ID applied to the SFN-PDSCH in the DCI. You may make it notify to the user apparatus UE for every sub-frame including it.
  • the SFN-ID may be stored in a reserved field (Reserved field) of the DCI format 1A or 1C.
  • the present invention is not limited to this, and a new DCI for designating the SFN-ID may be used. As a result, the SFN-ID can be dynamically changed for each subframe.
  • the base station eNB notifies (sets) the SFN-ID applied to each subframe to the user apparatus UE semi-statically using broadcast information or an RRC message. May be.
  • the SFN-ID may be a different value for each subframe or may be common to each subframe.
  • conventional PDSCH that is, PDSCH that can be received by a specific user apparatus UE
  • SFN-PDSCH may be frequency-multiplexed.
  • the conventional PDSCH is referred to as “unicast PDSCH (Unicast PDSCH)” to distinguish it from SFN-PDSCH.
  • the base station eNB performs reference signal generation and scramble processing on the unicast PDSCH using a physical cell ID.
  • One of CRS and DM-RS also referred to as a DeModulation Reference Signal, also called UE-specific reference signal
  • the base station eNB performs reference signal generation and scramble processing on the SFN-PDSCH using the SFN-ID.
  • CRS is used for the reference signal.
  • the user apparatus UE operates to perform channel estimation by recognizing that at least the CRS generated using the SFN-ID exists in the SFN-PDSCH region. More specifically, when receiving the SFN-PDSCH, the user apparatus UE that supports the present embodiment performs channel estimation using only the CRS mapped in the SFN-PDSCH region, and performs unicast PDSCH. Is received, channel estimation is performed using CRS or DM-RS mapped in a region other than the SFN-PDSCH region.
  • the unicast PDSCH in the multiplexing method 1 is the same as the PDSCH in the conventional LTE. That is, the multiplexing method 1 has an advantage that even a user apparatus UE that does not support the present embodiment can receive unicast PDSCH.
  • a conventional user apparatus UE that does not support this embodiment cannot distinguish between the SFN-PDSCH area and the unicast PDSCH area in the first place. That is, depending on the user apparatus UE, when unicast PDSCH is received, channel estimation is performed using both the CRS in the unicast PDSCH area and the CRS in the SFN-PDSCH area. There is also a possibility that the accuracy is deteriorated. Therefore, as described above, the multiplexing method 1 may be used only for the MBSFN subframe in order to ensure backward compatibility.
  • the base station eNB performs reference signal generation and scramble processing using SFN-ID for both the unicast PDSCH and the SFN-PDSCH.
  • CRS is used for the reference signal.
  • the CRS in the unicast PDSCH region and the CRS in the SFN-PDSCH region are the same. That is, since the user apparatus UE that supports the present embodiment recognizes that CRS exists in the entire system band and can perform channel estimation using the CRS in the entire system band, high channel estimation accuracy can be obtained. It becomes possible.
  • a conventional user apparatus UE that does not support this embodiment performs channel estimation without knowing the CRS generated using the SFN-ID in the first place.
  • the cast PDSCH cannot be received. Therefore, the multiplexing method 2 may be limited to the MBSFN subframe in order to ensure backward compatibility.
  • Multiplexing method 3 In the multiplexing method 3, as illustrated in FIG. 8C, the base station eNB performs reference signal generation and scramble processing on the unicast PDSCH using the physical cell ID. DM-RS is used for the reference signal. On the other hand, the base station eNB performs reference signal generation and scramble processing on the SFN-PDSCH using the SFN-ID. DM-RS is used for the reference signal. In the multiplexing method No. 3, since the CFN is not included in the SFN-PDSCH region, the user apparatus UE that supports the present embodiment operates to recognize that there is no CRS in the SFN-PDSCH region. .
  • the multiplexing method 3 may be limited to the MBSFN subframe in order to ensure backward compatibility.
  • Multiple method 4 In the multiplexing method No. 4, as illustrated in FIG. 8D, the base station eNB performs reference signal generation and scramble processing using SFN-ID for both unicast PDSCH and SFN-PDSCH. DM-RS is used for the reference signal. In the multiplexing method 4, since the CFN is not included in the SFN-PDSCH region, the user apparatus UE that supports the present embodiment operates to recognize that there is no CRS in the SFN-PDSCH region. .
  • the multiplexing method 4 may be limited to the MBSFN subframe in order to ensure backward compatibility.
  • the user apparatus UE that supports the present embodiment monitors DCI (format 1A or 1C) that is CRC masked (scrambled) with G-RNTI or SC-RNTI in a subframe including SC-PDSCH using a common search space. You may make it do. Moreover, you may make it instruct
  • the user equipment UE may be able to monitor DCI masked with RA-RNTI in the MBSFN subframe.
  • the base station eNB may transmit without using the antenna port 7 or higher (using the antenna port 6 or lower) in the PDSCH region of the MBSFN subframe. Moreover, you may make it the base station eNB transmit in the PDSCH area
  • Transmission-Mode Transmission-Mode
  • EPDCCH When EPDCCH is used for DCI transmission in the processing procedure of step S12 and step S13 in FIG. 5, the generation of a reference signal (DM-RS) mapped to the region of EPDCCH and the scrambling processing of EPDCCH An ID or a predetermined cell ID may be used.
  • DM-RS reference signal
  • the type of reference signal (CRS or DM-RS) mapped to the unicast PDSCH area and / or the SFN-PDSCH area and the ID (physical cell ID or SFN-ID) to be used are (E) PDCCH
  • the notification may be dynamically notified to the user apparatus UE, or may be notified (set) semi-statically to the user apparatus UE by broadcast information or RRC signaling.
  • the base station eNB may notify the user apparatus UE which of the above-described “multiplexing methods 1 to 4” is used.
  • the user apparatus UE may be notified dynamically using the PDCCH, or may be notified (set) semi-statically to the user apparatus UE by broadcast information or RRC signaling.
  • the base station eNB can switch a sub-frame structure suitably considering backward compatibility.
  • MBSFN cells when a cell in which a conventional user apparatus UE that does not support the present embodiment cannot be used (does not exist) is operated, in this cell, all the cells are regarded as MBSFN cells and the present embodiment is applied. It may be.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a functional configuration example of the base station according to the embodiment.
  • the base station eNB includes a signal transmission unit 101, a signal reception unit 102, a transmission signal generation unit 103, an ID management unit 104, and an inter-base station communication unit 105.
  • FIG. 9 shows only functional units that are particularly related to the embodiment of the present invention in the base station eNB, and has at least a function (not shown) for performing an operation based on the LTE scheme.
  • the functional configuration shown in FIG. 9 is only an example. As long as the operation according to the present embodiment can be performed, the function classification and the name of the function unit may be anything. However, a part of the processing of the base station eNB described so far (for example, only one specific processing procedure or a plurality of specific processing procedures) may be executable.
  • the signal transmission unit 101 includes a function of generating a radio signal from the signal generated by the transmission signal generation unit 103 and wirelessly transmitting the signal.
  • the signal receiving unit 102 includes a function of wirelessly receiving various signals from each user apparatus UE and acquiring a higher layer signal from the received physical layer signal. It is assumed that each of the signal transmission unit 101 and the signal reception unit 102 includes a packet buffer and performs layer 1 (PHY), layer 2 (MAC, RLC, PDCP), and layer 3 (RRC) processing (however, But not limited to this).
  • the signal transmission unit 101 may frequency-multiplex the unicast PDSCH and SFN-PDSCH generated by the transmission signal generation unit 103 and transmit the multiplex to the user apparatus UE in a predetermined subframe.
  • the transmission signal generation unit 103 has a function of generating PDSCH (including unicast PDSCH and SFN-PDSCH) based on a predetermined ID (physical cell ID or SFN-ID). More specifically, when transmitting predetermined information to the user apparatus UE, the transmission signal generation unit 103 maps a reference signal generated using a predetermined ID, and scrambles using the predetermined ID It has a function of generating a processed PDSCH.
  • a predetermined ID physical cell ID or SFN-ID
  • the transmission signal generation unit 103 may generate unicast PDSCH or SFN-PDSCH to which a reference signal (DM-RS or CRS) generated using SFN-ID is mapped.
  • the transmission signal generation unit 103 may generate a unicast PDSCH or SFN-PDSCH to which a reference signal (DM-RS or CRS) generated using a physical cell ID is mapped.
  • the ID management unit 104 has a function of managing SFN-ID used between a plurality of base stations eNB operating in cooperation. Further, the ID management unit 104 has a function of notifying the user apparatus UE of the SFN-ID using broadcast information, RRC signaling, or DCI.
  • the inter-base station communication unit 105 shares information regarding radio resources (subframe numbers, resource block positions, etc.) for transmitting SFN-ID and SFN-PDSCH among a plurality of base stations eNB operating in cooperation with each other. It has a function.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a functional configuration example of the user apparatus according to the embodiment.
  • the user apparatus UE includes a signal transmission unit 201, a signal reception unit 202, an ID storage unit 203, and a decoding unit 204.
  • FIG. 10 shows only functional units that are particularly related to the embodiment of the present invention in the user apparatus UE, and has at least a function (not shown) for performing an operation based on LTE.
  • the functional configuration shown in FIG. 10 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be performed, the function classification and the name of the function unit may be anything. However, a part of the processing of the user apparatus UE described so far (for example, only one specific processing procedure or a plurality of processing procedures) may be executable.
  • the signal transmission unit 201 has a function of generating and wirelessly transmitting various signals to be transmitted from the user apparatus UE.
  • the signal receiving unit 202 has a function of receiving various radio signals from the base station eNB.
  • Each of the signal transmission unit 201 and the signal reception unit 202 includes a packet buffer, and is assumed to perform layer 1 (PHY), layer 2 (MAC, RLC, PDCP), and layer 3 (RRC) processing (however, But not limited to this).
  • the signal reception unit 202 transmits PDSCH (including unicast PDSCH and SFN-PDSCH) to which a reference signal generated using a predetermined ID (physical cell ID or SFN-ID) is mapped in a predetermined subframe. It has a function to receive. Further, the signal reception unit 202 may receive the SFN-PDSCH based on DCI acquired by monitoring the common search space.
  • the ID storage unit 203 has a function of storing a predetermined ID (physical cell ID or SFN-ID) notified from the base station eNB in a memory or the like.
  • the decoding unit 204 has a function of decoding the PDSCH (including unicast PDSCH and SFN-PDSCH) received by the signal receiving unit 202 using a predetermined ID (physical cell ID or SFN-ID). More specifically, the decoding unit 205 performs demodulation by correcting PDSCH channel fluctuation using a reference signal (DM-RS or CRS) mapped to the PDSCH region using a predetermined ID, Decoding is performed by performing descrambling processing, decoding processing, and the like on the demodulated signal.
  • DM-RS or CRS reference signal
  • the decoding unit 204 may decode the frequency-multiplexed SFN-PDSCH and unicast PDSCH using the CRS mapped to the system band in a predetermined subframe.
  • the functional configurations of the base station eNB and the user apparatus UE described above may be realized entirely by hardware circuits (for example, one or a plurality of IC chips), or may be partially configured by hardware circuits. This part may be realized by a CPU and a program.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 11 shows a configuration closer to the mounting example than FIG.
  • the base station eNB performs processing such as an RF (Radio Frequency) module 301 that performs processing related to a radio signal, a BB (Base Band) processing module 302 that performs baseband signal processing, and a higher layer. It has a device control module 303 and a communication IF 304 which is an interface for connecting to a network.
  • RF Radio Frequency
  • BB Base Band
  • the RF module 301 should transmit from the antenna by performing D / A (Digital-to-Analog) conversion, modulation, frequency conversion, power amplification, etc. on the digital baseband signal received from the BB processing module 302 Generate a radio signal.
  • a digital baseband signal is generated by performing frequency conversion, A / D (Analog-to-Digital) conversion, demodulation, and the like on the received radio signal, and passes it to the BB processing module 302.
  • the RF module 301 includes, for example, part of the signal transmission unit 101 and the signal reception unit 102 illustrated in FIG.
  • the BB processing module 302 performs processing for mutually converting an IP packet and a digital baseband signal.
  • a DSP (Digital Signal Processor) 312 is a processor that performs signal processing in the BB processing module 302.
  • the memory 322 is used as a work area for the DSP 312.
  • the BB processing module 302 includes, for example, a part of the signal transmission unit 101, a part of the signal reception unit 102, and a transmission signal generation unit 103 illustrated in FIG.
  • the device control module 303 performs IP layer protocol processing, OAM (Operation and Maintenance) processing, and the like.
  • the processor 313 is a processor that performs processing performed by the device control module 303.
  • the memory 323 is used as a work area for the processor 313.
  • the auxiliary storage device 333 is, for example, an HDD or the like, and stores various setting information for operating the base station eNB itself.
  • the device control module 303 includes, for example, the ID management unit 104 illustrated in FIG.
  • the communication IF 304 has a function of communicating with the core network and other base stations eNB.
  • the communication IF 304 includes, for example, the inter-base station communication unit 105 illustrated in FIG.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the user apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 12 shows a configuration closer to the mounting example than FIG.
  • the user apparatus UE includes an RF module 401 that performs processing related to a radio signal, a BB processing module 402 that performs baseband signal processing, and a UE control module 403 that performs processing such as an upper layer.
  • the RF module 401 generates a radio signal to be transmitted from the antenna by performing D / A conversion, modulation, frequency conversion, power amplification, and the like on the digital baseband signal received from the BB processing module 402.
  • a digital baseband signal is generated by performing frequency conversion, A / D conversion, demodulation, and the like on the received radio signal, and passed to the BB processing module 402.
  • the RF module 401 includes, for example, part of the signal transmission unit 201 and the signal reception unit 202 illustrated in FIG.
  • the BB processing module 402 performs processing for mutually converting an IP packet and a digital baseband signal.
  • the DSP 412 is a processor that performs signal processing in the BB processing module 402.
  • the memory 422 is used as a work area for the DSP 412.
  • the BB processing module 402 includes, for example, a part of the signal transmission unit 201, a part of the signal reception unit 202, and the decoding unit 204 illustrated in FIG.
  • the UE control module 403 performs IP layer protocol processing, various application processing, and the like.
  • the processor 413 is a processor that performs processing performed by the UE control module 403.
  • the memory 423 is used as a work area for the processor 413.
  • the UE control module 403 includes, for example, an ID storage unit 203 illustrated in FIG.
  • a base station in a wireless communication system having a plurality of base stations that communicate with a user apparatus, and a plurality of base stations based on a predetermined ID set in common to the plurality of base stations.
  • a base station is provided that includes a generation unit that generates a downlink physical common channel that can be received by a user apparatus, and a transmission unit that transmits the generated downlink physical common channel to the user apparatus in a predetermined subframe.
  • the base station eNB provides a technology that allows a plurality of base stations to cooperate and distribute information while efficiently using radio resources.
  • the generation unit further generates a downlink physical common channel that can be received by a specific user apparatus based on a cell ID that uniquely identifies a cell, and the transmission unit can receive the plurality of user apparatuses.
  • the downlink physical common channel and the downlink physical common channel receivable by the specific user apparatus may be frequency-multiplexed and transmitted to the user apparatus in a predetermined subframe. This makes it possible to frequency-multiplex the SFN-PDSCH and the conventional PDSCH in a predetermined subframe, and to efficiently use radio resources.
  • the generation unit further generates a downlink physical common channel that can be received by a specific user apparatus based on a predetermined ID commonly used by the plurality of base stations, and the transmission unit includes the plurality of base stations.
  • the downlink physical common channel receivable by the user apparatus and the downlink physical common channel receivable by the specific user apparatus may be frequency-multiplexed and transmitted to the user apparatus in a predetermined subframe. This makes it possible to frequency-multiplex the SFN-PDSCH and the conventional PDSCH in a predetermined subframe, and to efficiently use radio resources.
  • the downlink physical common channel that can be received by the plurality of user apparatuses may include a demodulation reference signal or a cell-specific reference signal generated using the predetermined ID. Accordingly, the user apparatus UE that has received the SFN-PDSCH can perform channel estimation by combining SFN-PDSCHs transmitted from a plurality of base stations eNB.
  • the predetermined subframe may be an MBSFN subframe.
  • a user apparatus in a wireless communication system having a plurality of base stations that communicate with the user apparatus, a storage unit that stores a predetermined ID commonly used in the plurality of base stations, A receiving unit configured to receive a downlink physical common channel generated based on the predetermined ID and received by a plurality of user apparatuses in a predetermined subframe; and the plurality of user apparatuses received using the predetermined ID
  • a user apparatus having a decoding unit that decodes a receivable downlink physical common channel.
  • the base station eNB provides a technology that allows a plurality of base stations to cooperate and distribute information while efficiently using radio resources.
  • the receiving unit is a downlink physical common channel frequency-multiplexed with a downlink physical common channel that can be received by the plurality of user apparatuses, and is generated using the predetermined ID and received by the user apparatus
  • a possible downlink physical common channel is received in the predetermined subframe
  • the decoding unit can be received by the plurality of user apparatuses using a cell-specific reference signal mapped to a system band in the predetermined subframe.
  • the downlink physical common channel and the downlink physical common channel that can be received by the user apparatus may be decoded. This makes it possible to frequency-multiplex the SFN-PDSCH and the conventional PDSCH in a predetermined subframe, and to efficiently use radio resources.
  • the user apparatus UE can perform channel estimation using CRS mapped to the entire system band, and can improve channel estimation accuracy.
  • the receiving unit may receive a downlink physical common channel that can be received by the plurality of user apparatuses based on control information included in a common search space in the predetermined subframe.
  • the user apparatus UE can receive SFN-PDSCH and can acquire desired information efficiently.
  • a signal transmission method executed by a base station in a wireless communication system having a plurality of base stations communicating with a user apparatus, the predetermined ID set in common to the plurality of base stations A signal transmission method comprising: generating a downlink physical common channel receivable by a plurality of user apparatuses based on the information; and transmitting the generated downlink physical common channel to the user apparatus in a predetermined subframe.
  • a signal reception method executed by a user apparatus in a wireless communication system having a plurality of base stations that communicate with the user apparatus, wherein a predetermined ID commonly used by the plurality of base stations is set. Storing in a storage means; receiving a downlink physical common channel generated based on the predetermined ID and receivable by a plurality of user apparatuses in a predetermined subframe; and receiving using the predetermined ID And a step of decoding a downlink physical common channel that can be received by the plurality of user apparatuses.
  • a technology is provided that allows a plurality of base stations to cooperate and distribute information while efficiently using radio resources.
  • each device user device UE / base station eNB
  • the configuration of each device (user device UE / base station eNB) described in the embodiment of the present invention is realized by executing the program by the CPU (processor) in the device including the CPU and the memory. It may be a configuration, may be a configuration realized by hardware such as a hardware circuit provided with processing logic described in the present embodiment, or may be a mixture of programs and hardware Good.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in this specification, and may be performed by other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (eg, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (eg, RRC signaling, MAC signaling, broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block))), other signals, or a combination thereof.
  • RRC message may be referred to as RRC signaling.
  • the RRC message may be, for example, an RRC connection setup (RRCRRConnection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using another appropriate system, and / or a next generation system extended based on the system.
  • the determination or determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a true value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, (Comparison with a predetermined value).
  • the channel and / or symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • UE is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal by those skilled in the art , Remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Also good.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment”, “decision” can be, for example, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or another (Searching in the data structure), and confirming (ascertaining) what has been confirmed may be considered as “determining” or “determining”.
  • “determination” and “determination” include receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (e.g., accessing data in a memory) may be considered as “determined” or "determined”.
  • determination and “decision” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “deciding”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • the input / output information or the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed by a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or additionally written. The output information or the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the notification of the predetermined information is not limited to explicitly performed, and may be performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). .
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the order of the sequences and flowcharts described in the embodiments may be changed as long as there is no contradiction.
  • the user apparatus UE / base station eNB has been described using a functional block diagram, but such an apparatus may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the user apparatus UE according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the base station eNB according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only, respectively. It may be stored in any appropriate storage medium such as a memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or the like.
  • the SFN-ID is an example of a predetermined ID.
  • the SFN-PDSCH is an example of “a downlink physical common channel that can be received by a plurality of user apparatuses”.
  • Unicast PDSCH (conventional PDSCH) is an example of a “downlink physical common channel that can be received by a specific user apparatus”.
  • DM-RS is an example of a demodulation reference signal.
  • CRS is an example of a cell-specific reference signal.
  • UE user apparatus eNB base station 101 signal transmission unit 102 signal reception unit 103 transmission signal generation unit 104 ID management unit 105 inter-base station communication unit 201 signal transmission unit 202 signal reception unit 203 ID storage unit 204 decoding unit 301 RF module 302 BB processing Module 303 Device control module 304 Communication IF 401 RF module 402 BB processing module 403 UE control module

Abstract

ユーザ装置と通信する複数の基地局を有する無線通信システムにおける基地局であって、前記複数の基地局に共通に設定される所定のIDに基づいて、複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを生成する生成部と、生成された前記下り物理共通チャネルを所定のサブフレームで前記ユーザ装置に送信する送信部と、を有する基地局を提供する。

Description

基地局、ユーザ装置、信号送信方法及び信号受信方法
 本発明は、基地局、ユーザ装置、信号送信方法及び信号受信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)やLTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE Advanced)、4G、FRA(Future Radio Access)などとも呼ぶ)では、同報型配信を実現するMBMS(Multimedia Broadcast and Multicast Service)が規定されている。MBMSを用いることで、あるエリア内の全ユーザ装置に対して、共通のベアラにて一斉に情報を配信することができる。また、MBMSをサポートするユーザ装置は、RRCコネクションの状態(RRC_CONNECTED 又は RRC_IDLE)に関わらず情報を受信することが可能である。
 MBMSでは、MBSFN(Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network)と呼ばれる、マルチセル(複数のセル)を用いた送信方式がサポートされている。MBSFNとは、MBSFNを構成する複数の基地局が協調し、同一信号を同一周波数で一斉に同期送信することで、ユーザ装置が各基地局から送信された信号をRF(Radio Frequency)合成することができる送信方式である(非特許文献1)。
3GPP TS 36.300 V13.2.0 (2015-12) 3GPP TS 36.331 V13.0.0 (2015-12)
 無線リソースを効率的に利用しつつ、複数の基地局が協調して情報を配信することを可能とする技術が必要とされている。
 本発明の一態様によれば、ユーザ装置と通信する複数の基地局を有する無線通信システムにおける基地局であって、前記複数の基地局に共通に設定される所定のIDに基づいて、複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを生成する生成部と、生成された前記下り物理共通チャネルを所定のサブフレームで前記ユーザ装置に送信する送信部と、を有する基地局、が提供される。
 開示の技術によれば、無線リソースを効率的に利用しつつ、複数の基地局が協調して情報を配信することが可能な技術が提供される。
MBSFNサブフレームの設定例を示す図である。 実施の形態に掛る無線通信システムのシステム構成例を示す図である。 実施の形態に係る無線フレーム構成例を示す図である。 実施の形態に係る無線通信システムの運用例を示す図である。 実施の形態に係る無線通信システムが行う処理手順を示すシーケンス図である。 SFN-IDの通知方法(その1)を示す図である。 SFN-IDの通知方法(その2)を示す図である。 PDSCHの多重方法を説明するための図である。 PDSCHの多重方法を説明するための図である。 PDSCHの多重方法を説明するための図である。 PDSCHの多重方法を説明するための図である。 実施の形態に係る基地局の機能構成例を示す図である。 実施の形態に係るユーザ装置の機能構成例を示す図である。 実施の形態に係る基地局のハードウェア構成例を示す図である。 実施の形態に係るユーザ装置のハードウェア構成例を示す図である。
 元々、MBMSは、モバイルTV放送のように広範囲かつ大規模な情報配信を想定していたため、上述のMBSFNは、準静的に割り当てられる特定のサブフレーム(MBSFNサブフレームと呼ばれる)でシステム帯域全体を占有して信号を送信するように設計されている。つまり、MBSFNは無線リソースを大量に消費してしまう送信方式である。
 そこで、Rel-13では、MBMSに対する新たな送信方式として、SC-PTM(Single Cell Point To Multipoint)と呼ばれる、シングルセルを用いた送信方式がサポートされた(非特許文献1)。SC-PTMは、1つのセルに閉じてMBMSを実現する送信方式であり、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)のリソースをダイナミックに割当てることで、例えば広告配信や交通情報の配信など小規模なMBMSサービスを提供することができる。
 SC-PTMは、無線リソースを大量に消費することなくMBMSサービスを実現可能であるが、MBSFNのように複数の基地局が協調して信号を送信する送信方式はサポートされていない。
 現在、3GPPでは、ITS(Intelligent Transport Systems)の一部であるV2X(Vehicle to X)の検討が進められている、V2Xを実現するために様々な技術検討がなされているが、一例として、SC-PTMを利用して複数のユーザ装置(自動車等)に一斉に情報を配信する案が検討されている。しかしながら、SC-PTMでは1つのセルに閉じた信号送信方式であるため、セル端では受信性能が劣化してしまうという問題が生じてしまうことになる。なお、本問題を解決することができる技術は、3GPPでは規定されていない。また、本問題はV2Xに限らず、LTE全般に発生し得る問題である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。例えば、本実施の形態に係る無線通信システムはLTEに準拠した方式のシステムを想定しているが、本発明はLTEに限定されるわけではなく、他の方式にも適用可能である。なお、本明細書及び特許請求の範囲において、「LTE」は、3GPPのリリース8、又は9に対応する通信方式のみならず、3GPPのリリース10、11、12、13、又はリリース14以降に対応する第5世代の通信方式も含む広い意味で使用する。
 レイヤ1と物理レイヤ(PHY)は同義である。また、レイヤ2には、MAC(Medium Access Control)サブレイヤ、RLC(Radio Link Control)サブレイヤ、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)サブレイヤが含まれる。レイヤ3にはRRC(Radio Resource Control)レイヤが含まれる。
 <MBSFNサブフレームについて>
 ここで、前述のMBSFNサブフレームについて図を参照して具体的に説明する。MBMSでは、1つの無線フレーム内に存在する0~9番のサブフレームのうち、「0、4、5、9」番以外のサブフレーム、つまり、「1、2、3、6、7、8」番のサブフレームをMBSFNサブフレームに設定することができる。MBSFNサブフレームが設定される無線フレーム及びサブフレームの位置(番号)は、報知情報(SIB:System Information Block)を用いてユーザ装置UEに通知される。より具体的には、TS36.331に規定される「MBSFN-SubframeConfig」を用いて通知される。
 MBSFNサブフレームでは、CRS(Cell Specific Reference Signal)は、PDCCHの領域にのみマッピングされる。また、PDSCHの領域には、CRSではなく、MBSFN RS(MBSFN Reference Signal)がマッピングされる。
 図1の例では、「2、3、6、7、8」番のサブフレームがMBSFNサブフレームに設定されている様子が図示されている。
 <システム構成>
 図2に本実施の形態に係る無線通信システムの構成図を示す。本実施の形態に係る無線通信システムは、基地局eNBa、基地局eNBb、ユーザ装置UEを含む。基地局eNBaはセルaを構成し、基地局eNBbはセルbを構成している。以下、基地局eNBa及び基地局eNBbを区別しないときは、単に「基地局eNB」と記載する。図2には2つの基地局eNB及び1つのユーザ装置UEが示されているが、図示の便宜上であり、3つ以上の基地局eNB及び2つ以上のユーザ装置UEを有していてもよい。
 ユーザ装置UEは、セルラ通信を行う機能に加えて、D2D通信を行う機能を備えていてもよい。例えば、各ユーザ装置UEは、車両、歩行者が保持する端末、RSU(Road Side Unit、UEの機能を有するUEタイプRSUを含む)等あってもよい。また、ユーザ装置UEは、V2Xをサポートしていてもよい。
 <処理手順>
 (概要)
 次に、本実施の形態に係る無線通信システムが行う処理手順を説明する。本実施の形態では、SC-PTMの技術を流用しつつ、複数の基地局eNBが協調して信号送信を行う(SFN(Single Frequency Network)を実現する)ことを可能にする。以下の説明では、2つの基地局eNB(基地局eNBa及び基地局eNBb)が協調して動作する前提で説明するが、これに限定されず、本実施の形態は、3つ以上の基地局eNBが協調して動作する場合にも適用できる。
 本実施の形態では、PDSCHの領域にマッピングされる参照信号の生成、及び、PDSCHのスクランブリング処理(Scrambling)に用いる新たなID(以下、便宜上、「SFN-ID」と呼ぶ)を新たに規定する。SFN-IDは、協調して動作する複数の基地局eNBの間で共通に管理される。また、基地局eNB(基地局eNBa又は基地局eNBbのいずれか)は、SFN-IDを、レイヤ2又はレイヤ3の信号を用いて、所定の情報を配信すべきユーザ装置UEに事前に通知しておく。なお、所定の情報を配信すべきユーザ装置UEが複数存在する場合、基地局eNBは、当該複数のユーザ装置UEに対して、同一のSFN-IDを通知する。
 次に、基地局eNBa及び基地局eNBbは、1以上のユーザ装置UEに所定の情報を配信する際に、同一のSFN-IDを用いて生成された参照信号がマッピングされ、かつ、同一のSFN-IDを用いてスクランブル処理(Scrambling)されたPDSCH(以下、便宜上「SFN-PDSCH」と呼ぶ)をユーザ装置UEに送信する。SFN-PDSCHは、複数のユーザ装置で受信可能なPDSCHであるとも言える。
 ユーザ装置UEは、予め通知されたSFN-IDを用いて、基地局eNBa又は/及び基地局eNBbから受信したSFN-PDSCHの信号を復号することで所定の情報を取得する。
 図3は、実施の形態に係る無線フレーム構成例を示す図である。図3の例は、0~9番のサブフレームのうちサブフレーム3に、本実施の形態を適用した場合を示している。本実施の形態に係る基地局eNBは、SFN-PDSCHでは、SFN-IDを用いて参照信号の生成及びスクランブル処理を行うように動作する。なお、図3には図示されていないが、本実施の形態では、SFN-PDSCHとEPDCCHとを周波数多重させることが可能である。
 図4は、実施の形態に係る無線通信システムの運用例を示す図である。図4に示すように、本実施の形態に係る基地局eNBは、SFN-PDSCHを含むサブフレームにおいて、(E)PDCCHに対しては、従来のLTEと同様に、セル固有のIDである物理セルID(PCI:Physical Cell Identity)等を用いて参照信号の生成及びスクランブル処理を行う。一方、SFN-PDSCHに対しては、複数セル内(協調セル内)で同一のSFN-IDを用いて参照信号の生成及びスクランブル処理を行うことで、複数の基地局eNBが協調して同一の信号を送信する(協調セルを構成する)。また、必要に応じて、協調させる基地局eNBを任意のタイミングで変更する(図4に示す協調セルを移動させる)ように動作する。これにより、SC-PTMのように、1つのセルに閉じて信号送信が行われることによるセル端での受信性能劣化を解決することが可能になる。なお、SFN-PDSCHを含まないサブフレームでは、従来のLTEと同様に物理セルID等を用いて参照信号の生成及びスクランブル処理を行う。
 ここで、一般的に、ユーザ装置UEは、PDSCHを復調/復号する際、PDSCH領域内に分散してマッピングされたCRSを用いてチャネル推定を行っている。より具体的には、ユーザ装置UEは、自身に向けてスケジューリングされたリソースブロック内のCRSのみを用いてチャネル推定を行っているのではなく、その周辺(周波数方向及び時間方向)のリソースブロック内のCRSも用いてチャネル推定を行っている。
 一方で、本実施の形態では、参照信号の生成にSFN-IDを用いるようにする。つまり、本実施の形態をサポートしていないユーザ装置UEが、本実施の形態の処理手順で生成された参照信号とは知らずに、従来のLTE仕様に沿って生成されたCRSだと誤認識してチャネル推定を行ってしまうと、正しくチャネル推定を行うことが出来なくなる可能性がある。
 そこで、本実施の形態では、本実施の形態をサポートしていないユーザ装置UEとの後方互換性(Backward compatibility)を確保するため、基地局eNBは、SFN-PDSCHを任意のサブフレームで送信するのではなく、MSBSNサブフレームを用いて送信するようにしてもよい。本実施の形態をサポートしていないユーザ装置UEであっても、報知情報によりMBSFNサブフレームであるか否かの認識は可能である。従来のLTE仕様では、MBSFNサブフレームのPDCCH以外の領域にはCRSがマッピングされないことが規定されているため、MBSFNサブフレームに限定して本実施の形態を適用することで、後方互換性を確保することが可能である。なお、特定のサービスを提供する専用キャリアを用いて本実施の形態を用いる場合は後方互換性を考慮する必要はないため、MBSFNサブフレームではなくPDCCHの領域を含むサブフレーム全体やPDSCH領域など一部のみにSFN-IDが用いられるサブフレーム構成を用いてもよい。この場合、SFN-PDSCHを適用可能なサブフレームも特定のサブフレームに限られない。
 (処理シーケンス)
 図5は、実施の形態に係る無線通信システムが行う処理手順を示すシーケンス図である。なお、基地局eNBaと基地局eNBbとの間で、SFN-ID、及びSFN-PDSCHを送信する無線リソース(サブフレーム番号、リソースブロック位置など)が予め共有されている前提とする。
 基地局eNBaは、ユーザ装置UEにSFN-IDを通知する(S11)。具体的な通知方法については後述する。なお、基地局eNBaではなく、基地局eNBbからSFN-IDを通知するようにしてもよい。続いて、基地局eNBaは、所定のサブフレームで、SFN-PDSCHを送信する(S12)。同様に、基地局eNBbも、基地局eNBaと同一のサブフレームで、SFN-PDSCHを送信する(S13)。ユーザ装置UEは、ステップS11の処理手順で通知されたSFN-IDを用いて、基地局eNBa及び基地局eNBbから同時に送信されたSFN-PDSCHを復号し、所定の情報を取得する(S12、S13)。
 なお、ステップS12及びステップS13の処理手順において、基地局eNBは、SFN-PDSCHに対応するDCI(Downlink Control Information)を、DCIフォーマット1A又は1Cを用いて送信するようにしてもよい。また、当該DCIに付加されるCRCは、G-RNTI(Group-Radio Network Identity)又はSC-RNTI(Single Cell-Radio Network Identity)でスクランブルされていてもよい。
 当該DCIの送信には、PDCCH、EPDCCHのどちらが用いられてもよい。また、当該DCIは、PDCCHの共通サーチスペース(Common search space)で送信されてもよい。共通サーチスペースで送信されることで、ユーザ装置UEは、予めSFN-PDSCHが送信されるサブフレームを認識できる場合は、RRC IDLE状態であってもSFN-PDSCHを受信することが可能になる。
 (SFN-IDの通知)
 続いて、図を参照しつつ、図5のステップS11の処理手順を具体的に説明する。図6に示すように、基地局eNBは、報知情報又はRRCメッセージ等を用いて、SFN-IDのリストをユーザ装置UEに通知しておき、SFN-PDSCHに適用するSFN-IDを、DCIに含めてサブフレーム毎にユーザ装置UEに通知するようにしてもよい。SFN-IDは、DCIフォーマット1A又は1Cの予約領域(Reserved field)に格納されるようにしてもよい。また、これに限られず、SFN-IDを指定するための新たなDCIを用いるようにしてもよい。これにより、サブフレーム毎にSFN-IDをダイナミックに変更することが可能になる。
 また、図7に示すように、基地局eNBは、報知情報又はRRCメッセージ等を用いて、各サブフレームに適用されるSFN-IDを準静的にユーザ装置UEに通知(設定)するようにしてもよい。図7の場合、SFN-IDは、サブフレーム毎に異なる値であってもよいし、各サブフレームで共通であってもよい。
 (PDSCHとSFN-PDSCHとの多重方法について)
 本実施の形態では、従来のPDSCH(つまり、特定のユーザ装置UEで受信可能なPDSCH)とSFN-PDSCHとを周波数多重するようにしてもよい。以下、具体的な多重方法について複数のバリエーションを説明する。なお、以下の説明において、従来のPDSCHを、SFN-PDSCHと区別するために「ユニキャストPDSCH(Unicast PDSCH)」と記載する。
 [多重方法その1]
 多重方法その1では、図8Aに示すように、基地局eNBは、ユニキャストPDSCHに対して、物理セルIDを用いて参照信号の生成及びスクランブル処理を行う。参照信号にはCRS又はDM-RS(DeModulation Reference Signal、UE固有参照信号とも呼ばれる)の一方を用いる。一方、基地局eNBは、SFN-PDSCHに対して、SFN-IDを用いて参照信号の生成及びスクランブル処理を行う。参照信号にはCRSを用いる。
 多重方法その1では、ユーザ装置UEは、SFN-PDSCHの領域内には、少なくとも、SFN-IDを用いて生成されたCRSが存在すると認識してチャネル推定を行うように動作する。より具体的には、本実施の形態をサポートするユーザ装置UEは、SFN-PDSCHを受信する際は、SFN-PDSCHの領域内にマッピングされたCRSのみを用いてチャネル推定を行い、ユニキャストPDSCHを受信する際は、SFN-PDSCHの領域以外の領域にマッピングされたCRS又はDM-RSを用いてチャネル推定を行う。
 多重方法その1におけるユニキャストPDSCHは、従来のLTEにおけるPDSCHと同一である。つまり、多重方法その1は、本実施の形態をサポートしないユーザ装置UEであっても、ユニキャストPDSCHの受信が可能であるとのメリットを有する。
 なお、本実施の形態をサポートしない従来のユーザ装置UEは、そもそも、SFN-PDSCHの領域と、ユニキャストPDSCHの領域とを区別することができない。つまり、ユーザ装置UEによっては、ユニキャストPDSCHを受信する際に、ユニキャストPDSCHの領域内のCRSと、SFN-PDSCHの領域内のCRSとの両方を用いてチャネル推定を行ってしまい、チャネル推定精度が劣化してしまう可能性もあり得る。そこで、多重方法その1については、前述したように、後方互換性を確保するためにMBSFNサブフレームに限定して用いられるようにしてもよい。
 [多重方法その2]
 多重方法その2では、図8Bに示すように、基地局eNBは、ユニキャストPDSCH及びSFN-PDSCHの両方に対して、SFN-IDを用いて参照信号の生成及びスクランブル処理を行う。参照信号にはCRSを用いる。
 多重方法その2の例では、ユニキャストPDSCHの領域内のCRSとSFN-PDSCHの領域内のCRSとは同一になる。つまり、本実施の形態をサポートするユーザ装置UEは、システム帯域全体にCRSが存在すると認識し、システム帯域全体のCRSを用いてチャネル推定を行うことができるため、高いチャネル推定精度を得ることが可能になる。
 一方、本実施の形態をサポートしない従来のユーザ装置UEは、そもそもSFN-IDを用いて生成されたCRSとは知らずにチャネル推定を行ってしまうため、正しくチャネル推定を行うことができず、ユニキャストPDSCHを受信することができない。従って、多重方法その2については、後方互換性を確保するためにMBSFNサブフレームに限定して用いられるようにしてもよい。
 [多重方法その3]
 多重方法その3では、図8Cに示すように、基地局eNBは、ユニキャストPDSCHに対して、物理セルIDを用いて参照信号の生成及びスクランブル処理を行う。参照信号にはDM-RSを用いる。一方、基地局eNBは、SFN-PDSCHに対して、SFN-IDを用いて参照信号の生成及びスクランブル処理を行う。参照信号にはDM-RSを用いる。多重方法その3では、SFN-PDSCHの領域にCRSが含まれないため、本実施の形態をサポートするユーザ装置UEは、SFN-PDSCHの領域内にはCRSが存在しないと認識するように動作する。
 一方、本実施の形態をサポートしない従来のユーザ装置UEは、MBSFNサブフレーム以外では、そもそもユニキャストPDSCHの領域内にDM-RSに加えてCRSも含まれていると認識してしまうため、レートマッチング処理を正常に行うことができず、正しくユニキャストPDSCHを受信することができない。従って、多重方法その3については、後方互換性を確保するためにMBSFNサブフレームに限定して用いられるようにしてもよい。
 [多重方法その4]
 多重方法その4では、図8Dに示すように、基地局eNBは、ユニキャストPDSCH及びSFN-PDSCHの両方に対して、SFN-IDを用いて参照信号の生成及びスクランブル処理を行う。参照信号にはDM-RSを用いる。多重方法その4では、SFN-PDSCHの領域にCRSが含まれないため、本実施の形態をサポートするユーザ装置UEは、SFN-PDSCHの領域内にはCRSが存在しないと認識するように動作する。
 一方、本実施の形態をサポートしない従来のユーザ装置UEは、SFN-IDを用いて生成されたDM-RSとは知らずにチャネル推定を行ってしまうため、正しくチャネル推定を行うことができず、ユニキャストPDSCHを受信することができない。従って、多重方法その4については、後方互換性を確保するためにMBSFNサブフレームに限定して用いられるようにしてもよい。
 (処理手順の補足事項)
 本実施の形態をサポートするユーザ装置UEは、SC-PDSCHを含むサブフレームにおいて、G-RNTI又はSC-RNTIでCRCマスク(スクランブリング)されたDCI(フォーマット1A又は1C)を共通サーチスペースでモニタするようにしてもよい。また、これらの動作を実行可能にするか否かを、上位レイヤ(RRCなど)で基地局eNBからユーザ装置UEに指示するようにしてもよい。ユーザ装置UEは、MBSFNサブフレームで、RA-RNTIでマスクされたDCIをモニタすることを可能にしてもよい。
 基地局eNBは、MBSFNサブフレームのPDSCH領域では、アンテナポート7以上を用いずに(アンテナポート6以下を用いて)送信するようにしてもよい。また、基地局eNBは、MBSFNサブフレームのPDSCH領域では、モード8以上の送信モード(Transmission Mode)を用いずに(モード7以下を用いて)送信するようにしてもよい。
 図5のステップS12及びステップS13の処理手順において、DCIの送信にEPDCCHが用いられる場合、EPDCCHの領域にマッピングされる参照信号(DM-RS)の生成、及びEPDCCHのスクランブル処理には、物理セルID又は予め定められたセルIDが用いられてもよい。
 ユニキャストPDSCHの領域又は/及びSFN-PDSCHの領域にマッピングされる参照信号の種別(CRS又はDM-RS)及び使用するID(物理セルID又はSFN-ID)を、(E)PDCCHを用いてユーザ装置UEにダイナミックに通知してもよいし、報知情報又はRRCシグナリングによりユーザ装置UEに準静的に通知(設定)してもよい。言い換えると、基地局eNBは、前述の「多重方法その1~その4」のうちどの多重方法が用いられるのかをユーザ装置UEに通知するようにしてもよい。また、SFN-PDSCHが設定されるサブフレームにおいて、CRSがシステム帯域全体にマッピングされるのか否かを(言い換えると、前述の「多重方法その2」が適用されているのかを)、(E)PDCCHを用いてユーザ装置UEにダイナミックに通知してもよいし、報知情報又はRRCシグナリングによりユーザ装置UEに準静的に通知(設定)してもよい。これにより、基地局eNBは、後方互換性を考慮して、サブフレーム構成を適宜切替えることができる。
 また、本実施の形態をサポートしない従来のユーザ装置UEが利用できない(存在しない)セルが運用される場合、当該セルでは、全てのセルをMBSFNセルとみなして、本実施の形態を適用するようにしてもよい。
 <機能構成>
 (基地局)
 図9は、実施の形態に係る基地局の機能構成例を示す図である。図9に示すように、基地局eNBは、信号送信部101、信号受信部102、送信信号生成部103、ID管理部104、及び基地局間通信部105を有する。なお、図9は、基地局eNBにおいて本発明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり、少なくともLTE方式に準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。また、図9に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分や機能部の名称はどのようなものでもよい。ただし、これまでに説明した基地局eNBの処理の一部(例:特定の1つ又は複数の処理手順のみ等)を実行可能としてもよい。
 信号送信部101は、送信信号生成部103により生成された信号から無線信号を生成し、無線送信する機能を含む。信号受信部102は、各ユーザ装置UEから各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する機能を含む。信号送信部101及び信号受信部102はそれぞれ、パケットバッファを備え、レイヤ1(PHY)、レイヤ2(MAC、RLC、PDCP)及びレイヤ3(RRC)の処理を行うことを想定している(ただし、これに限られるわけではない)。
 また、信号送信部101は、送信信号生成部103で生成されたユニキャストPDSCH及びSFN-PDSCHを周波数多重して所定のサブフレームでユーザ装置UEに送信するようにしてもよい。
 送信信号生成部103は、所定のID(物理セルID又はSFN-ID)に基づいてPDSCH(ユニキャストPDSCH及びSFN-PDSCHを含む)を生成する機能を有する。より具体的には、送信信号生成部103は、ユーザ装置UEに所定の情報を送信する際に、所定のIDを用いて生成された参照信号がマッピングされ、かつ、所定のIDを用いてスクランブル処理されたPDSCHを生成する機能を有する。
 また、送信信号生成部103は、SFN-IDを用いて生成される参照信号(DM-RS又はCRS)がマッピングされたユニキャストPDSCH又はSFN-PDSCHを生成するようにしてもよい。また、送信信号生成部103は、物理セルIDを用いて生成される参照信号(DM-RS又はCRS)がマッピングされたユニキャストPDSCH又はSFN-PDSCHを生成するようにしてもよい。
 ID管理部104は、協調して動作する複数の基地局eNB間で用いるSFN-IDを管理する機能を有する。また、ID管理部104は、報知情報、RRCシグナリング、又はDCIを用いてSFN-IDをユーザ装置UEに通知する機能を有する。
 基地局間通信部105は、協調して動作する複数の基地局eNBの間で、SFN-ID、及びSFN-PDSCHを送信する無線リソース(サブフレーム番号、リソースブロック位置など)に関する情報を共有する機能を有する。
 (ユーザ装置)
 図10は、実施の形態に係るユーザ装置の機能構成例を示す図である。図10に示すように、ユーザ装置UEは、信号送信部201、信号受信部202、ID記憶部203及び復号部204を有する。図10は、ユーザ装置UEにおいて本発明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり、少なくともLTEに準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。また、図10に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分や機能部の名称はどのようなものでもよい。ただし、これまでに説明したユーザ装置UEの処理の一部(例:特定の1つ又は複数の処理手順のみ等)を実行可能としてもよい。
 信号送信部201は、ユーザ装置UEから送信されるべき各種信号を生成し、無線送信する機能を有する。信号受信部202は、基地局eNBから各種の無線信号を受信する機能を有する。信号送信部201及び信号受信部202はそれぞれ、パケットバッファを備え、レイヤ1(PHY)、レイヤ2(MAC、RLC、PDCP)及びレイヤ3(RRC)の処理を行うことを想定している(ただし、これに限られるわけではない)。
 また、信号受信部202は、所定のID(物理セルID又はSFN-ID)を用いて生成される参照信号がマッピングされたPDSCH(ユニキャストPDSCH及びSFN-PDSCHを含む)を所定のサブフレームで受信する機能を有する。また、信号受信部202は、共通サーチスペースをモニタすることで取得されたDCIに基づいてSFN-PDSCHを受信するようにしてもよい。
 ID記憶部203は、基地局eNBから通知された所定のID(物理セルID又はSFN-ID)をメモリ等に記憶する機能を有する。
 復号部204は、所定のID(物理セルID又はSFN-ID)を用いて、信号受信部202で受信されたPDSCH(ユニキャストPDSCH及びSFN-PDSCHを含む)を復号する機能を有する。より具体的には、復号部205は、所定のIDを用いて、PDSCHの領域にマッピングされた参照信号(DM-RS又はCRS)を用いてPDSCHのチャネル変動を補正することで復調を行い、復調後の信号に対してデスクランブル処理、デコード処理等を行うことで復号を行う。
 また、復号部204は、所定のサブフレームにおけるシステム帯域にマッピングされているCRSを用いて、周波数多重されたSFN-PDSCHとユニキャストPDSCHとを復号するようにしてもよい。
 以上説明した基地局eNB及びユーザ装置UEの機能構成は、全体をハードウェア回路(例えば、1つ又は複数のICチップ)で実現してもよいし、一部をハードウェア回路で構成し、その他の部分をCPUとプログラムとで実現してもよい。
 (基地局)
 図11は、実施の形態に係る基地局のハードウェア構成例を示す図である。図11は、図9よりも実装例に近い構成を示している。図11に示すように、基地局eNBは、無線信号に関する処理を行うRF(Radio Frequency)モジュール301と、ベースバンド信号処理を行うBB(Base Band)処理モジュール302と、上位レイヤ等の処理を行う装置制御モジュール303と、ネットワークと接続するためのインタフェースである通信IF304とを有する。
 RFモジュール301は、BB処理モジュール302から受信したデジタルベースバンド信号に対して、D/A(Digital-to-Analog)変換、変調、周波数変換、及び電力増幅等を行うことでアンテナから送信すべき無線信号を生成する。また、受信した無線信号に対して、周波数変換、A/D(Analog to Digital)変換、復調等を行うことでデジタルベースバンド信号を生成し、BB処理モジュール302に渡す。RFモジュール301は、例えば、図9に示す信号送信部101及び信号受信部102の一部を含む。
 BB処理モジュール302は、IPパケットとデジタルベースバンド信号とを相互に変換する処理を行う。DSP(Digital Signal Processor)312は、BB処理モジュール302における信号処理を行うプロセッサである。メモリ322は、DSP312のワークエリアとして使用される。BB処理モジュール302は、例えば、図9に示す信号送信部101の一部、信号受信部102の一部及び送信信号生成部103を含む。
 装置制御モジュール303は、IPレイヤのプロトコル処理、OAM(Operation and Maintenance)処理等を行う。プロセッサ313は、装置制御モジュール303が行う処理を行うプロセッサである。メモリ323は、プロセッサ313のワークエリアとして使用される。補助記憶装置333は、例えばHDD等であり、基地局eNB自身が動作するための各種設定情報等が格納される。装置制御モジュール303は、例えば、図9に示すID管理部104を含む。
 通信IF304は、コアネットワーク及び他の基地局eNBと通信する機能を有する。通信IF304は、例えば、図9に示す基地局間通信部105を含む。
 (ユーザ装置)
 図12は、実施の形態に係るユーザ装置のハードウェア構成例を示す図である。図12は、図10よりも実装例に近い構成を示している。図12に示すように、ユーザ装置UEは、無線信号に関する処理を行うRFモジュール401と、ベースバンド信号処理を行うBB処理モジュール402と、上位レイヤ等の処理を行うUE制御モジュール403とを有する。
 RFモジュール401は、BB処理モジュール402から受信したデジタルベースバンド信号に対して、D/A変換、変調、周波数変換、及び電力増幅等を行うことでアンテナから送信すべき無線信号を生成する。また、受信した無線信号に対して、周波数変換、A/D変換、復調等を行うことでデジタルベースバンド信号を生成し、BB処理モジュール402に渡す。RFモジュール401は、例えば、図10に示す信号送信部201及び信号受信部202の一部を含む。
 BB処理モジュール402は、IPパケットとデジタルベースバンド信号とを相互に変換する処理を行う。DSP412は、BB処理モジュール402における信号処理を行うプロセッサである。メモリ422は、DSP412のワークエリアとして使用される。BB処理モジュール402は、例えば、図10に示す信号送信部201の一部、信号受信部202の一部及び復号部204を含む。
 UE制御モジュール403は、IPレイヤのプロトコル処理、各種アプリケーションの処理等を行う。プロセッサ413は、UE制御モジュール403が行う処理を行うプロセッサである。メモリ423は、プロセッサ413のワークエリアとして使用される。UE制御モジュール403は、例えば、図10に示すID記憶部203を含む。
 <まとめ>
 以上、実施の形態によれば、ユーザ装置と通信する複数の基地局を有する無線通信システムにおける基地局であって、前記複数の基地局に共通に設定される所定のIDに基づいて、複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを生成する生成部と、生成された前記下り物理共通チャネルを所定のサブフレームで前記ユーザ装置に送信する送信部と、を有する基地局が提供される。この基地局eNBにより、無線リソースを効率的に利用しつつ、複数の基地局が協調して情報を配信することが可能な技術が提供される。
 なお、前記生成部は、更に、セルを一意に識別するセルIDに基づいて、特定のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを生成し、前記送信部は、前記複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルと、前記特定のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルとを周波数多重して、所定のサブフレームで前記ユーザ装置に送信するようにしてもよい。これにより、所定のサブフレームにおいて、SFN-PDSCHと従来のPDSCHとを周波数多重することが可能になり、無線リソースを効率的に利用することが可能になる。
 また、前記生成部は、更に、前記複数の基地局で共通に用いられる所定のIDに基づいて、特定のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを生成し、前記送信部は、前記複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルと、前記特定のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルとを周波数多重して、所定のサブフレームで前記ユーザ装置に送信するようにしてもよい。これにより、所定のサブフレームにおいて、SFN-PDSCHと従来のPDSCHとを周波数多重することが可能になり、無線リソースを効率的に利用することが可能になる。
 また、前記複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルには、前記所定のIDを用いて生成される復調用参照信号又はセル固有参照信号が含まれるようにしてもよい。これにより、SFN-PDSCHを受信したユーザ装置UEは、複数の基地局eNBから送信されるSFN-PDSCHを合成してチャネル推定を行うことが可能になる。
 また、前記所定のサブフレームは、MBSFNサブフレームであるようにしてもよい。これにより、本実施の形態をサポートしない従来のユーザ装置UEに対する後方互換性を確保することが可能になる。
 また、実施の形態によれば、ユーザ装置と通信する複数の基地局を有する無線通信システムにおけるユーザ装置であって、前記複数の基地局で共通に用いられる所定のIDを記憶する記憶部と、前記所定のIDに基づいて生成され、複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを所定のサブフレームで受信する受信部と、前記所定のIDを用いて、受信した前記複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを復号する復号部と、を有するユーザ装置が提供される。この基地局eNBにより、無線リソースを効率的に利用しつつ、複数の基地局が協調して情報を配信することが可能な技術が提供される。
 また、前記受信部は、更に、前記複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルと周波数多重された下り物理共通チャネルであって、前記所定のIDを用いて生成され、当該ユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを前記所定のサブフレームで受信し、前記復号部は、前記所定のサブフレームにおけるシステム帯域にマッピングされているセル固有参照信号を用いて、前記複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルと当該ユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルとを復号するようにしてもよい。これにより、所定のサブフレームにおいて、SFN-PDSCHと従来のPDSCHとを周波数多重することが可能になり、無線リソースを効率的に利用することが可能になる。また、ユーザ装置UEは、システム帯域全体にマッピングされているCRSを用いてチャネル推定を行うことができ、チャネル推定精度を高めることが可能になる。
 また、前記受信部は、前記所定のサブフレームにおける共通サーチスペースに含まれる制御情報に基づいて、前記複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを受信するようにしてもよい。これにより、ユーザ装置UEは、RRC IDLEであっても、SFN-PDSCHを受信することができ、所望の情報を効率的に取得することが可能になる。
 また、実施の形態によれば、ユーザ装置と通信する複数の基地局を有する無線通信システムにおける基地局が実行する信号送信方法であって、前記複数の基地局に共通に設定される所定のIDに基づいて、複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを生成するステップと、生成された前記下り物理共通チャネルを所定のサブフレームで前記ユーザ装置に送信するステップと、を有する信号送信方法が提供される。この信号送信方法により、無線リソースを効率的に利用しつつ、複数の基地局が協調して情報を配信することが可能な技術が提供される。
 また、実施の形態によれば、ユーザ装置と通信する複数の基地局を有する無線通信システムにおけるユーザ装置が実行する信号受信方法であって、前記複数の基地局で共通に用いられる所定のIDを記憶手段に記憶するステップと、前記所定のIDに基づいて生成され、複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを所定のサブフレームで受信するステップと、前記所定のIDを用いて、受信した前記複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを復号するステップと、を有する信号受信方法が提供される。この信号受信方法により、無線リソースを効率的に利用しつつ、複数の基地局が協調して情報を配信することが可能な技術が提供される。
 <実施形態の補足>
 以上、本発明の実施の形態で説明する各装置(ユーザ装置UE/基地局eNB)の構成は、CPUとメモリを備える当該装置において、プログラムがCPU(プロセッサ)により実行されることで実現される構成であってもよいし、本実施の形態で説明する処理のロジックを備えたハードウェア回路等のハードウェアで実現される構成であってもよいし、プログラムとハードウェアが混在していてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MACシグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCメッセージは、RRCシグナリングと呼ばれてもよい。また、RRCメッセージは、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 判定又は判断は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。
 UEは、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で説明した各態様/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し、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンスなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べたシーケンス及びフローチャートは、矛盾の無い限り順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、ユーザ装置UE/基地局eNBは機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってユーザ装置UEが有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って基地局eNBが有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 なお、実施の形態において、SFN-IDは、所定のIDの一例である。SFN-PDSCHは、「複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネル」の一例である。ユニキャストPDSCH(従来のPDSCH)は、「特定のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネル」の一例である。DM-RSは、復調用参照信号の一例である。CRSは、セル固有参照信号の一例である。
 本国際特許出願は2016年2月4日に出願した日本国特許出願第2016-020325号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2016-020325号の全内容を本願に援用する。
 UE ユーザ装置
 eNB 基地局
 101 信号送信部
 102 信号受信部
 103 送信信号生成部
 104 ID管理部
 105 基地局間通信部
 201 信号送信部
 202 信号受信部
 203 ID記憶部
 204 復号部
 301 RFモジュール
 302 BB処理モジュール
 303 装置制御モジュール
 304 通信IF
 401 RFモジュール
 402 BB処理モジュール
 403 UE制御モジュール

Claims (10)

  1.  ユーザ装置と通信する複数の基地局を有する無線通信システムにおける基地局であって、
     前記複数の基地局に共通に設定される所定のIDに基づいて、複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを生成する生成部と、
     生成された前記下り物理共通チャネルを所定のサブフレームで前記ユーザ装置に送信する送信部と、
     を有する基地局。
  2.  前記生成部は、更に、セルを一意に識別するセルIDに基づいて、特定のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを生成し、
     前記送信部は、前記複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルと、前記特定のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルとを周波数多重して、所定のサブフレームで前記ユーザ装置に送信する、
     請求項1に記載の基地局。
  3.  前記生成部は、更に、前記複数の基地局で共通に用いられる所定のIDに基づいて、特定のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを生成し、
     前記送信部は、前記複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルと、前記特定のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルとを周波数多重して、所定のサブフレームで前記ユーザ装置に送信する、
     請求項1に記載の基地局。
  4.  前記複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルには、前記所定のIDを用いて生成される復調用参照信号又はセル固有参照信号が含まれる、
     請求項2又は3に記載の基地局。
  5.  前記所定のサブフレームは、MBSFNサブフレームである、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の基地局。
  6.  ユーザ装置と通信する複数の基地局を有する無線通信システムにおけるユーザ装置であって、
     前記複数の基地局で共通に用いられる所定のIDを記憶する記憶部と、
     前記所定のIDに基づいて生成され、複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを所定のサブフレームで受信する受信部と、
     前記所定のIDを用いて、受信した前記複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを復号する復号部と、
     を有するユーザ装置。
  7.  前記受信部は、更に、前記複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルと周波数多重された下り物理共通チャネルであって、前記所定のIDを用いて生成され、当該ユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを前記所定のサブフレームで受信し、
     前記復号部は、前記所定のサブフレームにおけるシステム帯域にマッピングされているセル固有参照信号を用いて、前記複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルと当該ユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルとを復号する、
     請求項6に記載のユーザ装置。
  8.  前記受信部は、前記所定のサブフレームにおける共通サーチスペースに含まれる制御情報に基づいて、前記複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを受信する、
     請求項6又は7に記載のユーザ装置。
  9.  ユーザ装置と通信する複数の基地局を有する無線通信システムにおける基地局が実行する信号送信方法であって、
     前記複数の基地局に共通に設定される所定のIDに基づいて、複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを生成するステップと、
     生成された前記下り物理共通チャネルを所定のサブフレームで前記ユーザ装置に送信するステップと、
     を有する信号送信方法。
  10.  ユーザ装置と通信する複数の基地局を有する無線通信システムにおけるユーザ装置が実行する信号受信方法であって、
     前記複数の基地局で共通に用いられる所定のIDを記憶手段に記憶するステップと、
     前記所定のIDに基づいて生成され、複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを所定のサブフレームで受信するステップと、
     前記所定のIDを用いて、受信した前記複数のユーザ装置で受信可能な下り物理共通チャネルを復号するステップと、
     を有する信号受信方法。
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