WO2018203410A1 - ユーザ装置、基地局及び上り送信タイミング制御方法 - Google Patents

ユーザ装置、基地局及び上り送信タイミング制御方法 Download PDF

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WO2018203410A1
WO2018203410A1 PCT/JP2017/017309 JP2017017309W WO2018203410A1 WO 2018203410 A1 WO2018203410 A1 WO 2018203410A1 JP 2017017309 W JP2017017309 W JP 2017017309W WO 2018203410 A1 WO2018203410 A1 WO 2018203410A1
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WO
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base station
random access
transmission timing
uplink transmission
information
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PCT/JP2017/017309
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English (en)
French (fr)
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知也 小原
浩樹 原田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
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    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
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    • H04W16/32Hierarchical cell structures
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    • H04W56/0045Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time
    • HELECTRICITY
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    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
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    • H04W76/10Connection setup
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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
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus, a base station, and an uplink transmission timing control method.
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G or NR LTE-Advanced next-generation communication standards
  • UE User Equipment
  • eNB base station
  • eNodeB base station
  • the user apparatus UE transmits a preamble (PRACH preamble) selected from a plurality of preambles prepared in the cell.
  • PRACH preamble PRACH preamble
  • the base station eNB detects the preamble
  • the base station eNB transmits RAR (RACH response) as response information.
  • the user apparatus UE that has received the RAR transmits RRC Connection Request as message3.
  • the base station eNB transmits RRC Connection Setup including cell setting information for establishing a connection as message4 after receiving message3.
  • the user apparatus UE whose own UE ID is included in message 4 completes the random access process and establishes a connection.
  • the RAR transmitted from the base station eNB to the user apparatus UE includes a timing advance (TA) value for controlling the uplink transmission timing, and the user apparatus UE controls the uplink transmission timing according to the TA value. To do.
  • TA timing advance
  • LTE-Advanced employs carrier aggregation (CA) that performs communication using a plurality of carriers simultaneously with a predetermined bandwidth (maximum 20 MHz) as a basic unit.
  • CA carrier aggregation
  • a carrier that is a basic unit in carrier aggregation is called a component carrier (CC).
  • PCell Primary Cell
  • SCell Secondary Cell
  • the SCell is a cell that is added to the PCell and set for the user apparatus UE.
  • the addition and deletion of the SCell is performed by RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • the SCell is a cell that can be communicated (scheduled) for the first time when activated because it is in an inactive state immediately after being set for the user apparatus UE.
  • Non-Patent Document 1 there is a case where the distance between cells set in CA is far away, and the orthogonality between user apparatuses UE cannot be maintained by common transmission timing control. In such a case, separate uplink transmission timing control is performed for each cell. That is, a random access procedure is performed in each cell. It is also possible to group a plurality of cells having substantially the same propagation delay as a TA group and perform separate uplink transmission timing control for each TA group (see Non-Patent Document 1).
  • the user apparatus UE searches for downlink control information including RAR scheduling information indicating a resource to which the RAR is transmitted in an area called a common search space (Common Search Space). Specifically, the user apparatus UE descrambles CRC (Cyclic Redundancy Check) with RA-RNTI (Random Access-Radio Network Temporary Identifier) in the common search space, and tries to decode the downlink control information.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • RA-RNTI Random Access-Radio Network Temporary Identifier
  • FIG. 1 is a diagram showing uplink transmission timing control in LTE-Advanced.
  • the base station eNB corresponding to the PCell transmits not only downlink control information including the Rell scheduling information of the PCell but also downlink control information including the RAR scheduling information of the SCell.
  • the user apparatus UE searches the downlink control information including the Rell scheduling information of the PCell and the downlink control information including the RAR scheduling information of the SCell in the common search space defined in the PCell. Thereafter, the user apparatus UE receives the RAR based on the RAR scheduling information, and controls the uplink transmission timing based on the TA value included in the RAR.
  • the present invention proposes a mechanism that realizes uplink transmission timing control even in the case where the resource allocation unit in the time direction varies from cell to cell by enabling downlink control information including RAR scheduling information to be transmitted even in the SCell.
  • a user apparatus that communicates with a base station using a secondary cell, A transmitter for transmitting a preamble to the base station to start random access in a secondary cell; Within a predetermined search space, in response to the preamble, receive the base station or scheduling information of a random access response transmitted from a base station in a timing advance group including the base station, and based on the scheduling information A receiving unit for receiving a random access response including uplink transmission timing information; A transmission timing control unit that controls uplink transmission timing based on the uplink transmission timing information included in the random access response; It is characterized by having.
  • uplink transmission timing control can be realized even in the case where the resource allocation unit in the time direction varies from cell to cell. .
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced
  • LTE-Advanced LTE-Advanced and other systems unless otherwise specified.
  • the present invention can also be applied to systems other than LTE to which random access is applied.
  • CA CA
  • PCell PCell
  • SCell RACH
  • preamble RAR
  • TA TA
  • other terms used in existing LTE are used for convenience of description. Similar signals, functions, etc. may be called by other names.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • radio communication system 10 includes base stations 100A and 100B (hereinafter, base stations 100A and 100B may be collectively referred to as base station 100) and user apparatus 200. Including. In the example of FIG. 2, two base stations 100 and one user apparatus 200 are illustrated, but three or more base stations 100 may be included, or a plurality of user apparatuses 200 may be included. May be. Note that the base station 100 may be called a BS, and the user apparatus 200 may be called a UE.
  • the base station 100 can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). When the base station 100 accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station 100 can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station RRH). : Remote Radio Head) can also provide a communication service.
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication services in this coverage. Further, the terms “base station”, “eNB”, “cell”, and “sector” may be used interchangeably herein.
  • the base station 100 may also be referred to by terms such as a fixed station, a NodeB, an eNodeB (eNB), an access point, a femtocell, and a small cell.
  • the user equipment 200 is a mobile station, subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, by a person skilled in the art. It may also be called mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • User apparatus 200 can communicate with base stations 100A and 100B by setting CA.
  • the user apparatus 200 can use the cell provided by the base station 100A as the PCell and use the cell provided by the base station 100B as the SCell, and can simultaneously communicate with both the base stations 100A and 100B.
  • the base station 100A corresponding to the PCell and the base station 100B corresponding to the SCell are not necessarily different, and the PCell and the SCell can be set with the same base station. It is also possible to set two or more SCells.
  • the subcarrier interval used in PCell and the subcarrier interval used in SCell may be different.
  • the symbol length used in PCell and the symbol length used in SCell are also different.
  • the subcarrier interval and the symbol length may be different depending on the cell. That is, since the resource allocation unit in the time direction differs depending on the cell, the PCell and the SCell cannot be treated equally in the time direction.
  • the PCell RAR scheduling information and the SCell RAR scheduling information are separately set. Must be set.
  • downlink control information including RAR scheduling information can be transmitted not only in PCell but also in SCell. A specific procedure will be described below.
  • Random access is performed when the user apparatus 200 establishes connection with the base station 100B or performs resynchronization at the time of outgoing call or handover.
  • a channel for transmitting a preamble first in random access is called a physical random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the random access includes a collision type and a non-collision type.
  • the collision type random access the user apparatus 200 transmits a preamble randomly selected from a plurality of preambles prepared in advance to the base station 100B.
  • the non-collision type random access the user apparatus 200 transmits the preamble to the base station 100B using the preamble or resource instructed from the base station 100B (S201).
  • the base station 100B When the base station 100B detects the preamble, the base station 100B transmits RAR as response information, but the RAR is transmitted using the resource indicated by the RAR scheduling information.
  • the RAR scheduling information may include one or more resources among frequency resources, time resources, code resources, and the like used when transmitting the RAR, and includes a range of one or more of these resources. May be.
  • the base station 100B transmits downlink control information including RAR scheduling information within a predetermined search space (S203).
  • the downlink control information including the RAR scheduling information is not necessarily transmitted from each base station included in the SCell, and may be transmitted from any base station in the TA group to which the base station 100B belongs.
  • the TA group is a group of cells in which the same uplink transmission timing control is performed, and may be set based on, for example, a difference in assumed propagation delay and notified by RRC signaling or the like.
  • the predetermined search space may be a search space (UE specific search space) set for each user apparatus, or may be a search space set in common for the entire user apparatus in the cell or a part of the user apparatus in the cell.
  • the same common search space may be set for all user apparatuses in the cell.
  • the search space may be based on, for example, resources used for an SS (Synchronization Channel) block, and is therefore a common search space for some users who can receive the SS block. May be set.
  • the search space that is commonly set for the user equipment in the cell may be a search space that is commonly set for the entire user equipment in the cell, or a part of the user equipment in the cell.
  • the search space set in common may be used.
  • a search space that is commonly set for user apparatuses in the cell may be defined.
  • This search space may be a search space used in common with other uses such as paging information, or may be a search space dedicated to random access.
  • the search space set in common for the user equipment in the cell may be a search space position or range indicated by a specific search space number, or may be a search space position or range indicated by a specific resource position.
  • the position or range of the search space may be based on some channel or signal resource. For example, the position or range of the search space may be determined based on the frequency resource specified by the PRACH configuration or the frequency resource used for the SS block.
  • the predetermined search space may be determined in advance by specifications within the system, and broadcast information, RRC (Radio Resource Control) signaling, downlink control information (DCI) from the base station 100A corresponding to the PCell or the base station 100B corresponding to the SCell. : Downlink Control Information) or the like may be used (not shown).
  • RRC Radio Resource Control
  • DCI downlink control information
  • User apparatus 200 receives RAR scheduling information within a predetermined search space.
  • the user apparatus 200 uses the identifier of the user apparatus 200 such as C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) set in the PCell.
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • Use to attempt to decode the RAR scheduling information for example, by descrambling the CRC.
  • the RAR scheduling information is transmitted in a search space that is commonly set for user apparatuses in a cell, the user apparatus 200 uses an identifier for random access such as RA-RNTI (Random Access-Radio Network Temporary Identifier).
  • RA-RNTI Random Access-Radio Network Temporary Identifier
  • the base station 100B transmits RAR, which is response information of the detected preamble, based on the RAR scheduling information (S205). Moreover, the user apparatus 200 receives RAR based on RAR scheduling information.
  • the RAR includes timing information (for example, TA value) used for uplink transmission timing control.
  • User apparatus 200 controls uplink transmission timing based on timing information included in RAR (S207). Thereafter, the user apparatus 200 transmits a connection request to the base station 100B, thereby establishing a connection with the base station 100B.
  • the uplink transmission timing control described with reference to FIG. 3 is applicable to both collision-type random access and non-collision-type random access.
  • the uplink transmission timing control described above is non-collision-type. It may be performed only in the case of random access.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station 100.
  • the base station 100 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting information management unit 130, and a random access control unit 140.
  • the names of the functional units used in FIG. 4 are merely examples, and other names may be used.
  • the transmission unit 110 is configured to generate a lower layer signal from upper layer information and transmit the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 is configured to wirelessly receive various signals and acquire upper layer information from the received signals.
  • the setting information management unit 130 stores setting information set in advance, and determines and holds setting information (information indicating a predetermined search space, etc.) to be set for the user apparatus 200 dynamically and / or semi-statically. To do.
  • the setting information management unit 130 passes setting information to be set for the user apparatus 200 dynamically and / or semi-statically to the transmission unit 110, and causes the transmission unit 110 to transmit the setting information.
  • the random access control unit 140 manages a random access procedure with the user device 200.
  • the random access control unit 140 generates RAR scheduling information for the user apparatus 200, performs masking using the identifier of the user apparatus 200 or an identifier for random access, and causes the transmission unit 110 to transmit the RAR scheduling information.
  • the random access control unit detects the preamble transmitted from the user apparatus 200
  • the random access control unit causes the transmission unit 110 to transmit an RAR based on the RAR scheduling information
  • the RRC Connection Request is received from the user apparatus 200, the transmission is performed.
  • the unit 110 is caused to transmit an RRC Connection Setup.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 200.
  • the user device 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting information management unit 230, a random access control unit 240, and a transmission timing control unit 250.
  • the names of the functional units used in FIG. 5 are merely examples, and other names may be used.
  • the transmission unit 210 is configured to generate a lower layer signal from upper layer information and transmit the signal wirelessly.
  • the receiving unit 220 is configured to wirelessly receive various signals and acquire upper layer information from the received signals.
  • the setting information management unit 230 stores setting information set in advance and setting information (such as information indicating a predetermined search space) set dynamically and / or semi-statically from the base station 100 or the like.
  • the random access control unit 240 manages a random access procedure with the base station 100.
  • the random access control unit 240 causes the transmission unit 210 to transmit a preamble.
  • the random access control unit 240 attempts to decode downlink control information including RAR scheduling information within a predetermined search space.
  • the random access control unit 240 attempts to receive RAR based on the RAR scheduling information.
  • the random access control unit 240 causes the transmission unit 210 to transmit an RRC Connection Request.
  • the transmission timing control unit 250 controls the uplink transmission timing based on the uplink transmission timing information (TA value or the like) included in the RAR.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • a base station, a user apparatus, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the random access method of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio communication apparatus that is the base station 100 or the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station 100 and the user apparatus 200 described above may be physically configured as a computer apparatus including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 100 and the user apparatus 200 may be configured to include one or a plurality of the apparatuses illustrated in the figure, or may be configured not to include some apparatuses.
  • Each function in the base station 100 and the user apparatus 200 is performed by causing the processor 1001 to perform calculations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and communication by the communication apparatus 1004. Alternatively, it is realized by controlling data reading and / or writing in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • 240, the transmission timing control unit 250, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, and / or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the transmission timing control unit 250 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • processor 1001 may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium and includes at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the random access method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • a network device a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the transmission unit 110, the reception unit 120, the transmission unit 210, the reception unit 220, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and / or the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the base station 100 and the user apparatus 200 include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA). Hardware may be configured, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • the RAR can be used by using the SCell search space in LTE without newly adding a search space commonly set for the user apparatus. Scheduling information can be transmitted.
  • RAR scheduling information is transmitted in the same manner as PCell, that is, using an identifier for random access such as RA-RNTI. Is possible.
  • Each aspect / embodiment described herein 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.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station in the present specification may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the terminal may be performed by the base station and / or other network nodes other than the base station (e.g., Obviously, this may be done by MME or S-GW, but not limited to these.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Mobility Management Entity
  • Information etc. can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • 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.
  • 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 (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a true / false value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, a predetermined value) Comparison with the value).
  • software, instructions, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software may use websites, servers, or other devices using wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • DSL digital subscriber line
  • wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • the channel and / or symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, or the like.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by an index.
  • 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 “deciding”.
  • “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.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, a reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed there, or that in some way the first element must precede the second element.
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, and may be performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Good.

Abstract

セカンダリセルを用いて基地局と通信するユーザ装置は、セカンダリセルにおいてランダムアクセスを開始するためにプリアンブルを前記基地局に送信する送信部と、所定のサーチスペース内で、前記プリアンブルに応答して前記基地局又は前記基地局が含まれるタイミングアドバンスグループ内の基地局から送信されるランダムアクセスレスポンスのスケジューリング情報を受信し、当該スケジューリング情報に基づいて、上り送信タイミング情報を含むランダムアクセスレスポンスを受信する受信部と、前記ランダムアクセスレスポンスに含まれる前記上り送信タイミング情報に基づいて上り送信タイミングを制御する送信タイミング制御部とを有する。

Description

ユーザ装置、基地局及び上り送信タイミング制御方法
 本発明は、ユーザ装置、基地局及び上り送信タイミング制御方法に関する。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)において、LTE(Long Term Evolution)及びLTE-Advancedの次世代の通信規格(5G又はNR)が議論されている。NRシステムにおいても、LTE等と同様に、ユーザ装置(UE:User Equipment)が基地局(eNB又はeNodeB)と接続を確立する場合又は再接続する場合に、ランダムアクセスを行うことが想定される。
 LTE及びLTE-Advancedのランダムアクセスでは、ユーザ装置UEは、セル内に用意された複数のプリアンブルの中から選択したプリアンブル(PRACH preamble)を送信する。基地局eNBはプリアンブルを検出すると、その応答情報であるRAR(RACH response)を送信する。RARを受信したユーザ装置UEは、RRC Connection Requestをmessage3として送信する。基地局eNBは、message3受信後にコネクション確立のためのセル設定情報等を含むRRC Connection Setupをmessage4として送信する。自分のUE IDがmessage4に含まれていたユーザ装置UEは、ランダムアクセス処理を完了し、コネクションを確立する。
 基地局eNBがユーザ装置UEに送信するRARには、上り送信タイミングを制御するためのタイミングアドバンス(TA:Timing Advance)値が含まれており、ユーザ装置UEは、TA値に従って上り送信タイミングを制御する。
 また、LTE-Advancedでは、所定の帯域幅(最大20MHz)を基本単位として、複数のキャリアを同時に用いて通信を行うキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が採用されている。キャリアアグリゲーションにおいて基本単位となるキャリアはコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)と呼ばれる。
 CAが行われる際には、ユーザ装置UEに対して、接続性を担保する信頼性の高いセルであるPCell(Primary Cell:プライマリセル)及び付随的なセルであるSCell(Secondary Cell:セカンダリセル)が設定される。ユーザ装置UEは、第1に、PCellおいて通信し、必要に応じて、SCellを追加することができる。PCellは、RLM(Radio Link Monitoring)及びSPS(Semi-Persistent Scheduling)等をサポートする単独のセルと同様のセルである。SCellは、PCellに追加されてユーザ装置UEに対して設定されるセルである。SCellの追加及び削除は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングによって行われる。SCellは、ユーザ装置UEに対して設定された直後は、非アクティブ(deactive)状態であるため、アクティブ化することで初めて通信(スケジューリング)可能となるセルである。
 例えば、CAにおいて設定されているセル間の距離が離れており、共通の送信タイミング制御ではユーザ装置UE間の直交性が保てない場合が存在する。このような場合、セル毎に別々の上り送信タイミング制御が行われる。すなわち、それぞれのセルでランダムアクセス手順が行われる。なお、伝搬遅延がほぼ同じ複数のセルをTAグループとしてグルーピングし、TAグループ毎に別々の上り送信タイミング制御を行うことも可能である(非特許文献1参照)。
3GPP TS36.321 V14.2.1(2017-03)
 LTE及びLTE-Advancedにおけるランダムアクセスにおいて、ユーザ装置UEは、共通サーチスペース(Common Search Space)と呼ばれる領域の中で、RARが送信されるリソースを示すRARスケジューリング情報を含む下り制御情報をサーチする。具体的には、ユーザ装置UEは、共通サーチスペースの中でRA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identifier)でCRC(Cyclic Redundancy Check)をデスクランブリングし、下り制御情報の復号を試みる。
 しかし、共通サーチスペースはPCellにおいてのみ定義されており、SCellにおいて定義されていないため、SCellの上り送信タイミング制御を行うためのランダムアクセス手順に対応するRARスケジューリング情報についてもPCell上でサーチする必要がある。
 図1は、LTE-Advancedにおける上り送信タイミング制御を示す図である。PCellとSCellとで別々の上りタイミング制御が行われる場合、PCellに対応する基地局eNBは、PCellのRARスケジューリング情報を含む下り制御情報だけでなく、SCellのRARスケジューリング情報を含む下り制御情報も送信する。そして、ユーザ装置UEは、PCellにおいて定義されている共通サーチスペースにおいて、PCellのRARスケジューリング情報を含む下り制御情報及びSCellのRARスケジューリング情報を含む下り制御情報をサーチする。その後、ユーザ装置UEは、RARスケジューリング情報に基づいてRARを受信し、RARに含まれるTA値に基づいて上り送信タイミングを制御する。
 NRにおいては、様々な周波数帯が利用可能になることが想定され、様々な周波数帯の特性を有効に利用するために、セルによって異なるサブキャリア間隔等が用いられるケースが想定される。このとき時間方向のリソース割り当て単位であるシンボル長がセルによって異なるため、どのシンボル長単位に基づいてRARウィンドウを設定すべきか明確でないためにRARウィンドウの設定方法が複雑になってしまうこと、また、シンボル長単位が長いセルに合わせてRARスケジューリング情報を送信することでRARを受信するまでの遅延時間がシンボル長単位が短いセルが想定する遅延時間よりも大きくなってしまう、といった問題が生じる可能性がある。したがって、SCellにおいて用いられるRARスケジューリング情報を含む下り制御情報は、当該SCell又は当該SCellが含まれるTAグループ内で送信されることが望まれる。
 本発明は、SCellにおいてもRARスケジューリング情報を含む下り制御情報を送信可能にすることで、時間方向のリソース割り当て単位がセルによって異なるケースにおいても上り送信タイミング制御を実現する仕組みを提案する。
 本発明の一形態に係るユーザ装置は、
 セカンダリセルを用いて基地局と通信するユーザ装置であって、
 セカンダリセルにおいてランダムアクセスを開始するためにプリアンブルを前記基地局に送信する送信部と、
 所定のサーチスペース内で、前記プリアンブルに応答して前記基地局又は前記基地局が含まれるタイミングアドバンスグループ内の基地局から送信されるランダムアクセスレスポンスのスケジューリング情報を受信し、当該スケジューリング情報に基づいて、上り送信タイミング情報を含むランダムアクセスレスポンスを受信する受信部と、
 前記ランダムアクセスレスポンスに含まれる前記上り送信タイミング情報に基づいて上り送信タイミングを制御する送信タイミング制御部と、
 を有することを特徴とする。
 本発明によれば、SCellにおいてもRARスケジューリング情報を含む下り制御情報を送信可能にすることで、時間方向のリソース割り当て単位がセルによって異なるケースにおいても上り送信タイミング制御を実現することが可能になる。
LTE-Advancedにおける上り送信タイミング制御を示す図である。 本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおける上りタイミング制御を示す図である。 本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおける上り送信タイミング制御を示すシーケンス図である。 基地局の機能構成の一例を示すブロック図である。 ユーザ装置の機能構成の一例を示すブロック図である。 本発明の実施の形態に係る無線通信装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
 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。
 本実施の形態において、適宜、LTEで規定された用語を用いて説明する。また、無線通信システムが動作するにあたっては、適宜、LTEで規定された既存技術を使用できる。ただし、当該既存技術はLTEに限られない。また本明細書で使用する「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及びLTE-Advanced以降の方式を含む広い意味で使用する。また、本発明は、ランダムアクセスが適用されるLTE以外の方式にも適用可能である。
 また、本実施の形態では、既存のLTEで使用されているCA、PCell、SCell、RACH、プリアンブル、RAR、TA等の用語を使用しているが、これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。
 <無線通信システムの概要>
 図2は、本実施の形態における無線通信システム10の構成図である。図2に示すように、本実施の形態における無線通信システム10は、基地局100A及び100B(以下、基地局100A及び100Bをあわせて基地局100と呼ぶことがある)と、ユーザ装置200とを含む。図2の例では、2つの基地局100と1つのユーザ装置200とが図示されているが、3つ以上の基地局100を有していてもよいし、複数のユーザ装置200を有していてもよい。なお、基地局100をBSと呼び、ユーザ装置200をUEと呼んでもよい。
 基地局100は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容することができる。基地局100が複数のセルを収容する場合、基地局100のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」「eNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局100は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 ユーザ装置200は、当業者によって、移動局、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。
 ユーザ装置200は、CAを設定して基地局100A及び100Bと同時に通信することができる。例えば、ユーザ装置200は、基地局100Aが提供するセルをPCellとして用い、基地局100Bが提供するセルをSCellとして用い、双方の基地局100A及び100Bと同時に通信することができる。なお、PCellに対応する基地局100AとSCellに対応する基地局100Bは必ずしも異なる必要はなく、同じ基地局との間でPCell及びSCellを設定することも可能である。さらに、2つ以上のSCellを設定することも可能である。
 PCellにおいて用いられるサブキャリア間隔と、SCellにおいて用いられるサブキャリア間隔は異なってもよい。このとき、PCellにおいて用いられるシンボル長と、SCellにおいて用いられるシンボル長も異なる。また、複数のSCellが設定される場合、サブキャリア間隔及びシンボル長がセルによって異なってもよい。すなわち、時間方向のリソース割り当て単位がセルによって異なるため、時間方向においてPCellとSCellとを同等に扱うことはできず、ランダムアクセス手順においては、PCellのRARスケジューリング情報とSCellのRARスケジューリング情報を別々に設定する必要がある。
 本実施の形態では、RARスケジューリング情報を含む下り制御情報をPCellだけでなく、SCellにおいても送信可能にする。具体的な手順について以下に説明する。
 <無線通信システムにおける上り送信タイミング制御>
 以下では、主にSCellに対応する基地局100Bとユーザ装置200との間の、上り送信タイミング制御のためのランダムアクセス手順について説明するが、以下の手順はPCellに対応する基地局100Aにも適用可能である。
 発信時又はハンドオーバ等により、ユーザ装置200が基地局100Bと接続を確立する場合又は再同期を行う場合、ランダムアクセスが行われる。ランダムアクセスにおいて最初にプリアンブルを送信するためのチャネルを物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)と呼ぶ。ランダムアクセスには、衝突型と非衝突型があり、衝突型のランダムアクセスでは、ユーザ装置200は、予め用意された複数のプリアンブルの中からランダムに選択したプリアンブルを基地局100Bに送信する。非衝突型のランダムアクセスでは、ユーザ装置200は、基地局100Bから指示されたプリアンブル又はリソースを用いて、プリアンブルを基地局100Bに送信する(S201)。
 基地局100Bはプリアンブルを検出すると、その応答情報であるRARを送信するが、RARは、RARスケジューリング情報によって示されるリソースを用いて送信される。RARスケジューリング情報には、RARを送信するときに用いられる周波数リソース、時間リソース、符号リソース等のうち1つ以上のリソースが含まれてもよく、また、これらの1つ以上のリソースの範囲が含まれてもよい。
 基地局100Bは、所定のサーチスペース内で、RARスケジューリング情報を含む下り制御情報を送信する(S203)。RARスケジューリング情報を含む下り制御情報は、必ずしもSCellに含まれる各基地局から送信される必要はなく、基地局100Bが属するTAグループ内のいずれかの基地局から送信されてもよい。TAグループは、同じ上り送信タイミング制御が行われるセルのグループであり、例えば、想定される伝搬遅延の差等に基づいて設定され、RRCシグナリング等で通知されてもよい。所定のサーチスペースは、ユーザ装置個別に設定されたサーチスペース(UE specific search space)でもよく、セル内のユーザ装置全体又はセル内のユーザ装置の一部に共通に設定されたサーチスペースでもよい。例えば、セル内の全ユーザ装置に対して同じ共通のサーチスペースが設定されてもよい。また、以下に説明するように、サーチスペースは、例えばSS(Synchronization Channel)ブロックに用いられるリソース等を基準としてもよいため、SSブロックを受け取ることができる一部のユーザに対して共通のサーチスペースが設定されてもよい。以下の説明において、特に明記しない限り、セル内のユーザ装置に共通に設定されたサーチスペースは、セル内のユーザ装置全体に共通に設定されたサーチスペースでもよく、セル内のユーザ装置の一部に共通に設定されたサーチスペースでもよい。このように、SCellにおいても、セル内のユーザ装置に共通に設定されたサーチスペースが定義されてもよい。このサーチスペースは、例えばページング情報等の他の用途と共通に利用されるサーチスペースであっても良いし、ランダムアクセス専用のサーチスペースであってもよい。セル内のユーザ装置に共通に設定されたサーチスペースは、特定のサーチスペース番号によって示されたサーチスペースの位置又は範囲でもよく、特定のリソース位置によって示されたサーチスペースの位置又は範囲でもよい。また、サーチスペースの位置又は範囲は、何らかのチャネル又は信号のリソースを基準としてもよい。例えば、PRACH configurationで指定される周波数リソース又はSSブロックに用いられる周波数リソースを基準として、サーチスペースの位置又は範囲が決められてもよい。所定のサーチスペースは、予めシステム内で仕様によって決められてもよく、PCellに対応する基地局100A又はSCellに対応する基地局100Bからブロードキャスト情報、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)等を用いて通知されてもよい(図示せず)。
 ユーザ装置200は、所定のサーチスペース内で、RARスケジューリング情報を受信する。RARスケジューリング情報がユーザ装置個別に設定されたサーチスペースで送信される場合、ユーザ装置200は、PCellで設定されているC-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)のようなユーザ装置200の識別子を用いて、例えば、CRCをデスクランブリングすることによって、RARスケジューリング情報の復号を試みる。RARスケジューリング情報がセル内のユーザ装置に共通に設定されたサーチスペースで送信される場合、ユーザ装置200は、RA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identifier)のようなランダムアクセス用の識別子を用いて、例えば、CRCをデスクランブリングすることによって、RARスケジューリング情報の復号を試みる。
 そして、基地局100Bは、RARスケジューリング情報に基づいて、検出したプリアンブルの応答情報であるRARを送信する(S205)。また、ユーザ装置200は、RARスケジューリング情報に基づいて、RARを受信する。RARには、上り送信タイミング制御に用いられるタイミング情報(例えば、TA値)が含まれる。
 ユーザ装置200は、RARに含まれるタイミング情報に基づいて上り送信タイミングを制御する(S207)。その後、ユーザ装置200は、基地局100Bに接続要求を送信することにより、基地局100Bと接続が確立される。
 なお、図3を参照して説明した上り送信タイミング制御は、衝突型のランダムアクセスと非衝突型のランダムアクセスとの双方に適用可能であるが、上記の上り送信タイミング制御は、非衝突型のランダムアクセスの場合にのみ行われてもよい。
 <基地局の機能構成>
 図4は、基地局100の機能構成の一例を示す図である。基地局100は、送信部110と、受信部120と、設定情報管理部130と、ランダムアクセス制御部140とを有する。なお、図4で用いている機能部の名称は単なる例であり、他の名称が用いられてもよい。
 送信部110は、上位レイヤの情報から下位レイヤの信号を生成し、当該信号を無線で送信するように構成されている。受信部120は、各種の信号を無線受信し、受信した信号から上位レイヤの情報を取得するように構成されている。
 設定情報管理部130は、予め設定される設定情報を格納するとともに、ダイナミック及び/又はセミスタティックにユーザ装置200に対して設定する設定情報(所定のサーチスペースを示す情報等)を決定し、保持する。設定情報管理部130は、ダイナミック及び/又はセミスタティックにユーザ装置200に対して設定する設定情報を送信部110に渡し、送信部110に設定情報を送信させる。
 ランダムアクセス制御部140は、ユーザ装置200とのランダムアクセス手順を管理する。ランダムアクセス制御部140は、ユーザ装置200に対するRARスケジューリング情報を生成し、ユーザ装置200の識別子又はランダムアクセス用の識別子を用いてマスキングし、送信部110にRARスケジューリング情報を送信させる。また、ランダムアクセス制御部は、ユーザ装置200から送信されたプリアンブルを検出した場合、RARスケジューリング情報に基づいて、送信部110にRARを送信させ、ユーザ装置200からRRC Connection Requestを受信した場合、送信部110にRRC Connection Setupを送信させる。
 <ユーザ装置の機能構成>
 図5は、ユーザ装置200の機能構成の一例を示す図である。ユーザ装置200は、送信部210と、受信部220と、設定情報管理部230と、ランダムアクセス制御部240と、送信タイミング制御部250とを有する。なお、図5で用いている機能部の名称は単なる例であり、他の名称が用いられてもよい。
 送信部210は、上位レイヤの情報から下位レイヤの信号を生成し、当該信号を無線で送信するように構成されている。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した信号から上位レイヤの情報を取得するように構成されている。
 設定情報管理部230は、予め設定される設定情報を格納するとともに、ダイナミック及び/又はセミスタティックに基地局100等から設定される設定情報(所定のサーチスペースを示す情報等)を格納する。
 ランダムアクセス制御部240は、基地局100とのランダムアクセス手順を管理する。発信時又はハンドオーバ等により、ユーザ装置200が基地局100と接続を確立する場合又は再同期を行う場合、ランダムアクセス制御部240は、プリアンブルを送信部210に送信させる。また、ランダムアクセス制御部240は、所定のサーチスペース内でRARスケジューリング情報を含む下り制御情報の復号を試み、RARスケジューリング情報を復号できた場合、RARスケジューリング情報に基づいてRARの受信を試みる。ランダムアクセス制御部240は、基地局100からRARを受信した場合、送信部210にRRC Connection Requestを送信させる。
 送信タイミング制御部250は、RARに含まれる上り送信タイミング情報(TA値等)に基づいて上り送信タイミングを制御する。
 <ハードウェア構成例>
 なお、上記実施の形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における基地局、ユーザ装置などは、本発明のランダムアクセス方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図6は、本発明の実施の形態に係る基地局100又はユーザ装置200である無線通信装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局100及びユーザ装置200は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局100及びユーザ装置200のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局100及びユーザ装置200における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、及び/又は、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の基地局100の送信部110、受信部120、設定情報管理部130、ランダムアクセス制御部140、ユーザ装置200の送信部210、受信部220、設定情報管理部230、ランダムアクセス制御部240、送信タイミング制御部250などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール及び/又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、基地局100の送信部110、受信部120、設定情報管理部130、ランダムアクセス制御部140、ユーザ装置200の送信部210、受信部220、設定情報管理部230、ランダムアクセス制御部240、送信タイミング制御部250は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係るランダムアクセス方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、上述の送信部110、受信部120、送信部210、受信部220などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び/又はメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、基地局100及びユーザ装置200は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
<本発明の実施の形態の効果>
 本発明の実施の形態によれば、SCellにおいてもRARスケジューリング情報を含む下り制御情報を送信可能にすることで、時間方向のリソース割り当て単位がセルによって異なるケースにおいても上り送信タイミング制御を実現することが可能になる。すなわち、PCellだけでなく、SCellにおいても所定のサーチスペース内でRARスケジューリング情報が送信されるため、ユーザ装置は、それぞれのセルにおいて受信したRARスケジューリング情報に従って上り送信タイミング制御を実現することができる。
 また、所定のサーチスペースとしてユーザ装置個別に設定されたサーチスペースを用いることにより、ユーザ装置に共通に設定されたサーチスペースを新たに追加することなく、LTEにおけるSCellのサーチスペースを利用してRARスケジューリング情報を送信することが可能になる。
 また、所定のサーチスペースとしてユーザ装置に共通に設定されたサーチスペースを用いることにより、PCellと同じ方法で、すなわち、RA-RNTI等のランダムアクセス用の識別子を用いてRARスケジューリング情報を送信することが可能になる。
 <補足>
 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。
 本明細書で使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 情報等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 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。
 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(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)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シグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、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。
 判定は、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。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 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。
 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。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されてもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的に解釈されるべきではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示した数式等と異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的に解釈されるべきではない。
 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。
 本明細書で使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1および第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 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、フローチャートなどは、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。
 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、明示的な通知に限られず、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。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的としており、本発明に対して何ら制限的な意味を有さない。
 100 基地局
 110 送信部
 120 受信部
 130 設定情報管理部
 140 ランダムアクセス制御部
 200 ユーザ装置
 210 送信部
 220 受信部
 230 設定情報管理部
 240 ランダムアクセス制御部
 250 送信タイミング制御部

Claims (6)

  1.  セカンダリセルを用いて基地局と通信するユーザ装置であって、
     セカンダリセルにおいてランダムアクセスを開始するためにプリアンブルを前記基地局に送信する送信部と、
     所定のサーチスペース内で、前記プリアンブルに応答して前記基地局又は前記基地局が含まれるタイミングアドバンスグループ内の基地局から送信されるランダムアクセスレスポンスのスケジューリング情報を受信し、当該スケジューリング情報に基づいて、上り送信タイミング情報を含むランダムアクセスレスポンスを受信する受信部と、
     前記ランダムアクセスレスポンスに含まれる前記上り送信タイミング情報に基づいて上り送信タイミングを制御する送信タイミング制御部と、
     を有するユーザ装置。
  2.  前記所定のサーチスペースは、ユーザ装置個別に設定されたサーチスペースであり、前記受信部は、当該ユーザ装置の識別子を用いて、前記ランダムアクセスレスポンスのスケジューリング情報を復号する、請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記所定のサーチスペースは、セル内のユーザ装置全体又はセル内のユーザ装置の一部に共通に設定されたサーチスペースであり、前記受信部は、ランダムアクセス用の識別子を用いて、前記ランダムアクセスレスポンスのスケジューリング情報を復号する、請求項1に記載のユーザ装置。
  4.  セカンダリセルを用いてユーザ装置と通信する基地局であって、
     前記ユーザ装置がセカンダリセルにおいてランダムアクセスを開始するときに送信するプリアンブルを受信する受信部と、
     所定のサーチスペース内で、前記プリアンブルに応答して送信するランダムアクセスレスポンスのスケジューリング情報を送信し、当該スケジューリング情報に基づいて、上り送信タイミング情報を含むランダムアクセスレスポンスを送信する送信部と、
     を有する基地局。
  5.  セカンダリセルを用いて基地局と通信するユーザ装置における上り送信タイミング制御方法であって、
     セカンダリセルにおいてランダムアクセスを開始するためにプリアンブルを前記基地局に送信するステップと、
     所定のサーチスペース内で、前記プリアンブルに応答して前記基地局又は前記基地局が含まれるタイミングアドバンスグループ内の基地局から送信されるランダムアクセスレスポンスのスケジューリング情報を受信し、当該スケジューリング情報に基づいて、上り送信タイミング情報を含むランダムアクセスレスポンスを受信するステップと、
     前記ランダムアクセスレスポンスに含まれる前記上り送信タイミング情報に基づいて上り送信タイミングを制御するステップと、
     を有する上り送信タイミング制御方法。
  6.  セカンダリセルを用いてユーザ装置と通信する基地局における上り送信タイミング制御方法であって、
     前記ユーザ装置がセカンダリセルにおいてランダムアクセスを開始するときに送信するプリアンブルを受信する受信部と、
     所定のサーチスペース内で、前記プリアンブルに応答して送信するランダムアクセスレスポンスのスケジューリング情報を送信し、当該スケジューリング情報に基づいて、上り送信タイミング情報を含むランダムアクセスレスポンスを送信する送信部と、
     を有する上り送信タイミング制御方法。
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