WO2013129374A1 - 移動局装置、基地局装置、通信方法、集積回路および無線通信システム - Google Patents

移動局装置、基地局装置、通信方法、集積回路および無線通信システム Download PDF

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WO2013129374A1
WO2013129374A1 PCT/JP2013/054893 JP2013054893W WO2013129374A1 WO 2013129374 A1 WO2013129374 A1 WO 2013129374A1 JP 2013054893 W JP2013054893 W JP 2013054893W WO 2013129374 A1 WO2013129374 A1 WO 2013129374A1
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WO
WIPO (PCT)
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station apparatus
base station
mtc
mobile station
downlink control
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/054893
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English (en)
French (fr)
Inventor
和豊 王
立志 相羽
克成 上村
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a mobile station device, a base station device, a communication method, an integrated circuit, and a wireless communication system.
  • the third generation partnership project is the evolution of wireless access methods and wireless networks for cellular mobile communications (hereinafter referred to as “Long Term Evolution (LTE)” or “Evolved Universal Terrestrial Radio Access: EUTRA”). : 3GPP).
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • ⁇ OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Division Multiple Access
  • LTE Long Term Evolution
  • a base station apparatus is also called eNodeB (evolvedvolveNodeB)
  • UE User Equipment
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape.
  • the base station apparatus transmits a synchronization signal (Synchronization signal: SS) and a physical broadcast channel (Physical Broadcast Channel: PBCH) using 72 subcarriers in the center of the system band. Further, the mobile station apparatus performs cell search (initial cell search, standby cell search and in-communication cell search) using the synchronization signal, and performs carrier frequency offset synchronization, OFDM symbol timing synchronization, radio frame timing synchronization and physical frame synchronization. Get the layer cell identifier (Physical-layer-Cell Identity: PCI). Further, after the cell search, the mobile station apparatus acquires a master information block (Master information block: MIB) using a physical broadcast channel.
  • the master information block includes information indicating the downlink system bandwidth of the cell, information indicating a system frame (radio frame) number (System Frame Number: SFN), and the like.
  • the mobile station apparatus After receiving the PBCH, the mobile station apparatus acquires a plurality of system information blocks (System information block: SIB) using a physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel: PDSCH).
  • SIB System information block
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • MIB and SIB are system information.
  • the SIB includes radio resource setting information common to a plurality of mobile station apparatuses.
  • the base station apparatus allocates a part of the downlink band of the cell to the PDSCH.
  • the base station apparatus transmits downlink control information (Downlink Control Information: DCI) used for scheduling of a single PDSCH using a single physical downlink control channel (Physical Downlink Control Channel: PDCCH). .
  • DCI Downlink Control Information
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the base station apparatus transmits downlink control information used for scheduling of PDSCH for transmitting SIB using PDCCH in a common search region (Common Search Space: CSS).
  • CSS is used for transmission of PDCCH that is common to all mobile station apparatuses (may be common to a plurality of mobile station apparatuses), and all mobile station apparatuses (multiple mobile station apparatuses)
  • the PDCCH is monitored (monitored) in the CSS.
  • the mobile station apparatus sets a physical random access channel (Physical Random Access Channel: PRACH) based on the radio resource setting information included in the SIB. Further, after setting the PRACH, the mobile station apparatus starts a random access procedure and adjusts uplink transmission timing. Further, after adjusting the uplink transmission timing, the mobile station apparatus transmits a connection request message to the base station apparatus, and starts an initial connection establishment procedure.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • a technology in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other using a plurality of cells (component carriers) having the same channel structure also called cell aggregation: carrier aggregation: carrier aggregation) ) Is used.
  • a base station apparatus and a mobile station apparatus can simultaneously perform transmission / reception on a plurality of physical channels using a plurality of cells.
  • a cell used by the base station apparatus for communication with the mobile station apparatus can be added.
  • the maximum frequency bandwidth of the transmission / reception RF circuit and / or transmission / reception baseband circuit used in the MTCUE is set to a frequency bandwidth narrower than 20 MHz (for example, 1.4 MHz).
  • mapping, arrangement, allocation, and scheduling have the same meaning.
  • the present invention has taken the following measures. That is, a mobile station apparatus that supports machine type communication that communicates with a base station apparatus, and uses the first available bandwidth in the first subframe and performs downlink control using a physical downlink control channel. Information is received from the base station apparatus, and in the second subframe, the second transportable bandwidth is used, and the downlink transport block is transmitted on the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information. Is received from the base station apparatus.
  • Downlink control information is received from the base station apparatus, and in the second subframe, using the available second bandwidth, uplink is performed on the physical uplink shared channel scheduled by the downlink control information.
  • a transport block is transmitted to the base station apparatus.
  • the available second bandwidth is set by the base station apparatus using an upper layer signal.
  • the second available bandwidth is notified by the base station apparatus using a MAC control element.
  • the available second bandwidth is instructed by the base station apparatus using downlink control information transmitted on the physical downlink control channel.
  • a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus that supports machine type communication, and uses a first bandwidth available by the mobile station apparatus in a first subframe,
  • the downlink control information is transmitted to the mobile station apparatus using a downlink control channel, and the second bandwidth usable by the mobile station apparatus is used in the second subframe, and the schedule is transmitted according to the downlink control information.
  • a downlink transport block is transmitted to the mobile station apparatus using the physical downlink shared channel.
  • a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus that supports machine type communication, and uses a first bandwidth available by the mobile station apparatus in a first subframe,
  • the downlink control information is transmitted to the mobile station apparatus using a downlink control channel, and the second bandwidth usable by the mobile station apparatus is used in the second subframe, and the schedule is transmitted according to the downlink control information.
  • An uplink transport block is transmitted to the mobile station apparatus using the physical uplink shared channel.
  • the second bandwidth that can be used is set in the mobile station apparatus using an upper layer signal.
  • the mobile station apparatus is notified of the available second bandwidth using a MAC control element.
  • the mobile station apparatus is instructed to use the available second bandwidth using downlink control information transmitted on the physical downlink control channel.
  • the available second bandwidth is instructed by the base station apparatus.
  • a communication method of a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus that supports machine type communication, wherein a first bandwidth that can be used by the mobile station apparatus is used in a first subframe. Then, downlink control information is transmitted to the mobile station apparatus using a physical downlink control channel, and the downlink control is performed using a second bandwidth that can be used by the mobile station apparatus in a second subframe.
  • a downlink transport block is transmitted to the mobile station apparatus through a physical downlink shared channel scheduled according to information.
  • a communication method of a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus that supports machine type communication, wherein a first bandwidth that can be used by the mobile station apparatus is used in a first subframe.
  • downlink control information is transmitted to the mobile station apparatus using a physical downlink control channel, and the downlink control is performed using a second bandwidth that can be used by the mobile station apparatus in a second subframe.
  • An uplink transport block is transmitted to the mobile station apparatus through a physical uplink shared channel scheduled according to information.
  • the mobile station apparatus is instructed to use the available second bandwidth.
  • an integrated circuit used in a mobile station apparatus corresponding to machine type communication that communicates with a base station apparatus, and using a first available bandwidth in a first subframe, The function of receiving downlink control information from the base station apparatus on the downlink control channel and the physical scheduled by the downlink control information using the second available bandwidth in the second subframe.
  • the mobile station apparatus has a function of receiving a downlink transport block from the base station apparatus through a downlink shared channel.
  • An integrated circuit used in a mobile station apparatus compatible with machine type communication that communicates with a base station apparatus, using a first available bandwidth in a first subframe, The function of receiving downlink control information from the base station apparatus on the downlink control channel and the physical scheduled by the downlink control information using the second available bandwidth in the second subframe.
  • the mobile station apparatus has a function of transmitting an uplink transport block to the base station apparatus using an uplink shared channel.
  • the second bandwidth that can be used is instructed by the base station apparatus.
  • An integrated circuit used in a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus that supports machine type communication, wherein a first bandwidth that can be used by the mobile station apparatus is set in a first subframe.
  • the base station apparatus is caused to exhibit a function of transmitting a downlink transport block to the mobile station apparatus on a physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information.
  • An integrated circuit used in a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus that supports machine type communication, wherein a first bandwidth that can be used by the mobile station apparatus is set in a first subframe.
  • the base station apparatus is caused to exhibit a function of transmitting an uplink transport block to the mobile station apparatus through a physical uplink shared channel scheduled by the downlink control information.
  • the base station apparatus is caused to exhibit a function of instructing the mobile station apparatus to use the available second bandwidth.
  • a wireless communication system in which a mobile station apparatus that supports machine type communication communicates with a base station apparatus, wherein the base station apparatus uses a first bandwidth that can be used by the mobile station apparatus. And transmitting downlink control information to the mobile station apparatus using a physical downlink control channel, and using the second bandwidth available by the mobile station apparatus, the physical downlink scheduled by the downlink control information
  • a downlink transport block is transmitted to the mobile station apparatus on a link shared channel, and the mobile station apparatus receives the downlink control information from the base station apparatus on the physical downlink control channel in a first subframe.
  • the downlink transport block is transmitted on the physical downlink shared channel.
  • the click is characterized by receiving from the base station apparatus.
  • a wireless communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus corresponding to machine type communication communicate with each other, wherein the base station apparatus uses a first bandwidth that can be used by the mobile station apparatus. And transmitting downlink control information to the mobile station apparatus using a physical downlink control channel, and using the second bandwidth available by the mobile station apparatus, the physical uplink scheduled by the downlink control information
  • An uplink transport block is transmitted to the mobile station apparatus using a link shared channel, and the mobile station apparatus receives the downlink control information from the base station apparatus using the physical downlink control channel in a first subframe. In the second subframe, the uplink transport is performed on the physical uplink shared channel. It is characterized by receiving a lock from the base station apparatus.
  • a mobile station apparatus corresponding to machine type communication can efficiently communicate.
  • FIG. 1 shows physical channels of a wireless communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system according to the first embodiment of the present invention includes a low-cost MTC mobile station apparatus (1A to 1C) corresponding to the LTE-Advanced extended standard (LTE Release 11), the conventional LTE standard (LTE Release 8). 9) and the mobile station apparatus (2A to 2C) corresponding to the LTE-Advanced standard (Release 10), and the base station apparatus (3).
  • the low-cost MTC mobile station apparatus (1A to 1C) corresponding to the LTE-Advanced extended standard (LTE Release 11) is referred to as MTCUE1, the conventional LTE standard (LTE Release 8, 9) and the LTE-Advanced standard (LTE Release).
  • the mobile station devices (2A to 2C) corresponding to 10) are also referred to as UE1.
  • MTCUE1 and UE1 are also referred to as mobile station apparatuses.
  • the base station apparatus (3) corresponding to UE1 and MTCUE1 is also called a base station apparatus.
  • MTCUE1 (also referred to as an MTC device or MTC terminal) includes user equipment provided for machine type communication (communication between machines).
  • MTCUE1 can communicate with an access network comprising multiple cells with different characteristics (eg, eNodeBs, home ⁇ eNodeBs, e-UTRA Relays).
  • FIG. 1 shows a downlink reference signal (Downlink Reference Signal: DLRS), a synchronization signal (Synchronization signal: SS), a physical broadcast channel (Physical Broadcast Channel: PBCH), in downlink radio communication from the base station apparatus to the UE1.
  • Physical Downlink Control Channel Physical Downlink Control Channel: PDCCH
  • Physical Downlink Shared Channel Physical Downlink Shared Channel
  • PDSCH Physical Control Format Indicator Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical HARQ Indicator Channel
  • FIG. 1 shows DLRS, SS, PBCH shared with UE1, physical downlink control channel (MTC-PDCCH) compatible with MTCUE1, and physical downlink compatible with MTCUE1 in downlink radio communication from the base station apparatus to MTCUE1.
  • MTC-PDSCH link shared channel
  • MTC-PCFICH physical control format indicator channel
  • MTC-PHICH physical HARQ indicator channel
  • FIG. 1 illustrates uplink reference signals (Uplink Reference Signal: ULS), physical uplink control channel (Physical Uplink Control Channel: PUCCH), and physical uplink shared in uplink radio communication from UE1 to the base station apparatus. It indicates that a channel (Physical Uplink Shared Channel: PUSCH) and a physical random access channel (Physical Random Access Channel: PRACH) are used.
  • ULS Uplink Reference Signal
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • FIG. 1 shows an uplink reference signal (MTC-Uplink-Reference Signal: MTC-ULRS) compatible with MTCUE1 and a physical uplink control channel (9) compatible with MTCUE1 in uplink radio communication from MTCUE1 to the base station apparatus.
  • MTC-Physical-Uplink-Control Channel MTC-PUCCH
  • MTCUE1-compatible physical uplink shared channel MTC-Physical-Uplink Shared Channel: MTC-PUSCH
  • MTCUE1-compatible physical random access channel (10) MTC-Physical-Random Access-Channel: MTC- PRACH
  • SS is used for UE to synchronize downlink frequency domain and time domain.
  • the downlink reference signal is used for the UE to synchronize the frequency domain and the time domain of the downlink, the UE is used to measure the reception quality of the downlink, or the UE uses the PDSCH or PDCCH propagation path. Used to make corrections.
  • the PBCH is a physical channel used for broadcasting a master information block (Master Information Block: MIB) that is system information commonly used by UEs in a cell.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH is transmitted at intervals of 40 ms.
  • the timing at intervals of 40 ms is blind-detected at the UE.
  • the PBCH is retransmitted at an interval of 10 ms.
  • the MIB includes essential physical layer information for receiving other system information such as a system bandwidth and a radio frame number (System Frame Number: SFN).
  • the PDCCH also includes downlink control information (Downlink Control Information: DCI) such as downlink assignment (also referred to as “Downlink Grant: DG” or “Downlink Grant: DG”) and uplink grant (Uplink Grant: UG). ) Is the physical channel used to transmit.
  • DCI Downlink Control Information
  • the downlink assignment includes information on the modulation scheme and coding rate for PDSCH (Modulation and coding Coding scheme: MCS), information indicating radio resource allocation for PDSCH, and the like.
  • MCS Modulation and coding Coding scheme
  • the uplink grant includes information on the modulation scheme and coding rate for PUSCH, information indicating radio resource allocation for PUSCH, and the like.
  • a plurality of formats are defined in the downlink control information transmitted on the PDCCH.
  • the format of the downlink control information is called a DCI format (DCIDformat).
  • DCI format 0 is used for scheduling of a PUSCH of a single antenna port transmission scheme in a single cell.
  • the DCI format 4 is used for PUSCH scheduling of a multi-antenna port transmission scheme in a single cell.
  • the DCI format 1A is used for scheduling a PDSCH in a single antenna port transmission scheme or transmission diversity transmission scheme in a single cell.
  • the DCI format 2 is used for scheduling of the PDSCH of the multi-antenna port transmission method in a single cell. That is, DCI format 0 and DCI format 4 are uplink grants. DCI format 1A and DCI format 2 are downlink assignments.
  • the PDSCH also transmits paging information (PagingPChannel: PCH), SIB information (Broadcast Channel: ⁇ ⁇ ⁇ BCH) and downlink data (a transport block for the downlink shared channel (Downlink Shared Channel: DL-SCH)).
  • PCH paging information
  • SIB information Broadcast Channel: ⁇ ⁇ ⁇ BCH
  • downlink data a transport block for the downlink shared channel (Downlink Shared Channel: DL-SCH)
  • the SIB information includes radio resource setting information common to a plurality of UEs.
  • PCFICH is a physical channel used for transmitting information indicating a region (OFDM symbol) in which PDCCH is arranged.
  • PHICH is a physical channel used for transmitting a HARQ indicator (response information) indicating success or failure of decoding of uplink data received by the base station apparatus. For example, when the base station apparatus successfully decodes the uplink data included in the PUSCH, the base station apparatus indicates ACK (Acknowledgement) as a HARQ indicator for the uplink data, and the base station apparatus decodes the uplink data included in the PUSCH. In the case of a failure, NACK (Negative Acknowledgment) is indicated as a HARQ indicator for the uplink data.
  • a single PHICH transmits a HARQ indicator for a single uplink data.
  • HARQ indicators for a plurality of uplink data included in the same PUSCH are transmitted using a plurality of PHICHs.
  • the MTC-PDCCH is a PDCCH corresponding to MTCUE1, and is a physical channel used for transmitting downlink control information (DCI) for MTCUE1.
  • DCI downlink control information
  • MTC-PDSCH is a PDSCH corresponding to MTCUE1, and is a physical channel used for transmitting PCH, SIB information and DL-SCH corresponding to MTCUE1.
  • MTC-PCFICH is a PCFICH corresponding to MTCUE1, and is a physical channel used for transmitting information indicating a region (OFDM symbol) in which MTC-PDCCH is arranged.
  • MTC-PHICH is a PHICH corresponding to MTCUE1, and is a physical channel used for transmitting a HARQ indicator (response information) indicating success or failure of decoding of uplink data received by the base station apparatus.
  • ULRS is used for the base station apparatus to synchronize the uplink time domain of UE1, the base station apparatus is used for measuring the uplink reception quality of UE1, or the base station apparatus It is a signal used to perform propagation channel correction for PUSCH and PUCCH.
  • the ULRS is multiplexed with PUSCH or PUCCH and transmitted, and a demodulation reference signal (Demodulation Reference Signal: DMRS) used for data demodulation is transmitted without being multiplexed with PUSCH and PUCCH.
  • Signal Sounding Reference Signal: SRS
  • PUCCH is received by UE1 as channel state information (Channel State: Information: CSI) indicating downlink channel quality, scheduling request (Scheduling Request: SR) indicating a request for uplink shared channel (UL-SCH) resources.
  • Channel State: Information: CSI Channel State information
  • SR scheduling request
  • UCI Uplink Control Information
  • ACK / NACK also referred to as ACK / NACK in HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request)
  • success or failure of downlink data decoding is there.
  • PUSCH is a physical channel used for transmitting uplink data (transport block for uplink shared channel (Uplink Shared Channel: SCHUL-SCH)) and uplink control information.
  • PRACH is a physical channel used for transmitting a random access preamble.
  • the PRACH is mainly intended for the UE 1 to synchronize with the base station apparatus in the time domain, and in addition, an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, a handover procedure, and a connection re-establishment (connection re-establishment) Used for procedures, synchronization for uplink transmission (timing adjustment), and request for allocation of uplink radio resources.
  • the MTC-ULRS is used for the base station apparatus to synchronize the uplink time domain of the MTCUE1, the base station apparatus is used for measuring the reception quality of the uplink of the MTCUE1, This is a signal used by the apparatus to perform channel correction of MTC-PUSCH and MTC-PUCCH.
  • the MTC-ULRS is multiplexed with MTC-PUSCH or MTC-PUCCH and transmitted, and a demodulation reference signal (MTC ⁇ ⁇ ⁇ Demodulation Reference Signal: MTC-DMRS) used for demodulation of MTCUE data, MTC-PUSCH and MTC-
  • MTC-DMRS demodulation reference signal
  • MTC-SRS MTC Sounding Reference Signal
  • the MTC-PUCCH requests channel state information (MTC Channel State: MTC-CSI) indicating downlink channel quality corresponding to MTCUE1, and a UL-SCH (MTC-UL-SCH) resource request corresponding to MTCUE1.
  • MTC Uplink Control Information: MTC-UCI such as a scheduling request (MTC Scheduling Request: MTC-SR) and ACK / NACK indicating success or failure of decoding of downlink data received by MTCUE1
  • MTC Uplink Control Information MTC-UCI
  • MTC Scheduling Request: MTC-SR scheduling request
  • ACK / NACK indicating success or failure of decoding of downlink data received by MTCUE1
  • the MTC-PUSCH is a physical channel used for transmitting MTCUE uplink data (MTC-Uplink-Shared Channel: MTC-UL-SCH) and uplink control information.
  • MTC-PRACH is a physical channel used for transmitting the random access preamble for MTCUE.
  • MTC-PRACH is mainly intended for MTCUE1 to synchronize with the base station apparatus in the time domain. Besides, initial connection establishment (initial ⁇ connection establishment) procedure, handover procedure, connection reestablishment (connection re- establishment) procedure, synchronization for uplink transmission (timing adjustment), and uplink radio resource allocation request.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a configuration of a downlink radio frame according to the first embodiment of the present invention.
  • the length of a radio frame is 10 ms, and is composed of 10 subframes.
  • the length of the subframe is 1 ms, and is composed of two slots.
  • the slot length is 0.5 ms, and is composed of 7 OFDM symbols.
  • the downlink system bandwidth is composed of a plurality of OFDM subcarriers.
  • the frequency bandwidth of one subcarrier is 15 kHz, and the number of subcarriers depends on the downlink system bandwidth.
  • a resource element which is the minimum unit of radio resources, is composed of one subcarrier and one OFDM symbol.
  • the resource element is identified using a subcarrier number and an OFDM symbol number.
  • the resource block is used for expressing mapping of resource elements of a certain physical downlink channel.
  • virtual resource blocks and physical resource blocks are defined.
  • a certain physical downlink channel is first mapped to a virtual resource block.
  • the virtual resource block is mapped to the physical resource block.
  • one physical resource block is defined by 7 consecutive OFDM symbols in the time domain and 12 consecutive subcarriers in the frequency domain. That is, one physical resource block is composed of (7 ⁇ 12) resource elements.
  • One physical resource block corresponds to one slot in the time domain and corresponds to 180 kHz in the frequency domain. Physical resource blocks are numbered from 0 in the frequency domain.
  • FIG. 2 is a figure which shows an example of the mapping of the physical downlink channel corresponding to UE1 in connection with the 1st Embodiment of this invention.
  • the PCFICH is mapped to the 0th (first) OFDM symbol in the subframe.
  • PCFICH is mapped to four resource element groups distributed in the frequency domain.
  • a resource element group is composed of a plurality of continuous resource elements.
  • the PHICH is mapped to the OFDM symbol of the 0th (first subframe) in the subframe.
  • one PCFICH is mapped to three resource element groups distributed in the frequency domain.
  • the base station apparatus can code multiplex a plurality of PCFICHs on the same resource element.
  • the PDCCH is mapped to OFDM symbols from No. 0, No. 0 and No. 1 or No. 0 to No. 2 in the subframe.
  • PDCCH is mapped avoiding resource elements to which PCFICH and PHICH are mapped.
  • UE1 recognizes the OFDM symbol to which PDCCH is mapped based on the information received by PCFICH.
  • the base station apparatus can multiplex a plurality of PDCCHs in time and frequency.
  • the PDSCH is mapped to an OFDM symbol to which no PDCCH in the subframe is mapped.
  • the base station apparatus can frequency-multiplex, time-multiplex and / or spatially multiplex a plurality of PDSCHs.
  • the SS is transmitted in the 0th and 5th subframes in each radio frame in the time domain.
  • the synchronization signal is transmitted using the 5th and 6th OFDM symbols in the first slot.
  • the synchronization signal is transmitted in 72 subcarriers in the frequency domain with the center frequency f1 of the downlink system bandwidth of the cell symmetrically (symmetrically about f1).
  • the PBCH is transmitted in the 0th subframe in each radio frame in the time domain.
  • the PBCH is transmitted using OFDM symbols from the 0th to the 3rd in the second slot.
  • PBCH is transmitted in 72 subcarriers in the center of the downlink system band of the cell in the frequency domain.
  • description of the downlink reference signal is omitted.
  • FIG. 3a is a diagram showing an example of MTC-PDCCH mapping corresponding to a plurality of MTUEs 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the resource element corresponding to UE1 is shown centering on the center frequency f1 of the downlink system bandwidth (for example, 20 MHz), and the downlink system bandwidth corresponding to MTCUE1 (for example, 5 MHz) is the downlink corresponding to UE1.
  • system bandwidth eg 20 MHz.
  • the downlink system bandwidth corresponding to MTCUE1 indicates a downlink system bandwidth supported by MTCUE1.
  • the downlink system bandwidth corresponding to MTCUE1 is narrower than the downlink system bandwidth (for example, 20 MHz) in the base station apparatus, and can have 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, and the like. That is, MTCUE1 can operate in the downlink system bandwidth corresponding to MTCUE1, such as 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, and 15 MHz. That is, it can be considered that the downlink system bandwidth corresponding to MTCUE1 is more limited than that of the conventional UE1.
  • the frequency bandwidth of the reception RF circuit of MTCUE1 may be set to 20 MHz similarly to UE1, and the frequency bandwidth of the reception baseband circuit may be a downlink system bandwidth corresponding to MTCUE1 (details will be described later).
  • SS, PBCH, and DLRS corresponding to MTCUE1 are the same as SS, PBCH, and DLRS corresponding to UE1.
  • MTC-PCFICH is mapped to the OFDM symbol of No. 6 (last subframe) in the subframe.
  • MTC-PCFICH is mapped to four resource element groups distributed in the frequency domain.
  • a resource element group is composed of a plurality of continuous resource elements.
  • MTC-PHICH is mapped to the 6th OFDM symbol in the subframe.
  • One MTC-PCFICH is mapped to three resource element groups distributed in the frequency domain.
  • the base station apparatus can code multiplex a plurality of MTC-PCFICHs on the same resource element.
  • the MTC-PDCCH (4) is the sixth MTC-PDCCH resource region (4A), the sixth and fifth MTC-PDCCH resource regions (4B), or the sixth to fourth in the subframe.
  • MTC-PDCCH is mapped avoiding resource elements to which MTC-PCFICH and MTC-PHICH are mapped.
  • MTCUE1 can recognize the OFDM symbol (the start position of the OFDM symbol) to which the MTC-PDCCH is mapped based on the information received by MTC-PCFICH.
  • the tuning frequency of the reception RF circuit is set to the center frequency f1, and the downlink system bandwidth corresponding to MTCUE1 (For example, 5 MHz) SS, PBCH, MTC-PCFICH, MTC-PHICH, and MTC-PDCCH are received.
  • FIG. 3b is a diagram illustrating an example of MTC-PDSCCH mapping corresponding to individual MTCUE1 (each MTCUE1) according to the first embodiment of the present invention.
  • the tuning frequency of the reception RF circuit is set to the center frequency f1, and the downlink system bandwidth (for example, 5 MHz) corresponding to MTCUE1 is set.
  • SS, PBCH, MTC-PCFICH, MTC-PHICH, and MTC-PDCCH are received.
  • the tuning frequency of the reception RF circuit is set to the center frequency f2, and the downlink system bandwidth corresponding to MTCUE1 (for example, 5 MHz), Receive assigned radio resources.
  • MTCUE1 receives the resource region (4B) of MTC-PDCCH in subframe 1, and allocates radio resources (12A) addressed to the own station from MTC-PCFICH, MTC-PHICH, and MTC-PDCCH. If there is, the allocated radio resource (12A) addressed to the own station can be received after a predetermined delay time interval between the base station apparatus and MTCUE1, for example, after one slot (or after one subframe) Thus, the tuning frequency of the reception RF circuit is set to the center frequency f2. Further, MTCUE1 having the tuning frequency of the reception RF circuit set to the center frequency f2 receives the allocated MTC-PDSCH radio resource with a downlink system bandwidth (for example, 5 MHz) corresponding to MTCUE1.
  • a downlink system bandwidth for example, 5 MHz
  • the delay time interval defined in advance between the base station apparatuses and the MTCUE1 takes into account the switching time of the reception frequency of the local oscillation circuit or the phase synchronization circuit PLL (Phase-locked loop) in the MTCUE1. It may be a parameter defined in advance in the wireless system by a multiple of slots (may be a multiple of subframes).
  • MTCUE1 receives the resource region (4C) of MTC-PDCCH in subframe 2, and if there is an assigned radio resource (12B) addressed to itself from MTC-PCFICH, MTC-PHICH, and MTC-PDCCH,
  • the tuning frequency of the reception RF circuit is set so that the allocated radio resource (5B) addressed to the local station can be received after a predetermined delay time interval between the station apparatuses, for example, after one slot (or after one subframe).
  • MTCUE1 whose tuning frequency of the reception RF circuit is set to the center frequency f2 receives the radio resources of the allocated MTC-PDSCH with a downlink system bandwidth (for example, 5 MHz) corresponding to MTCUE1.
  • MTCUE1 can receive SS and PBCH by setting the tuning frequency of the reception RF circuit to the center frequency f1 as necessary even in the wireless connection mode. .
  • the base station apparatus can schedule the resources of the MTC-PDSCH by transmitting resource allocation information in the downlink bandwidth (for example, 20 MHz) supported by the base station apparatus using the MTC-PDCCH. it can.
  • the base station apparatus schedules MTC-PDSCH resources using resource allocation information in the downlink bandwidth (for example, 20 MHz) supported by the base station apparatus, and thereby relates to a frequency shift described later. There is no need to notify information, and radio resources can be efficiently used to schedule MTC-PDSCH resources.
  • the base station apparatus transmits MTC-PUSCH resources or MTC-PUCCH resources by transmitting resource allocation information in a downlink bandwidth (for example, 20 MHz) supported by the base station apparatus using MTC-PDCCH. You may schedule. That is, MTCUE1 transmits an uplink transport block and / or uplink control information using the resource of MTC-PUSCH scheduled by the base station apparatus. Further, MTCUE1 transmits uplink control information using the MTC-PUCCH resource scheduled by the base station apparatus.
  • the MTC-PDSCH compatible with MTCUE1 is centered on the tuning frequency of the reception RF circuit (eg, f1, f2), and the downlink system bandwidth compatible with MTCUE1 (eg, 5 MHz centered on f1, f2). ) Within the PDSCH region.
  • the base station apparatus can frequency multiplex, time multiplex and / or spatially multiplex a plurality of MTC-PDSCHs.
  • the MTC-PDSCH resource region can be used in common with the PDSCH resource region within the downlink system bandwidth of UE1.
  • the base station apparatus can perform scheduling appropriately without causing a collision in mapping of resources for UE1 and resources for MTCUE1 in two resource areas sharing the same downlink system bandwidth.
  • FIGS. 4a and 4b correspond to FIG. 3a and are other diagrams showing an example of mapping of MTC-PDCCH corresponding to MTCUE1.
  • the MTC-PDCCH (11) is an MTC-PDCCH resource region (11A) composed of a plurality of physical resource blocks in a subframe within the downlink system bandwidth corresponding to MTCUE1.
  • MTC-PDCCH (11) is mapped avoiding resource elements to which MTC-PCFICH and MTC-PHICH are mapped.
  • MTCUE1 determines the size of the physical resource area to which MTC-PDCCH (11) is mapped based on the information received by MTC-PCFICH, for example, the MTC-PDCCH resource area (11A to 11C shown in FIG. 4a). )
  • the MTC-PDCCH resource region is mapped to a plurality of physical resource blocks in the second slot.
  • the resource area of MTC-PDCCH is mapped to 1, 2, and 3 physical resource blocks, respectively.
  • the number of physical resource blocks is indicated by MTC-PCFICH information.
  • MTC-PCFICH is mapped to the resource area of MTC-PDCCH.
  • MTC-PCFICH is mapped to the first OFDM symbol in the second slot.
  • MTC-PCFICH is mapped to two resource element groups distributed in the frequency domain.
  • the resource element group is composed of a plurality of continuous resource elements.
  • MTC-PHICH is mapped to, for example, the second OFDM symbol in the second slot.
  • one MTC-PHICH is mapped to two resource element groups distributed in the frequency domain.
  • the base station apparatus can code multiplex a plurality of MTC-PHICHs on the same resource element.
  • FIG. 4a shows that the resource region of MTC-PDCCH has one or more physical resource blocks in the second slot
  • the resource of MTC-PDCCH A region may have a first slot and / or a second slot on the time axis, and one or more unit bandwidths (eg, 6 subcarriers) on the frequency axis.
  • the resource region of MTC-PDCCH is mapped continuously (Localized) in units of physical resource blocks on the frequency axis.
  • distributed mapping may be performed with 6 OFDM subcarriers.
  • MTCUE1 has one end (for example, a low frequency end) of the downlink system band corresponding to MTCUE1 in MTC-PCFICH shown in FIG. 4a. ) Is mapped in advance to the first OFDM symbol in the second slot.
  • the mapping position of MTC-PCFICH is one end (eg, high frequency end) and / or subframe (eg, first subframe) of the downlink system band corresponding to MTCUE1.
  • these offsets are parameters specific to the base station device (Cell-specific, cell-specific) (for example, PCI, parameters common to a plurality of mobile station devices, etc.), or mobile station device specific (UE- specific) parameters (for example, C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier), terminal manufacturing number, individual identification number, user number, parameters dedicated to a certain mobile station device, etc.) may be used.
  • the MTCUE1 sets the tuning frequency of the reception RF circuit to the center frequency f1, monitors the MTC-PDCCH in the downlink system bandwidth (for example, 5 MHz) corresponding to the MTCUE1, and performs downlink control. Receive information. In addition, MTCUE1 receives the downlink control information, sets the tuning frequency of the reception RF circuit to the center frequency f2, and downlinks with MTC-PDSCH in the downlink system bandwidth (for example, 5 MHz) corresponding to MTCUE1. Receive transport block.
  • the base station apparatus may notify the MTCUE1 of information indicating the resource area of the MTC-PDSCH that can be used for transmission of the downlink transport block (hereinafter also referred to as information on the first frequency shift). It can. That is, the base station apparatus can notify MTCUE1 of information indicating a frequency bandwidth that can be used for the MTC-PDSCH (may be a frequency band).
  • the information on the first frequency shift may be represented by the number of resource blocks (which may be an index of resource blocks). Further, the information on the first frequency shift may be represented by the number of subcarriers (which may be a subcarrier index). Further, the information on the first frequency shift may be information indicating the center frequency (which may be an index indicating the center frequency) of the resource region of the usable MTC-PDSCH.
  • the information on the first frequency shift may be information indicating the start position of the MTC-PDSCH resource area that can be used. Further, the information on the first frequency shift may be an index indicating one of a plurality of usable MTC-PDSCH resource areas set in advance from the base station apparatus. Further, the information regarding the first frequency shift may be information indicating that the resource area of the usable MTC-PDSCH that is set in advance from the base station apparatus is enabled (or disabled).
  • the information on the first frequency shift may be one or a plurality of parameter values for obtaining a usable MTC-PDSCH resource region from a predetermined calculation formula. That is, the information regarding the first frequency shift is any information as long as it is information indicating the MTC-PDSCH resource region (resource position) scheduled by the downlink control information transmitted on the MTC-PDCCH. good.
  • the base station apparatus can instruct that the downlink transport block is transmitted on the MTC-PDSCH in the frequency band of the center frequency f2 by notifying information on the first frequency shift.
  • MTCUE1 receives the downlink transport block by MTC-PDSCH in the frequency band of the center frequency f2 according to the information regarding the 1st frequency shift notified from the base station apparatus. That is, MTCUE1 sets (re) sets the tuning frequency of the RF circuit according to the information on the first frequency shift notified from the base station apparatus.
  • the base station apparatus can schedule the resources of the MTC-PDSCH in which the downlink transport block is transmitted by notifying the information regarding the first frequency shift and the resource allocation information for the MTC-PDSCH.
  • MTCUE1 receives the downlink transport block on the scheduled MTC-PDSCH according to the information on the first frequency shift and the resource allocation information for the MTC-PDSCH. That is, MTCUE1 identifies the resource region in which MTC-PDSCH resources may be scheduled according to the information on the first frequency shift. Furthermore, MTCUE1 identifies the resource of MTC-PDSCH in which a downlink transport block is transmitted in the resource area
  • the base station apparatus transmits information indicating the resource region of the MTC-PUSCH that can be used for transmission of the uplink transport block and / or uplink control information (hereinafter also referred to as information on the second frequency shift), MTCUE1 can be notified. That is, the base station apparatus can notify MTCUE1 of information indicating a frequency bandwidth that can be used for MTC-PUSCH (may be a frequency band).
  • the information on the second frequency shift may be represented by the number of resource blocks (which may be an index of resource blocks). Further, the information regarding the second frequency shift may be represented by the number of subcarriers (which may be a subcarrier index).
  • the information on the second frequency shift is information indicating the center frequency (may be an index indicating the center frequency) of the resource region of the MTC-PUSCH that can be used for transmission of the uplink transport block and / or uplink control information. It may be.
  • the information on the second frequency shift may be information indicating the start position of the resource region of the MTC-PUSCH that can be used for transmission of the uplink transport block and / or uplink control information. Further, the information on the second frequency shift may be an index indicating one of a plurality of usable MTC-PDSCH resource areas set in advance from the base station apparatus. Further, the information on the second frequency shift may be information indicating that the available MTC-PDSCH resource area set in advance from the base station apparatus is enabled (or disabled).
  • the information on the second frequency shift may be one or a plurality of parameter values for obtaining a usable MTC-PDSCH resource region from a predetermined calculation formula. That is, the information on the second frequency shift is any information as long as it is information indicating the MTC-PUSCH resource region (resource position) scheduled by the downlink control information transmitted on the MTC-PDCCH. good.
  • the base station apparatus notifies that the uplink transport block and / or uplink control information is transmitted on the MTC-PUSCH in the frequency band of the center frequency f5 by notifying the information on the second frequency shift. Can be directed.
  • MTCUE1 transmits an uplink transport block and / or uplink control information by MTC-PUSCH in the frequency band of the center frequency f5 according to the information regarding the second frequency shift notified from the base station apparatus. That is, MTCUE1 (re) sets the tuning frequency of the RF circuit according to the information on the second frequency shift notified from the base station apparatus.
  • the base station apparatus notifies the resource of the MTC-PUSCH in which the uplink transport block and / or the uplink control information is transmitted by notifying the information on the second frequency shift and the resource allocation information for the MTC-PUSCH. Can be scheduled. Further, MTCUE1 transmits the uplink transport block and / or uplink control information using the scheduled MTC-PUSCH resource according to the information on the second frequency shift and the resource allocation information for MTC-PUSCH. That is, MTCUE1 identifies the resource region in which the MTC-PUSCH resource may be scheduled according to the information on the second frequency shift.
  • the MTCUE1 determines the MTC-PUSCH in which the uplink transport block and / or the uplink control information is transmitted in the resource region indicated by the information on the second frequency shift according to the resource allocation information for the MTC-PUSCH. Identify the resource.
  • the base station apparatus can notify MTCUE1 of information indicating the resource region of MTC-PUCCH that can be used for transmission of uplink control information (hereinafter also referred to as information on the third frequency shift). That is, the base station apparatus can notify MTCUE1 of information indicating a frequency bandwidth that can be used for MTC-PUCCH (may be a frequency band).
  • the information regarding the third frequency shift may be represented by the number of resource blocks (may be resource block indexes). Further, the information on the third frequency shift may be represented by the number of subcarriers (which may be a subcarrier index). Further, the information on the third frequency shift may be information indicating the center frequency (which may be an index indicating the center frequency) of the resource region of the MTC-PUCCH that can be used for transmission of the uplink control information.
  • the information on the third frequency shift may be information indicating the start position of the resource region of MTC-PUCCH that can be used for transmission of uplink control information. Further, the information on the third frequency shift may be an index indicating one of a plurality of usable MTC-PDSCH resource areas set in advance from the base station apparatus. Further, the information regarding the third frequency shift may be information indicating that the resource region of the usable MTC-PDSCH that is set in advance from the base station apparatus is enabled (or disabled).
  • the information on the third frequency shift may be one or a plurality of parameter values for obtaining a usable MTC-PDSCH resource region from a predetermined calculation formula. That is, the information regarding the third frequency shift may be any information as long as it is information indicating the resource region (resource position) of the MTC-PUCCH used for transmission of uplink control information.
  • the base station apparatus can instruct the uplink control information to be transmitted on the MTC-PUCCH in the frequency band of the center frequency f4 by notifying the information on the third frequency shift. That is, MTCUE1 transmits uplink control information on MTC-PUCCH in the frequency band of center frequency f4 according to the information regarding the third frequency shift notified from the base station apparatus. That is, MTCUE1 (re) sets the tuning frequency of the RF circuit according to the information on the third frequency shift notified from the base station apparatus.
  • the base station apparatus can schedule the resource of the MTC-PUCCH in which the uplink control information is transmitted by notifying the information on the third frequency shift and the resource allocation information for the MTC-PUCCH. That is, MTCUE1 transmits uplink control information using scheduled MTC-PUCCH resources according to information on the third frequency shift and resource allocation information for MTC-PUCCH. That is, MTCUE1 identifies a resource region in which MTC-PUCCH resources may be scheduled according to information on the third frequency shift. Furthermore, MTCUE1 identifies the resource of MTC-PUCCH to which uplink control information is transmitted in the resource region indicated by the information on the third frequency shift according to the resource allocation information for MTC-PUCCH.
  • the information regarding the second frequency shift and the information regarding the third frequency shift are notified by the base station apparatus as information regarding one common frequency shift (hereinafter also referred to as information regarding the fourth frequency shift). Also good. That is, the base station apparatus notifies the information on the fourth frequency shift, whereby the uplink transport block and / or the uplink control information is transmitted in the MTC-PUSCH resource region (resource position (for example, the center). The frequency f6)) can be indicated. Also, the base station apparatus notifies the resource region (resource position (similarly, center frequency f6)) of the MTC-PUCCH in which the uplink control information is transmitted by notifying information on the fourth frequency shift. be able to. That is, MTCUE1 performs transmission on MTC-PUSCH or MTC-PUCCH at the same frequency position according to the information on the fourth frequency shift notified from the base station apparatus.
  • information on the first frequency shift and / or information on the second frequency shift and / or information on the third frequency shift and / or information on the fourth frequency shift (hereinafter, for ease of explanation) , Simply described as information on frequency shift) is explicitly or implicitly notified by the base station apparatus.
  • the base station apparatus can include information on the frequency shift in an upper layer signal and transmit it to MTCUE1. Further, the base station apparatus can transmit information related to the frequency shift to MTCUE1 by including it in a dedicated signal for a certain MTCUE1 (for example, Dedicated RCC signal: dedicated radio resource control signal, layer 3 signal). Moreover, the base station apparatus can include the information regarding a frequency shift in SIB information, and can transmit to MTCUE1.
  • MTCUE1 for example, Dedicated RCC signal: dedicated radio resource control signal, layer 3 signal.
  • the base station apparatus can include the information regarding a frequency shift in SIB information, and can transmit to MTCUE1.
  • the base station apparatus can transmit information related to frequency shift to MTCUE1 by including it in a MAC (Medium Access Control) control element (layer 2 signal). Also, the base station apparatus can transmit information on frequency shift to MTCUE1 as a part of downlink control information (layer 1 signal) transmitted by MTC-PDCCH. That is, for example, fields for information on the first frequency shift and / or information on the second frequency shift and / or information on the third frequency shift may be respectively defined. In addition, for example, fields for information on the first frequency shift and information on the fourth frequency shift may be defined, respectively.
  • the base station apparatus can notify information about the frequency shift more robustly. Moreover, the base station apparatus can notify the information about the frequency shift to MTCUE1 more quickly by using the layer 1 signal. In addition, the base station apparatus uses the layer 2 signal, and is more robust than the case where the base station apparatus notifies using the layer 3 signal. , Information on the frequency shift can be notified to MTCUE1.
  • the information on the frequency shift may be indicated in association with the MTC-PDCCH detected by MTCUE1.
  • the information regarding the frequency shift may be calculated from a CCE (Control Channel Element) number (which may be a CCE index) used for transmission of MTC-PDCCH.
  • CCE indicates a resource constituting the MTC-PDCCH. That is, CCE is used to transmit MTC-PDCCH.
  • information on frequency shift may be calculated based on RNTI (RadioRadNetwork Temporary Identifier) assigned by the base station apparatus.
  • RNTI includes RA-RNTI (Random Access RNTI), Temporary C-RNTI, and C-RNTI.
  • the base station apparatus implicitly notifies the information on the frequency shift, so that it is not necessary to define a field to which the information on the frequency shift is mapped, and the frequency shift is performed by efficiently using radio resources. Information about can be notified.
  • the base station apparatus can transmit information on frequency shift and resource allocation information for MTC-PDSCH in the same subframe. That is, a field for information on frequency shift and a field for resource allocation information for MTC-PDSCH may be defined in the format of downlink control information transmitted in a certain subframe by the base station apparatus.
  • the base station apparatus transmits information on frequency shift on the first MTC-PDCCH in a certain subframe, and transmits resource allocation information on MTC-PDSCH on the second MTC-PDCCH in another subframe.
  • MTC-PDSCH resources may be scheduled.
  • the second MTC-PDCCH and the MTC-PDSCH are arranged in the same subframe.
  • the second MTC-PDCCH and the MTC-PDSCH are arranged at the same frequency position (for example, the center frequency f2). That is, MTCUE1 identifies the information regarding the frequency shift by detecting the first MTC-PDCCH, and identifies the location of the MTC-PDSCH resource by detecting the second MTC-PDCCH.
  • the base station apparatus schedules MTC-PUSCH resources by transmitting information on frequency shift on the first MTC-PDCCH and transmitting resource allocation information on the MTC-PUSCH on the second MTC-PDCCH. May be.
  • the second MTC-PDCCH and the MTC-PUSCH are arranged at the same frequency position (for example, the center frequency f5). That is, MTCUE1 identifies the information regarding the frequency shift by detecting the first MTC-PDCCH, and identifies the location of the MTC-PUSCH resource by detecting the second MTC-PDCCH.
  • the base station apparatus it is necessary for the base station apparatus to define many fields as fields for resource allocation information for MTC-PDSCH and / or MTC-PUSCH and / or MTC-PUCCH by notifying information on frequency shift. Thus, it is possible to efficiently communicate using radio resources efficiently.
  • the MTCUE1 supports resource allocation information used to schedule MTC-PDSCH and / or MTC-PUSCH and / or MTC-PUCCH resources by the base station apparatus notifying information on frequency shift.
  • it is generally used to schedule MTC-PDSCH resources at 5 MHz rather than the number of bits used for resource allocation information used to schedule MTC-PDSCH resources at 20 MHz.
  • the number of bits used for the resource allocation information is a small number of bits.
  • MTCUE1 receives downlink control information on MTC-PDCCH in subframe n, and downlink transport block on MTC-PDSCH in subframe n + k (for example, k ⁇ 1, k is a natural number). Receive.
  • the MTC-PDSCH to which the downlink link port block transmitted in subframe n + k (k ⁇ 1) is mapped is scheduled by the downlink control information received in subframe n.
  • the base station apparatus transmits downlink control information to MTCUE1 on the PDCCH using the first bandwidth available by MTCUE1 in the first subframe, and by MTCUE1 in the second subframe.
  • a downlink transport block is transmitted to MTCUE1 using PDSCH scheduled by the downlink control information using the available second bandwidth.
  • MTCUE1 uses the first available bandwidth in the third subframe, receives downlink control information from the base station apparatus on the PDCCH, and is available in the fourth subframe.
  • the downlink transport block is received from the base station apparatus on the PDSCH scheduled by the downlink control information using the bandwidth of 2.
  • the available first bandwidth includes a bandwidth supported by MTCUE1.
  • the usable second bandwidth includes a bandwidth supported by MTCUE1.
  • a delay is inserted between MTC-PDCCH and MTC-PDSCH corresponding to MTC-PDCCH.
  • the delay (relationship) between the MTC-PDCCH and the MTC-PDSCH corresponding to the MTC-PDCCH may be defined in advance according to specifications or the like. That is, the delay between the MTC-PDCCH and the MTC-PDSCH corresponding to the MTC-PDCCH is defined in advance by specifications or the like, and can be known information between the base station apparatus and the MTCUE1.
  • MTCUE1 can receive downlink control information on PDCCH in subframe n, and can receive downlink transport blocks on PDSCH in subframe n + 1.
  • the delay between the MTC-PDCCH and the MTC-PDSCH corresponding to the MTC-PDCCH may be notified to the MTCUE1 by the base station apparatus. That is, the base station apparatus can notify MTCUE1 of information on the first delay (for example, information on k). For example, the base station apparatus can include the information about the first delay in the higher layer signal and transmit the information to MTCUE1. Further, the base station apparatus can transmit information related to the first delay to MTCUE1 by including it in a dedicated signal for a certain MTCUE1 (for example, RRC dedicated signal: radio resource control dedicated signal, layer 3 signal).
  • RRC dedicated signal radio resource control dedicated signal, layer 3 signal
  • the base station apparatus can include the information regarding 1st delay in SIB information, and can transmit to MTCUE1. Also, the base station apparatus can include the information related to the first delay in a MAC (Medium Access Control) control element (layer 2 signal) and transmit it to MTCUE1. Also, the base station apparatus can transmit information on the first delay to MTCUE1 as a part of downlink control information (layer 1 signal) transmitted by MTC-PDCCH.
  • MAC Medium Access Control
  • the base station apparatus transmits downlink control information to the MTCUE1 on the PDCCH using the first bandwidth available by the MTCUE1 in the fifth subframe, and the MTCUE1 in the sixth subframe.
  • the uplink transport block is transmitted to MTCUE1 using the PUSCH scheduled by the downlink control information using the second available bandwidth.
  • the MTCUE1 receives downlink control information from the base station apparatus on the PDCCH using the first available bandwidth in the seventh subframe, and can be used in the eighth subframe.
  • the uplink transport block is transmitted from the base station apparatus using PUSCH scheduled by the downlink control information using the bandwidth of 2.
  • the available first bandwidth includes a bandwidth supported by MTCUE1.
  • the usable second bandwidth includes a bandwidth supported by MTCUE1.
  • MTCUE1 can transmit ACK / NACK (information indicating ACK / NACK in HARQ) for the downlink transport block in subframe n + m (for example, m ⁇ 5, where m is a natural number).
  • ACK / NACK information indicating ACK / NACK in HARQ
  • subframe n + m for example, m ⁇ 5, where m is a natural number.
  • a subframe in which ACK / NACK for a downlink transport block is transmitted is described in association with a subframe in which downlink control information is transmitted in MTC-PDCCH (ie, subframe n).
  • the downlink transport block may be defined in association with the subframe in which the downlink transport block is transmitted (ie, subframe n + k).
  • MTCUE1 can transmit ACK / NACK for the downlink transport block using MTC-PUSCH.
  • MTCUE1 can receive downlink control information in subframe n and can transmit ACK / NACK for the downlink transport block on MTC-PUSCH in subframe n + m that satisfies m ⁇ 5.
  • MTC-PUSCH resources for MTCUE1 to transmit ACK / NACK for the downlink transport block are scheduled by downlink control information transmitted from the base station apparatus on MTC-PDCCH.
  • the MTC-PUSCH resource for MTCUE1 to transmit ACK / NACK for the downlink transport block is set by the base station apparatus using a higher layer signal.
  • MTCUE1 can also transmit uplink control information other than ACK / NACK for the downlink transport block with the MTC-PUSCH resource in subframe n + m (for example, m ⁇ 5).
  • MTCUE1 can transmit the channel state information using the MTC-PUSCH resource in subframe n + m (for example, m ⁇ 5).
  • MTCUE1 can transmit a buffer status report (buffer status report) using the MTC-PUSCH resource in subframe n + m (for example, m ⁇ 5).
  • MTCUE1 can transmit ACK / NACK for the downlink transport block using MTC-PUCCH. That is, for example, MTCUE1 can receive downlink control information in subframe n and can transmit ACK / NACK for the downlink transport block on MTC-PUCCH in subframe n + m that satisfies m ⁇ 5.
  • an MTC-PUCCH resource (which may be an MTC-PUCCH resource for transmitting uplink control information) for MTCUE1 to transmit ACK / NACK for a downlink transport block is sub- Assigned in association with the MTC-PDCCH transmitted in frame n.
  • the MTC-PUCCH resource (the MTC-PUCCH resource capable of transmitting ACK / NACK) for MTCUE1 to transmit ACK / NACK for the downlink transport block is transmitted by the base station apparatus to the upper layer. Set using signal.
  • MTCUE1 can transmit ACK / NACK for the downlink transport block with the MTC-PUCCH resource in the first subframe n + m satisfying m ⁇ 5 set by the base station apparatus.
  • MTCUE1 can also transmit uplink control information other than ACK / NACK for the downlink transport block using the MTC-PUCCH resource in the first subframe n + m that satisfies m ⁇ 5.
  • MTCUE1 can transmit the channel state information using the MTC-PUSCH resource in subframe n + m (for example, m ⁇ 5).
  • MTCUE1 can transmit a scheduling request with the MTC-PUCCH resource in subframe n + m (for example, m ⁇ 5).
  • the delay (relationship) between the MTC-PDCCH (or MTC-PDSCH) and the MTC-PDCCH corresponding to the MTC-PDCCH (or MTC-PDSCH) may be defined in advance according to specifications or the like. That is, the delay between the MTC-PDCCH (or MTC-PDSCH) and the MTC-PUCCH corresponding to the MTC-PDCCH (or MTC-PDSCH) is defined in advance by specifications and the like, and the base station apparatus and the MTCUE1 Can be set as known information.
  • MTCUE1 can receive downlink control information on MTC-PDCCH in subframe n, and can transmit ACK / NACK for a downlink transport block on MTC-PUSCH or MTC-PUCCH in subframe n + 5. Also, MTCUE1 can receive the downlink transport block on MTC-PDSCH in subframe n + 1, and can transmit ACK / NACK for the downlink transport block on MTC-PUSCH or MTC-PUCCH in subframe n + 5.
  • the delay between the MTC-PDCCH and the MTC-PUCCH corresponding to the MTC-PDCCH may be notified to the MTCUE1 by the base station apparatus.
  • the delay (related and included in the second delay) between the MTC-PDSCH and the MTC-PUCCH corresponding to the MTC-PDSCH may be notified to the MTCUE1 by the base station apparatus. That is, the base station apparatus can transmit information on the second delay (for example, information on m) to MTCUE1.
  • the base station apparatus can transmit information on the second delay to the MTCUE 1 by including the information in the higher layer signal. Further, the base station apparatus can transmit information related to the second delay to MTCUE1 by including it in a dedicated signal for a certain MTCUE1 (for example, RRC dedicated signal: radio resource control dedicated signal, layer 3 signal). Moreover, the base station apparatus can include the information regarding 2nd delay in SIB information, and can transmit to MTCUE1. Also, the base station apparatus can include the information related to the second delay in a MAC (Medium Access Control) control element (layer 2 signal) and transmit it to the MTCUE 1. Also, the base station apparatus can transmit information on the second delay to MTCUE1 as downlink control information (layer 1 signal) transmitted on MTC-PDCCH.
  • MAC Medium Access Control
  • the base station apparatus uses a layer 3 signal to generate a plurality of pieces of information (for example, information about frequency shift, information about the first delay time, and information about the second delay time).
  • a set of information including a set) can be set in MTCUE1, and an index number can be set for each set of information.
  • the base station apparatus may notify the index number set by the layer 3 signal by using the layer 2 or layer 1 signal.
  • the base station apparatus may set information sets for the uplink and the downlink, or may be set for each physical channel.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a search space of the mobile station apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • a common search space (Common Search Space: CSS) and a mobile station apparatus specific search space (UE specific Search Space: USS) are configured in the PDCCH resource region corresponding to UE1. That is, a CSS that is a common search space is defined (arranged and set) for UEs 1A to 1C that are a plurality of UEs 1.
  • a USS that is a unique search space is defined for UE1A that is a specific UE1.
  • CSS and USS are a set of resources that the base station apparatus can use for PDCCH transmission.
  • CSS is defined by a common resource for a plurality of UE1s.
  • USS is defined independently with respect to each of UE1.
  • the base station apparatus transmits a DCI format intended for a plurality of UE1s and / or a DCI format intended for a specific UE1.
  • the DCI format for a plurality of UEs 1 is a DCI format used for SIB scheduling or a DCI format used for PRACH response scheduling.
  • the base station apparatus transmits a DCI format intended for a specific UE 1 in USS.
  • UE1 monitors PDCCH in CSS. Moreover, UE1 monitors PDCCH in USS. That is, UE1 monitors a set of PDCCH candidates addressed to itself.
  • monitoring means that UE1 attempts to decode each of the PDCCHs in the set of PDCCH candidates according to all the DCI formats to be monitored (also called blind decoding).
  • RNTI is used for transmission of downlink control information (transmission on PDCCH).
  • a CRC parity bit (also simply referred to as CRC) generated based on downlink control information (which may be a DCI format) is added to the downlink control information, and after the CRC parity bit is added, Scrambled with RNTI.
  • UE1 decodes the downlink control information with CRC parity bits scrambled with RNTI. That is, UE1 decodes PDCCH with CRC parity bits scrambled with RNTI.
  • RNTI includes RA-RNTI, Temporary C-RNTI, and C-RNTI.
  • the MTC-PDCCH resource region corresponding to MTCUE1 includes a common search space corresponding to MTCUE1 (MTC Common Search Space: MTC-CSS) and a unique search space corresponding to MTCUE1 (MTC UE specific Search Space: MTC-USS) Is configured. That is, an MTC-CSS that is a common search space is defined for MTCUE1A to 1C that are a plurality of MTCUE1s. Also, MTC-USS, which is a unique search space, is defined for MTCUE1A that is a specific MTCUE1.
  • MTC-CSS and MTC-USS are sets of resources that the base station apparatus can use for transmission of MTC-PDCCH.
  • MTCUE1 monitors MTC-PDCCH in MTC-CSS (attempts decoding, performs blind decoding). Further, MTCUE1 monitors MTC-PDCCH in MTC-USS.
  • the MTC-CSS is defined by resources common to a plurality of MTCUE1s.
  • MTC-USS is defined independently for each MTCUE1.
  • the base station apparatus transmits a DCI format intended for a plurality of MTCUE1s and / or a DCI format intended for a specific MTCUE1.
  • the DCI format including a plurality of MTCUE1s includes a DCI format used for SIB scheduling or a DCI format used for scheduling an MTC-PRACH response.
  • the base station apparatus transmits a DCI format intended for a specific MTCUE1 in MTC-USS.
  • the MTC-CSS may be defined at the center of the downlink band (center of the downlink cell).
  • the MTC-CSS may be defined within a predetermined number of subcarriers in the center of the downlink band (for example, within 72 subcarriers or within 300 subcarriers).
  • the MTC-CSS may be defined in a predetermined number of resource blocks in the center of the downlink band (for example, in 6 resource blocks or 25 resource blocks).
  • the predetermined number of subcarriers in the center of the downlink band or the predetermined number of resource blocks in the center of the downlink band is based on the downlink bandwidth supported by the MTCUE1. That is, for example, MTC-CSS is defined in a part of the center of the downlink band. Further, for example, MTC-CSS may be defined by a calculation formula used to specify a search space (search space position). For example, the MTC-CSS may be defined by setting a value of any one of a plurality of parameters included in the calculation formula to a fixed value (for example, 0).
  • MTC-CSS how the MTC-CSS is defined in the downlink band is defined in advance by specifications and can be known between the base station apparatus and the MTCUE1.
  • MTCUE1 can monitor MTC-PDCCH in MTC-CSS arranged in the center of the downlink band in the base station apparatus.
  • the MTC-CSS may be defined in a resource area set by the base station apparatus.
  • the base station apparatus can set the resource area in which the MTC-CSS is arranged for the mobile station apparatus using a higher layer signal.
  • MTCUE1 can monitor MTC-PDCCH in MTC-CSS defined in advance in the center of the downlink band.
  • MTCUE1 can monitor MTC-PDCCH in MTC-CSS set by the base station apparatus after the initial connection.
  • the MTCUE1 may monitor the MTC-PDCCH in the MTC-CSS defined in advance in the center of the downlink band after the initial connection.
  • MTC-USS may be defined at the center of the downlink band (center of the downlink cell).
  • the MTC-USS may be defined within a predetermined number of subcarriers in the center of the downlink band (for example, within 72 subcarriers or within 300 subcarriers).
  • MTC-USS may be defined in a predetermined number of resource blocks in the center of the downlink band (for example, in 6 resource blocks or 25 resource blocks). That is, for example, MTC-USS is defined in a part of the center of the downlink band.
  • MTC-USS may be defined by a calculation formula used to specify a search space (search space position).
  • the MTC-USS may be defined in a resource area set by the base station apparatus.
  • the base station apparatus can set the resource area in which the MTC-CSS is arranged for the mobile station apparatus using a higher layer signal.
  • MTCUE1 can monitor MTC-PDCCH in MTC-USS defined in advance in the center of the downlink band.
  • MTCUE1 can monitor MTC-PDCCH in MTC-USS set by the base station apparatus after the initial connection.
  • the MTCUE1 may monitor the MTC-PDCCH in the MTC-USS defined in advance in the center of the downlink band after the initial connection.
  • MTCUE1 only when MTCUE1 detects MTC-PDCCH in MTC-USS, MTCUE1 uses information on frequency shift by the base station apparatus, and MTC-PDSCH and / or MTC-PUSCH and / or MTC-PUCCH resources. It may be recognized (determined) that the area has been designated. That is, when MTCUE1 detects MTC-PDCCH in MTC-CSS, the MTC-PDSCH and / or MTC-PUSCH and / or MTC- are set in a resource area defined in advance by the base station apparatus and MTCUE1. You may recognize that PUCCH is arrange
  • MTC-PDCCH when MTCUE1 detects MTC-PDCCH in MTC-CSS, MTC-PDSCH and / or MTC-PUSCH and / or MTC-PUCCH are arranged in a resource area defined in advance by specifications or the like. You may recognize. Further, for example, when MTCUE1 detects MTC-PDCCH in MTC-CSS, MTC-PDSCH and / or MTC-PUSCH and / or MTC-PDCCH and the same resource region (same frequency position) as the detected MTC-PDCCH Alternatively, it may be recognized that the MTC-PUCCH is arranged.
  • MTCUE1 detects MTC-PDCCH of MTC-CSS at center frequency f1, MTC-PDSCH and / or MTC-PUSCH and / or MTC-PUCCH resources are scheduled at center frequency f1. You may recognize that.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration of a search space in the PDCCH resource region or the MTC-PDCCH resource region according to the first embodiment of the present invention.
  • the PDCCH resource region or the MTC-PDCCH resource region includes an aggregation level 4 CSS or MTC-CSS, an aggregation level 8 CSS or MTC-CSS, an aggregation level 1 USS or MTC-USS, USS or MTC-USS at aggregation level 2, USS or MTC-USS at aggregation level 4, and USS or MTC-USS at aggregation level 8 are configured.
  • MTC-CSS and MTC-USS may be defined in the resource area of MTC-PDCCH, respectively.
  • the aggregation level (4, 8) of the MTC-CSS may be limited to a smaller number of aggregation levels than the aggregation level (1, 2, 4, 8) of the MTC-USS.
  • the aggregation level of MTC-CSS may be limited to a lower aggregation level than the aggregation level of CSS.
  • the aggregation level of MTC-USS may be limited to a lower aggregation level than the aggregation level of USS.
  • an aggregation level 4 CSS or MTC-CSS and an aggregation level 8 CSS or MTC-CSS are composed of control channel elements from 0 to 15.
  • the control channel elements constituting the USS or MTC-USS are determined based on the RNTI assigned to the UE1 or MTCUE1 by the base station apparatus, the aggregation level, the slot number in the radio frame, and the like.
  • the base station apparatus includes Temporary C-RNTI in a random access response and transmits it to UE1 or MTCUE1. Further, the base station apparatus may reset the C-RNTI of UE1 or MTCUE1 after the initial access.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of SIB resource mapping according to the first embodiment of the present invention.
  • the SIB corresponding to UE1 includes 13 system information blocks of SIB1 (7A to 7C) which is system information block 1 (7) and SIB2 to 13 which are system information blocks 2 to 13 It is included.
  • the SIB corresponding to MTCUE1 includes 13 system information blocks of STC1 (7) and MTC-SIB2 to 13 (8A to 8C) which are system information blocks 2 to 13 (8) corresponding to MTCUE1. ing.
  • SIB1 is variable in frequency resources, and is transmitted on a PDSCH within an MTC-PDSCH resource region, that is, a downlink system bandwidth (for example, 5 MHz centered on f1 and f2) corresponding to MTCUE1.
  • SIB1 is fixed in time resources, and is transmitted at a period of 80 ms, for example.
  • SIB1 is retransmitted at 20 ms intervals.
  • SFN is transmitted to the fifth subframe region of a frame that is a multiple of 8.
  • SIB2 to 13 are system information blocks corresponding to UE1, and both frequency resource and time resource are variable in PDSCH.
  • MTC-SIBs 2 to 13 are system information blocks corresponding to MTCUE1, and both frequency resources and time resources are variably mapped (scheduled) to the resource area of MTC-PDSCH.
  • SIB1 includes identification information such as an operator identifier, information on a period (System Information ⁇ Window: SIW) in which resources of SIB2 to 13 and MTC-SIB2 to 13 are repeatedly transmitted.
  • SIWs of SIB2 to 13 and MTC-SIB2 to 13 may be used in common. That is, a common SIW may be defined for SIB2-13 and MTC-SIB2-13.
  • SIB2 to 13 and MTC-SIB2 to 13 include resource scheduling information, handover information, and the like.
  • SIB2 may include scheduling information for PRACH resources for UE1.
  • the MTC-SIB2 can include information on common / shared channels such as scheduling information of resources for MTC-PRAC corresponding to the MTCUE1.
  • the MTC-SIBs 2 to 13 are transmitted in the MTC-PDSCH region within the downlink system bandwidth (for example, 5 MHz centered on f1) corresponding to MTCUE1.
  • MTC-SIBs 2 to 13 are transmitted in the resource region of MTC-PDSCH within the downlink system bandwidth (for example, 5 MHz centered on f2) corresponding to MTCUE1.
  • the base station apparatus can instruct MTCUE1 the resource area of MTC-PDSCH in which MTC-SIB2 to 13 are transmitted.
  • the base station apparatus can instruct the resource area of MTC-PDSCH in which MTC-SIB2 to 13 are transmitted using MTC-SIB1. That is, MTCUE1 receives MTC-SIB2 to 13 in the resource region of MTC-PDSCH instructed by the base station apparatus.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of an uplink radio frame according to the first embodiment of the present invention.
  • a radio frame has a length of 10 ms and is configured by 10 subframes.
  • the length of the subframe is 1 ms, and is composed of two slots.
  • the slot length is 0.5 ms, and is composed of seven SC-FDMA symbols.
  • the uplink system bandwidth is composed of a plurality of SC-FDMA subcarriers.
  • the frequency bandwidth of one subcarrier is 15 kHz, and the number of subcarriers depends on the downlink system bandwidth.
  • a resource element which is the minimum unit of radio resources, is composed of one subcarrier and one SC-FDMA symbol.
  • the resource element is identified using the subcarrier number and the SC-FDMA symbol number.
  • one physical resource block is defined by seven consecutive SC-FDMA symbols in the time domain and twelve consecutive subcarriers in the frequency domain. Therefore, one physical resource block is composed of (7 ⁇ 12) resource elements. Further, for example, one physical resource block corresponds to one slot in the time domain and corresponds to 180 kHz in the frequency domain. Physical resource blocks are numbered from 0 in the frequency domain.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of physical uplink channel mapping corresponding to UE1 according to the first embodiment of the present invention.
  • PUCCH is mapped using a plurality of physical resource blocks from both ends of the system frequency bandwidth.
  • the ULRS is mapped to the third SC-FDMA symbol.
  • PUSCH is mapped avoiding the PUCCH and ULRS resource elements.
  • the base station apparatus can frequency-multiplex, time-multiplex and / or spatially multiplex a plurality of PUSCHs.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of physical uplink channel mapping corresponding to MTCUE1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the resource element corresponding to UE1 is shown centering on the center frequency f3 of the uplink system bandwidth (for example, 20 MHz), and the uplink system bandwidth corresponding to MTCUE1 (for example, 5 MHz) is It is within the downlink system bandwidth (for example, 20 MHz).
  • the uplink system bandwidth corresponding to MTCUE1 refers to the uplink system bandwidth supported by MTCUE1.
  • the uplink system bandwidth corresponding to MTCUE1 is narrower than the downlink system bandwidth (for example, 20 MHz) in the base station apparatus, and can have 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, and the like. That is, MTCUE1 can operate in an uplink system bandwidth corresponding to MTCUE1, such as 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, and 15 MHz. That is, it can be considered that the downlink system bandwidth corresponding to MTCUE1 is more limited than that of the conventional UE1.
  • the frequency bandwidth of the transmission RF circuit of MTCUE1 may be set to 20 MHz similarly to UE1, and the frequency bandwidth of the transmission baseband circuit may be an uplink system bandwidth corresponding to MTCUE1 (details will be described later).
  • the tuning frequency of the transmission RF circuit is set to the center frequency f3, and the uplink system corresponding to MTCUE1
  • the MTC-PRACH is transmitted with a bandwidth (for example, 5 MHz) (details will be described later).
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of mapping of MTC-PUCCH and MTC-PUSCH corresponding to individual MTCUE1 (each MTCUE1) according to the first embodiment of the present invention.
  • the tuning frequency of the transmission RF circuit is set to the center frequency f4, and the uplink system bandwidth corresponding to MTCUE1 (for example, 5 MHz) Then, MTC-PUCCH is transmitted.
  • the tuning frequency of the transmission RF circuit is set to another center frequency f3, and the low frequency end MTC-PUCCH (13B) is transmitted.
  • the delay time interval defined in advance between the base station apparatuses and between the MTCUE1 is a time interval considering the transmission frequency switching time of the local oscillation circuit in the MTCUE1, and is a multiple of slots (or subframes).
  • the base station apparatus may instruct MTCUE1 about the delay time interval.
  • the base station apparatus can transmit the delay time interval using an upper layer signal.
  • MTCUE1 can transmit uplink control information using MTC-PUCCH.
  • MTC-PUCCH is multiplexed with PUCCH by code division.
  • MTC-ULRS is mapped within the downlink system bandwidth (for example, 5 MHz) corresponding to MTCUE1.
  • the MTC-PUSCH compatible with MTCUE1 is centered on the tuning frequency of the transmission RF circuit (for example, f4), and the uplink system bandwidth compatible with MTCUE1 (for example, 5 MHz centered on f4). ) Indicates the PUSCH area within.
  • the base station apparatus can frequency multiplex, time multiplex and / or spatially multiplex a plurality of MTC-PUSCHs.
  • the resource region of MTC-PUSCH is used in common with the resource region of PUSCH within the uplink system bandwidth of UE1. In the base station apparatus, scheduling can be appropriately performed without causing a collision in mapping of the resource for UE1 and the resource for MTCUE1 in the two resource areas.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of mapping (scheduling) of PRACH resources according to the first embodiment of the present invention.
  • the PRACH resource is periodically scheduled in the PUSCH resource region by SIB2 transmitted by the base station apparatus.
  • the PRACH resource is composed of six resource blocks and one subframe.
  • the purpose of using the PRACH is to synchronize the UE 1 and the base station apparatus in the uplink.
  • the resources (10A to 10C) of MTC-PRACH (10), which are PRACH resources corresponding to MTCUE1, are periodically scheduled in the resource region of MTC-PUSCH by MTC-SIB2 transmitted by the base station apparatus.
  • the resource of MTC-PRACH is composed of six resource blocks and one subframe.
  • the purpose of using MTC-PRACH is to synchronize between MTCUE1 and the base station apparatus in the uplink.
  • the base station apparatus schedules MTC-PRACH resources in the PSCH resource area in the PUSCH resource area. That is, since the MTC-PUSCH resource area overlaps with a part of the PUSCH resource area, the base station apparatus schedules the PRACH resource area so as not to overlap the MTC-PRACH resource area (10A to 10C). To do. Also, as shown in FIG. 10, considering the versatility of the base station apparatus, the base station apparatus can also schedule the PRACH resource area so as to overlap the MTC-PRACH resource area.
  • the base station apparatus can store in advance the PRACH resource and the location information of the MTC-PRACH resource area instructed to the mobile station apparatus. Also, considering the versatility of the base station apparatus, the base station apparatus may not store in advance the PRACH resource and the location information of the MTC-PRACH resource area instructed to the mobile station apparatus.
  • the mobile station apparatus attach procedure (UE attach procedure), the mobile station apparatus startup procedure (UE startup procedure), the RRC connection establishment procedure (RRC connection establishment)
  • the mobile station device can make and receive calls, and can enter the standby mode or the wireless connection mode.
  • the mobile station apparatus synchronizes with the base station apparatus by cell search, acquires system information (for example, MIB and SIB), and random access to the base station apparatus in order to transition to the standby mode or the wireless connection mode. I do.
  • system information for example, MIB and SIB
  • random access to the base station apparatus in order to transition to the standby mode or the wireless connection mode.
  • system information for example, MIB and SIB
  • a system information acquisition procedure and a random access procedure in the mobile station apparatus will be described.
  • the information on the frequency shift may not be transmitted in the MTC-PDCCH arranged in the MTC-CSS.
  • the frequency shift in the MTC-PDCCH arranged in the MTC-CSS is described. It is described that the information about is transmitted.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a system information acquisition procedure of the MTCUE 1 according to the first embodiment of the present invention. Each procedure (steps S11 to S18) will be described below.
  • MTCUE1 performs a cell search.
  • the MTCUE1 performs a cell search for a cell to which a radio link is to be connected when the power is turned on, during a handover, or in a standby mode.
  • MTCUE1 detects the maximum power SS, for example, the carrier frequency offset corresponding to the base station apparatus shown in FIG.
  • the carrier frequency offset and OFDM symbol timing correction are performed based on the detection result, and the PCI is identified.
  • MTCUE1 can demodulate the downlink OFDM signal of a specific base station apparatus, for example, the base station apparatus shown in FIG. For example, as shown in FIG.
  • the downlink system bandwidth (for example, 20 MHz) that is the reception bandwidth of UE1
  • the downlink system bandwidth (for example, 5 MHz) that corresponds to MTCUE1 that is the reception bandwidth of MTCUE1
  • MTCUE1 acquires MIB information.
  • the MTCUE1 receives the PBCH from the base station apparatus, demodulates the MIB information, and demodulates the MIB information from the MIB information in the PBCH mapping configuration as shown in FIGS. 2, 3, and 6, and the SFN, SIB1.
  • Get information such as how to receive.
  • the downlink system bandwidth for example, 20 MHz
  • the downlink system bandwidth for example, 5 MHz
  • a PBCH signal can be received.
  • MTCUE1 acquires SIB1 information. That is, MTCUE1 determines the downlink system bandwidth corresponding to MTCUE1 as shown in FIG. 7 based on the acquired MIB information, based on the downlink system bandwidth (for example, 20 MHz) of the base station apparatus, the SIB1 reception method, and the SFN information. The resource mapping position of SIB1 within a width (for example, 5 MHz) is calculated, and SIB1 information is acquired.
  • a width for example, 5 MHz
  • the base station apparatus capable of coexisting with the mixture of UE1 and MTCUE1 is different from the conventional base station apparatus corresponding only to UE1, and the downlink system corresponding to the MTCUE1 area of SIB1 in advance Schedule within bandwidth (eg, 5 MHz).
  • bandwidth eg, 5 MHz
  • the downlink system bandwidth for example, 20 MHz
  • the downlink system bandwidth for example, 5 MHz
  • MTCUE1 that is the reception bandwidth of MTCUE1 cover the bandwidth of SIB1. Therefore, SIB1 can be received.
  • MTCUE1 decodes MTC-PDCCH in MTC-CSS. That is, MTCUE1 receives the radio frame signal of the downlink system bandwidth (for example, 5 MHz) corresponding to MTCUE1 transmitted from the base station apparatus, and the radio frame / subframe / slot obtained through the cell search in step S11
  • the MTC-PDCCH is decoded using information such as timing information such as / OFDM symbol, the system bandwidth of the base station apparatus obtained through the PBCH reception in step S12, and SFN.
  • MTCUE1 can demodulate the MTC-PCFICH and MTC-PHICH in the 6th OFDM symbol of MTC-PDCCH shown in FIG. 3a, and can demodulate the 5th and 4th OFDM symbols of MTC-PDCCH. . Further, for example, MTCUE1 can demodulate MTC-PCFICH and MTC-PHICH from the first OFDM symbol in the second slot of MTC-PDCCH shown in FIG. 4a, and can demodulate MTC-PDCCH.
  • MTCUE1 receives the necessary MTC-SIB from MTC-SIB2-13. That is, for example, MTCUE1 decodes MTC-PDCCH and receives downlink control information in MTC-CSS and / or MTC-USS corresponding to MTCUE1 as shown in FIG. The MTCUE1 receives downlink control information used for MTC-SIB scheduling, and receives necessary MTC-SIB information from the MTC-SIBs 2 to 13 as shown in FIG.
  • the MTCUE1 can operate at the center frequency f1 and the downlink system bandwidth (for example, 5 MHz) in each step of S11 to S15.
  • the random access procedure includes two access procedures of Contention based Random Access and Non-contention based Random Access.
  • Contention based Random Access is random access that may collide between mobile station apparatuses, and is normally performed random access.
  • Non-contention based Random Access is a random access in which no collision occurs between mobile station devices, and in a special case such as a handover in order to quickly synchronize between the mobile station device and the base station device. This is performed in response to an instruction from the base station apparatus.
  • the mobile station device When the mobile station device performs random access, it transmits only the random preamble.
  • the random access preamble is composed of a preamble part and a CP (Cyclic prefix) part.
  • a RACH sequence which is a signal pattern representing information, for example, CAZAC (Constant Amplitude Zero, Auto Auto Correlation Zone Code) sequence is used, and 64 types of sequences (sequence numbers 1 to 64) are represented by 6-bit information. Expressed.
  • FIG. 12a is a diagram showing an example of a RACH sequence group according to the first embodiment of the present invention. For example, 64 sequences are divided into three RACH sequence groups depending on the application. The sequence of group A and group B as shown in FIG. 12a is selected when the mobile station apparatus itself selects the sequence and performs random access.
  • the RACH sequence of group A is selected by the mobile station apparatus when the path loss between the mobile station apparatus and the base station apparatus is large (the radio channel quality is poor) or the transmission data capacity of message 3 is small Is done.
  • the RACH sequence of group B is selected by the mobile station apparatus when the path loss between the mobile station apparatus and the base station apparatus is small (the radio channel quality is good) and the transmission data capacity of message 3 is large.
  • the RACH sequence of group C is notified from the base station apparatus to the mobile station apparatus when using the Non-contention based Random Access procedure.
  • the number of RACH sequences in each group is variable, and sequence information regarding the number of RACH sequences in each group is reported from the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus can perform Contention based Random Access using the RACH sequences of Groups A and B, and can perform Non-contention based Random Access using the RACH sequences of Group C.
  • UE1 when performing Contention-based Random Access, UE1 randomly selects a RACH sequence using sequence information related to PRACH and MTCUE1 uses sequence information related to MTC-PRACH, and transmits a random access preamble.
  • sequence information related to PRACH is referred to as RACH sequence information.
  • sequence information related to MTC-RACH is referred to as MTC-RACH sequence information.
  • the RACH sequence information may be referred to as random access preamble information corresponding to UE1.
  • the MTC-PRACH sequence information may be referred to as random access preamble information corresponding to MTCUE1.
  • a RACH sequence group D is newly added (by redefining the sequence number corresponding to each RACH sequence group) under the RACH sequence groups A, B, and C shown in FIG.
  • group D a dedicated RACH sequence used only by MTCUE1 may be defined. That is, the RACH sequence group D may include sequence information related to MTC-PRACH.
  • FIG. 13 is an example of a random access (Contention based Random Access) procedure according to the first embodiment of the present invention.
  • MTCUE1 can obtain SIB2 or MTC-SIB2 information through the system information acquisition procedure (S11 to S18) shown in FIG.
  • the SIB2 includes scheduling information of the PRACH resource region (PRACH resource region) corresponding to the UE1 and RACH sequence information.
  • MTC-SIB2 includes scheduling information of MTC-PRACH resource region (resource region of MTC-PRACH) corresponding to MTCUE1 and sequence information of MTC-RACH.
  • the MTC-PRACH resource region scheduling information and the MTC-RACH sequence information are referred to as resources related to MTC-PRACH, and the PRACH resource region scheduling information and the RACH sequence information are referred to as PRACH resources.
  • each of the resource related to PRACH and the resource related to MTC-PRACH includes information on a resource region (frequency, time) and sequence.
  • the base station apparatus notifies (assigns) the resource information about PRACH to MTCUE1 using SIB2. Also, the base station apparatus notifies MTCUE1 of resource information related to MTC-PRACH using MTC-SIB2 (8).
  • the mapping (assignment) of the PRACH resource region and the MTC-PRACH resource region can be performed such that the MTC-PRACH resource region and the PRACH resource region do not overlap.
  • the mapping (assignment) of the PRACH resource region and the MTC-PRACH resource region may be performed by overlapping the MTC-PRACH resource region and the PRACH resource region.
  • the base station apparatus can store in advance the PRACH resource area and the position information (frequency, time) of the MTC-PRACH resource area notified to MTCUE1.
  • the base station apparatus may not store in advance the location information of the PRACH resource area and the MTC-PRACH resource area instructed to MTCUE1.
  • MTCUE1 transmits a random access preamble as a message 1 to the base station apparatus.
  • UE1 receives information on resources related to PRACH from SIB2, and as shown in FIG. 10, in the uplink system bandwidth (for example, 5 MHz) corresponding to MTCUE1 of center frequency f4, PRACH Random access preamble is transmitted. That is, UE1 transmits the PRACH random access preamble to the base station apparatus using the RACH sequence randomly selected from the RACH sequence information in the PRACH resource area notified from the base station apparatus.
  • MTCUE1 receives information on resources related to MTC-PRACH from MTC-SIB2, and transmits a random access preamble of MTC-PRACH to the base station apparatus. That is, as shown in FIG. 10, MTCUE1 transmits the MTC-PRACH random access preamble in the MTC-PRACH resource region corresponding to MTCUE1 notified from the base station apparatus. Here, MTCUE1 transmits the random access preamble of MTC-PRACH to the base station apparatus using the RACH sequence randomly selected from the sequence information of MTC-RACH.
  • UE1 transmits a random access preamble to the base station apparatus using the PRACH resource region and the RACH sequence notified by the base station apparatus.
  • MTCUE1 uses the MTC-PRACH resource region and the RACH sequence (including the dedicated RACH sequence for MTCUE1 as described above) notified by the base station apparatus, and transmits a random access preamble to the base station apparatus. Send.
  • UE1 receives PRACH resource information notified from the base station apparatus, and uses the RACH sequence information included in the PRACH resource information to transmit a downlink path loss or message 3 Based on the data size (described later), the sequence group A or B shown in FIG. 12a is selected. Furthermore, UE1 randomly selects one CAZAC sequence from the selected sequence group, generates a random access preamble based on the selected CAZAC sequence, and includes PRACH resource region information included in the resource information about PRACH The random access preamble (message 1) is transmitted using the random access channel RACH.
  • MTCUE1 receives information on resources related to MTC-PRACH notified from the base station apparatus, and uses the MTC-RACH sequence information included in the information on resources related to MTC-PRACH, and uses the MTC-RACH sequence information.
  • sequence group A or B is selected based on the data size of message 3.
  • MTCUE1 randomly selects one CAZAC sequence from the selected sequence group, generates a random access preamble based on the selected CAZAC sequence, and includes MTC-PRACH included in the resource information about MTC-PRACH.
  • Random access preamble (message 1) is transmitted using the random access channel RACH.
  • MTCUE1 receives information on resources related to MTC-PRACH notified from the base station apparatus, and uses the MTC-RACH sequence information included in the information on resources related to MTC-PRACH, as shown in FIG.
  • One CAZAC sequence is randomly selected from the selected sequence group D, a random access preamble is generated based on the selected CAZAC sequence, and MTC-PRACH resource region information included in the resource information related to MTC-PRACH is obtained.
  • the random access preamble (message 1) is transmitted using the random access channel RACH.
  • the base station apparatus determines whether or not the message 1 is transmitted from MTCUE1 by identifying whether or not the resource area used for the random access preamble transmitted from MTCUE1 is an MTC-PRACH resource area. Judging. Specifically, when a random access preamble is detected in the MTC-PRACH resource region as shown in FIG. 10, the base station apparatus compares it with the location information of the MTC-PRACH resource region stored in advance. Since the resource areas are the same, it is determined that the access is random from MTCUE1, and the process proceeds to step S23 (Yes).
  • received message 1 is either message 1 from UE1 or from MTCUE1. If it is not possible to determine whether it is message 1, the process proceeds to step S24 (No).
  • the base station apparatus When the base station apparatus detects a random access preamble transmitted by MTCUE1, the base station apparatus calculates a transmission timing deviation amount between MTCUE1 and the base station apparatus from the random access preamble, and an L2 / L3 message in MTC-PUSCH, that is, a message Resource scheduling for transmitting 3, for example, an uplink radio resource position, a transmission format (message size), and the like are designated.
  • the base station apparatus allocates a Temporary C-RNTI and arranges an RA-RNTI indicating a response (random access response) addressed to MTCUE1 that has transmitted the MTC-RACH random access preamble to the MTC-CSS. Also, the base station apparatus arranges a random access response message including transmission timing deviation information, scheduling information, Temporary C-RNTI, and preamble number (sequence number) of the received preamble on MTC-PDSCH, and transmits MTCUE1 message 2 To do.
  • the base station apparatus arranges an MTC-PDCCH with a CRC scrambled RA-RNTI in the MTC-CSS. That is, for example, in the MTC-CSS, the base station apparatus transmits downlink control information with a CRC in which RA-RNTI is scrambled on the MTC-PDCCH.
  • the base station apparatus When the base station apparatus detects the random access preamble transmitted by the UE1, the base station apparatus calculates a transmission timing shift amount between the UE1 and the base station apparatus from the random access preamble, and outputs the L2 / L3 message in the PUSCH, that is, the message 3 Resource scheduling for transmission, for example, uplink radio resource position, transmission format (message size), etc. are specified.
  • the base station apparatus allocates a Temporary C-RNTI and arranges an RA-RNTI indicating a response (random access response) addressed to UE 1 that has transmitted a PRACH random access preamble to CSS. Also, the base station apparatus arranges a random access response message including transmission timing deviation information, scheduling information, Temporary C-RNTI, and the preamble number (sequence number) of the received preamble on the PDSCH, and transmits the UE1 message 2.
  • a DCI format 1A is used as a DCI format used for scheduling of a random access response.
  • the base station apparatus calculates a transmission timing shift amount between the MTCUE1 and the base station apparatus from the random access preamble, Resource scheduling for transmitting L2 / L3 messages in both PUSCH and MTC-PUSCH, that is, message 3, for example, uplink radio resource position, transmission format (message size), etc. is specified.
  • the base station apparatus assigns a Temporary C-RNTI, and arranges an RA-RNTI indicating a response (random access response) addressed to MTCUE1 that has transmitted a random access preamble to both CSS and MTC-CSS. Further, the base station apparatus arranges a random access response message including transmission timing deviation information, scheduling information, Temporary C-RNTI, and preamble number (sequence number) of the received preamble on the PDSCH and MTC-PDSCH, and MTCUE1 message 2 Send.
  • the radio resource scheduled to MTCUE1 by the random access response is only one resource block (one subframe). Further, the reception of the message 2 of the UE1, the transmission of the message 3 of the UE1, and the transmission of the message 4 of the UE1 in the base station apparatus are the same as the conventional procedure, and thus the description thereof is omitted.
  • MTCUE1 receives message 2 corresponding to MTCUE1. That is, when MTCUE1 detects a PDCCH with a CRC in which RA-RNTI is scrambled by MTC-CSS in the downlink system bandwidth (for example, 5 MHz) corresponding to MTCUE1 of center frequency f1, MTCUE1 receives MTCUE1 of center frequency f2. In a corresponding downlink system bandwidth (for example, 5 MHz), a random access response message transmitted on the MTC-PDSCH is received.
  • a corresponding downlink system bandwidth for example, 5 MHz
  • MTCUE1 receives the random access response message, and extracts the information of message 2 of MTCUE1 when the preamble number corresponding to the transmitted random access preamble is included. That is, for example, MTCUE1 monitors MTC-PDCCH with CRC in which RA-RNTI is scrambled in MTC-CSS. That is, for example, MTCUE1 monitors downlink control information accompanied with CRC in which RA-RNTI is scrambled in MTC-CSS.
  • MTCUE1 uses the extracted information of message 2 to correct the transmission timing shift, and in the uplink system bandwidth (for example, 5 MHz) corresponding to MTCUE1 of center frequency f4, it is Temporary with the scheduled radio resource and transmission format.
  • MTCUE1 continues to wait for a random access response message from the base station apparatus for a certain period, and when it does not receive the random access response message including the preamble number of the transmitted random access preamble, transmits the random access preamble again.
  • the base station apparatus uses Temporary C-RNTI (or C-RNTI) included in the L2 / L3 message in MTC-CSS. Is arranged, a collision confirmation message including the identification information of MTCUE1 included in message 3 is arranged in MTC-PDSCH, and MTCUE1 message 4 is transmitted.
  • Temporary C-RNTI or C-RNTI
  • MTCUE1 receives the message 4 corresponding to MTCUE1. That is, when the MTCUE1 detects the PDCCH with CRC in which the Temporary C-RNTI is scrambled in the MTC-CSS in the downlink system bandwidth (for example, 5 MHz) corresponding to the MTCUE1 of the center frequency f1, the MTCUE1 of the center frequency f2 The content of the collision confirmation message transmitted by MTC-PDSCH is confirmed in the downlink system bandwidth (for example, 5 MHz) corresponding to. Furthermore, MTCUE1 confirms the content of the collision confirmation message, and when the identification information of MTCUE1 addressed to itself is included, terminates the random access procedure. That is, for example, MTCUE1 monitors MTC-PDCCH with CRC in which Temporary C-RNTI is scrambled in MTC-CSS.
  • MTCUE1 does not detect the random access response message including the preamble number corresponding to the random access preamble transmitted within the predetermined period, when the transmission of the message 3 fails, or when the collision is confirmed within the predetermined period.
  • the process starts again from transmission of the random access preamble (message 1). After the random access procedure is completed, control data for connection is further exchanged between the base station apparatus and MTCUE1.
  • the base station apparatus and MTCUE1 shift from the standby mode to the wireless connection mode according to the RRC connection establishment procedure (RRC Connection Establishment Procedure) defined in the LTE specifications.
  • RRC connection Establishment Procedure RRC Connection Establishment Procedure
  • MTCUE1 transmits a mobile station apparatus capability message during the RRC connection establishment procedure or after the RRC connection establishment procedure.
  • MTCUE1 transmits the mobile station apparatus capability signal which shows UE1 or MTCUE1 using the mobile station apparatus capability transmission procedure (UE
  • the mobile station apparatus uses a mobile station apparatus capability (UE Capability Information or UE EUTRA ⁇ Capability Information) message, which is one of RRC messages defined in the LTE specifications, as a mobile station apparatus capability signal format. , Using information on whether UE1 or MTCUE1 is added.
  • UE Capability Information for example, one bit (or a plurality of encoded bits) indicating UE1 or MTCUE1 or related to UE1 or MTCUE1 A plurality of information bits are included.
  • UE EUTRA Capability Information described in the abstract syntax notation ASN (Abstract Syntax Notation)
  • a mobile station apparatus capability signal indicating whether UE1 or MTCUE1 is received, for example, an MTC-Capability message Added.
  • the mobile station apparatus capability message to which the mobile station apparatus capability signal is added is converted into an information bit string by an ASN encoder process in the configuration of the mobile station apparatus to be described later, and the mobile station apparatus capability message is transmitted as a mobile station apparatus capability message. It is transmitted to the base station device through (UE Capability Transfer).
  • the base station apparatus extracts an information bit string by an ASN decoder process in the configuration of the mobile station apparatus to be described later, and indicates mobile station apparatus capability message information, for example, MTC-Capability information, that is, a mobile station apparatus indicating UE1 or MTCUE1 Decode the capability signal.
  • MTC-Capability information a mobile station apparatus indicating UE1 or MTCUE1 Decode the capability signal.
  • the mobile station apparatus capability is stored in a base station apparatus and / or a core network (not shown) connected to the base station apparatus.
  • the uplink bandwidth of MTCUE1 is narrower than the uplink system bandwidth (eg, 20 MHz) of the base station device, and the uplink system bandwidth (eg, 20 MHz) of the base station device. ) Is mapped to the high frequency end.
  • the uplink bandwidth of MTCUE1 is the same as the uplink system bandwidth (for example, 20 MHz) of the base station apparatus or narrower than the uplink system bandwidth (for example, 20 MHz) of the base station apparatus, and the base station At the lower frequency end of the uplink system bandwidth (for example, 20 MHz) of the device or narrower than the uplink system bandwidth (for example, 20 MHz) of the base station device and the uplink system bandwidth (for example, 20 MHz) of the base station device May be mapped to the center frequency f2.
  • uplink information corresponding to MTCUE1 such as the uplink bandwidth, frequency position, MTC-PRACH resource region of MTCUE1 is notified by MTC-SIB2.
  • the base station apparatus can identify whether the mobile station apparatus is UE1 or MTCUE1 by the random access procedure shown in FIG. Further, the base station apparatus can identify whether the mobile station apparatus is UE1 or MTCUE1 based on the mobile station apparatus capability notified from the mobile station apparatus.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a paging transmission procedure of the base station apparatus.
  • the base station apparatus detects whether a paging message needs to be transmitted to UE1 or MTCUE1.
  • the base station device detects that the paging message needs to be transmitted, for example, when the base station device is requested by the host control device for a call notification of the mobile station device, the cell managed by the base station device This is when it is necessary to update the system information, and when a notification from the host controller is received that an earthquake and tsunami warning (ETWS) notification is necessary.
  • EWS earthquake and tsunami warning
  • the base station apparatus that has detected that transmission of a paging message is necessary identifies whether the mobile station apparatus that is the transmission target of paging is UE1 or MTCUE1 by the procedure of FIG. That is, the base station apparatus determines UE1 or MTCUE1 and switches the paging transmission procedure. That is, if it is MTCUE1, the process proceeds to step S104 (Yes), and if it is UE1, the process proceeds to step S103 (No). However, for example, when it is necessary to transmit a paging message for all mobile station devices as in the notification of an earthquake tsunami warning (ETWS), the base station device does not perform the determination in step S102 and You may perform both the transmission procedures of step S104.
  • EWS earthquake tsunami warning
  • the base station apparatus that has been requested to notify the call to UE1 uses a PDCCH with a CRC scrambled for RNTI (P-RNTI) for UE1 in the downlink system bandwidth (for example, 20 MHz) corresponding to UE1.
  • P-RNTI a CRC scrambled for RNTI
  • the base station apparatus arranges the identifier of the UE 1 to be paged (temporary service subscriber identifier: S-TMSI, international subscriber identifier: IMSI) in the paging message.
  • a base station apparatus transmits the paging message by which the identifier of UE1 is arrange
  • the base station apparatus that has detected that the system information for UE1 needs to be updated is transmitted to the downlink corresponding to UE1 with the PDCCH accompanied by the CRC scrambled with RNTI (P-RNTI) for UE1. It transmits by CSS of system bandwidth (for example, 20 MHz).
  • the base station apparatus arranges information indicating update of the system information in the paging message transmitted by the PDSCH.
  • a base station apparatus transmits the paging message by which the information which shows the update of the system information with respect to UE1 is arrange
  • the base station apparatus updates the system information that needs to be updated at a timing that becomes the update period (modification period) of the system information, and transmits the information using the PDSCH.
  • the base station apparatus that has detected that the notification of the earthquake tsunami warning (ETWS) to UE1 is necessary, causes UE1 to transmit a PDCCH with a CRC scrambled with RNTI (P-RNTI) for UE1 to UE1. It transmits by CSS of a corresponding downlink system bandwidth (for example, 20 MHz).
  • the base station apparatus arranges information indicating a notification of an earthquake tsunami warning (ETWS) in a paging message transmitted by PDSCH.
  • a base station apparatus transmits the paging message by which the information which shows the notification of the earthquake tsunami warning (ETWS) with respect to UE1 is arrange
  • the base station apparatus transmits system information related to information on the earthquake tsunami warning (ETWS) using MTC-PDSCH.
  • the base station apparatus requested to make a call notification to MTCUE1 uses the MTC-PDCCH with a CRC scrambled for RNTI (P-RNTI) for MTCUE1 as the downlink system bandwidth corresponding to MTCUE1 (for example, 5MHz) MTC-CSS.
  • P-RNTI RNTI
  • the base station apparatus arranges the identifier of MTCUE1 that is the target of paging in the paging message. Then, the base station apparatus transmits a paging message in which the identifier of MTCUE1 is arranged using MTC-PDSCH.
  • the base station apparatus that has detected that the system information for MTCUE1 needs to be updated is the downlink corresponding to MTCUE1 using the MTC-PDCCH with the CRC scrambled with the RNTI (P-RNTI) for paging for MTCUE1. Transmission is performed using MTC-CSS having a system bandwidth (for example, 5 MHz). At this time, the base station apparatus arranges information indicating the update of the system information in the paging message transmitted by the MTC-PDSCH.
  • the base station apparatus transmits a paging message in which information indicating update of system information for MTCUE1 is arranged using MTC-PDSCH.
  • the base station apparatus updates the system information that needs to be updated at a timing that is a system information update period (modification period), and transmits the system information using MTC-PDSCH.
  • the base station apparatus that has detected that the notification of the earthquake and tsunami warning (ETWS) to MTCUE1 is necessary requires that MTC-PDCCH with CRC in which RNTI for paging (P-RNTI) is scrambled for MTCUE1 to MTCUE1. Transmission is performed with MTC-CSS having a corresponding downlink system bandwidth (for example, 5 MHz).
  • the base station apparatus arranges information indicating a notification of an earthquake tsunami warning (ETWS) in a paging message transmitted by MTC-PDSCH.
  • the base station apparatus transmits a paging message in which information indicating a notification of an earthquake tsunami warning (ETWS) to MTCUE1 is arranged using MTC-PDSCH.
  • the base station apparatus transmits the system information MTC-PDSCH related to the information on the earthquake tsunami warning (ETWS).
  • the base station apparatus can use different paging transmission procedures by identifying whether the mobile station apparatus is UE1 or MTCUE1. For example, the base station apparatus notifies paging for UE1 by transmitting PDCCH in which P-RNTI is arranged by CSS, and transmits paging for MTCUE1 by MTC-CSS in which P-RNTI is arranged. Notify by.
  • the MTCUE1 in the standby mode periodically monitors the MTC-PDCCH in the MTC-CSS and detects the transmission of the paging message.
  • the paging message for MTCUE1 is transmitted by placing an RNTI for paging (P-RNTI) on the MTC-PDCCH.
  • P-RNTI RNTI for paging
  • MTCUE1 detects that there is P-RNTI in MTC-CSS
  • MTCUE1 receives the paging message arranged in MTC-PDSCH, and identifies its own station (temporary service subscriber identifier: S-TMSI, It is confirmed whether or not the international subscriber identifier (IMSI) is allocated. If the local station identifier (S-TMSI, IMSI) is allocated, the RRC connection establishment procedure is started.
  • the MTCUE1 in the standby mode or the wireless connection mode monitors the MTC-PDCCH in the MTC-CSS and detects whether the system information update or the earthquake tsunami warning (ETWS) is included in the paging message.
  • MTCUE1 detects that there is P-RNTI in MTC-CSS MTCUE1 receives the paging message arranged in MTC-PDSCH and checks whether system information update or earthquake tsunami warning (ETWS) is included.
  • EWS earthquake tsunami warning
  • a mobile station apparatus corresponding to machine type communication can efficiently communicate.
  • a mobile station apparatus that supports machine type communication can efficiently communicate with a base station apparatus while having backward compatibility with a conventional system.
  • a low-cost MTC device or MTC terminal can be provided by narrowing a downlink frequency bandwidth (reception bandwidth) and / or an uplink frequency bandwidth (transmission bandwidth). Can be provided.
  • system capacity can be improved by the mobile station apparatus corresponding to machine type communication communicating efficiently.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a configuration of the base station apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus includes an interface unit, an upper layer processing unit (3), a physical channel generation unit (3), a multiplexing unit (3), a transmission unit (3), a transmission antenna unit (3), a reception antenna unit (3), A receiving unit (3), a demultiplexing unit (3), a physical channel demodulating unit (3), and a control unit (3) are provided.
  • the physical channel generation unit (3) includes a common channel generation unit (3), a UE1-compatible channel generation unit (3), and an MTCUE1-compatible channel generation unit (3).
  • the physical channel demodulation unit (3) includes a UE1-compatible channel demodulation unit (3) and an MTCUE1-compatible channel demodulation unit (3).
  • the common channel generation unit (3) generates DLRS, SS, and PBCH signals of common channels that are commonly received by the UE1 and the MTCUE1 illustrated in FIG. As shown in FIG. 1, the UE1-compatible channel generation unit (3) generates PDCCH, PCFICH, PHICH, and PDSCH signals of channels received by the UE1. As shown in FIG. 1, the MTCUE1-compatible channel generation unit (3) generates MTC-PDCCH, MTC-PCFICH, MTC-PHICH, and MTC-PDSCH signals of channels received by MTCUE1.
  • the multiplexing unit (3) is DLRS, SS, PBCH, PDCCH, PCFICH, PHICH generated by the common channel generation unit (3) and the UE1-compatible channel generation unit (3), as shown in FIG.
  • the PDSCH signal is mapped to a downlink radio frame, a downlink radio frame baseband signal is generated, and is sent to the transmission unit (3).
  • the multiplexing unit (3) generates a common channel generation unit (3), a UE1 compatible channel generation unit (3), and an MTCUE1 compatible channel generation when UE1 and MTCUE1 coexist.
  • the DLRS, SS, PBCH, PDCCH, PCFICH, PHICH, PDSCH, MTC-PDCCH, MTC-PCFICH, MTC-PHICH, and MTC-PDSCH signals generated by the unit (3) are mapped to the downlink radio frame for higher speed.
  • An inverse Fourier transform IFFT (Inverse Fourier Transform) and a guard interval GI (Guard Interval) are inserted, and a baseband signal of a downlink radio frame is generated and sent to the transmitter (3).
  • the transmission unit (3) performs digital / analog conversion on the downlink radio frame baseband signal output from the multiplexing unit (3), performs filter processing such as bandwidth limitation, and orthogonal modulation processing to generate a predetermined RF signal. Further, the RF signal is amplified to a predetermined output power and output to the transmission antenna unit (3).
  • FIG. 13 shows one transmission antenna unit (3) and one transmission unit (3). However, according to the layer mapping process of each downlink physical channel, a plurality of transmission antenna units (3) and It is good also as providing a some transmission part (3).
  • the receiving unit (3) receives an RF signal of a predetermined uplink physical channel from the receiving antenna unit (3), performs amplification, frequency conversion, filter processing, quadrature demodulation processing, analog / digital conversion, etc., and obtains the result.
  • the uplink physical channel signal is output to the demultiplexing unit (3).
  • FIG. 15 shows one receiving antenna unit (3) and one receiving unit (3). However, according to the layer mapping process of each uplink physical channel, a plurality of receiving antenna units (3) and It is good also as providing a some receiving part (3).
  • FIG. 15 shows the transmitting antenna unit (3) and the receiving antenna unit (3) separately.
  • an antenna duplexer DUP Diplexer
  • the antenna switching unit SW Switch
  • the demultiplexing unit (3) performs OFDM symbol timing detection, guard interval GI removal, and fast Fourier transform FFT (Fast Fourier Transform) on the uplink physical channel signal received from the mobile station apparatus. 8, when the baseband signal of the uplink radio frame shown in FIG. 8 is generated and UE1 and MTCUE1 are mixed, the baseband signal of the radio frame of the uplink system bandwidth (for example, 20 MHz) shown in FIG. Then, each physical channel is extracted and output to the physical channel demodulator (3).
  • FFT Fast Fourier transform
  • the UE1-compatible channel demodulation unit (3) demodulates ULRS, PUCCH, PUSCH, and PRACH signals transmitted from the UE1 shown in FIG.
  • the MTCUE1-compatible channel demodulation unit (3) demodulates the MTC-ULRS, MTC-PUCCH, MTC-PUSCH, and MTC-PRACH signals transmitted from the MTCUE1 shown in FIG.
  • Control unit (3) controls each block. For example, the control unit (3) performs timing control, on / off control of each block, measurement of uplink radio channel conditions, uplink and downlink radio resource scheduling, processing of predetermined communication protocols and procedures, and the like.
  • the interface unit is connected to a core network (not shown), and transmits and receives user data and control data.
  • the upper layer processing unit (3) is connected to the core network through the interface unit, and performs generation processing and extraction processing of upper layer user data and control data.
  • the upper layer processing unit (3) performs various communication protocols and procedure processes.
  • the upper layer processing unit (3) includes a data control unit (3).
  • the data control unit (3) generates SIB1 (7) related data in the PBCH and generates MTC-PDCCH, MTC-PCFICH, MTC-PHICH, and MTC-PCSCH. Generation of related data, generation of downlink radio frame control data, and transmission to the mobile station apparatus are controlled. Further, as shown in FIG. 7, the data control unit (3) performs resource mapping to the resource area of SIB1 and to the resource areas of MTC-SIB2 to 13 within the downlink system bandwidth (for example, 5 MHz) corresponding to MTCUE1. Control to do.
  • the system information acquisition procedure of MTCUE1 shown in FIG. 11 can be operated by the control of the data control unit (3).
  • the data control unit (3) performs control so that resource mapping is performed in the resource region of the SIB2 within the uplink system bandwidth (for example, 5 MHz) corresponding to MTCUE1.
  • a random access preamble of PRACH or MTC-PRACH transmitted from the mobile station apparatus by the physical channel demodulator (3) 1 is received, a random access response is sent to CSS, MTC-CSS, or both CSS and MTC-CSS Control to transmit (Message 2).
  • the random access procedure shown in FIG. 13 can operate under the control of the data control unit (3).
  • the data control unit (3) controls reception of the mobile station apparatus capability message to which the mobile station apparatus capability signal is added through the mobile station apparatus capability transmission procedure (UE Capability Transfer).
  • the upper layer processing unit (3) includes an ASN decoder, an information bit string is extracted by the ASN decoder process, and information on the mobile station apparatus capability message, for example, information on MTC-Capability, that is, UE1 or MTCUE1.
  • the mobile station apparatus capability signal shown is decoded and stored in the base station apparatus as the mobile station apparatus capability.
  • the data control unit (3) transmits a UE1-compatible paging message to the UE1-compatible channel generation unit (3) and an MTCUE1-compatible channel generation unit (3) through the paging transmission procedure of the base station apparatus. Corresponding paging messages can be inserted.
  • the base station apparatus transmits / receives an OFDM signal.
  • the present invention is not limited to this, and the base station apparatus can perform SC-FDMA scheme by the mobile station apparatus by changing the function of the circuit block.
  • the uplink signal transmitted in step 1 may be received.
  • an uplink signal transmitted by SC-FDMA (Clustered DFT-S-OFDM or CL-DFT-S-OFDM (Clustered Discrete Fourier Transform Spread OFDM)) method in which uplink frequency bands are not continuous may be received.
  • SC-FDMA Clustered DFT-S-OFDM or CL-DFT-S-OFDM (Clustered Discrete Fourier Transform Spread OFDM)
  • the configuration of the base station apparatus shown in FIG. 15 may correspond to any of the FDD mode, the TDD mode, or the dual mode of FDD / TDD.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating the configuration of the MTCUE 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the MTCUE1 includes a transmission / reception antenna unit (1), an antenna duplexer (1), a reception unit (1), a demultiplexing unit (1), a physical channel demodulation unit (1), a physical channel generation unit (1), and a physical channel generation unit.
  • a multiplexing unit (1), a transmission unit (1), a control unit (1), and an upper layer processing unit (1) are provided.
  • the transmission / reception antenna unit (1) receives a signal from the base station apparatus shown in FIG.
  • the reception signal from the transmission / reception antenna unit (1) is input to the antenna duplexer (1), while the transmission signal from the transmission unit (1) is transmitted by the transmission / reception antenna unit (1).
  • the reception unit (1) includes a reception RF signal amplification unit, a reception RF band band filter, a quadrature demodulation unit, a reception RF frequency local transmission unit, a reception baseband filter, and an analog / digital conversion unit.
  • a reception RF signal amplification unit for example, 20 MHz
  • a reception RF band band filter for example, a quadrature demodulation unit
  • a reception RF frequency local transmission unit for example, 20 MHz
  • the reception RF band-pass filter for example, at least the frequency bandwidth of the downlink system bandwidth (for example, 20 MHz) is supported by the reception RF signal amplification unit and the reception RF band-pass filter.
  • the orthogonal demodulation unit supports at least a downlink system bandwidth (for example, 5 MHz) corresponding to MTCUE1.
  • the reception RF frequency local transmission unit generates reception RF frequencies (for example, f1 and f2) within the downlink system bandwidth (for example, 20 MHz) and supplies them to the orthogonal demodulation unit.
  • reception unit (1) receives a downlink signal having a downlink system bandwidth (for example, 20 MHz) from the antenna duplexer (1), and the reception RF frequency local transmission unit generates the center frequencies f1 and f2,
  • the MTCUE1-compatible downlink system bandwidth (for example, 5 MHz) signal shown in FIGS. 3a and 3b is converted into a baseband signal and output to the demultiplexing unit (1).
  • the demultiplexing unit (1) performs OFDM symbol timing detection, guard interval GI removal, and fast Fourier transform FFT (Fast Fourier Transform) on the downlink physical channel signal received from the base station apparatus, as shown in FIG.
  • Each physical channel signal is extracted from the baseband signal of the radio frame having the MTCUE1-compatible downlink system bandwidth (for example, 5 MHz) and output to the physical channel demodulator (1).
  • the physical channel demodulation unit (1) includes a common channel unit (1) and an MTCUE1-compatible channel demodulation unit (1).
  • the common channel section (1) demodulates the DLRS, SS, and PBCH signals of the common channels that the UE1 and MTCUE1 shown in FIG. 1 receive in common.
  • the MTCUE1-compatible channel demodulation unit (1) demodulates the MTC-PDCCH, MTC-PCFICH, MTC-PHICH, and MTC-PDSCH signals of channels received by the MTCUE1, as shown in FIG.
  • the physical channel generation unit (1) includes an MTCUE1-compatible channel generation unit (1).
  • the MTCUE1-compatible channel generation unit (1) generates MTC-ULRS, MTC-PUCCH, MTC-PUSCH, and MTC-PRACH signals of channels received by the base station apparatus.
  • the UE1-compatible channel demodulator (1) demodulates ULRS, PUCCH, PUSCH, and PRACH signals transmitted from the UE1 shown in FIG.
  • the MTCUE1-compatible channel demodulation unit (1) demodulates the MTC-ULRS, MTC-PUCCH, MTC-PUSCH, and MTC-PRACH signals transmitted from the MTCUE1 shown in FIG.
  • Control unit (1) controls each block. For example, the control unit (1) controls the timing of each block, on / off control, measurement of uplink radio channel conditions, uplink and downlink radio resource scheduling, center frequency shift control, control by a predetermined communication protocol and procedure. And so on. Further, as shown in FIG. 9, the multiplexing unit (1) transmits the MTC-ULRS, MTC-PUCCH, MTC-PUSCH, and MTC-PRACH signals generated by the MTCUE1-compatible channel generation unit (1) to the uplink radio. Mapped to frame, and further inserted fast inverse Fourier transform IFFT (InverseInFourier Transform), guard interval GI (Guard Interval), and downlink frequency bandwidth corresponding to MTCUE1 shown in FIG. 3a or FIG. 4a (for example, 5 MHz) The baseband signal of the radio frame is generated and sent to the transmission unit (1).
  • IFFT InverseInFourier Transform
  • Guard interval GI Guard Interval
  • downlink frequency bandwidth corresponding to MTCUE1 shown in FIG. 3a
  • the transmission unit (1) includes a digital / analog conversion unit, a transmission baseband filter, a transmission RF frequency local transmission unit, a quadrature modulation unit, a transmission RF bandband filter, and a transmission RF signal power amplifier.
  • the transmission RF band-pass filter and the transmission RF signal power amplifier support at least the frequency bandwidth of the downlink system bandwidth (for example, 20 MHz).
  • the orthogonal modulation unit supports at least an uplink system bandwidth (for example, 5 MHz) corresponding to MTCUE1.
  • the transmission RF frequency local transmission unit generates a transmission RF frequency (for example, f3, f4) within the uplink system bandwidth (for example, 20 MHz) and supplies it to the orthogonal modulation unit.
  • the transmission unit (1) performs digital / analog conversion on the uplink radio frame baseband signal output from the multiplexing unit (1), limits it to an MTCUE1-compatible uplink system bandwidth (for example, 5 MHz) by a transmission baseband filter,
  • the orthogonal modulation unit causes the transmission baseband signal to be an MTCUE1-compatible uplink system having the center frequencies f3 and f4 as shown in FIGS. 4a and 4b. It is converted into a transmission RF signal having a bandwidth (for example, 5 MHz), and is output to the transmission / reception antenna unit (1) through the transmission RF band-band filter, the transmission RF signal power amplifier, and the antenna duplexer (1).
  • the upper layer processing unit (1) performs generation processing and extraction processing of upper layer user data and control data, and also performs various communication protocols and procedure processing.
  • the upper layer processing unit (1) includes a data control unit (1).
  • the data control unit (1) generates, through the control unit (1), related data of MTC-ULRS, MTC-PUCCH, MTC-PUSCH, and MTC-PRACH (10) as shown in FIG. Controls frame generation and transmission to the mobile station apparatus.
  • the data control unit (1) performs resource mapping to MTC-ULRS, MTC-PUCCH, and MTC-PUSCH within the downlink system bandwidth (for example, 5 MHz) corresponding to MTCUE1. Control.
  • the system information acquisition procedure of MTCUE1 shown in FIG. 11 can be operated by the control of the data control unit (1).
  • the data control unit (1) performs control to transmit a PRACH random access preamble to the base station apparatus using the PRACH resource region and the RACH sequence information notified from the base station apparatus.
  • the random access procedure shown in FIG. 13 can operate under the control of the data control unit (1).
  • the data control unit (1) controls the transmission of the mobile station apparatus capability message to which the mobile station apparatus capability signal is added through the mobile station apparatus capability transmission procedure (UE Capability Transfer).
  • the upper layer processing unit (1) includes an ASN encoder, is converted into an information bit string by the ASN encoder process, and, as a mobile station apparatus capability message, for example, information indicating MTC-Capability, that is, movement indicating UE1 or MTCUE1
  • the station apparatus capability signal is encoded and transmitted to the base station apparatus as the mobile station apparatus capability.
  • the data control unit (1) monitors the demodulated MTC-PDCCH (4) from the MTCUE1-compatible channel demodulation unit (1) through the paging reception procedure of the mobile station apparatus, and detects the transmission of the paging message. be able to.
  • MTCUE1 may transmit by SC-FDMA system by the function change of a circuit block. Further, the MTCUE1 may perform transmission by SC-FDMA (Clustered DFT-S-OFDM or CL-DFT-S-OFDM (Clustered Discrete Fourier Transform Spread OFDM)) method in which the uplink frequency band is not continuous. Further, the configuration of MTCUE1 shown in FIG. 16 may correspond to any of the FDD mode, the TDD mode, or the dual mode of FDD / TDD.
  • SC-FDMA Clustered DFT-S-OFDM or CL-DFT-S-OFDM (Clustered Discrete Fourier Transform Spread OFDM)
  • the system information acquisition procedure in the previous embodiments in MTCUE1 is the same as that in normal UE1 until MTCUE1 receives PBCH and SIB1, and the procedure after the reception processing of SIB2 is different. It was. Therefore, in this embodiment, SIBs 2 to 13 and MTC-SIBs 2 to 13 are not transmitted on different PDSCHs, and system information common to UE1 and MTCUE1 and system information applied individually are included in one system information block. Send each inclusive.
  • the base station apparatus transmits SIB2 including system information corresponding to MTC-SIB2 applied to MTCUE1.
  • the SIB2 is transmitted based on the SIW of the SIB1, and is transmitted in the PDSCH within the downlink system bandwidth (for example, 5 MHz) corresponding to the MTCUE1 or the resource region of the MTC-PDSCH.
  • UE1 which received SIB2 applies the system information common to UE1 and MTCUE1, and the system information applied to UE1.
  • MTCUE1 which received SIB2 applies the system information common to UE1 and MTCUE1, and the system information applied to MTCUE1.
  • SIB3 and later are examples of SIB3 and later.
  • the base station apparatus may transmit a certain system information block, which is applied only to MTCUE1, using a PDSCH different from the system information block of UE1, or may be included in the system information block of UE1 and transmitted.
  • the system information of SIB4 may be transmitted separately for SIB4 and MTC-SIB4.
  • SIB4 is transmitted by the PDSCH of the downlink system bandwidth (for example, 20 MHz) of the base station apparatus
  • MTC-SIB4 is transmitted by the PDSCH within the downlink system bandwidth corresponding to MTCUE1 or the resource region of MTC-PDSCH. Is done.
  • SIB1 System Information Window: SIW
  • a program that operates on a base station apparatus and a mobile station apparatus related to the present invention is a program (a program that causes a computer to function) that controls a CPU (Central Processing Unit) so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention. ). Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during the processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
  • RAM Random Access Memory
  • ROMs Read Only Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the mobile station apparatus or base station apparatus, and includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included and a program that holds a program for a certain time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • a part or all of the mobile station device and the base station device in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set. Each functional block of the mobile station device and the base station device may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.

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Abstract

基地局装置と通信するマシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置であって、第1のサブフレームにおいて、利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信し、第2のサブフレームにおいて、利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理下りリンク共用チャネルで下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信する。

Description

移動局装置、基地局装置、通信方法、集積回路および無線通信システム
 本発明は、移動局装置、基地局装置、通信方法、集積回路および無線通信システムに関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワークの進化(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」と称する)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。LTEでは、基地局装置から移動局装置への下りリンクの通信方式として、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing: OFDM)方式が用いられる。また、移動局装置から基地局装置への上りリンクの通信方式として、SC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が用いられる。ここで、LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、移動局装置をUE(User Equipment)とも呼称する。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。
 LTEにおいて、基地局装置は、システム帯域中央の72サブキャリアを用いて、同期信号(Synchronization signal: SS)と物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel: PBCH)とを送信する。また、移動局装置は、同期信号を用いてセルサーチ(初期セルサーチ、待ち受けセルサーチ及び通信中セルサーチ)を行ない、キャリア周波数のオフセット同期、OFDMシンボルのタイミング同期、無線フレームのタイミング同期および物理レイヤーセル識別子(Physical-layer Cell Identity: PCI)の取得を行う。また、移動局装置は、セルサーチの後に、物理報知チャネルを用いてマスターインフォメーションブロック(Master information block: MIB)を取得する。ここで、マスターインフォメーションブロックには、セルの下りリンクのシステム帯域幅を示す情報およびシステムフレーム(無線フレーム)の番号(System Frame Number: SFN)を示す情報などが含まれる。
 また、移動局装置は、PBCHを受信した後に、物理下りリンク共用チャネル(Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)を用いて、複数のシステムインフォメーションブロック(System information block: SIB)を取得する。ここで、MIBおよびSIBはシステム情報である。また、SIBは、複数の移動局装置に対して共通な無線リソース設定情報が含まれる。ここで、基地局装置は、セルの下りリンクの帯域のうちの一部をPDSCHに割り当てる。
 さらに、基地局装置は、単一のPDSCHのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を、単一の物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)を用いて送信する。また、基地局装置は、SIBを送信するためのPDSCHのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報を、共通探索領域(Common Search Space: CSS)におけるPDCCHで送信する。ここで、CSSは、全ての移動局装置に対して共通(複数の移動局装置に対して共通でも良い)であるPDCCHの送信に用いられ、全ての移動局装置(複数の移動局装置)はCSSにおいてPDCCHをモニタ(監視)する。
 また、移動局装置は、SIBに含まれる無線リソース設定情報に基づいて、物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel: PRACH)の設定を行なう。さらに、移動局装置は、PRACHの設定を行なった後に、ランダムアクセスプロシージャを開始し、上りリンクの送信タイミングの調整を行なう。さらに、移動局装置は、上りリンクの送信タイミングの調整を行なった後に、コネクション要求(connection request)メッセージを基地局装置に送信し、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャを開始する。
 ここで、LTEにおいて、同一のチャネル構造のセル(コンポーネントキャリア)を複数用いて、基地局装置と移動局装置が、通信をする技術(セル集約:cell aggregation、キャリア集約:carrier aggregationとも称される)が用いられる。例えば、セル集約を用いた通信では、複数のセルを用いて、基地局装置と移動局装置が、複数の物理チャネルでの送受信を同時に行うことができる。また、例えば、基地局装置と移動局装置が、1つのセルにおいて初期コネクション確立を行なった後に、基地局装置が移動局装置との通信に用いるセルを追加することができる。
 一方、LTE-Advancedの拡張規格(LTE Release 11)の検討では、マシンタイプコミュニケーション(Machine Type Communication: MTC)またはマシン間通信(Machine Type Communication: M2M)に対応する移動局装置の低コスト化に関するStudy Itemが提案されている(非特許文献1)。以下、MTC/M2Mの移動局装置、またはMTC/M2Mの通信デバイスを、MTCUE(Machine Type Communication User Equipment)とも称する。すなわち、LTE規格(LTE Release 8、9)及びLTE-Advanced規格(LTE Release 10)対応のシステムと後方互換性を持ちながら、低コストのMTCUEを実現するために、送受信帯域幅の狭帯域化、アンテナポート数/RFチェーン数の削減、送受信データ転送レートの低減、半二重周波数分割多重(Half-duplex Frequency Division Duplex)方式の採用、送信電力の低減、間欠受信間隔の延長などのコスト低減方法が提案されている。また、低コストのMTCUEを実現する方法として、MTCUEの送受信RF回路、送受信ベースバンド回路の最大帯域幅の低減(Reduction of maximum bandwidth)が有効であることも提案されている(非特許文献2)。
"Study on Provision of low-cost MTC UEs based on LTE", RP-111112, 3GPP RAN meeting #53, Fukuoka, Japan, 13th-16th September, 2011. "Discussion on the bandwidth reduction for low cost MTC UEs", R1-120114, 3GPP TSG RAN WG1#68 Dresden, Germany, 6th-10th February, 2012.
 上記のように、低コストのMTCUEを実現するために、MTCUEに用いられる送受信RF回路、および/または、送受信ベースバンド回路の最大周波数帯域幅を、20MHzより狭い周波数帯域幅(例えば、1.4MHz)に制限し、20MHzのシステム帯域幅の中心に固定的にマッピングする(以降、マッピング、配置、割り当て、スケジューリングは同様の意味とする)ことが提案されている。しかしながら、従来のLTE規格(LTE Release 8、9)及びLTE-Advanced規格(LTE Release 10)対応のシステムと後方互換性を保ちながら、周波数選択性ダイバシチによる受信特性を改善する方法、システム容量(System Capacity)を改善する方法などは提示されていない。すなわち、MTCUEに対応する基地局装置、移動局装置の送受信方法および通信プロトコルなどの具体的な実現方法は提示されていない。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、基地局装置と通信するマシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置であって、第1のサブフレームにおいて、利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信し、第2のサブフレームにおいて、利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理下りリンク共用チャネルで下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信することを特徴としている。
 (2)また、基地局装置と通信するマシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置であって、第1のサブフレームにおいて、利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信し、第2のサブフレームにおいて、利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理上りリンク共用チャネルで上りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 (3)また、前記利用可能な第2の帯域幅は、前記基地局装置によって上位層の信号を使用して設定されることを特徴としている。
 (4)また、前記利用可能な第2の帯域幅は、前記基地局装置によってMACコントロールエレメントを使用して通知されることを特徴としている。
 (5)また、前記利用可能な第2の帯域幅は、前記基地局装置によって前記物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報を使用して指示されることを特徴としている。
 (6)また、前記第1のサブフレーム+m(m≧5)において、HARQにおけるACK/NACKを示す情報を前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 (7)また、マシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置と通信する基地局装置であって、第1のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記移動局装置へ送信し、第2のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理下りリンク共用チャネルで下りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信することを特徴としている。
 (8)また、マシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置と通信する基地局装置であって、第1のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記移動局装置へ送信し、第2のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理上りリンク共用チャネルで上りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信することを特徴としている。
 (9)また、前記利用可能な第2の帯域幅を、上位層の信号を使用して前記移動局装置へ設定することを特徴としている。
 (10)また、前記利用可能な第2の帯域幅を、MACコントロールエレメントを使用して前記移動局装置へ通知することを特徴としている。
 (11)また、前記利用可能な第2の帯域幅を、前記物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報を使用して前記移動局装置へ指示することを特徴としている。
 (12)また、前記第1のサブフレーム+m(m≧5)において、HARQにおけるACK/NACKを示す情報を前記移動局装置から受信することを特徴としている。
 (13)また、基地局装置と通信するマシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置の通信方法であって、第1のサブフレームにおいて、利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信し、第2のサブフレームにおいて、利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理下りリンク共用チャネルで下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信することを特徴としている。
 (14)また、基地局装置と通信するマシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置の通信方法であって、第1のサブフレームにおいて、利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信し、第2のサブフレームにおいて、利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理上りリンク共用チャネルで上りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 (15)また、前記利用可能な第2の帯域幅は、前記基地局装置によって指示されることを特徴としている。
 (16)また、マシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置と通信する基地局装置の通信方法であって、第1のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記移動局装置へ送信し、第2のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理下りリンク共用チャネルで下りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信することを特徴としている。
 (17)また、マシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置と通信する基地局装置の通信方法であって、第1のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記移動局装置へ送信し、第2のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理上りリンク共用チャネルで上りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信することを特徴としている。
 (18)また、前記利用可能な第2の帯域幅を、前記移動局装置へ指示することを特徴としている。
 (19)また、基地局装置と通信するマシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置に用いられる集積回路であって、第1のサブフレームにおいて、利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信する機能と、第2のサブフレームにおいて、利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理下りリンク共用チャネルで下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信する機能と、を前記移動局装置へ発揮させることを特徴としている。
 (20)また、基地局装置と通信するマシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置に用いられる集積回路であって、第1のサブフレームにおいて、利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信する機能と、第2のサブフレームにおいて、利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理上りリンク共用チャネルで上りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置へ送信する機能と、を前記移動局装置へ発揮させることを特徴としている。
 (21)また、前記利用可能な第2の帯域幅は、前記基地局装置によって指示されることを特徴としている。
 (22)また、マシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置と通信する基地局装置に用いられる集積回路であって、第1のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記移動局装置へ送信する機能と、第2のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理下りリンク共用チャネルで下りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信する機能と、を前記基地局装置へ発揮させることを特徴としている。
 (23)また、マシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置と通信する基地局装置に用いられる集積回路であって、第1のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記移動局装置へ送信する機能と、第2のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理上りリンク共用チャネルで上りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信する機能と、を前記基地局装置へ発揮させることを特徴としている。
 (24)また、前記利用可能な第2の帯域幅を、前記移動局装置へ指示する機能を前記基地局装置へ発揮させることを特徴としている。
 (25)また、基地局装置とマシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置が通信する無線通信システムであって、前記基地局装置は、前記移動局装置によって利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置によって利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理下りリンク共用チャネルで下りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信し前記移動局装置は、第1のサブフレームにおいて、前記物理下りリンク制御チャネルで前記下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信し、第2のサブフレームにおいて、前記物理下りリンク共用チャネルで前記下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信することを特徴としている。
 (26)また、基地局装置とマシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置が通信する無線通信システムであって、前記基地局装置は、前記移動局装置によって利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置によって利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理上りリンク共用チャネルで上りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、第1のサブフレームにおいて、前記物理下りリンク制御チャネルで前記下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信し、第2のサブフレームにおいて、前記物理上りリンク共用チャネルで前記上りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信することを特徴としている。
 本発明によれば、マシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置が効率的に通信を行うことができる。
本発明の第1の実施形態に関わる無線通信システムの概念図である。 下りリンクの無線フレームの構成及びUE1に対応する物理下りリンクチャネルのマッピングの一例を示す図である。 MTUE1に対応するMTC-PDCCH、MTC-PDSCHのマッピングの一例を示す図である。 MTUE1に対応するMTC-PDCCH、MTC-PDSCHのマッピングの一例を示す図である。 MTUE1に対応するMTC-PDCCHのマッピングの一例を示す図である。 MTUE1に対応するMTC-PDCCHのマッピングの一例を示す図である。 サーチスペースの一例を示す図である。 サーチスペースの構成の一例を示す図である。 SIBリソースのマッピングの一例を示す図である。 上りリンクの無線フレームの構成及びUE1に対応する物理上りリンクチャネルのマッピングの一例を示す図である。 MTUE1に対応する物理上りリンクチャネルのマッピングの一例を示す図である。 PRACHリソースのマッピングの一例を示す図である。 MTCUE1のシステムインフォメーション獲得手順の一例を示す図である。 RACHシーケンスグループの一例を示す図である。 RACHシーケンスグループの一例を示す図である。 MTCUE1におけるランダムアクセス手順の一例を示す図である。 ページングの送信手順の一例を示す図である。 基地局装置の構成を示す図である。 MTCUE1の構成を示す図である。
発明を実施するための第1の実施形態
 以下、図面を参照しながら本発明の第1の実施形態について詳しく説明する。
 図1は、本発明の第1の実施形態に関わる無線通信システムの物理チャネルを示している。本発明の第1の実施形態に関わる無線通信システムは、LTE-Advancedの拡張規格(LTE Release 11)に対応する低コストのMTC移動局装置(1A~1C)、従来のLTE規格(LTE Release 8、9)及びLTE-Advanced規格(Release 10)に対応する移動局装置(2A~2C)、および基地局装置(3)を具備する。以下、LTE-Advancedの拡張規格(LTE Release 11)に対応する低コストのMTC移動局装置(1A~1C)をMTCUE1、従来のLTE規格(LTE Release 8、9)及びLTE-Advanced規格(LTE Release 10)に対応する移動局装置(2A~2C)をUE1とも称する。また、MTCUE1とUE1を含めて移動局装置とも称する。また、UE1とMTCUE1に対応する基地局装置(3)を基地局装置とも称する。
 ここで、MTCUE1(MTCデバイス、またはMTC端末とも呼称される)には、マシンタイプコミュニケーション(マシン間通信)のために備えられたユーザ機器が含まれる。例えば、MTCUE1は、異なる特徴(例えば、eNodeBs、home eNodeBs、e-UTRA Relays)を伴う複数のセルを備えるアクセスネットワークと通信することができる。
 図1は、基地局装置からUE1への下りリンクの無線通信において、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DLRS)、同期信号(Synchronization signal: SS)、物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel: PBCH)、物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)、物理下りリンク共用チャネル(Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)、物理制御フォーマットインディケータチャネル(Physical Control Format Indicator Channel: PCFICH)および物理HARQインディケータチャネル(Physical Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel: PHICH)が用いられることを示す。
 また、図1は、基地局装置からMTCUE1への下りリンクの無線通信において、UE1と共用のDLRS、SS、PBCHと、MTCUE1対応の物理下りリンク制御チャネル(MTC-PDCCH)、MTCUE1対応の物理下りリンク共用チャネル(MTC-PDSCH)、MTCUE1対応の物理制御フォーマットインディケータチャネル(MTC-PCFICH)およびMTCUE1対応の物理HARQインディケータチャネル(MTC-PHICH)が用いられることを示す。
 また、図1は、UE1から基地局装置への上りリンクの無線通信において、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: ULRS)、物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel: PUCCH)、物理上りリンク共用チャネル(Physical Uplink Shared Channel: PUSCH)および物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel: PRACH)が用いられることを示す。
 また、図1は、MTCUE1から基地局装置への上りリンクの無線通信において、MTCUE1対応の上りリンク参照信号(MTC Uplink Reference Signal: MTC-ULRS)、MTCUE1対応の物理上りリンク制御チャネル(9)(MTC Physical Uplink Control Channel: MTC-PUCCH)、MTCUE1対応の物理上りリンク共用チャネル(MTC Physical Uplink Shared Channel: MTC-PUSCH)およびMTCUE1対応の物理ランダムアクセスチャネル(10)(MTC Physical Random Access Channel: MTC-PRACH)が用いられることを示す。
 ここで、SSは、UEが下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。下りリンク参照信号は、UEが下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられたり、UEが下りリンクの受信品質を測定するために用いられたり、UEがPDSCHやPDCCHの伝搬路補正を行なうために用いられる。
 また、PBCHは、セル内のUEで共通に用いられるシステム情報であるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block: MIB)を報知するために用いられる物理チャネルである。例えば、PBCHは、40ms間隔で送信される。ここで、40ms間隔のタイミングは、UEにおいてブラインド検出(blind detection)される。また、例えば、PBCHは、10ms間隔で再送信される。また、MIBには、システム帯域幅、無線フレーム番号(System Frame Number: SFN)など、他のシステム情報を受信するための必須な物理レイヤ情報が含まれている。
 また、PDCCHは、下りリンクアサインメント(「Downlink Assignment: DA」、または、「Downlink Grant: DG」とも称する)や上りリンクグラント(Uplink Grant: UG)などの下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。例えば、下りリンクアサインメントには、PDSCHに対する変調方式および符号化率に関する情報(Modulation and Coding Scheme: MCS)、PDSCHに対する無線リソースの割り当てを示す情報などが含まれる。また、上りリンクグラントには、PUSCHに対する変調方式および符号化率に関する情報、PUSCHに対する無線リソースの割り当てを示す情報などが含まれる。
 ここで、PDCCHで送信される下りリンク制御情報には複数のフォーマットが定義される。下りリンク制御情報のフォーマットをDCIフォーマット(DCI format)と呼ぶ。例えば、DCIフォーマット0は、単一のセル内のシングルアンテナポート送信方式のPUSCHのスケジューリングに用いられる。また、DCIフォーマット4は、単一のセル内のマルチアンテナポート送信方式のPUSCHのスケジューリングに用いられる。また、DCIフォーマット1Aは、単一のセル内のシングルアンテナポート送信方式またはトランスミッションダイバーシチ送信方式のPDSCHのスケジューリングに用いられる。また、DCIフォーマット2は、単一のセル内のマルチアンテナポート送信方式のPDSCHのスケジューリングに用いられる。すなわち、DCIフォーマット0およびDCIフォーマット4は、上りリンクグラントである。また、DCIフォーマット1AおよびDCIフォーマット2は、下りリンクアサインメントである。
 また、PDSCHは、ページング情報(Paging Channel: PCH)、SIB情報(Broadcast Channel: BCH)および下りリンクデータ(下りリンク共用チャネル(Downlink Shared Channel: DL-SCH)に対するトランスポートブロック)を送信するために用いられる物理チャネルである。ここで、SIB情報は、複数のUEに対して共通な無線リソース設定情報が含まれる。
 また、PCFICHは、PDCCHが配置される領域(OFDMシンボル)を示す情報を送信するために用いられる物理チャネルである。また、PHICHは、基地局装置が受信した上りリンクデータの復号の成否を示すHARQインディケータ(応答情報)を送信するために用いられる物理チャネルである。例えば、基地局装置がPUSCHに含まれる上りリンクデータの復号に成功した場合は、該上りリンクデータに対するHARQインディケータとしてACK(Acknowledgement)を示し、基地局装置がPUSCHに含まれる上りリンクデータの復号に失敗した場合は、該上りリンクデータに対するHARQインディケータとしてNACK(Negative Acknowledgement)が示される。ここで、単一のPHICHは、単一の上りリンクデータに対するHARQインディケータを送信する。また、同一のPUSCHに含まれる複数の上りリンクデータに対するHARQインディケータは、複数のPHICHを用いて送信される。
 さらに、MTC-PDCCHは、MTCUE1に対応するPDCCHであり、MTCUE1に対する下りリンク制御情報(DCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。
 また、MTC-PDSCHは、MTCUE1に対応するPDSCHであり、MTCUE1に対応するPCH、SIB情報およびDL-SCHを送信するために用いられる物理チャネルである。また、MTC-PCFICHは、MTCUE1に対応するPCFICHであり、MTC-PDCCHが配置される領域(OFDMシンボル)を示す情報を送信するために用いられる物理チャネルである。また、MTC-PHICHは、MTCUE1に対応するPHICHであり、基地局装置が受信した上りリンクデータの復号の成否を示すHARQインディケータ(応答情報)を送信するために用いられる物理チャネルである。
 また、ULRSは、基地局装置がUE1の上りリンクの時間領域の同期をとるために用いられたり、基地局装置がUE1の上りリンクの受信品質を測定するために用いられたり、基地局装置がPUSCHやPUCCHの伝搬路補正を行なうために用いられる信号である。ここで、ULRSには、PUSCHまたはPUCCHと多重されて送信され、データの復調に用いられる復調用参照信号(Demodulation Reference Signal: DMRS)と、PUSCHおよびPUCCHとは多重されずに送信されるサンディング参照信号(Sounding Reference Signal: SRS)が含まれる。
 また、PUCCHは、下りリンクのチャネル品質を示すチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、上りリンク共用チャネル(UL-SCH)リソースの要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request: SR)、UE1が受信した下りリンクデータの復号の成否を示すACK/NACK(HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)におけるACK/NACKとも称する)などの上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。
 また、PUSCHは、上りリンクデータ(上りリンク共用チャネル(Uplink Shared Channel: UL-SCH)に対するトランスポートブロック)や上りリンク制御情報を送信するために用いられる物理チャネルである。また、PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる物理チャネルである。ここで、PRACHは、UE1が基地局装置と時間領域の同期をとることを主な目的とし、その他に、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、および上りリンク無線リソースの割り当ての要求に用いられる。
 また、MTC-ULRSは、基地局装置がMTCUE1の上りリンクの時間領域の同期をとるために用いられたり、基地局装置がMTCUE1の上りリンクの受信品質を測定するために用いられたり、基地局装置がMTC-PUSCHやMTC-PUCCHの伝搬路補正を行なうために用いられる信号である。MTC-ULRSには、MTC-PUSCHまたはMTC-PUCCHと多重されて送信され、MTCUE用データの復調に用いられる復調用参照信号(MTC Demodulation Reference Signal: MTC-DMRS)と、MTC-PUSCHおよびMTC-PUCCHと多重されずに送信されるMTCUE用サンディング参照信号(MTC Sounding Reference Signal: MTC-SRS)が含まれる。
 また、MTC-PUCCHは、MTCUE1に対応する下りリンクのチャネル品質を示すチャネル状態情報(MTC Channel State Information: MTC-CSI)、MTCUE1に対応するUL-SCH(MTC-UL-SCH)リソースの要求を示すスケジューリング要求(MTC Scheduling Request: MTC-SR)、MTCUE1が受信した下りリンクデータの復号の成否を示すACK/NACKなどの上りリンク制御情報(MTC Uplink Control Information: MTC-UCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。
 また、MTC-PUSCHは、MTCUE用上りリンクデータ(MTC Uplink Shared Channel: MTC-UL-SCH)や上りリンク制御情報を送信するために用いられる物理チャネルである。また、MTC-PRACHは、MTCUE用ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる物理チャネルである。ここで、MTC-PRACHは、MTCUE1が基地局装置と時間領域の同期をとることを主な目的とし、その他に、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、および上りリンク無線リソースの割り当ての要求に用いられる。
 図2は、本発明の第1の実施形態に関わる下りリンクの無線フレームの構成の一例を示す図である。図2に示すように、例えば、時間リソースとして、無線フレームの長さは10msで、10個のサブフレームで構成される。また、サブフレームの長さは1msで、2つのスロットで構成される。また、スロットの長さは0.5msで、7個のOFDMシンボルで構成される。
 さらに、例えば、周波数リソースとして、下りリンクシステム帯域幅は複数のOFDMサブキャリアで構成される。ここで、1つのサブキャリアの周波数帯域幅は15kHzであり、サブキャリア数は下りリンクシステム帯域幅に依存する。また、無線リソースの最小単位であるリソースエレメントは、1つのサブキャリアと1つのOFDMシンボルにより構成される。ここで、リソースエレメントは、サブキャリア番号とOFDMシンボル番号を用いて識別される。
 また、リソースブロックは、ある物理下りリンクチャネルのリソースエレメントのマッピングを表現するために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。ある物理下りリンクチャネルは、まず仮想リソースブロックにマッピングされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマッピングされる。例えば、1つの物理リソースブロックは、時間領域において7個の連続するOFDMシンボルと、周波数領域において12個の連続するサブキャリアとから定義される。すなわち、1つの物理リソースブロックは(7×12)個のリソースエレメントから構成される。また、1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応し、周波数領域において180kHzに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において0から番号が付けられる。
 (物理下りリンクチャネルのマッピングについて)
また、図2は、本発明の第1の実施形態に関わるUE1に対応する物理下りリンクチャネルのマッピングの一例を示す図である。図2に示すように、PCFICHは、サブフレーム内の0番(最初)のOFDMシンボルにマッピングされる。また、PCFICHは、周波数領域において分散した4つのリソースエレメントグループにマッピングされる。リソースエレメントグループは、連続する複数のリソースエレメントから構成される。PHICHは、サブフレーム内の0番(最初のサブフレーム)のOFDMシンボルにマッピングされる。ここで、1つのPCFICHは、周波数領域において分散した3つのリソースエレメントグループにマッピングされる。また、基地局装置は、複数のPCFICHを、同じリソースエレメント上で符号多重することができる。
 また、PDCCHは、サブフレーム内の0番、0番と1番または0番から2番までのOFDMシンボルにマッピングされる。例えば、0番のOFDMシンボルにおいて、PDCCHは、PCFICHおよびPHICHがマッピングされるリソースエレメントを避けてマッピングされる。ここで、UE1は、PCFICHで受信した情報に基づいて、PDCCHがマッピングされるOFDMシンボルを認識する。また、基地局装置は、複数のPDCCHを、時間および周波数多重することができる。また、PDSCHは、サブフレーム内のPDCCHがマッピングされないOFDMシンボルにマッピングされる。基地局装置は、複数のPDSCHを周波数多重、時間多重および/または空間多重することができる。
 また、SSは、時間領域において無線フレームのそれぞれにおいて0番と5番のサブフレームで送信される。当該0番と5番のサブフレームにおいて、同期信号は第1のスロットの5番と6番のOFDMシンボルで送信される。また、例えば、同期信号は、周波数領域において、セルの下りリンクシステム帯域幅の中心周波数f1を対称に(f1を中心として対称に)72サブキャリアで送信される。
 また、PBCHは、時間領域において無線フレームのそれぞれにおいて0番のサブフレームで送信される。当該0番のサブフレームにおいて、PBCHは第2のスロットの0番から3番までのOFDMシンボルで送信される。また、PBCHは、周波数領域において、セルの下りリンクシステム帯域中央の72サブキャリアで送信される。ここで、図2において、下りリンク参照信号の説明は省略する。
 図3aは、本発明の第1の実施形態に関わる複数のMTUE1に対応するMTC-PDCCHのマッピングの一例を示す図である。図3aにおいて、UE1対応のリソースエレメントは下りリンクシステム帯域幅(例えば20MHz)の中心周波数f1を中心として示されており、MTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば5MHz)は、UE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば20MHz)以内にある。
 ここで、MTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅(下りリンク帯域幅とも呼称する)とは、MTCUE1がサポートする下りリンクシステム帯域幅のことを示している。例えば、MTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅は、基地局装置における下りリンクシステム帯域幅(例えば20MHz)より狭く、1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHzなどを持つことができる。すなわち、MTCUE1は、1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHzなどの、MTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅で動作することができる。すなわち、MTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅は、従来のUE1よりも制限されるとみなすことができる。ここで、MTCUE1の受信RF回路の周波数帯域幅をUE1と同様に20MHzとし、受信ベースバンド回路の周波数帯域幅をMTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅としても良い(詳細は後述する)。
 図3aにおいて、例えば、MTCUE1対応のSS、PBCH、及びDLRSは、UE1に対応するSS、PBCH、及びDLRSと同様のものが利用される。ここで、例えば、MTC-PCFICHは、サブフレーム内の6番(最後のサブフレーム)のOFDMシンボルにマッピングされる。また、MTC-PCFICHは、周波数領域において分散した4つのリソースエレメントグループにマッピングされる。リソースエレメントグループは、連続する複数のリソースエレメントから構成される。また、MTC-PHICHは、サブフレーム内の6番のOFDMシンボルにマッピングされる。1つのMTC-PCFICHは、周波数領域において分散した3つのリソースエレメントグループにマッピングされる。また、基地局装置は、複数のMTC-PCFICHを、同じリソースエレメント上で符号多重することができる。
 また、例えば、MTC-PDCCH(4)は、サブフレーム内の6番のMTC-PDCCHのリソース領域(4A)、6番と5番のMTC-PDCCHのリソース領域(4B)または6番から4番のMTC-PDCCHのリソース領域(4C)までのOFDMシンボルにマッピングされる。ここで、6番のOFDMシンボルにおいて、MTC-PDCCHはMTC-PCFICHおよびMTC-PHICHがマッピングされるリソースエレメントを避けてマッピングされる。また、MTCUE1は、MTC-PCFICHで受信した情報に基づいて、MTC-PDCCHがマッピングされるOFDMシンボル(OFDMシンボルの開始位置)を認識することができる。
 図3aに示すように、MTCUE1は電源オンのとき、または待ち受けモード(RRC idle mode: RRC_IDLE)のときには、受信RF回路の同調周波数を中心周波数f1にセットして、MTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)で、SS、PBCH、MTC-PCFICH、MTC-PHICH、MTC-PDCCHを受信する。
 図3bは、本発明の第1の実施形態に関わる個別のMTCUE1(それぞれのMTCUE1)に対応するMTC-PDSCCHのマッピングの一例を示す図である。図3bにおいて、個別のMTCUE1は、無線接続モード(RRC connected mode: RRC_CONNECTED)のとき、受信RF回路の同調周波数を中心周波数f1にセットして、MTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)で、SS、PBCH、MTC-PCFICH、MTC-PHICH、MTC-PDCCHを受信する。また、自局宛のMTC-PDSCHに対する無線リソースの割り当てがある場合には、受信RF回路の同調周波数を中心周波数f2にセットして、MTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)で、割り当てられた無線リソースを受信する。
 すなわち、例えば、図3bにおいて、MTCUE1は、サブフレーム1でMTC-PDCCHのリソース領域(4B)を受信し、MTC-PCFICH、MTC-PHICH、MTC-PDCCHから自局宛の割り当て無線リソース(12A)がある場合、基地局装置間とMTCUE1との間で予め定義された遅延時間間隔、例えば1つのスロット後(または、1サブフレーム後)に、自局宛の割り当て無線リソース(12A)が受信できるように、受信RF回路の同調周波数を中心周波数f2にセットする。また、受信RF回路の同調周波数を中心周波数f2にセットしたMTCUE1は、MTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)で、割り当てられたMTC-PDSCHの無線リソースを受信する。
 ここで、例えば、基地局装置間とMTCUE1との間で予め定義された遅延時間間隔とは、MTCUE1における局部発振回路、あるいは位相同期回路PLL(Phase-locked loop)の受信周波数の切り替え時間を考慮した時間間隔であり、スロットの倍数(サブフレームの倍数でも良い)で、無線システムにおいて予め定義されたパラメータであっても良い。
 また、図3bにおいて、MTCUE1は自局宛の割り当て無線リソース(12A)を受信した後に、基地局装置間とMTCUE1との間で予め定義された遅延時間間隔、例えば1つのスロットの遅延期間(または、1サブフレームの遅延期間)に、受信RF回路の同調周波数を中心周波数f1にセットして、MTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば5MHz)で、次のMTC-PDCCH領域(4C)を受信(認識)する。
 同様に、MTCUE1は、サブフレーム2でMTC-PDCCHのリソース領域(4C)を受信し、MTC-PCFICH、MTC-PHICH、MTC-PDCCHから自局宛の割り当て無線リソース(12B)がある場合、基地局装置間と予め定義された遅延時間間隔、例えば1つのスロット後(または、1サブフレーム後)に、自局宛の割り当て無線リソース(5B)が受信できるように、受信RF回路の同調周波数は中心周波数f2にセットする。また、受信RF回路の同調周波数は中心周波数f2にセットしたMTCUE1は、MTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば5MHz)で、割り当てられたMTC-PDSCHの無線リソースを受信する。ここで、図3a、3bに示したように、MTCUE1は、無線接続モードでも、必要に応じて、受信RF回路の同調周波数を中心周波数f1にセットして、SS、PBCHを受信することができる。
 すなわち、例えば、基地局装置は、MTC-PDCCHで、基地局装置によってサポートされる下りリンク帯域幅(例えば、20MHz)におけるリソース割り当て情報を送信することによって、MTC-PDSCHのリソースをスケジュールすることができる。このように、基地局装置が、基地局装置によってサポートされる下りリンク帯域幅(例えば、20MHz)におけるリソース割り当て情報を使用して、MTC-PDSCHのリソースをスケジュールすることによって、後述する周波数シフトに関する情報を通知する必要がなくなり、無線リソースを効率的に利用して、MTC-PDSCHのリソースをスケジュールすることができる。
 同様に、基地局装置は、MTC-PDCCHで、基地局装置によってサポートされる下りリンク帯域幅(例えば、20MHz)におけるリソース割り当て情報を送信することによって、MTC-PUSCHのリソースまたはMTC-PUCCHのリソースをスケジュールしても良い。すなわち、MTCUE1は、基地局装置によってスケジュールされたMTC-PUSCHのリソースを使用して、上りリンクトランスポートブロックおよび/または上りリンク制御情報を送信する。また、MTCUE1は、基地局装置によってスケジュールされたMTC-PUCCHのリソースを使用して、上りリンク制御情報を送信する。
 図3bに示したように、MTCUE1対応のMTC-PDSCHは、受信RF回路の同調周波数を中心(例えばf1、f2)に、MTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えばf1、f2を中心とする5MHz)以内のPDSCHの領域で受信される。ここで、基地局装置は、複数のMTC-PDSCHを周波数多重、時間多重および/または空間多重することができる。また、MTC-PDSCHのリソース領域は、UE1の下りリンクシステム帯域幅以内のPDSCHのリソース領域と共用して使用することができる。基地局装置は、同一の下りリンクシステム帯域幅を共用する2つのリソース領域におけるUE1用リソースとMTCUE1用リソースのマッピングにおいて衝突を生じさせることなく、適切にスケジューリングすることができる。
 図4a、bは、図3aと対応しており、MTCUE1に対応するMTC-PDCCHのマッピングの一例を示す別の図である。図4aに示すように、例えば、MTC-PDCCH(11)は、MTCUE1に対応する下りリンクシステム帯域幅以内の、サブフレーム内の複数の物理リソースブロックで構成されたMTC-PDCCHのリソース領域(11A~11C)にマッピングされる。ここで、MTC-PDCCH(11)は、MTC-PCFICHおよびMTC-PHICHがマッピングされるリソースエレメントを避けてマッピングされる。また、MTCUE1は、MTC-PCFICHで受信した情報に基づいて、MTC-PDCCH(11)がマッピングされる物理リソース領域の大きさ、例えば、図4aに示したMTC-PDCCHのリソース領域(11A~11C)を認識する。
 また、図4aに示すように、MTC-PDCCHのリソース領域は、第2のスロットに、複数の物理リソースブロックにマッピングされる。例えば、MTC-PDCCHのリソース領域は、それぞれ1、2、3個の物理リソースブロックにマッピングさる。ここで、物理リソースブロックの個数はMTC-PCFICHの情報によって指示される。
 また、MTC-PCFICHは、MTC-PDCCHのリソース領域にマッピングされる。例えば、MTC-PCFICHは、第2のスロット内の1番のOFDMシンボルにマッピングされる。また、MTC-PCFICHは、周波数領域において分散した2つのリソースエレメントグループにマッピングされる。ここで、リソースエレメントグループは、連続する複数のリソースエレメントから構成される。
 また、MTC-PHICHは、例えば、第2のスロット内の2番のOFDMシンボルにマッピングされる。ここで、1つのMTC-PHICHは、周波数領域において分散した2つのリソースエレメントグループにマッピングされる。また、基地局装置は、複数のMTC-PHICHを、同じリソースエレメント上で符号多重することができる。
 ここで、図4aでは、MTC-PDCCHのリソース領域が、第2のスロットにおいて1つまたは複数の物理リソースブロックを有すること示したが、例えば、図4bに示したように、MTC-PDCCHのリソース領域が、時間軸で第1のスロット及び/または第2のスロットを有し、また周波数軸で1つまたは複数の単位帯域幅(例えば、6サブキャリア)を有しても良い。また、図4aでは、MTC-PDCCHのリソース領域は、周波数軸において物理リソースブロック単位で連続的に(Localized)マッピングされていたが、図4bに示すように、物理リソースブロック単位または単位帯域幅(例えば、6個のOFDMサブキャリア)で分散的に(Distributed)マッピングされても良い。
 ここで、UE1が、予めPCFICHがマッピングされる位置を知っているのと同様に、MTCUE1は、図4aに示したMTC-PCFICHがMTCUE1に対応する下りリンクシステム帯域の一端(例えば、低い周波数端)の第2のスロット内の1番のOFDMシンボルにマッピングされていることを予め識別しておくことができる。
 また、例えば、MTC-PCFICHのマッピング位置は、図4bに示したように、MTCUE1に対応する下りリンクシステム帯域の一端(例えば、高い周波数端)及び/またはサブフレーム(例えば、第1のサブフレーム)の先頭から、予め設定された周波数オフセット及び/または時間オフセットによって指定された位置からスタートしても良い。ここで、これらのオフセットは、基地局装置固有(Cell -specific、セル固有)のパラメータ(例えば、PCI、複数の移動局装置に対して共通のパラメータなど)、または、移動局装置固有(UE-specific)のパラメータ(例えば、C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)、端末製造番号、個体識別番号、ユーザ番号、ある移動局装置に対して専用のパラメータなど)に基づいて算出されても良い。
 上述したように、例えば、MTCUE1は、受信RF回路の同調周波数を中心周波数f1にセットして、MTCUE1に対応する下りリンクシステム帯域幅(例えば5MHz)において、MTC-PDCCHをモニタし、下りリンク制御情報を受信する。また、MTCUE1は、該下りリンク制御情報を受信し、受信RF回路の同調周波数を中心周波数f2にセットして、MTCUE1に対応する下りリンクシステム帯域幅(例えば5MHz)において、MTC-PDSCHで下りリンクトランスポートブロックを受信する。
 ここで、基地局装置は、下りリンクトランスポートブロックの送信に使用可能なMTC-PDSCHのリソース領域を示す情報(以下、第1の周波数シフトに関する情報とも記載する)を、MTCUE1に通知することができる。すなわち、基地局装置は、MTC-PDSCHに対して使用可能な周波数帯域幅(周波数帯域でも良い)を示す情報を、MTCUE1に通知することができる。
 ここで、第1の周波数シフトに関する情報は、リソースブロックの数(リソースブロックのインデックスでも良い)によって表されても良い。また、第1の周波数シフトに関する情報は、サブキャリアの数(サブキャリアのインデックスでも良い)によって表されても良い。また、第1の周波数シフトに関する情報は、使用可能なMTC-PDSCHのリソース領域の中心周波数(中心周波数を示すインデックスでも良い)を示す情報であっても良い。
 また、第1の周波数シフトに関する情報は、使用可能なMTC-PDSCHのリソース領域の開始位置を示す情報であっても良い。また、第1の周波数シフトに関する情報は、基地局装置から事前に設定された複数の使用可能なMTC-PDSCHのリソース領域の1つを示すインデックスであっても良い。また、第1の周波数シフトに関する情報は、基地局装置から事前に設定された使用可能なMTC-PDSCHのリソース領域を有効(または無効)にすることを示す情報であっても良い。
 また、第1の周波数シフトに関する情報は、使用可能なMTC-PDSCHのリソース領域を所定の計算式から求めるための1つまたは複数のパラメータ値であっても良い。すなわち、第1の周波数シフトに関する情報は、MTC-PDCCHで送信される下りリンク制御情報によってスケジュールされるMTC-PDSCHのリソース領域(リソースの位置)を指示する情報であれば、どのような情報でも良い。
 例えば、基地局装置は、第1の周波数シフトに関する情報を通知することによって、中心周波数f2の周波数帯域においてMTC-PDSCHで下りリンクトランスポートブロックが送信されることを指示することができる。また、MTCUE1は、基地局装置から通知された第1の周波数シフトに関する情報に従って、中心周波数f2の周波数帯域においてMTC-PDSCHで下りリンクトランスポートブロックを受信する。すなわち、MTCUE1は、基地局装置から通知された第1の周波数シフトに関する情報に従って、RF回路の同調周波数を(再)セットする。
 すなわち、基地局装置は、第1の周波数シフトに関する情報とMTC-PDSCHに対するリソース割り当て情報を通知することによって、下りリンクトランスポートブロックが送信されるMTC-PDSCHのリソースをスケジュールすることができる。また、MTCUE1は、第1の周波数シフトに関する情報とMTC-PDSCHに対するリソース割り当て情報に従って、スケジュールされたMTC-PDSCHで下りリンクトランスポートブロックを受信する。すなわち、MTCUE1は、第1の周波数シフトに関する情報に従って、MTC-PDSCHのリソースがスケジュールされる可能性のあるリソース領域を識別する。さらに、MTCUE1は、MTC-PDSCHに対するリソース割り当て情報に従って、第1の周波数シフトに関する情報によって指示されたリソース領域内において、下りリンクトランスポートブロックが送信されるMTC-PDSCHのリソースを識別する。
 また、基地局装置は、上りリンクトランスポートブロックおよび/または上りリンク制御情報の送信に使用可能なMTC-PUSCHのリソース領域を示す情報(以下、第2の周波数シフトに関する情報とも記載する)を、MTCUE1に通知することができる。すなわち、基地局装置は、MTC-PUSCHに対して使用可能な周波数帯域幅(周波数帯域でも良い)を示す情報を、MTCUE1に通知することができる。
 ここで、第2の周波数シフトに関する情報は、リソースブロックの数(リソースブロックのインデックスでも良い)によって表されても良い。また、第2の周波数シフトに関する情報は、サブキャリアの数(サブキャリアのインデックスでも良い)によって表されても良い。また、第2の周波数シフトに関する情報は、上りリンクトランスポートブロックおよび/または上りリンク制御情報の送信に使用可能なMTC-PUSCHのリソース領域の中心周波数(中心周波数を示すインデックスでも良い)を示す情報であっても良い。
 また、第2の周波数シフトに関する情報は、上りリンクトランスポートブロックおよび/または上りリンク制御情報の送信に使用可能なMTC-PUSCHのリソース領域の開始位置を示す情報であっても良い。また、第2の周波数シフトに関する情報は、基地局装置から事前に設定された複数の使用可能なMTC-PDSCHのリソース領域の1つを示すインデックスであっても良い。また、第2の周波数シフトに関する情報は、基地局装置から事前に設定された使用可能なMTC-PDSCHのリソース領域を有効(または無効)にすることを示す情報であっても良い。
 また、第2の周波数シフトに関する情報は、使用可能なMTC-PDSCHのリソース領域を所定の計算式から求めるための1つまたは複数のパラメータ値であっても良い。すなわち、第2の周波数シフトに関する情報は、MTC-PDCCHで送信される下りリンク制御情報によってスケジュールされるMTC-PUSCHのリソース領域(リソースの位置)を指示する情報であれば、どのような情報でも良い。
 例えば、基地局装置は、第2の周波数シフトに関する情報を通知することによって、中心周波数f5の周波数帯域において、MTC-PUSCHで上りリンクトランスポートブロックおよび/または上りリンク制御情報が送信されることを指示することができる。また、MTCUE1は、基地局装置から通知された第2の周波数シフトに関する情報に従って、中心周波数f5の周波数帯域において、MTC-PUSCHで上りリンクトランスポートブロックおよび/または上りリンク制御情報を送信する。すなわち、MTCUE1は、基地局装置から通知された第2の周波数シフトに関する情報に従って、RF回路の同調周波数を(再)セットする。
 すなわち、基地局装置は、第2の周波数シフトに関する情報とMTC-PUSCHに対するリソース割り当て情報を通知することによって、上りリンクトランスポートブロックおよび/または上りリンク制御情報が送信されるMTC-PUSCHのリソースをスケジュールすることができる。また、MTCUE1は、第2の周波数シフトに関する情報とMTC-PUSCHに対するリソース割り当て情報に従って、スケジュールされたMTC-PUSCHのリソースで上りリンクトランスポートブロックおよび/または上りリンク制御情報を送信する。すなわち、MTCUE1は、第2の周波数シフトに関する情報に従って、MTC-PUSCHのリソースがスケジュールされる可能性のあるリソース領域を識別する。さらに、MTCUE1は、MTC-PUSCHに対するリソース割り当て情報に従って、第2の周波数シフトに関する情報によって指示されたリソース領域内において、上りリンクトランスポートブロックおよび/または上りリンク制御情報が送信されるMTC-PUSCHのリソースを識別する。
 また、基地局装置は、上りリンク制御情報の送信に使用可能なMTC-PUCCHのリソース領域を示す情報(以下、第3の周波数シフトに関する情報とも記載する)を、MTCUE1に通知することができる。すなわち、基地局装置は、MTC-PUCCHに対して使用可能な周波数帯域幅(周波数帯域でも良い)を示す情報を、MTCUE1に通知することができる。
 ここで、第3の周波数シフトに関する情報は、リソースブロックの数(リソースブロックのインデックスでも良い)によって表されても良い。また、第3の周波数シフトに関する情報は、サブキャリアの数(サブキャリアのインデックスでも良い)によって表されても良い。また、第3の周波数シフトに関する情報は、上りリンク制御情報の送信に使用可能なMTC-PUCCHのリソース領域の中心周波数(中心周波数を示すインデックスでも良い)を示す情報であっても良い。
 また、第3の周波数シフトに関する情報は、上りリンク制御情報の送信に使用可能なMTC-PUCCHのリソース領域の開始位置を示す情報であっても良い。また、第3の周波数シフトに関する情報は、基地局装置から事前に設定された複数の使用可能なMTC-PDSCHのリソース領域の1つを示すインデックスであっても良い。また、第3の周波数シフトに関する情報は、基地局装置から事前に設定された使用可能なMTC-PDSCHのリソース領域を有効(または無効)にすることを示す情報であっても良い。
 また、第3の周波数シフトに関する情報は、使用可能なMTC-PDSCHのリソース領域を所定の計算式から求めるための1つまたは複数のパラメータ値であっても良い。すなわち、第3の周波数シフトに関する情報は、上りリンク制御情報の送信に使用されるMTC-PUCCHのリソース領域(リソースの位置)を指示する情報であれば、どのような情報でも良い。
 例えば、基地局装置は、第3の周波数シフトに関する情報を通知することによって、中心周波数f4の周波数帯域においてMTC-PUCCHで上りリンク制御情報が送信されることを指示することができる。すなわち、MTCUE1は、基地局装置から通知された第3の周波数シフトに関する情報に従って、中心周波数f4の周波数帯域においてMTC-PUCCHで上りリンク制御情報を送信する。すなわち、MTCUE1は、基地局装置から通知された第3の周波数シフトに関する情報に従って、RF回路の同調周波数を(再)セットする。
 すなわち、基地局装置は、第3の周波数シフトに関する情報とMTC-PUCCHに対するリソース割り当て情報を通知することによって、上りリンク制御情報が送信されるMTC-PUCCHのリソースをスケジュールすることができる。すなわち、MTCUE1は、第3の周波数シフトに関する情報とMTC-PUCCHに対するリソース割り当て情報に従って、スケジュールされたMTC-PUCCHでのリソースで上りリンク制御情報を送信する。すなわち、MTCUE1は、第3の周波数シフトに関する情報に従って、MTC-PUCCHのリソースがスケジュールされる可能性のあるリソース領域を識別する。さらに、MTCUE1は、MTC-PUCCHに対するリソース割り当て情報に従って、第3の周波数シフトに関する情報によって指示されたリソース領域内において、上りリンク制御情報が送信されるMTC-PUCCHのリソースを識別する。
 ここで、第2の周波数シフトに関する情報と第3の周波数シフトに関する情報は、共通の1つの周波数シフトに関する情報(以下、第4の周波数シフトに関する情報とも記載する)として基地局装置によって通知されても良い。すなわち、基地局装置は、第4の周波数シフトに関する情報を通知することによって、上りリンクトランスポートブロックおよび/または上りリンク制御情報が送信されるMTC-PUSCHのリソース領域(リソースの位置(例えば、中心周波数f6))を指示することができる。また、基地局装置は、第4の周波数シフトに関する情報を通知することによって、上りリンク制御情報が送信されるMTC-PUCCHのリソース領域(リソースの位置(同様に、中心周波数f6))を指示することができる。すなわち、MTCUE1は、基地局装置から通知された第4の周波数シフトに関する情報に従って、MTC-PUSCHまたはMTC-PUCCHでの送信を、同じ周波数位置で行う。
 ここで、第1の周波数シフトに関する情報および/または第2の周波数シフトに関する情報および/または第3の周波数シフトに関する情報および/または第4の周波数シフトに関する情報(以下、説明を容易にするために、単に、周波数シフトに関する情報と記載する)は、基地局装置によって明示的または暗示的に通知される。
 例えば、基地局装置は、周波数シフトに関する情報を、上位層の信号に含めてMTCUE1へ送信することができる。また、基地局装置は、周波数シフトに関する情報を、あるMTCUE1に対する専用の信号(例えば、Dedicated RRC signal: dedicated radio resource control signal、レイヤ3の信号)に含めてMTCUE1へ送信することができる。また、基地局装置は、周波数シフトに関する情報を、SIB情報に含めてMTCUE1へ送信することができる。
 また、基地局装置は、周波数シフトに関する情報を、MAC(Medium Access Control)コントロールエレメント(レイヤ2の信号)に含めてMTCUE1へ送信することができる。また、基地局装置は、周波数シフトに関する情報を、MTC-PDCCHで送信される下りリンク制御情報(レイヤ1の信号)の一部としてMTCUE1へ送信することができる。すなわち、例えば、第1の周波数シフトに関する情報および/または第2の周波数シフトに関する情報および/または第3の周波数シフトに関する情報に対するフィールドが、それぞれ定義されても良い。また、例えば、第1の周波数シフトに関する情報および第4の周波数シフトに関する情報に対するフィールドが、それぞれ定義されても良い。
 ここで、基地局装置が、レイヤ3の信号を使用することによって、よりロバストに、周波数シフトに関する情報を通知することができる。また、基地局装置が、レイヤ1の信号を使用することによって、より迅速に、周波数シフトに関する情報をMTCUE1へ通知することができる。また、基地局装置が、レイヤ2の信号を使用することによって、レイヤ3の信号を使用して通知する場合よりもより迅速に、レイヤ1の信号を使用して通知する場合よりもよりロバストに、周波数シフトに関する情報をMTCUE1へ通知することができる。
 また、周波数シフトに関する情報は、MTCUE1によって検出されたMTC-PDCCHに関連付けられて指示されても良い。例えば、周波数シフトに関する情報は、MTC-PDCCHの送信に使用されるCCE(Control Channel Element:制御チャネル要素)の番号(CCEのインデックスでも良い)から算出されても良い。ここで、CCEとは、MTC-PDCCHを構成するリソースを示している。すなわち、CCEは、MTC-PDCCHを送信するために使用される。また、例えば、周波数シフトに関する情報は、基地局装置によって割り当てられるRNTI(Radio Network Temporary Identifier)に基づいて算出されても良い。ここで、RNTIには、RA-RNTI(Random Access RNTI)、Temporary C-RNTI、C-RNTIが含まれる。
 このように、基地局装置が、周波数シフトに関する情報を暗示的に通知することによって、周波数シフトに関する情報がマップされるフィールドを定義する必要がなくなり、無線リソースを効率的に使用して、周波数シフトに関する情報を通知することができる。
 また、基地局装置は、周波数シフトに関する情報とMTC-PDSCHに対するリソース割り当て情報を、同一サブフレームで送信することができる。すなわち、基地局装置によってあるサブフレームで送信される下りリンク制御情報のフォーマットに、周波数シフトに関する情報に対するフィールドと、MTC-PDSCHに対するリソース割り当て情報に対するフィールドが定義されても良い。
 ここで、下りリンク制御情報のフォーマットに、周波数シフトに関する情報に対するフィールドのみが定義されても良い。すなわち、基地局装置は、あるサブフレームにおいて第1のMTC-PDCCHで周波数シフトに関する情報を送信し、別のサブフレームにおいて第2のMTC-PDCCHでMTC-PDSCHに対するリソース割り当て情報を送信することによって、MTC-PDSCHのリソースをスケジュールしても良い。ここで、例えば、第2のMTC-PDCCHとMTC-PDSCHは、同一サブフレームに配置される。また、例えば、第2のMTC-PDCCHとMTC-PDSCHは、同一の周波数位置(例えば、中心周波数f2)に配置される。すなわち、MTCUE1は、第1のMTC-PDCCHを検出することによって周波数シフトに関する情報を識別し、第2のMTC-PDCCHを検出することによってMTC-PDSCHのリソースの位置を識別する。
 また、基地局装置は、第1のMTC-PDCCHで周波数シフトに関する情報を送信し、第2のMTC-PDCCHでMTC-PUSCHに対するリソース割り当て情報を送信することによって、MTC-PUSCHのリソースをスケジュールしても良い。ここで、例えば、第2のMTC-PDCCHとMTC-PUSCHは、同一の周波数位置(例えば、中心周波数f5)に配置される。すなわち、MTCUE1は、第1のMTC-PDCCHを検出することによって周波数シフトに関する情報を識別し、第2のMTC-PDCCHを検出することによってMTC-PUSCHのリソースの位置を識別する。
 このように、基地局装置が、周波数シフトに関する情報を通知することによって、MTC-PDSCHおよび/またはMTC-PUSCHおよび/またはMTC-PUCCHに対するリソース割り当て情報に対するフィールドとして、多くのフィールドを定義する必要がなくなり、無線リソースを効率的に利用して効率的に通信を行うことができる。
 例えば、基地局装置が、周波数シフトに関する情報を通知することによって、MTC-PDSCHおよび/またはMTC-PUSCHおよび/またはMTC-PUCCHのリソースをスケジュールするために使用されるリソース割り当て情報を、MTCUE1によってサポートされる下りリンク帯域幅(例えば、5MHz)に制限することができる。ここで、一般的には、20MHzにおけるMTC-PDSCHのリソースをスケジュールするために使用されるリソース割り当て情報に使用されるビット数よりも、5MHzにおけるMTC-PDSCHのリソースをスケジュールするために使用されるリソース割り当て情報に使用されるビット数は、少ないビット数となる。
 上述したように、例えば、MTCUE1は、サブフレームnにおいてMTC-PDCCHで下りリンク制御情報を受信し、サブフレームn+k(例えば、k≧1、kは自然数)においてMTC-PDSCHで下りリンクトランスポートブロックを受信する。ここで、サブフレームn+k(k≧1)において送信される下りリンクリンクポートブロックがマップされるMTC-PDSCHは、サブフレームnで受信した下りリンク制御情報によってスケジュールされる。
 すなわち、基地局装置は、第1のサブフレームにおいて、MTCUE1によって利用可能な第1の帯域幅を使用して、PDCCHで下りリンク制御情報をMTCUE1へ送信し、第2のサブフレームにおいて、MTCUE1によって利用可能な第2の帯域幅を使用して、下りリンク制御情報によってスケジュールされたPDSCHで下りリンクトランスポートブロックをMTCUE1へ送信する。
 また、MTCUE1は、第3のサブフレームにおいて、利用可能な第1の帯域幅を使用して、PDCCHで下りリンク制御情報を基地局装置から受信し、第4のサブフレームにおいて、利用可能な第2の帯域幅を使用して、下りリンク制御情報によってスケジュールされたPDSCHで、下りリンクトランスポートブロックを基地局装置から受信する。ここで、例えば、利用可能な第1の帯域幅とは、MTCUE1によってサポートされる帯域幅が含まれる。また、利用可能な第2の帯域幅とは、MTCUE1によってサポートされる帯域幅が含まれる。
 すなわち、MTC-PDCCHと、MTC-PDCCHに対応するMTC-PDSCHとの間に、遅延(遅延時間)が挿入される。上述したように、例えば、MTC-PDCCHと、MTC-PDCCHに対応するMTC-PDSCHとの間の遅延(関係)は、仕様などによって予め定義されても良い。すなわち、MTC-PDCCHと、MTC-PDCCHに対応するMTC-PDSCHとの間の遅延は、仕様などによって事前に定義され、基地局装置とMTCUE1との間で既知の情報としておくことができる。例えば、MTCUE1は、サブフレームnにおいてPDCCHで下りリンク制御情報を受信し、サブフレームn+1においてPDSCHで下りリンクトランスポートブロックを受信することができる。
 また、MTC-PDCCHと、MTC-PDCCHに対応するMTC-PDSCHとの間の遅延(関係、以下、第1の遅延とも記載する)は、基地局装置によってMTCUE1に対して通知されても良い。すなわち、基地局装置は、第1の遅延に関する情報(例えば、kに関する情報)をMTCUE1へ通知することができる。例えば、基地局装置は、第1の遅延に関する情報を、上位層の信号に含めてMTCUE1へ送信することができる。また、基地局装置は、第1の遅延に関する情報を、あるMTCUE1に対する専用の信号(例えば、RRC dedicated signal: radio resource control dedicated signal、レイヤ3の信号)に含めてMTCUE1へ送信することができる。また、基地局装置は、第1の遅延に関する情報を、SIB情報に含めてMTCUE1へ送信することができる。また、基地局装置は、第1の遅延に関する情報を、MAC(Medium Access Control)コントロールエレメント(レイヤ2の信号)に含めてMTCUE1へ送信することができる。また、基地局装置は、第1の遅延に関する情報を、MTC-PDCCHで送信される下りリンク制御情報(レイヤ1の信号)の一部としてMTCUE1へ送信することができる。
 また、基地局装置は、第5のサブフレームにおいて、MTCUE1によって利用可能な第1の帯域幅を使用して、PDCCHで下りリンク制御情報をMTCUE1へ送信し、第6のサブフレームにおいて、MTCUE1によって利用可能な第2の帯域幅を使用して、下りリンク制御情報によってスケジュールされたPUSCHで上りリンクトランスポートブロックをMTCUE1へ送信する。
 また、MTCUE1は、第7のサブフレームにおいて、利用可能な第1の帯域幅を使用して、PDCCHで下りリンク制御情報を基地局装置から受信し、第8のサブフレームにおいて、利用可能な第2の帯域幅を使用して、下りリンク制御情報によってスケジュールされたPUSCHで、上りリンクトランスポートブロックを基地局装置から送信する。ここで、例えば、利用可能な第1の帯域幅とは、MTCUE1によってサポートされる帯域幅が含まれる。また、利用可能な第2の帯域幅とは、MTCUE1によってサポートされる帯域幅が含まれる。
 ここで、MTCUE1は、サブフレームn+m(例えば、m≧5、mは自然数)において下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACK(HARQにおけるACK/NACKを示す情報)を送信することができる。以下、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKが送信されるサブフレームを、MTC-PDCCHで下りリンク制御情報が送信されるサブフレーム(すなわち、サブフレームn)に関連付けて記載するが、MTC-PDSCHで下りリンクトランスポートブロックが送信されるサブフレーム(すなわち、サブフレームn+k)に関連付けて定義されても良い。
 ここで、MTCUE1は、MTC-PUSCHで下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを送信することができる。例えば、MTCUE1は、サブフレームnにおいて下りリンク制御情報を受信し、m≧5を満たす、サブフレームn+mにおけるMTC-PUSCHで下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを送信することができる。ここで、例えば、MTCUE1が下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを送信するためのMTC-PUSCHリソースは、基地局装置からMTC-PDCCHで送信される下りリンク制御情報によってスケジュールされる。また、例えば、MTCUE1が下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを送信するためのMTC-PUSCHリソースは、基地局装置によって、上位層の信号を使用して設定される。
 また、MTCUE1は、サブフレームn+m(例えば、m≧5)におけるMTC-PUSCHリソースで、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACK以外の上りリンク制御情報も送信することができる。例えば、MTCUE1は、サブフレームn+m(例えば、m≧5)におけるMTC-PUSCHリソースで、チャネル状態情報を送信することができる。また、MTCUE1は、サブフレームn+m(例えば、m≧5)におけるMTC-PUSCHリソースで、バッファステータスレポート(buffer status report)を送信することができる。
 また、MTCUE1は、MTC-PUCCHで下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを送信することができる。すなわち、例えば、MTCUE1は、サブフレームnにおいて下りリンク制御情報を受信し、m≧5を満たす、サブフレームn+mにおけるMTC-PUCCHで下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを送信することができる。ここで、例えば、MTCUE1が下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを送信するためのMTC-PUCCHリソース(上りリンク制御情報を送信するためのMTC-PUCCHリソースでも良い)は、基地局装置によって、サブフレームnで送信されたMTC-PDCCHに関連付けて割り当てられる。また、例えば、MTCUE1が下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを送信するためのMTC-PUCCHリソース(ACK/NACKを送信することが可能なMTC-PUCCHリソース)は、基地局装置によって、上位層の信号を使用して設定される。
 すなわち、例えば、MTCUE1は、基地局装置によって設定された、m≧5を満たす、最初のサブフレームn+mにおけるMTC-PUCCHリソースで下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを送信することができる。また、MTCUE1は、m≧5を満たす、最初のサブフレームn+mにおけるMTC-PUCCHリソースで、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACK以外の上りリンク制御情報も送信することができる。例えば、MTCUE1は、サブフレームn+m(例えば、m≧5)におけるMTC-PUSCHリソースで、チャネル状態情報を送信することができる。また、MTCUE1は、サブフレームn+m(例えば、m≧5)におけるMTC-PUCCHリソースで、スケジューリングリクエストを送信することができる。
 ここで、MTC-PDCCH(または、MTC-PDSCH)と、MTC-PDCCH(または、MTC-PDSCH)に対応するMTC-PUCCHとの間の遅延(関係)は、仕様などによって予め定義されても良い。すなわち、MTC-PDCCH(または、MTC-PDSCH)と、MTC-PDCCH(または、MTC-PDSCH)に対応するMTC-PUCCHとの間の遅延は、仕様などによって事前に定義され、基地局装置とMTCUE1との間で既知の情報としておくことができる。
 例えば、MTCUE1は、サブフレームnにおいてMTC-PDCCHで下りリンク制御情報を受信し、サブフレームn+5においてMTC-PUSCHまたはMTC-PUCCHで下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを送信することができる。また、MTCUE1は、サブフレームn+1においてMTC-PDSCHで下りリンクトランスポートブロックを受信し、サブフレームn+5においてMTC-PUSCHまたはMTC-PUCCHで下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを送信することができる。
 また、MTC-PDCCHと、MTC-PDCCHに対応するMTC-PUCCHとの間の遅延(関係、以下、第2の遅延とも記載する)は、基地局装置によってMTCUE1に対して通知されても良い。また、MTC-PDSCHと、MTC-PDSCHに対応するMTC-PUCCHとの間の遅延(関係、第2の遅延に含まれる)は、基地局装置によってMTCUE1に対して通知されても良い。すなわち、基地局装置は、第2の遅延に関する情報(例えば、mに関する情報)をMTCUE1へ送信することができる。
 例えば、基地局装置は、第2の遅延に関する情報を、上位層の信号に含めてMTCUE1へ送信することができる。また、基地局装置は、第2の遅延に関する情報を、あるMTCUE1に対する専用の信号(例えば、RRC dedicated signal: radio resource control dedicated signal、レイヤ3の信号)に含めてMTCUE1へ送信することができる。また、基地局装置は、第2の遅延に関する情報を、SIB情報に含めてMTCUE1へ送信することができる。また、基地局装置は、第2の遅延に関する情報を、MAC(Medium Access Control)コントロールエレメント(レイヤ2の信号)に含めてMTCUE1へ送信することができる。また、基地局装置は、第2の遅延に関する情報を、MTC-PDCCHで送信される下りリンク制御情報(レイヤ1の信号)としてMTCUE1へ送信することができる。
 また、基地局装置は、レイヤ3の信号を使用することによって、複数の情報(例えば、周波数シフトに関する情報と、第1の遅延時間に関する情報と、第2の遅延時間に関する情報とを含む情報のセットなど)を含んだ情報のセットをMTCUE1に設定し、各情報のセットに対してインデックス番号を設定することもできる。このとき、基地局装置は、レイヤ2またはレイヤ1の信号を使用することによって、レイヤ3の信号で設定したインデックス番号を通知してもよい。基地局装置は、情報のセットを、上りリンクと下りリンクでそれぞれ設定しても良いし、物理チャネルごとに設定しても良い。
 (移動局装置のサーチスペースについて)
図5は、本発明の第1の実施形態に関わる移動局装置のサーチスペースの一例を示す図である。図5に示すように、UE1に対応するPDCCHのリソース領域には、共通サーチスペース(Common Search Space: CSS)と移動局装置の固有サーチスペース(UE specific Search Space: USS)が構成される。すなわち、複数のUE1であるUE1A~1Cに対して共通のサーチスペースであるCSSが定義(配置、設定)される。また、ある特定のUE1であるUE1Aに対して固有のサーチスペースであるUSSが定義される。ここで、CSSとUSSは、基地局装置がPDCCHの送信に用いることができるリソースのセットである。
 ここで、CSSは、複数のUE1に対して共通のリソースによって定義される。また、USSは、UE1のそれぞれに対して独立に定義される。基地局装置は、CSSにおいて、複数のUE1を対象とするDCIフォーマットおよび/または特定のUE1を対象とするDCIフォーマットを送信する。例えば、複数のUE1とするDCIフォーマットは、SIBのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット、またはPRACHレスポンスのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットである。基地局装置は、USSにおいて、特定のUE1を対象とするDCIフォーマットを送信する。
 図5において、UE1は、CSSにおいてPDCCHをモニタする。また、UE1は、USSにおいてPDCCHをモニタする。すなわち、UE1は、自装置宛のPDCCH候補のセットをモニタする。ここで、モニタとは、モニタされる全てのDCIフォーマットに応じて、PDCCH候補のセット内のPDCCHのそれぞれのデコードを、UE1が試みるということを意味する(ブラインドデコーディングとも呼称される)。ここで、例えば、下りリンク制御情報の送信(PDCCHでの送信)には、RNTIが用いられる。
 具体的には、下りリンク制御情報(DCIフォーマットでも良い)に基づいて生成されたCRCパリティビット(単に、CRCとも呼称する)が下りリンク制御情報に付加され、付加された後に、CRCパリティビットがRNTIでスクランブルされる。UE1は、RNTIでスクランブルされたCRCパリティビットを伴う下りリンク制御情報をデコードする。すなわち、UE1は、RNTIでスクランブルされたCRCパリティビットを伴うPDCCHをデコードする。ここで、例えば、RNTIには、RA-RNTI、Temporary C-RNTI、C-RNTIが含まれる。
 また、MTCUE1に対応するMTC-PDCCHのリソース領域には、MTCUE1対応の共通サーチスペース(MTC Common Search Space: MTC-CSS)とMTCUE1対応の固有サーチスペース (MTC UE specific Search Space: MTC-USS)とが構成される。すなわち、複数のMTCUE1であるMTCUE1A~1Cに対して共通のサーチスペースであるMTC-CSSが定義される。また、ある特定のMTCUE1であるMTCUE1Aに対して固有のサーチスペースであるMTC-USSが定義される。ここで、MTC-CSSとMTC-USSは、基地局装置がMTC-PDCCHの送信に用いることができるリソースのセットである。
 図5において、MTCUE1は、MTC-CSSにおいてMTC-PDCCHをモニタする(デコードを試みる、ブラインドデコーディングを行う)。また、MTCUE1は、MTC-USSにおいてMTC-PDCCHをモニタする。
 ここで、MTC-CSSは、複数のMTCUE1に対して共通のリソースによって定義される。また、MTC-USSは、MTCUE1のそれぞれに対して独立に定義される。基地局装置は、MTC-CSSにおいて、複数のMTCUE1を対象とするDCIフォーマットおよび/または特定のMTCUE1を対象とするDCIフォーマットを送信する。例えば、複数のMTCUE1とするDCIフォーマットには、SIBのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット、またはMTC-PRACHレスポンスのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットが含まれる。例えば、基地局装置は、MTC-USSにおいて、特定のMTCUE1を対象とするDCIフォーマットを送信する。
 ここで、図5に示すように、MTC-CSSは、下りリンク帯域の中央(下りリンクセルの中央)に定義されても良い。例えば、MTC-CSSは、下りリンク帯域の中央の予め規定された数のサブキャリア内(例えば、72サブキャリア内や300サブキャリア内)に定義されても良い。例えば、MTC-CSSは、下りリンク帯域の中央の予め規定された数のリソースブロック内(例えば、6リソースブロック内や25リソースブロック内)に定義されても良い。
 ここで、下りリンク帯域の中央の予め規定された数のサブキャリア、または下りリンク帯域の中央の予め規定された数のリソースブロックは、MTCUE1によってサポートされる下りリンク帯域幅に基づく。すなわち、例えば、MTC-CSSは、下りリンク帯域の中央の一部に定義される。また、例えば、MTC-CSSは、サーチスペース(サーチスペースの位置)を特定するために使用される算出式によって定義されても良い。例えば、MTC-CSSは、算出式に含まれる複数のパラメータのうちのいずれかのパラメータの値を固定値(例えば、0)にセットすることによって定義されても良い。
 すなわち、MTC-CSSが、下りリンク帯域にどのように定義されるのかは、仕様などによって予め規定され、基地局装置とMTCUE1の間で既知としておくことができる。こうすることによって、MTCUE1は、基地局装置における下りリンク帯域の中央に配置されたMTC-CSSにおいてMTC-PDCCHをモニタすることができる。
 また、MTC-CSSは、基地局装置によって設定されるリソース領域内に定義されても良い。例えば、基地局装置は、上位層の信号を使用して、MTC-CSSが配置されるリソース領域を移動局装置に対して設定することができる。例えば、MTCUE1は、初期接続の際には、下りリンク帯域の中央に予め規定されたMTC-CSSにおいてMTC-PDCCHをモニタすることができる。また、例えば、MTCUE1は、初期接続の後には、基地局装置によって設定されたMTC-CSSにおいてMTC-PDCCHをモニタすることができる。ここで、例えば、MTCUE1は、初期接続の後に、下りリンク帯域の中央に予め規定されたMTC-CSSにおいてMTC-PDCCHをモニタしても良い。
 また、図5に示すように、MTC-USSは、下りリンク帯域の中央(下りリンクセルの中央)に定義されても良い。例えば、MTC-USSは、下りリンク帯域の中央の予め規定された数のサブキャリア内(例えば、72サブキャリア内や300サブキャリア内)に定義されても良い。例えば、MTC-USSは、下りリンク帯域の中央の予め規定された数のリソースブロック内(例えば、6リソースブロック内や25リソースブロック内)に定義されても良い。すなわち、例えば、MTC-USSは、下りリンク帯域の中央の一部に定義される。また、例えば、MTC-USSは、サーチスペース(サーチスペースの位置)を特定するために使用される算出式によって定義されても良い。
 また、MTC-USSは、基地局装置によって設定されるリソース領域内に定義されても良い。例えば、基地局装置は、上位層の信号を使用して、MTC-CSSが配置されるリソース領域を移動局装置に対して設定することができる。例えば、MTCUE1は、初期接続の際には、下りリンク帯域の中央に予め規定されたMTC-USSにおいてMTC-PDCCHをモニタすることができる。また、例えば、MTCUE1は、初期接続の後には、基地局装置によって設定されたMTC-USSにおいてMTC-PDCCHをモニタすることができる。ここで、例えば、MTCUE1は、初期接続の後に、下りリンク帯域の中央に予め規定されたMTC-USSにおいてMTC-PDCCHをモニタしても良い。
 ここで、MTCUE1は、MTC-USSにおいてMTC-PDCCHを検出した場合でのみ、基地局装置によって周波数シフトに関する情報を使用して、MTC-PDSCHおよび/またはMTC-PUSCHおよび/またはMTC-PUCCHのリソース領域が指示されたと認識(判断)しても良い。すなわち、MTCUE1は、MTC-CSSにおいてMTC-PDCCHを検出した場合には、基地局装置とMTCUE1との間によって予め定義されたリソース領域に、MTC-PDSCHおよび/またはMTC-PUSCHおよび/またはMTC-PUCCHが配置されていると認識しても良い。
 例えば、MTCUE1は、MTC-CSSにおいてMTC-PDCCHを検出した場合には、仕様などによって予め定義されたリソース領域に、MTC-PDSCHおよび/またはMTC-PUSCHおよび/またはMTC-PUCCHが配置されていると認識しても良い。また、例えば、MTCUE1は、MTC-CSSにおいてMTC-PDCCHを検出した場合には、検出したMTC-PDCCHと同一のリソース領域(同一の周波数位置)に、MTC-PDSCHおよび/またはMTC-PUSCHおよび/またはMTC-PUCCHが配置されていると認識しても良い。すなわち、例えば、MTCUE1は、中心周波数f1においてMTC-CSSのMTC-PDCCHを検出した場合には、中心周波数f1においてMTC-PDSCHおよび/またはMTC-PUSCHおよび/またはMTC-PUCCHのリソースがスケジュールされることを認識しても良い。
 図6は、本発明の第1の実施形態に関わるPDCCHのリソース領域またはMTC-PDCCHのリソース領域におけるサーチスペースの構成を示す図である。ここで、PDCCHのリソース領域またはMTC-PDCCHのリソース領域には、アグリゲーションレベル4のCSSまたはMTC-CSSと、アグリゲーションレベル8のCSSまたはMTC-CSSと、アグリゲーションレベル1のUSSまたはMTC-USSと、アグリゲーションレベル2のUSSまたはMTC-USSと、アグリゲーションレベル4のUSSまたはMTC-USSと、アグリゲーションレベル8のUSSまたはMTC-USSが構成される。
 ここで、例えば、MTC-PDCCHのリソース領域に、MTC-CSSとMTC-USSがそれぞれ定義されても良い。また、MTC-CSSのアグリゲーションレベル(4、8)は、MTC-USSのアグリゲーションレベル(1、2、4、8)よりも、少ない数のアグリゲーションレベルに制限されても良い。また、MTC-CSSのアグリゲーションレベルは、CSSのアグリゲーションレベルよりも、少ないアグリゲーションレベルに制限されても良い。また、また、MTC-USSのアグリゲーションレベルは、USSのアグリゲーションレベルよりも、少ないアグリゲーションレベルに制限されても良い。
 図6において、例えば、アグリゲーションレベル4のCSSまたはMTC-CSSと、アグリゲーションレベル8のCSSまたはMTC-CSSは0から15までの制御チャネル要素から構成される。また、USSまたはMTC-USSを構成する制御チャネル要素は、UE1またはMTCUE1が基地局装置によって割当てられたRNTI、アグリゲーションレベルおよび無線フレーム内のスロットの番号などに基づいて決定される。ここで、基地局装置は、初期アクセスの際には、Temporary C-RNTIをランダムアクセスレスポンスに含めてUE1またはMTCUE1に送信する。また、基地局装置は、初期アクセス後には、UE1またはMTCUE1のC-RNTIを再設定してもよい。
 (SIBリソースのマッピングについて)
図7は、本発明の第1の実施形態に関わるSIBリソースのマッピングの一例を示す図である。図7に示すように、UE1に対応するSIBには、システムインフォメーションブロック1(7)であるSIB1(7A~7C)、及びシステムインフォメーションブロック2~13であるSIB2~13の13個のシステムインフォメーションブロックが含まれている。また、MTCUE1に対応するSIBには、SIB1(7)、及びMTCUE1対応のシステムインフォメーションブロック2~13(8)であるMTC-SIB2~13(8A~8C)の13個のシステムインフォメーションブロックが含まれている。
 ここで、SIB1は、周波数リソースでは可変であり、MTC-PDSCHのリソース領域、すなわちMTCUE1に対応する下りリンクシステム帯域幅(例えばf1、f2を中心とする5MHz)以内のPDSCHで送信される。また、SIB1は、時間リソースでは固定であり、例えば、80msの周期で送信される。また、例えば、SIB1は、20ms間隔で再送信される。また、SFNが8の倍数のフレームの5番目のサブフレーム領域に送信される。
 また、SIB2~13は、UE1に対応するシステムインフォメーションブロックであり、PDSCHに周波数リソース、時間リソース共に可変である。また、MTC-SIB2~13は、MTCUE1に対応するシステムインフォメーションブロックであり、MTC-PDSCHのリソース領域に、周波数リソース、時間リソース共に可変でマッピング(スケジューリング)される。
 さらに、SIB1には、オペレータ識別子などの識別情報、SIB2~13およびMTC-SIB2~13のリソースの繰り返し送信を行う期間(System Information Window: SIW)の情報などが含まれる。ここで、SIB2~13およびMTC-SIB2~13のSIWは、共通的に使用されても良い。すなわち、SIB2~13およびMTC-SIB2~13に対して、共通のSIWが定義されても良い。また、SIB2~13およびMTC-SIB2~13には、リソースのスケジューリング情報、ハンドオーバー情報などが含まれる。特に、SIB2は、UE1に対するPRACH用のリソースのスケジューリング情報を含むことができる。
 また、MTC-SIB2は、MTCUE1に対応するMTC-PRAC用のリソースのスケジューリング情報など、共通/共用チャネルの情報を含むことができる。ここで、例えば、MTC-SIB2~13は、MTCUE1に対応する下りリンクシステム帯域幅(例えば、f1を中心とする5MHz)以内のMTC-PDSCH領域で送信される。また、例えば、MTC-SIB2~13は、MTCUE1に対応する下りリンクシステム帯域幅(例えば、f2を中心とする5MHz)以内のMTC-PDSCHのリソース領域で送信される。
 ここで、基地局装置は、MTCUE1に対して、MTC-SIB2~13が送信されるMTC-PDSCHのリソース領域を指示することができる。例えば、基地局装置は、MTC-SIB2~13が送信されるMTC-PDSCHのリソース領域を、MTC-SIB1を使用して指示することができる。すなわち、MTCUE1は、基地局装置によって指示されたMTC-PDSCHのリソース領域において、MTC-SIB2~13を受信する。
 (上りリンクの無線フレーム構成について)
図8は、本発明の第1の実施形態に関わる上りリンクの無線フレームの構成を示す図である。図8に示すように、例えば、時間リソースとして、無線フレームの長さは10msで、10個のサブフレームで構成される。また、サブフレームの長さは1msで、2つのスロットで構成される。また、スロットの長さは0.5msで、7個のSC―FDMAシンボルで構成される。さらに、例えば、周波数リソースとして、上りリンクシステム帯域幅は複数のSC―FDMAサブキャリアで構成される。ここで、例えば、1つのサブキャリアの周波数帯域幅は15kHzであり、サブキャリア数は下りリンクシステム帯域幅に依存する。また、無線リソースの最小単位であるリソースエレメントは、1つのサブキャリアと1つのSC―FDMAシンボルにより構成される。ここで、リソースエレメントは、サブキャリア番号とSC―FDMAシンボル番号を用いて識別される。
 ここで、1つの物理リソースブロックは、時間領域において7個の連続するSC―FDMAシンボルと周波数領域において12個の連続するサブキャリアとから定義される。したがって、1つの物理リソースブロックは(7×12)個のリソースエレメントから構成される。また、例えば、1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応し、周波数領域において180kHzに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において0から番号が付けられる。
 (物理上りリンクチャネルのマッピングについて)
図8は、本発明の第1の実施形態に関わるUE1に対応する物理上りリンクチャネルのマッピングの一例を示す図である。図8に示すように、例えば、PUCCHは、システム周波数帯域幅の両端から複数の物理リソースブロックを使用してマッピングされる。また、ULRSは、3番のSC―FDMAシンボルにマッピングされる。また、PUSCHは、PUCCHとULRSのリソースエレメントを避けてマッピングされる。ここで、基地局装置は、複数のPUSCHを周波数多重、時間多重および/または空間多重することができる。
 図9は、本発明の第1の実施形態に関わるMTCUE1に対応する物理上りリンクチャネルのマッピングの一例を示す図である。図9において、UE1対応のリソースエレメントは上りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)の中心周波数f3を中心として示されており、MTCUE1対応の上りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)は、UE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば20MHz)以内にある。
 なお、MTCUE1対応の上りリンクシステム帯域幅(上りリンク帯域幅とも呼称する)とは、MTCUE1がサポートする上りリンクシステム帯域幅のことを指している。ここで、例えば、MTCUE1対応の上りリンクシステム帯域幅は、基地局装置における下りリンクシステム帯域幅(例えば20MHz)より狭く、1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHzなどを持つことができる。すなわち、MTCUE1は、1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHzなどの、MTCUE1対応の上りリンクシステム帯域幅で動作することができる。すなわち、MTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅は、従来のUE1よりも制限されるとみなすことができる。ここで、MTCUE1の送信RF回路の周波数帯域幅はUE1と同様に20MHzとし、送信ベースバンド回路の周波数帯域幅は、MTCUE1対応の上りリンクシステム帯域幅としても良い(詳細は後述する)。
 図9に示したように、MTCUE1は電源オンのとき、または待ち受けモード(RRC idle mode: RRC_IDLE)のときは、送信RF回路の同調周波数を中心周波数f3にセットして、MTCUE1対応の上りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)で、MTC-PRACHを送信する(詳細は後述する)。
 図9は、本発明の第1の実施形態に関わる個別のMTCUE1(それぞれのMTCUE1)に対応するMTC-PUCCHおよびMTC-PUSCHのマッピングの一例を示す図である。図9において、個別のMTCUE1は無線接続モード(RRC connected mode: RRC_CONNECTED)のときは、送信RF回路の同調周波数を中心周波数f4にセットして、MTCUE1対応の上りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)で、MTC-PUCCHを送信する。
 例えば、MTCUE1は、高い周波数端のMTC-PUCCH(13A)を送信した後に、基地局装置間とMTCUE1との間で予め定義された遅延時間間隔、例えば1つのスロット後(または、1サブフレーム後)に、送信RF回路の同調周波数を別の中心周波数f3にセットして、低い周波数端のMTC-PUCCH(13B)を送信する。ここで、基地局装置間とMTCUE1との間で予め定義された遅延時間間隔とは、MTCUE1における局部発振回路の送信周波数切り替えの時間を考慮した時間間隔であり、スロットの倍数(または、サブフレームの倍数)で、無線システムにおいて予め定義されたパラメータである。ここで、基地局装置は、MTCUE1に対して、遅延時間間隔を指示しても良い。例えば、基地局装置は、遅延時間間隔を、上位層の信号を使用して送信することができる。
 すなわち、MTCUE1は、MTC-PUCCHを用いて、上りリンク制御情報を送信することができる。ここで、例えば、MTC-PUCCHは、PUCCHと符号分割で多重される。また、例えば、3番のSC―FDMAシンボルにおいて、MTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)以内にMTC-ULRSがマッピングされる。
 また、図9に示したように、MTCUE1対応のMTC-PUSCHは、送信RF回路の同調周波数を中心(例えば、f4)に、MTCUE1対応の上りリンクシステム帯域幅(例えば、f4を中心とする5MHz)以内のPUSCHの領域を示す。ここで、基地局装置は、複数のMTC-PUSCHを周波数多重、時間多重および/または空間多重することができる。また、MTC-PUSCHのリソース領域はUE1の上りリンクシステム帯域幅以内のPUSCHのリソース領域と共用して使用される。基地局装置では、2つのリソース領域におけるUE1用リソースとMTCUE1用リソースのマッピングにおいて衝突を生じさせることなく、適切にスケジューリングすることができる。
 (PRACH用リソースのマッピングについて)
図10は、本発明の第1の実施形態に関わるPRACH用リソースのマッピング(スケジューリング)の一例を示す図である。ここで、PRACHのリソースは、基地局装置によって送信されるSIB2によって、PUSCHのリソース領域に定期的にスケジューリングされる。また、例えば、PRACHのリソースは、6個分のリソースブロックと1つのサブフレームで構成される。ここで、PRACHの使用目的は、上りリンクにおいてUE1と基地局装置との間を同期させることを目的としている。
 ここで、MTCUE1対応のPRACH用リソースであるMTC-PRACH(10)のリソース(10A~10C)は、基地局装置によって送信されるMTC-SIB2によって、MTC-PUSCHのリソース領域に定期的にスケジューリングされる。また、例えば、MTC-PRACHのリソースは、6個分のリソースブロックと1つのサブフレームで構成される。ここで、MTC-PRACHの使用目的は、上りリンクにおいてMTCUE1と基地局装置との間を同期させることを目的としている。
 図10に示すように、基地局装置は、PRACHのリソースをPUSCHのリソース領域に、MTC-PRACHのリソースをスケジューリングする。すなわち、MTC-PUSCHのリソース領域がPUSCHのリソース領域の一部と重なっているため、基地局装置は、PRACHのリソース領域をMTC-PRACHのリソース領域(10A~10C)と重ならないようにスケジュールングする。また、図10に示すように、基地局装置の汎用性を考慮して、基地局装置は、PRACHのリソース領域をMTC-PRACHのリソース領域と重なるようにスケジュールングすることもできる。
 ここで、基地局装置は、移動局装置に指示したPRACHのリソース及びMTC-PRACHのリソース領域の位置情報を予めに記憶することができる。また基地局装置の汎用性を考慮して、基地局装置は、移動局装置に指示したPRACHのリソース及びMTC-PRACHのリソース領域の位置情報を予め記憶しないこともできる。
 (移動局の無線アクセス手順について)
移動局装置は、電源立ち上げまたはハンドオーバーにより基地局装置と接続する場合、移動局装置アタッチ手順(UE attach procedure)、移動局装置スタートアップ手順(UE startup procedure)、RRC接続確立手順(RRC connection establishment)など移動局装置の接続手順に従って、基地局装置と接続を行い、接続手順が完了した後に、移動局装置における発呼、着呼が可能となり、待ち受けモードまたは無線接続モードに遷移することができる。
 ここで、移動局装置は、待ち受けモードまたは無線接続モードに遷移するために、セルサーチによる基地局装置との同期、システムインフォメーション(例えば、MIBとSIB)の獲得、および基地局装置へのランダムアクセスを行う。以下、移動局装置におけるシステムインフォメーション獲得の手順、ランダムアクセス手順について記載する。上述において、MTC-CSSに配置されるMTC-PDCCHでは、周波数シフトに関する情報は送信されなくても良いことを記載したが、以下の説明では、MTC-CSSに配置されるMTC-PDCCHで周波数シフトに関する情報が送信されることを記載する。
 (システムインフォメーション獲得の手順について)
図11は、本発明の第1の実施形態に関わるMTCUE1のシステムインフォメーション獲得手順の一例を示す図である。以下は各手順(ステップS11~18)について説明する。
 (図11のステップS11について)
MTCUE1は、セルサーチを行う。MTCUE1は、電源立ち上げ時、ハンドオーバー時、あるいは待ち受けモード時において、無線リンクを接続すべきセルを探すセルサーチを行う。MTCUE1は、受信した複数のSS受信信号に対して、時間領域における相関処理により最大電力のSS、例えば、図1に示した基地局装置に対応したキャリア周波数オフセット、OFDMシンボルタイミングの検出を行い、検出結果によりキャリア周波数オフセットおよびOFDMシンボルタイミング補正を行ない、PCIを同定する。セルサーチ完了の場合、MTCUE1は、特定の基地局装置、例えば、図1に示した基地局装置の下りリンクOFDM信号を復調することができる。例えば、図3aに示したように、UE1の受信帯域幅である下りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)、及びMTCUE1の受信帯域幅であるMTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)は、SSの帯域幅をカバーしているため、SS信号が受信できる。
 (図11のステップS12について)
MTCUE1は、MIB情報を取得する。例えば、MTCUE1は、図2、3、6に示したようなPBCHマッピング構成において、基地局装置からPBCHを受信し、MIB情報を復調し、MIB情報から基地局装置のシステム帯域幅、SFN、SIB1の受信方法などの情報を取得する。例えば、図3aに示したように、UE1の受信帯域幅である下りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)、及びMTCUE1の受信帯域幅であるMTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)は、PBCHの帯域幅をカバーしているため、PBCH信号が受信できる。
 (図11のステップS13について)
MTCUE1は、SIB1情報を取得する。すなわち、MTCUE1は、取得したMIB情報から、基地局装置の下りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)、SIB1の受信方法およびSFNの情報により、図7に示したようなMTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)以内のSIB1のリソースマッピング位置を算出し、SIB1情報を取得する。ここで、図7に示したように、UE1とMTCUE1の混在に対応できる基地局装置は、従来のUE1のみに対応する基地局装置とは異なり、予めSIB1の領域をMTCUE1に対応する下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)以内にスケジューリングする。例えば、UE1の受信帯域幅である下りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)、及びMTCUE1の受信帯域幅であるMTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)は、SIB1の帯域幅をカバーしているため、SIB1が受信できる。
 (図11のステップS14について)
MTCUE1は、MTC-CSSにおいてMTC-PDCCHをデコードする。すなわち、MTCUE1は、基地局装置から送信されたMTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)の無線フレーム信号を受信し、ステップS11のセルサーチを経て得られた無線フレーム/サブフレーム/スロット/OFDMシンポルなどのタイミング情報、ステップS12のPBCH受信を経て得られた基地局装置のシステム帯域幅、SFNなどの情報を用いて、MTC-PDCCHをデコードする。
 例えば、MTCUE1は、図3aに示したMTC-PDCCHの6番のOFDMシンボルにあるMTC-PCFICH、MTC-PHICHを復調し、MTC-PDCCHの5番、4番のOFDMシンボルを復調することができる。また、例えば、MTCUE1は、図4aに示したMTC-PDCCHの第2のスロット内の1番のOFDMシンボルからMTC-PCFICH、MTC-PHICHを復調し、MTC-PDCCHを復調することができる。
 (図11のステップS15について)
MTCUE1は、MTC-SIB2~13の中から、必要なMTC-SIBを受信する。すなわち、例えば、MTCUE1は、図5に示したようなMTCUE1対応のMTC-CSSおよび/またはMTC-USSにおいて、MTC-PDCCHをデコードし、下りリンク制御情報を受信する。また、MTCUE1は、MTC-SIBのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報を受信し、図7に示したようなMTC-SIB2~13の中から、必要なMTC-SIBの情報を受信する。
ここで、MTCUE1は、図3a及び図11に示したようにS11~S15の各ステップにおいて、中心周波数f1、下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)で動作することができる。
 (ランダムアクセス手順について)
ランダムアクセス手順には、Contention based Random AccessとNon-contention based Random Accessの2つのアクセス手順が含まれる。ここで、Contention based Random Accessは、移動局装置間で衝突する可能性のあるランダムアクセスであり、通常行なわれるランダムアクセスである。また、Non-contention based Random Accessは、移動局装置間で衝突が発生しないランダムアクセスであり、迅速に移動局装置と基地局装置との間の同期をとるためにハンドオーバー等の特別な場合に基地局装置から指示されて行なわれる。
 移動局装置が、ランダムアクセスを行う場合、ランダムプリアンブルのみを送信する。ランダムアクセスプリアンブルは、プリアンブル部とCP(Cyclic prefix)部から構成される。プリアンブル部には、情報を表す信号パターンであるRACHシーケンス、例えばCAZAC(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation Zone Code)シーケンスを用いられ、64種類のシーケンス(シーケンス番号1~64)が、6ビットの情報によって表現される。
 図12aは、本発明の第1の実施形態に関わるRACHシーケンスグループの例を示す図である。例えば、64個のシーケンスは、用途により3つのRACHシーケンスグループに分けられる。図12aに示すような、グループAとグループBのシーケンスは、移動局装置自身がシーケンスを選択してランダムアクセスを行なう場合に選択される。
 例えば、グループAのRACHシーケンスは、移動局装置と基地局装置との間のパスロスが大きい(無線伝搬路品質が悪い)、または、メッセージ3の送信データの容量が小さい場合に移動局装置に選択される。また、グループBのRACHシーケンスは、移動局装置と基地局装置との間のパスロスが小さく(無線伝搬路品質が良い)、更にメッセージ3の送信データの容量が大きい場合に移動局装置に選択される。また、グループCのRACHシーケンスは、Non-contention based Random Access手順を使用する場合に基地局装置から移動局装置に通知される。
 ここで、各グループのRACHシーケンス数は可変であり、各グループのRACHシーケンス数に関するシーケンス情報は、基地局装置から報知される。移動局装置はグループA、BのRACHシーケンスを使用して、Contention based Random Accessを行い、グループCのRACHシーケンスを使用して、Non-contention based Random Accessを行うことができる。
 ここで、Contention based Random Accessを行う場合、UE1はPRACHに関するシーケンス情報、MTCUE1はMTC-PRACHに関するシーケンス情報を用いて、ランダムにRACHシーケンスを選択し、ランダムアクセスプリアンブルを送信する。以降、PRACHに関するシーケンス情報を、RACHのシーケンス情報と称する。また、MTC-RACHに関するシーケンス情報を、MTC-RACHのシーケンス情報と称する。また、RACHのシーケンス情報を、UE1に対応するランダムアクセスプリアンブル情報と称しても良い。また、MTC-PRACHのシーケンス情報を、MTCUE1に対応するランダムアクセスプリアンブル情報と称しても良い。
 ここで、図12bに示したRACHシーケンスグループA、B、Cの下に、新たにRACHシーケンスグループDを追加して(各RACHシーケンスグループに対応したシーケンス番号を再定義することによって)、RACHシーケンスグループDとして、MTCUE1のみによって使用される専用のRACHシーケンスが定義されても良い。すなわち、RACHシーケンスグループDに、MTC-PRACHに関するシーケンス情報が含まれても良い。
 図13は、本発明の第1の実施形態に関わるにランダムアクセス(Contention based Random Access)手順の一例である。ここで、MTCUE1は、図11に示したシステムインフォメーション獲得手順(S11~S18)を経て、SIB2、またはMTC-SIB2情報を入手することができる。ここで、SIB2には、UE1に対応するPRACHリソース領域(PRACHのリソース領域)のスケジューリング情報とRACHのシーケンス情報が含まれている。また、MTC-SIB2には、MTCUE1に対応するMTC-PRACHリソース領域(MTC-PRACHのリソース領域)のスケジューリング情報とMTC-RACHのシーケンス情報が含まれている。
 ここで、MTC-PRACHリソース領域のスケジューリング情報とMTC-RACHのシーケンス情報を含めて、MTC-PRACHに関するリソースと称し、PRACHリソース領域のスケジューリング情報とRACHのシーケンス情報を含めて、PRACHに関するリソースと称する。また、PRACHに関するリソースとMTC-PRACHに関するリソースのそれぞれには、リソース領域(周波数、時間)とシーケンスの情報が含まれる。
 基地局装置は、PRACHに関するリソースの情報を、SIB2を使用してMTCUE1に通知する(割り当てる)。また、基地局装置は、MTC-PRACHに関するリソースの情報を、MTC-SIB2(8)を使用してMTCUE1に通知する。
 図10に示すように、PRACHリソース領域及びMTC-PRACHリソース領域のマッピング(割り当て)は、MTC-PRACHリソース領域とPRACHリソース領域を重ねないようにマッピングすることができる。ここで、PRACHリソース領域及びMTC-PRACHリソース領域のマッピング(割り当て)は、MTC-PRACHリソース領域とPRACHリソース領域を重ねてマッピングしても良い。
 基地局装置は、MTCUE1に通知したPRACHのリソース領域及びMTC-PRACHリソース領域の位置情報(周波数、時間)を予め記憶することができる。また基地局装置の汎用性を考慮して、基地局装置は、MTCUE1に指示したPRACHのリソース領域及びMTC-PRACHリソース領域の位置情報を予め記憶しないこともできる。
 (図13のステップS21について)
MTCUE1は、ランダムアクセスプリアンブルをメッセージ1として基地局装置に送信する。例えば、UE1の場合、UE1は、SIB2からPRACHに関するリソースの情報を受信し、図10に示したように、中心周波数f4のMTCUE1に対応する上りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)において、PRACHのランダムアクセスプリアンブルを送信する。すなわち、UE1は、基地局装置から通知されたPRACHのリソース領域に、RACHのシーケンス情報の中からランダムに選択したRACHシーケンスを用いて、基地局装置にPRACHのランダムアクセスプリアンブルを送信する。
 また、MTCUE1は、MTC-SIB2からMTC-PRACHに関するリソースの情報を受信し、基地局装置にMTC-PRACHのランダムアクセスプリアンブルを送信する。すなわち、MTCUE1は、図10に示したように、基地局装置から通知されたMTCUE1対応のMTC-PRACHリソース領域において、MTC-PRACHのランダムアクセスプリアンブルを送信する。ここで、MTCUE1は、MTC-RACHのシーケンス情報からランダムに選択したRACHシーケンスを用いて、基地局装置にMTC-PRACHのランダムアクセスプリアンブルを送信する。
 すなわち、UE1は、基地局装置によって通知されたPRACHのリソース領域とRACHシーケンスを使用して、ランダムアクセスプリアンブルを基地局装置に送信する。また、MTCUE1は、基地局装置によって通知されたMTC-PRACHのリソース領域とRACHシーケンス(上述したように、MTCUE1に対する専用のRACHシーケンスが含まれる)を使用して、ランダムアクセスプリアンブルを基地局装置に送信する。
 具体的には、UE1の場合、UE1は基地局装置から通知されたPRACHに関するリソースの情報を受信し、PRACHに関するリソースの情報に含まれるRACHのシーケンス情報を用いて、下りリンクのパスロスやメッセージ3(後述)のデータサイズに基づいて、図12aに示したシーケンスグループAまたはBを選択する。さらに、UE1は、選択したシーケンスグループの中から1つのCAZACシーケンスをランダムに選択し、選択したCAZACシーケンスを元にランダムアクセスプリアンブルを生成して、PRACHに関するリソースの情報に含まれるPRACHのリソース領域情報を用いて、ランダムアクセスチャネルRACHでランダムアクセスプリアンブル(メッセージ1)を送信する。
 また、MTCUE1の場合、MTCUE1は基地局装置から通知されたMTC-PRACHに関するリソースの情報を受信し、MTC-PRACHに関するリソースの情報に含まれるMTC-RACHのシーケンス情報を用いて、下りリンクのパスロスやメッセージ3のデータサイズに基づいて、シーケンスグループAまたはBを選択する。さらに、MTCUE1は、選択したシーケンスグループの中から1つのCAZACシーケンスをランダムに選択し、選択したCAZACシーケンスを元にランダムアクセスプリアンブルを生成して、MTC-PRACHに関するリソースの情報に含まれるMTC-PRACHのリソース領域情報を用いて、ランダムアクセスチャネルRACHでランダムアクセスプリアンブル(メッセージ1)を送信する。
 または、MTCUE1の場合、MTCUE1が基地局装置から通知されたMTC-PRACHに関するリソースの情報を受信し、MTC-PRACHに関するリソースの情報に含まれるMTC-RACHのシーケンス情報を用いて、図12bに示したシーケンスグループDの中から1つのCAZACシーケンスをランダムに選択し、選択したCAZACシーケンスを元にランダムアクセスプリアンブルを生成して、MTC-PRACHに関するリソースの情報に含まれるMTC-PRACHのリソース領域情報を用いて、ランダムアクセスチャネルRACHでランダムアクセスプリアンブル(メッセージ1)を送信する。
 (図13のステップS22について)
基地局装置は、ランダムアクセスプリアンブル、すなわちメッセージ1を受信した場合、メッセージ1に対する応答として、ランダムアクセスレスポンス(メッセージ2)をMTCUE1に送信するために、受信したメッセージ1がMTCUE1からの送信であるか否かを判断する。
 例えば、基地局装置は、MTCUE1から送信されたランダムアクセスプリアンブルに使用されたリソース領域が、MTC-PRACHのリソース領域か否かを識別することによって、メッセージ1がMTCUE1から送信されたものか否かを判断する。具体的には、基地局装置は、図10に示したようにMTC-PRACHのリソース領域においてランダムアクセスプリアンブルが検出された場合、予め記憶しているMTC-PRACHのリソース領域の位置情報と比較して、同じリソース領域であるために、MTCUE1からのランダムアクセスと判断し、ステップS23(Yes)に移行する。
 また、基地局装置は、UE1によって送信されたランダムアクセスプリアンブルを検出した場合、またはRACHに関するリソースとMTC-RACHに関するリソースが同じで、受信したメッセージ1が、UE1からのメッセージ1か、MTCUE1からのメッセージ1かの判断がつかない場合、ステップS24(No)に移行する。
 (図13のステップS23について)
基地局装置は、MTCUE1によって送信されたランダムアクセスプリアンブルを検出した場合、ランダムアクセスプリアンブルからMTCUE1と基地局装置との間の送信タイミングずれ量を算出し、MTC-PUSCHにおけるL2/L3メッセージ、すなわちメッセージ3を送信するためのリソーススケジューリング、例えば、上りリンクの無線リソース位置、送信フォーマット(メッセージサイズ)などを指定する。
 また、基地局装置は、Temporary C-RNTIを割り当て、MTC-CSSにMTC-RACHのランダムアクセスプリアンブルを送信したMTCUE1宛の応答(ランダムアクセスレスポンス)を示すRA-RNTIを配置する。また、基地局装置は、MTC-PDSCHに送信タイミングずれ情報、スケジューリング情報、Temporary C-RNTIおよび受信したプリアンブルのプリアンブル番号(シーケンス番号)を含んだランダムアクセスレスポンスメッセージを配置し、MTCUE1メッセージ2を送信する。
 すなわち、例えば、基地局装置は、MTC-CSSにおいて、RA-RNTIがスクランブルされたCRCを伴うMTC-PDCCHを配置する。すなわち、例えば、基地局装置は、MTC-CSSにおいて、RA-RNTIがスクランブルされたCRCを伴う下りリンク制御情報をMTC-PDCCHで送信する。
 (図13のステップS24について)
基地局装置は、UE1によって送信されたランダムアクセスプリアンブルを検出した場合、ランダムアクセスプリアンブルからUE1と基地局装置との間の送信タイミングずれ量を算出し、PUSCHにおけるL2/L3メッセージ、すなわちメッセージ3を送信するためのリソーススケジューリング、例えば、上りリンクの無線リソース位置、送信フォーマット(メッセージサイズ)などを指定する。
 また、基地局装置は、Temporary C-RNTIを割り当て、CSSにPRACHのランダムアクセスプリアンブルを送信したUE1宛の応答(ランダムアクセスレスポンス)を示すRA-RNTIを配置する。また、基地局装置は、PDSCHに送信タイミングずれ情報、スケジューリング情報、Temporary C-RNTIおよび受信したプリアンブルのプリアンブル番号(シーケンス番号)を含んだランダムアクセスレスポンスメッセージを配置し、UE1メッセージ2を送信する。ここで、例えば、ランダムアクセスレスポンスのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットはDCIフォーマット1Aを使用する。
 ここで、基地局装置は、UE1からのランダムアクセスプリアンブルか、または、MTCUE1からのランダムアクセスプリアンブルが判断できない場合、ランダムアクセスプリアンブルからMTCUE1と基地局装置との間の送信タイミングずれ量を算出し、PUSCHとMTC-PUSCH双方におけるL2/L3メッセージ、すなわちメッセージ3を送信するためのリソーススケジューリング、例えば、上りリンクの無線リソース位置、送信フォーマット(メッセージサイズ)などを指定する。
 また、基地局装置は、Temporary C-RNTIを割り当て、CSSとMTC-CSSの双方にランダムアクセスプリアンブルを送信したMTCUE1宛の応答(ランダムアクセスレスポンス)を示すRA-RNTIを配置する。また、基地局装置は、PDSCH及びMTC-PDSCHに送信タイミングずれ情報、スケジューリング情報、Temporary C-RNTIおよび受信したプリアンブルのプリアンブル番号(シーケンス番号)を含んだランダムアクセスレスポンスメッセージを配置し、MTCUE1メッセージ2を送信する。
 ここで、ステップ23、24において、ランダムアクセスレスポンスでMTCUE1にスケジューリングされた無線リソースは、1リソースブロック(1サブフレーム)分だけである。また、UE1のメッセージ2の受信、UE1のメッセージ3の送信、及び基地局装置におけるUE1のメッセージ4の送信については、従来と同様の手順であるため、説明を省略する。
 (図13のステップS25について)
MTCUE1は、MTCUE1に対応するメッセージ2を受信する。すなわち、MTCUE1は、中心周波数f1のMTCUE1に対応する下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)において、MTC-CSSでRA-RNTIがスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを検出すると、中心周波数f2のMTCUE1に対応する下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)において、MTC-PDSCHで送信されたランダムアクセスレスポンスメッセージを受信する。
 さらに、MTCUE1は、ランダムアクセスレスポンスメッセージを受信し、送信したランダムアクセスプリアンブルに対応するプリアンブル番号が含まれている場合、MTCUE1のメッセージ2の情報を抽出する。すなわち、例えば、MTCUE1は、MTC-CSSにおいて、RA-RNTIがスクランブルされたCRCを伴うMTC-PDCCHをモニタする。すなわち、例えば、MTCUE1は、MTC-CSSにおいて、RA-RNTIがスクランブルされたCRCを伴う下りリンク制御情報をモニタする。
 (図13のステップS26について)
MTCUE1は、抽出したメッセージ2の情報を用いて、送信タイミングずれを補正し、中心周波数f4のMTCUE1に対応する上りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)において、スケジューリングされた無線リソースと送信フォーマットでTemporary C-RNTI(またはC-RNTI)および、IMSI(International Mobile Subscriber Identity)等のMTCUE1を識別する情報を含むL2/L3メッセージ、すなわちメッセージ3を送信する。
 ここで、MTCUE1は、基地局装置からのランダムアクセスレスポンスメッセージを一定期間待ち続け、送信したランダムアクセスプリアンブルのプリアンブル番号を含んだランダムアクセスレスポンスメッセージを受信しない場合は、再度、ランダムアクセスプリアンブルを送信する。
 (図13のステップS27について)
基地局装置は、MTCUE1から送信されたメッセージ3がMTCUE1に割り当てたMTC-PUSCHの無線リソースであれば、MTC-CSSにL2/L3メッセージに含まれているTemporary C-RNTI(またはC-RNTI)を配置し、MTC-PDSCHにメッセージ3で含まれていたMTCUE1の識別情報を含んだ衝突確認メッセージを配置し、MTCUE1メッセージ4を送信する。
 (図13のステップS28について)
MTCUE1は、MTCUE1に対応するメッセージ4を受信する。すなわち、MTCUE1は、中心周波数f1のMTCUE1に対応する下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)において、MTC-CSSでTemporary C-RNTIがスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを検出すると、中心周波数f2のMTCUE1に対応する下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)において、MTC-PDSCHで送信された衝突確認メッセージの中身を確認する。さらに、MTCUE1は、衝突確認メッセージの中身を確認し、自装置宛のMTCUE1の識別情報が含まれている場合、ランダムアクセス手順を終了する。すなわち、例えば、MTCUE1は、MTC-CSSにおいて、Temporary C-RNTIがスクランブルされたCRCを伴うMTC-PDCCHをモニタする。
 ここで、MTCUE1は、一定期間内に送信したランダムアクセスプリアンブルに対応するプリアンブル番号を含むランダムアクセスレスポンスメッセージを検出しなかった場合、メッセージ3の送信に失敗した場合、または、一定期間内に衝突確認メッセージに自装置宛のMTCUE1の識別情報を検出しなかった場合、ランダムアクセスプリアンブルの送信(メッセージ1)からやり直す。また、ランダムアクセス手順終了後は、更に基地局装置とMTCUE1との間で接続の為の制御データのやり取りがされる。
 ランダムアクセス終了後、基地局装置とMTCUE1は、LTE仕様書に規定されているRRC接続確立手順(RRC Connection Establishment Procedure)に従って、待ち受けモードから無線接続モードに移行する。
 また、MTCUE1は、RRC接続確立手順中、または、RRC接続確立手順後、移動局装置能力メッセージを送信する。例えば、MTCUE1は、LTE仕様書に規定されている移動局装置能力伝送手順(UE Capability Transfer)を用いて、UE1かMTCUE1かを示す移動局装置能力信号を送信する。ここで、移動局装置は、移動局装置能力信号の形式として、LTE仕様書に規定されているRRCメッセージの1つである移動局装置能力(UE Capability Information、または、UE EUTRA Capability Information)メッセージに、UE1かMTCUE1かの情報を追加したものを用いる。
 ここで、移動局装置能力メッセージ(UE Capability Information、または、UE EUTRA Capability Information)には、例えば、UE1かMTCUE1かを示す1ビット(または符号化された複数のビット)、またはUE1かMTCUE1に関連する複数の情報ビットが含まれる。
 例えば、
-- ASN1START
UE-EUTRA-Capability ::= SEQUENCE {
・・・・・・
MTC-Capability       ENUMERATED { supported }, --“1”=MTCUE1; “0”=UE1
}
-- ASN1STOP
に示すように、抽象構文記法ASN(Abstract Syntax Notation)によって記述されている移動局装置能力(UE EUTRA Capability Information)において、UE1かMTCUE1かを示す移動局装置能力信号、例えば、MTC-Capabilityメッセージが追加される。
 ここで、移動局装置能力信号が追加された移動局装置能力メッセージは、後述の移動局装置の構成におけるASNエンコーダプロセスによって情報ビット列に変換され、移動局装置能力メッセージとして、移動局装置能力伝送手順(UE Capability Transfer)を通して、基地局装置に送信される。
 基地局装置は、後述の移動局装置の構成におけるASNディコーダプロセスによって情報ビット列を抽出し、移動局装置能力メッセージの情報、例えば、MTC-Capabilityの情報、すなわちUE1かMTCUE1かを示す移動局装置能力信号を復号する。ここで、例えば、移動局装置能力は、基地局装置及び/または基地局装置と接続するコアネットワーク(図示なし)に保存されている。
 また、図13に示したように、MTCUE1の上りリンクの帯域幅は、基地局装置の上りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)より狭く、且つ基地局装置の上りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)の高い周波数端にマッピングされている。ここで、MTCUE1の上りリンクの帯域幅は、基地局装置の上りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)と同じ、または基地局装置の上りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)より狭く、且つ基地局装置の上りリンクシステム帯域幅(例えば20MHz)の低い周波数端に、または基地局装置の上りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)より狭く、且つ基地局装置の上りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)の中心周波数f2にマッピングされても良い。
 ここで、MTCUE1の上りリンクの帯域幅、周波数位置、MTC-PRACHのリソース領域などのMTCUE1に対応する上りリンクの情報は、MTC-SIB2で通知される。
 (基地局装置のページングの送信手順について)
基地局装置は、図13に示したランダムアクセス手順により、移動局装置が、UE1かMTCUE1かを識別することができる。また、基地局装置は、移動局装置から通知された移動局装置能力によって、移動局装置がUE1かMTCUE1かを識別することができる。図14は、基地局装置のページング送信手順の一例を示した図である。
 (図14のステップS101について)
基地局装置は、UE1またはMTCUE1に対してページングメッセージの送信が必要であるかを検出する。基地局装置がページングメッセージの送信が必要であることを検出するのは、例えば、基地局装置が上位制御装置から移動局装置の呼出し通知を要求されたとき、基地局装置が管理しているセルのシステム情報の更新が必要なとき、上位制御装置から地震津波警報(ETWS)の通知が必要であることを通知されたとき、である。
 (図14のステップS102について)
ページングメッセージの送信が必要であることを検出した基地局装置は、図13の手順によってページングの送信対象となる移動局装置がUE1かMTCUE1かを識別する。すなわち、基地局装置は、UE1かMTCUE1を判断し、ページングの送信手順を切り替える。すなわち、MTCUE1であればステップS104(Yes)へ、UE1であればステップS103(No)へ遷移する。ただし、例えば、地震津波警報(ETWS)の通知のように全ての移動局装置を対象としたページングメッセージの送信が必要である場合、基地局装置は、ステップS102の判断を行わずにステップS103とステップS104の両方の送信手順を実行してもよい。
 (図14のステップS103について)
UE1に対する呼出し通知を要求された基地局装置は、UE1に対してページング用のRNTI(P-RNTI)がスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを、UE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)のCSSで送信する。このとき、基地局装置は、ページングメッセージ内にページングの対象となるUE1の識別子(一時的サービス加入者識別子:S-TMSI、国際加入者識別子:IMSI)を配置する。そして、基地局装置は、UE1の識別子が配置されたページングメッセージをPDSCHで送信する。
 また、UE1に対するシステム情報の更新が必要であることを検出した基地局装置は、UE1に対してページング用のRNTI(P-RNTI)がスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを、UE1に対応する下りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)のCSSで送信する。このとき、基地局装置は、PDSCHで送信されるページングメッセージ内にシステム情報の更新を示す情報を配置する。そして、基地局装置は、UE1に対するシステム情報の更新を示す情報が配置されたページングメッセージをPDSCHで送信する。また、基地局装置は、更新が必要なシステム情報をシステム情報の更新周期(modification period)となるタイミングで更新し、PDSCHで送信する。
 また、UE1に対する地震津波警報(ETWS)の通知が必要であることを検出した基地局装置は、UE1に対してページング用のRNTI(P-RNTI)がスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを、UE1に対応する下りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)のCSSで送信する。このとき、基地局装置は、PDSCHで送信されるページングメッセージ内に地震津波警報(ETWS)の通知を示す情報を配置する。そして、基地局装置は、UE1に対する地震津波警報(ETWS)の通知を示す情報が配置されたページングメッセージをPDSCHで送信する。また、基地局装置は、地震津波警報(ETWS)の情報に関するシステム情報をMTC-PDSCHで送信する。
 (図14のステップS104について)
MTCUE1に対する呼出し通知を要求された基地局装置は、MTCUE1に対してページング用のRNTI(P-RNTI)がスクランブルされたCRCを伴うMTC-PDCCHを、MTCUE1に対応する下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)のMTC-CSSで送信する。このとき、基地局装置は、ページングメッセージ内にページングの対象となるMTCUE1の識別子を配置する。そして、基地局装置は、MTCUE1の識別子が配置されたページングメッセージをMTC-PDSCHで送信する。
 MTCUE1に対するシステム情報の更新が必要であることを検出した基地局装置は、MTCUE1に対してページング用のRNTI(P-RNTI)がスクランブルされたCRCを伴うMTC-PDCCHを、MTCUE1に対応する下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)のMTC-CSSで送信する。このとき、基地局装置は、MTC-PDSCHで送信されるページングメッセージ内にシステム情報の更新を示す情報を配置する。
 そして、基地局装置は、MTCUE1に対するシステム情報の更新を示す情報が配置されたページングメッセージをMTC-PDSCHで送信する。また、基地局装置は、更新が必要なシステム情報をシステム情報の更新周期(modification period)となるタイミングで更新し、MTC-PDSCHで送信する。
 MTCUE1に対する地震津波警報(ETWS)の通知が必要であることを検出した基地局装置は、MTCUE1に対してページング用のRNTI(P-RNTI)がスクランブルされたCRCを伴うMTC-PDCCHを、MTCUE1に対応する下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)のMTC-CSSで送信する。このとき、基地局装置は、MTC-PDSCHで送信されるページングメッセージ内に地震津波警報(ETWS)の通知を示す情報を配置する。そして、基地局装置は、MTCUE1に対する地震津波警報(ETWS)の通知を示す情報が配置されたページングメッセージをMTC-PDSCHで送信する。また、基地局装置は、地震津波警報(ETWS)の情報に関するシステム情報MTC-PDSCHで送信する。
 すなわち、基地局装置は、移動局装置がUE1であるかMTCUE1であるかを識別することによって、それぞれ異なるページング送信手順を用いることができる。例えば、基地局装置は、UE1に対するページングをP-RNTIが配置されたPDCCHをCSSで送信することによって通知し、MTCUE1に対するページングをP-RNTIが配置されたMTC-PDCCHをMTC-CSSで送信することによって通知する。
 (移動局装置のページングの受信手順について)
待ち受けモードのMTCUE1は、MTC-CSSにおいてMTC-PDCCHを周期的にモニタし、ページングメッセージの送信を検出する。MTCUE1に対するページングメッセージは、MTC-PDCCHにページング用のRNTI(P-RNTI)を配置することによって送信される。MTCUE1は、MTC-CSSにP-RNTIがあることを検出すると、MTC-PDSCHに配置されたページングメッセージを受信し、ページングメッセージ内に自局の識別子(一時的サービス加入者識別子:S-TMSI、国際加入者識別子:IMSI)が配置されているかを確認し、自局の識別子(S-TMSI、IMSI)が配置されていた場合、RRC接続確立手順を開始する。
 また、待ち受けモードまたは無線接続モードのMTCUE1は、MTC-CSSにおいてMTC-PDCCHをモニタし、ページングメッセージにシステム情報の更新または地震津波警報(ETWS)が含まれているかを検出する。MTCUE1はMTC-CSSにP-RNTIがあることを検出すると、MTC-PDSCHに配置されたページングメッセージを受信し、システム情報の更新または地震津波警報(ETWS)が含まれているかを確認する。
 上記までのような構成とすることによって、マシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置が、効率的に通信を行うことができる。例えば、マシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置が、従来のシステムと後方互換性を持ちながら、効率的に、基地局装置と通信することができる。また、マシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置において、下りリンク周波数帯域幅(受信帯域幅)及び/または上りリンク周波数帯域幅(送信帯域幅)の狭帯域化によって低コストのMTCデバイスまたはMTC端末を提供することができる。さらに、マシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置が効率的に通信を行うことによって、システム容量を改善することができる。 
(基地局装置の構成について)
図15は、本発明の第1の実施形態に関わる基地局装置の構成を示す図である。基地局装置は、インターフェース部、上位レイヤ処理部(3)、物理チャネル生成部(3)、多重部(3)、送信部(3)、送信アンテナ部(3)、受信アンテナ部(3)、受信部(3)、多重分離部(3)、物理チャネル復調部(3)、制御部(3)を備える。物理チャネル生成部(3)は、共通チャネル生成部(3)、UE1対応チャネル生成部(3)、MTCUE1対応チャネル生成部(3)を備える。また、物理チャネル復調部(3)は、UE1対応チャネル復調部(3)、MTCUE1対応チャネル復調部(3)を備える。
 共通チャネル生成部(3)は、図1に示したUE1及びMTCUE1が共通に受信する共通チャネルのDLRS、SS、PBCHの信号を生成する。UE1対応チャネル生成部(3)は、図1に示したように、UE1が受信するチャネルのPDCCH、PCFICH、PHICH、PDSCHの信号を生成する。MTCUE1対応チャネル生成部(3)は、図1に示したように、MTCUE1が受信するチャネルのMTC-PDCCH、MTC-PCFICH、MTC-PHICH、MTC-PDSCHの信号を生成する。
 多重部は(3)、図2に示したように、UE1の場合、共通チャネル生成部(3)及びUE1対応チャネル生成部(3)により生成したDLRS、SS、PBCH、PDCCH、PCFICH、PHICH、PDSCHの信号を下りリンクの無線フレームにマップングし、下りリンクの無線フレームベースバンド信号を生成し、送信部(3)に送る。また、多重部(3)は、図3aまたは図4aに示したように、UE1とMTCUE1が混在する場合、共通チャネル生成部(3)、UE1対応チャネル生成部(3)、及びMTCUE1対応チャネル生成部(3)により生成したDLRS、SS、PBCH、PDCCH、PCFICH、PHICH、PDSCH、MTC-PDCCH、MTC-PCFICH、MTC-PHICH、MTC-PDSCH信号を下りリンクの無線フレームにマップングし、さらに高速逆フーリエ変換IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)、ガードインターバルGI(Guard Interval)の挿入し、下りリンクの無線フレームのベースバンド信号を生成して、送信部(3)に送る。
 送信部(3)は、多重部(3)から出力された下りリンクの無線フレームベースバンド信号をデジタル/アナログ変換し、帯域幅制限などのフィルタ処理、直交変調処理を行って所定のRF信号を生成し、さらにRF信号を所定の出力電力に増幅して送信アンテナ部(3)に出力する。なお、図13には、1つの送信アンテナ部(3)および1つの送信部(3)を示したが、各下りリンク物理チャネルのレイヤマッピング処理に応じて、複数の送信アンテナ部(3)および複数の送信部(3)を備えることとしてもよい。
 受信部(3)は、受信アンテナ部(3)から所定の上りリンク物理チャネルのRF信号を受信し、増幅、周波数変換、フィルタ処理、直交復調処理、アナログ/デジタル変換などを行い、その結果得られた上りリンク物理チャネル信号を多重分解部(3)に出力する。なお、図15には、1つの受信アンテナ部(3)および1つの受信部(3)を示したが、各上りリンク物理チャネルのレイヤマッピング処理に応じて、複数の受信アンテナ部(3)および複数の受信部(3)を備えることとしてもよい。また、図15には、送信アンテナ部(3)と受信アンテナ部(3)とを別々に示したが、FDDモードの基地局装置ではアンテナ共用器DUP(Diplexer)を、TDDモードの基地局装置ではアンテナ切り替え部SW(Switch)を用いることにより、1つの共用アンテナを使用することもできる。
 多重分解部(3)は、移動局装置から受信した上りリンク物理チャネル信号に対して、OFDMシンボルタイミング検出、ガードインターバルGI除去、高速フーリエ変換FFT(Fast Fourier Transform)を行って、UE1の場合は、図8に示した上りリンクの無線フレームのベースバンド信号を生成し、またUE1とMTCUE1が混在する場合は、図9に示した上りリンクシステム帯域幅(例えば20MHz)の無線フレームのベースバンド信号から、各物理チャネルを抽出し、物理チャネル復調部(3)に出力する。
 UE1対応チャネル復調部(3)は、図1に示したUE1から送信されたULRS、PUCCH、PUSCH、PRACHの信号を復調する。MTCUE1対応チャネル復調部(3)は、図1に示したMTCUE1から送信されるMTC-ULRS、MTC-PUCCH、MTC-PUSCH、MTC-PRACHの信号を復調する。
 制御部(3)は、各ブロックの制御を行う。例えば、制御部(3)は、各ブロックのタイミング制御、オンオフ制御、上りリンク無線伝搬路状況の測定、上りおよび下りリンクの無線リソーススケジューリング、所定の通信プロトコルおよびプロシージャの処理などを行う。インターフェース部は、コアーネットワーク(図示なし)に接続し、ユーザデータ及び制御データを送受信する。
 上位レイヤ処理部(3)は、インターフェース部を通じて、コアーネットワークに接続し、上位レイヤのユーザデータおよび制御データの生成処理および抽出処理を行う。また、上位レイヤ処理部(3)は、各種の通信プロトコルおよびプロシージャ処理を行う。上位レイヤ処理部(3)には、データ制御部(3)を備える。
 データ制御部(3)は、制御部(3)を通じて、図3aに示したようにPBCHにSIB1(7)関連データの生成と、MTC-PDCCH、MTC-PCFICH、MTC-PHICH、及びMTC-PCSCH関連データの生成と、下りリンク無線フレーム制御データの生成と、移動局装置への送信を制御する。また、データ制御部(3)は、図7に示したように、MTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば5MHz)以内において、SIB1のリソース領域に、MTC-SIB2~13のリソース領域にリソースマッピングするように制御する。データ制御部(3)の制御により、図11に示したMTCUE1のシステムインフォメーション獲得手順が動作することができる。
 また、データ制御部(3)は、図7に示したように、MTCUE1対応の上りリンクシステム帯域幅(例えば5MHz)以内において、SIB2のリソース領域にリソースマッピングするように制御する。物理チャネル復調部(3)1により移動局装置から送信されたPRACHまたはMTC-PRACHのランダムアクセスプリアンブルを受信した場合、CSSか、MTC-CSSか、またはCSS及びMTC-CSS双方かにランダムアクセスレスポンス(メッセージ2)を送信するように制御する。データ制御部(3)の制御により、図13に示したランダムアクセス手順が動作することができる。
 また、データ制御部(3)は、移動局装置能力伝送手順(UE Capability Transfer)を通して、移動局装置能力信号が追加された移動局装置能力メッセージの受信を制御する。上位レイヤ処理部(3)には、ASNディコーダが含まれて、ASNディコーダプロセスにより情報ビット列を抽出され、移動局装置能力メッセージの情報、例えば、MTC-Capabilityの情報、すなわちUE1かMTCUE1かを示す移動局装置能力信号を復号し、移動局装置能力として基地局装置に保存される。
 また、データ制御部(3)は、基地局装置のページングの送信手順を通じて、UE1対応チャネル生成部(3)に対してUE1対応のページングメッセージを、MTCUE1対応チャネル生成部(3)に対してMTCUE1対応のページングメッセージを挿入することができる。
 なお、ここでは、基地局装置が、OFDM信号の送受信を行う場合について説明したが、本発明はこれに限らず、基地局装置は、回路ブロックの機能変更により、移動局装置によりSC-FDMA方式で送信された上りリンク信号を受信してもよい。または上り周波数帯域非連続のSC-FDMA(Clustered DFT-S-OFDMまたはCL-DFT-S-OFDM(Clustered Discrete Fourier Transform Spread OFDM))方式で送信された上りリンク信号を受信してもよい。また、図15に示した基地局装置の構成は、FDDモード、またはTDDモード、またはFDD/TDDのデュアルモードのいずれに対応するものであってもよい。
 (MTCUE1の構成について)
図16は、本発明の第1の実施形態に関わるMTCUE1の構成を示す図である。MTCUE1は、送受信アンテナ部(1)、アンテナ共用器(1)、受信部(1)、多重分離部(1)、物理チャネル復調部(1)、物理チャネル生成部(1)、物理チャネル生成部(1)、多重部(1)、送信部(1)、及び制御部(1)、上位レイヤ処理部(1)を備える。送受信アンテナ部(1)は、図1に示した基地局装置からの信号を受信する。送受信アンテナ部(1)からの受信信号は、アンテナ共用器(1)に入力され、一方、送信部(1)からの送信信号は、送受信アンテナ部(1)により送信される。
 受信部(1)には、受信RF信号増幅部、受信RFバンド帯域フィルタ、直交復調部、受信RF周波数局部発信部、受信ベースバンドフィルタ、アナログ/デジタル変換部が含まれる。ここで、例えば、受信RF信号増幅部と受信RFバンド帯域フィルタでは、少なくとも下りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)の周波数帯域幅がサポートされる。また、直交復調部では、少なくともMTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)がサポートされる。
 受信RF周波数局部発信部は、下りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)内の受信RF周波数(例えばf1、f2)を生成し、直交復調部に供給する。受信部(1)はアンテナ共用器(1)から、下りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)の下りリンク信号を受信し、受信RF周波数局部発信部により中心周波数f1、f2が生成された場合、図3a、図3bに示したMTCUE1対応下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)の信号をベースバンド信号に変換され、多重分離部(1)に出力される。
 多重分解部(1)は、基地局装置から受信した下りリンク物理チャネル信号に対して、OFDMシンボルタイミング検出、ガードインターバルGI除去、高速フーリエ変換FFT(Fast Fourier Transform)を行って、図3aに示したMTCUE1対応下りリンクシステム帯域幅(例えば5MHz)の無線フレームのベースバンド信号から、各物理チャネル信号を抽出し、物理チャネル復調部(1)に出力する。物理チャネル復調部(1)は、共通チャネル部(1)とMTCUE1対応チャネル復調部(1)を備える。
 共通チャネル部(1)は、図1に示したUE1及びMTCUE1が共通に受信する共通チャネルのDLRS、SS、PBCHの信号を復調する。MTCUE1対応チャネル復調部(1)は、図1に示したように、MTCUE1が受信するチャネルのMTC-PDCCH、MTC-PCFICH、MTC-PHICH、MTC-PDSCHの信号を復調する。
 物理チャネル生成部(1)は、MTCUE1対応チャネル生成部(1)を備える。MTCUE1対応チャネル生成部(1)は、図1に示したように、基地局装置が受信するチャネルのMTC-ULRS、MTC-PUCCH、MTC-PUSCH、MTC-PRACHの信号を生成する。UE1対応チャネル復調部(1)は、図1に示したUE1から送信されたULRS、PUCCH、PUSCH、PRACHの信号を復調する。MTCUE1対応チャネル復調部(1)は、図1に示したMTCUE1から送信されるMTC-ULRS、MTC-PUCCH、MTC-PUSCH、MTC-PRACHの信号を復調する。
 制御部(1)は、各ブロックの制御を行う。例えば、制御部(1)は、各ブロックのタイミング制御、オンオフ制御、上りリンク無線伝搬路状況の測定、上りおよび下りリンクの無線リソーススケジューリング、中心周波数のシフト制御、所定の通信プロトコルおよびプロシージャによる制御などを行う。また、多重部(1)は、図9に示したように、MTCUE1対応チャネル生成部(1)により生成したMTC-ULRS、MTC-PUCCH、MTC-PUSCH、MTC-PRACHの信号を上りリンクの無線フレームにマップングし、さらに高速逆フーリエ変換IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)、ガードインターバルGI(Guard Interval)の挿入し、図3aまたは図4aに示したMTCUE1対応下りリンク周波数帯域幅(例えば、5MHz)の無線フレームのベースバンド信号を生成して、送信部(1)に送る。
 送信部(1)には、デジタル/アナログ変換部、送信ベースバンドフィルタ、送信RF周波数局部発信部、直交変調部、送信RFバンド帯域フィルタ、送信RF信号パワーアンプが含まれる。ここで、送信RFバンド帯域フィルタと送信RF信号パワーアンプでは、少なくとも下りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)の周波数帯域幅がサポートされる。また、直交変調部では、少なくともMTCUE1対応の上りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)がサポートされる。
 また、送信RF周波数局部発信部は、上りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)内の送信RF周波数(例えばf3、f4)を生成し、直交変調部に供給する。送信部(1)は多重部(1)から出力された上りリンクの無線フレームベースバンド信号をデジタル/アナログ変換し、送信ベースバンドフィルタによりMTCUE1対応上りリンクシステム帯域幅(例えば5MHz)に制限し、送信RF周波数局部発信部により中心周波数f3、f4が生成された場合、直交変調部により、送信ベースバンド信号は図4a、図4bに示したような中心周波数f3、f4を持つMTCUE1対応上りリンクシステム帯域幅(例えば5MHz)の送信RF信号に変換され、送信RFバンド帯域フィルタ、送信RF信号パワーアンプ、アンテナ共用器(1)を通じて送受信アンテナ部(1)に出力する。
 上位レイヤ処理部(1)は、上位レイヤのユーザデータおよび制御データの生成処理および抽出処理を行い、また各種の通信プロトコルおよびプロシージャ処理を行う。上位レイヤ処理部(1)には、データ制御部(1)を備える。データ制御部(1)は、制御部(1)を通じて、図9に示したようにMTC-ULRS、MTC-PUCCH、MTC-PUSCH、MTC-PRACH(10)の関連データの生成と、下りリンク無線フレームの生成と、移動局装置への送信を制御する。
 また、データ制御部(1)は、図9に示したように、MTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば5MHz)以内において、MTC-ULRS、MTC-PUCCH、MTC-PUSCHにリソースマッピングするように制御する。データ制御部(1)の制御により、図11に示したMTCUE1のシステムインフォメーション獲得手順が動作することができる。また、データ制御部(1)は、基地局装置から通知されたPRACHのリソース領域とRACHのシーケンス情報を用いて、基地局装置にPRACHのランダムアクセスプリアンブルを送信するように制御する。データ制御部(1)の制御により、図13に示したランダムアクセス手順が動作することができる。
 また、データ制御部(1)は、移動局装置能力伝送手順(UE Capability Transfer)を通して、移動局装置能力信号が追加された移動局装置能力メッセージの送信を制御する。上位レイヤ処理部(1)には、ASNエンコーダが含まれて、ASNエンコーダプロセスにより情報ビット列に変換され、移動局装置能力メッセージとして、例えば、MTC-Capabilityの情報、すなわちUE1かMTCUE1かを示す移動局装置能力信号を符号化し、移動局装置能力として基地局装置に送信される。また、データ制御部(1)は、移動局装置のページングの受信手順を通じて、MTCUE1対応チャネル復調部(1)からの復調されたMTC-PDCCH(4)をモニタし、ページングメッセージの送信を検出することができる。
 なお、ここでは、MTCUE1が、OFDM信号の送受信を行う場合について説明したが、本発明はこれに限らず、MTCUE1は、回路ブロックの機能変更により、SC-FDMA方式で送信を行っても良い。また、MTCUE1は、上り周波数帯域非連続のSC-FDMA(Clustered DFT-S-OFDMまたはCL-DFT-S-OFDM(Clustered Discrete Fourier Transform Spread OFDM))方式で送信を行っても良い。また、図16に示したMTCUE1の構成は、FDDモード、またはTDDモード、またはFDD/TDDのデュアルモードのいずれに対応するものであってもよい。
発明を実施するための第2の実施形態
 以下、本発明の第2の実施形態について詳しく説明する。
 図11に示したように、MTCUE1におけるこれまでの実施形態におけるシステムインフォメーション獲得手順は、MTCUE1がPBCHとSIB1を受信するまでの動作は通常のUE1と共通で、SIB2の受信処理以降の手順が異なっていた。そこで、本実施形態では、SIB2~13とMTC-SIB2~13をそれぞれ異なるPDSCHで送信せず、1つのシステムインフォメーションブロックにUE1とMTCUE1で共通のシステム情報と、個別に適用されるシステム情報とをそれぞれ含めて送信する。
 例えば、基地局装置は、SIB2の中にMTCUE1に適用されるMTC-SIB2に相当するシステム情報を含めて送信する。SIB2は、SIB1のSIWに基づいて送信され、MTCUE1対応の下りリンクシステム帯域幅(例えば、5MHz)以内のPDSCH、またはMTC-PDSCHのリソース領域で送信される。SIB2を受信したUE1は、UE1とMTCUE1で共通のシステム情報と、UE1に適用されるシステム情報を適用する。SIB2を受信したMTCUE1は、UE1とMTCUE1で共通のシステム情報と、MTCUE1に適用されるシステム情報を適用する。SIB3以降も同様である。
 また、基地局装置は、MTCUE1のみに適用される、ある1つのシステムインフォメーションブロックをUE1のシステムインフォメーションブロックと異なるPDSCHで送信してもよいし、UE1のシステムインフォメーションブロックに含めて送信してもよい。例えば、SIB4のシステム情報は、SIB4とMTC-SIB4に分けて送信してもよい。この場合、SIB4は基地局装置の下りリンクシステム帯域幅(例えば、20MHz)のPDSCHで送信され、MTC-SIB4は、MTCUE1対応下りリンクシステム帯域幅以内のPDSCH、またはMTC-PDSCHのリソース領域で送信される。
 このように構成することによって、SIB2~13とMTC-SIB2~13で共通的に使用されるシステム情報を重複して送信しないシステム構成にすることが可能となる。さらに、SIB1において、MTC-SIB2~13リソースの繰り返し送信を行う期間(System Information Window: SIW)の情報を送信しないで良いため、SIB1の受信処理を変更する必要がなくなる。
 本発明に関わる基地局装置、および移動局装置で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における移動局装置、基地局装置の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、移動局装置、又は基地局装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における移動局装置、基地局装置の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。移動局装置、基地局装置の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
1A、1B、1C MTC移動局装置
2A、2B、2C 移動局装置
3 基地局装置

Claims (26)

  1.  基地局装置と通信するマシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置であって、
     第1のサブフレームにおいて、利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信し、
     第2のサブフレームにおいて、利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理下りリンク共用チャネルで下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信する
     ことを特徴とする移動局装置。
  2.  基地局装置と通信するマシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置であって、
     第1のサブフレームにおいて、利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信し、
     第2のサブフレームにおいて、利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理上りリンク共用チャネルで上りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置へ送信する
     ことを特徴とする移動局装置。
  3.  前記利用可能な第2の帯域幅は、前記基地局装置によって上位層の信号を使用して設定される
     ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の移動局装置。
  4.  前記利用可能な第2の帯域幅は、前記基地局装置によってMACコントロールエレメントを使用して通知される
     ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の移動局装置。
  5.  前記利用可能な第2の帯域幅は、前記基地局装置によって前記物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報を使用して指示される
     ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の移動局装置。
  6.  前記第1のサブフレーム+m(m≧5)において、HARQにおけるACK/NACKを示す情報を前記基地局装置へ送信する
     ことを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載の移動局装置。
  7.  マシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置と通信する基地局装置であって、
     第1のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記移動局装置へ送信し、
     第2のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理下りリンク共用チャネルで下りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信する
     ことを特徴とする基地局装置。
  8.  マシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置と通信する基地局装置であって、
     第1のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記移動局装置へ送信し、
     第2のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理上りリンク共用チャネルで上りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信する
     ことを特徴とする基地局装置。
  9.  前記利用可能な第2の帯域幅を、上位層の信号を使用して前記移動局装置へ設定する
     ことを特徴とする請求項7または請求項8に記載の基地局装置。
  10.  前記利用可能な第2の帯域幅を、MACコントロールエレメントを使用して前記移動局装置へ通知する
     ことを特徴とする請求項7または請求項8に記載の基地局装置。
  11.  前記利用可能な第2の帯域幅を、前記物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報を使用して前記移動局装置へ指示する
     ことを特徴とする請求項7または請求項8に記載の基地局装置。
  12.  前記第1のサブフレーム+m(m≧5)において、HARQにおけるACK/NACKを示す情報を前記移動局装置から受信する
     ことを特徴とする請求項7から請求項11のいずれかに記載の基地局装置。
  13.  基地局装置と通信するマシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置の通信方法であって、
     第1のサブフレームにおいて、利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信し、
     第2のサブフレームにおいて、利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理下りリンク共用チャネルで下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信する
     ことを特徴とする通信方法。
  14.  基地局装置と通信するマシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置の通信方法であって、
     第1のサブフレームにおいて、利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信し、
     第2のサブフレームにおいて、利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理上りリンク共用チャネルで上りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置へ送信する
     ことを特徴とする通信方法。
  15.  前記利用可能な第2の帯域幅は、前記基地局装置によって指示される
     ことを特徴とする請求項13または請求項14に記載の通信方法。
  16.  マシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置と通信する基地局装置の通信方法であって、
     第1のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記移動局装置へ送信し、
     第2のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理下りリンク共用チャネルで下りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信する
     ことを特徴とする通信方法。
  17.  マシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置と通信する基地局装置の通信方法であって、
     第1のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記移動局装置へ送信し、
     第2のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理上りリンク共用チャネルで上りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信する
     ことを特徴とする通信方法。
  18.  前記利用可能な第2の帯域幅を、前記移動局装置へ指示する
     ことを特徴とする請求項16または請求項17に記載の通信方法。
  19.  基地局装置と通信するマシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置に用いられる集積回路であって、
     第1のサブフレームにおいて、利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信する機能と、
     第2のサブフレームにおいて、利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理下りリンク共用チャネルで下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信する機能と、を前記移動局装置へ発揮させる
     ことを特徴とする集積回路。
  20.  基地局装置と通信するマシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置に用いられる集積回路であって、
     第1のサブフレームにおいて、利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信する機能と、
     第2のサブフレームにおいて、利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理上りリンク共用チャネルで上りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置へ送信する機能と、を前記移動局装置へ発揮させる
     ことを特徴とする集積回路。
  21.  前記利用可能な第2の帯域幅は、前記基地局装置によって指示される
     ことを特徴とする請求項19または請求項20に記載の集積回路。
  22.  マシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置と通信する基地局装置に用いられる集積回路であって、
     第1のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記移動局装置へ送信する機能と、
     第2のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理下りリンク共用チャネルで下りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信する機能と、を前記基地局装置へ発揮させる
     ことを特徴とする集積回路。
  23.  マシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置と通信する基地局装置に用いられる集積回路であって、
     第1のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記移動局装置へ送信する機能と、
     第2のサブフレームにおいて、前記移動局装置によって利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理上りリンク共用チャネルで上りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信する機能と、を前記基地局装置へ発揮させる
     ことを特徴とする集積回路。
  24.  前記利用可能な第2の帯域幅を、前記移動局装置へ指示する機能を前記基地局装置へ発揮させる
     ことを特徴とする請求項22または請求項23に記載の集積回路。
  25.  基地局装置とマシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置が通信する無線通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     前記移動局装置によって利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記移動局装置へ送信し、
     前記移動局装置によって利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理下りリンク共用チャネルで下りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信し
     前記移動局装置は、
     第1のサブフレームにおいて、前記物理下りリンク制御チャネルで前記下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信し、
     第2のサブフレームにおいて、前記物理下りリンク共用チャネルで前記下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信する
     ことを特徴とする無線通信システム。
  26.  基地局装置とマシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置が通信する無線通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     前記移動局装置によって利用可能な第1の帯域幅を使用して、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を前記移動局装置へ送信し、
     前記移動局装置によって利用可能な第2の帯域幅を使用して、前記下りリンク制御情報によってスケジュールされた物理上りリンク共用チャネルで上りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信し、
     前記移動局装置は、
     第1のサブフレームにおいて、前記物理下りリンク制御チャネルで前記下りリンク制御情報を前記基地局装置から受信し、
     第2のサブフレームにおいて、前記物理上りリンク共用チャネルで前記上りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信する
     ことを特徴とする無線通信システム。
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