WO2016121911A1 - 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法 Download PDF

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base station
signal
user terminal
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英之 諸我
和晃 武田
真平 安川
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station, a user terminal, and a radio communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • FRA Full Radio Access
  • inter-device communication M2M: Machine-to-Machine
  • MTC Machine Type Communication
  • 3GPP TS 36.300 “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2”
  • 3GPP TS 36.888 “Study on provision of low-cost Machine-Type Communications (MTC) User Equipments (UEs) based on LTE (Release 12)”
  • MTC Machine-Type Communications
  • UEs User Equipments
  • the low-cost MTC terminal is realized by limiting the use band of the uplink (UL) and the downlink (DL) to a part of the system band (for example, one component carrier).
  • the reception characteristics deteriorate due to the use band being limited to a part of the system band (for example, the frequency bandwidth of 1.4 MHz). Furthermore, in MTC terminals, it is considered to expand coverage (Coverage enhancement). As a method for improving reception characteristics and extending coverage in an MTC terminal, the same signal is repeatedly transmitted over a plurality of subframes in the downlink (DL) and / or uplink (UL), so that the received signal-to-interference noise ratio is increased. It is conceivable to apply a repetition transmission method (repetition) that improves (SINR: Signal-to-Interference plus Noise Ratio).
  • SINR Signal-to-Interference plus Noise Ratio
  • the number of repetitions may increase to achieve the desired characteristics, which may reduce the frequency utilization efficiency. is there.
  • the present invention has been made in view of the above points, and in the communication of a user terminal in which the use band is limited to a part of the system band, even when the coverage is extended, the frequency use efficiency is reduced.
  • An object of the present invention is to provide a radio base station, a user terminal, and a radio communication method that can suppress the above-described problem.
  • a radio base station is a radio base station that communicates with a user terminal whose use band is limited to a narrow part of a system band, and a transmission unit that repeatedly transmits a downlink signal to the user terminal And a control unit that controls transmission by applying a transmission method using frequency hopping or a transmission method using frequency scheduling to the downlink signal, and the transmission unit is related to the transmission method applied to the downlink signal. Is notified to the user terminal.
  • the present invention it is possible to suppress a reduction in frequency utilization efficiency even when coverage is expanded in user terminal communication in which a use band is limited to a narrow part of the system band.
  • the maximum transport block size is limited to 1000 bits in unicast transmission using the downlink data channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), and the maximum transport block size is limited to 2216 bits in BCCH transmission using the downlink data channel.
  • the bandwidth of the downlink data channel is limited to 6 resource blocks (also referred to as RB (Resource Block) and PRB (Physical Resource Block)).
  • the reception RF at the MTC terminal is limited to 1.
  • Low-cost MTC UE (low-cost MTC UE) is more limited in transport block size and resource block than existing user terminals, so LTE Rel. Cannot connect to 8-11 cells. For this reason, the low-cost MTC terminal is connected only to the cell whose access permission is notified by the broadcast signal. Furthermore, not only the downlink data signal, but also various control signals (system information, downlink control information) transmitted on the downlink, and data signals and various control signals transmitted on the uplink, a specified narrow band (for example, It is considered to limit the frequency to 1.4 MHz.
  • the MTC terminal whose band is limited in this way needs to operate in the LTE system band in consideration of the relationship with the existing user terminal. For example, in the system band, it is assumed that frequency multiplexing is supported between an MTC terminal whose band is limited and an existing user terminal whose band is not limited. Further, it is assumed that the user terminal whose band is limited supports only a predetermined narrow band RF in the uplink and the downlink.
  • the MTC terminal is a terminal whose maximum supported band is a part of the system band
  • the existing user terminal is a terminal whose maximum supported band is the system band (for example, 20 MHz). is there.
  • the upper limit of the use band of the MTC terminal is limited to a narrow band, and the upper limit of the use band of the existing user terminal is set to the system band. Since the MTC terminal is designed on the basis of a narrow band, the hardware configuration is simplified and the processing capability is suppressed as compared with the existing user terminal.
  • the MTC terminal may be referred to as a low-cost MTC terminal (LC-MTC UE), an MTC UE, or the like.
  • Existing user terminals may be referred to as normal UEs, non-MTC UEs, Category 1 UEs, and the like.
  • the number of repetitions may increase in order to achieve a desired coverage characteristic (for example, a coverage of a maximum of 15 dB), which may reduce the frequency utilization efficiency.
  • FIG. 1 shows a narrow band arrangement method in the downlink system band.
  • the MTC terminal since the MTC terminal supports only a predetermined (for example, 1.4 MHz) narrow band, it cannot detect downlink control information (DCI: Downlink Control Information) transmitted on the wideband PDCCH. Therefore, it is conceivable that the radio base station allocates downlink (PDSCH) and uplink (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) resources to the MTC terminal using EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel).
  • DCI Downlink Control Information
  • the use band of the MTC terminal is limited to a narrow band (for example, 1.4 MHz) that is a part of the system band, and the narrow band is fixedly arranged at a predetermined frequency position in the system band.
  • a narrow band for example, 1.4 MHz
  • the MTC terminal applies repetition using only a part of the system band, there is a risk that the frequency diversity effect cannot be obtained and the frequency utilization efficiency is lowered.
  • FIG. 1B when the frequency position of the narrow band serving as the use band changes for each subframe, a frequency diversity effect is obtained, and thus a decrease in frequency utilization efficiency can be suppressed.
  • the present inventors can reduce the number of repetitions and improve frequency utilization efficiency by applying frequency hopping and frequency scheduling by setting the frequency position of the narrow band used by the MTC terminal without being fixed. I found it.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating an example when the radio base station transmits a downlink signal (for example, EPDCCH and / or PDSCH) to the MTC terminal using frequency hopping.
  • a downlink signal for example, EPDCCH and / or PDSCH
  • the radio base station uses the first narrow band (DL BW # 1) and the second narrow band (DL BW # 2) in the system band to frequency hop the downlink signal and transmit it to the MTC terminal. Shows when to do.
  • an extended downlink control channel for transmitting downlink control information (DCI) is allocated to the same frequency position (here, DL BW # 1), and frequency hopping is applied to PDSCH for transmitting downlink data.
  • EDCCH extended downlink control channel
  • DL BW # 1 frequency position
  • Frequency hopping may be applied to the EPDCCH.
  • FIG. 2B is a diagram illustrating an example when the radio base station transmits a downlink signal (for example, EPDCCH and / or PDSCH) to the MTC terminal using frequency scheduling.
  • a downlink signal for example, EPDCCH and / or PDSCH
  • the radio base station allocates a downlink signal to either the first narrowband (DL BW # 1) or the second narrowband (DL BW # 2) based on downlink channel quality or the like. The case of transmission is shown.
  • an extended downlink control channel (EPDCCH) is assigned to the same frequency region (here, DL BW # 1), and frequency scheduling is applied to the PDSCH.
  • EPDCCH extended downlink control channel
  • DL BW # 1 the same frequency region
  • frequency scheduling is applied to the PDSCH.
  • the present invention is not limited to this.
  • the present inventors examined the relationship between the number of repetitions and frequency hopping / frequency scheduling, focusing on the fact that the channel estimation accuracy improves as the number of combined subframes increases.
  • FIG. 3A shows a case where frequency hopping is applied in the first narrow band (DL BW # 1) and the second narrow band (DL BW # 2) when the number of repetitions is four times.
  • DL BW # 1 the first narrow band
  • DL BW # 2 the second narrow band
  • FIG. 3B shows a case where a downlink signal is assigned to the first narrow band (DL BW # 1) by frequency scheduling when the number of repetitions is four.
  • the MTC terminal can obtain the scheduling gain and improve the channel estimation accuracy.
  • frequency scheduling rather than frequency hopping.
  • channel quality measurement for example, CSI measurement
  • FIG. 4A shows a case where frequency hopping is applied in the first narrowband (DL BW # 1) and the second narrowband (DL BW # 2) when the number of repetitions is 10 times.
  • DL BW # 1 the first narrowband
  • DL BW # 2 the second narrowband
  • FIG. 4B shows a case where a downlink signal is assigned to the first narrow band (DL BW # 1) by frequency scheduling when the number of repetitions is 10 times.
  • the MTC terminal can obtain the scheduling gain and improve the channel estimation accuracy.
  • frequency scheduling channel quality measurement (for example, CSI measurement) for a plurality of frequency resources is required.
  • the present inventors switch and control the transmission method according to the communication conditions (for example, the number of repetitions), the communication environment (reception quality, traffic situation), and the like.
  • the communication conditions for example, the number of repetitions
  • the communication environment for example, the communication quality, traffic situation
  • the present inventors switch and control the transmission method according to the communication conditions (for example, the number of repetitions), the communication environment (reception quality, traffic situation), and the like.
  • the communication conditions for example, the number of repetitions
  • the communication environment reception quality, traffic situation
  • the like was conceived to be effective (see FIG. 5).
  • the MTC terminal when controlling by switching the transmission method, the MTC terminal needs to appropriately grasp the transmission method (frequency hopping or frequency scheduling) applied to DL transmission and / or UL transmission. Therefore, the present inventors notify the MTC terminal of information related to the transmission method so that the MTC terminal can appropriately transmit and receive signals even when a plurality of transmission methods are applied in wireless communication of the MTC terminal. Inspired to do.
  • an MTC terminal is exemplified as a user terminal whose use band is limited to a narrow band, but application of the present invention is not limited to an MTC terminal.
  • the narrow band is described as 6PRB (1.4 MHz), the present invention can be applied based on the present specification even in other narrow bands.
  • signals (channels) to which the present embodiment can be applied are not limited to data signals (PDSCH, PUSCH), but to control signals (for example, EPDCCH) and reference signals (for example, CSI-RS, CRS, DMRS, SRS). It can also be applied to.
  • the radio base station can individually set a DL signal and / or UL signal transmission method (frequency hopping or frequency scheduling) for each MTC terminal. For example, the radio base station determines whether to apply frequency hopping or frequency scheduling for each MTC terminal based on predetermined conditions such as communication conditions and communication environment.
  • the radio base station When setting a transmission method for each MTC terminal, the radio base station notifies each MTC terminal of information on the transmission method using downlink control information (DCI) transmitted on the extended control channel (EPDCCH). Can do.
  • DCI downlink control information
  • EPDCCH extended control channel
  • the radio base station can transmit information on the transmission method using the existing bit field of the downlink control information.
  • the radio base station can use a bit field (for example, “Localized / Distributed VRB assignment flag”) that is not used in radio communication with an MTC terminal among existing bit fields included in DCI.
  • the radio base station may define a new bit field in the DCI for identifying the transmission method.
  • the new bit field can be 1 bit (designate one transmission method) or 2 bits (designate UL transmission method and DL transmission method).
  • the radio base station can individually set / notify the transmission method for each MTC terminal using higher-layer signaling.
  • higher layer signaling for example, RRC signaling
  • switching of frequency hopping or frequency scheduling can be controlled to be semi-static.
  • the radio base station when a plurality of narrow bands are set in the MTC terminal, the radio base station notifies information on a transmission method applied to each narrow band DL signal and / or UL signal by higher layer signaling (for example, RRC signaling).
  • the resource allocation can be notified by a downlink control signal.
  • the radio base station when an MTC terminal supports four narrow bands, the radio base station applies two narrow bands to frequency hopping, the other two narrow bands to frequency scheduling, and which transmission method is applied. Is notified to the MTC terminal by higher layer signaling.
  • the radio base station designates data signal allocation using downlink control information.
  • the communication method applied to each narrow band may be fixed, may be changed for each MTC terminal, or may be changed for one MTC terminal according to the communication status.
  • the radio base station can notify that the communication method applied to each narrow band is changed by higher layer signaling or the like.
  • the radio base station can notify that the communication method applied to each narrow band is changed by higher layer signaling or the like.
  • information on the part of the narrow band and information on a communication method to be applied are combined from the radio base station to the MTC The terminal can also be notified by higher layer signaling or the like.
  • the radio base station can commonly set a DL signal and / or UL signal transmission method (frequency hopping or frequency scheduling) for MTC terminals in the same cell. For example, in a cell having a large cell radius (for example, a macro cell), it is assumed that the number of repetitions (the number of repetitions) is large. Therefore, frequency hopping that facilitates control can be applied. On the other hand, since it is assumed that the number of repetitions (the number of repetitions) is small in a cell having a small cell radius (for example, a small cell), frequency scheduling can be applied. Of course, it is also possible to switch and control the transmission method applied to the MTC terminal for each cell.
  • the radio base station can include information related to the transmission method in broadcast information (MIB) and / or system information (SIB) and notify the MTC terminal in the cell.
  • MIB broadcast information
  • SIB system information
  • a common search space (CSS) is set for the extended downlink control channel (EPDCCH)
  • EPCCH extended downlink control channel
  • the radio base station When applying frequency hopping to a DL signal and / or UL signal, the radio base station preferably performs control so as to suppress collision of hopping patterns between MTC terminals for which the frequency hopping is selected.
  • the radio base station applies frequency hopping to two MTC terminals (here, MTC # 1 and MTC # 2) (see FIG. 6A).
  • the radio base station can set different hopping patterns for different MTC terminals (see FIG. 6B).
  • the radio base station sets different hopping patterns for MTC terminal # 1 and MTC terminal # 2 so as to avoid collision of hopping patterns between MTC terminal # 1 and MTC terminal # 2.
  • identification information of each MTC terminal also referred to as User ID or MTC ID
  • a hopping pattern can be set in association with each other.
  • hopping pattern # 0 can be set for MTC terminals with odd identification information
  • hopping pattern # 1 can be set for even MTC terminals.
  • two narrow bands (DL BW # 1 and DL BW # 2) are set for each MTC terminal, and 2 downlink signals are transmitted to MTC terminal # 1 and MTC terminal # 2 in the same subframe.
  • a case is shown in which frequency division multiplexing is performed between two narrow bands.
  • the hopping pattern applicable in the present embodiment is not limited to the method shown in FIG. 6B.
  • the narrow band set for each MTC terminal is not limited to two. It is also possible to set a hopping pattern using different narrow bands among a plurality of MTC terminals to which frequency hopping is applied.
  • the radio base station can notify each MTC terminal of information related to the frequency hopping pattern.
  • Information on the frequency hopping pattern can be notified to each MTC terminal using downlink control information, higher layer signaling, and the like. Further, information related to the transmission method (frequency hopping) and hopping pattern information may be combined and notified to the MTC terminal.
  • the frequency hopping pattern may be set in association with the identification information of the MTC terminal, and the MTC terminal may autonomously determine the frequency hopping pattern.
  • the transmission method (frequency hopping or frequency scheduling) applied to the DL signal and the UL signal may be set in common or may be set individually.
  • the transmission method may be set individually for each channel or signal type to be transmitted, or may be set in common.
  • the radio base station may notify the user terminal of information related to the transmission method applied to the DL signal and the UL signal at the same time, or may notify each of them independently.
  • the transmission method applied to the DL signal and / or UL signal is controlled based on a predetermined condition. Specifically, when the radio base station implicitly notifies the MTC terminal of information on the transmission method applied to the DL signal and / or UL signal (Implicit signaling), or when the MTC terminal autonomously determines explain.
  • the radio base station and / or the MTC terminal can switch and control the transmission method (frequency hopping / frequency scheduling) according to the number of repetitions.
  • the radio base station applies frequency hopping when the number of repetitions of the DL signal is a predetermined value (for example, 10 times) or more, and applies frequency scheduling when it is less than the predetermined value.
  • the radio base station transmits information on the number of repetitions of downlink signals (for example, PDSCH), broadcast information (MIB), system information (SIB), higher layer signaling (for example, RRC signaling), and downlink control information (DCI). Can be used to notify the MTC terminal.
  • PDSCH downlink signals
  • MIB broadcast information
  • SIB system information
  • SIB higher layer signaling
  • DCI downlink control information
  • the MTC terminal can grasp the transmission method applied to the DL signal and / or UL signal based on the information on the number of repetitions notified from the radio base station.
  • a table in which the relationship between the predetermined number of repetitions and the transmission method is defined may be set and held in advance by the radio base station or MTC terminal (see FIG. 7A).
  • the predetermined number of repetitions is 10, but the present invention is not limited to this.
  • the contents of the table (for example, a predetermined number of repetitions) may be notified in advance from the radio base station to the MTC terminal.
  • the MTC terminal may select a UL signal transmission method according to the number of repetitions of the UL signal.
  • Information on the number of repetitions of the UL signal can be notified from the radio base station to the MTC terminal.
  • the radio base station may notify the MTC terminal of information regarding the UL signal repetition count and the downlink signal repetition count simultaneously or separately.
  • the UL signal transmission method may be the same as the DL signal transmission method regardless of the number of repetitions, or the radio base station may directly instruct.
  • the radio base station and / or the MTC terminal may control by switching the transmission method (frequency hopping / frequency scheduling) according to the modulation scheme and channel coding rate (MCS). Good.
  • MCS is a combination of a modulation scheme and a channel coding rate
  • the radio base station selects a predetermined MCS (MTC index) based on a channel quality indicator (CQI) fed back from the MTC terminal.
  • MTC index a predetermined MCS
  • CQI channel quality indicator
  • the radio base station selects a predetermined MTC from a table in which a plurality of MTC indexes are defined in advance based on the fed back CQI. Further, information on the selected MTC can be notified from the radio base station to the MTC terminal.
  • MCS index MCS index
  • MCS with a small number is used for a terminal located in a place where the communication environment is not good (for example, a cell edge). For example, when applying repetition, it is assumed that a large number of repetitions are set for an MTC terminal with a small MCS.
  • frequency hopping is applied when the MCS number is equal to or smaller than a predetermined value (for example, in the case of MCS # 0).
  • frequency scheduling is applied when the MCS number is larger than a predetermined value (for example, larger than MCS # 0).
  • the radio base station can notify the MTC terminal of information related to MCS using downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the MTC terminal can grasp the transmission method applied to the DL signal and / or UL signal based on the MCS number notified from the radio base station.
  • a table in which the relationship between the MCS number and the transmission method is defined may be set and held in advance by the radio base station or the MTC terminal (see FIG. 7B).
  • the contents of the table (for example, MCS number) may be notified in advance from the radio base station to the MTC terminal.
  • the radio base station and / or the MTC terminal transmits a transmission method (frequency hopping / frequency scheduling) according to at least one of channel quality indicator (CQI), received power (RSRP), and received quality (RSRQ). You may control by switching.
  • CQI channel quality indicator
  • RSRP received power
  • RSSQ received quality
  • CQI is an index indicating a channel state
  • an MTC terminal estimates a CQI based on a reference signal (for example, CSI-RS) transmitted from a radio base station, and feeds back to the radio base station.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the RSRQ Reference Signal Received Quality
  • RSRP Received Power
  • the radio base station and / or the MTC terminal applies frequency scheduling when CQI, RSRP and / or RSRQ is equal to or higher than a predetermined value (an arbitrary fixed value), and frequency hopping when it is lower than the predetermined value.
  • the transmission method may be determined using any one of CQI, RSRP, and RSRQ, and the transmission method is based on whether two or more (for example, CQI and RSRP) are equal to or greater than a predetermined value. May be determined.
  • the transmission method may be determined based on whether or not all three values are equal to or greater than a predetermined value.
  • the radio base station can determine a transmission method applied to the DL signal and / or UL signal based on information such as CQI and RSRP fed back from the MTC terminal.
  • the MTC terminal can autonomously determine a transmission method to be applied to the DL signal and / or UL signal based on the measured CQI value and RSRP value.
  • the MTC terminal may determine the transmission method based on information notified from the radio base station.
  • a table in which the relationship between CQI, RSRP and / or RSRQ and transmission method is defined may be defined and stored in advance by the radio base station or MTC terminal (see FIG. 7C).
  • the contents of the table (for example, CQI, RSRQ and / or RSRQ values) may be notified in advance from the radio base station to the MTC terminal.
  • the radio base station can be classified into an MTC terminal group (first MTC group) to which frequency hopping is applied and an MTC group (second MTC group) to which frequency scheduling is applied (see FIG. 8A).
  • the MTC terminals are grouped according to whether frequency hopping or frequency scheduling is applied to the DL signal.
  • the MTC terminals may be grouped according to whether frequency hopping or frequency scheduling is applied to the UL signal.
  • the radio base station can notify the information regarding the transmission method for each MTC terminal. Further, the radio base station can instruct each MTC group to monitor different radio resources (for example, a downlink channel and / or an uplink channel). For example, information related to a subframe pattern and / or a frequency resource pattern different for each group is transmitted to a first MTC group to which frequency hopping is applied and a second MTC group to which frequency scheduling is applied.
  • radio resources for example, a downlink channel and / or an uplink channel.
  • FIG. 8B shows a case where different subframe patterns are assigned to the first MTC group to which frequency hopping is applied and the second MTC group to which frequency scheduling is applied.
  • subframes # 0 to # 4 and # 8 to # 12 are assigned to the first MTC group
  • subframes # 5 to # 7 are assigned to the second MTC group.
  • the radio base station transmits a downlink signal by applying frequency hopping to MTC terminals classified in the first MTC group using subframes # 0 to # 4 and # 8 to # 12. To do.
  • the radio base station transmits a downlink signal to the MTC terminals classified into the second MTC group by applying frequency scheduling using subframes # 5 to # 7.
  • FIG. 8B shows a case where different subframe patterns are assigned to MTC groups to which different transmission methods are applied, but the present invention is not limited to this, and frequency resource patterns may be assigned. It is also possible to classify MTC terminals to which the same transmission method is applied into different groups and assign different subframe patterns and / or frequency resource patterns.
  • the scheduling in the radio base station and the allocation method to the MTC terminal can be simplified.
  • the MTC terminal does not need to perform a reception operation by monitoring subframes (frequency resources) to which different transmission methods are applied, power consumption can be reduced.
  • an MTC terminal is illustrated as a user terminal whose use band is limited to a narrow band, but is not limited to an MTC terminal.
  • FIG. 9 is a schematic configuration diagram of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system 1 illustrated in FIG. 9 is an example in which an LTE system is employed in the network domain of the wireless communication system.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) having the system bandwidth of the LTE system as one unit can be applied.
  • the LTE system is assumed to be set to a maximum system bandwidth of 20 MHz for both downlink and uplink, but is not limited to this configuration.
  • the wireless communication system 1 may be referred to as SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), or the like.
  • the wireless communication system 1 includes a wireless base station 10 and a plurality of user terminals 20A, 20B, and 20C that are wirelessly connected to the wireless base station 10.
  • the radio base station 10 is connected to the higher station apparatus 30 and is connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • the plurality of user terminals 20 ⁇ / b> A, 20 ⁇ / b> B, and 20 ⁇ / b> C can communicate with the radio base station 10 in the cell 50.
  • the user terminal 20A is a user terminal (hereinafter, LTE terminal) that supports LTE (up to Rel-10) or LTE-Advanced (including Rel-10 and later), and the other user terminals 20B and 20C are wireless
  • the MTC terminal is a communication device in the communication system.
  • the user terminals 20 ⁇ / b> A, 20 ⁇ / b> B, and 20 ⁇ / b> C are simply referred to as the user terminal 20 unless it is necessary to distinguish between them.
  • the MTC terminals 20B and 20C are terminals compatible with various communication methods such as LTE and LTE-A, and are not limited to fixed communication terminals such as electric meters, gas meters, and vending machines, but also mobile communication terminals such as vehicles. Good. Further, the user terminal 20 may directly communicate with other user terminals, or may communicate with other user terminals via the radio base station 10.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access methods are not limited to these combinations.
  • a downlink channel there are a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, and predetermined SIB (System Information Block) are transmitted by PDSCH. Moreover, MIB (Master Information Block) etc. are transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the HAICH transmission confirmation signal (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) is used.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • RA preamble A random access preamble (RA preamble) for establishing a connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception unit 103 includes a transmission unit and a reception unit.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, transmission processing of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest)
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • IFFT inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing etc.
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to each transmitting / receiving unit 103.
  • Each transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding from the baseband signal processing unit 104 for each antenna to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can transmit and receive various signals with a narrow bandwidth (for example, 1.4 MHz) limited by the system bandwidth (for example, one component carrier).
  • the transmission / reception unit 103 can transmit a downlink signal by switching a transmission method (frequency hopping or frequency scheduling). Moreover, the transmission / reception part 103 can notify the user terminal of information regarding the transmission method applied to the downlink signal. In this case, the transmission / reception unit 103 may individually notify the information on the transmission method for each user terminal using the downlink control signal and / or higher layer signaling, or may relate to the same transmission method to the user terminals in the cell. It is also possible to notify information.
  • the transmission / reception unit 103 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the radio frequency signal received by each transmitting / receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • Each transmitting / receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, status management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 may transmit and receive signals (backhaul signaling) to and from the adjacent radio base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber or an X2 interface).
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 11 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 11, the baseband signal processing unit 104 includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit (generation unit) 302, a mapping unit 303, and a reception signal processing unit 304. .
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit (generation unit) 302, a mapping unit 303, and a reception signal processing unit 304.
  • the control unit (scheduler) 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of downlink data signals transmitted on PDSCH and downlink control signals transmitted on PDCCH and / or EPDCCH. It also controls scheduling of system information, synchronization signals, downlink reference signals such as CRS (Cell-specific Reference Signal) and CSI-RS (Channel State Information Reference Signal). It also controls scheduling of uplink reference signals, uplink data signals transmitted on PUSCH, uplink control signals transmitted on PUCCH and / or PUSCH, random access preambles transmitted on PRACH, and the like.
  • the control unit 301 controls the transmission signal generation unit 302 and the mapping unit 303 so that various signals are allocated to a narrow band and transmitted to the user terminal 20. For example, the control unit 301 performs control so that downlink system information (MIB, SIB) and EPDCCH are allocated to a narrow bandwidth.
  • MIB downlink system information
  • SIB downlink system information
  • control unit 301 controls to transmit the PDSCH to the user terminal 20 in a predetermined narrow band.
  • the control unit 301 sets the number of repetitions of the DL signal to the predetermined user terminal 20, and repeatedly transmits the DL signal according to the number of repetitions. Also good.
  • DCI control signal
  • RRC signaling for example, RRC signaling, alerting
  • control unit 301 can control transmission by applying a transmission method (one of a transmission method using frequency hopping and a transmission method using frequency scheduling) to a downlink signal based on a predetermined condition. For example, the control unit 301 can switch and apply the transmission method based on the number of repeated transmissions. Alternatively, the control unit 301 may select at least one of modulation scheme / channel coding rate (MCS: Modulation and Coding Scheme), channel quality indicator (CQI: Channel Quality Indicator), received power (RSRP), and received quality (RSRQ). Accordingly, the transmission method can be switched and applied.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • CQI Channel Quality Indicator
  • RSRP received power
  • RSSRQ received quality
  • control unit 301 can perform control so that different hopping patterns are applied to a plurality of user terminals when a transmission method using frequency hopping is applied to a downlink signal.
  • hopping pattern information associated with the user ID may be transmitted to the user terminal.
  • control unit 301 has different subframe patterns and / or groups for groups of user terminals to which a transmission method using frequency hopping is applied and groups of user terminals to which a transmission method using frequency scheduling is applied. Or it can control to set a frequency resource pattern.
  • the control unit 301 when the user terminal 20 is set with the UL signal (for example, PUCCH and / or PUSCH) repetition number, the control unit 301 includes information regarding the repetition number in the DCI for the user terminal 20. And may be controlled to transmit.
  • the UL signal for example, PUCCH and / or PUSCH
  • the control unit 301 may be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal based on an instruction from the control unit 301 and outputs the DL signal to the mapping unit 303. For example, based on an instruction from the control unit 301, the transmission signal generation unit 302 generates a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information. Further, the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI) from each user terminal 20.
  • CSI channel state information
  • the transmission signal generation unit 302 when the DL signal repetitive transmission (for example, PDSCH repetitive transmission) is set, the transmission signal generation unit 302 generates the same DL signal over a plurality of subframes and outputs the same DL signal to the mapping unit 303.
  • the DL signal repetitive transmission for example, PDSCH repetitive transmission
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined narrowband radio resource (for example, a maximum of 6 resource blocks) based on an instruction from the control unit 301, and transmits and receives To 103.
  • a predetermined narrowband radio resource for example, a maximum of 6 resource blocks
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 receives UL signals (for example, a delivery confirmation signal (HARQ-ACK), a data signal transmitted on the PUSCH, a random access preamble transmitted on the PRACH, etc.) transmitted from the user terminal. Processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) is performed. The processing result is output to the control unit 301.
  • UL signals for example, a delivery confirmation signal (HARQ-ACK), a data signal transmitted on the PUSCH, a random access preamble transmitted on the PRACH, etc.
  • Processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • the processing result is output to the control unit 301.
  • the received signal processing unit 304 may measure received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (RSRQ (Reference Signal Received Quality)), channel state, and the like using the received signal. .
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • the reception signal processing unit 304 may be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention. it can.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a transmission / reception antenna 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception unit 203 includes a transmission unit and a reception unit.
  • the user terminal 20 may include a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, and the like.
  • the radio frequency signal received by the transmitting / receiving antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception by performing retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Is transferred to the unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 13 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 13, the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, and a reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 obtains, from the received signal processing unit 404, a downlink control signal (a signal transmitted by PDCCH / EPDCCH) and a downlink data signal (a signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10.
  • the control unit 401 generates an uplink control signal (for example, an acknowledgment signal (HARQ-ACK)) or an uplink data signal based on a downlink control signal, a result of determining whether retransmission control is necessary for the downlink data signal, or the like.
  • HARQ-ACK acknowledgment signal
  • the control unit 401 controls the transmission signal generation unit 402 and the mapping unit 403.
  • control unit 401 performs determination of PUCCH resources in a predetermined subframe and control of timing (subframe) for transmitting PUCCH.
  • the control unit 401 determines the PUCCH based on the information regarding the repetition number received from the radio base station 10. And / or it may be controlled to increase or decrease the number of repeated transmissions of PUSCH.
  • a UL signal for example, PUCCH and / or PUSCH
  • control unit 401 can control transmission by applying a transmission method (one of a transmission method using frequency hopping and a transmission method using frequency scheduling) to an uplink signal based on a predetermined condition. For example, the control unit 401 can switch and apply the transmission method based on the number of repeated transmissions. Alternatively, the control unit 401 sets at least one of a modulation scheme / channel coding rate (MCS: Modulation and Coding Scheme), a channel quality indicator (CQI: Channel Quality Indicator), received power (RSRP), and received quality (RSRQ). Accordingly, the transmission method can be switched and applied.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • CQI Channel Quality Indicator
  • RSRP received power
  • RSSRQ received quality
  • control unit 401 can perform control so that different hopping patterns are applied to a plurality of user terminals when a transmission method using frequency hopping is applied to an uplink signal.
  • control unit 401 can apply a hopping pattern associated with the user ID.
  • the control unit 401 can be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal based on an instruction from the control unit 401 and outputs the UL signal to the mapping unit 403. For example, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal such as a delivery confirmation signal (HARQ-ACK) or channel state information (CSI) based on an instruction from the control unit 401. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • HARQ-ACK delivery confirmation signal
  • CSI channel state information
  • the transmission signal generation unit 402 when the UL signal repetitive transmission (for example, PUCCH and / or PUSCH repetitive transmission) is set, the transmission signal generation unit 402 generates the same UL signal over a plurality of subframes to generate the mapping unit 403. Output to. The number of repetitions may be increased or decreased based on an instruction from the control unit 401.
  • the transmission signal generation unit 402 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to radio resources (maximum 6 resource blocks) and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal (for example, downlink control signal transmitted from the radio base station, downlink data signal transmitted by PDSCH, etc.). I do. Note that the reception signal processing unit 404 performs reception processing according to the transmission method applied to the downlink signal.
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401, for example.
  • the received signal processing unit 404 may measure received power (RSRP), received quality (RSRQ), channel state, and the like using the received signal. The measurement result may be output to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 may be configured by a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention. it can. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • each functional block is realized by one physically coupled device, or may be realized by two or more physically separated devices connected by wire or wirelessly and by a plurality of these devices. Good.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 are realized using hardware such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit), PLD (Programmable Logic Device), and FPGA (Field Programmable Gate Array). May be.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by a computer apparatus including a processor (CPU), a communication interface for network connection, a memory, and a computer-readable storage medium holding a program. Good.
  • the processor and memory are connected by a bus for communicating information.
  • the computer-readable recording medium is a storage medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, an EPROM, a CD-ROM, a RAM, and a hard disk.
  • the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may include an input device such as an input key and an output device such as a display.
  • the functional configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by the hardware described above, may be realized by a software module executed by a processor, or may be realized by a combination of both.
  • the processor controls the entire user terminal by operating an operating system. Further, the processor reads programs, software modules and data from the storage medium into the memory, and executes various processes according to these.
  • the program may be a program that causes a computer to execute the operations described in the above embodiments.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in a memory and operated by a processor, and may be realized similarly for other functional blocks.

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Abstract

 使用帯域がシステム帯域の一部の狭帯域に制限されるユーザ端末の通信において、カバレッジを拡張する場合であっても、周波数利用効率の低減を抑制すること。システム帯域の一部の狭帯域に使用帯域が制限されたユーザ端末と通信する無線基地局であって、ユーザ端末に下り信号を繰り返し送信する送信部と、周波数ホッピングを用いた送信方法又は周波数スケジューリングを用いた送信方法を下り信号に適用して送信を制御する制御部と、を有し、前記送信部は、下り信号に適用する送信方法に関する情報をユーザ端末に通知する。

Description

無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおける無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTEアドバンスト(以下、「LTE-A」と表す)、FRA(Future Radio Access)等ともいう)も検討されている。
 ところで、近年、通信装置の低コスト化に伴い、ネットワークに繋がれた装置が、人間の手を介さずに相互に通信して自動的に制御を行う機器間通信(M2M:Machine-to-Machine)の技術開発が盛んに行われている。特に、3GPP(Third Generation Partnership Project)は、M2Mの中でも機器間通信用のセルラシステムとして、MTC(Machine Type Communication)の最適化に関する標準化を進めている(非特許文献2)。MTC端末は、例えば電気メータ、ガスメータ、自動販売機、車両、その他産業機器等の幅広い分野への利用が考えられている。
 コストの低減及びセルラシステムにおけるカバレッジエリアの改善の観点から、MTC端末の中でも、簡易なハードウェア構成で実現可能な低コストMTC端末(low-cost MTC UE)の需要が高まっている。低コストMTC端末は、上りリンク(UL)及び下りリンク(DL)の使用帯域を、システム帯域(例えば、1コンポーネントキャリア)の一部に制限することで実現される。
 使用帯域がシステム帯域の一部(例えば、1.4MHzの周波数帯域幅)に制限されたことにより受信特性が劣化してしまう。さらに、MTC端末では、カバレッジを拡張すること(Coverage enhancement)が検討されている。MTC端末における受信特性の改善およびカバレッジを拡張する方法として、下りリンク(DL)及び/又は上りリンク(UL)において同じ信号を複数サブフレームに渡って繰り返し送信することで、受信信号対干渉雑音比(SINR:Signal-to-Interference plus Noise Ratio)を向上させる繰り返し送信法(repetition)の適用が考えられる。
 しかしながら、システム帯域の一部の周波数帯のみ利用してrepetitionを適用する場合、通信環境等によっては、所望の特性を達成するためにrepetition回数が増加してしまい、周波数利用効率が低減するおそれがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、使用帯域がシステム帯域の一部の狭帯域に制限されるユーザ端末の通信において、カバレッジを拡張する場合であっても、周波数利用効率の低減を抑制することができる無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的とする。
 本発明の一態様に係る無線基地局は、システム帯域の一部の狭帯域に使用帯域が制限されたユーザ端末と通信する無線基地局であって、ユーザ端末に下り信号を繰り返し送信する送信部と、周波数ホッピングを用いた送信方法又は周波数スケジューリングを用いた送信方法を下り信号に適用して送信を制御する制御部と、を有し、前記送信部は、下り信号に適用する送信方法に関する情報をユーザ端末に通知することを特徴とする。
 本発明によれば、使用帯域がシステム帯域の一部の狭帯域に制限されるユーザ端末の通信において、カバレッジを拡張する場合であっても、周波数利用効率の低減を抑制することができる。
下りリンクのシステム帯域に対する狭帯域の配置例を示す図である。 周波数ホッピングと周波数スケジューリング方法の一例を示す図である。 周波数ホッピングと周波数スケジューリングを適用する際のチャネル推定方法の一例を示す図である。 周波数ホッピングと周波数スケジューリングを適用する際のチャネル推定方法の他の一例を示す図である。 周波数ホッピングと周波数スケジューリング方法を切り替えて制御する場合の一例を示す図である。 MTC端末毎に周波数ホッピングパターンを変更する場合の一例を示す図である。 所定条件と送信方法とを関連付けて規定したテーブルの一例を示す図である。 送信方法が異なるグループに対するスケジューリングの一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。
 MTC端末の低コスト化のために、ピークレートの減少、リソースブロックの制限、受信RF制限によって端末の処理能力を抑えることが検討されている。例えば、下りデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を用いたユニキャスト送信で最大トランスポートブロックサイズが1000ビット、下りデータチャネルを用いたBCCH送信で最大トランスポートブロックサイズが2216ビットに制限される。また、下りデータチャネルの帯域幅が6リソースブロック(RB(Resource Block)、PRB(Physical Resource Block)ともいう)に制限される。さらに、MTC端末における受信RFが1に制限される。
 低コストMTC端末(low-cost MTC UE)は、既存のユーザ端末よりもトランスポートブロックサイズ、リソースブロックが制限されるため、LTEのRel.8~11セルには接続できない。このため、低コストMTC端末は報知信号によってアクセス許可が通知されているセルのみに接続される。さらに、下りデータ信号だけでなく、下りリンクで送信される各種制御信号(システム情報、下り制御情報)や、上りリンクで送信されるデータ信号や各種制御信号についても、規定の狭帯域(例えば、1.4MHz)に制限することが考えられている。
 このように帯域が制限されたMTC端末は、既存のユーザ端末との関係を考慮してLTEのシステム帯域で動作させる必要がある。例えば、システム帯域において、帯域が制限されたMTC端末と帯域が制限されない既存のユーザ端末との間で、周波数多重をサポートすることが想定される。また、帯域が制限されたユーザ端末は、上りリンクと下りリンクにおいて、所定の狭帯域のRFのみをサポートすることが想定される。ここで、MTC端末は、サポートする最大の帯域がシステム帯域の一部の狭帯域である端末であり、既存のユーザ端末は、サポートする最大の帯域がシステム帯域(例えば、20MHz)である端末である。
 すなわち、MTC端末の使用帯域の上限は狭帯域に制限され、既存のユーザ端末の使用帯域の上限はシステム帯域に設定される。MTC端末は、狭帯域を基準として設計されているため、ハードウェア構成を簡略化して、既存のユーザ端末よりも処理能力が抑えられている。なお、MTC端末は、低コストMTC端末(LC-MTC UE)、MTC UEなどと呼ばれてもよい。既存のユーザ端末は、ノーマルUE、non-MTC UE、Category 1 UEなどと呼ばれてもよい。
 また、MTC端末との無線通信においては、カバレッジを拡張すること(Coverage enhancement)が検討されている。例えば、MTC端末では、既存のカテゴリー1のユーザ端末(Category 1 UE)と比較して最大で15dBのカバレッジ拡張が検討されている。
 MTC端末の無線通信におけるカバレッジ拡張方法としては、下りリンク(DL)及び/又は上りリンク(UL)において同一の信号を繰り返し送信するrepetitionを適用することが考えられる。しかし、通信環境によっては、所望のカバレッジ特性(例えば、最大15dBのカバレッジ)を達成するためにrepetition回数が増加し、周波数利用効率が低減するおそれがある。
 図1は、下りリンクのシステム帯域における狭帯域の配置方法を示している。上述したように、MTC端末は、所定(例えば、1.4MHz)の狭帯域のみしかサポートしていないため、広帯域のPDCCHで送信される下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を検出できない。そこで、無線基地局は、MTC端末に対して、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)を用いて、下り(PDSCH)と上り(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)のリソース割り当てを行うことが考えられる。
 図1Aでは、MTC端末の使用帯域がシステム帯域の一部の狭帯域(例えば、1.4MHz)に制限されると共に、狭帯域がシステム帯域の所定の周波数位置に固定されて配置される場合を示している。この場合、MTC端末は、システム帯域の一部のみ利用してrepetitionを適用するため、周波数ダイバーシチ効果が得られず周波数利用効率が低下するおそれがある。一方で、図1Bに示すように、使用帯域となる狭帯域の周波数位置がサブフレーム毎に変化すると、周波数ダイバーシチ効果が得られるため、周波数利用効率の低下が抑えられる。
 そこで、本発明者等は、MTC端末が利用する狭帯域の周波数位置を固定せずに設定して周波数ホッピングや周波数スケジューリングを適用することにより、repetition回数を低減し、周波数利用効率を向上できることを見出した。
 図2Aは、無線基地局が、周波数ホッピングを利用して下り信号(例えば、EPDCCH及び/又はPDSCH)をMTC端末へ送信する場合の一例を示す図である。図2Aでは、無線基地局が、システム帯域において第1の狭帯域(DL BW#1)と第2の狭帯域(DL BW#2)とを用いて下り信号を周波数ホッピングしてMTC端末に送信する場合を示している。
 ここでは、下り制御情報(DCI)を送信する拡張下り制御チャネル(EPDCCH)を同じ周波数位置(ここでは、DL BW#1)に割当て、下りデータを送信するPDSCHに周波数ホッピングを適用する場合を示しているが、これに限られない。EPDCCHに周波数ホッピングを適用してもよい。
 図2Bは、無線基地局が、周波数スケジューリングを利用して下り信号(例えば、EPDCCH及び/又はPDSCH)をMTC端末へ送信する場合の一例を示す図である。図2Bでは、無線基地局が、下りのチャネル品質等に基づいて、第1の狭帯域(DL BW#1)と第2の狭帯域(DL BW#2)のいずれかに下り信号を割当てて送信する場合を示している。
 ここでは、拡張下り制御チャネル(EPDCCH)を同じ周波数領域(ここでは、DL BW#1)に割当て、PDSCHに周波数スケジューリングを適用する場合を示しているが、これに限られない。
 このように、MTC端末の無線通信においてrepetitionを適用する場合、周波数ホッピングや周波数スケジューリングを適用することにより、複数サブフレーム間で信号を合成して周波数ダイバーシチ効果を得ることができる。これにより、MTC端末が利用する狭帯域の周波数位置を固定する場合と比較して、受信特性を改善することが可能となる。
 さらに、本発明者等は、合成サブフレーム数が多いほどチャネル推定精度が向上する点に着目し、repetition回数と周波数ホッピング/周波数スケジューリングとの関係性について検討した。
 まず、repetition回数が少ない場合を想定する。この場合、無線基地局が周波数ホッピングを利用して下り信号を送信すると、MTC端末がチャネル推定のために利用できる合成サブフレーム数が少なくなる(図3A参照)。図3Aでは、repetition回数を4回行う場合に、第1の狭帯域(DL BW#1)と第2の狭帯域(DL BW#2)で周波数ホッピングを適用する場合を示している。この場合、MTC端末がチャネル推定のために利用できる合成サブフレーム数が2となるため、チャネル推定精度が劣化しやすくなる。
 一方で、無線基地局が周波数スケジューリングを利用して下り信号を送信する場合、繰り返し送信される下り信号がチャネル状態のよい狭帯域(ここでは、DL BW#1)で送信される(図3B参照)。図3Bでは、repetition回数を4回行う場合に、周波数スケジューリングにより第1の狭帯域(DL BW#1)に下り信号が割当てられる場合を示している。この場合、MTC端末はスケジューリング利得を得ると共に、チャネル推定精度も向上することができる。
 したがって、repetition回数が少ない場合には、周波数ホッピングを適用するより、周波数スケジューリングを適用することが好ましい。なお、周波数スケジューリングを利用する場合には、複数の周波数リソースに対するチャネル品質測定(例えば、CSI measurement)が必要となる。
 次に、repetition回数が多い場合を想定する。無線基地局が周波数ホッピングを利用して下り信号を送信する場合でも、MTC端末がチャネル推定のために利用できる合成サブフレーム数を十分確保することができる(図4A参照)。図4Aでは、repetition回数を10回行う場合に、第1の狭帯域(DL BW#1)と第2の狭帯域(DL BW#2)で周波数ホッピングを適用する場合を示している。この場合、MTC端末が各狭帯域でチャネル推定のために利用できる合成サブフレーム数が5となるため、十分なチャネル推定精度を得ることが出来ると共に、周波数ダイバーシチ利得を得ることが可能となる。
 一方で、無線基地局が周波数スケジューリングを利用して下り信号を送信する場合、繰り返し送信される下り信号がチャネル状態のよい狭帯域(ここでは、DL BW#1)で送信される(図4B参照)。図4Bでは、repetition回数を10回行う場合に、周波数スケジューリングにより第1の狭帯域(DL BW#1)に下り信号が割当てられる場合を示している。この場合、repetition回数が少ない場合と同様に、MTC端末はスケジューリング利得を得ると共に、チャネル推定精度も向上することができる。
 したがって、repetition回数が多い場合には、周波数ホッピング、又は周波数スケジューリングのいずれかを適用することが好ましい。なお、周波数スケジューリングを利用する場合には、複数の周波数リソースに対するチャネル品質測定(例えば、CSI measurement)が必要となる。
 このように、本発明者等は、MTC端末の無線通信方法では、通信条件(例えば、repetition回数等)や、通信環境(受信品質、トラヒック状況)等に応じて、送信方法を切り替えて制御することが有効となることを着想した(図5参照)。
 一方で、送信方法を切り替えて制御する場合、MTC端末は、DL伝送及び/又はUL伝送に適用される送信方法(周波数ホッピング又は周波数スケジューリング)を適切に把握する必要がある。そこで、本発明者等は、MTC端末の無線通信において、複数の送信方法を適用する場合であっても、MTC端末が適切に信号を送受信できるように、当該送信方法に関する情報をMTC端末に通知することを着想した。
 以下に、本発明の各実施態様を説明する。各実施態様では、使用帯域が狭帯域に制限されたユーザ端末としてMTC端末を例示するが、本発明の適用はMTC端末に限定されない。また、狭帯域を6PRB(1.4MHz)として説明するが、他の狭帯域であっても、本明細書に基づいて本発明を適用することができる。
 また、以下の説明では、無線基地局からMTC端末へ送信するDL信号(例えば、PDSCH)に対して適用する場合を示すが、MTC端末から無線基地局へ送信するUL信号(例えば、PUSCH)にも適用することができる。また、本実施の形態が適用可能な信号(チャネル)はデータ信号(PDSCH、PUSCH)に限られず、制御信号(例えば、EPDCCH)や参照信号(例えば、CSI-RS、CRS、DMRS、SRS)に対しても適用することが可能である。
(第1の態様)
 第1の態様では、無線基地局が、MTC端末毎、又はセル毎にDL信号及び/又はUL信号に適用する送信方法を明示的に通知する場合(Explicit signaling)について説明する。
<MTC端末毎に設定>
 無線基地局は、MTC端末毎に個別にDL信号及び/又はUL信号の送信方法(周波数ホッピング又は周波数スケジューリング)を設定することができる。例えば、無線基地局は、通信条件や通信環境等の所定条件に基づいて、MTC端末毎に周波数ホッピング又は周波数スケジューリングのいずれを適用するか決定する。
 MTC端末毎に送信方法を設定する場合、無線基地局は、各MTC端末に対して、拡張制御チャネル(EPDCCH)で送信される下り制御情報(DCI)を用いて送信方法に関する情報を通知することができる。下り制御情報を用いてMTC端末に送信方法を通知することにより、送信方法(例えば、周波数ホッピング又は周波数スケジューリング)の切り替えを動的(dynamic)に制御することが可能となる。
 この場合、無線基地局は、下り制御情報の既存のビットフィールドを利用して、送信方法に関する情報を送信することができる。例えば、無線基地局は、DCIに含まれる既存のビットフィールドのうち、MTC端末との無線通信では利用しないビットフィールド(例えば、“Localized/Distributed VRB assignment flag”)等を利用することができる。あるいは、無線基地局は、送信方法を識別するための新しいビットフィールドをDCIに規定してもよい。この場合、新しいビットフィールドは、1ビット(一方の送信方法を指定)、又は2ビット(ULの送信方法とDLの送信方法を指定)とすることができる。
 また、無線基地局は、上位レイヤシグナリング(Higher-layer Signaling)を用いて、各MTC端末に個別に送信方法の設定/通知を行うことができる。上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)を用いて送信方法に関する情報を通知する場合、周波数ホッピング又は周波数スケジューリングの切り替えを準静的(semi-static)に制御することができる。
 また、無線基地局は、MTC端末に複数の狭帯域を設定する場合、各狭帯域のDL信号及び/又はUL信号に適用する送信方法に関する情報を上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング等)で通知し、リソースの割当てについて下り制御信号で通知する構成とすることができる。例えば、無線基地局は、MTC端末が4つの狭帯域をサポートする場合に、2つの狭帯域を周波数ホッピング、他の2つの狭帯域を周波数スケジューリングに適用し、いずれの送信方法が適用されるかについて上位レイヤシグナリングでMTC端末に通知する。さらに、無線基地局は、データ信号の割当てについて下り制御情報を用いて指定する。なお、各狭帯域に適用する通信方法は固定としてもよいし、MTC端末毎に変更してもよいし、1つのMTC端末に対して通信状況に応じて変更してもよい。各狭帯域に適用する通信方法を変更する場合には、無線基地局は各狭帯域に適用する通信方法が変更されることを上位レイヤシグナリング等で通知することができる。また、各MTC端末に対して複数の狭帯域のうちの一部の狭帯域を設定する場合には、当該一部の狭帯域に関する情報と適用する通信方法に関する情報を組み合わせて無線基地局からMTC端末に上位レイヤシグナリング等で通知することもできる。
<セル毎に設定>
 無線基地局は、同一セル内のMTC端末に対して、DL信号及び/又はUL信号の送信方法(周波数ホッピング又は周波数スケジューリング)を共通に設定することができる。例えば、セル半径の大きいセル(例えば、マクロセル)では繰り返し数(repetition回数)が大きくなることが想定されるため、制御が容易となる周波数ホッピングを適用することができる。一方で、セル半径の小さいセル(例えば、スモールセル)では繰り返し数(repetition回数)が小さくなることが想定されるため、周波数スケジューリングを適用することができる。もちろん、セル毎にMTC端末に適用する送信方法を切り替えて制御することも可能である。
 無線基地局は、送信方法に関する情報を報知情報(MIB)及び/又はシステム情報(SIB)に含めて、セル内のMTC端末に通知することができる。あるいは、拡張下り制御チャネル(EPDCCH)に共通サーチスペース(CSS:Common Search Space)が設定される場合には、送信方法に関する情報を当該CSSに含めてもよい。
<ホッピングパターン>
 無線基地局は、DL信号及び/又はUL信号について周波数ホッピングを適用する場合、当該周波数ホッピングが選択されたMTC端末同士のホッピングパターンの衝突を抑制するように制御することが好ましい。
 例えば、無線基地局が2つのMTC端末(ここでは、MTC#1とMTC#2)に対して、周波数ホッピングを適用する場合を想定する(図6A参照)。この場合、無線基地局は、異なるMTC端末に対して、異なるホッピングパターンを設定することができる(図6B参照)。
 図6Bに示す場合、無線基地局は、MTC端末#1とMTC端末#2間でホッピングパターンの衝突を避けるように、MTC端末#1とMTC端末#2に対して異なるホッピングパターンを設定する。例えば、各MTC端末の識別情報(User ID、MTC IDとも呼ぶ)とホッピングパターンを関連付けて設定することができる。一例として、識別情報が奇数のMTC端末に対してホッピングパターン#0を設定し、偶数のMTC端末に対してホッピングパターン#1を設定することができる。
 図6Bでは、各MTC端末に対して2つの狭帯域(DL BW#1とDL BW#2)が設定され、MTC端末#1とMTC端末#2に同じサブフレームで送信される下り信号が2つの狭帯域間で周波数分割多重するように割当てる場合を示している。なお、本実施の形態で適用可能なホッピングパターンは、図6Bに示す方法に限られない。また、各MTC端末に設定する狭帯域も2つに限られない。周波数ホッピングを適用する複数のMTC端末間で異なる狭帯域を用いてホッピングパターンを設定することも可能である。
 無線基地局は、周波数ホッピングパターンに関する情報を、各MTC端末に通知することができる。周波数ホッピングパターンに関する情報は、下り制御情報、上位レイヤシグナリング等を用いて各MTC端末に通知することができる。また、送信方法(周波数ホッピング)に関する情報とホッピングパターン情報を組み合わせてMTC端末に通知してもよい。あるいは、上述したように、周波数ホッピングパターンをMTC端末の識別情報と対応づけて設定し、MTC端末が自律的に周波数ホッピングパターンを決定してもよい。
 このように、複数のMTC端末が周波数ホッピングを適用する場合に、MTC端末に対して異なるホッピングパターンを設定することにより、ホッピングパターンの衝突を抑制することが可能となる。
 なお、本実施の形態において、DL信号とUL信号に適用する送信方法(周波数ホッピング又は周波数スケジューリング)は、共通に設定してもよいし、それぞれ個別に設定してもよい。あるいは、送信するチャネルや信号の種別毎に個別に送信方法を設定してもよいし、共通に設定してもよい。また、無線基地局は、DL信号とUL信号に適用する送信方法に関する情報を、ユーザ端末に同時に通知してもよいし、それぞれ独立に通知してもよい。
(第2の態様)
 第2の態様では、DL信号及び/又はUL信号に適用する送信方法を、所定の条件に基づいて制御する場合について説明する。具体的には、無線基地局がDL信号及び/又はUL信号に適用する送信方法の情報を、MTC端末に黙示的に通知する(Implicit signaling)場合、又はMTC端末が自律的に判断する場合について説明する。
<Repetition回数>
 MTC端末の通信において、無線基地局及び/又はMTC端末は、repetition回数に応じて送信方法(周波数ホッピング/周波数スケジューリング)を切り替えて制御することができる。例えば、無線基地局は、DL信号のrepetition回数が所定値(例えば、10回)以上である場合は周波数ホッピングを適用し、所定値未満である場合は周波数スケジューリングを適用する。
 この場合、無線基地局は、下り信号(例えば、PDSCH)のrepetition回数に関する情報を、報知情報(MIB)、システム情報(SIB)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)及び下り制御情報(DCI)のいずれかを利用してMTC端末に通知することができる。
 MTC端末は、無線基地局から通知されたrepetition回数に関する情報に基づいて、DL信号及び/又はUL信号に適用される送信方法を把握することができる。この場合、所定のrepetition回数と送信方法との関係が規定されたテーブルを設定し、無線基地局やMTC端末があらかじめ保持しておいてもよい(図7A参照)。なお、図7Aでは、所定のrepetition回数を10回としているが、これに限られない。また、テーブルの内容(例えば、所定のrepetition回数)については、無線基地局からMTC端末にあらかじめ通知する構成としてもよい。
 なお、MTC端末は、UL信号のrepetition回数に応じてUL信号の送信方法を選択してもよい。UL信号のrepetition回数に関する情報は、無線基地局からMTC端末に通知することができる。この場合、無線基地局は、UL信号のrepetition回数と下り信号のrepetition回数に関する情報を、MTC端末に同時に通知してもよいし別々に通知してもよい。あるいは、UL信号の送信方法については、repetition回数に関わらずDL信号の送信方法と同じ方法にしてもよいし、無線基地局が直接指示する構成としてもよい。
 このように、repetition回数と送信方法とを関連付けて制御することにより、MTC端末の無線通信において適切な送信方法を選択して通信を行うことができる。また、無線基地局からMTC端末に対して送信方法に関する情報を明示的に通知する動作を省略することができる。
<MCS>
 MTC端末の通信において、無線基地局及び/又はMTC端末は、変調方式・チャネル符号化率(MCS:Modulation and Coding Scheme)に応じて送信方法(周波数ホッピング/周波数スケジューリング)を切り替えて制御してもよい。
 MCSは、変調方式とチャネル符号化率の組み合わせであり、無線基地局は、MTC端末からフィードバックされるチャネル品質指標(CQI)に基づいて、所定のMCS(MTCインデックス)を選択する。例えば、無線基地局は、フィードバックされたCQIに基づいて、あらかじめ複数のMTCインデックスが定義されたテーブルから所定のMTCを選択する。また、選択したMTCに関する情報は、無線基地局からMTC端末に通知することができる。
 通常、MCSの番号(MCSインデックス)が大きいほどTB(トランスポートブロック)のサイズも大きくなり、高いスループットを達成することができる。一方で、通信環境がよくない場所(例えば、セル端等)に位置する端末に対しては、番号が小さいMCSを使用する。例えば、repetitionを適用する場合、MCSが小さいMTC端末に対してはrepetition回数を多く設定することが想定される。
 本実施の形態では、MCSの番号が所定値以下の場合(例えば、MCS#0の場合)に周波数ホッピングを適用する。一方で、MCSの番号は所定値より大きい場合(例えば、MCS#0より大きい場合)に周波数スケジューリングを適用する。
 無線基地局は、MCSに関する情報を、下り制御情報(DCI)を用いてMTC端末に通知することができる。MTC端末は、無線基地局から通知されたMCSの番号に基づいて、DL信号及び/又はUL信号に適用される送信方法を把握することができる。
 この場合、MCSの番号と送信方法との関係が規定されたテーブルを設定し、無線基地局やMTC端末があらかじめ保持しておいてもよい(図7B参照)。なお、テーブルの内容(例えば、MCSの番号)については、無線基地局からMTC端末にあらかじめ通知する構成としてもよい。
 このように、MCSと送信方法とを関連付けて制御することにより、MTC端末の無線通信において適切な送信方法を選択して通信を行うことができる。また、無線基地局からMTC端末に対して送信方法に関する情報を明示的に通知する動作を省略することができる。
<CQI、RSRP、RSRQ>
 MTC端末の通信において、無線基地局及び/又はMTC端末は、チャネル品質指標(CQI)、受信電力(RSRP)、受信品質(RSRQ)の少なくとも一つに応じて送信方法(周波数ホッピング/周波数スケジューリング)を切り替えて制御してもよい。
 CQIは、チャネル状態を示す指標であり、MTC端末は、無線基地局から送信される参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいてCQIを推定し、無線基地局にフィードバックする。また、RSRP(Reference Signal Received Power)は、MTC端末における受信電力であり、MTC端末は、無線基地局から送信される参照信号(例えば、CRS)に基づいて受信電力を測定し、無線基地局にフィードバックする。RSRQ(Reference Signal Received Quality)は、MTC端末における受信品質であり、受信電力(RSRP)と総受信電力(RSSI:Received Signal Strength Indicator)の比によって計算される。
 例えば、無線基地局及び/又はMTC端末は、CQI、RSRP及び/又はRSRQが所定値(任意に定める一定値)以上である場合は周波数スケジューリングを適用し、所定値未満である場合は周波数ホッピングを適用する。この場合、CQI、RSRP又はRSRQのいずれか一つを用いて送信方法を決定してもよいし、2つ以上(例えば、CQIとRSRP)が所定値以上となるか否かに基づいて送信方法を決定してもよい。もちろん3つ全てが所定値以上となるか否かに基づいて送信方法を決定してもよい。
 無線基地局は、MTC端末からフィードバックされるCQI、RSRP等の情報に基づいて、DL信号及び/又はUL信号に適用する送信方法を決定することができる。MTC端末は、測定したCQIの値、RSRPの値に基づいてDL信号及び/又はUL信号に適用する送信方法を自律的に決定することができる。なおMTC端末は、無線基地局から通知される情報に基づいて送信方法を決定してもよい。
 また、CQI、RSRP及び/又はRSRQと送信方法との関係が規定されたテーブルを定義し、無線基地局やMTC端末があらかじめ保持しておいてもよい(図7C参照)。なお、テーブルの内容(例えば、CQI、RSRQ及び/又はRSRQの値)については、無線基地局からMTC端末にあらかじめ通知する構成としてもよい。
 このように、CQI、RSRP及び/又はRSRQと送信方法とを関連付けて制御することにより、MTC端末の無線通信において適切な送信方法を選択して通信を行うことができる。また、無線基地局からMTC端末に対して送信方法に関する情報を明示的に通知する動作を省略することができる。
(第3の態様)
 第3の態様では、周波数ホッピングを適用するMTC端末と、周波数スケジューリングを適用するMTC端末とをそれぞれグループ分けして通信を制御する場合について説明する。
 例えば、無線基地局は、周波数ホッピングを適用するMTC端末グループ(第1のMTCグループ)と、周波数スケジューリングを適用するMTCグループ(第2のMTCグループ)に分類することができる(図8A参照)。例えば、DL信号に対して周波数ホッピングと周波数スケジューリングのどちらを適用するかに応じてMTC端末をグループ分けする。あるいは、UL信号に対して周波数ホッピングと周波数スケジューリングのどちらを適用するかに応じてMTC端末をグループ分けしてもよい。
 無線基地局は、送信方法に関する情報をMTC端末毎に通知することができる。また、無線基地局は、各MTCグループに対して、異なる無線リソース(例えば、下りチャネル及び/又は上りチャネル)をモニタリングするように指示することができる。例えば、周波数ホッピングを適用する第1のMTCグループと、周波数スケジューリングを適用する第2のMTCグループに対して、グループ毎に異なるサブフレームパターン及び/又は周波数リソースパターンに関する情報を送信する。
 図8Bは、周波数ホッピングを適用する第1のMTCグループと、周波数スケジューリングを適用する第2のMTCグループにそれぞれ異なるサブフレームパターンを割当てる場合を示している。ここでは、第1のMTCグループにサブフレーム#0~#4、#8~#12を割当て、第2のMTCグループにサブフレーム#5~#7を割当てている。
 この場合、無線基地局は、第1のMTCグループに分類されたMTC端末に対して、サブフレーム#0~#4、#8~#12を用いて、周波数ホッピングを適用して下り信号を送信する。一方で、無線基地局は、第2のMTCグループに分類されたMTC端末に対して、サブフレーム#5~#7を用いて、周波数スケジューリングを適用して下り信号を送信する。
 図8Bでは、異なる送信方法を適用するMTCグループに異なるサブフレームパターンを割当てる場合を示したが、これに限られず周波数リソースパターンを割当ててもよい。また、同じ送信方法を適用するMTC端末を異なるグループに分類して、異なるサブフレームパターン及び/又は周波数リソースパターンを割当てることも可能である。
 このように、周波数スケジューリング用のサブフレーム(又は、周波数リソース)と、周波数ホッピング用のサブフレーム(又は、周波数リソース)を分けることにより、無線基地局におけるスケジューリングや、MTC端末への割当て方法を簡略化することができる。また、MTC端末は、異なる送信方法が適用されるサブフレーム(周波数リソース)をモニターして受信動作を行う必要がないため、消費電力を低減することができる。
(無線通信システムの構成)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の実施形態に係る無線通信方法が適用される。なお、上記の各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。ここでは、狭帯域に使用帯域が制限されたユーザ端末としてMTC端末を例示するが、MTC端末に限定されるものではない。
 図9は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成図である。図9に示す無線通信システム1は、無線通信システムのネットワークドメインにLTEシステムを採用した一例である。当該無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。また、LTEシステムが下りリンク及び上りリンク共に最大20MHzのシステム帯域に設定されるものとするが、この構成に限られない。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)等と呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、無線基地局10と、無線基地局10に無線接続する複数のユーザ端末20A、20B及び20Cとを含んで構成されている。無線基地局10は、上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)等が含まれるが、これに限定されるものではない。
 複数のユーザ端末20A、20B及び20Cは、セル50において無線基地局10と通信を行うことができる。例えば、ユーザ端末20Aは、LTE(Rel-10まで)又はLTE-Advanced(Rel-10以降も含む)をサポートするユーザ端末(以下、LTE端末)であり、他のユーザ端末20B、20Cは、無線通信システムにおける通信デバイスとなるMTC端末である。以下、特に区別を要しない場合は、ユーザ端末20A、20B及び20Cは単にユーザ端末20と呼ぶ。
 なお、MTC端末20B、20Cは、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、電気メータ、ガスメータ、自動販売機等の固定通信端末に限らず、車両等の移動通信端末でもよい。また、ユーザ端末20は、直に他のユーザ端末と通信してもよいし、無線基地局10を介して他のユーザ端末と通信してもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られない。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネル等が用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、所定のSIB(System Information Block)が伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)などが伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)等を含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)等が伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認信号(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCI等の伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)等が用いられる。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認信号などが伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブル(RAプリアンブル)が伝送される。
 図10は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信部103は、送信部及び受信部で構成される。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御等のRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理等の送信処理が行われて各送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、各送受信部103に転送される。
 各送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、システム帯域幅(例えば、1コンポーネントキャリア)より制限された狭い帯域幅(例えば、1.4MHz)で、各種信号を送受信することができる。
 送受信部103は、送信方法(周波数ホッピング又は周波数スケジューリング)を切り替えて下り信号を送信することができる。また、送受信部103は、下り信号に適用する送信方法に関する情報をユーザ端末に通知することができる。この場合、送受信部103は、下り制御信号及び/又は上位レイヤシグナリングを用いて、送信方法に関する情報をユーザ端末毎に個別に通知してもよいし、セル内のユーザ端末に同一の送信方法に関する情報を通知することも可能である。
 送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。
 一方、上り信号については、各送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部102で増幅される。各送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 図11は、本実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図11では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図11に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部(生成部)302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、を備えている。
 制御部(スケジューラ)301は、PDSCHで送信される下りデータ信号、PDCCH及び/又はEPDCCHで伝送される下り制御信号のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、システム情報、同期信号、CRS(Cell-specific Reference Signal)、CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)等の下り参照信号等のスケジューリングの制御も行う。また、上り参照信号、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号、PRACHで送信されるランダムアクセスプリアンブル等のスケジューリングを制御する。
 制御部301は、各種信号を狭帯域に割り当ててユーザ端末20に対して送信するように、送信信号生成部302及びマッピング部303を制御する。例えば、制御部301は、下りリンクのシステム情報(MIB、SIB)や、EPDCCHを狭帯域幅に割り当てるように制御する。
 また、制御部301は、所定の狭帯域でPDSCHをユーザ端末20に送信するように制御する。なお、無線基地局10がカバレッジ拡張を適用されている場合には、制御部301は、所定のユーザ端末20へのDL信号の繰り返し数を設定し、当該繰り返し数に従ってDL信号を繰り返し送信してもよい。また、制御部301は、ユーザ端末20に対して、当該繰り返し数をEPDCCHの制御信号(DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、報知情報)などで通知するように制御してもよい。
 また、制御部301は、所定の条件に基づいて、送信方法(周波数ホッピングを用いた送信方法及び周波数スケジューリングを用いた送信方法の一方)を下り信号に適用して送信を制御することができる。例えば、制御部301は、繰り返し送信の回数に基づいて送信方法を切り替えて適用することができる。あるいは、制御部301は、変調方式・チャネル符号化率(MCS:Modulation and Coding Scheme)、チャネル品質指標(CQI:Channel Quality Indicator)、受信電力(RSRP)及び受信品質(RSRQ)の少なくともいずれかに応じて送信方法を切り替えて適用することができる。
 また、制御部301は、下り信号に対して周波数ホッピングを用いた送信方法を適用する場合に、複数のユーザ端末に異なるホッピングパターンを適用するよう制御することができる。この場合、ユーザ端末に対してユーザIDに関連づいたホッピングパターン情報を送信してもよい。
 また、制御部301は、周波数ホッピングを用いた送信方法を適用するユーザ端末のグループと、周波数スケジューリングを用いた送信方法を適用するユーザ端末のグループに対して、グループ毎に異なるサブフレームパターン及び/又は周波数リソースパターンを設定するように制御することができる。
 また、制御部301は、ユーザ端末20がUL信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCH)の繰り返し数を設定されている場合には、当該ユーザ端末20に対して、DCIに繰り返し数に関する情報を含めて送信するように制御してもよい。
 制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号を生成して、マッピング部303に出力する。例えば、送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI)等に基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 また、送信信号生成部302は、DL信号の繰り返し送信(例えば、PDSCHの繰り返し送信)を設定されている場合、複数のサブフレームに渡って同じDL信号を生成してマッピング部303に出力する。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の狭帯域の無線リソース(例えば、最大6リソースブロック)にマッピングして、送受信部103に出力する。
 マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末から送信されるUL信号(例えば、送達確認信号(HARQ-ACK)、PUSCHで送信されたデータ信号、PRACHで送信されたランダムアクセスプリアンブル等)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。処理結果は、制御部301に出力される。
 また、受信信号処理部304は、受信した信号を用いて受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(RSRQ(Reference Signal Received Quality))やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
 受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 図12は、本実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。なお、ここでは詳細な説明を省略するが、通常のLTE端末がMTC端末として振る舞うように動作してもよい。ユーザ端末20は、送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信部203は、送信部及び受信部から構成される。また、ユーザ端末20は、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203等を複数備えてもよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 図13は、本実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図13においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図13に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、を備えている。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号や、下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認信号(HARQ-ACK)など)や上りデータ信号の生成を制御する。具体的には、制御部401は、送信信号生成部402及びマッピング部403の制御を行う。
 また、制御部401は、所定のサブフレームにおけるPUCCHリソースの決定や、PUCCHを送信するタイミング(サブフレーム)の制御を実施する。
 また、制御部401は、ユーザ端末20がUL信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCH)の繰り返し数を設定されている場合には、無線基地局10から受信した繰り返し数に関する情報に基づいて、PUCCH及び/又はPUSCHの繰り返し送信数を増減するように制御してもよい。
 また、制御部401は、所定の条件に基づいて、送信方法(周波数ホッピングを用いた送信方法及び周波数スケジューリングを用いた送信方法の一方)を上り信号に適用して送信を制御することができる。例えば、制御部401は、繰り返し送信の回数に基づいて送信方法を切り替えて適用することができる。あるいは、制御部401は、変調方式・チャネル符号化率(MCS:Modulation and Coding Scheme)、チャネル品質指標(CQI:Channel Quality Indicator)、受信電力(RSRP)及び受信品質(RSRQ)の少なくともいずれかに応じて送信方法を切り替えて適用することができる。
 また、制御部401は、上り信号に対して周波数ホッピングを用いた送信方法を適用する場合に、複数のユーザ端末に異なるホッピングパターンを適用するよう制御することができる。例えば、制御部401は、ユーザIDに関連づいたホッピングパターンを適用することができる。
 制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号を生成して、マッピング部403に出力する。例えば、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、送達確認信号(HARQ-ACK)やチャネル状態情報(CSI)等の上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 また、送信信号生成部402は、UL信号の繰り返し送信(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHの繰り返し送信)を設定されている場合、複数のサブフレームに渡って同じUL信号を生成してマッピング部403に出力する。繰り返し回数については、制御部401からの指示に基づいて、増減されてもよい。
 送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソース(最大6リソースブロック)にマッピングして、送受信部203へ出力する。
 マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号(例えば、無線基地局から送信された下り制御信号、PDSCHで送信された下りデータ信号等)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。なお、受信信号処理部404は、下り信号に適用される送信方法に応じて受信処理を行う。
 受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信した信号を用いて、受信電力(RSRP)、受信品質(RSRQ)やチャネル状態などについて測定してもよい。なお、測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的に分離した2つ以上の装置を有線又は無線で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、無線基地局10やユーザ端末20の各機能の一部又は全ては、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを用いて実現されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、プロセッサ(CPU)と、ネットワーク接続用の通信インターフェースと、メモリと、プログラムを保持したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体と、を含むコンピュータ装置によって実現されてもよい。
 ここで、プロセッサやメモリなどは情報を通信するためのバスで接続される。また、コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、例えば、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、EPROM、CD-ROM、RAM、ハードディスクなどの記憶媒体である。また、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、入力キーなどの入力装置や、ディスプレイなどの出力装置を含んでいてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20の機能構成は、上述のハードウェアによって実現されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実現されてもよいし、両者の組み合わせによって実現されてもよい。プロセッサは、オペレーティングシステムを動作させてユーザ端末の全体を制御する。また、プロセッサは、記憶媒体からプログラム、ソフトウェアモジュールやデータをメモリに読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。ここで、当該プログラムは、上記の各実施形態で説明した各動作を、コンピュータに実行させるプログラムであれば良い。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリに格納され、プロセッサで動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。例えば、上述の各実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよい。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2015年1月29日出願の特願2015-015794に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (10)

  1.  システム帯域の一部の狭帯域に使用帯域が制限されたユーザ端末と通信する無線基地局であって、
     ユーザ端末に下り信号を繰り返し送信する送信部と、
     周波数ホッピングを用いた送信方法又は周波数スケジューリングを用いた送信方法を下り信号に適用して送信を制御する制御部と、を有し、
     前記送信部は、下り信号に適用する送信方法に関する情報をユーザ端末に通知することを特徴とする無線基地局。
  2.  前記送信部は、下り制御信号及び/又は上位レイヤシグナリングを用いて、前記送信方法に関する情報をユーザ端末毎に個別に通知することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記送信部は、セル内のユーザ端末に同じ送信方法に関する情報を通知することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  4.  前記制御部は、複数のユーザ端末にそれぞれ送信する下り信号に対して、周波数ホッピングを用いた送信方法を適用する場合に、各ユーザ端末に異なる周波数ホッピングパターンを適用することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  5.  前記制御部は、ユーザIDに関連づいた周波数ホッピングパターンを適用することを特徴とする請求項4に記載の無線基地局。
  6.  前記制御部は、繰り返し送信の回数に基づいて周波数ホッピングを用いた送信方法と周波数スケジューリングを用いた送信方法を切り替えて適用し、
     前記送信部は、繰り返し送信の回数に関する情報をユーザ端末に送信することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  7.  前記制御部は、変調方式・チャネル符号化率(MCS:Modulation and Coding Scheme)、チャネル品質指標(CQI:Channel Quality Indicator)、受信電力(RSRP)及び受信品質(RSRQ)の少なくともいずれかに基づいて周波数ホッピングを用いた送信方法と周波数スケジューリングを用いた送信方法を切り替えて適用することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  8.  前記制御部は、周波数ホッピングを用いた送信方法を適用するユーザ端末のグループと、周波数スケジューリングを用いた送信方法を適用するユーザ端末のグループに対して、グループ毎に異なるサブフレームパターン及び/又は周波数リソースパターンを設定することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  9.  システム帯域の一部の狭帯域に使用帯域が制限されたユーザ端末と通信を行う無線基地局の無線通信方法であって、
     下り信号に適用する送信方法として、周波数ホッピングを用いた送信方法又は周波数スケジューリングを用いた送信方法を選択する工程と、
     下り信号に適用する送信方法に関する情報をユーザ端末に送信する工程と、
     ユーザ端末に下り信号を繰り返し送信する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
  10.  システム帯域の一部の狭帯域に使用帯域が制限されたユーザ端末であって、
     無線基地局に上り信号を繰り返し送信する送信部と、
     周波数ホッピングを用いた送信方法又は周波数スケジューリングを用いた送信方法を上り信号に適用して送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、無線基地局から送信される所定の情報に基づいて、上り信号に適用する送信方法を決定することを特徴とするユーザ端末。
     
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