WO2017135287A1 - ユーザ装置及び通信方法 - Google Patents

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WO2017135287A1
WO2017135287A1 PCT/JP2017/003559 JP2017003559W WO2017135287A1 WO 2017135287 A1 WO2017135287 A1 WO 2017135287A1 JP 2017003559 W JP2017003559 W JP 2017003559W WO 2017135287 A1 WO2017135287 A1 WO 2017135287A1
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WO
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band
prb
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user apparatus
base station
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PCT/JP2017/003559
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高橋 秀明
大將 梅田
和晃 武田
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NTT Docomo Inc
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NTT Docomo Inc
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    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W56/0005Synchronisation arrangements synchronizing of arrival of multiple uplinks
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/10Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using broadcasted information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a user device and a communication method.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE-Advanced
  • FRA Full Radio Access
  • 4G, 5G, etc. LTE-Advanced
  • inter-device communication M2M: Machine-to-Machine
  • MTC Machine Type Communication
  • Non-Patent Document 2 3GPP (Third Generation Partnership Project) is proceeding with standardization regarding optimization of MTC (Machine Type Communication) as a cellular system for inter-device communication in M2M (Non-Patent Document 2).
  • MTC Machine Type Communication
  • Non-Patent Document 2 various functions to be provided for (MTC) terminals used for MTC are also being studied.
  • MTC terminals having a limited transmission / reception bandwidth are being studied in order to reduce costs.
  • the MTC terminal may be placed in a place deep in the building or in a place where the building intrusion loss such as the basement is large and wireless communication is difficult. ing.
  • terminals are classified into the following four patterns. 1.
  • MTC terminal (MTC UE (User Equipment)) with limited transmission / reception bandwidth and with extended coverage function can be used in a wide range of fields such as electric meters, gas meters, vending machines, vehicles, and other industrial equipment. It is considered.
  • 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)”
  • 3GPP RP-151621 New Work Item: NarrowBand IOT (NB-IOT)”
  • 3GPP TS 36.101 “User Equipment (UE) radio transmission and reception (Release 12)”
  • Non-patent document 3 The WI (Work Item) related to this study is called NB-IoT (Narrow Band-Internet of Things).
  • the goal of NB-IoT is to achieve a coverage extension of 20 dB compared to conventional GPRS (General Packet Radio Service) terminals and 20 dB or more compared to Category 1 terminals defined in the conventional LTE. ing.
  • a user apparatus that communicates with a base station, wherein a first band in which a synchronization signal and broadcast information are transmitted from the base station is provided.
  • An acquisition unit that acquires information for specifying the second band in which the synchronization signal and the broadcast information are not transmitted, and an identification unit that specifies the center frequency of the second band based on the information, A user device is provided.
  • a technique in which the user apparatus can acquire information on a band (additional PRB) that is additionally used in addition to the starting band (anchor PRB).
  • the first scenario is a scenario in which a use band is set within a band (for example, 9 MHz) that can actually be used for transmission / reception in the LTE system band (for example, 10 MHz).
  • a use band is set in a band corresponding to a guard band in the LTE system band (a scenario using a guard band)
  • the third scenario uses a band dedicated to NB-IoT. It is a scenario.
  • FIG. 1 shows an example of setting the bandwidth used in the first scenario and the second scenario.
  • NB-IoT a method of performing communication by setting a plurality of used bands in a scenario using an in-band and a scenario using a guard band is being studied. Specifically, for example, as shown in FIG. 2 (1), by transmitting a synchronization signal (NB-PSS, NB-SSS) and broadcast information (NB-PBSH) in all of a plurality of used bands, A method for allowing a device to camp in an arbitrary use band is under study.
  • NB-PSS synchronization signal
  • NB-SSS NB-SSS
  • NB-PBSH broadcast information
  • a synchronization signal is used only for a part of a plurality of used bands (hereinafter referred to as “anchor PRB (Anchor PRB)”).
  • anchor PRB Anchor PRB
  • NB-SSS NB-SSS
  • NB-PBCH broadcast information
  • Additional PRB Additional PRB
  • the user apparatus is not transmitted by transmitting a synchronization signal and broadcast information.
  • a method of limiting the usable bandwidth that can be located in the area has been studied.
  • the user apparatus residing in the anchor PRB transitions to the additional PRB and performs communication based on an instruction from the base station eNB.
  • the position of the resource (the position of the resource block in the frequency direction, etc.) is determined based on the center frequency of the system band. Therefore, if the center frequency of the anchor PRB and the center frequency of the system band are the same, information (center frequency, band, etc.) on the additional PRB is simply notified to the user apparatus UE based on the center frequency of the system band. Can do.
  • the center frequency of the anchor PRB and the center frequency of the conventional LTE do not always match. That is, the conventional LTE mechanism cannot notify the user apparatus of information (center frequency, band, etc.) regarding the additional PRB.
  • LTE corresponds to not only a communication method corresponding to Release 8 or 9 of 3GPP but also Release 10, 11, 12, 13, or Release 14 or later of 3GPP. It is used in a broad sense including the fifth generation communication system.
  • the base station and user apparatus according to the present embodiment will be described on the assumption that the technology being studied in NB-IoT is supported, but the present invention is not limited to this and is applied to various communication systems. can do.
  • PRB is used to mean “bandwidth used in NB-IoT (eg, 180 kHz)” or “carrier having bandwidth used in NB-IoT”. Is not intended to limit the communication band to 180 kHz.
  • the anchor PRB may be called an anchor carrier (AnchorchCarrier), and the additional PRB may be called an additional carrier (Additional Carrier).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to the embodiment.
  • the radio communication system according to the embodiment includes a base station eNB and a user apparatus UE.
  • the radio communication system according to the embodiment includes a base station eNB and a user apparatus UE.
  • one base station eNB and one user apparatus UE are illustrated, but a plurality of base stations eNB may be included, or a plurality of user apparatuses UE may be included.
  • the base station eNB and the user apparatus UE perform DL (Downlink) and UL (Uplink) communication using the anchor PRB or the additional PRB. More specifically, the base station eNB transmits a synchronization signal and broadcast information using the anchor PRB. Further, the user apparatus UE detects a synchronization signal and broadcast information transmitted by the anchor PRB by performing a cell search, and performs a random access procedure and the like, thereby performing a random access procedure and the like between the base station eNB and the base station eNB. To start communication.
  • the synchronization signal transmitted by the anchor PRB may be called NB-PSS (NarrowNBand-Primary Synchronization Signal), NB-SSS (Narrow Band-Secondary Synchronization Signal), or conventional LTE.
  • PSS it may be called PSS or SSS.
  • a channel for transmitting broadcast information by the anchor PRB may be referred to as NB-PBCH (Narrow-Band-Physical Broadcast Channel), or may be referred to as PBCH as in the conventional LTE.
  • NB-PBCH Narrow-Band-Physical Broadcast Channel
  • the base station eNB may be configured to support an existing communication method in LTE, or may be configured to support only a function related to NB-IoT.
  • the user apparatus UE may be referred to as an NB-IoT terminal, may be referred to as an MTC terminal, or may be referred to as a user apparatus UE in which a supported band is limited.
  • the user apparatus UE communicates with the base station eNB via the anchor PRB, and transitions to the additional PRB according to an instruction from the base station eNB and performs communication. Therefore, the user apparatus UE needs to store in advance information related to the additional PRB (such as the center frequency of the additional PRB) before transitioning from the anchor PRB to the additional PRB. Therefore, in the present embodiment, the base station eNB notifies the user apparatus UE in advance of information on the additional PRB (hereinafter referred to as “additional PRB information”) via the anchor PRB (S11).
  • additional PRB information information on the additional PRB
  • the base station eNB may notify the user apparatus UE of additional PRB information using broadcast information (SIB) or an RRC message. More specifically, the broadcast information may be SIB1 and SIB2. More specifically, the RRC message may be RRC Connection Reconfiguration, RRC Connection Release, RRC Connection Setup, or RRC Connection Reestablishment.
  • the user apparatus UE transitions from the anchor PRB to the additional PRB by switching the frequency of the RF (Radio Frequency) function unit by a predetermined trigger (for example, an instruction from the base station eNB) (S12), and Communication is performed between them (S13).
  • a predetermined trigger for example, an instruction from the base station eNB
  • the base station eNB notifies the user apparatus UE of “operating band”, “DL carrier EARFCN”, “DL carrier bandwidth”, and “additional PRB index” as additional PRB information.
  • the user apparatus UE specifies the center frequency of DL and UL of additional PRB using such information. Further, the user apparatus UE determines that the UL bandwidth of the additional PRB is a predetermined bandwidth (for example, 180 kHz).
  • the LTE carrier means a carrier in conventional LTE including an anchor PRB and an additional PRB.
  • EARFCN E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number
  • DL carrier bandwidth the bandwidth of the DL carrier (for example, 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, etc.) of the LTE carrier is set.
  • the “DL carrier bandwidth” may be set to the number of PRBs constituting the bandwidth actually used for transmission (transmission bandwidth).
  • the index of the PRB in which the addition PRB is set is set.
  • the PRB index means an index assigned in order from 0 in the frequency direction to a plurality of PRBs constituting the bandwidth of the LTE carrier.
  • the band (9 MHz) that can actually be used for transmission / reception among the system band (10 MHz) is composed of 50 PRBs, and therefore, from 0 to 49 in order for each PRB.
  • An index can be assigned.
  • the user apparatus UE calculates the center frequency of the DL carrier using the “operating band” and the “DL carrier EARFCN”.
  • the calculation method of the center frequency of the DL carrier is defined in, for example, TS36.101 5.7.3 (Non-Patent Document 4).
  • the user apparatus UE uses the “DL carrier bandwidth” to identify the number of PRBs that exist in the bandwidth actually used for transmission on the DL carrier, and sequentially starts from 0 in the frequency direction for each PRB.
  • the PRB index corresponding to the center frequency of the DL carrier is specified.
  • the PRB corresponding to the center frequency of the DL carrier is the PRB of index 24.
  • the user apparatus UE calculates a difference between the index of the PRB corresponding to the center frequency of the DL carrier and the index set in the “additional PRB index”, and uses the calculated difference, the center of the DL of the additional PRB Calculate the frequency.
  • the user apparatus UE can calculate the UL center frequency of the additional PRB in the same procedure.
  • the user apparatus UE calculates the center frequency of the UL carrier using the “operating band” and “EARFCN of the DL carrier”. If the “operating band” and the center frequency of the DL carrier are determined, the center frequency of the UL carrier can be uniquely determined according to a default value predetermined in the standard specification. Specifically, it is defined in Table 5.7.4-1 of TS36.101.
  • the base station eNB may notify the user apparatus UE of “UL carrier EARFCN” as additional PRB information. A case where the center frequency of the UL carrier is other than the default value defined in the standard specification can be dealt with.
  • the user apparatus UE regards “DL carrier bandwidth” as the UL carrier bandwidth, specifies the number of PRBs present in the bandwidth actually used for transmission on the UL carrier, and Thus, the PRB index corresponding to the center frequency of the UL carrier is specified by assigning an index from 0 in order in the frequency direction.
  • the base station eNB may notify the user apparatus UE of “UL carrier bandwidth” as additional PRB information. A case where the bandwidth of the UL carrier is different from the bandwidth of the DL carrier can be handled.
  • the base station eNB may notify the user apparatus UE separately of the “additional PRB index” corresponding to the DL and the “additional PRB index” corresponding to the UL as the additional PRB information. Further, the user apparatus UE may calculate the DL and UL center frequencies of the additional PRB using an “additional PRB index” corresponding to the DL and an “additional PRB index” corresponding to the UL, respectively. Thereby, the base station eNB can set the position of the additional PRB to a different position between DL and UL.
  • the base station eNB may further notify the user apparatus UE of “anchor PRB index” as additional PRB information.
  • the user apparatus UE can specify the index of the anchor PRB in which the user apparatus UE is located.
  • the user apparatus UE adds the difference between the index set in the “anchor PRB index” and the “additional PRB index” and the DL / UL center frequency of the anchor PRB in which the user apparatus UE is located. You may make it calculate the center frequency of PRB. For example, in the example of FIG.
  • the user apparatus UE uses the center frequency of DL / UL of the additional PRB. Can be calculated to be 4320 kHz (24 PRB ⁇ 180 kHz) away from the DL / UL center frequency of the anchor PRB.
  • the base station eNB may also notify the user apparatus UE of the “anchor PRB index” corresponding to the DL and the “anchor PRB index” corresponding to the UL separately for the “anchor PRB index”. .
  • the user apparatus UE can acquire the DL / UL center frequency of the anchor PRB in which the user apparatus UE is located from broadcast information transmitted by the anchor PRB.
  • the bandwidth (the bandwidth of the DL carrier) summed with the bandwidth actually used for transmission and the bandwidth corresponding to the guard band ( Alternatively, the number of PRBs constituting the total bandwidth may be set.
  • the user apparatus UE can specify the center frequency of the additional PRB set in the guard band by the same method as “(Specific Example of Method for Specifying Center Frequency of Additional PRB)” described above.
  • the base station eNB gives the user apparatus UE an “offset value from the center frequency of the anchor PRB” indicating the difference between the center frequency of the anchor PRB and the center frequency of the additional PRB as additional PRB information.
  • the user apparatus UE specifies the center frequency of DL and UL of the additional PRB using the center frequency of the identified anchor PRB and the “offset value from the center frequency of the anchor PRB”. Further, the user apparatus UE determines that the UL bandwidth of the additional PRB is a predetermined bandwidth (for example, 180 kHz). Note that the user apparatus UE can acquire the DL / UL center frequency of the anchor PRB in which the user apparatus UE is located from broadcast information transmitted by the anchor PRB.
  • the “offset value from the center frequency of the anchor PRB” may be expressed by an integer multiple of the bandwidth per 1 PRB (180 kHz). For example, when the anchor PRB and the additional PRB are set at the positions shown in FIG. 7, “+24” is set in the “offset value from the center frequency of the anchor PRB”.
  • the “offset value from the center frequency of the anchor PRB” may be expressed as an integer multiple of 100 kHz.
  • the user apparatus UE When performing a cell search, the user apparatus UE often performs a search at 100 kHz intervals. Therefore, by expressing the “offset value from the center frequency of the anchor PRB” as an integer multiple of 100 kHz, the user apparatus UE can quickly adjust the frequency setting of the RF function unit to the frequency of the additional PRB. . In this case, it is assumed that the position of the additional PRB is not necessarily coincident with the position of the PRB of the LTE carrier.
  • the base station eNB instead of the “offset value from the center frequency of the anchor PRB”, the base station eNB notifies the user apparatus UE of the “anchor PRB index” and the “additional PRB index” described in the notification method (part 1), The user apparatus UE may calculate the offset value itself.
  • the user apparatus UE may determine that the “offset value from the center frequency of the anchor PRB” is a common offset value between DL and UL. Also, the base station eNB notifies the user apparatus UE separately of the “offset value from the center frequency of the anchor PRB” corresponding to the DL and the “offset value from the center frequency of the anchor PRB” corresponding to the UL. It may be.
  • a PRB index that constitutes a band that can actually be used for transmission / reception among DL / UL system bands, an anchor PRB, and an addition Information for uniquely associating a logical index (hereinafter referred to as “VRB index”) assigned to a PRB candidate PRB is stored in advance.
  • VRB indexes “0” to “6” are associated in advance.
  • the PRB index and the VRB index may be associated in common between the DL and the UL, or may be independently associated with each other in the DL and the UL.
  • the VRB index “0” may be associated with the index of the PRB corresponding to the anchor PRB.
  • the base station eNB notifies the user apparatus UE of “operating band”, “DL carrier EARFCN”, “DL carrier bandwidth”, and “additional PRB index” as additional PRB information.
  • a VRB index is set in the “additional PRB index”.
  • the user apparatus UE specifies the PRB index corresponding to the VRB index set in the “additional PRB index” by using information that uniquely associates the PRB index and the VRB index, and has been described in the notification method (part 1). (The specific example of the method for specifying the center frequency of the additional PRB) The center frequency of the additional PRB is specified by the same method as described above.
  • the additional PRB may be distributed for each user apparatus UE.
  • the base station eNB transmits the additional PRB information without including the “additional PRB index” to the user apparatus UE, and the user apparatus UE sets the VRB index of the additional PRB to its own UEID in a predetermined calculation formula. You may make it calculate by substituting.
  • the UE_ID may be, for example, RNTI (Radio Network Temporary Identity), IMSI (International Mobile Subscriber Identity), S-TMSI (SAE-Temporary Mobile Subscriber Identity), or the like.
  • RNTI Radio Network Temporary Identity
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • S-TMSI SAE-Temporary Mobile Subscriber Identity
  • the number of VRBs that are candidates for the additional PRB is 6 VRBs from “1” to “6”
  • each user apparatus UE uses the above-described calculation formulas to determine VRB indexes “1” to “6”.
  • the additional PRB allocated for each user apparatus UE is distributed, and congestion of the additional PRB can be avoided.
  • the additional PRBs may be distributed for each user apparatus UE.
  • the base station eNB notifies only the VRB index of the anchor PRB as additional PRB information
  • the user apparatus UE calculates the VRB index of the additional PRB by substituting its own UEID into a predetermined calculation formula. You may do it.
  • the user apparatus UE uses the information that uniquely associates the PRB index and the VRB index, the VRB index of the anchor PRB notified from the base station eNB, and the calculated VRB index of the additional PRB ( PRB number) can be calculated.
  • the user apparatus UE communicates with the base station eNB via the anchor PRB when the additional PRB is not set, and when the additional PRB is set by the additional PRB information, the user apparatus UE Communication with the base station eNB is performed via either one of the PRBs.
  • the user apparatus UE may always use the anchor PRB as the DL PRB to be referred for performing UL TA (Timing Alignment) control regardless of whether or not the additional PRB is set. If set, an additional PRB may be used.
  • the base station eNB instructs (sets) the user apparatus UE whether to use an anchor PRB or an additional PRB as a DL PRB to be referred to in order to perform TA control. Also good.
  • the user apparatus UE always uses the anchor PRB as a DL PRB to be referred to for calculating a path loss for reporting PHR (Power Head ⁇ Room) to the base station eNB regardless of whether or not an additional PRB is set. May be used, or when an additional PRB is set, the additional PRB may be used.
  • the base station eNB may instruct (set) whether to use an anchor PRB or an additional PRB as a DL PRB to be referred for path loss calculation. Good.
  • the physical layer signal mapping in the additional PRB is optimal for signal transmission in 1 PRB.
  • a new configuration may be used, or a configuration similar to normal LTE may be used.
  • the base station eNB may notify (set) the user apparatus UE whether the signal mapping of the physical layer in the additional PRB has a new configuration or a configuration similar to the conventional LTE.
  • the base station eNB applies a CRS configuration optimized for signal transmission in 1 PRB and a PDCCH channel configuration to the additional PRB, so that the PDCCH (NB-PDCCH), PDSCH (NB -PDSCH) and various RS (NB-RS) signals may be transmitted.
  • NB-PDCCH PDCCH
  • PDSCH PDSCH
  • NB-RS various RS
  • the user apparatus UE assumes that the same CRS configuration and PDCCH channel configuration as in conventional LTE are applied when receiving a DL signal with an additional PBR, and rate Processing such as matching may be performed.
  • ⁇ Functional configuration> A functional configuration example of the user apparatus UE and the base station eNB that executes the processing procedure described above will be described. However, a part of the processes of the user apparatus UE and the base station eNB described so far (for example, only one specific example or a plurality of examples) may be executable.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a functional configuration example of the user apparatus according to the embodiment.
  • the user apparatus UE includes a signal transmission unit 101, a signal reception unit 102, an acquisition unit 103, a specification unit 104, and a control unit 105.
  • FIG. 10 shows only functional units that are particularly related to the embodiment of the present invention in the user apparatus UE, and has at least a function (not shown) for performing an operation based on LTE. Further, the functional configuration shown in FIG. 10 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be performed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the signal transmission unit 101 has a function of generating and wirelessly transmitting various signals to be transmitted from the user apparatus UE.
  • the signal receiving unit 102 has a function of receiving various radio signals from the base station eNB. It is assumed that each of the signal transmission unit 101 and the signal reception unit 102 includes a packet buffer and performs layer 1 (PHY), layer 2 (MAC, RLC, PDCP), and layer 3 (RRC) processing (however, But not limited to this). Further, the signal transmission unit 101 and the signal reception unit 102 transmit and receive various radio signals via the additional PRB by changing the frequency of the RF function unit based on the center frequency of the additional PRB specified by the specifying unit 104. It has the function to do.
  • the acquisition unit 103 has a function of acquiring additional PRB information from the base station eNB via the anchor PRB.
  • the identifying unit 104 has a function of identifying the center frequency of the additional PRB based on the additional PRB information.
  • the specifying unit 104 uniquely identifies the PRB index and the VRB index stored in advance in a memory or the like. Based on the information to be associated, the band position (PRB index) where the additional PRB is set may be specified.
  • the specifying unit 104 may specify the position (PRB index) of the band in which the additional PRB is set using the UE_ID of the user apparatus UE itself and a predetermined calculation formula.
  • the control unit 105 has a function of performing TA control or path loss calculation using either the DL signal transmitted by the anchor PRB or the additional PRB.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a functional configuration example of the base station according to the embodiment.
  • the base station eNB includes a signal transmission unit 201, a signal reception unit 202, and an RRC control unit 203.
  • FIG. 11 shows only functional units that are particularly related to the embodiment of the present invention in the base station eNB, and has at least a function (not shown) for performing an operation based on LTE. Further, the functional configuration shown in FIG. 11 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be performed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the signal transmission unit 201 includes a function of generating and wirelessly transmitting various signals to be transmitted from the base station eNB.
  • the signal receiving unit 202 includes a function of wirelessly receiving various signals from the user apparatus UE and acquiring a higher layer signal from the received physical layer signal.
  • Each of the signal transmission unit 201 and the signal reception unit 202 includes a packet buffer, and is assumed to perform layer 1 (PHY), layer 2 (MAC, RLC, PDCP), and layer 3 (RRC) processing (however, But not limited to this).
  • the signal transmission unit 201 and the signal reception unit 202 have a function of communicating with the user apparatus UE using the anchor PRB or the additional PRB.
  • the RRC control unit 203 has a function of notifying (setting) additional PRB information to the user apparatus UE using broadcast information or an RRC message.
  • the functional configurations of the user apparatus UE and the base station eNB described above may be realized entirely with hardware circuits (for example, one or a plurality of IC chips), or may be partially configured with hardware circuits. This part may be realized by a CPU and a program.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the user apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 12 shows a configuration closer to the mounting example than FIG.
  • the user apparatus UE performs processing such as an RF (Radio Frequency) module 301 that performs processing related to a radio signal, a BB (Base Band) processing module 302 that performs baseband signal processing, and a higher layer.
  • RF Radio Frequency
  • BB Base Band
  • the RF module 301 should transmit from the antenna by performing D / A (Digital-to-Analog) conversion, modulation, frequency conversion, power amplification, etc. on the digital baseband signal received from the BB processing module 302 Generate a radio signal.
  • a digital baseband signal is generated by performing frequency conversion, A / D (Analog-to-Digital) conversion, demodulation, and the like on the received radio signal, and passes it to the BB processing module 302.
  • the RF module 301 includes, for example, a part of the signal transmission unit 101 and a part of the signal reception unit 102 illustrated in FIG.
  • the BB processing module 302 performs processing for mutually converting an IP packet and a digital baseband signal.
  • a DSP (Digital Signal Processor) 312 is a processor that performs signal processing in the BB processing module 302.
  • the memory 322 is used as a work area for the DSP 312.
  • the BB processing module 302 includes, for example, a part of the signal transmission unit 101, a part of the signal reception unit 102, and the control unit 105 illustrated in FIG.
  • the UE control module 303 performs IP layer protocol processing, various application processing, and the like.
  • the processor 313 is a processor that performs processing performed by the UE control module 303.
  • the memory 323 is used as a work area for the processor 313.
  • the UE control module 303 includes, for example, the acquisition unit 103 and the specification unit 104 illustrated in FIG.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 13 shows a configuration closer to the mounting example than FIG.
  • the base station eNB includes an RF module 401 that performs processing related to a radio signal, a BB processing module 402 that performs baseband signal processing, a device control module 403 that performs processing such as an upper layer, a network, And a communication IF 404 that is an interface for connection.
  • the RF module 401 generates a radio signal to be transmitted from the antenna by performing D / A conversion, modulation, frequency conversion, power amplification, and the like on the digital baseband signal received from the BB processing module 402.
  • a digital baseband signal is generated by performing frequency conversion, A / D conversion, demodulation, and the like on the received radio signal, and passed to the BB processing module 402.
  • the RF module 401 includes, for example, a part of the signal transmission unit 201 and a part of the signal reception unit 202 illustrated in FIG.
  • the BB processing module 402 performs processing for mutually converting an IP packet and a digital baseband signal.
  • the DSP 412 is a processor that performs signal processing in the BB processing module 402.
  • the memory 422 is used as a work area for the DSP 412.
  • the BB processing module 402 includes, for example, a part of the signal transmission unit 201 and a part of the signal reception unit 202 illustrated in FIG.
  • the device control module 403 performs IP layer protocol processing, OAM (Operation and Maintenance) processing, and the like.
  • the processor 413 is a processor that performs processing performed by the device control module 403.
  • the memory 423 is used as a work area for the processor 413.
  • the auxiliary storage device 433 is, for example, an HDD or the like, and stores various setting information for operating the base station eNB itself.
  • the device control module 403 includes, for example, the RRC control unit 203 shown in FIG.
  • a user apparatus that communicates with a base station, the first band in which a synchronization signal and broadcast information are transmitted from the base station.
  • An acquisition unit that acquires information for specifying the second band in which the synchronization signal and the broadcast information are not transmitted, and an identification unit that specifies the center frequency of the second band based on the information, A user device is provided.
  • This provides a technique that allows the user apparatus to acquire information related to a band (additional PRB) that is additionally used in addition to the band (anchor PRB) that is the starting point.
  • the information includes the bandwidth of a carrier including the first band and the second band, and the second band among a plurality of bands obtained by dividing the bandwidth of the carrier by a resource block length.
  • Information indicating the position of the set band may be included. Thereby, the user apparatus UE can specifically specify the center frequency of the additional PRB.
  • the information may include an offset value between the center frequency of the first band and the center frequency of the second band.
  • the user apparatus UE can specifically specify the center frequency of the additional PRB.
  • the information includes information indicating a bandwidth of a carrier in which the first band and the second band are set, and the specifying unit uses the identifier assigned to the user apparatus,
  • the position of the band in which the second band is set may be calculated among a plurality of bands obtained by dividing the bandwidth by the resource block length. Thereby, the position of the additional PRB is distributed for each user apparatus UE, and the congestion of the additional PRB can be avoided.
  • a control unit may be provided that performs timing alignment control or path loss calculation using either one of the signal transmitted in the first band or the signal transmitted in the second band. .
  • the user apparatus UE that communicates with the base station eNB using the anchor PRB or the additional PRB can perform TA control or PHR notification.
  • a communication method performed by a user apparatus communicating with a base station, wherein a synchronization signal and broadcast information are transmitted from the base station.
  • a communication method is provided. This provides a technique that allows the user apparatus to acquire information related to a band (additional PRB) that is additionally used in addition to the band (anchor PRB) that is the starting point.
  • each device user device UE / base station eNB
  • the configuration of each device (user device UE / base station eNB) described in the embodiment of the present invention is realized by executing the program by the CPU (processor) in the device including the CPU and the memory. It may be a configuration, may be a configuration realized by hardware such as a hardware circuit provided with processing logic described in the present embodiment, or may be a mixture of programs and hardware Good.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in this specification, and may be performed by other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (eg, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (eg, RRC signaling, MAC signaling, broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block))), other signals, or a combination thereof.
  • RRC message may be referred to as RRC signaling.
  • the RRC message may be, for example, an RRC connection setup (RRCRRConnection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using another appropriate system, and / or a next generation system extended based on the system.
  • the determination or determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a true value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, (Comparison with a predetermined value).
  • the channel and / or symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • UE is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal by those skilled in the art , Remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Also good.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment”, “decision” can be, for example, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or another (Searching in the data structure), and confirming (ascertaining) what has been confirmed may be considered as “determining” or “determining”.
  • “determination” and “determination” include receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (e.g., accessing data in a memory) may be considered as “determined” or "determined”.
  • determination and “decision” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “deciding”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • the input / output information or the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed by a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or additionally written. The output information or the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the notification of the predetermined information is not limited to explicitly performed, and may be performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). .
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the order of the sequences and flowcharts described in the embodiments may be changed as long as there is no contradiction.
  • the user apparatus UE / base station eNB has been described using a functional block diagram, but such an apparatus may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the user apparatus UE according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the base station eNB according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only, respectively. It may be stored in any appropriate storage medium such as a memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or the like.
  • the anchor PRB is an example of the first band.
  • the additional PRB is an example of the second band.
  • “Operating band” and “EARFCN of DL carrier” are examples of “center frequency of carrier including first band and second band”.
  • the “additional PRB index” is an example of “information indicating a position of a band in which a second band is set among a plurality of bands obtained by dividing the carrier bandwidth by the resource block length”.
  • the “offset value from the center frequency of the anchor PRB” is an example of “an offset value between the center frequency of the first band and the center frequency of the second band”.
  • Appendix 1 In a wireless communication system that communicates in a narrow band, a user apparatus that communicates with a base station, An acquisition unit that acquires information for identifying a second band in which the synchronization signal and the broadcast information are not transmitted from the base station via the first band in which the synchronization signal and the broadcast information are transmitted; A specifying unit for specifying a center frequency of the second band based on the information; A user device.
  • the information includes a center frequency of a carrier including the first band and the second band, a bandwidth of the carrier, and a plurality of bands among a plurality of bands obtained by dividing the carrier bandwidth by a resource block length. Including information indicating the position of the band where the second band is set, The user device according to attachment 1.
  • the information includes an offset value between the center frequency of the first band and the center frequency of the second band.
  • the information includes information indicating a center frequency of a carrier in which the first band and the second band are set, and a bandwidth of the carrier,
  • the specifying unit uses a identifier assigned to the user apparatus and a predetermined calculation formula to determine a band in which the second band is set among a plurality of bands obtained by dividing the carrier bandwidth by a resource block length. Calculate the position, The user device according to attachment 1.
  • a communication method performed by a user device communicating with a base station, Obtaining from the base station information for identifying a second band in which the synchronization signal and the broadcast information are not transmitted, via the first band in which the synchronization signal and the broadcast information are transmitted; Identifying a center frequency of the second band based on the information;
  • a communication method comprising:
  • UE user apparatus eNB base station 101 signal transmission unit 102 signal reception unit 103 acquisition unit 104 identification unit 105 control unit 201 signal transmission unit 202 signal reception unit 203 RRC control unit 301 RF module 302 BB processing module 303 UE control module 401 RF module 402 BB processing module 403 device control module 404 communication IF

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Abstract

狭帯域通信をサポートする無線通信システムにおいて、基地局と通信するユーザ装置であって、前記基地局から、同期信号及び報知情報が送信される第一の帯域を介して、同期信号及び報知情報が送信されない第二の帯域を特定するための情報を取得する取得部と、前記情報に基づいて、前記第二の帯域の中心周波数を特定する特定部と、を有するユーザ装置を提供する。

Description

ユーザ装置及び通信方法
 本発明は、ユーザ装置及び通信方法に関する。
 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-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5Gなどともいう)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)。標準化の中で、MTCに用いられる(MTC)端末が備えるべき各種機能も検討されており、一例として、コスト削減を図るために送受信帯域幅を限定したMTC端末が検討されている。他の例として、MTC端末は建物の奥深い場所や、地下などの建物侵入損が大きく、無線通信が困難な場所に配置される可能性があるため、カバレッジ拡張を目的としたMTC端末も検討されている。以上の2つの例に基づき、端末は次の4パターンに分類される。
1.送受信帯域幅の制限がなく、カバレッジ拡張機能を備えない端末
2.送受信帯域幅の制限があり、カバレッジ拡張機能を備えない端末
3.送受信帯域幅の制限がなく、カバレッジ拡張機能を備えた端末
4.送受信帯域幅の制限があり、カバレッジ拡張機能を備えた端末
 MTC端末(MTC UE(User Equipment))は、例えば電気メータ、ガスメータ、自動販売機、車両、その他産業機器などの幅広い分野への利用が考えられている。
 3GPPのリリース13において、一例として、使用帯域を、1PRB(Physical Resource Block)分の帯域に相当する180kHz以下に制限することで更なる低コスト化を実現するMTC端末に関する検討が開始されている(非特許文献3)。本検討に係るWI(Work Item)は、NB-IoT(Narrow Band-Internet of Things)と呼ばれている。NB-IoTでは、従来のGPRS(General Packet Radio Service)の端末と比較して20dB、従来のLTEで規定されているカテゴリ1の端末と比較して20dB以上のカバレッジ拡張を実現することを目標にしている。
 ユーザ装置が、起点となる帯域(アンカーPRB)に加えて追加的に使用される帯域(追加PRB)に関する情報を取得することを可能とする技術が必要とされている。
 本発明の一態様によれば、狭帯域通信をサポートする無線通信システムにおいて、基地局と通信するユーザ装置であって、前記基地局から、同期信号及び報知情報が送信される第一の帯域を介して、同期信号及び報知情報が送信されない第二の帯域を特定するための情報を取得する取得部と、前記情報に基づいて、前記第二の帯域の中心周波数を特定する特定部と、を有するユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、ユーザ装置が、起点となる帯域(アンカーPRB)に加えて追加的に使用される帯域(追加PRB)に関する情報を取得することが可能な技術が提供される。
NB-IoTにおける使用帯域の配置方法の設定例を示す図である。 NB-IoTで複数のキャリアを用いる場合のキャリア構成例を示す図である。 NB-IoTで複数のキャリアを用いる場合のキャリア構成例を示す図である。 課題を説明するための図である。 実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 実施の形態に係る無線通信システムの処理手順の一例を示すシーケンス図である。 追加キャリアに関する情報を通知する方法(その1)を説明するための図である。 追加キャリアに関する情報を通知する方法(その2)を説明するための図である。 追加キャリアに関する情報を通知する方法(その3)を説明するための図である。 ガードバンドに追加キャリアが設定される場合を示す図である。 実施の形態に係るユーザ装置の機能構成例を示す図である。 実施の形態に係る基地局の機能構成例を示す図である。 実施の形態に係るユーザ装置のハードウェア構成例を示す図である。 実施の形態に係る基地局のハードウェア構成例を示す図である。
 NB-IoTでは、使用帯域の配置方法として3つのシナリオが検討されている。1つ目のシナリオは、LTEのシステム帯域(例えば10MHz)のうち実際に送受信に利用可能な帯域(例えば9MHz)内に使用帯域を設定するシナリオ(インバンドを用いるシナリオ)であり、2つ目のシナリオは、LTEのシステム帯域のうち、ガードバンドに該当する帯域に使用帯域を設定するシナリオ(ガードバンドを用いるシナリオ)であり、3つ目のシナリオは、NB-IoT専用の帯域を利用するシナリオである。図1は、1つ目のシナリオ及び2つ目のシナリオにおける使用帯域の設定例を示している。
 更に、NB-IoTでは、インバンドを用いるシナリオ及びガードバンドを用いるシナリオにおいて、複数の使用帯域を設定して通信を行う方式が検討されている。具体的には、例えば、図2(1)に示すように、複数の使用帯域の全てにおいて同期信号(NB-PSS、NB-SSS)及び報知情報(NB-PBSH)を送信することで、ユーザ装置が任意の使用帯域に在圏(camp)可能とする方式が検討されている。
 また、他の方式として、図2(2)に示すように、複数の使用帯域のうち一部の使用帯域(以下、「アンカーPRB(Anchor PRB)」と呼ぶ)にのみ同期信号(NB-PSS、NB-SSS)及び報知情報(NB-PBCH)を送信し、その他の使用帯域(以下、「追加PRB(Additional PRB)」と呼ぶ)では、同期信号及び報知情報を送信しないことで、ユーザ装置が在圏可能な使用帯域を限定する方式が検討されている。図2(2)の方式では、アンカーPRBに在圏しているユーザ装置は、基地局eNBからの指示等に基づいて追加PRBに遷移して通信を行うことになる。
 ここで、従来のLTEでは、システム帯域の中心周波数を基準として、リソースの位置(周波数方向のリソースブロックの位置等)を判定している。そのため、仮に、アンカーPRBの中心周波数とシステム帯域の中心周波数が同一であれは、単純にシステム帯域の中心周波数を基準として追加PRBに関する情報(中心周波数、帯域等)をユーザ装置UEに通知することができる。
 しかしながら、図3に示すように、NB-IoTでは、アンカーPRBの中心周波数と従来のLTEの中心周波数とは必ずしも一致しない。つまり、従来のLTEの仕組みでは、追加PRBに関する情報(中心周波数、帯域等)をユーザ装置に通知することができない。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。例えば、本実施の形態に係る無線通信システムはLTEに準拠した方式のシステムを想定しているが、本発明はLTEに限定されるわけではなく、他の方式にも適用可能である。なお、本明細書及び特許請求の範囲において、「LTE」は、3GPPのリリース8、又は9に対応する通信方式のみならず、3GPPのリリース10、11、12、13、又はリリース14以降に対応する第5世代の通信方式も含む広い意味で使用する。
 また、本実施の形態に係る基地局及びユーザ装置は、NB-IoTで検討されている技術をサポートしている前提で説明するが、本発明はこれに限定されず、様々な通信方式に適用することができる。
 以下の説明では、「PRB」は、"NB-IoTで用いられる帯域幅(例えば180kHz)"又は"NB-IoTで用いられる帯域幅を有するキャリア"を意図するものとして用いるが、本実施の形態は、通信帯域が180kHzに限定されることを意図しているのではない。例えば、180kHz以下の帯域で通信を行う無線通信システムにも適用することができる。また、アンカーPRBはアンカーキャリア(Anchor Carrier)と呼ばれてもよいし、追加PRBは追加キャリア(Additional Carrier)と呼ばれてもよい。
 <システム構成>
 図4は、実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。図4に示すように、実施の形態に係る無線通信システムは、基地局eNBとユーザ装置UEとを有する。図4の例では、基地局eNB及びユーザ装置UEが1つずつ図示されているが、複数の基地局eNBを有していてもよいし、複数のユーザ装置UEを有していてもよい。
 基地局eNB及びユーザ装置UEは、アンカーPRB又は追加PRBを用いてDL(Downlink)及びUL(Uplink)の通信を行う。より具体的には、基地局eNBは、アンカーPRBで、同期信号及び報知情報を送信する。また、ユーザ装置UEは、セルサーチを行うことで、アンカーPRBで送信されている同期信号及び報知情報を検出し、ランダムアクセス手順等を行うことで、アンカーPRBを介して基地局eNBとの間で通信を開始する。
 本実施の形態において、アンカーPRBで送信される同期信号は、NB-PSS(Narrow Band-Primary Synchronization Signal)、NB-SSS(Narrow Band-Secondary Synchronization Signal)と呼ばれてもよいし、従来のLTEと同様にPSS、SSSと呼ばれてもよい。また、アンカーPRBで報知情報を送信するチャネルは、NB-PBCH(Narrow Band-Physical Broadcast Channel)と呼ばれてもよいし、従来のLTEと同様にPBCHと呼ばれてもよい。
 基地局eNBは、既存のLTEにおける通信方式をサポートするように構成されていてもよいし、NB-IoTに関する機能のみサポートするように構成されていてもよい。ユーザ装置UEは、NB-IoT端末と呼ばれてもよいし、MTC端末と呼ばれてもよいし、サポートする帯域が限定されるユーザ装置UEと呼ばれてもよい。
 <処理手順>
 (処理シーケンス)
 続いて、実施の形態に係る無線通信システムが行う処理手順について、図5を用いて説明する。本実施の形態では、ユーザ装置UEは、アンカーPRBを介して基地局eNBと通信を行うと共に、基地局eNBの指示等により追加PRBに遷移して通信を行う。そのため、ユーザ装置UEは、アンカーPRBから追加PRBに遷移する前に、追加PRBに関する情報(追加PRBの中心周波数等)を予め記憶している必要がある。そこで、本実施の形態では、基地局eNBは、アンカーPRBを介して、追加PRBに関する情報(以下、「追加PRB情報」と呼ぶ)をユーザ装置UEに予め通知(S11)しておく。基地局eNBは、追加PRB情報を、報知情報(SIB)又はRRCメッセージを用いてユーザ装置UEに通知してもよい。報知情報は、より具体的には、SIB1、SIB2であってもよい。また、RRCメッセージは、より具体的には、RRC Connection Reconfiguration、RRC Connection Release、RRC Connection Setup、RRC Connection Reestablishmentであってもよい。ユーザ装置UEは、所定のトリガ(例えば基地局eNBからの指示等)により、RF(Radio Frequency)機能部の周波数を切替えることでアンカーPRBから追加PRBに遷移(S12)し、基地局eNBとの間で通信を行う(S13)。
 (追加PRBに関する情報の通知方法)
 続いて、図5のステップS11の処理手順において、基地局eNBからユーザ装置UEに追加PRBに関する情報を通知する方法を具体的に説明する。
 [通知方法(その1)]
 通知方法(その1)では、基地局eNBは、追加PRB情報として、「オペレーティングバンド」、「DLキャリアのEARFCN」、「DLキャリアの帯域幅」及び「追加PRBインデックス」をユーザ装置UE通知する。ユーザ装置UEは、これらの情報を用いて、追加PRBのDL及びULの中心周波数を特定する。また、ユーザ装置UEは、追加PRBのULの帯域幅を、予め定められた帯域幅(例えば180kHz)であると判断する。
 「オペレーティングバンド」には、LTEキャリアのバンドを示す情報が設定される。例えば、3GPPのTS36.101 Table5.7.3-1等に規定されているE-UTRA Operation Bandが設定される。なお、LTEキャリアとは、アンカーPRB及び追加PRBを含む、従来のLTEにおけるキャリアを意味する。
 「DLキャリアのEARFCN」には、LTEキャリアのうちDLキャリアのEARFCN(E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number)が設定される。
 「DLキャリアの帯域幅」には、LTEキャリアのうちDLキャリアの帯域幅(例えば、5MHz、10MHz、20MHz等)が設定される。なお、「DLキャリアの帯域幅」には、実際に送信に用いられる帯域幅(伝送バンド幅(Transmission Bandwidth))を構成するPRB数が設定されてもよい。
 「追加PRBインデックス」には、追加PRBが設定されているPRBのインデックスが設定される。ここで、PRBのインデックスとは、LTEキャリアの帯域幅を構成する複数のPRBに対して、周波数方向に0から順に付与されたインデックスを意味する。例えば、図6に示すLTEキャリアでは、システム帯域(10MHz)のうち実際に送受信に利用可能な帯域(9MHz)は50個のPRBで構成されるため、各PRBに対して順に0~49までのインデックスを付与することができる。
 (追加PRBの中心周波数を特定する方法の具体例)
 以下、ユーザ装置UEが、追加PRBの中心周波数を特定する方法の具体例を説明する。
 まず、ユーザ装置UEは、「オペレーティングバンド」及び「DLキャリアのEARFCN」を用いて、DLキャリアの中心周波数を算出する。DLキャリアの中心周波数の算出方法は、例えば、TS36.101 5.7.3章に規定されている(非特許文献4)。続いて、ユーザ装置UEは、「DLキャリアの帯域幅」を用いて、DLキャリアで実際に送信に用いられる帯域幅に存在するPRB数を特定し、各PRBに対して周波数方向に順に0からインデックスを付与することで、DLキャリアの中心周波数に該当するPRBのインデックスを特定する。図6の例では、DLキャリアの中心周波数に該当するPRBは、インデックス24のPRBである。
 続いて、ユーザ装置UEは、DLキャリアの中心周波数に該当するPRBのインデックスと、「追加PRBインデックス」に設定されたインデックスとの差分を算出し、算出した差分を用いて追加PRBのDLの中心周波数を算出する。図6の例では、追加PRBインデックスは31であるため、追加PRBのDLの中心周波数は、DLキャリアの中心周波数から、「(31-24)×180kHz=1260kHz (180kHzは1PRBの帯域幅)」離れた位置であると算出できる。また、ユーザ装置UEは、追加PRBのDLの帯域幅を、1PRBの帯域幅(180kHz)であると判断する。
 ユーザ装置UEは、追加PRBのULの中心周波数も同様の手順で算出することができる。具体例として、ユーザ装置UEは、「オペレーティングバンド」及び「DLキャリアのEARFCN」を用いて、ULキャリアの中心周波数を算出する。ULキャリアの中心周波数は、「オペレーティングバンド」及びDLキャリアの中心周波数が決まれば、標準仕様で予め定められたデフォルト値に従って一意に決定することができる。具体的にはTS36.101のTable5.7.4-1に規定されている。なお、本実施の形態では、基地局eNBは、追加PRB情報として、「ULキャリアのEARFCN」をユーザ装置UEに通知してもよい。ULキャリアの中心周波数が標準仕様で定められたデフォルト値以外である場合に対応することができる。
 続いて、ユーザ装置UEは、「DLキャリアの帯域幅」を、ULキャリアの帯域幅とみなして、ULキャリアで実際に送信に用いられる帯域幅に存在するPRB数を特定し、各PRBに対して、周波数方向に順に0からインデックスを付与することで、ULキャリアの中心周波数に該当するPRBのインデックスを特定する。なお、本実施の形態では、基地局eNBは、追加PRB情報として、「ULキャリアの帯域幅」をユーザ装置UEに通知してもよい。ULキャリアの帯域幅がDLキャリアの帯域幅と異なるような場合に対応することができる。
 続いて、ユーザ装置UEは、ULキャリアの中心周波数に該当するPRBのインデックスと、「追加PRBインデックス」に設定されたインデックスとの差分を算出し、算出した差分を用いて追加PRBのULの中心周波数を算出する。仮にULキャリアが図6に示す構成である場合、追加PRBインデックスは31であるため、追加PRBのULの中心周波数は、ULキャリアの中心周波数から、「(31-24)×180kHz=1260kHz」離れた位置であると算出できる。
 [通知方法(その1)に関する補足事項]
 基地局eNBは、追加PRB情報として、DLに対応する「追加PRBインデックス」と、ULに対応する「追加PRBインデックス」とを別々にユーザ装置UEに通知するようにしてもよい。また、ユーザ装置UEは、追加PRBのDL及びULの中心周波数を、それぞれ、DLに対応する「追加PRBインデックス」及びULに対応する「追加PRBインデックス」を用いて算出するようにしてもよい。これにより、基地局eNBは、追加PRBの位置を、DLとULとで異なる位置に設定することができる。
 また、基地局eNBは、追加PRB情報として、更に「アンカーPRBインデックス」をユーザ装置UEに通知するようにしてもよい。「アンカーPRBインデックス」が通知されることで、ユーザ装置UEは、自身が在圏しているアンカーPRBのインデックスを特定することができる。また、ユーザ装置UEは、「アンカーPRBインデックス」及び「追加PRBインデックス」に設定されたインデックスとの差分と、自身が在圏しているアンカーPRBのDL/ULの中心周波数とを用いて、追加PRBの中心周波数を算出するようにしてもよい。例えば、図6の例では、アンカーPRBのインデックス(7)と追加PRBのインデックス(31)との間のインデックスの差分は24PRBであるため、ユーザ装置UEは、追加PRBのDL/ULの中心周波数は、アンカーPRBのDL/ULの中心周波数から4320kHz(24PRB×180kHz)離れた位置であると算出することができる。なお、基地局eNBは、「アンカーPRBインデックス」についても、DLに対応する「アンカーPRBインデックス」と、ULに対応する「アンカーPRBインデックス」とを別々にユーザ装置UEに通知するようにしてもよい。なお、ユーザ装置UEは、自身が在圏しているアンカーPRBのDL/ULの中心周波数を、アンカーPRBで送信されている報知情報等から取得することができる。
 基地局eNBは、アンカーPRB又は追加PRBをガードバンドに設定する場合、「DLキャリアの帯域幅」に、実際に送信に用いられる帯域幅とガードバンドに該当する帯域幅とを合計した帯域幅(又は当該合計した帯域幅を構成するPRB数)を設定するようにしてもよい。ユーザ装置UEは、上述した「(追加PRBの中心周波数を特定する方法の具体例)」と同一の方法で、ガードバンドに設定された追加PRBの中心周波数を特定することができる。
 [通知方法(その2)]
 通知方法(その2)では、基地局eNBは、追加PRB情報として、アンカーPRBの中心周波数と追加PRBの中心周波数との差分を示す「アンカーPRBの中心周波数からのオフセット値」をユーザ装置UEに通知する。ユーザ装置UEは、特定したアンカーPRBの中心周波数と、「アンカーPRBの中心周波数からのオフセット値」とを用いて、追加PRBのDL及びULの中心周波数を特定する。また、ユーザ装置UEは、追加PRBのULの帯域幅を、予め定められた帯域幅(例えば180kHz)であると判断する。なお、ユーザ装置UEは、自身が在圏しているアンカーPRBのDL/ULの中心周波数を、アンカーPRBで送信されている報知情報等から取得することができる。
 「アンカーPRBの中心周波数からのオフセット値」は、1PRBあたりの帯域幅(180kHz)の整数倍で表現されてもよい。例えば、アンカーPRBと追加PRBとが図7に示す位置に設定されている場合、「アンカーPRBの中心周波数からのオフセット値」には、「+24」が設定される。
 また、「アンカーPRBの中心周波数からのオフセット値」は、100kHzの整数倍で表現されてもよい。ユーザ装置UEは、セルサーチを行う際、100kHz間隔でサーチを行うことが多い。そのため、「アンカーPRBの中心周波数からのオフセット値」を100kHzの整数倍で表現することで、ユーザ装置UEは、RF機能部の周波数設定を、追加PRBの周波数に迅速に合わせることが可能になる。なお、この場合、追加PRBの位置は、LTEキャリアのPRBの位置とは必ずしも一致しないことが許容される前提である。
 また、「アンカーPRBの中心周波数からのオフセット値」に代えて、基地局eNBは、通知方法(その1)で説明した「アンカーPRBインデックス」及び「追加PRBインデックス」をユーザ装置UEに通知し、ユーザ装置UEはオフセット値を自ら算出するようにしてもよい。
 なお、ユーザ装置UEは、「アンカーPRBの中心周波数からのオフセット値」が、DL及びULで共通のオフセット値であると判定してもよい。また、基地局eNBは、DLに対応する「アンカーPRBの中心周波数からのオフセット値」と、ULに対応する「アンカーPRBの中心周波数からのオフセット値」とを別々にユーザ装置UEに通知するようにしてもよい。
 [通知方法(その1)の変形例]
 通知方法(その1)では、物理的なPRBの位置を用いて追加PRBの中心周波数を特定するようにしたが、通知方法(その1)の変形例では、アンカーPRB及び追加PRBを特定するインデックスとして、論理的なインデックスを用いるようにする。
 より具体的には、基地局eNBとユーザ装置UEとの間で、DL/ULのシステム帯域のうち実際に送受信に利用可能な帯域を構成するPRBのインデックス(PRBインデックス)と、アンカーPRB及び追加PRBの候補となるPRBに対して付与される論理的なインデックス(以下、「VRBインデックス」と呼ぶ)とを一意に対応づける情報を予め保持しておく。
 具体的には、例えば、図8に示すように、インデックスが「7」、「10」、「15」、「25」、「31」、「40」及び「46」のPRBに対して、それぞれ、VRBインデックス「0」~「6」を予め対応づけておくようにする。
 PRBインデックスとVRBインデックスは、DLとULとで共通に対応づけるようにしてもよいし、DLとULとで独立に対応づけるようにしてもよい。また、VRBインデックス「0」をアンカーPRBに該当するPRBのインデックスに対応づけるようにしてもよい。
 基地局eNBは、追加PRB情報として、「オペレーティングバンド」、「DLキャリアのEARFCN」、「DLキャリアの帯域幅」及び「追加PRBインデックス」をユーザ装置UE通知する。また、「追加PRBインデックス」には、VRBインデックスを設定するようにする。
 ユーザ装置UEは、PRBインデックスとVRBインデックスとを一意に対応づける情報を用いて「追加PRBインデックス」に設定されたVRBインデックスに対応するPRBインデックスを特定し、通知方法(その1)で説明した「(追加PRBの中心周波数を特定する方法の具体例)」と同様の方法で追加PRBの中心周波数を特定する。
 なお、通知方法(その1)の変形例では、追加PRBをユーザ装置UE毎に分散させるようにしてもよい。具体的には、基地局eNBは、追加PRB情報に「追加PRBインデックス」を含めずにユーザ装置UEに送信し、ユーザ装置UEは、追加PRBのVRBインデックスを、所定の計算式に自身のUEIDを代入することで算出するようにしてもよい。例えば、ユーザ装置UEは、「VRBインデックス=(UE_ID mod 追加PRBの候補となるVRB数)」の計算式を用いて、自身に割当てられる追加PRBのVRBインデックスを算出するようにしてもよい。UE_IDは、例えば、RNTI(Radio Network Temporary Identity)でもよいし、IMSI(International Mobile Subscriber Identity)、S-TMSI(SAE-Temporary Mobile Subscriber Identity)などでもよい。例えば図8の場合、追加PRBの候補となるVRB数は、「1」~「6」までの6VRBであり、各ユーザ装置UEは、上述の計算式により、VRBインデックス「1」~「6」に対応するいずれかのPRBを追加PRBとして特定することができる。これにより、ユーザ装置UE毎に割当てられる追加PRBが分散されることになり、追加PRBの混雑を回避することができる。
 [通知方法(その2)の変形例]
 通知方法(その2)についても、ユーザ装置UEと基地局eNBとの間でPRBインデックスとVRBインデックスとを一意に対応づける情報を予め保持しておき、「アンカーPRBの中心周波数からのオフセット値」を、VRBインデックスの差分として表現するようにしてもよい。例えば、図8において、VRBインデックス「0」の位置にアンカーPRBが設定され、VRBインデックス「4」の位置に追加PRBが設定される場合、「アンカーPRBの中心周波数からのオフセット値」には、+4VRBが設定されるようにしてもよい。なお、この場合、アンカーPRBのVRBインデックスは「0」であると固定的に規定してもよいし、基地局eNBからユーザ装置UEにアンカーPRBのVRBインデックスを通知してもよい。
 また、通知方法(その2)についても、追加PRBをユーザ装置UE毎に分散させるようにしてもよい。例えば、基地局eNBは、追加PRB情報としてアンカーPRBのVRBインデックスのみを通知しておき、ユーザ装置UEは、追加PRBのVRBインデックスを、所定の計算式に自身のUEIDを代入することで算出するようにしてもよい。ユーザ装置UEは、PRBインデックスとVRBインデックスとを一意に対応づける情報と、基地局eNBから通知されたアンカーPRBのVRBインデックスと、算出した追加PRBのVRBインデックスとを用いて、実際のオフセット値(PRB数)を算出ことができる。
 (TA制御及びパスロス算出について)
 本実施の形態では、ユーザ装置UEは、追加PRBが設定されていない場合はアンカーPRBを介して基地局eNBと通信を行い、追加PRB情報により追加PRBが設定された場合は、アンカーPRB又は追加PRBのいずれか一方を介して基地局eNBと通信することになる。
 そこで、ユーザ装置UEは、ULのTA(Timing Alignment)制御を行うために参照するDLのPRBとして、追加PRBの設定有無に関わらず、常にアンカーPRBを用いるようにしてもよいし、追加PRBが設定された場合は、追加PRBを用いるようにしてもよい。また、追加PRBが設定された場合、TA制御を行うために参照するDLのPRBとして、アンカーPRBを用いるのか追加PRBを用いるのかを基地局eNBからユーザ装置UEに指示(設定)するようにしてもよい。
 同様に、ユーザ装置UEは、PHR(Power Head Room)を基地局eNBに報告するためのパスロス(Pathloss)算出のために参照するDLのPRBとして、追加PRBの設定有無に関わらず、常にアンカーPRBを用いるようにしてもよいし、追加PRBが設定された場合は、追加PRBを用いるようにしてもよい。また、追加PRBが設定された場合、パスロス算出のために参照するDLのPRBとして、アンカーPRBを用いるのか追加PRBを用いるのかを基地局eNBからユーザ装置UEに指示(設定)するようにしてもよい。
 (追加PRBがガードバンドに設定される場合のユーザ装置の動作について)
 本実施の形態では、追加PRBがガードバンドに設定される場合(例えば図9に示すリソースに追加PRBが設定される場合)、追加PRBにおける物理レイヤの信号マッピングを1PRBでの信号送信用に最適化された新たな構成とするようにしてもよいし、通常のLTEと同様の構成にしてもよい。また、基地局eNBは、追加PRBにおける物理レイヤの信号マッピングを、新たな構成とするのか従来のLTEと同様の構成にするのかを、ユーザ装置UEに通知(設定)するようにしてもよい。
 新たな構成とする場合、基地局eNBは、追加PRBには、1PRBでの信号送信用に最適化されたCRS構成やPDCCHのチャネル構成を適用して、PDCCH(NB-PDCCH)、PDSCH(NB-PDSCH)及び各種RS(NB-RS)の信号を送信するようにしてもよい。
 通常のLTEと同様の構成とする場合、ユーザ装置UEは、追加PBRでDL信号を受信する場合に、従来のLTEと同様のCRS構成及びPDCCHのチャネル構成が適用されているとみなして、レートマッチング等の処理を行うようにしてもよい。
 <機能構成>
 以上説明した処理手順を実行するユーザ装置UE及び基地局eNBの機能構成例について説明する。ただし、これまでに説明したユーザ装置UE及び基地局eNBの処理の一部(例:特定の1つ又は複数の実施例のみ等)を実行可能としてもよい。
 (ユーザ装置)
 図10は、実施の形態に係るユーザ装置の機能構成例を示す図である。図10に示すように、ユーザ装置UEは、信号送信部101と、信号受信部102と、取得部103と、特定部104と、制御部105とを有する。図10は、ユーザ装置UEにおいて本発明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり、少なくともLTEに準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。また、図10に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分や機能部の名称はどのようなものでもよい。
 信号送信部101は、ユーザ装置UEから送信されるべき各種信号を生成し、無線送信する機能を有する。信号受信部102は、基地局eNBから各種の無線信号を受信する機能を有する。信号送信部101及び信号受信部102はそれぞれ、パケットバッファを備え、レイヤ1(PHY)、レイヤ2(MAC、RLC、PDCP)及びレイヤ3(RRC)の処理を行うことを想定している(ただし、これに限られるわけではない)。また、信号送信部101及び信号受信部102は、特定部104で特定された追加PRBの中心周波数に基づいてRF機能部の周波数を変更することで、追加PRBを介して各種の無線信号を送受信する機能を有する。
 取得部103は、基地局eNBから、アンカーPRBを介して追加PRB情報を取得する機能を有する。
 特定部104は、追加PRB情報に基づいて、追加PRBの中心周波数を特定する機能を有する。また、特定部104は、追加PRB情報に、追加PRBが設定される帯域の位置を示す情報としてVRBインデックスが設定されている場合、予めメモリ等に格納されたPRBインデックスとVRBインデックスとを一意に対応づける情報に基づいて、追加PRBが設定される帯域の位置(PRBインデックス)を特定するようにしてもよい。
 また、特定部104は、ユーザ装置UE自身のUE_IDと所定の計算式を用いて、追加PRBが設定される帯域の位置(PRBインデックス)を特定するようにしてもよい。
 制御部105は、アンカーPRB又は追加PRBで送信されるDL信号のいずれかを用いて、TA制御又はパスロスの算出を行う機能を有する。
 (基地局)
 図11は、実施の形態に係る基地局の機能構成例を示す図である。図11に示すように、基地局eNBは、信号送信部201と、信号受信部202と、RRC制御部203とを有する。図11は、基地局eNBにおいて本発明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり、少なくともLTEに準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。また、図11に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分や機能部の名称はどのようなものでもよい。
 信号送信部201は、基地局eNBから送信されるべき各種信号を生成し、無線送信する機能を含む。信号受信部202は、ユーザ装置UEから各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する機能を含む。信号送信部201及び信号受信部202はそれぞれ、パケットバッファを備え、レイヤ1(PHY)、レイヤ2(MAC、RLC、PDCP)及びレイヤ3(RRC)の処理を行うことを想定している(ただし、これに限られるわけではない)。また、信号送信部201及び信号受信部202は、アンカーPRB又は追加PRBを用いてユーザ装置UEと通信する機能を有する。
 RRC制御部203は、報知情報又はRRCメッセージを用いて、ユーザ装置UEに追加PRB情報を通知(設定)する機能を有する。
 以上説明したユーザ装置UE及び基地局eNBの機能構成は、全体をハードウェア回路(例えば、1つ又は複数のICチップ)で実現してもよいし、一部をハードウェア回路で構成し、その他の部分をCPUとプログラムとで実現してもよい。
 (ユーザ装置)
 図12は、実施の形態に係るユーザ装置のハードウェア構成例を示す図である。図12は、図10よりも実装例に近い構成を示している。図12に示すように、ユーザ装置UEは、無線信号に関する処理を行うRF(Radio Frequency)モジュール301と、ベースバンド信号処理を行うBB(Base Band)処理モジュール302と、上位レイヤ等の処理を行うUE制御モジュール303とを有する。
 RFモジュール301は、BB処理モジュール302から受信したデジタルベースバンド信号に対して、D/A(Digital-to-Analog)変換、変調、周波数変換、及び電力増幅等を行うことでアンテナから送信すべき無線信号を生成する。また、受信した無線信号に対して、周波数変換、A/D(Analog to Digital)変換、復調等を行うことでデジタルベースバンド信号を生成し、BB処理モジュール302に渡す。RFモジュール301は、例えば、図10に示す信号送信部101の一部及び信号受信部102の一部を含む。
 BB処理モジュール302は、IPパケットとデジタルベースバンド信号とを相互に変換する処理を行う。DSP(Digital Signal Processor)312は、BB処理モジュール302における信号処理を行うプロセッサである。メモリ322は、DSP312のワークエリアとして使用される。BB処理モジュール302は、例えば、図10に示す信号送信部101の一部、信号受信部102の一部及び制御部105を含む。
 UE制御モジュール303は、IPレイヤのプロトコル処理、各種アプリケーションの処理等を行う。プロセッサ313は、UE制御モジュール303が行う処理を行うプロセッサである。メモリ323は、プロセッサ313のワークエリアとして使用される。UE制御モジュール303は、例えば、図10に示す取得部103及び特定部104を含む。
 (基地局)
 図13は、実施の形態に係る基地局のハードウェア構成例を示す図である。図13は、図11よりも実装例に近い構成を示している。図13に示すように、基地局eNBは、無線信号に関する処理を行うRFモジュール401と、ベースバンド信号処理を行うBB処理モジュール402と、上位レイヤ等の処理を行う装置制御モジュール403と、ネットワークと接続するためのインタフェースである通信IF404とを含む。
 RFモジュール401は、BB処理モジュール402から受信したデジタルベースバンド信号に対して、D/A変換、変調、周波数変換、及び電力増幅等を行うことでアンテナから送信すべき無線信号を生成する。また、受信した無線信号に対して、周波数変換、A/D変換、復調等を行うことでデジタルベースバンド信号を生成し、BB処理モジュール402に渡す。RFモジュール401は、例えば、図11に示す信号送信部201の一部及び信号受信部202の一部を含む。
 BB処理モジュール402は、IPパケットとデジタルベースバンド信号とを相互に変換する処理を行う。DSP412は、BB処理モジュール402における信号処理を行うプロセッサである。メモリ422は、DSP412のワークエリアとして使用される。BB処理モジュール402は、例えば、図11に示す信号送信部201の一部及び信号受信部202の一部を含む。
 装置制御モジュール403は、IPレイヤのプロトコル処理、OAM(Operation and Maintenance)処理等を行う。プロセッサ413は、装置制御モジュール403が行う処理を行うプロセッサである。メモリ423は、プロセッサ413のワークエリアとして使用される。補助記憶装置433は、例えばHDD等であり、基地局eNB自身が動作するための各種設定情報等が格納される。装置制御モジュール403は、例えば、図11に示すRRC制御部203を含む。
 <まとめ>
 以上、実施の形態によれば、狭帯域通信をサポートする無線通信システムにおいて、基地局と通信するユーザ装置であって、前記基地局から、同期信号及び報知情報が送信される第一の帯域を介して、同期信号及び報知情報が送信されない第二の帯域を特定するための情報を取得する取得部と、前記情報に基づいて、前記第二の帯域の中心周波数を特定する特定部と、を有するユーザ装置が提供される。これにより、ユーザ装置が、起点となる帯域(アンカーPRB)に加えて追加的に使用される帯域(追加PRB)に関する情報を取得することが可能な技術が提供される。
 また、前記情報は、前記第一の帯域と前記第二の帯域とを含むキャリアの帯域幅、及び、前記キャリアの帯域幅をリソースブロック長で区切った複数の帯域のうち前記第二の帯域が設定される帯域の位置を示す情報を含むようにしてもよい。これにより、ユーザ装置UEは、追加PRBの中心周波数を具体的に特定することが可能になる。
 また、前記情報は、前記第一の帯域の中心周波数と前記第二の帯域の中心周波数との間のオフセット値を含むようにしてもよい。これにより、ユーザ装置UEは、追加PRBの中心周波数を具体的に特定することが可能になる。
 また、前記情報は、前記第一の帯域と前記第二の帯域とが設定されるキャリアの帯域幅を示す情報を含み、前記特定部は、当該ユーザ装置に割当てられる識別子を用いて、前記キャリアの帯域幅をリソースブロック長で区切った複数の帯域のうち前記第二の帯域が設定される帯域の位置を算出するようにしてもよい。これにより、追加PRBの位置が、ユーザ装置UE毎に分散されることになり、追加PRBの混雑を回避することが可能になる。
 また、前記第一の帯域で送信される信号又は前記第二の帯域で送信される信号のいずれか一方を用いて、タイミングアライメント制御又はパスロスの算出を行う制御部、を有するようにしてもよい。これにより、アンカーPRB又は追加PRBを用いて基地局eNBと通信を行うユーザ装置UEが、TA制御又はPHRの通知を行うことが可能になる。
 また、実施の形態によれば、狭帯域通信をサポートする無線通信システムにおいて、基地局と通信するユーザ装置が行う通信方法であって、前記基地局から、同期信号及び報知情報が送信される第一の帯域を介して、同期信号及び報知情報が送信されない第二の帯域を特定するための情報を取得するステップと、前記情報に基づいて、前記第二の帯域の中心周波数を特定するステップと、を有する通信方法が提供される。これにより、ユーザ装置が、起点となる帯域(アンカーPRB)に加えて追加的に使用される帯域(追加PRB)に関する情報を取得することが可能な技術が提供される。
 <実施形態の補足>
 以上、本発明の実施の形態で説明する各装置(ユーザ装置UE/基地局eNB)の構成は、CPUとメモリを備える当該装置において、プログラムがCPU(プロセッサ)により実行されることで実現される構成であってもよいし、本実施の形態で説明する処理のロジックを備えたハードウェア回路等のハードウェアで実現される構成であってもよいし、プログラムとハードウェアが混在していてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MACシグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCメッセージは、RRCシグナリングと呼ばれてもよい。また、RRCメッセージは、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 判定又は判断は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。
 UEは、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンスなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べたシーケンス及びフローチャートは、矛盾の無い限り順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、ユーザ装置UE/基地局eNBは機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってユーザ装置UEが有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って基地局eNBが有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 なお、実施の形態において、アンカーPRBは第一の帯域の一例である。追加PRBは第二の帯域の一例である。「オペレーティングバンド」及び「DLキャリアのEARFCN」は、「第一の帯域と第二の帯域とを含むキャリアの中心周波数」の一例である。「追加PRBインデックス」は、「キャリアの帯域幅をリソースブロック長で区切った複数の帯域のうち第二の帯域が設定される帯域の位置を示す情報」の一例である。「アンカーPRBの中心周波数からのオフセット値」は、「第一の帯域の中心周波数と第二の帯域の中心周波数との間のオフセット値」の一例である。
 (付記)
 以上説明した実施の形態に関し、更に以下の付記のようにも記載できる。
 (付記1)
 狭帯域で通信する無線通信システムにおいて、基地局と通信するユーザ装置であって、
 前記基地局から、同期信号及び報知情報が送信される第一の帯域を介して、同期信号及び報知情報が送信されない第二の帯域を特定するための情報を取得する取得部と、
 前記情報に基づいて、前記第二の帯域の中心周波数を特定する特定部と、
 を有するユーザ装置。
 (付記2)
 前記情報は、前記第一の帯域と前記第二の帯域とを含むキャリアの中心周波数、当該キャリアの帯域幅、及び、前記キャリアの帯域幅をリソースブロック長で区切った複数の帯域のうち前記第二の帯域が設定される帯域の位置を示す情報を含む、
 付記1に記載のユーザ装置。
 (付記3)
 前記情報は、前記第一の帯域の中心周波数と前記第二の帯域の中心周波数との間のオフセット値を含む、
 付記1に記載のユーザ装置。
 (付記4)
 前記情報は、前記第一の帯域と前記第二の帯域とが設定されるキャリアの中心周波数、当該キャリアの帯域幅を示す情報を含み、
 前記特定部は、当該ユーザ装置に割当てられる識別子と所定の計算式とを用いて、前記キャリアの帯域幅をリソースブロック長で区切った複数の帯域のうち前記第二の帯域が設定される帯域の位置を算出する、
 付記1に記載のユーザ装置。
 (付記5)
 前記第一の帯域で送信される信号又は前記第二の帯域で送信される信号のいずれか一方を用いて、タイミングアライメント制御又はパスロスの算出を行う制御部、
 を有する付記1乃至4いずれかの付記に記載のユーザ装置。
 (付記6)
 狭帯域で通信する無線通信システムにおいて、基地局と通信するユーザ装置が行う通信方法であって、
 前記基地局から、同期信号及び報知情報が送信される第一の帯域を介して、同期信号及び報知情報が送信されない第二の帯域を特定するための情報を取得するステップと、
 前記情報に基づいて、前記第二の帯域の中心周波数を特定するステップと、
 を有する通信方法。
 本国際特許出願は2016年2月4日に出願した日本国特許出願第2016-020331号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2016-020331号の全内容を本願に援用する。
UE ユーザ装置
eNB 基地局
101 信号送信部
102 信号受信部
103 取得部
104 特定部
105 制御部
201 信号送信部
202 信号受信部
203 RRC制御部
301 RFモジュール
302 BB処理モジュール
303 UE制御モジュール
401 RFモジュール
402 BB処理モジュール
403 装置制御モジュール
404 通信IF

Claims (6)

  1.  狭帯域通信をサポートする無線通信システムにおいて、基地局と通信するユーザ装置であって、
     前記基地局から、同期信号及び報知情報が送信される第一の帯域を介して、同期信号及び報知情報が送信されない第二の帯域を特定するための情報を取得する取得部と、
     前記情報に基づいて、前記第二の帯域の中心周波数を特定する特定部と、
     を有するユーザ装置。
  2.  前記情報は、前記第一の帯域と前記第二の帯域とを含むキャリアの帯域幅、及び、前記キャリアの帯域幅をリソースブロック長で区切った複数の帯域のうち前記第二の帯域が設定される帯域の位置を示す情報を含む、
     請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記情報は、前記第一の帯域の中心周波数と前記第二の帯域の中心周波数との間のオフセット値を含む、
     請求項1に記載のユーザ装置。
  4.  前記情報は、前記第一の帯域と前記第二の帯域とが設定されるキャリアの帯域幅を示す情報を含み、
     前記特定部は、当該ユーザ装置に割当てられる識別子を用いて、前記キャリアの帯域幅をリソースブロック長で区切った複数の帯域のうち前記第二の帯域が設定される帯域の位置を算出する、
     請求項1に記載のユーザ装置。
  5.  前記第一の帯域で送信される信号又は前記第二の帯域で送信される信号のいずれか一方を用いて、タイミングアライメント制御又はパスロスの算出を行う制御部、
     を有する請求項1乃至4のいずれか一項に記載のユーザ装置。
  6.  狭帯域通信をサポートする無線通信システムにおいて、基地局と通信するユーザ装置が行う通信方法であって、
     前記基地局から、同期信号及び報知情報が送信される第一の帯域を介して、同期信号及び報知情報が送信されない第二の帯域を特定するための情報を取得するステップと、
     前記情報に基づいて、前記第二の帯域の中心周波数を特定するステップと、
     を有する通信方法。
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