[go: up one dir, main page]

WO2010032850A1 - 移動通信システム - Google Patents

移動通信システム Download PDF

Info

Publication number
WO2010032850A1
WO2010032850A1 PCT/JP2009/066441 JP2009066441W WO2010032850A1 WO 2010032850 A1 WO2010032850 A1 WO 2010032850A1 JP 2009066441 W JP2009066441 W JP 2009066441W WO 2010032850 A1 WO2010032850 A1 WO 2010032850A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
carrier frequency
station apparatus
downlink
downlink carrier
subframe
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2009/066441
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
磊 黄
仁茂 劉
銘 丁
晨 陳
国林 孫
応余 張
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Priority to JP2010529825A priority Critical patent/JP5203463B2/ja
Priority to US13/063,951 priority patent/US20110164549A1/en
Priority to EP09814694A priority patent/EP2328291A1/en
Priority to BRPI0920884A priority patent/BRPI0920884A2/pt
Publication of WO2010032850A1 publication Critical patent/WO2010032850A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • 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
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination

Definitions

  • the present invention relates to the technical field of mobile communication, and in particular, a method of processing a downlink physical layer of an LTE (Long-Term Evolution) -Advanced system (hereinafter abbreviated as “physical layer processing method”). ) And a multicast single frequency network (MBSFN: MBMS Single Frequency Network; hereinafter abbreviated as “MBSFN”). and Multicast Service (hereinafter abbreviated as “MBMS”), a multiplex transmission method of unicast service and MBMS, and a multiplex reception method of unicast service and MBMS.
  • LTE Long-Term Evolution
  • MMSFN Multicast single frequency network
  • MBMS Multicast Service
  • Orthogonal Frequency Division Multiplexing Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the input data stream is subjected to serial-parallel conversion so that the period of each data symbol for modulating the subcarrier is N times the original period, and is put into N parallel subchannels. This reduces the ratio of the time delay extension to the symbol period by a factor of N.
  • a guard interval GI
  • the length of the guard interval Tg is the maximum of the time delay of the radio channel.
  • ICI Inter-cell Interference
  • CP Cyclic Prefix
  • the number of waveform periods included in the time delay copy of the OFDM symbol becomes an integer. Therefore, ICI does not occur during demodulation for a delayed signal whose time delay is shorter than the guard interval length Tg.
  • the cell radii of mobile communication systems are different, and there are microcells and macrocells.
  • the macro cell has a very large cell radius, and it is necessary to use a long CP in order to prevent a user located at the cell boundary from receiving a large amount of interference due to symbols.
  • the length of the CP is changed into a normal cyclic prefix (Normal Cyclic Prefix; hereinafter abbreviated as “normal CP”) and an extended cyclic prefix (Extended Cyclic Prefix;
  • normal CP normal Cyclic Prefix
  • Extended Cyclic Prefix Extended Cyclic Prefix
  • the selection from any one of “extended CP” is currently defined in 3GPP. That is, the normal CP is applied to a microcell having a small radius, so that signal quality can be secured and the resource utilization rate is improved.
  • the extended CP is mainly applied to a macro cell having a large radius, and is also used to realize multi-cell macro diversity during MBMS transmission.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the extended CP when the extended CP is employed, the symbol data transmitted in one time slot is compared with the case where the normal CP is employed. One less, and the resource utilization is lower than when using normal CP. For this reason, data transmission using the extended CP secures a wide range of coverage as a price that impairs bandwidth resources.
  • FIG. 15 shows the MBSFN subframe format specified in the LTE system.
  • the cell-specific reference signal is used to enhance channel estimation for users using unicast services. Since the unicast symbol portion and the multicast symbol portion of the MBSFN subframe have different CP lengths, small samples (Spare Samples) remain in the small area, but the 3GPP standard transmits in this time slot. There is no provision for content.
  • the CP length adopted for one or two symbols from the head of the MBSFN subframe is determined by the CP length adopted for the 0th subframe of the system, and the other lengths of the MBSFN subframe For symbols, MBCP transmission is performed using an extended CP.
  • the PCFICH Physical Control Format Indicator Indicator Channel
  • MBSFN subframes and unicast subframes used for MBSFN transmission share frequency spectrum resources by time division multiplexing (TDM).
  • TDM time division multiplexing
  • UE user equipments
  • FIG. 1 is a diagram showing processing steps in the physical layer of the current LTE system. It scrambles the encoded bits of the code word transmitted on the physical channel, modulates the scrambled bitstream, generates complex modulation symbols, and maps the modulated complex modulation symbols to one or more transmission layers Then, pre-encoding processing is performed on the complex-value modulation symbols of each layer, the complex-value modulation symbols of each antenna are mapped to resource elements (RE: Resource Elements; hereinafter abbreviated as “RE”), and Therefore, an OFDM symbol in the complex time domain is generated.
  • the OFDM symbol generation module includes IFFT (Inverse Fast Fourier transform) processing, CP insertion processing, and D / A conversion processing. In the CP insertion process in each antenna, the lengths of the inserted CPs are the same.
  • IFFT Inverse Fast Fourier transform
  • the frequency spectrum of the system can be expanded to 100 MHz (Non-Patent Document 1).
  • Such a large frequency spectrum can be constituted by a continuous bandwidth or a plurality of non-contiguous small bandwidths.
  • a plurality of processing steps in the physical layer of the LTE-Advanced system can be performed in parallel.
  • the LTE-Advanced system can support symmetric uplink and downlink bandwidth, as well as asymmetric uplink and downlink bandwidth (Non-Patent Document 2).
  • the system uplink bandwidth is a set of one 20 MHz bandwidth and one 10 MHz bandwidth. Can be configured.
  • the LTE-Advanced system and the LTE-Release 8 UE should have upward compatibility.
  • the downlink bandwidth may be 100MHz in LTE-Advanced system.
  • unicast service and MBMS coexist in frequency division method in one MBSFN subframe.
  • the unicast service should also use the extended CP to perform data transmission, but in this case, a large waste of resources occurs.
  • the system resource utilization rate can be improved. In view of this, the present invention provides a corresponding solution.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a mobile communication system that realizes a frequency band in which a unicast service and an MBMS are multiplexed in an LTE-Advanced system and performs effective data transmission.
  • the present invention effectively solves the problem that unnecessary resources are generated by using only one type of subframe format for one subframe for scheduling and transmitting MBMS in the LTE-Advanced system. For the purpose.
  • the present invention provides a connection between a unicast service and an MBMS in an LTE-Advanced system.
  • a mobile communication system capable of performing effective data transmission in the frequency domain of a multiplexing system is provided.
  • a mobile communication system is a mobile communication system comprising a base station apparatus and a mobile station apparatus, and a predetermined total bandwidth comprising a set of a plurality of downlink carrier frequency components.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus process a downlink physical layer corresponding to each of the downlink carrier frequency components for each downlink carrier frequency component, and the plurality of downlink carrier frequencies.
  • the set of components includes the downlink carrier frequency component of the subframe structure including control information in the first few symbols, and the downlink carrier frequency component of the subframe structure not including control information in the first few symbols. It is characterized by that.
  • a mobile communication system includes a mobile communication system including a base station apparatus and a mobile station apparatus, and a predetermined total bandwidth comprising a set of a plurality of downlink carrier frequency components.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus process a downlink physical layer corresponding to each downlink carrier frequency component for each downlink carrier frequency component, and the downlink For the carrier frequency component, an uplink grant that allocates an uplink carrier frequency resource corresponding to the downlink carrier frequency component, an uplink grant that allocates an uplink carrier frequency resource that does not correspond to the downlink carrier frequency component, and Is arranged That.
  • a mobile communication system includes a mobile communication system including a base station apparatus and a mobile station apparatus, and a predetermined total bandwidth comprising a set of a plurality of downlink carrier frequency components.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus each process a downlink physical layer corresponding to each downlink carrier frequency component for each downlink carrier frequency component,
  • the media broadcast / multicast service is characterized by frequency division multiplexing transmission using different downlink carrier frequency components.
  • the mobile communication system is a mobile communication system comprising a base station apparatus and a mobile station apparatus, wherein the predetermined total bandwidth is a set of a plurality of downlink carrier frequency components,
  • the apparatus performs transmission processing in the downlink physical layer corresponding to each of the downlink carrier frequency components for each downlink carrier frequency component, and the mobile station apparatus corresponds to each of the downlink carrier frequency components.
  • the downlink physical layer performs reception processing for each downlink carrier frequency component, and the set of the plurality of downlink carrier frequency components is control for transmitting downlink data to the first symbol or a plurality of symbols.
  • the downlink data is transmitted using the first subframe including information The downlink carrier frequency component, and the downlink carrier frequency component that transmits the downlink data using a second subframe that does not include the control information in one or more leading symbols,
  • the base station apparatus transmits the downlink data to the mobile station apparatus in the first subframe, and when not transmitting the control information, the base station apparatus transmits the second subframe. And transmitting the downlink data to the mobile station apparatus.
  • the mobile communication system is a mobile communication system comprising a base station apparatus and a mobile station apparatus, wherein the predetermined total bandwidth is a set of a plurality of downlink carrier frequency components,
  • the apparatus performs transmission processing in the downlink physical layer corresponding to each of the downlink carrier frequency components for each downlink carrier frequency component, and the mobile station apparatus corresponds to each of the downlink carrier frequency components.
  • the downlink physical layer performs reception processing for each downlink carrier frequency component, and the base station apparatus uses, as the downlink carrier frequency component, an uplink carrier frequency resource corresponding to the downlink carrier frequency component.
  • the uplink grant to which An uplink grant to allocate resources for uplink carrier frequencies that do not correspond to the emission link carrier frequency components is characterized to include.
  • the mobile communication system is a mobile communication system comprising a base station apparatus and a mobile station apparatus, wherein the predetermined total bandwidth is a set of a plurality of downlink carrier frequency components,
  • the apparatus performs transmission processing in the downlink physical layer corresponding to each of the downlink carrier frequency components for each downlink carrier frequency component, and the mobile station apparatus corresponds to each of the downlink carrier frequency components.
  • the downlink physical layer performs reception processing for each downlink carrier frequency component, and the base station apparatus uses different downlink carriers for unicast service data and multimedia broadcast / multicast service data, respectively. Multiplex the frequency component, It is characterized by transmitting the serial mobile station apparatus.
  • FIG. 6 is a state diagram when MBMS and a unicast service are multiplexed into one LTE-Advanced subframe in the LTE-Advanced system.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating problems created by asymmetric uplink and downlink bandwidth in an LTE-Advanced system.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating a structure of an e-MBSFN subframe in an LTE-Advanced system.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an example of adopting an e-MBSFN subframe structure to solve a problem due to asymmetric uplink and downlink bandwidths; FIG.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an example in which a subframe structure for an e-Unicast service is adopted to solve a problem due to asymmetric uplink and downlink bandwidths.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining processing of a transmitter of the LTE-Advanced system.
  • 6 is a flowchart for explaining processing of a receiver of the LTE-Advanced system. It is the schematic which shows the structure of the sub-frame of MBSFN prescribed
  • Fig. 1 shows the physical layer processing method for the downlink specified in the LTE system.
  • a scrambling unit 100 that performs a scrambling process on a code word after channel encoding
  • a modulation unit 101 that performs a symbol modulation on a code word bit after the scrambling process.
  • a layer mapping unit 102 that maps the modulated symbols in one layer or multiple layers, a pre-encoding unit 103 that performs an encoding process in advance on the symbols mapped to each layer, and a pre-encoded complex-value modulation symbol for each antenna
  • Resource mapping unit 104 for mapping to resource blocks of the time domain symbol generated by performing IFFT (Inverse Fast Fourier transform) on symbols on each subcarrier at each antenna
  • the analog signal is up-converted and transmitted via an antenna.
  • the physical layer processing method can operate normally in all system bandwidths (1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, and 20 MHz) defined by LTE.
  • the LTE-Advanced system downlink bandwidth requires 100 MHz, and the system operates normally with asymmetric uplink and downlink bandwidth Need to support. Further, according to the asymmetry of the future data service, it can be predicted that the uplink bandwidth of the LTE-Advanced system may be smaller than the downlink bandwidth.
  • the downlink bandwidth of the LTE-Advanced system can be configured in the following two types.
  • the first type is a system that uses 100 MHz frequency spectrum resources that are continuously allocated for downlink transmission of the LTE-Advanced system.
  • the physical layer processing method of the LTE system can be reused, and the conversion from the frequency domain to the time domain is realized by IFFT with a certain large number of points in the OFDM symbol generation module. For example, in LTE, if the bandwidth is 20 MHz and IFFT with 2048 points is required, LTE-Advanced requires 8192 points with IFFT when the bandwidth is 100 MHz. There is a possibility. This scheme also requires a linear power amplifier that can support a bandwidth of 100 MHz.
  • the second type that is considered to be a highly feasible method is a method that uses non-continuously allocated 100 MHz frequency spectrum resources for downlink transmission in the LTE-Advanced system.
  • a 100 MHz bandwidth required for the system is configured by a set of discontinuous small sub-bandwidths in a plurality of frequency regions.
  • the number of points of the IFFT matches the number of points of the LTE system.
  • one linear power amplifier is arranged for each sub-bandwidth. The maximum bandwidth that this linear power amplifier can support is 20 MHz defined by LTE.
  • the present embodiment provides a downlink physical layer processing method of the LTE-Advanced system shown in FIGS. 2 and 3 as described below.
  • the bandwidth of the LTE-Advanced system is divided into a plurality of basic bands.
  • the available LTE-Advanced frequency spectrum resources may be continuous or discontinuous.
  • FIG. 2 shows a physical layer processing method of a transmitter (hereinafter also referred to as eNB, eNodeB, and base station apparatus) in the LTE-Advanced system.
  • the physical layer processing method of the LTE-Advanced system includes a plurality of equivalent LTE physical layer processing methods for performing parallel processing (in FIG. 2, a portion surrounded by a broken line (including a scramble unit 201 to a D / A conversion unit 209). Part) shows one of the equivalent LTE physical layer processing methods), and each equivalent LTE physical layer processing method corresponds to one baseband. Yes. Also, each parameter of the equivalent LTE physical layer processing method is determined by the corresponding baseband property and the corresponding scheduling information.
  • the number of IFFT points is determined by the size of the baseband, the upconverted carrier frequency becomes a carrier frequency component corresponding to the baseband, and the length of the CP inserted for the time domain symbol is: It is determined by the subframe structure currently scheduled in the base band.
  • the scheduling unit 200 includes a base band, a time-frequency resource block, and a scheduling / schedule used by the user according to the priority and the cache status of the user. Scheduling is allocated to the configuration adopted for the subframe.
  • the scramble unit 201 performs scrambling on the code word after channel encoding.
  • the modulation unit 202 performs symbol modulation on the code word bits after the scrambling process.
  • the layer mapping unit 203 maps the modulated symbols into one layer or multiple layers.
  • the pre-encoding unit 204 performs an encoding process on symbols mapped to each layer in advance.
  • the resource mapping unit 205 maps the pre-encoded complex value modulation symbol to the resource block of each antenna.
  • IFFT unit 206 performs IFFT on symbols on each subcarrier in each antenna.
  • CP insertion unit 207 inserts a CP for the generated time domain symbols.
  • the CP length information acquisition unit 208 acquires CP length information of the current subframe to be inserted according to the scheduling result of the scheduling unit 200.
  • the D / A conversion unit 209 performs conversion from a digital signal to an analog signal. As described above, the analog signal obtained through the processing of the above configuration is finally up-converted and transmitted via the antenna.
  • FIG. 3 shows a physical layer processing method of a UE (User Equipment) (hereinafter also referred to as a receiver or a mobile station apparatus) in the LTE-Advanced system. Depending on the capability of the UE, it can be confirmed whether the UE can receive one or more baseband data.
  • the UE physical layer processing method is configured by a set of one or a plurality of equivalent LTE physical layer processing methods (in FIG. 3, the portion surrounded by a broken line (including the filter unit 301 to the unscramble unit 310). (Part) shows one of the equivalent LTE physical layer processing methods). Each equivalent LTE physical layer processing method corresponds to one baseband.
  • Each physical parameter of the equivalent LTE physical layer processing method is determined by a corresponding baseband property and corresponding scheduling information. For example, the number of points of IFFT is determined by the size of the baseband, the upconverted carrier frequency becomes the carrier frequency component corresponding to the baseband, and the length of the CP removed for the time domain symbol is It is determined by the subframe structure currently scheduled in the base band.
  • the filter unit 301 down-converts the analog signal received by the antenna into a baseband signal.
  • the A / D conversion unit 302 performs conversion from an analog signal to a digital signal.
  • the CP length information acquisition unit 304 determines the CP length of the current subframe based on the received upper layer signaling signal.
  • the CP removal unit 303 removes the CP in the time domain symbol based on the CP length acquired from the CP length information acquisition unit 304.
  • the FFT unit 305 performs FFT on the signal received by each antenna.
  • the resource de-mapping unit 306 reads complex modulation symbols from the corresponding sub-frame structure resource block of the current baseband.
  • the pre-encoding cancellation unit 307 performs pre-encoding cancellation processing on the complex value modulation symbol acquired from the resource mapping cancellation unit 306.
  • a layer de-mapping unit 308 combines symbols mapped in multiple layers.
  • the demodulation unit 309 performs demodulation processing on the symbol.
  • the unscramble unit 310 performs a descrambling process on the demodulated code word.
  • the data combination unit 311 combines the received data at each antenna and transmits the combined data to the MAC layer for corresponding processing.
  • the unicast service and the MBMS can be flexibly multiplexed and transmitted in each base band of the system frequency band.
  • the system bandwidth is composed of three basic bands (sub frequency band 1, sub frequency band 2, sub frequency band 3)
  • the subframe of the unicast service is a normal CP. Data transmission is performed using.
  • MCH 1 to MCH 3 are mapped to physical resources of sub frequency bands 1 to 3, respectively.
  • MBSFN MBMS data can be mapped to different basebands by frequency division multiplexing.
  • FIG. 5 shows a detailed configuration of the scheduled frame m.
  • R 0 to R 3 represent cell-specific reference signals transmitted from antenna 0 to antenna 3, respectively
  • MBSFN RS represents an MBSFN region-specific reference signal.
  • the sub-frame structure of the three basic bands in the sub-frame m and the MBSFN sub-frame structure defined by LTE are exactly the same.
  • FIG. 6 shows a detailed configuration of the scheduled subframe n.
  • the subframe structure of the basic band (subfrequency band 1 and subfrequency band 3) for transmitting MBMS data and the MBSFN subframe structure defined by LTE are completely identical.
  • the structure of the sub-frame of the basic band (sub-frequency band 2) for transmitting the cast service data adopts the structure of the normal CP sub-frame defined by LTE.
  • the downlink bandwidth of the system is composed of three 20 MHz basebands and the uplink bandwidth is composed of two 20 MHz basebands.
  • uplink resource allocation information (UL grant, uplink grant) is transmitted. ), Uplink ACK / NAK information, and corresponding cell-specific reference signals.
  • Control information (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel shown in FIGS. 9 and 10) can be obtained by a method that allows easy one-to-one correspondence between the uplink baseband and the downlink baseband.
  • To transmit is to transmit corresponding control information in the uplink baseband corresponding to one downlink baseband.
  • the uplink resource allocation information in the uplink sub-frequency band A and the corresponding ACK in the uplink sub-frequency band A in some symbols from the beginning in the downlink sub-frequency band 2 / NAK information is transmitted
  • the uplink resource allocation information in the uplink sub-frequency band B, and the corresponding ACK in the uplink sub-frequency band B, in some symbols from the beginning in the downlink sub-frequency band 3 / NAK information is transmitted.
  • the symbols for transmitting the uplink information are one or two symbols from the top in each base band. The specific symbol of the one or two symbols from the top is determined by system scheduling.
  • one or more symbols are reserved for transmitting corresponding control information regardless of the unicast subframe specified by LTE or the MBSFN subframe specified by LTE. For this reason, even in the downlink sub-frequency band 1, it is necessary to reserve a corresponding symbol for transmission of control information. At this time, since there is no uplink corresponding to the sub frequency band, no control information is required. For this reason, a certain amount of resources are wasted.
  • the present invention provides a subframe structure of MBSFN (hereinafter referred to as e-MBSFN) evolved from LTE, which is used in the LTE-Advanced system.
  • FIG. 8 shows details of the subframe structure.
  • the e-MBSFN subframe structure employs an extended CP, that is, the length of the subframe is 12 OFDM symbols, which is the same as the LTE MBSFN subframe. I'm doing it.
  • a cell-specific reference signal is transmitted by an RE corresponding to one or two symbols from the head.
  • R 0 to R 3 represent cell-specific reference signals transmitted from antenna 0 to antenna 3, respectively.
  • whether to employ one symbol or two symbols can be determined by the number of transmission antennas of the base station. For example, if the base station has four antennas, two symbols are adopted, and if the base station has two or one antenna, one symbol is adopted.
  • the mapping method of the cell-specific reference signal on one or two symbols from the head is a reference signal of one or two symbols from the head defined by the unicast subframe structure using the extended CP of LTE. This is consistent with the mapping method.
  • An MBSFN area specific reference signal is inserted into the third, seventh, and eleventh symbols in the subframe, and the mapping method of the reference signal in the subframe is the MBSFN defined in LTE. This corresponds to the reference signal mapping method specific to the MBSFN region in the corresponding symbol of the subframe structure. All of the other REs except the reference signal specific to the MBSFN area are used for MBMS transmission.
  • the present invention provides a unicast (hereinafter referred to as e-Unicast) subframe structure evolved from LTE, which is used in the LTE-Advanced system.
  • the subframe structure is exactly the same as the subframe structure defined by LTE, but the subframe does not transmit control information. That is, some symbols from the head of the subframe are not reserved, and all REs other than the reference signal in the subframe are used for transmission / reception of data information.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an application example of the e-MBSFN subframe structure.
  • data transmission is performed using the MBSFN sub-frame structure defined by LTE, and the sub-frame in sub-frequency band 2 is used.
  • 2 symbols include control information (PDCCH: Physical Downlink ⁇ Control Channel, physical downlink control channel) regarding the sub frequency band A, and two symbols from the top of the sub frame in the sub frequency band 3 are related to the sub frequency band B.
  • the sub-frequency band 1 of the scheduled sub-frame data transmission is performed using the e-MBSFN sub-frame structure, and no control information is transmitted in the sub-frame in the sub-frequency band 1. From this example, by adopting the e-MBSFN subframe structure, it is possible to effectively solve the problem of waste of resources as compared to the case where the structure is not employed.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an application example of the e-Unicast subframe structure.
  • data transmission is performed using a unicast sub-frame structure defined by LTE, and sub-frequency band 2 in sub-frequency band 2 is used.
  • Two symbols from the head of the frame include control information related to the sub frequency band A, and two symbols from the head of the sub frame in the sub frequency band 3 include control information related to the sub frequency band B.
  • the sub-frequency band 1 of the scheduled sub-frame data transmission is performed using the e-Unicast sub-frame structure, and no control information is transmitted in the sub-frame in the sub-frequency band 1. From this example, by adopting the e-Unicast subframe structure, it is possible to effectively solve the problem of waste of resources as compared with the case where the structure is not employed.
  • the control information symbol in the MBSFN subframe includes only UL UL grant (uplink grant) information, and does not include allocation information on the downlink.
  • control information in a subframe structure of a plurality of LTE MBSFNs in one LTE-Advanced scheduled subframe is transmitted in combination with control information in a subframe structure of one LTE MBSFN.
  • the downlink sub-frequency band 3 employs the LTE MBSFN sub-frame structure
  • the control information symbols are UL sub-frequency band A and sub-frequency band B ULs.
  • the sub frequency band 1 and the sub frequency band 2 of the downlink can employ the e-MBSFN subframe structure to transmit data.
  • FIG. 12 is a diagram more clearly showing the configuration of the subframe. As shown in the figure, according to this configuration, it is possible to sufficiently utilize the control information symbols that were wasted in the sub-frequency band 1 and sub-frequency band 2 for MBMS transmission.
  • FIG. 13 is a flowchart showing processing of the transmitter in the LTE-Advanced system.
  • the processing flow of the base station apparatus will be specifically described based on FIG.
  • the processing flow of the base station apparatus is as follows.
  • Step S1401 The eNB determines a downlink basic band of control information to be transmitted, and transmits mapping information between the control information and the downlink basic band to the associated MCE via the M2 interface.
  • Step S1402 The MCE performs MBMS scheduling and determines MBSFN subframe distribution information.
  • the allocation information includes which base band of which subframe employs the LTE MBSFN subframe structure and which subband of which subframe employs the e-MBSFN subframe structure. ing.
  • Step S1403 The eNB schedules a unicast service.
  • Step S1404 The eNB transmits, to the UE, mapping information between control information and a downlink base band and MBSFN subframe allocation information to the UE through a higher layer signaling signal.
  • Step S1405 The eNB determines whether or not control information is transmitted in the downlink basic band.
  • Step S1406 When the control information is transmitted in the downlink base band, the eNB determines whether the currently scheduled subframe in the current downlink base band is an MBSFN subframe.
  • Step S1407 The eNB adopts the MBSFN subframe structure defined in LTE when the currently scheduled subframe in the current downlink baseband is an MBSFN subframe, and The unicast service downlink control information is transmitted using several symbols from the beginning, and the multicast service information is transmitted using other symbols.
  • Step S1408 The eNB adopts a unicast subframe structure defined in LTE when the currently scheduled subframe in the current downlink baseband is not an MBSFN subframe, and Unicast service downlink control information is transmitted with some symbols from the beginning, and unicast service information is transmitted with other symbols.
  • Step S1409 When the control information is not transmitted in the downlink base band, the eNB determines whether or not the subframe currently scheduled in the current downlink base band is an MBSFN subframe.
  • Step S1410 The eNB adopts an e-MBSFN subframe structure when the currently scheduled subframe in the current downlink baseband is an MBSFN subframe, and uses all symbols of the subframe. Multicast service information is transmitted, and a unicast service reference signal is transmitted at corresponding positions of several symbols from the head of the subframe.
  • Step S1411 The eNB adopts an e-Unicast subframe structure when the currently scheduled subframe in the current downlink baseband is not an MBSFN subframe, and uses all symbols of the subframe. Transmits unicast service information.
  • FIG. 14 is a flowchart showing processing of the receiver of the LTE-Advanced system. As shown in FIG. 14, the flow of processing of the UE is as follows.
  • Step S1501 The UE receives the information of the signaling signal of the upper layer, and acquires the mapping information between the control information and the downlink base band, and the allocation information of the MBSFN subframe of each base band.
  • Step S1502 The UE determines whether or not control information is transmitted in the downlink base band.
  • Step S1503 When control information is transmitted in the downlink base band, the UE determines whether the currently scheduled subframe in the current downlink base band is an MBSFN subframe.
  • Step S1504 When the currently scheduled subframe in the current downlink base band is an MBSFN subframe, the UE uses the MBSFN subframe structure defined in LTE to receive data. Then, several symbols are detected from the head of the subframe, and the corresponding unicast service control information is received.
  • Step S1505 The UE determines whether or not the subframe includes the MBMS of the user.
  • Step S1506 When the subframe includes the user's MBMS, the UE receives multicast service information transmitted in other symbols.
  • Step S1507 If the subframe does not include the MBMS of the user, the UE does not perform any operation.
  • Step S1508 If the currently scheduled subframe in the current downlink baseband is not an MBSFN subframe, the UE performs reception using a unicast subframe structure defined in LTE, Several symbols are detected from the head of the subframe, and corresponding unicast service control information is received.
  • Step S1509 The UE receives unicast service information transmitted in other symbols according to the received unicast service control information.
  • Step S1510 If the control information is not transmitted in the downlink base band, the UE determines whether the currently scheduled subframe in the current downlink base band is an MBSFN subframe.
  • Step S1511 When the currently scheduled subframe in the current downlink baseband is an MBSFN subframe, the UE performs reception using the e-MBSFN subframe structure, and performs some reception from the beginning. Channel estimation is performed using a unicast reference signal in each symbol.
  • Step S1512 The UE determines whether or not the subframe includes the MBMS of the user.
  • Step S1513 When the subframe includes the MBMS of the user, the UE receives multicast service information transmitted in the subframe.
  • Step S1514 If the subframe does not include the MBMS of the user, the UE does not perform any operation.
  • Step S1515 If the currently scheduled subframe in the current downlink baseband is not an MBSFN subframe, the user can control the e-Unicast subframe according to the control information obtained from the other baseband. Adopt the structure and receive the corresponding unicast service information.
  • the system can perform MBMS and unicast in each baseband. It can be flexibly used in multiple ways, and finite radio resources can be used sufficiently, increasing the utilization rate of system resources. Furthermore, such a structure is simple in design and low in system design complexity, so that it can actually satisfy the demands of the system and UE.
  • the mobile communication system is a mobile communication system including a base station apparatus and a mobile station apparatus, and a predetermined total bandwidth comprising a set of a plurality of downlink carrier frequency components,
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus process a downlink physical layer corresponding to each of the downlink carrier frequency components for each downlink carrier frequency component, and a set of the plurality of downlink carrier frequency components Comprises the downlink carrier frequency component of the subframe structure including the control information in the first few symbols and the downlink carrier frequency component of the subframe structure not including the control information in the first few symbols. It is said.
  • the mobile communication system according to the present invention may be configured such that the mobile station apparatus receives the control information from the downlink carrier frequency component having a subframe structure including the control information.
  • the mobile station apparatus receives unicast service data from the downlink carrier frequency component different from the downlink carrier frequency component from which the control information is received. May be.
  • the mobile communication system is a mobile communication system comprising a base station apparatus and a mobile station apparatus, wherein the predetermined total bandwidth is a set of a plurality of downlink carrier frequency components,
  • the apparatus and the mobile station apparatus process a downlink physical layer corresponding to each downlink carrier frequency component for each downlink carrier frequency component, and the downlink carrier frequency component includes the downlink carrier layer.
  • An uplink grant that allocates an uplink carrier frequency resource corresponding to a link carrier frequency component and an uplink grant that allocates an uplink carrier frequency resource that does not correspond to the downlink carrier frequency component are arranged. Yes.
  • the mobile communication system is a mobile communication system comprising a base station apparatus and a mobile station apparatus, wherein the predetermined total bandwidth is a set of a plurality of downlink carrier frequency components,
  • the apparatus and the mobile station apparatus process a downlink physical layer corresponding to each of the downlink carrier frequency components for each downlink carrier frequency component, and perform a unicast service and a multimedia broadcast / multicast service, respectively. Further, frequency division multiplexing transmission is performed using different downlink carrier frequency components.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus include a first part of a subsystem that processes a downlink physical layer corresponding to each of the downlink carrier frequency components.
  • the second part may be used for transmission of a unicast service, and the remaining second part may be used for transmission of a multimedia broadcast / multicast service.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus adopt a unicast subframe structure as the first part subsystem used for transmission of a unicast service
  • the second part subsystem used for transmission of multimedia broadcast / multicast service may adopt a subframe structure of a multicast single frequency network (MBSFN).
  • MBSFN multicast single frequency network
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus are all orthogonal in a subframe as a subsystem of the second part used for transmission of multimedia broadcast / multicast service.
  • An extended cyclic prefix is used for the frequency division multiplex symbol, a cell-specific reference signal reference signal is inserted into one or two orthogonal frequency division multiplex symbols from the beginning, and a multicast single frequency is added to the other orthogonal frequency division multiplex symbols.
  • the insertion mapping mode, multicast and inserting mapping mode for the sub-frame structure of the single frequency network is the same, it may be configured to employ a sub-frame structure of evolved multicast single frequency network.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus transmit control information using at least a part of the downlink carrier frequency component, and the other downlink carrier frequency component includes the control information.
  • the resource element used for transmission of control information may be configured to be used for a unicast service or a multimedia broadcast / multicast service.
  • the mobile communication system is a mobile communication system comprising a base station apparatus and a mobile station apparatus, wherein the predetermined total bandwidth is a set of a plurality of downlink carrier frequency components,
  • the apparatus performs transmission processing in the downlink physical layer corresponding to each of the downlink carrier frequency components for each downlink carrier frequency component, and the mobile station apparatus corresponds to each of the downlink carrier frequency components.
  • the downlink physical layer performs reception processing for each downlink carrier frequency component, and the set of the plurality of downlink carrier frequency components is control for transmitting downlink data to the first symbol or a plurality of symbols.
  • the downlink data is transmitted using the first subframe including information The downlink carrier frequency component, and the downlink carrier frequency component that transmits the downlink data using a second subframe that does not include the control information in one or more leading symbols,
  • the base station apparatus transmits the downlink data to the mobile station apparatus in the first subframe, and when not transmitting the control information, the base station apparatus transmits the second subframe. And transmitting the downlink data to the mobile station apparatus.
  • the mobile communication system is a mobile communication system comprising a base station apparatus and a mobile station apparatus, wherein the predetermined total bandwidth is a set of a plurality of downlink carrier frequency components,
  • the apparatus performs transmission processing in the downlink physical layer corresponding to each of the downlink carrier frequency components for each downlink carrier frequency component, and the mobile station apparatus corresponds to each of the downlink carrier frequency components.
  • the downlink physical layer performs reception processing for each downlink carrier frequency component, and the base station apparatus uses, as the downlink carrier frequency component, an uplink carrier frequency resource corresponding to the downlink carrier frequency component.
  • the uplink grant to which An uplink grant to allocate resources for uplink carrier frequencies that do not correspond to the emission link carrier frequency components is characterized to include.
  • the mobile communication system is a mobile communication system comprising a base station apparatus and a mobile station apparatus, wherein the predetermined total bandwidth is a set of a plurality of downlink carrier frequency components,
  • the apparatus performs transmission processing in the downlink physical layer corresponding to each of the downlink carrier frequency components for each downlink carrier frequency component, and the mobile station apparatus corresponds to each of the downlink carrier frequency components.
  • the downlink physical layer performs reception processing for each downlink carrier frequency component, and the base station apparatus uses different downlink carriers for unicast service data and multimedia broadcast / multicast service data, respectively. Multiplex the frequency component, It is characterized by transmitting the serial mobile station apparatus.
  • the present invention provides a downlink physical layer processing method of an LTE-Advanced system, and the bandwidth of the LTE-Advanced system is a set of sub-bandwidths of one or more carrier frequency components (Component carrier).
  • the downlink physical layer processing method of the LTE-Advanced system includes one or more downlink physical layer processing methods of the LTE system, and each of the downlink physical layer processing methods of the LTE system includes: A service corresponding to one LTE-Advanced carrier frequency component is provided.
  • the number of IFFT points in the downlink physical layer processing method of the LTE system is determined by the size of the sub-bandwidth in the corresponding carrier frequency component.
  • the length of each CP in the downlink physical layer processing method of the LTE system is determined by the subframe structure of the corresponding bandwidth.
  • the subframe structure is a subframe structure defined in the LTE system and used for data transmission of a unicast service.
  • the structure of the subframe is an MBSFN subframe structure defined in the LTE system and used for MBMS data transmission.
  • the subframe structure is an e-MBSFN subframe structure, and all symbols employ a CP with an extended length, and the number of OFDM symbols and the OFDM in the LTE MBSFN subframe.
  • the cell-specific reference signal is the same as the number of symbols.
  • the e-MBSFN region is mapped to the corresponding RE in one or two symbols from the beginning, using the same mapping method as the MBSFN region-specific reference signal defined by the MBSFN subframe structure using LTE extended CP
  • a unique reference signal is inserted into the e-MBSFN subframe, and the e-MBSFN All other RE except for e-MBSFN area-specific reference signal in the frame are used e-MBMS transmission.
  • the sub-frame structure is an e-Unicast sub-frame structure, and the e-Unicast sub-frame structure and the sub-frame structure defined by LTE completely coincide with each other.
  • the predetermined number of symbols at the beginning of the Unicast subframe does not hold the transmitted control information.
  • the UE acquires mapping information between control information and a downlink base band through a higher layer signaling signal.
  • the specific steps are as follows. That is, the base station determines mapping information between the control information and the downlink base band, and broadcasts the mapping information between the control information and the downlink base band through the broadcast channel. Then, the base station transmits the mapping information between the control information and the downlink basic band to the associated MCE (Multi-cell / Multicast Coordination Entity) through the M2 interface. Then, the MCE performs MBMS scheduling, determines MBSFN subframe distribution information, and transmits the MBSFN subframe distribution information to the base station apparatus (eNB or eNodeB) through the M2 interface. Then, the base station broadcasts MBSFN subframe allocation information to all UEs via the broadcast channel.
  • MCE Multi-cell / Multicast Coordination Entity
  • the MBSFN subframe allocation information includes subframes and subbandwidths employing an LTE MBSFN subframe structure, and subframes and subbandwidths employing an e-MBSFN subframe structure. Is included.
  • the MBSFN subframe allocation information is used to instruct transmission of MBMS subframes and subbandwidths.
  • the transmission symbol of the control information of the subframe that transmits the MBMS data using the MBSFN subframe structure defined by LTE includes resource allocation information of one or more subbandwidths for the uplink, and ACK / NAK information is included.
  • a multiplexing system of a unicast service and an MBMS is provided, and the multiplexing system has a predetermined total bandwidth composed of a set of base bands in one or a plurality of carrier frequency components.
  • the unicast service and the MBMS are respectively provided by frequency division multiplexing transmission by a subsystem that processes a downlink physical layer of a different LTE system.
  • a unicast service and MBMS multiplexing method in which a predetermined system total bandwidth consists of a set of basebands in one or a plurality of carrier frequency components, The method employs one or more subsystems that handle the downlink physical layer of the LTE system, each serving corresponding to one carrier frequency component, and the downlink physical layer of different LTE systems.
  • a unicast service and MBMS are multiplexed and transmitted by the above-mentioned subsystem for processing the message.
  • the first part is used for unicast service transmission and the remaining second part is used for MBMS transmission .
  • the first part subsystem used for the transmission of the unicast service adopts a unicast subframe structure defined in the LTE system, and the second part used for the transmission of the MBMS.
  • the sub-system adopts the MBSFN sub-frame structure defined in the LTE system.
  • the first part subsystem used for the transmission of the unicast service adopts an e-Unicast subframe structure
  • the e-Unicast subframe structure is as follows. That is, the structure of the subframe is the same as that of the subframe defined by the LTE system, and the entire RE is used for the transmission of the unicast service without deferring the RE for the transmission of the control information.
  • the second part subsystem used for MBMS transmission adopts an e-MBSFN subframe structure
  • the e-MBSFN subframe structure is as follows. That is, an extended CP is used for all orthogonal frequency division multiplexing symbols in a frame, a cell-specific reference signal is inserted into one or two orthogonal frequency division multiplexing symbols from the beginning, and MBSFN specific to other orthogonal frequency division multiplexing symbols.
  • the cell-specific reference signal and the MBSFN-specific reference signal insertion mapping mode, and the MBSFN subframe structure are used.
  • the insertion mapping mode defined in the LTE system is the same.
  • each of the one or more basebands has the same width.
  • at least one of the one or more base bands has a different width from the other base bands. More preferably, each of the one or more base bands is selected from all bandwidths defined by the LTE system.
  • control information is transmitted by at least a part of the one or more carrier frequency components, and the RE used for transmission of control information in the other carrier frequency components is used for unicast service or MBMS. .
  • a unicast service and MBMS multiplexing transmission method wherein a predetermined total system bandwidth is composed of a set of base bands in one or a plurality of carrier frequency components, and the above 1
  • the control information is transmitted in at least a part of a plurality of carrier frequency components
  • the multiplexing transmission method transmits mapping information between the control information and the downlink base band, and MBSFN subframe allocation information, The following steps are performed for each of the base bands of the link. That is, it is determined whether control information is transmitted in the downlink base band based on the mapping information between the control information and the downlink base band.
  • the subframe currently scheduled in the downlink base band is an MBSFN subframe based on the allocation information of the MBSFN subframe. Determine whether or not. If the subframe currently scheduled in the downlink base band is an MBSFN subframe, the MBMS is transmitted using the e-MBSFN subframe structure, and the current schedule is transmitted in the downlink base band. If the subframe is not an MBSFN subframe, a unicast service is transmitted using an e-Unicast subframe structure.
  • the multiplexed transmission method further includes the following steps. That is, a downlink basic band for transmitting the control information is determined, the MBMS scheduling is performed, MBSFN subframe distribution information is determined, and the unicast service is scheduled.
  • the multiplexed transmission method further includes the following steps. That is, when the control information is transmitted in the downlink base band, a subframe currently scheduled in the downlink base band is an MBSFN subframe based on allocation information of the MBSFN subframe. Judge whether there is. When the subframe currently scheduled in the downlink base band is an MBSFN subframe, MBMS is transmitted using the MBSFN subframe structure defined in the LTE system. If the subframe currently scheduled in the downlink baseband is not a subframe of a multicast single frequency network, a unicast service is provided using a unicast subframe structure defined in the LTE system. To transmit.
  • a unicast service and an MBMS multiplexed reception method are provided, in which a predetermined system total bandwidth is composed of a set of base bands in one or a plurality of carrier frequency components, and The control information is transmitted in at least a part of the one or a plurality of carrier frequency components, and the multiplexing reception method acquires mapping information between the control information and a downlink base band, and MBSFN subframe allocation information.
  • the following steps are performed for each of the downlink basebands. That is, it is determined whether control information is transmitted in the downlink base band based on the mapping information between the control information and the downlink base band.
  • the control information is not transmitted in the downlink base band, whether the subframe is currently scheduled in the downlink base band based on the MBSFN subframe distribution information. Judging. If the currently scheduled subframe in the downlink baseband is an MBSFN subframe, a channel is estimated using a unicast reference signal in the MBSFN subframe, and the MBSFN subframe It is determined whether MBMS for the user in use is included. If the MBSFN subframe includes an MBMS for the user in use, the MBMS is received according to the e-MBSFN subframe format.
  • the multiplexed reception method further includes the following steps. That is, if the subframe currently scheduled in the downlink baseband is not an MBSFN subframe, the e-Unicast subframe format is based on the unicast service control information obtained from the other baseband. The unicast service is received accordingly.
  • the multiplexed reception method further includes the following steps. That is, when the control information is transmitted in the downlink baseband, the subframe currently scheduled in the downlink baseband is subframed in the MBSFN based on the distribution information of the MBSFN subframe. It is determined whether or not. When the subframe currently scheduled in the downlink base band is an MBSFN subframe, unicast service control information is received from the MBSFN subframe and used for the MBSFN subframe. It is determined whether MBMS for the middle user is included. When the MBSFN subframe includes an MBMS for users in use, the MBMS is received according to the MBSFN subframe format defined by LTE.
  • the control information of the unicast service is received from the currently scheduled subframe and is defined in the LTE system.
  • the unicast service is received according to the unicast subframe format.
  • the present invention forms a path for processing one physical layer for each LTE-Advanced basic band, adopts a new MBSFN subframe structure, and uses a scheduling scheme.
  • the resources occupied by the downlink control information can be compressed, and the unicast and MBMS multiplex use by the frequency division multiplexing method is realized in one scheduling subframe. Therefore, the present invention effectively solves the waste of resources generated by adopting only one type of subframe format in one subframe for scheduling and transmitting MBMS in the conventional LTE-Advanced system. It can be applied to multiplex transmission of MBMS and unicast service in LTE-Advanced system.
  • the present invention can be used in a mobile communication system including a base station device and a mobile station device.
  • it can be suitably used in a mobile communication system that multiplexes and transmits a unicast service and a multimedia broadcast / multicast service.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信システムであって、前記基地局装置および前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に処理し、前記複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合は、先頭の数シンボルに制御情報を含むサブフレーム構造の前記ダウンリンクキャリア周波数成分と、先頭の数シンボルに制御情報を含まないサブフレーム構造の前記ダウンリンクキャリア周波数成分と、を有する。

Description

移動通信システム
 本発明は、移動通信の技術分野に関し、特に、LTE(ロング・ターム・エボリューション;Long-Term Evolution)-Advancedシステムのダウンリンクの物理層を処理する方法(以下、「物理層処理方法」と略記する)およびマルチキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN:MBMS Single Frequency Network;以下、「MBSFN」と略記する)のサブフレーム構造に関し、より詳しくは、ユニキャストサービスとマルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサービス(MBMS:Multimedia Broadcast and Multicast Service;以下、「MBMS」と略記する)との多重化システムおよび多重化方法、ユニキャストサービスとMBMSとの多重化送信方法、並びにユニキャストサービスとMBMSとの多重化受信方法に関する。
 直交周波数分割多重技術(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing;以下、「OFDM」と略記する)の応用において、最も主要な課題は、マルチパスの時間遅延の拡張を有効に抑制することである。サブキャリアを変調するための各データシンボルの周期が元の周期のN倍になるように、入力されるデータストリームを直並列変換し、N個の並列のサブチャネルに入れる。これにより、時間遅延の拡張とシンボルの周期との比率は、N倍低減される。符号間干渉を最大限に削減するために、各OFDMシンボルの間にガード・インターバル(GI:Guard Interval)を付加するが、通常、ガード・インターバルの長さTgは無線チャネルの時間遅延の最大の拡張より大きいので、あるシンボルのマルチパス成分は、次のシンボルに干渉を与えない。ここで、ガード・インターバルには、信号を挿入しなくてもよい。つまり、伝送の空き期間とすることができる。しかしながら、この場合、マルチパス伝播の影響のため、キャリア間干渉(ICI:Inter-cell Interference;以下、「ICI」と略記する)が発生する。つまり、サブキャリア間の直交性が崩れ、異なるサブキャリア間で干渉が発生する。マルチパスによるICIを削除するために、OFDMシンボルは、ガード・インターバルにサイクリック・プレフィックス(CP:Cyclic Prefix;以下、「CP」と略記する)信号を挿入する必要がある。これにより、FFT(Fast Fourier Transform)の周期において、OFDMシンボルの時間遅延のコピーに含まれる波形の周期数が整数となる。したがって、時間遅延がガード・インターバルの長さTgより短い遅延信号に対しては、復調中にICIが発生しない。
 移動通信システムのセルの半径は差異があり、マイクロセル、マクロセルなどがある。マクロセルは、セルの半径が非常に大きく、セル境界に位置するユーザが受信するとき、シンボルによる大きな干渉を受けないようにするためには、長いCPを用いる必要がある。LTEシステムにOFDMを採用するとき、CPの長さを、ノーマル・サイクリック・プレフィックス(Normal Cyclic Prefix;以下、「ノーマルCP」と略記する)および拡張・サイクリック・プレフィックス(Extended Cyclic Prefix;以下、「拡張CP」と略記する)のいずれかから選択することが、現在、3GPPにて規定されている。すなわち、ノーマルCPは、半径が小さいマイクロセルに適用され、信号品質が確保できる上、リソース利用率を向上させる。一方、拡張CPは、主に半径が大きいマクロセルに適用され、また、MBMS伝送時、マルチセルのマクロダイバーシチを実現するためにも用いられる。LTEシステムのFDD(周波数分割複信)モードで下りデータを伝送するとき、ノーマルCPを採用する場合と比べて、拡張CPを採用する場合は、1つの時間スロットにて伝送されるシンボルのデータが1つ少なくなり、リソースの利用率がノーマルCPを用いる場合より低くなる。このため、拡張CPを用いたデータ伝送は、帯域幅のリソースを損なう代価として、広範囲のカバレッジを確保する。
 LTEシステムで規定されるMBSFNのサブフレームのフォーマットを図15に示す。同図に示すように、LTEのMBSFNのサブフレームにおいて、先頭から1つ又は2つのシンボル(n=1又はn=2)は、ユニキャスト情報を伝送するためのシンボルであり、セル固有の参照信号、アップリンクのリソース配分情報、およびアップリンクのACK/NAK情報を含んでいる。セル固有の参照信号は、ユニキャストサービスを利用するユーザのチャネル推定を増強するために用いられる。MBSFNのサブフレームのユニキャストシンボル部とマルチキャストシンボル部とでは、CPの長さが異なるため、小領域の空白のサンプル(Spare Samples)が残るが、3GPP標準規格には、この時間スロットで伝送する内容に関する規定はない。MBSFNのサブフレームの先頭から1つ又は2つのシンボルに採用されるCPの長さは、システムの第0番目のサブフレームに採用されるCPの長さにより決められ、MBSFNのサブフレームのその他のシンボルについては、拡張CPを採用してMBMS伝送を行なう。3GPP RAN1 51bis会議において、多くの会社は、一斉に、ユニキャストシンボル部の長さを基準パラメータとしてMBSFN領域に基づいて信号の伝送を行なうことで、MBSFNスループットの損失を防止することを考えた。PCFICH(物理制御フォーマットインジケータチャネル;Physical Control Format Indicator Channel)は、ダウンリンクの各サブフレームにおいて伝送されるべきであり、MBSFNのサブフレームを含むと共に、サブフレーム(MBSFNのサブフレームを含む)におけるユニキャスト制御信号を含むシンボルの長さを正確に指定することができるべきである。MBSFNのサブフレームに対して、PCFICHにより指定されるユニキャスト制御信号を含むシンボルの長さは、上位レイヤシグナリングにより指定される該当パラメータと一致しなければならない。MBSFN伝送に用いられるMBSFNのサブフレームおよびユニキャストのサブフレームは、時分割多重(TDM)方式によって周波数スペクトルのリソースを共用する。チャネルの推定および測定の目的から言うと、全てのユーザ装置(以下、「UE」と略記する)は、上位レイヤシグナリング(ブロードキャスト制御チャネルBCCH)を介して、どのサブフレームがMBSFNのサブフレームであるかが分かる。
 図1は、現在のLTEシステムの、物理層における処理工程を示す図である。物理チャネルで伝送されるコード・ワードのエンコードビットをスクランブルし、スクランブル後のビットストリームを変調してから複素値変調シンボルを生成し、変調された複素値変調シンボルを1又は複数の伝送層にマッピングし、各層の複素値変調シンボルに対してプリエンコード処理を行ない、各アンテナの複素値変調シンボルをリソース・エレメント(RE:Resource Elements;以下、「RE」と略記する)にマッピングし、各アンテナのために複素時間領域のOFDMシンボルを生成する。OFDMシンボル生成モジュールには、IFFT(逆高速フーリエ変換;Inverse Fast Fourier transform)処理、CP挿入処理、およびD/A変換処理が含まれる。各アンテナにおけるCP挿入処理において、挿入されるCPの長さは一致している。
 LTE-Advancedシステムでは、帯域幅に対する需要がさらに増えても、システムの周波数スペクトルは100MHzまで拡大することができる(非特許文献1)。このような大きな周波数スペクトルは、連続する帯域幅により構成するか、又は、複数の非連続の小さい帯域幅により構成することができる。また、LTE-Advancedシステムの物理層における処理工程は、複数の並列したものとすることもできる。LTE-Advancedシステムは、対称のアップリンク帯域幅およびダウンリンク帯域幅、更には、非対称のアップリンクおよびダウンリンクの帯域幅をサポートすることができる(非特許文献2)。例えば、2つの20MHzの非対称の帯域幅によりシステムの40MHzのダウンリンク帯域幅が構成される場合、システムのアップリンク帯域幅は、1つの20MHzの帯域幅と、1つの10MHzの帯域幅との集合により構成することが可能である。ここで、LTE-AdvancedシステムとLTE Release8のUEとには、上位互換性があるべきであるという基本的な要求がある。
R1-081809, On the consideration of technical candidates for LTE-advanced, LGE, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #53, May 5-9, 2008 R1-083232, Carrier aggregation for LTE-A: E-NodeB Issues, Motorola, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #54, Aug 18-22, 2008
 現在の需要の分析によると、LTE-Advancedシステムにおいて、ダウンリンクの帯域幅は100MHzになる可能性があり、例えば、ユニキャストサービスとMBMSとが1つのMBSFNのサブフレームにおいて周波数分割方式にて共存する場合、ユニキャストサービスも拡張CPを採用してデータ伝送を行なうべきであるが、この場合、リソースの大きな無駄が生じる。これに対し、ユニキャストサービスとMBMSとを、1つのLTE-Advancedのサブフレームに有効に多重化させることができれば、システムのリソース利用率を向上できる。この点に鑑みて、本発明は該当する解決方案を提供する。
 本発明で解決しようとする課題は、LTE-Advancedシステムにおいて、ユニキャストサービスとMBMSとを多重化する周波数帯域を実現し、有効なデータ伝送を行なう移動通信システムを提供することである。つまり、本発明は、LTE-Advancedシステムにおいて、MBMSをスケジューリングして伝送する1つのサブフレームに、1種類のサブフレームフォーマットのみを用いることにより無駄なリソースが発生するという問題を、有効に解決することを目的とする。
 上述したメリットおよび/又はその他のメリットを実現し、本願明細書の複数の箇所で記載した本発明の目的を達成するために、本発明は、LTE-Advancedシステムにおいて、ユニキャストサービスとMBMSとの多重化システムの周波数領域で有効なデータ伝送を行なうことができる移動通信システムを提供する。
 上記課題を解決するために、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信システムであって、前記基地局装置および前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に処理し、前記複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合は、先頭の数シンボルに制御情報を含むサブフレーム構造の前記ダウンリンクキャリア周波数成分と、先頭の数シンボルに制御情報を含まないサブフレーム構造の前記ダウンリンクキャリア周波数成分と、を有することを特徴としている。
 また、上記課題を解決するために、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信システムであって、前記基地局装置と前記移動局装置は、それぞれの前記ダウンリンクキャリア周波数成分に対応するダウンリンクの物理層を、それぞれの前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に処理し、前記ダウンリンクキャリア周波数成分には、前記ダウンリンクキャリア周波数成分に対応するアップリンクキャリア周波数のリソースを割り当てる上りリンクグラントと、前記ダウンリンクキャリア周波数成分に対応しないアップリンクキャリア周波数のリソースを割り当てる上りリンクグラントと、が配置されることを特徴としている。
 また、上記課題を解決するために、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信システムであって、前記基地局装置および前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に処理し、ユニキャストサービスおよびマルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサービスを、それぞれ、異なる前記ダウンリンクキャリア周波数成分によって周波数分割多重伝送することを特徴としている。
 また、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信システムであって、前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層における送信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に行ない、前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層における受信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に行ない、前記複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合は、先頭の1または複数のシンボルに下りリンクデータを送信するための制御情報を含む第1サブフレームを用いて前記下りリンクデータを伝送する前記ダウンリンクキャリア周波数成分と、先頭の1または複数のシンボルに前記制御情報を含まない第2サブフレームを用いて前記下りリンクデータを伝送する前記ダウンリンクキャリア周波数成分と、を含んでおり、前記基地局装置は、前記制御情報を伝送する場合は、前記第1サブフレームにて前記下りリンクデータを前記移動局装置に伝送するとともに、前記制御情報を伝送しない場合は、前記第2サブフレームにて前記下りリンクデータを前記移動局装置に伝送することを特徴としている。
 また、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信システムであって、前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層における送信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に行ない、前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層における受信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に行ない、前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分に、当該ダウンリンクキャリア周波数成分に対応するアップリンクキャリア周波数のリソースを割り当てる上りリンクグラントと、当該ダウンリンクキャリア周波数成分に対応しないアップリンクキャリア周波数のリソースを割り当てる上りリンクグラントと、を含めることを特徴としている。
 また、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信システムであって、前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層における送信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に行ない、前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層における受信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に行ない、前記基地局装置は、ユニキャストサービスのデータとマルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサービスのデータとを、それぞれ異なる前記ダウンリンクキャリア周波数成分に多重して、前記移動局装置に伝送することを特徴としている。
LTEで規定されるダウンリンクの物理層処理方法を示す概略図である。 LTE-Advancedシステムの基地局である送信機の物理層処理方法を示す概略図である。 LTE-AdvancedシステムのUEである受信機の物理層処理方法を示す概略図である。 LTE-AdvancedシステムにおけるユニキャストサービスとMBMSとの多重構造を示す概略図である。 LTE-Advancedシステムにおいて、複数のMBSFNのサービスが1つのLTE-Advancedサブフレームに多重化される例を示す概略図である。 LTE-Advancedシステムにおいて、MBMSとユニキャストサービスとが1つのLTE-Advancedサブフレームに多重化される場合の状態図である。 LTE-Advancedシステムにおいて、非対称のアップリンクおよびダウンリンクの帯域幅により生成される問題点を示す概略図である。 LTE-Advancedシステムにおけるe-MBSFNのサブフレームの構造を示す概略図である。 e-MBSFNのサブフレーム構造を採用して、非対称のアップリンクおよびダウンリンクの帯域幅による問題点を解決する例を示す概略図である。 e-Unicastサービス用のサブフレーム構造を採用して、非対称のアップリンクおよびダウンリンクの帯域幅による問題点を解決する例を示す概略図である。 e-MBSFNのサブフレーム構造を採用して、非対称のアップリンクおよびダウンリンクの帯域幅による問題点を解決する他の例を示す概略図である。 LTE-Advancedシステムのサブフレームの構造を示す概略図である。 LTE-Advancedシステムの送信機の処理を説明するためのフローチャートである。 LTE-Advancedシステムの受信機の処理を説明するためのフローチャートである。 LTEで規定されるMBSFNのサブフレームの構造を示す概略図である。
 以下、図面に基づいて、本発明の好ましい実施の形態について詳細に説明する。本発明をより理解しやすく説明するために、本発明に対して不必要な構成および機能は省略する。
 本発明を実現するための形態をより詳細かつ明確に説明するために、LTE-Advancedセルラ移動通信システム等に適用する具体的な実施例について説明する。もちろん、本発明は、ここで記載する応用に限らず、その他の移動通信システムにも適用可能である。
 図1に、LTEシステムで規定されたダウンリンクの物理層処理方法を示す。同図に示すように、物理層処理方法として、チャネルエンコード後のコード・ワードに対してスクラルブル処理を行なうスクラルブルユニット100、スクラルブル処理後のコード・ワードビットに対してシンボル変調を行なう変調ユニット101、変調後のシンボルを1層又は多層にマッピングする層マッピングユニット102、各層にマッピングされたシンボルに対して、事前にエンコード処理を行なうプリエンコードユニット103、プリエンコードされた複素値変調シンボルを各アンテナのリソースブロックにマッピングするリソースマッピングユニット104、各アンテナにおいて各サブキャリア上のシンボルに対してIFFT(逆高速フーリエ変換;Inverse Fast Fourier transform)を行なうことによって生成される時間領域のシンボルのためにCPを挿入し、D/A変換を行なうOFDMシンボル生成ユニット105が含まれる。なお、アナログ信号はアップコンバートし、アンテナを介して送信する。また、上記物理層処理方法は、LTEで規定された全てのシステム帯域幅(1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、および20MHz)で正常に動作できる。
 3GPPでのLTE-Advancedシステムの需要に関する現在の議論によれば、LTE-Advancedシステムのダウンリンクの帯域幅は100MHzが必要であり、システムは非対称のアップリンクおよびダウンリンクの帯域幅での正常動作をサポートする必要がある。また、今後のデータサービスの非対称性によれば、LTE-Advancedシステムのアップリンクの帯域幅がダウンリンクの帯域幅より小さくなる可能性があることが予測できる。また、LTE-Advancedシステムのダウンリンクの帯域幅は、下記に示す2種類の構成方式とすることができる。
 1つ目の種類は、連続して配分されている100MHzの周波数スペクトルのリソースを、LTE-Advancedシステムのダウンリンク伝送に用いる方式である。この方式では、LTEシステムの物理層処理方法を再利用することができ、OFDMシンボル生成モジュールにて、ある大きいポイント数のIFFTによって、周波数領域から時間領域への変換を実現する。例えば、LTEにて、帯域幅が20MHzである場合に2048個のポイント数のIFFTが必要であるとすると、LTE-Advancedでは、帯域幅が100MHzである場合に8192個のポイント数のIFFTが必要となる可能性がある。また、この方式では、帯域幅が100MHzになることをサポートすることができる線形電力増幅器が必要となる。
 しかしながら、国際電気通信連合(ITU)は、2007年に開催された世界無線会議(WRC07)において、LTE-Advancedシステムに使用可能な無線周波数スペクトルの区分を提案している。この提案によると、C-band(3400~4200MHz)のみに限って、連続する大きな周波数スペクトルのリソースを得ることができる。言い換えれば、その他の利用可能な周波数スペクトルのリソースについて、100MHzの連続するシステム帯域幅を得ることは、困難となる。
 このため、実現可能性が高い方式と考えられる2つ目の種類は、非連続に配分されている100MHzの周波数スペクトルのリソースを、LTE-Advancedシステムのダウンリンク伝送に用いる方式である。すなわち、複数の周波数領域における非連続の小さなサブ帯域幅の集合により、システムに必要な100MHzの帯域幅を構成する方式である。この方式では、各々のサブフレームに対して物理層処理機構を1つずつ設け、各サブ帯域幅においてIFFTを行なうことが必要である。なお、当該IFFTのポイント数とLTEシステムのポイント数とは一致する。同様に、各々のサブ帯域幅に1つの線形電力増幅器を配置する。この線形電力増幅器がサポート可能な最大帯域幅は、LTEで規定された20MHzである。
 現在、LTE-Advancedシステムに上記方式のいずれを採用するかについては、明確に規定されていないが、両方式を同時に有効にサポート可能な物理構成が必要であるという提案が多く提出されている。この提案に鑑みて、下記のように、本実施形態において、図2および図3に示すLTE-Advancedシステムのダウンリンクの物理層処理方法を提供する。
 利用可能なLTE-Advancedの周波数スペクトルリソースを取得することにより、LTE-Advancedシステムの帯域幅を、複数の基礎帯域に区分する。ここで、利用可能なLTE-Advancedの周波数スペクトルリソースは、連続していてもよいし、非連続であってもよい。
 図2に、LTE-Advancedシステムにおける送信機(以下、eNB、eNodeB、基地局装置とも表記する)の物理層処理方法を示す。LTE-Advancedシステムの物理層処理方法は、並列処理を行なう複数の等価的なLTEの物理層処理方法(図2において、破線で囲まれた部分(スクランブルユニット201~D/A変換ユニット209を含む部分)は、等価的なLTEの物理層処理方法の1つを示している)の組合せにより構成されており、等価的なLTEの物理層処理方法は、それぞれ、1つの基礎帯域に対応している。また、等価的なLTEの物理層処理方法のそれぞれのパラメータは、対応する基礎帯域のプロパティおよび対応するスケジューリング情報により決められる。例えば、IFFTのポイント数は基礎帯域の大きさによって決められ、アップコンバートされたキャリア周波数は当該基礎帯域に対応するキャリア周波数成分となり、時間領域のシンボルのために挿入されるCPの長さは、基礎帯域に現在スケジュールされているサブフレーム構造により決められる。
 図2に示すように、送信機の物理層処理方法の各構成において、スケジューリングユニット200は、ユーザの優先度およびキャッシュ状況によって、ユーザが使用している基礎帯域、時間周波数リソースブロック、およびスケジューリング・サブフレームに採用される構成に対してスケジューリング配分を行なう。スクランブルユニット201は、チャネルエンコード後のコード・ワードに対してスクラルブル処理を行なう。変調ユニット202は、スクラルブル処理後のコード・ワードビットに対してシンボル変調を行なう。層マッピングユニット203は、変調後のシンボルを1層又は多層にマッピングする。プリエンコードユニット204は、各層にマッピングされたシンボルに対して、事前にエンコード処理を行なう。リソースマッピングユニット205は、プリエンコードされた複素値変調シンボルを各アンテナのリソースブロックにマッピングする。IFFTユニット206は、各アンテナにおいて、各サブキャリア上のシンボルに対してIFFTを行なう。CP挿入ユニット207は、生成される時間領域のシンボルのためにCPを挿入する。CP長情報取得ユニット208は、スケジューリングユニット200のスケジューリング結果によって、挿入される現在サブフレームのCPの長さ情報を取得する。D/A変換ユニット209は、デジタル信号からアナログ信号への変換を行なう。このように、上記構成の処理を通して得られたアナログ信号は、最後にアップコンバートして、アンテナを介して送信される。
 図3に、LTE-AdvancedシステムにおけるUE(User Equipment)(以下、受信機、移動局装置とも表記する)の物理層処理方法を示す。UEの能力によって、UEが1又は複数の基礎帯域のデータを受信できるかを確認することができる。UEの物理層処理方法は、1又は複数の等価的なLTEの物理層処理方法の集合により構成されている(図3において、破線で囲まれた部分(フィルタユニット301~アンスクランブルユニット310を含む部分)は、等価的なLTEの物理層処理方法の1つを示している)。等価的なLTEの物理層処理方法は、それぞれ、1つの基礎帯域と対応している。等価的なLTEの物理層処理方法のそれぞれの物理パラメータは、対応する基礎帯域のプロパティおよび対応するスケジューリング情報により決められる。例えば、IFFTのポイント数は基礎帯域の大きさによって決められ、アップコンバートされたキャリア周波数は当該基礎帯域に対応するキャリア周波数成分となり、時間領域のシンボルのために除去されるCPの長さは、基礎帯域に現在スケジュールされているサブフレーム構造により決められる。
 図3に示すように、送信機の物理層処理方法の各構成において、フィルタユニット301は、アンテナが受信したアナログ信号をダウンコンバートして基礎帯域の信号とする。A/D変換ユニット302は、アナログ信号からデジタル信号への変換を行なう。CP長情報取得ユニット304は、受信した上位レイヤのシグナリング信号によって、現在のサブフレームのCPの長さを判断する。CP除去ユニット303は、CP長情報取得ユニット304から取得したCPの長さによって、時間領域シンボル中のCPを除去する。FFTユニット305は、各アンテナにおいて受信した信号に対してFFTを行なう。リソースマッピング解除ユニット306は、現在の基礎帯域の対応するサブフレーム構造のリソースブロックから複素値変調シンボルを読み出す。プリエンコード解除ユニット307は、リソースマッピング解除ユニット306から取得した複素値変調シンボルに対してプリエンコードの解除処理を行なう。層マッピング解除ユニット308は、多層にマッピングされたシンボルを結合する。復調ユニット309は、シンボルに対して復調処理を行なう。アンスクランブルユニット310は、復調後のコード・ワードに対してスクランブルの解除処理を行なう。データ組合せユニット311は、各アンテナにおいて、受信したデータを結合し、対応する処理を行なうように、MAC層に伝送する。
 上述したLTE-Advancedシステムの物理層構造によれば、ユニキャストサービスおよびMBMSを、システム周波数帯域の各基礎帯域にて柔軟に多重して伝送することができる。例えば、図4に示すように、システム帯域幅が3つの基礎帯域(サブ周波数帯域1、サブ周波数帯域2、サブ周波数帯域3)により構成されている場合、ユニキャストサービスのサブフレームは、ノーマルCPを用いてデータ伝送を行なう。
 スケジューリングされたサブフレームmの中で、例えば、MCH 1~MCH 3(MCH Xは、MBSFN XのMBMS伝送チャネルである)がそれぞれサブ周波数帯域1~3の物理リソースにマッピングされるように、異なるMBSFNのMBMSデータを、周波数分割多重方式により、異なる基礎帯域にマッピングすることができる。この多重方式をより詳しく説明するために、図5に、スケジューリングされたフレームmの詳細な構成を示す。同図において、R~Rは、それぞれ、アンテナ0~アンテナ3で伝送される、セル固有の参照信号を表し、MBSFN RSは、MBSFN領域固有の参照信号を表す。サブフレームmにおける3つの基礎帯域のサブフレーム構造と、LTEで規定されるMBSFNのサブフレーム構造とは、全く一致している。
 なお、スケジューリングされたサブフレームnの中で、ユニキャストサービス・データおよびMBMSデータは、周波数分割多重方式により、異なる基礎帯域にマッピングすることができる。この多重方式をより詳しく説明するために、図6に、スケジューリングされたサブフレームnの詳細な構成を示す。サブフレームnにおいて、MBMSデータを伝送する基礎帯域(サブ周波数帯域1およびサブ周波数帯域3)のサブフレームの構造と、LTEで規定されるMBSFNのサブフレームの構造とは全く一致しており、ユニキャストサービス・データを伝送する基礎帯域(サブ周波数帯域2)のサブフレームの構造は、LTEで規定されるノーマルCPのサブフレームの構造を採用している。
 LTE-Advancedシステムに対して、アップリンクおよびダウンリンクが非対称である場合についてもサポートする必要があるという要求が提出されている。例えば、システムのダウンリンクの帯域幅が3つの20MHzの基礎帯域により構成され、アップリンクの帯域幅が2つの20MHzの基礎帯域により構成されていると仮定する。LTEにおけるMBSFNのサブフレームに対する規定では、当該サブフレームの先頭から1つ又は2つのシンボルは、セルユニキャスト方式により伝送され、伝送内容には、アップリンクのリソース配分情報(UL grant、上りリンクグラント)、アップリンクのACK/NAK情報、および相応するセル固有の(cell-specific)参照信号が含まれる。
 アップリンクの基礎帯域とダウンリンクの基礎帯域との1対1の対応づけが容易な方式によって制御情報(例えば、図9および10に示したPDCCH:Physical Downlink Control Channel、物理下りリンク制御チャネル)を伝送することは、1つのダウンリンクの基礎帯域に対応するアップリンクの基礎帯域において、相応する制御情報を伝送することである。図7に示すように、ダウンリンクのサブ周波数帯域2における先頭から幾つかのシンボルに、アップリンクのサブ周波数帯域Aおけるアップリンクのリソース配分情報、および対応するアップリンクのサブ周波数帯域AにおけるACK/NAK情報を伝送し、ダウンリンクのサブ周波数帯域3における先頭から幾つかのシンボルに、アップリンクのサブ周波数帯域Bにおけるアップリンクのリソース配分情報、および対応するアップリンクのサブ周波数帯域BにおけるACK/NAK情報を伝送する。具体的には、上記アップリンク情報を伝送するためのシンボルは、各基礎帯域における先頭から1つ又は2つのシンボルである。先頭から1つ又は2つのシンボルのうち、具体的にどのシンボルであるかは、システムのスケジューリングによって確定される。
 LTEの規定によると、LTEで規定されたユニキャストのサブフレーム又はLTEで規定されたMBSFNのサブフレームにかかわらず、相応する制御情報を伝送するために、1つ以上のシンボルを保留する。このため、ダウンリンクのサブ周波数帯域1においても、制御情報の伝送のために、相応するシンボルを保留する必要がある。このとき、当該サブ周波数帯域と対応するアップリンクがないので、いずれの制御情報も不要となる。このため、ある程度のリソースの無駄が生じる。
 以上の問題点に鑑みて、本発明は、LTE-Advancedシステムにて用いる、LTEから進化したMBSFN(以降、e-MBSFNと称する)のサブフレーム構造を提供する。図8に、当該サブフレーム構造の詳細を示す。同図に示すように、e-MBSFNのサブフレーム構造は、拡張CPを採用し、すなわち、サブフレームの長さは12個のOFDMシンボルの長さであって、LTEのMBSFNのサブフレームと一致している。セル固有の(Cell-specific)参照信号は、先頭から1つ又は2つのシンボルに相応するREで伝送される。同図において、R~Rは、それぞれアンテナ0~アンテナ3で伝送される、セル固有の参照信号を表す。具体的に、1つのシンボルを採用するか、又は、2つのシンボルを採用するかについては、基地局の送信アンテナの本数によって決めることができる。例えば、基地局のアンテナが4本であれば、2つのシンボルを採用し、基地局のアンテナが2本又は1本であれば、1つのシンボルを採用する。セル固有の参照信号の、先頭から1つ又は2つのシンボル上でのマッピング方法は、LTEの拡張CPを用いたユニキャストのサブフレーム構造で規定された先頭から1つ又は2つのシンボルの参照信号のマッピング方法と一致している。サブフレームにおける第3、第7、第11のシンボルには、MBSFN領域固有の(MBSFN area specific)参照信号を挿入しており、当該参照信号のサブフレームにおけるマッピング方法は、LTEで規定されたMBSFNのサブフレーム構造の相応するシンボルにおけるMBSFN領域固有の参照信号のマッピング方法と一致している。MBSFN領域固有の参照信号を除いた他のREの全ては、MBMS伝送に用いられる。
 また、以上の問題点に鑑みて、本発明は、LTE-Advancedシステムにて用いる、LTEから進化したユニキャスト(以降、e-Unicastと称する)のサブフレーム構造を提供する。当該サブフレーム構造は、LTEで規定されたサブフレーム構造と全く一致するが、当該サブフレームは制御情報を伝送しない。すなわち、当該サブフレームの先頭から幾つかのシンボルを保留せず、サブフレームにおける参照信号以外の全てのREをデータ情報の送受信に用いる。
 図9は、上記e-MBSFNのサブフレーム構造の応用実例を説明するための図である。同図に示すように、スケジューリングされたサブフレームのサブ周波数帯域2およびサブ周波数帯域3では、LTEで規定されたMBSFNのサブフレーム構造を採用してデータ伝送を行ない、サブ周波数帯域2におけるサブフレームの先頭から2つのシンボルはサブ周波数帯域Aに関する制御情報(PDCCH:Physical Downlink Control Channel、物理下りリンク制御チャネル)を含み、サブ周波数帯域3におけるサブフレームの先頭から2つのシンボルはサブ周波数帯域Bに関する制御情報を含んでいる。スケジューリングされたサブフレームのサブ周波数帯域1では、e-MBSFNのサブフレーム構造を採用してデータ伝送を行ない、サブ周波数帯域1におけるサブフレームではいずれの制御情報も伝送されない。この実例からみると、e-MBSFNのサブフレーム構造を採用することによって、当該構造を採用しない場合と比べ、リソースの無駄が発生する問題を有効に解決することができる。
 また、図10は、e-Unicastのサブフレーム構造の応用実例を説明するための図である。同図に示すように、スケジューリングされたサブフレームのサブ周波数帯域2およびサブ周波数帯域3では、LTEで規定されたユニキャストのサブフレーム構造を採用してデータ伝送を行ない、サブ周波数帯域2におけるサブフレームの先頭から2つのシンボルはサブ周波数帯域Aに関する制御情報を含み、サブ周波数帯域3におけるサブフレームの先頭から2つのシンボルはサブ周波数帯域Bに関する制御情報を含んでいる。スケジューリングされたサブフレームのサブ周波数帯域1では、e-Unicastのサブフレーム構造を採用してデータ伝送を行ない、サブ周波数帯域1におけるサブフレームではいずれの制御情報も伝送されない。この実例からみると、e-Unicastのサブフレーム構造を採用することによって、当該構造を採用しない場合と比べ、リソースの無駄が発生する問題を有効に解決することができる。
 LTEのユニキャストのサブフレームにおける制御情報と比べると、MBSFNのサブフレームにおける制御情報のシンボルは、アップリンクのUL grant(上りリンクグラント)情報のみを含み、ダウンリンクに関する配分情報を含まないので、状況によっては、LTEのMBSFNのサブフレームにおける制御情報のシンボルのリソースに無駄が生じる可能性がある。したがって、本発明では、1つのLTE-Advancedのスケジューリングされたサブフレームにおける複数のLTEのMBSFNのサブフレーム構造における制御情報を、1つのLTEのMBSFNのサブフレーム構造における制御情報に組合せて伝送することを提案する。図11に示すように、ダウンリンクのサブ周波数帯域3はLTEのMBSFNのサブフレーム構造を採用しており、その制御情報のシンボルは、アップリンクのサブ周波数帯域Aおよびサブ周波数帯域Bの、UL grant情報およびACK/NAK情報を含んでいる。ダウンリンクのサブ周波数帯域1およびサブ周波数帯域2は、e-MBSFNのサブフレーム構造を採用してデータ伝送することができる。また、図12は、サブフレームの構成をより明瞭に示す図である。同図に示すように、この構成によると、サブ周波数帯域1およびサブ周波数帯域2において無駄になっていた制御情報のシンボルを、MBMSの伝送に十分利用することが可能となる。
 上述した構成に基づいて、LTE-AdvancedのUEが、相応するデータ情報を正確に受信しようとする場合、予め、相応するサブフレーム構造、並びに、アップリンクおよびダウンリンクの基礎帯域間のマッピングに関する情報を知らなければならない。図13は、LTE-Advancedシステムにおける送信機の処理を示すフローチャートであり、以下では、図13に基づいて、具体的に、基地局装置の処理の流れを説明する。基地局装置の処理の流れは下記の通りである。
 ステップS1401:eNBは、伝送する制御情報のダウンリンクの基礎帯域を確定し、M2インタフェースを介して、所属のMCEに上記制御情報とダウンリンクの基礎帯域とのマッピング情報を送信する。
 ステップS1402:MCEは、MBMSのスケジューリングを行ない、MBSFNのサブフレームの配分情報を決定する。当該配分情報には、どのサブフレームのどの基礎帯域にLTEのMBSFNのサブフレーム構造を採用するか、および、どのサブフレームのどの基礎帯域にe-MBSFNのサブフレーム構造を採用するかが含まれている。
 ステップS1403:eNBは、ユニキャストサービスのスケジューリングを行なう。
 ステップS1404:eNBは、上位レイヤのシグナリング信号を通じて、UEに、制御情報とダウンリンクの基礎帯域とのマッピング情報、およびMBSFNのサブフレームの配分情報を送信する。
 ステップS1405:eNBは、ダウンリンクの基礎帯域において制御情報が伝送されるか否かを判断する。
 ステップS1406:eNBは、ダウンリンクの基礎帯域において制御情報が伝送される場合、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレームが、MBSFNのサブフレームであるか否かを判断する。
 ステップS1407:eNBは、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレームが、MBSFNのサブフレームである場合、LTEで規定されたMBSFNのサブフレーム構造を採用して、当該サブフレームの先頭から幾つかのシンボルでユニキャストサービスのダウンリンクの制御情報を伝送し、その他のシンボルでマルチキャストサービスの情報を伝送する。
 ステップS1408:eNBは、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレームが、MBSFNのサブフレームではない場合、LTEで規定されたユニキャストのサブフレーム構造を採用し、当該サブフレームの先頭から幾つかのシンボルでユニキャストサービスのダウンリンクの制御情報を伝送し、その他のシンボルでユニキャストサービスの情報を伝送する。
 ステップS1409:eNBは、ダウンリンクの基礎帯域において制御情報が伝送されない場合、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレームが、MBSFNのサブフレームであるか否かを判断する。
 ステップS1410:eNBは、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレームが、MBSFNのサブフレームである場合、e-MBSFNのサブフレーム構造を採用し、当該サブフレームの全てのシンボルでマルチキャストサービス情報を伝送し、当該サブフレームの先頭から幾つかのシンボルの相応する位置でユニキャストサービスの参照信号を伝送する。
 ステップS1411:eNBは、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレームが、MBSFNのサブフレームではない場合、e-Unicastのサブフレーム構造を採用し、当該サブフレームの全てのシンボルでユニキャストサービス情報を伝送する。
 具体的に、図14は、LTE-Advancedシステムの受信機の処理を示すフローチャートであり、同図に示すように、UEの処理の流れは下記の通りである。
 ステップS1501:UEは、上位レイヤのシグナリング信号の情報を受信して、制御情報とダウンリンクの基礎帯域とのマッピング情報、および各基礎帯域のMBSFNのサブフレームの配分情報を取得する。
 ステップS1502:UEは、ダウンリンクの基礎帯域において制御情報が伝送されるか否かを判断する。
 ステップS1503:UEは、ダウンリンクの基礎帯域において制御情報が伝送される場合、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレームが、MBSFNのサブフレームであるか否かを判断する。
 ステップS1504:UEは、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレームが、MBSFNのサブフレームである場合、LTEで規定されたMBSFNのサブフレーム構造を採用してデータの受信を行ない、サブフレームの先頭から幾つかのシンボルを検出して、相応するユニキャストサービスの制御情報を受信する。
 ステップS1505:UEは、当該サブフレームが当該ユーザのMBMSを含むか否かを判断する。
 ステップS1506:UEは、当該サブフレームが当該ユーザのMBMSを含む場合、その他のシンボルで伝送されるマルチキャストサービス情報を受信する。
 ステップS1507:UEは、当該サブフレームが当該ユーザのMBMSを含まない場合、当該ユーザはいずれの操作も行なわない。
 ステップS1508:UEは、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレームが、MBSFNのサブフレームではない場合、LTEで規定されたユニキャストのサブフレーム構造を採用して受信を行ない、サブフレームの先頭から幾つかのシンボルを検出して、相応するユニキャストサービスの制御情報を受信する。
 ステップS1509:UEは、受信したユニキャストサービスの制御情報によって、その他のシンボルで伝送されるユニキャストサービス情報を受信する。
 ステップS1510:UEは、ダウンリンクの基礎帯域において制御情報が伝送されない場合、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレームが、MBSFNのサブフレームであるか否かを判断する。
 ステップS1511:UEは、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレームが、MBSFNのサブフレームである場合、e-MBSFNのサブフレーム構造を採用して受信を行ない、先頭から幾つかのシンボルにおけるユニキャスト参照信号によってチャネル推定を行なう。
 ステップS1512:UEは、当該サブフレームが当該ユーザのMBMSを含むか否かを判断する。
 ステップS1513:UEは、当該サブフレームが当該ユーザのMBMSを含む場合、当該サブフレームで伝送されるマルチキャストサービス情報を受信する。
 ステップS1514:UEは、当該サブフレームが当該ユーザのMBMSを含まない場合、当該ユーザはいずれの操作も行なわない。
 ステップS1515:UEは、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレームが、MBSFNのサブフレームではない場合、ユーザはその他の基礎帯域から取得した制御情報によって、e-Unicastのサブフレーム構造を採用して、相応するユニキャストサービス情報を受信する。
 上述したLTE-Advancedのダウンリンクの物理層処理方法、e-MBSFNのサブフレーム構造、e-Unicastのサブフレーム構造、および相応する信号によって、システムは、各基礎帯域において、MBMSとユニキャストとが柔軟に多重利用でき、有限の無線リソースが十分に利用できて、システムリソースの利用率を高める。さらに、このような構造は、設計が簡易であるとともに、システム設計の複雑さが低いので、実際に、システムおよびUEの需要を満足することができる。
 以上のように、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信システムであって、前記基地局装置および前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に処理し、前記複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合は、先頭の数シンボルに制御情報を含むサブフレーム構造の前記ダウンリンクキャリア周波数成分と、先頭の数シンボルに制御情報を含まないサブフレーム構造の前記ダウンリンクキャリア周波数成分と、を有することを特徴としている。
 また、本発明に係る移動通信システムは、前記移動局装置は、前記制御情報を含むサブフレーム構造の前記ダウンリンクキャリア周波数成分から前記制御情報を受信する構成であってもよい。
 また、本発明に係る移動通信システムは、前記移動局装置は、前記制御情報を受信した前記ダウンリンクキャリア周波数成分とは異なる前記ダウンリンクキャリア周波数成分からユニキャストサービスのデータを受信する構成であってもよい。
 また、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信システムであって、前記基地局装置と前記移動局装置は、それぞれの前記ダウンリンクキャリア周波数成分に対応するダウンリンクの物理層を、それぞれの前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に処理し、前記ダウンリンクキャリア周波数成分には、前記ダウンリンクキャリア周波数成分に対応するアップリンクキャリア周波数のリソースを割り当てる上りリンクグラントと、前記ダウンリンクキャリア周波数成分に対応しないアップリンクキャリア周波数のリソースを割り当てる上りリンクグラントと、が配置されることを特徴としている。
 また、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信システムであって、前記基地局装置および前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に処理し、ユニキャストサービスおよびマルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサービスを、それぞれ、異なる前記ダウンリンクキャリア周波数成分によって周波数分割多重伝送することを特徴としている。
 また、本発明に係る移動通信システムは、前記基地局装置および前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層を処理するサブシステムのうちの第1部を、ユニキャストサービスの伝送のために用い、残りの第2部をマルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサービスの伝送のために用いる構成であってもよい。
 また、本発明に係る移動通信システムは、前記基地局装置および前記移動局装置は、ユニキャストサービスの伝送のために用いる前記第1部のサブシステムとして、ユニキャストのサブフレーム構造を採用し、マルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサービスの伝送のために用いる前記第2部のサブシステムとして、マルチキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)のサブフレーム構造を採用する構成であってもよい。
 また、本発明に係る移動通信システムは、前記基地局装置および前記移動局装置は、マルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサービスの伝送のために用いる前記第2部のサブシステムとして、サブフレーム内の全ての直交周波数分割多重シンボルに拡張サイクリックプレフィックスを用い、先頭から1つ又は2つの直交周波数分割多重シンボルに、セル固有の参照信号参照信号を挿入し、他の直交周波数分割多重シンボルに、マルチキャスト単一周波数ネットワーク固有の参照信号を挿入し、サブフレームにおける参照信号以外の全てのリソース・エレメントをマルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサービスの伝送のために用い、前記セル固有の参照信号およびマルチキャスト単一周波数ネットワーク固有の参照信号の挿入マッピングモードと、マルチキャスト単一周波数ネットワークのサブフレーム構造に対する挿入マッピングモードとが同一である、進化型のマルチキャスト単一周波数ネットワークのサブフレーム構造を採用する構成であってもよい。
 また、本発明に係る移動通信システムは、前記基地局装置および前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分の少なくとも一部にて制御情報を伝送し、その他の前記ダウンリンクキャリア周波数成分において前記制御情報の伝送のために用いるリソース・エレメントを、ユニキャストサービス又はマルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサービスのために用いる構成であってもよい。
 また、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信システムであって、前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層における送信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に行ない、前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層における受信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に行ない、前記複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合は、先頭の1または複数のシンボルに下りリンクデータを送信するための制御情報を含む第1サブフレームを用いて前記下りリンクデータを伝送する前記ダウンリンクキャリア周波数成分と、先頭の1または複数のシンボルに前記制御情報を含まない第2サブフレームを用いて前記下りリンクデータを伝送する前記ダウンリンクキャリア周波数成分と、を含んでおり、前記基地局装置は、前記制御情報を伝送する場合は、前記第1サブフレームにて前記下りリンクデータを前記移動局装置に伝送するとともに、前記制御情報を伝送しない場合は、前記第2サブフレームにて前記下りリンクデータを前記移動局装置に伝送することを特徴としている。
 また、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信システムであって、前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層における送信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に行ない、前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層における受信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に行ない、前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分に、当該ダウンリンクキャリア周波数成分に対応するアップリンクキャリア周波数のリソースを割り当てる上りリンクグラントと、当該ダウンリンクキャリア周波数成分に対応しないアップリンクキャリア周波数のリソースを割り当てる上りリンクグラントと、を含めることを特徴としている。
 また、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信システムであって、前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層における送信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に行ない、前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層における受信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に行ない、前記基地局装置は、ユニキャストサービスのデータとマルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサービスのデータとを、それぞれ異なる前記ダウンリンクキャリア周波数成分に多重して、前記移動局装置に伝送することを特徴としている。
 以上のように、本発明は、LTE-Advancedシステムのダウンリンクの物理層処理方法を提供し、LTE-Advancedシステムの帯域幅は1つ以上のキャリア周波数成分(Component carrier)のサブ帯域幅の集合により成っており、LTE-Advancedシステムのダウンリンクの物理層処理方法は1つ以上のLTEシステムのダウンリンクの物理層処理方法により構成され、LTEシステムのダウンリンクの物理層処理方法のそれぞれは、1つのLTE-Advancedのキャリア周波数成分に対応するサービスを提供する。
 好ましくは、LTEシステムのダウンリンクの物理層処理方法のそれぞれのIFFTのポイント数は、対応する上記キャリア周波数成分におけるサブ帯域幅の大きさによって決められる。
 また、好ましくは、LTEシステムのダウンリンクの物理層処理方法のそれぞれのCPの長さは、対応する帯域幅のサブフレーム構造により決められる。
 また、好ましくは、上記サブフレームの構造は、LTEシステムで規定され、かつ、ユニキャストサービスのデータ伝送に用いられるサブフレーム構造である。
 また、好ましくは、上記サブフレームの構造は、LTEシステムで規定され、かつ、MBMSのデータ伝送に用いられるMBSFNのサブフレーム構造である。
 また、好ましくは、上記サブフレームの構造は、e-MBSFNのサブフレーム構造であり、全てのシンボルは、長さが拡張されたCPを採用し、OFDMシンボル数とLTEのMBSFNのサブフレームにおけるOFDMシンボル数とは一致し、LTEの拡張CPを用いたユニキャストのサブフレーム構造で規定された先頭から1つ又は2つのシンボルの参照信号と同じマッピング方法を用いて、セル固有の参照信号を、先頭から1つ又は2つのシンボルにおける対応するREにマッピングし、LTEの拡張CPを用いたMBSFNのサブフレーム構造で規定されたMBSFN領域固有の参照信号と同じマッピング方法を用いて、e-MBSFN領域固有の参照信号を、e-MBSFNのサブフレームに挿入し、上記e-MBSFNのサブフレームにおけるe-MBSFN領域固有の参照信号を除いた他のREの全ては、e-MBMS伝送に用いられる。
 また、好ましくは、上記サブフレームの構造は、e-Unicastのサブフレーム構造であり、当該e-Unicastのサブフレーム構造と、LTEで規定されるサブフレームの構造とは完全に一致し、e-Unicastのサブフレームの先頭部分における所定数のシンボルは、伝送される制御情報を保留しない。
 また、好ましくは、UEは、上位レイヤのシグナリング信号を通じて、制御情報とダウンリンクの基礎帯域とのマッピング情報を取得する。具体的なステップは下記のとおりである。すなわち、基地局は、制御情報とダウンリンクの基礎帯域とのマッピング情報を確定し、ブロードキャストチャネルを通じて、制御情報とダウンリンクの基礎帯域との上記マッピング情報を報知する。そして、基地局は、M2インタフェースを通じて、所属のMCE(Multi-cell/Multicast Coordination Entity)に、制御情報とダウンリンクの基礎帯域との上記マッピング情報を送信する。そして、MCEは、MBMSのスケジューリングを行ない、MBSFNのサブフレームの配分情報を決め、M2インタフェースを通じて基地局装置(eNBまたはeNodeB)に上記MBSFNのサブフレームの配分情報を送信する。そして、基地局は、ブロードキャストチャネルを介して、全てのUEにMBSFNのサブフレームの配分情報を報知する。
 また、好ましくは、上記MBSFNのサブフレームの配分情報は、LTEのMBSFNのサブフレーム構造を採用するサブフレームおよびサブ帯域幅、並びに、e-MBSFNのサブフレーム構造を採用するサブフレームおよびサブ帯域幅を含んでいる。
 また、好ましくは、上記MBSFNのサブフレームの配分情報は、MBMS用のサブフレームおよびサブ帯域幅の伝送を指示するために用いられる。
 また、好ましくは、LTEで規定されるMBSFNのサブフレーム構造を採用してMBMSデータを伝送するサブフレームの制御情報の伝送用シンボルは、アップリンクに対する1又は複数のサブ帯域幅のリソース配分情報およびACK/NAK情報を含んでいる。
 本発明の第1方案として、ユニキャストサービスとMBMSとの多重化システムを提供し、当該多重化システムは、所定の総帯域幅が1又は複数のキャリア周波数成分における基礎帯域の集合により成っており、1又は複数の、LTEシステムのダウンリンクの物理層を処理するサブシステムを備え、LTEシステムのダウンリンクの物理層を処理する上記サブシステムのそれぞれは、1つのキャリア周波数成分に対応するサービスを提供し、ユニキャストサービスおよびMBMSを、それぞれ、異なるLTEシステムのダウンリンクの物理層を処理するサブシステムによって周波数分割多重伝送することを特徴とする。
 本発明の第2方案として、ユニキャストサービスおよびMBMSの多重化方法を提供し、そのうち、所定のシステム総帯域幅が1又は複数のキャリア周波数成分における基礎帯域の集合により成っており、上記多重化方法は、各々が1つのキャリア周波数成分に対応してサービスするように、1又は複数の、LTEシステムのダウンリンクの物理層を処理するサブシステムを採用し、異なるLTEシステムのダウンリンクの物理層を処理する上記サブシステムによって、ユニキャストサービスおよびMBMSを多重伝送することを特徴とする。
 好ましくは、1又は複数のLTEシステムのダウンリンクの物理層を処理するサブシステムのうち、第1部をユニキャストサービスの伝送のために用い、残りの第2部をMBMSの伝送のために用いる。更に好ましくは、上記ユニキャストサービスの伝送のために用いる第1部のサブシステムは、LTEシステムで規定されたユニキャストのサブフレームの構造を採用し、上記MBMSの伝送のために用いる第2部のサブシステムは、LTEシステムで規定されたMBSFNのサブフレーム構造を採用する。
 また、上記ユニキャストサービスの伝送のために用いる第1部のサブシステムはe-Unicastのサブフレーム構造を採用し、当該e-Unicastのサブフレーム構造は、下記のとおりである。すなわち、サブフレームの構造がLTEシステムで規定されるサブフレームと同一であり、制御情報の伝送のためのREを保留することなく、REの全てをユニキャストサービスの伝送のために用いる。
 また、上記MBMSの伝送のために用いる第2部のサブシステムはe-MBSFNのサブフレーム構造を採用し、当該e-MBSFNのサブフレーム構造は、下記のとおりである。すなわち、フレーム内の全ての直交周波数分割多重シンボルに拡張CPを用い、先頭から1つ又は2つの直交周波数分割多重シンボルにセル固有の参照信号を挿入し、他の直交周波数分割多重シンボルにMBSFN固有の参照信号を挿入し、サブフレームにおいて参照信号以外の全てのREをMBMSの伝送のために用い、上記セル固有の参照信号およびMBSFN固有の参照信号の挿入マッピングモードと、MBSFNのサブフレーム構造に対するLTEシステムで規定される挿入マッピングモードとが同一である。
 また、好ましくは、上記1又は複数の基礎帯域のそれぞれは同じ幅である。また、上記1又は複数の基礎帯域における少なくとも1つは、その他の基礎帯域と異なる幅である。更に好ましくは、上記1又は複数の基礎帯域のそれぞれは、LTEシステムにより規定された全ての帯域幅から選択されたものである。
 また、好ましくは、上記1又は複数のキャリア周波数成分の少なくとも一部で制御情報が伝送され、その他のキャリア周波数成分において制御情報の伝送のために用いるREは、ユニキャストサービス又はMBMSのために用いる。
 本発明の第3方案として、ユニキャストサービスおよびMBMSの多重化送信方法を提供し、所定のシステム総帯域幅が1又は複数のキャリア周波数成分における基礎帯域の集合により成っており、かつ、上記1又は複数のキャリア周波数成分における少なくとも一部で制御情報を伝送し、上記多重化送信方法は、制御情報とダウンリンクの基礎帯域とのマッピング情報、およびMBSFNのサブフレームの配分情報を送信し、ダウンリンクの基礎帯域のそれぞれに対して以下のステップを行なう。すなわち、制御情報とダウンリンク基礎帯域との上記マッピング情報に基づいて、上記ダウンリンクの基礎帯域において制御情報が伝送されるか否かを判断する。そして、上記ダウンリンクの基礎帯域において上記制御情報が伝送されない場合、上記MBSFNのサブフレームの配分情報に基づいて、上記ダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレームがMBSFNのサブフレームであるか否かを判断する。そして、上記ダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされている上記サブフレームがMBSFNのサブフレームである場合、e-MBSFNのサブフレーム構造を用いてMBMSを伝送し、上記ダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされている上記サブフレームがMBSFNのサブフレームではない場合、e-Unicastのサブフレーム構造を用いてユニキャストサービスを伝送する。
 好ましくは、上記多重化送信方法は、以下のステップを更に含む。すなわち、上記制御情報を伝送するダウンリンクの基礎帯域を確定し、上記MBMSのスケジューリングを行ない、MBSFNのサブフレームの配分情報を確定し、上記ユニキャストサービスのスケジューリングを行なう。
 また、好ましくは、上記多重化送信方法は、以下のステップを更に含む。すなわち、上記ダウンリンクの基礎帯域において上記制御情報が伝送される場合、上記MBSFNのサブフレームの配分情報に基づいて、上記ダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレームがMBSFNのサブフレームであるか否かを判断する。そして、ダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされている上記サブフレームがMBSFNのサブフレームである場合、LTEシステムで規定されたMBSFNのサブフレーム構造を用いてMBMSを伝送する。そして、上記ダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされている上記サブフレームがマルチキャスト単一周波数ネットワークのサブフレームではない場合、LTEシステムで規定されたユニキャストのサブフレーム構造を用いて、ユニキャストサービスを伝送する。
 本発明の第4方案として、ユニキャストサービスおよびMBMSの多重化受信方法を提供し、そのうち、所定のシステム総帯域幅が1又は複数のキャリア周波数成分における基礎帯域の集合により成っており、かつ、上記1又は複数のキャリア周波数成分における少なくとも一部で制御情報を伝送し、上記多重化受信方法は、制御情報とダウンリンクの基礎帯域とのマッピング情報、およびMBSFNのサブフレームの配分情報を取得し、ダウンリンクの基礎帯域のそれぞれに対して、以下のステップを行なう。すなわち、制御情報とダウンリンクの基礎帯域との上記マッピング情報に基づいて、上記ダウンリンクの基礎帯域において制御情報が伝送されたか否かを判断する。そして、上記ダウンリンクの基礎帯域において上記制御情報が伝送されてない場合、上記MBSFNのサブフレームの配分情報に基づいて、上記ダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレームであるか否かを判断する。そして、上記ダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされている上記サブフレームがMBSFNのサブフレームである場合、当該MBSFNのサブフレームにおけるユニキャスト参照信号を用いてチャネルを推定し、当該MBSFNのサブフレームに、使用中のユーザ向けのMBMSが含まれているか否かを判断する。そして、上記MBSFNのサブフレームに、使用中のユーザ向けのMBMSが含まれている場合、e-MBSFNのサブフレームフォーマットに応じて、MBMSの受信を行なう。
 好ましくは、上記多重化受信方法は、以下のステップを更に含む。すなわち、上記ダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされている上記サブフレームがMBSFNのサブフレームではない場合、その他の基礎帯域から取得したユニキャストサービスの制御情報に基づいて、e-Unicastのサブフレームフォーマットに応じて、ユニキャストサービスの受信を行なう。
 また、好ましくは、上記多重化受信方法は、以下のステップを更に含む。すなわち、上記ダウンリンクの基礎帯域において上記制御情報が伝送される場合、上記MBSFNのサブフレームの配分情報に基づいて、上記ダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされている上記サブフレームがMBSFNのサブフレームであるか否かを判断する。そして、上記ダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされている上記サブフレームがMBSFNのサブフレームである場合、MBSFNのサブフレームからユニキャストサービスの制御情報を受信して、当該MBSFNのサブフレームに、使用中のユーザ向けのMBMSが含まれている否かを判断する。そして、上記MBSFNのサブフレームに、使用中のユーザ向けのMBMSが含まれている場合、LTEで規定されるMBSFNのサブフレームフォーマットに応じて、MBMSの受信を行なう。そして、上記ダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされている上記サブフレームがMBSFNのサブフレームではない場合、現在スケジュールされているサブフレームからユニキャストサービスの制御情報を受信して、LTEシステムで規定されるユニキャストのサブフレームフォーマットに応じて、ユニキャストサービスの受信を行なう。
 以上の本発明の方案によれば、本発明は、LTE-Advancedの基礎帯域ごとに1つの物理層を処理する経路を形成し、かつ、新しいMBSFNのサブフレーム構造を採用して、スケジューリング方式により、ダウンリンクの制御情報に占有されるリソースを圧縮することができ、1つのスケジューリング・サブフレームの中において周波数分割多重方式によるユニキャストとMBMSとの多重利用を実現する。したがって、本発明は、従来のLTE-Advancedシステムにおいて、MBMSをスケジューリングし伝送する1つのサブフレーム中に1種類のサブフレームフォーマットのみを採用することにより発生するリソースの無駄を、有効に解決することができ、LTE-AdvancedシステムにおけるMBMSとユニキャストサービスとの多重伝送に応用できる。
 前述の如く、本発明の詳細について具体的な実施の形態に基づき説明してきたが、本発明の範囲を逸脱しない限り、各種の変形が可能なのは明らかである。従って、本発明の範囲は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲のみならず、その範囲と均等なものにより定められるべきである。
 本発明は、基地局装置および移動局装置から構成される移動通信システムに用いることができる。特に、ユニキャストサービスとマルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサービスとを多重して伝送する移動通信システムに好適に用いることができる。
 200 スケジューリングユニット
 201 スクランブルユニット
 202 変調ユニット
 203 層マッピングユニット
 204 プリエンコードユニット
 205 リソースマッピングユニット
 206 IFFTユニット
 207 CP挿入ユニット
 208 CP長情報取得ユニット
 209 D/A変換ユニット
 301 フィルタユニット
 302 A/D変換ユニット
 303 CP除去ユニット
 304 CP長情報取得ユニット
 305 FFTユニット
 306 リソースマッピング解除ユニット
 307 プリエンコード解除ユニット
 308 層マッピング解除ユニット
 309 復調ユニット
 310 アンスクランブルユニット
 311 データ組合せユニット

Claims (12)

  1.  基地局装置および移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信システムであって、
     前記基地局装置および前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に処理し、
     前記複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合は、先頭の数シンボルに制御情報を含むサブフレーム構造の前記ダウンリンクキャリア周波数成分と、先頭の数シンボルに制御情報を含まないサブフレーム構造の前記ダウンリンクキャリア周波数成分と、を有することを特徴とする移動通信システム。
  2.  前記移動局装置は、前記制御情報を含むサブフレーム構造の前記ダウンリンクキャリア周波数成分から前記制御情報を受信することを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
  3.  前記移動局装置は、前記制御情報を受信した前記ダウンリンクキャリア周波数成分とは異なる前記ダウンリンクキャリア周波数成分からユニキャストサービスのデータを受信することを特徴とする請求項2に記載の移動通信システム。
  4.  基地局装置および移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信システムであって、
     前記基地局装置と前記移動局装置は、それぞれの前記ダウンリンクキャリア周波数成分に対応するダウンリンクの物理層を、それぞれの前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に処理し、
     前記ダウンリンクキャリア周波数成分には、前記ダウンリンクキャリア周波数成分に対応するアップリンクキャリア周波数のリソースを割り当てる上りリンクグラントと、前記ダウンリンクキャリア周波数成分に対応しないアップリンクキャリア周波数のリソースを割り当てる上りリンクグラントと、が配置されることを特徴とする移動通信システム。
  5.  基地局装置および移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信システムであって、
     前記基地局装置および前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に処理し、
     ユニキャストサービスおよびマルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサービスを、それぞれ、異なる前記ダウンリンクキャリア周波数成分によって周波数分割多重伝送することを特徴とする移動通信システム。
  6.  前記基地局装置および前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層を処理するサブシステムのうちの第1部を、ユニキャストサービスの伝送のために用い、残りの第2部をマルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサービスの伝送のために用いることを特徴とする請求項5に記載の移動通信システム。
  7.  前記基地局装置および前記移動局装置は、ユニキャストサービスの伝送のために用いる前記第1部のサブシステムとして、ユニキャストのサブフレーム構造を採用し、
     マルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサービスの伝送のために用いる前記第2部のサブシステムとして、マルチキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)のサブフレーム構造を採用することを特徴とする請求項6に記載の移動通信システム。
  8.  前記基地局装置および前記移動局装置は、マルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサービスの伝送のために用いる前記第2部のサブシステムとして、
     サブフレーム内の全ての直交周波数分割多重シンボルに拡張サイクリックプレフィックスを用い、
     先頭から1つ又は2つの直交周波数分割多重シンボルに、セル固有の参照信号参照信号を挿入し、
     他の直交周波数分割多重シンボルに、マルチキャスト単一周波数ネットワーク固有の参照信号を挿入し、
     サブフレームにおける参照信号以外の全てのリソース・エレメントをマルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサービスの伝送のために用い、
     前記セル固有の参照信号およびマルチキャスト単一周波数ネットワーク固有の参照信号の挿入マッピングモードと、マルチキャスト単一周波数ネットワークのサブフレーム構造に対する挿入マッピングモードとが同一である、進化型のマルチキャスト単一周波数ネットワークのサブフレーム構造を採用することを特徴とする請求項6または7に記載の移動通信システム。
  9.  前記基地局装置および前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分の少なくとも一部にて制御情報を伝送し、その他の前記ダウンリンクキャリア周波数成分において前記制御情報の伝送のために用いるリソース・エレメントを、ユニキャストサービス又はマルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサービスのために用いることを特徴とする請求項5から8のいずれか1項に記載の移動通信システム。
  10.  基地局装置および移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信システムであって、
     前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層における送信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に行ない、
     前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層における受信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に行ない、
     前記複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合は、先頭の1または複数のシンボルに下りリンクデータを送信するための制御情報を含む第1サブフレームを用いて前記下りリンクデータを伝送する前記ダウンリンクキャリア周波数成分と、先頭の1または複数のシンボルに前記制御情報を含まない第2サブフレームを用いて前記下りリンクデータを伝送する前記ダウンリンクキャリア周波数成分と、を含んでおり、
     前記基地局装置は、前記制御情報を伝送する場合は、前記第1サブフレームにて前記下りリンクデータを前記移動局装置に伝送するとともに、前記制御情報を伝送しない場合は、前記第2サブフレームにて前記下りリンクデータを前記移動局装置に伝送することを特徴とする移動通信システム。
  11.  基地局装置および移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信システムであって、
     前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層における送信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に行ない、
     前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層における受信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に行ない、
     前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分に、当該ダウンリンクキャリア周波数成分に対応するアップリンクキャリア周波数のリソースを割り当てる上りリンクグラントと、当該ダウンリンクキャリア周波数成分に対応しないアップリンクキャリア周波数のリソースを割り当てる上りリンクグラントと、を含めることを特徴とする移動通信システム。
  12.  基地局装置および移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信システムであって、
     前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層における送信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に行ない、
     前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層における受信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に行ない、
     前記基地局装置は、ユニキャストサービスのデータとマルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサービスのデータとを、それぞれ異なる前記ダウンリンクキャリア周波数成分に多重して、前記移動局装置に伝送することを特徴とする移動通信システム。
PCT/JP2009/066441 2008-09-19 2009-09-18 移動通信システム Ceased WO2010032850A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010529825A JP5203463B2 (ja) 2008-09-19 2009-09-18 移動通信システム、移動局装置、基地局装置、移動局装置の通信方法、および、基地局装置の通信方法
US13/063,951 US20110164549A1 (en) 2008-09-19 2009-09-18 Mobile communication system
EP09814694A EP2328291A1 (en) 2008-09-19 2009-09-18 Mobile communication system
BRPI0920884A BRPI0920884A2 (pt) 2008-09-19 2009-09-18 sistema de comunicação móvel

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200810160942.0 2008-09-19
CN200810160942A CN101677311A (zh) 2008-09-19 2008-09-19 单播业务和多媒体广播多播业务复用系统和方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010032850A1 true WO2010032850A1 (ja) 2010-03-25

Family

ID=42029730

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2009/066441 Ceased WO2010032850A1 (ja) 2008-09-19 2009-09-18 移動通信システム

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20110164549A1 (ja)
EP (1) EP2328291A1 (ja)
JP (1) JP5203463B2 (ja)
CN (1) CN101677311A (ja)
BR (1) BRPI0920884A2 (ja)
WO (1) WO2010032850A1 (ja)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011234221A (ja) * 2010-04-28 2011-11-17 Ntt Docomo Inc 移動通信方法及び無線基地局
WO2012093582A1 (ja) * 2011-01-07 2012-07-12 三菱電機株式会社 基地局装置および通信システム
GB2488971A (en) * 2011-02-18 2012-09-19 Wireless Tech Solutions Llc Cross Carrier Signalling MBMS Control Channel (MCCH) changes in Carrier Aggregation Scenarios
JP2012227912A (ja) * 2011-04-14 2012-11-15 Lsi Corp Lteダウンリンク実装におけるレイテンシを低減する方法
JP2014511617A (ja) * 2011-02-23 2014-05-15 クゥアルコム・インコーポレイテッド イボルブド・マルチメディア・ブロードキャスト・マルチキャスト・サービスのための単一キャリア最適化のためのシステムおよび方法
JP2014527761A (ja) * 2011-08-12 2014-10-16 アルカテル−ルーセント ワイヤレス・ネットワーク中でマルチキャスト・ブロードキャスト・サービス継続性を提供する方法、対応するネットワーク・ノード、およびユーザ機器
US9107186B2 (en) 2011-02-23 2015-08-11 Qualcomm Incorporated Carrier aggregation for evolved multimedia broadcast multicast service enhancement
JP2021510474A (ja) * 2018-01-12 2021-04-22 インスティテュート フューア ランドファンクテクニック ゲーエムベーハー 放送情報信号を送受信するための送信機および/または受信機

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2272264A4 (en) * 2008-04-28 2014-05-14 Nokia Corp SYSTEM AND METHOD FOR ACTIVATING THE EFFICIENT RE-USE OF AN MBMS DONWLINK RESOURCE FOR FURTHER DOWNLINK TRANSPORT
CN102209327B (zh) * 2010-03-30 2014-11-05 华为技术有限公司 上行传输及上行资源分配方法和装置
CN102469413B (zh) 2010-11-18 2016-03-30 中兴通讯股份有限公司 一种载波聚合下ue接收mbms的方法和装置
WO2012171465A1 (zh) * 2011-06-14 2012-12-20 华为技术有限公司 时分双工系统中的通信方法和设备
US9264208B2 (en) 2011-07-12 2016-02-16 Qualcomm Incorporated Downlink control with control-less subframes
US9509417B2 (en) * 2011-10-13 2016-11-29 Lg Electronics Inc. Method in which a terminal transceives a signal in a wireless communication system and apparatus for same
US9264249B2 (en) 2012-03-28 2016-02-16 Qualcomm Incorporated Extending cyclic prefix length in wireless communication network having mixed carrier
US11177919B2 (en) 2013-01-18 2021-11-16 Texas Instruments Incorporated Methods for energy-efficient unicast and multicast transmission in a wireless communication system
CN104982084B (zh) * 2013-02-06 2019-04-19 Lg 电子株式会社 收发信号的方法和用于其的装置
CN104124987B (zh) * 2013-04-28 2016-06-08 国际商业机器公司 用于并行处理数据的方法和装置
CN104144045B (zh) * 2013-05-09 2019-02-26 中兴通讯股份有限公司 Mbsfn区域内的载波资源处理方法、装置和系统
KR102214931B1 (ko) * 2013-12-06 2021-02-09 인스티튜트 퓌어 룬트퐁크테크닉 게엠베하 Ofdm 기반 브로드캐스트 통신 시스템
EP3148271B1 (en) * 2014-05-22 2018-10-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Signal transmission method and apparatus
KR101740451B1 (ko) 2014-12-10 2017-05-26 엘지전자 주식회사 방송 신호 송신 장치, 방송 신호 수신 장치, 방송 신호 송신 방법, 및 방송 신호 수신 방법
CN107295640B (zh) * 2016-04-01 2023-05-05 中兴通讯股份有限公司 一种发送下行信号和/或下行信道的方法和装置
CN109526013B (zh) * 2017-09-18 2022-05-13 中兴通讯股份有限公司 链路故障的处理方法、装置、基站及计算机可读存储介质
EP3799484B1 (en) 2018-06-20 2025-08-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Symbol processing method and related device
US11057907B2 (en) * 2018-11-26 2021-07-06 T-Mobile Usa, Inc. Spectrum sharing optimization within a base station node
US10757721B2 (en) 2018-12-21 2020-08-25 Nokia Technologies Oy Differentiated scheduling of Xcast traffic
WO2021142647A1 (zh) * 2020-01-15 2021-07-22 Oppo广东移动通信有限公司 一种业务传输方法及装置、终端设备、网络设备
WO2022021234A1 (en) * 2020-07-30 2022-02-03 JRD Communication (Shenzhen) Ltd. Adaptive feedback method, telecommunication system, base station and user equipement
CN115499784B (zh) * 2022-08-09 2023-10-24 鹏城实验室 混合广播、多播和单播传输的广播内容分发方法和装置

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004312674A (ja) * 2002-11-20 2004-11-04 Samsung Electronics Co Ltd 直交周波数分割多重接続方式システムにおける側副葉抑制信号発生方法および装置と、これを採用する上向きリンク通信方法および装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8077801B2 (en) * 2007-01-10 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot structure with multiplexed unicast and SFN transmissions
PL2135473T3 (pl) * 2007-04-11 2021-06-28 Optis Wireless Technology, Llc Informacje o strukturze sygnału odniesienia do pomiarów sąsiednich komórek
US8670363B2 (en) * 2007-05-30 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sending scheduling information for broadcast and multicast services in a cellular communication system
KR101428139B1 (ko) * 2008-02-01 2014-08-07 애플 인크. 공간 다중화 기반의 다중 안테나 브로드캐스트/멀티캐스트 전송을 위한 시스템 및 방법
WO2009132203A1 (en) * 2008-04-25 2009-10-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Harq process utilization in multiple carrier wireless communications
EP2308184A4 (en) * 2008-07-30 2014-08-20 Lg Electronics Inc METHOD AND DEVICE FOR PDCCH MONITORING IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004312674A (ja) * 2002-11-20 2004-11-04 Samsung Electronics Co Ltd 直交周波数分割多重接続方式システムにおける側副葉抑制信号発生方法および装置と、これを採用する上向きリンク通信方法および装置

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"RI-081809", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #53, MAY 5-9, 2008, 5 May 2008 (2008-05-05)
"RI-083232", GPP TSG RAN WG1 MEETING #54, AUG 18-22, 2008, 18 August 2008 (2008-08-18)
LG ELECTRONICS: "Carrier aggregation and control signaling for LTE-A", 3GPP TSG RAN WG1 #54BIS R1-083659, 3GPP, 29 September 2008 (2008-09-29), XP050317011 *
LG ELECTRONICS: "MBMS transmission in E-UTRA", 3GPP TSG RAN WG1 #43 R1-051300, 3GPP, November 2005 (2005-11-01), XP050100906 *
NTT DOCOMO: "DL Layered Control Signal Structure in LTE-Advanced", 3GPP TSG RAN WG1 #54BIS R1-083681, 3GPP, 29 September 2008 (2008-09-29), XP050317028 *
ZTE: "General control channel design for LTE-A", 3GPP TSG-RAN WG1 #54BIS R1-083609, 3GPP, 29 September 2009 (2009-09-29), XP050316969 *

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011234221A (ja) * 2010-04-28 2011-11-17 Ntt Docomo Inc 移動通信方法及び無線基地局
JPWO2012093582A1 (ja) * 2011-01-07 2014-06-09 三菱電機株式会社 基地局装置および通信システム
US10412712B2 (en) 2011-01-07 2019-09-10 Mitsubishi Electric Corporation Communication system, base station, and communication terminal
US11337181B2 (en) 2011-01-07 2022-05-17 Mitsubishi Electric Corporation Communication terminal device
US9980251B2 (en) 2011-01-07 2018-05-22 Mitsubishi Electric Corporation Base station device and communication system for communicating using a non-associated cell, an asymmetrical cell, a frequency band for downlink, or a frequency band for uplink
WO2012093582A1 (ja) * 2011-01-07 2012-07-12 三菱電機株式会社 基地局装置および通信システム
US10200976B2 (en) 2011-01-07 2019-02-05 Mitsubishi Electric Corporation Communication system and communication terminal device using associated and non-associated cells
US10841903B2 (en) 2011-01-07 2020-11-17 Mitsubishi Electric Corporation Communication terminal device
US9380563B2 (en) 2011-01-07 2016-06-28 Mitsubishi Electric Corporation Base station device and communication system for communicating using a non-associated cell, an asymmetrical cell, a frequency band for downlink, or a frequency band for uplink
US10609685B2 (en) 2011-01-07 2020-03-31 Mitsubishi Electric Corporation Communication system, base station and terminal device
US9094182B2 (en) 2011-02-18 2015-07-28 Sca Ipla Holdings Inc Communication units and methods for resource change notification in broadcast communication
GB2488971A (en) * 2011-02-18 2012-09-19 Wireless Tech Solutions Llc Cross Carrier Signalling MBMS Control Channel (MCCH) changes in Carrier Aggregation Scenarios
GB2488971B (en) * 2011-02-18 2015-06-24 Sca Ipla Holdings Inc Communication units and methods for resource change notification in broadcast communication
CN103380649B (zh) * 2011-02-18 2017-03-01 Sca艾普拉控股有限公司 在广播通信中用于资源更改通知的通信单元和方法
CN103380649A (zh) * 2011-02-18 2013-10-30 Sca艾普拉控股有限公司 在广播通信中用于资源更改通知的通信单元和方法
JP2014511617A (ja) * 2011-02-23 2014-05-15 クゥアルコム・インコーポレイテッド イボルブド・マルチメディア・ブロードキャスト・マルチキャスト・サービスのための単一キャリア最適化のためのシステムおよび方法
US9160592B2 (en) 2011-02-23 2015-10-13 Qualcomm Incorporated System and method for single carrier optimization for evolved multimedia broadcast multicast service
US9107186B2 (en) 2011-02-23 2015-08-11 Qualcomm Incorporated Carrier aggregation for evolved multimedia broadcast multicast service enhancement
JP2012227912A (ja) * 2011-04-14 2012-11-15 Lsi Corp Lteダウンリンク実装におけるレイテンシを低減する方法
JP2014527761A (ja) * 2011-08-12 2014-10-16 アルカテル−ルーセント ワイヤレス・ネットワーク中でマルチキャスト・ブロードキャスト・サービス継続性を提供する方法、対応するネットワーク・ノード、およびユーザ機器
JP2021510474A (ja) * 2018-01-12 2021-04-22 インスティテュート フューア ランドファンクテクニック ゲーエムベーハー 放送情報信号を送受信するための送信機および/または受信機
JP7048000B2 (ja) 2018-01-12 2022-04-05 インスティテュート フューア ランドファンクテクニック ゲーエムベーハー 放送情報信号を送受信するための送信機および/または受信機

Also Published As

Publication number Publication date
CN101677311A (zh) 2010-03-24
JPWO2010032850A1 (ja) 2012-02-16
BRPI0920884A2 (pt) 2019-09-24
US20110164549A1 (en) 2011-07-07
JP5203463B2 (ja) 2013-06-05
EP2328291A1 (en) 2011-06-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5203463B2 (ja) 移動通信システム、移動局装置、基地局装置、移動局装置の通信方法、および、基地局装置の通信方法
JP6541762B2 (ja) 無線通信システムにおいて時分割複信フレーム構成情報送受信方法及び装置
JP5865534B2 (ja) 送信方法および送信装置
RU2553983C2 (ru) Способ и устройство для распределения ресурса канала управления узла ретранслятора в подкадре транзитной передачи
CN103178892B (zh) 基站装置、移动台装置和通信方法
JP5189046B2 (ja) 無線通信制御方法、無線基地局装置及びユーザ装置
KR100913089B1 (ko) 다중 반송파 시스템에 적용되는 파일럿 신호 전송 방법
JP2010541301A (ja) Mimoネットワークにおけるアップリンク用ofdmaフレーム構造
CN102577169B (zh) 发送和接收参考信号的方法和装置
KR101823339B1 (ko) 제어 채널 간섭의 완화
KR20120138423A (ko) 전용 기준 신호를 위한 공통 제어 채널 자원 할당 방법 및 장치
CN101808411A (zh) 通信系统中控制信道的资源映射方法和装置
EP2288216B1 (en) Method and apparatus for allocating a control channel resource of a relay node in a backhaul subframe
CN101005345A (zh) 正交频分复用系统的下行物理层控制信道的实现方法
CN101155400A (zh) 无线通信系统中传输控制信令的设备和方法
WO2007045185A1 (fr) Procede de realisation de canal pour cellules de systeme multiporteuse
CN102170343B (zh) 一种降低小区间干扰的上行多用户导频方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09814694

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2010529825

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2009814694

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: PI0920884

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20110317