WO2014162577A1 - 移動通信システム、移動局、基地局及び移動通信システムの制御方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a mobile communication system, a mobile station, a base station, and a mobile communication system control method.
- system capacity transmission capacity
- 3GPP LTE 3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution
- discussions are being made on technology for increasing system capacity using “small cells” in addition to “macro cells”.
- the “cell” is defined based on the “communication area” and “channel frequency” of one base station.
- the “communication area” may be the entire area where radio waves transmitted from the base station reach (hereinafter sometimes referred to as “range area”), or a divided area in which the range area is divided (so-called sector) ).
- the “channel frequency” is a unit of frequency used by the base station for communication, and is defined based on the center frequency and the bandwidth.
- the channel frequency is a part of the “operating band” assigned to the entire system.
- the “macro cell” is a cell of a base station that can transmit with high transmission power, that is, a base station with a large range area.
- a “small cell” is a cell of a base station that transmits with low transmission power, that is, a base station with a small range area.
- a configuration of a mobile communication system for example, a first configuration in which a plurality of small cells are included in a macro cell, a second configuration in which a plurality of small cells are arranged regardless of the macro cell, and the like are being studied.
- the first configuration is mainly studied.
- the mobile communication system adopts the first configuration, a technique in which a mobile station connects to a macro cell and a small cell at the same time has been studied.
- a mobile station specifies a macro cell using a synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal, SSS: Secondary Synchronization Signal) transmitted in a macro cell in which the mobile station is located.
- PSS Primary Synchronization Signal
- SSS Secondary Synchronization Signal
- the identification of the macro cell is possible because the synchronization signal has a one-to-one correspondence with PCI (Physical Cell Identification), which is the identification (identification) of the macro cell.
- PCI Physical Cell Identification
- three types of code sequences are prepared for PSS, and 168 types of code sequences are prepared for SSS. Therefore, 504 PCIs can be represented by a combination of PSS and SSS.
- the mobile station can perform efficient cell detection by first specifying the received PSS, then specifying the received SSS, and specifying the PCI from the combination of the specified PSS and SSS.
- the macro cell base station notifies the mobile station of information (carrier frequency, cell ID, location information, etc.) on a small cell located in the vicinity as a white list, and the mobile station receives The small cell is detected using the white list.
- the mobile station first notifies the macro cell base station of information on small cells in the vicinity of the mobile station, thereby optimizing the timing at which the macro cell base station issues a measurement instruction to the mobile station.
- a small cell detection signal (DS) is newly introduced to speed up cell detection by the mobile station and reduce power consumption of the mobile station.
- the disclosed technology has been made in view of the above, and an object thereof is to provide a mobile communication system, a mobile station, a base station, and a control method for a mobile communication system that efficiently detect a connection target cell.
- the mobile communication system, mobile station, base station, and mobile communication system control method disclosed in the present application are in one aspect, and the communication system includes a base station and a mobile station.
- the base station includes a transmission unit that transmits a predetermined signal notifying specific information, which has a predetermined sequence different from the sequence of the synchronization signal.
- the mobile station includes an information acquisition unit that detects the predetermined signal based on a correlation between the received signal and the predetermined sequence, and acquires the specific information indicated by the detected predetermined signal.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a mobile communication system according to the first embodiment.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a base station corresponding to the small cell according to the first embodiment.
- FIG. 3 is a diagram for explaining the mapping of the additional PSS by the small cell base station apparatus according to the first embodiment.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a base station corresponding to the macro cell according to the first embodiment.
- FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the mobile station according to the first embodiment.
- FIG. 6 is a sequence diagram illustrating an example of a processing operation of the mobile communication system according to the first embodiment.
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the mobile station according to the second embodiment.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a mobile communication system according to the first embodiment.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a base station corresponding to the small cell according to the first embodiment.
- FIG. 3 is a diagram
- FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a frame for notifying small cell identification information.
- FIG. 9 is a diagram illustrating a hardware configuration example of a base station corresponding to a macro cell.
- FIG. 10 is a diagram illustrating a hardware configuration example of a base station corresponding to a small cell.
- FIG. 11 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the mobile station.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a mobile communication system according to the first embodiment.
- the mobile communication system 1 includes a base station 10, a plurality of base stations 20, and a mobile station 30.
- the macro cell C10 is defined by the range area of the base station 10 and the first channel frequency.
- two clusters CL41 and CL42 are shown as an example.
- Each of the clusters CL41 and CL42 includes a plurality of small cells C20.
- Each small cell C20 is defined by the range of one base station 20 and the second channel frequency.
- FIG. 1 as an example, a case where the clusters CL41 and CL42 and the macro cell C10 overlap is shown.
- the first channel frequency and the second channel frequency may be the same or different.
- the cluster CL41 and the cluster CL42 may be collectively referred to as a cluster CL40.
- the cluster CL40 has a plurality of small cells C20.
- a different PCI is assigned to each macro cell C10.
- PCI is allocated to the small cell C20.
- the PCI is composed of three PSS sequences (hereinafter simply referred to as “PSS”) and 168 SSS sequences (hereinafter simply referred to as “SSS”).
- PSS PSS sequences
- SSS 168 SSS sequences
- a group of small cells C20 associated with each SSS that is, a group of small cells C20 having the same SSS is called a PCI group. That is, there are 168 PCI groups.
- Each of the small cells C20 belonging to each PCI group is associated with one of three types of PSS.
- Each small cell C20 has a PCI that is a cell ID represented by a combination of the PSS assigned to the PCI group to which the small cell C20 belongs and the SSS assigned to the small cell C20.
- the base station 20 uses a sequence different from the PSS sequence associated with the base station 20 to indicate whether or not the own station can immediately shift to the active mode (Active Mode).
- the active mode is a mode in which the base station 20 can communicate with the mobile station 30.
- a mode in which the base station 20 cannot communicate with the mobile station 30 is referred to as a dormant mode.
- the base station 20 in the dormant mode immediately shifts to the active mode when the base station 20 is in a state where a part of the functions are inactive or the state where all the functions are inactive. There is a base station 20 in an incapable state.
- the base station 20 of the small cell C20 transmits a synchronization signal or the like specific to the cell ID assigned to itself.
- This synchronization signal includes PSS and SSS.
- the base station 20 transmits the additional PSS added to the subframe in which the synchronization signal is transmitted.
- the mobile station 30 detects the PSS of the small cell C20 from the synchronization signal transmitted by the base station 20, and establishes slot timing synchronization with a period of 5 ms. Further, the mobile station 30 detects a PSS sequence in the detected PSS.
- the mobile station 30 detects PCI by detecting SSS. Then, the mobile station 30 establishes synchronization of frame timing with a period of 10 ms and detects a CP (Cyclic Prefix) length.
- the mobile station 30 detects an additional PSS. Then, the mobile station 30 determines whether or not the base station 20 that is the transmission source of the frame can immediately shift to the active mode by the detected additional PSS.
- the mobile station 30 measures the received power of the common reference signal (CRS) transmitted in the small cell C20 having the detected PCI. At this time, the mobile station 30 does not measure the received power of the base station 20 that cannot immediately shift to the active mode. Thereafter, the mobile station 30 notifies the base station 10 of information on the measured received power.
- CRS common reference signal
- the base station 10 determines the small cell C20 that is the connection destination of the mobile station 30 from the small cells C20 specified by the mobile station 30, using the received power notified from the mobile station 30.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a base station corresponding to the small cell according to the first embodiment.
- the base station 20 includes a control unit 21 and a radio unit 22.
- the control unit 21 includes a packet generation unit 201, a MAC (Media Access Control) control unit 202, a MAC scheduling unit 203, an encoding unit 204, a modulation unit 205, a multiplexing unit 206, and an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) unit 207.
- MAC Media Access Control
- MAC scheduling unit 203 includes a packet generation unit 201, a MAC (Media Access Control) control unit 202, a MAC scheduling unit 203, an encoding unit 204, a modulation unit 205, a multiplexing unit 206, and an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) unit 207.
- IFFT Inverse Fast Fourier Transform
- the control unit 21 includes an additional information notification unit 208, an FFT (Fast Fourier Transform) unit 209, a demodulation unit 210, a decoding unit 211, and a separation unit 212.
- the radio unit 22 includes a transmission radio unit 221 and a reception radio unit 222.
- the packet generation unit 201 receives transmission data addressed to the mobile station 30, that is, user data, and generates a transmission packet using the received user data. Then, the packet generation unit 201 outputs the generated transmission packet to the MAC scheduling unit 203.
- the MAC control unit 202 allocates resources used for communication between the mobile station 30 and the mobile station 30 based on channel quality information (CQI: Channel Quality Indicator) reported from the mobile station 30. This resource is defined by, for example, time and frequency. Then, the MAC control unit 202 outputs the individual control information including information on the allocated resources (hereinafter sometimes referred to as “allocated resources”) to the MAC scheduling unit 203 and the multiplexing unit 206.
- CQI Channel Quality Indicator
- the MAC scheduling unit 203 outputs the packet addressed to the mobile station 30 received from the packet generation unit 201 to the encoding unit 204 at a timing corresponding to the time allocated to the mobile station 30 by the MAC control unit 202. Note that the MAC scheduling unit 203 may divide the packet into data units having a predetermined data size and output the data units to the encoding unit 204.
- the encoding unit 204 performs an encoding process on the packet received from the MAC scheduling unit 203, and outputs the packet after the encoding process to the modulation unit 205.
- Modulation section 205 modulates the encoded packet received from encoding section 204 and outputs the modulated packet to multiplexing section 206.
- the multiplexing unit 206 maps and multiplexes the input signal to a predetermined resource, and outputs the multiplexed signal to the IFFT unit 207.
- the multiplexing unit 206 receives the individual control information from the MAC control unit 202 and maps it to the resource area allocated to the downlink control channel (for example, PDCCH: Physical Downlink Control CHannel).
- PDCCH Physical Downlink Control CHannel
- the multiplexing unit 206 receives the packet from the modulation unit 205 and maps it to the downlink allocated resource indicated by the individual control information.
- the multiplexing unit 206 receives a common reference signal (CRS) common in the cluster CL40. Then, the multiplexing unit 206 maps the common reference signal to a predetermined resource. In addition to the CRS, the multiplexing unit 206 receives a CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal) that is a reference signal for channel quality measurement. The multiplexing unit 206 maps the CSI-RS to a predetermined resource.
- CRS Common Reference signal
- CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
- the multiplexing unit 206 receives information on the PSS and SSS assigned to the own device. Then, the multiplexing unit 206 maps the PSS and SSS information to a predetermined location.
- the multiplexing unit 206 receives information of two types of additional PSS and additional SSS from the additional information notification unit 208. Then, the multiplexing unit 206 maps the two types of additional PSS and additional SSS information to a predetermined location.
- one type of additional PSS and additional SSS is referred to as a first additional PSS and a first additional SSS.
- the other type of additional PSS and additional SSS are referred to as a second additional PSS and a second additional SSS.
- FIG. 3 is a diagram for explaining the mapping of the additional PSS by the small cell base station apparatus according to the first embodiment.
- a frame 400 in FIG. 3 represents time resources in the horizontal direction and frequency resources in the vertical direction.
- the frame 400 includes a subframe for transmitting a PBCH (Physical Broadcast CHannel) synchronization signal.
- PBCH Physical Broadcast CHannel
- PBCH is a broadcast information resource transmitted by the base station 20.
- Multiplexer 206 uses frame 400 to transmit a synchronization signal including PSS and SSS. As shown in FIG. 3, the frame 400 includes four 10 ms frames over a 40 ms period.
- PBCH is transmitted using 6 RBs in the frequency direction centering on the center frequency.
- Resource block 410 represents one subframe for transmitting PBCH.
- the multiplexing unit 206 maps the PBCH to the position represented by the area 430 of the resource block 410. Further, the multiplexing unit 206 maps the common reference signal and the reference signal to the position represented by the region 440 of the resource block 410.
- the multiplexing unit 206 maps the PSS to the column 421 of the resource block 410 and maps the SSS to the column 422.
- the multiplexing unit 206 maps the first additional PSS to the column 423 and maps the second additional PSS to the column 425.
- the multiplexing unit 206 maps the first additional SSS to the column 424 and maps the second additional SSS to the column 426.
- the additional information notification unit 208 stores a predetermined PSS sequence as an additional PSS representing additional information.
- the additional PSS has a sequence different from the sequence used in the synchronization signal.
- Different types of additional PSSs are then selected from different sequence sets. That is, in the present embodiment, the first additional PSS and the second additional PSS are selected from different sequence sets.
- the first additional PSS is selected from the PSS sequence set used for the synchronization signal, it is selected from among 60 types.
- the second additional PSS is selected from the PSS and the first additional PSS sequence set used in the synchronization signal, the selection is made from 57 types.
- blind decoding Bit decoding
- the maximum 6-bit transmission is possible. In this case, the blind decoding number is 192.
- the blind decoding number is 27.
- the additional SSS can take an appropriate value, and may be, for example, the SSS assigned to the PCI group to which the own station belongs.
- a combination representing information to be notified from among the first additional PSS, the second additional PSS, and the candidates for the first additional SSS and the second additional SSS is determined in advance, and the additional information notifying unit 208 Information corresponding to the combination of the PSS, the second additional PSS, and the first additional SSS and the second additional SSS is stored.
- the additional information notification unit 208 selects the first additional PSS and the second additional PSS that match the information to be notified to the mobile station, and the combination of the first additional SSS and the second additional SSS, and outputs them to the multiplexing unit 206.
- the base station 20 informs the mobile station 30 whether or not it can immediately shift to the active mode. Therefore, in this embodiment, information is notified using the first additional PSS and the second additional PSS.
- information transmission using the first additional PSS and the second additional PSS will be described.
- the additional information notification unit 208 monitors the state of the own station and determines whether the own station can immediately shift to the active mode. When the local station can immediately shift to the active mode, the additional information notification unit 208 selects a combination of the first additional PSS and the second additional PSS indicating that the local station can immediately shift to the active mode, and performs multiplexing. To the unit 206. Further, when the local station cannot immediately shift to the active mode, the additional information notification unit 208 selects a pair of the first additional PSS and the second additional PSS indicating that the local station cannot immediately shift to the active mode. And output to the multiplexing unit 206.
- the local station can immediately shift to the active mode, it is 1-bit information. Therefore, if it is only necessary to notify whether or not the local station can immediately shift to the active mode, it can be realized only by adding the additional information notification unit 208 and one predetermined additional PSS to the subframe for transmitting the synchronization signal. it can.
- the IFFT unit 207 performs an inverse fast Fourier transform process on the multiplexed signal received from the multiplexing unit 206 to form an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) signal, and outputs the formed OFDM signal to the transmission radio unit 221. To do.
- the IFFT unit 207 may perform a process of adding a CP (Cyclic Prefix) for each symbol.
- the packet generation unit 201, the MAC scheduling unit 203, the encoding unit 204, the modulation unit 205, the multiplexing unit 206, and the IFFT unit 107 function as a transmission signal forming unit.
- the transmission radio unit 221 performs predetermined transmission radio processing on the OFDM signal received from the IFFT unit 207, that is, digital-analog conversion, up-conversion, and the like to form a radio signal, and transmits the formed radio signal via the antenna. .
- the reception radio unit 222 performs predetermined reception radio processing, that is, down-conversion, analog-digital conversion, and the like on the reception signal received via the antenna, and outputs the reception signal after the reception radio processing to the FFT unit 209.
- the FFT unit 209 performs a fast Fourier transform process on the received signal received from the reception radio unit 222 and outputs the received signal after the fast Fourier transform process to the demodulation unit 210.
- Demodulation section 210 demodulates the received signal received from FFT section 209 and outputs the demodulated received signal to decoding section 211.
- the decoding unit 211 decodes the reception signal received from the demodulation unit 210 and outputs the received signal after decoding to the separation unit 212.
- the separating unit 212 extracts control information and received data from the received signal received from the decoding unit 211, outputs the extracted control information to the MAC control unit 202, and outputs the extracted received data to the upper layer function unit.
- the control information output to the MAC control unit 202 includes, for example, CQI measured based on the reference signal by the mobile station 30 that has received the reference signal transmitted from the base station 20.
- the MAC control unit 202 performs resource allocation for the mobile station 30 based on the CQI.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a base station corresponding to the macro cell according to the first embodiment.
- the base station 10 includes a control unit 11 and a radio unit 12.
- the control unit 11 includes a packet generation unit 101, a MAC control unit 102, a MAC scheduling unit 103, an encoding unit 104, a modulation unit 105, a multiplexing unit 106, and an IFFT unit 107.
- the control unit 11 includes a radio resource control unit 108, an FFT unit 109, a demodulation unit 110, a decoding unit 111, and a separation unit 112.
- the radio unit 12 includes a transmission radio unit 121 and a reception radio unit 122.
- the reception radio unit 122 performs predetermined reception radio processing, that is, down-conversion, analog-digital conversion, and the like on the reception signal received via the antenna, and outputs the reception signal after the reception radio processing to the FFT unit 109.
- the FFT unit 109 performs a fast Fourier transform process on the received signal received from the reception radio unit 122 and outputs the received signal after the fast Fourier transform process to the demodulation unit 110.
- Demodulation section 110 demodulates the received signal received from FFT section 109 and outputs the demodulated received signal to decoding section 111.
- the decoding unit 111 decodes the reception signal received from the demodulation unit 110 and outputs the received signal after decoding to the separation unit 112.
- the separation unit 112 extracts control information and reception data from the reception signal received from the decoding unit 111, outputs the extracted control information to the radio resource control unit 108 and the MAC control unit 102, and extracts the extracted reception data of the upper layer. Output to the functional part.
- the control information output to the radio resource control unit 108 may include information on the received power (RSRP: Reference Signal Received Power) of the common reference signal.
- RSRP Reference Signal Received Power
- the control information output to the radio resource control unit 108 may first include information related to the received power at the mobile station 30 of the common reference signal transmitted by the cluster CL40.
- the control information output to the radio resource control unit 108 may include information about the received power for the common reference signal notified from the mobile station 30 to the mobile station 30.
- control information output to the MAC control unit 102 may include information on the received power measured by the mobile station 30 for the common reference signal transmitted by the local station. That is, the control information output to the MAC control unit 102 may include channel quality information reported from the mobile station 30, for example.
- the radio resource control unit 108 forms radio resource control information (that is, RRC (Radio Resource Control) control information) based on the control information received from the separation unit 112, and sends the formed radio resource control information to the packet generation unit 101. Output.
- RRC Radio Resource Control
- the radio resource control unit 108 When the radio resource control unit 108 receives information on the reception power at the mobile station 30 of the common reference signal transmitted by the plurality of small cells C20, the radio resource control unit 108 receives the maximum reception power among the plurality of reception powers of the plurality of small cells C20. The small cell C20 corresponding to is selected. Then, the radio resource control unit 108 includes the information of the selected small cell C20 in the radio resource control information and outputs it to the packet generation unit 101.
- the packet generation unit 101 receives transmission data addressed to the mobile station 30, that is, user data, and radio resource control information addressed to the mobile station 30 from the radio resource control unit 108, and uses the received user data and radio resource control information. Generate a transmission packet. Then, the packet generation unit 101 outputs the generated transmission packet to the MAC scheduling unit 103.
- the MAC control unit 102 allocates resources used for communication between the mobile station 30 and the mobile station 30 based on channel quality information reported from the mobile station 30. This resource is defined by, for example, time and frequency. Then, the MAC control unit 102 outputs the individual control information including information on the allocated resource to the MAC scheduling unit 103 and the multiplexing unit 106.
- the MAC scheduling unit 103 outputs the packet addressed to the mobile station 30 received from the packet generation unit 101 to the encoding unit 104 at a timing corresponding to the time allocated to the mobile station 30 by the MAC control unit 102. Note that the MAC scheduling unit 103 may divide the packet into data units having a predetermined data size and output the data units to the encoding unit 104.
- the encoding unit 104 performs an encoding process on the packet received from the MAC scheduling unit 103, and outputs the encoded packet to the modulation unit 105.
- Modulation section 105 modulates the encoded packet received from encoding section 104 and outputs the modulated packet to multiplexing section 106.
- the multiplexing unit 106 multiplexes the input signal by mapping it to a predetermined resource, and outputs the multiplexed signal to the IFFT unit 107.
- the multiplexing unit 106 receives the individual control information from the MAC control unit 102 and maps it to the resource area assigned to the downlink control channel (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel).
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- the multiplexing unit 106 receives the packet from the modulation unit 105 and maps it to the downlink allocated resource indicated by the individual control information.
- the multiplexing unit 106 receives a common reference signal (CRS) and a synchronization signal that are common to the macro cell C10. Then, the multiplexing unit 106 maps the common reference signal and the synchronization signal to predetermined resources.
- CRS common reference signal
- synchronization signal that are common to the macro cell C10.
- the IFFT unit 107 performs an inverse fast Fourier transform process on the multiplexed signal received from the multiplexing unit 106 to form an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) signal, and outputs the formed OFDM signal to the transmission radio unit 121. To do. Note that the IFFT unit 107 may perform a process of adding a CP (Cyclic Prefix) for each symbol.
- the packet generation unit 101, the MAC scheduling unit 103, the encoding unit 104, the modulation unit 105, the multiplexing unit 106, and the IFFT unit 107 function as a transmission signal forming unit.
- the transmission radio unit 121 performs predetermined transmission radio processing on the OFDM signal received from the IFFT unit 107, that is, digital-analog conversion, up-conversion, and the like to form a radio signal, and transmits the formed radio signal via the antenna. .
- FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the mobile station according to the first embodiment.
- the mobile station 30 includes a control unit 31 and a radio unit 32.
- the control unit 31 includes an FFT unit 301, a control channel demodulation unit 302, a channel state (CS) measurement unit 303, a cell search unit 304, a demodulation unit 305, a decoding unit 306, and a control information processing unit 307.
- the control unit 31 includes a data processing unit 308, a multiplexing unit 309, a symbol mapping unit 310, a multiplexing unit 311, an FFT unit 312, a frequency mapping unit 313, and an IFFT unit 314.
- the radio unit 32 includes a reception radio unit 321 and a transmission radio unit 322.
- the reception radio unit 321 performs predetermined reception radio processing, that is, down-conversion, analog-digital conversion, etc., on the reception signal received via the antenna. Then, reception radio section 321 outputs the reception signal after the reception radio processing to FFT section 301 and cell search section 304.
- the cell search unit 304 specifies a PCI corresponding to the synchronization signal based on the synchronization signal included in the reception signal after the reception radio processing. That is, the cell search unit 304 detects the PSS and SSS of the small cell C20 where the local station is located. Thereafter, the cell search unit 304 specifies the PCI that is the cell ID of the small cell C20 from the detected PSS and SSS. Then, the cell search unit 304 outputs the specified cell ID to the control information processing unit 307. Note that the number of specified cell IDs may be one or plural.
- the cell search unit 304 stores in advance information represented by a combination of the first additional PSS and the second additional PSS. Then, the cell search unit 304 detects the first additional PSS and the second additional PSS. Then, the cell search unit 304 acquires information represented by the detected combination of the first additional PSS and the second additional PSS. Then, the cell search unit 304 outputs the acquired information to the control information processing unit 307.
- the cell search unit 304 detects a combination of the first additional PSS and the second additional PSS that indicates whether or not it is possible to immediately shift to the active mode. Then, the cell search unit 304 outputs to the control information processing unit 307 whether or not it can immediately shift to the active mode.
- FFT section 301 performs fast Fourier transform processing on the received signal after reception radio processing, and outputs the received signal after fast Fourier transform processing to control channel demodulation section 302, channel state measurement section 303, and demodulation section 305. .
- Control channel demodulation section 302 receives a wireless network temporary identifier (RNTI) from control information processing section 307, and corresponds to the search space in the PDCCH region indicated by RNTI in the received signal received from FFT section 301 Then, the control information addressed to the own station is searched. Control channel demodulation section 302 then outputs the resource allocation information to demodulation section 305 and decoding section 306 when resource allocation information addressed to itself is found.
- RNTI wireless network temporary identifier
- the communication path state measurement unit 303 receives from the control information processing unit 307 an input indicating whether the base station 20 can immediately shift to the active mode.
- the channel state measurement unit 303 measures the reception power of the common reference signal included in the reception signal received from the FFT unit 301 and receives the measured common reference signal.
- the power value is output to the control information processing unit 307. That is, the communication path state measurement unit 303 measures the received power of the common reference signal transmitted in the macro cell C30 or the small cell C20 where the local station is located.
- the channel state measurement unit 303 does not measure the received power.
- the control information processing unit 307 extracts the RNTI transmitted from the base station 10 from the reception data output from the decoding unit 306, and outputs the extracted RNTI to the control channel demodulation unit 302.
- the control information processing unit 307 notifies the communication path state measurement unit 303 of whether or not the base station 20 received from the cell search unit 304 can immediately shift to the active mode.
- the control information processing unit 307 outputs the reception power value of the common reference signal received from the communication path state measurement unit 303 to the multiplexing unit 309. Thereby, the control information processing unit 307 transmits the cell ID received from the cell search unit 304 and the received power value of the common reference signal to the base station 10.
- the control information processing unit 307 corresponds to the maximum value and the maximum value among the reception power values of the plurality of common reference signals.
- the cell ID may be transmitted to the base station 10.
- the control information processing unit 307 outputs the cell ID received from the cell search unit 304 and the received power value of the common reference signal received from the communication path state measurement unit 303 to the multiplexing unit 309.
- the data processing unit 308 outputs the user data to the multiplexing unit 309.
- the multiplexing unit 309 forms a multiplexed signal by mapping user data received from the data processing unit 308 and various types of information received from the control information processing unit 307 to predetermined resources, and outputs the formed multiplexed signal to the symbol mapping unit 310. .
- the symbol mapping unit 310 maps the multiplexed signal received from the multiplexing unit 309 to a symbol, and outputs the obtained modulated signal to the multiplexing unit 311.
- the multiplexing unit 311 multiplexes the modulation signal received from the symbol mapping unit 310 and the pilot signal, and outputs the multiplexed signal to the FFT unit 312.
- the FFT unit 312 performs fast Fourier transform processing on the multiplexed signal received from the multiplexing unit 311, and outputs the multiplexed signal after the fast Fourier transform processing to the frequency mapping unit 313.
- the frequency mapping unit 313 maps the multiplexed signal received from the FFT unit 312 to a predetermined frequency, and outputs the obtained transmission signal to the IFFT unit 314.
- the IFFT unit 314 forms an OFDM signal by performing an inverse fast Fourier transform process on the transmission signal received from the frequency mapping unit 313, and outputs the formed OFDM signal to the transmission radio unit 322.
- the transmission radio unit 322 performs predetermined transmission radio processing on the OFDM signal received from the IFFT unit 314, that is, digital / analog conversion, up-conversion, and the like to form a radio signal, and transmits the formed radio signal via the antenna. .
- FIG. 6 is a sequence diagram illustrating an example of a processing operation of the mobile communication system according to the first embodiment.
- the additional information notification unit 208 of the base station 20 determines whether or not the own station can immediately shift to the active mode. Then, the additional information notification unit 208 selects a combination of the first additional PSS and the second additional PSS corresponding to the determination result (step S1). Then, the additional information notification unit 208 outputs the selected first additional PSS and second additional PSS combination multiplexing unit 206.
- the multiplexing unit 206 of the base station 20 maps the PSS and SSS, and the first additional PSS and the second additional PSS received from the additional information notification unit 208 to predetermined resources in the subframe for notifying the PBCH (Ste S2).
- the base station 20 transmits a frame including a subframe in which PSS, SSS, additional PSS, PBCH, and the like are mapped to the mobile station 30 (step S3).
- the mobile station 30 detects the PSS and SSS of the small cell C20 in which the mobile station is located (step S4). That is, the mobile station 30 uses the cell search unit 304 to identify the PSS and SSS corresponding to the synchronization signal based on the synchronization signal included in the reception signal after the reception radio processing. Note that the number of specified cell IDs may be one or plural.
- the cell search unit 304 of the mobile station 30 detects the first additional PSS and the second additional PSS (step S5). Then, cell search section 304 outputs information corresponding to the combination of the first additional PSS and the second additional PSS to control information processing section 307.
- the control information processing unit 307 of the mobile station 30 notifies the communication path state measurement unit 303 whether or not it can immediately shift to the active mode.
- the communication path state measurement unit 303 selects the base station 20 that can immediately shift to the active mode (step S6).
- the channel state measurement unit 303 of the mobile station 30 measures the received power of the common reference signal transmitted in the small cell C20 corresponding to the selected base station 20 (step S7).
- the mobile station 30 transmits information indicating the received power of the measured common reference signal to the base station 10 (step S8).
- the control information processing unit 307 in the mobile station 30 uses the received power and cell ID of the common reference signal for all the small cells C20 to be measured. You may notify to the base station 10 in the matched state. In addition, the control information processing unit 307 may notify the base station 10 of information on the cell ID corresponding to the small cell C20 having the largest received power of the common reference signal.
- the base station 10 acquires information indicating the received power and cell ID information corresponding to the received power from the mobile station 30. And the base station 10 determines the cell of a connection object by the radio
- the base station 10 notifies the mobile station 30 of the information on the small cell C20 determined as the connection target cell (step S10). Thereafter, the mobile station 30 connects to the notified small cell C20 and performs communication.
- the mobile communication system transmits an additional PSS added to a subframe in which a synchronization signal is transmitted.
- the mobile station can acquire additional information as well as synchronization supplementation and cell ID acquisition by receiving a subframe for transmitting a synchronization signal, and more efficiently determine a small cell to be connected. It can be carried out.
- the base station can immediately shift to the active mode as additional information, it is possible to reduce the reception power measurement process, and the mobile station can reduce power consumption. Can do.
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the mobile station according to the second embodiment.
- the mobile station according to the present embodiment receives the cluster number to which the small cell belongs by the additional PSS, and acquires small cell identification information from the resource corresponding to the received cluster number in the frame.
- the base station 20 and the base station 10 according to the present embodiment are represented by the block diagrams of FIGS. 2 and 4, respectively.
- the base station 20 notifies the mobile station 30 of the cluster number of the cluster CL 40 in which the base station 20 is present.
- the cluster number is several bits of information. Accordingly, the cluster number can be expressed using the first additional PSS and the second additional PSS.
- the additional information notification unit 208 stores in advance the correspondence between the cluster number and the combination of the first additional PSS and the second additional PSS. Then, the additional information notification unit 208 selects a combination of the first additional PSS and the second additional PSS that represents information indicating the cluster number where the local station exists. Thereafter, the additional information notification unit 208 outputs the selected combination of the first additional PSS and the second additional PSS to the multiplexing unit 206.
- the multiplexing unit 206 receives information on the first additional PSS and the second additional PSS from the additional information notification unit 208. Then, the multiplexing unit 206 maps the received information on the first additional PSS and the second additional PSS to a predetermined location.
- the multiplexing unit 206 stores in advance a cluster specific resource that is a resource in a frame corresponding to the cluster number of the cluster CL 40 in which the own station exists. Further, the multiplexing unit 206 stores small cell identification information for uniquely identifying the small cell C20 of the own station in the cluster CL40 where the own station exists. Then, the multiplexing unit 206 places the small cell identification information in a frame including a subframe in which the synchronization signal is transmitted so that the small cell identification information is transmitted using the cluster specific resource.
- the multiplexing unit 206 includes a subframe for transmitting the PBCH to which the first additional PSS and the second additional PSS representing the cluster number are mapped, and transmits a frame for transmitting the small cell identification information using the cluster specific resource to the mobile station 30. Send to.
- FIG. 8 is an example of a frame for notifying small cell identification information.
- FIG. 8 represents resources in the time direction in the horizontal direction and resources in the frequency direction in the vertical direction. However, it is assumed that the resources in the frequency direction overlap each other, that is, all the frames in the frequency direction have the same frequency band.
- a frame 501 is a frame including a synchronization signal transmitted in the small cell C20 belonging to the first cluster CL40.
- the frame 502 is a frame including a synchronization signal transmitted in the small cell C20 belonging to the second cluster CL40.
- the frame 503 is a frame including a synchronization signal transmitted in the small cell C20 belonging to the nth cluster CL40.
- the cluster specific resource 504 in the frame 501 is the cluster specific resource of the first cluster CL40.
- the cluster specific resource 505 in the frame 502 is the cluster specific resource of the second cluster CL40.
- the cluster specific resource 506 in the frame 503 is the cluster specific resource of the nth cluster CL40.
- Cluster specific resources 504 to 506 are resources whose frequency bands do not overlap each other.
- cluster specific resources in all the 1st to nth frames are resources whose frequency bands do not overlap each other.
- multiplexing section 206 transmits small cell identification information to mobile station 30 using cluster specific resources 504 to 506.
- a resource corresponding to the cluster specific resource used by the other cluster CL 40 is muted like the resource 507.
- the cell search unit 304 stores in advance a cluster number represented by a combination of the first additional PSS and the second additional PSS. Then, the cell search unit 304 detects the first additional PSS and the second additional PSS from the received frame. Then, the cell search unit 304 acquires the cluster number represented by the detected combination of the first additional PSS and the second additional PSS. Then, the cell search unit 304 outputs the acquired cluster number to the control information processing unit 307.
- the control information processing unit 307 outputs the cluster number to the multiplexing unit 309. Thereby, the control information processing unit 307 transmits the cluster number received from the cell search unit 304 to the base station 10.
- control information processing unit 307 acquires information on the cluster specific resource corresponding to the cluster number from the base station 10. Then, the control information processing unit 307 outputs the received cluster specific resource information to the identification information acquisition unit 315.
- control information processing unit 307 acquires the small cell identification information from the identification information acquisition unit 315. Then, the control information processing unit 307 outputs small cell identification information to the multiplexing unit 309 together with the received power information acquired from the communication path state measuring unit 303. As a result, the control information processing unit 307 transmits the received power and the small cell identification information to the base station 10.
- the identification information acquisition unit 315 receives a frame from the FFT unit 301. And the identification information acquisition part 315 reads the cluster specific resource received from the control information processing part 307 in the received frame, and acquires small cell identification information. Then, the identification information acquisition unit 315 outputs the acquired small cell identification information to the control information processing unit 307.
- the multiplexing unit 106 stores the cluster specific resource information used by each cluster CL 40 under the control of the macro cell C10 of its own station together with the cluster number.
- the multiplexing unit 106 receives the cluster number transmitted from the mobile station 30. Then, the multiplexing unit 106 identifies a cluster specific resource used by the cluster CL 40 corresponding to the received cluster number. Thereafter, the multiplexing unit 106 transmits information on the identified cluster specific resource to the base station 10.
- the mobile station receives the cluster number of the cluster to which the small cell belongs, and then the mobile station receives the cluster received from the base station corresponding to the macro cell. Get the cluster specific resource corresponding to the number. Thereby, the mobile station can acquire identification information for uniquely identifying a small cell by reading only the cluster-specific resource. And since a small cell can be specified uniquely, the mobile communication system which concerns on a present Example can detect the surrounding small cell rapidly. As described above, since the neighboring small cells are detected by reading only the cluster-specific resources, the mobile communication system according to the present embodiment can contribute to the reduction of power consumption in the detection of the neighboring small cells. Further, the search amount can be reduced by uniquely identifying the small cell.
- Example 3 The mobile communication system according to the present embodiment uses the same sequence as the PSS sequence used as the synchronization signal as the additional PSS sequence, and represents the additional information by applying an OCC (Orthogonal Cover Code) to the additional PSS symbol. This is different from the first embodiment.
- OCC Orthogonal Cover Code
- the mobile communication system according to the present embodiment is shown in FIG. Further, the base station 20, the base station 10, and the mobile station 30 according to the present embodiment are represented by the block diagrams of FIGS. 3, 6, and 7, respectively.
- the addition of the additional PSS in the base station 20 will be mainly described.
- the base station 20 notifies the mobile station 30 whether or not it can immediately shift to the active mode.
- the additional information notification unit 208 determines whether or not the own station can immediately shift to the active mode. Then, the additional information notification unit 208 applies OCC to the PSS symbol used as the synchronization signal of the own device, and creates a symbol representing the determined state of the own station.
- the PSS used as the synchronization signal is “PSS 0 ”
- the first additional PSS is “PSS 1 ”
- the second additional PSS is “PSS 2 ”.
- the mobile station 30 receives “0” as the additional information, it is determined that the mobile station 30 can immediately shift to the active mode.
- the multiplexing unit 206 maps the first additional PSS and the second additional PSS acquired from the additional information notification unit 208 to predetermined positions of the resources, and outputs them to the mobile station 30.
- the cell search unit 304 detects the first additional PSS and the second additional PSS. And the content of additional information is acquired by the combination of the detected 1st additional PSS and 2nd additional PSS.
- the base station creates additional information by applying OCC to the PSS symbol used as the synchronization signal, and notifies the mobile station.
- the mobile station can acquire additional information as well as synchronization supplementation and cell ID acquisition by receiving a subframe for transmitting a synchronization signal, and more efficiently determine a small cell to be connected. It can be carried out.
- the base station can immediately shift to the active mode as additional information, it is possible to reduce the reception power measurement process, and the mobile station can reduce power consumption. Can do.
- the OCC is applied to the PSS symbol.
- the OCC may be applied to a combination of PSS and SSS.
- phase rotation can be detected more accurately.
- information detected using a correlation such as an additional PSS may be included in the small cell detection signal.
- information detected using the correlation can be transmitted in any subframe within the frame of the small cell detection signal.
- additional PSSs are used.
- additional information can be transmitted using three or more additional PSSs.
- the reliability can be improved by representing additional information using more additional PSSs.
- the base station 10, the base station 20, and the mobile station 30 in each embodiment can be realized by the following hardware configuration, for example.
- FIG. 9 is a diagram illustrating a hardware configuration example of a base station corresponding to a macro cell.
- the base station 600 corresponding to the macro cell C10 includes an RF (Radio Frequency) circuit 601, a processor 602, a memory 603, and a network IF (Inter Face) 604.
- the processor 602 include a CPU (Central Processing Unit), a DSP (Digital Signal Processor), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like.
- the memory 603 include a RAM (Random Access Memory) such as SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), a flash memory, and the like.
- the various processing functions performed in the base station 10 corresponding to the macro cell C10 of each embodiment may be realized by executing programs stored in various memories such as a nonvolatile storage medium by a processor included in the amplification device. Good. That is, a program corresponding to each process executed by the control unit 11 may be recorded in the memory 603, and each program may be executed by the processor 602.
- the base station 600 is an integrated apparatus, it is not limited to this.
- the base station 600 may be configured by two separate devices, a wireless device and a control device.
- the RF circuit 601 is disposed in the wireless device, and the processor 602, the memory 603, and the network IF 604 are disposed in the control device.
- FIG. 10 is a diagram illustrating a hardware configuration example of a base station corresponding to a small cell.
- the base station 610 corresponding to the small cell C20 includes an RF circuit 611, a processor 612, a memory 613, and a network IF 614.
- the processor 612 include a CPU, a DSP, and an FPGA.
- the memory 613 include RAM such as SDRAM, ROM, flash memory, and the like.
- Various processing functions performed in the base station 20 corresponding to the small cell C20 of each embodiment are realized by executing programs stored in various memories such as a nonvolatile storage medium by a processor included in the amplification device. Also good. That is, a program corresponding to each process executed by the control unit 21 may be recorded in the memory 613, and each program may be executed by the processor 612.
- the base station 610 is an integrated apparatus, it is not limited to this.
- the base station 610 may be configured by two separate devices, a wireless device and a control device.
- the RF circuit 611 is disposed in the wireless device, and the processor 612, the memory 613, and the network IF 614 are disposed in the control device.
- FIG. 11 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the mobile station.
- the mobile station 620 includes an RF circuit 621, a processor 622, a memory 623, a display unit 624, a speaker 625, a microphone 626, and an operation unit 627.
- Examples of the processor 622 include a CPU, a DSP, and an FPGA. Further, examples of the memory 623 include RAM such as SDRAM, ROM, flash memory, and the like.
- the various processing functions performed by the mobile station 30 of each embodiment may be realized by executing a program stored in various memories such as a nonvolatile storage medium by a processor included in the amplification device. That is, a program corresponding to each process executed by the control unit 31 may be recorded in the memory 623, and each program may be executed by the processor 622. Each process executed by the control unit 31 may be shared and executed by a plurality of processors such as a baseband CPU and an application CPU.
- the radio unit 32 is realized by the RF circuit 621.
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Abstract
接続対象のセルを効率良く検出する移動通信システム、移動局、基地局及び移動通信システムの制御方法を提供する。通信システム(1)は、基地局(20)及び移動局(30)を有する。基地局(20)は、同期信号を示すパターンとは異なる所定のパターンを有する、特定情報を通知する所定信号を送信する送信部を有する。移動局(30)は、受信した信号と予め記憶している所定のパターンとの相関を基に所定信号を検出し、検出した所定信号が示す特定情報を取得する情報取得部を有する。
Description
本発明は、移動通信システム、移動局、基地局及び移動通信システムの制御方法に関する。
従来、移動通信システムにおける伝送容量(以下では、「システム容量」と呼ばれることがある)を増大させるために、様々な工夫がなされている。例えば、3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution)では、「マクロセル」の他に「小セル」を活用してシステム容量を増大させる技術に関する議論が行われている。ここで、「セル」は、1つの基地局の「通信エリア」と「チャネル周波数」とに基づいて規定される。「通信エリア」とは、基地局から送信された電波が到達するエリア(以下では、「射程エリア」と呼ばれることがある)の全体でもよいし、射程エリアが分割された分割エリア(所謂、セクタ)であってもよい。また、「チャネル周波数」とは、基地局が通信に使用する周波数の一単位であり、中心周波数と帯域幅とに基づいて規定される。また、チャネル周波数は、システム全体に割り当てられている「オペレーティング帯域」の一部である。そして、「マクロセル」は、高い送信電力で送信可能な基地局、つまり射程エリアの大きい基地局のセルである。また、「小セル」は、低い送信電力で送信する基地局、つまり射程エリアの小さい基地局のセルである。
3GPP LTEでは、移動通信システムの構成として、例えば、マクロセルの中に複数の小セルが含まれる第1構成や、マクロセルと関係なく複数の小セルが配置される第2構成等が検討されている。特に、第1構成がメインに検討されている。また、第1構成を移動通信システムがとる場合、移動局がマクロセル及び小セルに同時に接続する技術が検討されている。
ところで、移動局が基地局と通信を始めるために、移動局は、接続対象のセルの検出処理を行っている。従来、移動局は、移動局が在圏しているマクロセルで送信された同期信号(PSS:Primary Synchronisation Signal,SSS:Secondary Synchronisation Signal)を用いて、そのマクロセルを特定している。このマクロセルの特定は、同期信号がマクロセルのID(identification)であるPCI(Physical Cell Identification)と1対1で対応しているので可能となっている。具体的には、PSSには、3種類の符号系列が用意され、SSSには、168種類の符号系列が用意されている。従って、PSSとSSSとの組合せにより、504通りのPCIを表すことができる。そして、移動局は、まず、受信したPSSを特定し次に受信したSSSを特定し、特定したPSSとSSSとの組合せからPCIを特定することにより、効率的なセル検出を行うことができる。
しかし、移動通信システムにおいてマクロセルの他に多くの小セルが導入されると、まず、現在のPCIの個数に限定すれば、PCIが不足してしまう。一方、PCIの数を増やすとセル検出の対象が増加するため、セル検出に掛かる移動局の負担が増加してしまう。1回の充電で移動局が稼働できる時間を長期化したいニーズがあるため、セル検出処理の負荷を低減し、移動局の消費電力を低下させることが望まれる。
そして、LTEでは、小セル検出の効率化を図ることを目的とする提案がなされている。
例えば、第1の提案では、マクロセルの基地局は、移動局に対して近傍に位置する小セルに関する情報(キャリア周波数、セルID、位置情報等)をホワイトリストとして通知し、移動局は、受け取ったホワイトリストを用いて小セルの検出を行う。また、第2の提案では、移動局はまず自局の近傍の小セルに関する情報をマクロセルの基地局へ通知することにより、マクロセルの基地局が移動局へ測定指示をかけるタイミングの最適化を図っている。また、第3の提案では、新たに、小セル検出用の信号(DS:discovery signal)を導入して、移動局によるセル検出の高速化と移動局の消費電力の削減を図っている。
3GPP TSG-RAN WG2 Meeting, R2-114951, "Discussion on enhancement of small cell discovery," October 2011
3GPP TSG-RAN2 meeting, R2-115228, "Discussion on small cell discovery for HetNet mobility," October 2011
3GPP TSG RAN WG1 Meeting, R1-120398, "Enhanced Cell Identification for Additional Carrier Type," February 2012
しかしながら、マクロセル内の小セルの数が多くなると移動局の近傍の小セルの数も多くなり、従来の小移動通信システムの制御方法では、移動局による小セル検出の負荷を低減することが困難である。また、単に新たな小セル検出用の信号を導入するだけでは、小セル検出の負荷を低減することは困難である。
開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、接続対象のセルを効率良く検出する移動通信システム、移動局、基地局及び移動通信システムの制御方法を提供することを目的とする。
本願の開示する移動通信システム、移動局、基地局及び移動通信システムの制御方法は一つの態様において、通信システムは、基地局及び移動局を有する。前記基地局は、同期信号のシーケンスとは異なる所定のシーケンスを有する、特定情報を通知する所定信号を送信する送信部を備える。前記移動局は、受信した信号と前記所定のシーケンスとの相関を基に前記所定信号を検出し、検出した前記所定信号が示す前記特定情報を取得する情報取得部を備える。
本願の開示する移動通信システム、移動局、基地局及び移動通信システムの制御方法の一つの態様によれば、接続対象のセルを効率良く検出することができるという効果を奏する。
以下に、本願の開示する移動通信システム、移動局、基地局及び移動通信システムの制御方法の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施例により本願の開示する移動通信システム、移動局、基地局及び移動通信システムの制御方法が限定されるものではない。また、実施形態において同一の機能を有する構成には同一の符号を付し、重複する説明は省略される。なお、以下の説明では、LTEシステム又は当該LTEシステムの発展形であるLTE-Advancedシステムを例にとり説明することがあるが、これに限定されるものではない。
[移動通信システムの概要]
図1は、実施例1の移動通信システムの一例を示す図である。図1において、移動通信システム1は、基地局10と、複数の基地局20及び移動局30とを有する。図1において、マクロセルC10は、基地局10の射程エリアと第1のチャネル周波数によって規定される。また、図1には、一例として、2つのクラスタCL41及びCL42が示されている。クラスタCL41及びCL42のそれぞれは、複数の小セルC20を含んでいる。各小セルC20は、1つの基地局20の射程エリアと第2のチャネル周波数によって規定される。なお、図1では、一例として、クラスタCL41及びCL42と、マクロセルC10とがオーバラップするケースが示されている。また、第1のチャネル周波数と第2のチャネル周波数とは、同じでもよいし、異なっていてもよい。また、図1に示した基地局10、基地局20及び移動局30の数は一例であり、これに限定されるものではない。すなわち、移動通信システム1は、複数のマクロセルC10と、各マクロセルC10にオーバラップするクラスタCL40とを有していてもよい。また、以下では、クラスタCL41とクラスタCL42とを特に区別しない場合には、総称して、クラスタCL40と呼ぶことがある。
図1は、実施例1の移動通信システムの一例を示す図である。図1において、移動通信システム1は、基地局10と、複数の基地局20及び移動局30とを有する。図1において、マクロセルC10は、基地局10の射程エリアと第1のチャネル周波数によって規定される。また、図1には、一例として、2つのクラスタCL41及びCL42が示されている。クラスタCL41及びCL42のそれぞれは、複数の小セルC20を含んでいる。各小セルC20は、1つの基地局20の射程エリアと第2のチャネル周波数によって規定される。なお、図1では、一例として、クラスタCL41及びCL42と、マクロセルC10とがオーバラップするケースが示されている。また、第1のチャネル周波数と第2のチャネル周波数とは、同じでもよいし、異なっていてもよい。また、図1に示した基地局10、基地局20及び移動局30の数は一例であり、これに限定されるものではない。すなわち、移動通信システム1は、複数のマクロセルC10と、各マクロセルC10にオーバラップするクラスタCL40とを有していてもよい。また、以下では、クラスタCL41とクラスタCL42とを特に区別しない場合には、総称して、クラスタCL40と呼ぶことがある。
図1において、クラスタCL40は、複数の小セルC20を有している。各マクロセルC10に対しては、異なるPCIが割り当てられている。
また、小セルC20には、PCIが割当てられている。PCIは、3通りのPSSシーケンス(以下では、単に「PSS」という。)と、168通りのSSSシーケンス(以下では、単に「SSS」という。)とから構成されている。
各SSSに対応付けられた小セルC20のグループ、すなわち同じSSSを有する小セルC20のグループをPCIグループという。すなわち、PCIグループは、168個存在する。そして、各PCIグループに属する小セルC20のそれぞれには、3通りのPSSのいずれかが対応付けられている。そして、各小セルC20は、自己が属するPCIグループに割り当てられたPSS及び自己に割当てられたSSSとの組合せで表されるセルIDであるPCIを有する。
さらに、本実施例では、基地局20は、基地局20に対応付けられているPSSシーケンスとは異なるシーケンスを用いて、自局が直ちにアクティブモード(Active Mode)に移行可能か否かを示す追加PSSとして生成する。ここで、アクティブモードとは基地局20が移動局30との間で通信が行える状態のモードである。また、基地局20が移動局30との間で通信が行えない状態のモードを、ドーマントモード(Dormant Mode)という。ドーマントモードである基地局20には、一部の機能が休止している状態などの直ぐにアクティブモードに移行できる状態の基地局20と、全ての機能が休止しているなどで直ちにアクティブモードに移行できない状態の基地局20がある。
そして、小セルC20の基地局20は、自局に割り当てられたセルIDに固有の同期信号等を送信する。この同期信号には、PSS及びSSSが含まれている。このとき、基地局20は、同期信号を送信するサブフレームに追加PSSを追加して送信する。
移動局30は、基地局20が送信した同期信号から小セルC20のPSSを検出し、5ms周期のスロットタイミング同期の確立を行う。また、移動局30は、検出したPSSにおいてPSSシーケンスの検出を行う。
また、移動局30は、SSSを検出することによりPCIを検出する。そして、移動局30は、10ms周期のフレームタイミングの同期確立及びCP(Cyclic Prefix)長の検出を行う。
さらに、本実施例では、移動局30は、追加PSSの検出を行う。そして、移動局30は、検出した追加PSSによりそのフレームの送信元の基地局20が直ちにアクティブモードに移行可能か否かを判定する。
そして、移動局30は、検出したPCIを有する小セルC20で送信された共通参照信号(CRS:Common Reference Signal)の受信電力を測定する。このとき、移動局30は、直ちにアクティブモードに移行できない基地局20の受信電力の測定は行わない。その後、移動局30は、測定した受信電力の情報を基地局10へ通知する。
基地局10は、移動局30から通知された受信電力を用いて、移動局30で特定された小セルC20の中から移動局30の接続先となる小セルC20を決定する。
以上に説明した小移動通信システムの制御方法が実現されることにより、アクティブモードへ直ぐには移行できない基地局に対応したセルを接続対象の判定から除外できるので、接続対象のセルの決定を効率化できる。
[基地局20の構成例]
図2は、実施例1の小セルに対応する基地局の一例を示す図である。図2において、基地局20は、制御部21及び無線部22を有する。制御部21は、パケット生成部201と、MAC(Media Access Control)制御部202、MACスケジューリング部203、符号化部204、変調部205、多重部206及びIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部207を有する。また、制御部21は、追加情報通知部208、FFT(Fast Fourier Transform)部209、復調部210、復号部211及び分離部212を有する。無線部22は、送信無線部221及び受信無線部222を有する。
図2は、実施例1の小セルに対応する基地局の一例を示す図である。図2において、基地局20は、制御部21及び無線部22を有する。制御部21は、パケット生成部201と、MAC(Media Access Control)制御部202、MACスケジューリング部203、符号化部204、変調部205、多重部206及びIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部207を有する。また、制御部21は、追加情報通知部208、FFT(Fast Fourier Transform)部209、復調部210、復号部211及び分離部212を有する。無線部22は、送信無線部221及び受信無線部222を有する。
パケット生成部201は、移動局30宛ての送信データ、つまりユーザデータを受け取り、受け取ったユーザデータを用いて送信パケットを生成する。そして、パケット生成部201は、生成した送信パケットをMACスケジューリング部203へ出力する。
MAC制御部202は、移動局30から報告されるチャネル品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)に基づいて、自局と移動局30との間の通信に用いられるリソースを割り当てる。このリソースは、例えば、時間と周波数とによって規定される。そして、MAC制御部202は、割り当てたリソース(以下では、「割り当てリソース」と呼ばれることがある)に関する情報を含む個別制御情報を、MACスケジューリング部203及び多重部206へ出力する。
MACスケジューリング部203は、パケット生成部201から受け取った移動局30宛てのパケットを、MAC制御部202でその移動局30に割り当てられた時間に対応するタイミングで符号化部204へ出力する。なお、MACスケジューリング部203は、パケットを所定のデータサイズのデータユニットに分割し、データユニットを符号化部204へ出力してもよい。
符号化部204は、MACスケジューリング部203から受け取るパケットに対して符号化処理を行い、符号化処理後のパケットを変調部205へ出力する。
変調部205は、符号化部204から受け取る符号化処理後のパケットを変調し、変調後のパケットを多重部206へ出力する。
多重部206は、入力信号を所定のリソースにマッピングして多重し、多重信号をIFFT部207へ出力する。
具体的には、多重部206は、MAC制御部202から個別制御情報を受け取り、下り回線制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control CHannel)に割り当てられたリソース領域にマッピングする。
また、多重部206は、変調部205からパケットを受け取り、上記の個別制御情報が示す下り回線の割り当てリソースにマッピングする。
また、多重部206は、クラスタCL40内で共通の共通参照信号(CRS)を受け取る。そして、多重部206は、共通参照信号を所定のリソースにマッピングする。また、多重部206は、CRSに加えて、チャネル品質測定用の参照信号であるCSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)を受け取る。そして、多重部206は、CSI-RSを所定のリソースにマッピングする。
また、多重部206は、自装置に割り当てられたPSS及びSSSの情報を受け取る。そして、多重部206は、PSS及びSSSの情報を所定の場所にマッピングする。
さらに、多重部206は、2種類の追加PSS及び追加SSSの情報を追加情報通知部208から受信する。そして、多重部206は、2種類の追加PSS及び追加SSSの情報を所定の場所にマッピングする。以下では、一方の種類の追加PSS及び追加SSSを第1追加PSS及び第1追加SSSとする。また、他方の種類の追加PSS及び追加SSSを第2追加PSS及び第2追加SSSとする。
図3は、実施例1に係る小セルの基地局装置による追加PSSのマッピングを説明するための図である。図3のフレーム400は、横方向で時間リソースを表し、縦方向で周波数リソースを表している。
フレーム400は、PBCH(Physical Broadcast CHannel)同期信号を送信するサブフレームを含む。PBCHは、基地局20が送信する報知情報リソースである。多重部206は、フレーム400を用いて、PSS及びSSSなどを含む同期信号を送信する。また、フレーム400は、図3に示すように、40msの期間に亘って10msのフレームを4つ有する。
PBCHは、中心周波数を中心として周波数方向の6RBsを用いて送信される。リソースブロック410は、PBCHを送信する1つのサブフレームを表している。
多重部206は、リソースブロック410の領域430で表される位置にPBCHをマッピングする。また、多重部206は、リソースブロック410の領域440で表される位置に共通参照信号及び参照信号をマッピングする。
また、多重部206は、リソースブロック410の列421にPSSをマッピングし、列422にSSSをマッピングする。
さらに、本実施例では、多重部206は、列423に第1追加PSSをマッピングし、列425に第2追加PSSをマッピングする。また、多重部206は、列424に第1追加SSSをマッピングし、列426に第2追加SSSをマッピングする。
図2に戻って説明を続ける。追加情報通知部208は、追加情報を表す追加PSSとして予め決められたPSSシーケンスを記憶している。
追加PSSは、同期信号で用いられるシーケンスとは異なるシーケンスを有している。例えば、ZC(Zadff-Chu)シーケンスを用いた場合、同期信号として用いられるPSSのシーケンスは、3種類のシーケンスのセットである{S0,0,S0,1,S0,2}={25,29,34}のいずれかのシーケンスである。そこで、追加PSSは、{S0,0,S0,1,S0,2}以外のシーケンスセット{S1,0,S1,1,S1,2},{S2,0,S2,1,S2,2},・・・から選択される。ここで、{S0,0,S0,1,S0,2}≠{S1,0,S1,1,S1,2}≠{S2,0,S2,1,S2,2}≠・・・である。そして、異なる種類の追加PSSは、異なるシーケンスセットから選択される。すなわち、本実施例では、第1追加PSSと第2追加PSSとは、異なるシーケンスセットから選択される。
ここで、例えば、ZCシーケンスは63種類ある。そのため、同期信号で用いるPSSのシーケンスセットを除いた中から第1追加PSSを選択する場合、60種類の中から選択することになる。そして、同期信号で用いるPSSと第1追加PSSのシーケンスセットを除いた中から第2追加PSSを選択する場合、57種類の中から選択することになる。この場合、第1追加PSSと第2追加PSSとの組合せの数は、60×57=3420通りとなり、最大で12bit伝送が行える。
しかし、移動局30がこの組合せを検出するには、最大で3420通りの組合せの中から1つを検出するブラインドデコーディング(Blind decoding)を行うことになり、処理負荷が大きい。そこで、送信する情報量に合わせて各追加PSSに使用される候補数を絞ることが好ましい。例えば、第1追加PSSの候補を8通りに絞り、第2追加PSSの候補を8通りに絞れば、第1追加PSSと第2追加PSSとの組合せの数は、8×8=64通りとなり、最大で6bit伝送が行える。この場合、ブラインドデコーディング数は、192となる。また、例えば、第1追加PSSの候補を3通りに絞り、第2追加PSSの候補を3通りに絞れば、第1追加PSSと第2追加PSSとの組合せの数は、3×3=9通りとなり、最大で27bit伝送が行える。この場合、ブラインドデコーディング数は、27となる。
さらに、通知する情報が追加PSSのみで表すことができる場合には、追加SSSを用いなくてもよい。その場合、追加SSSは、適当な値を取ることができ、例えば、自局が属するPCIグループに割り当てられているSSSなどでよい。
そして、第1追加PSS及び第2追加PSS、並びに、第1追加SSS及び第2追加SSSの候補の中から通知する情報を表す組合せが予め決めてあり、追加情報通知部208は、第1追加PSS及び第2追加PSS、並びに、第1追加SSS及び第2追加SSSの組合せに対応する情報を記憶している。
追加情報通知部208は、移動局に通知する情報に合致する第1追加PSS及び第2追加PSS、並びに、第1追加SSS及び第2追加SSSの組合せを選択し、多重部206へ出力する。
本実施例では、基地局20は、自局が直ちにアクティブモードに移行可能か否かを移動局30に伝える。そこで、本実施例では、第1追加PSS及び第2追加PSSを用いて情報を通知する。以下では、第1追加PSS及び第2追加PSSを用いた情報伝達について説明する。
追加情報通知部208は、自局の状態を監視し、自局が直ちにアクティブモードに移行可能か否かを判定する。そして、自局が直ちにアクティブモードに移行可能な場合、追加情報通知部208は、自局が直ちにアクティブモードに移行可能なことを表す第1追加PSS及び第2追加PSSの組を選択し、多重部206へ出力する。また、自局が直ちにアクティブモードに移行することができない場合、追加情報通知部208は、自局が直ちにアクティブモードに移行不可能なことを表す第1追加PSS及び第2追加PSSの組を選択し、多重部206へ出力する。
ここで、自局が直ちにアクティブモードに移行可能か否かだけであれば、1ビットの情報である。そこで、自局が直ちにアクティブモードに移行可能か否かだけを通知するのであれば、追加情報通知部208、1つ予め決められた追加PSSを同期信号を送信するサブフレームに追加するだけでも実現できる。
IFFT部207は、多重部206から受け取った多重信号に対して、逆高速フーリエ変換処理を施すことにより、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)信号を形成し、形成したOFDM信号を送信無線部221へ出力する。なお、IFFT部207は、シンボル毎にCP(Cyclic Prefix)を付加する処理を行ってもよい。ここで、パケット生成部201、MACスケジューリング部203、符号化部204、変調部205、多重部206及びIFFT部107は、送信信号の形成部として機能する。
送信無線部221は、IFFT部207から受け取るOFDM信号に対して所定の送信無線処理、つまりディジタルアナログ変換、アップコンバート等を施して無線信号を形成し、形成した無線信号をアンテナを介して送信する。
受信無線部222は、アンテナを介して受信した受信信号に対して所定の受信無線処理、つまりダウンコンバート、アナログディジタル変換等を施し、受信無線処理後の受信信号をFFT部209へ出力する。
FFT部209は、受信無線部222から受け取った受信信号に対して高速フーリエ変換処理を施し、高速フーリエ変換処理後の受信信号を復調部210へ出力する。
復調部210は、FFT部209から受け取った受信信号を復調し、復調後の受信信号を復号部211へ出力する。
復号部211は、復調部210から受け取った受信信号を復号し、復号後の受信信号を分離部212へ出力する。
分離部212は、復号部211から受け取った受信信号から制御情報及び受信データを抽出し、抽出した制御情報をMAC制御部202へ出力し、抽出した受信データを上位レイヤの機能部へ出力する。ここで、MAC制御部202へ出力される制御情報には、例えば、基地局20から送信された参照信号を受信した移動局30が参照信号に基づいて測定したCQIが含まれている。MAC制御部202は、このCQIに基づいて、移動局30に対するリソース割り当てを行う。
[基地局10の構成例]
図4は、実施例1のマクロセルに対応する基地局の一例を示す図である。図4において、基地局10は、制御部11及び無線部12を有する。制御部11は、パケット生成部101、MAC制御部102、MACスケジューリング部103、符号化部104、変調部105、多重部106及びIFFT部107を有する。また、制御部11は、無線リソース制御部108、FFT部109、復調部110、復号部111及び分離部112を有する。また、無線部12は、送信無線部121及び受信無線部122を有する。
図4は、実施例1のマクロセルに対応する基地局の一例を示す図である。図4において、基地局10は、制御部11及び無線部12を有する。制御部11は、パケット生成部101、MAC制御部102、MACスケジューリング部103、符号化部104、変調部105、多重部106及びIFFT部107を有する。また、制御部11は、無線リソース制御部108、FFT部109、復調部110、復号部111及び分離部112を有する。また、無線部12は、送信無線部121及び受信無線部122を有する。
受信無線部122は、アンテナを介して受信した受信信号に対して所定の受信無線処理、つまりダウンコンバート、アナログディジタル変換等を施し、受信無線処理後の受信信号をFFT部109へ出力する。
FFT部109は、受信無線部122から受け取った受信信号に対して高速フーリエ変換処理を施し、高速フーリエ変換処理後の受信信号を復調部110へ出力する。
復調部110は、FFT部109から受け取った受信信号を復調し、復調後の受信信号を復号部111へ出力する。
復号部111は、復調部110から受け取った受信信号を復号し、復号後の受信信号を分離部112へ出力する。
分離部112は、復号部111から受け取った受信信号から制御情報及び受信データを抽出し、抽出した制御情報を無線リソース制御部108及びMAC制御部102へ出力し、抽出した受信データを上位レイヤの機能部へ出力する。ここで、無線リソース制御部108へ出力される制御情報には、共通参照信号の受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)に関する情報が含まれる場合がある。具体的には、無線リソース制御部108へ出力される制御情報には、第1に、クラスタCL40で送信された共通参照信号の移動局30における受信電力に関する情報が含まれる場合がある。第2に、無線リソース制御部108へ出力される制御情報には、自局が移動局30に対して通知した共通参照信号についての受信電力に関する情報が含まれる場合がある。一方、MAC制御部102へ出力される制御情報には、自局が送信した共通参照信号について移動局30が測定した受信電力に関する情報が含まれる場合がある。すなわち、MAC制御部102へ出力される制御情報には、例えば、移動局30から報告されるチャネル品質情報が含まれる場合がある。
無線リソース制御部108は、分離部112から受け取った制御情報に基づいて無線リソース制御情報(つまり、RRC(Radio Resource Control)制御情報)を形成し、形成した無線リソース制御情報をパケット生成部101へ出力する。
無線リソース制御部108は、複数の小セルC20で送信された共通参照信号の移動局30における受信電力に関する情報を受け取った場合、複数の小セルC20の複数の受信電力の内で最大の受信電力に対応する小セルC20を選択する。そして、無線リソース制御部108は、選択した小セルC20の情報を無線リソース制御情報に含めてパケット生成部101へ出力する。
パケット生成部101は、移動局30宛ての送信データ、つまりユーザデータ、及び、無線リソース制御部108から移動局30宛ての無線リソース制御情報を受け取り、受け取ったユーザデータ及び無線リソース制御情報を用いて送信パケットを生成する。そして、パケット生成部101は、生成した送信パケットをMACスケジューリング部103へ出力する。
MAC制御部102は、移動局30から報告されるチャネル品質情報に基づいて、自局と移動局30との間の通信に用いられるリソースを割り当てる。このリソースは、例えば、時間と周波数とによって規定される。そして、MAC制御部102は、割り当てリソースに関する情報を含む個別制御情報を、MACスケジューリング部103及び多重部106へ出力する。
MACスケジューリング部103は、パケット生成部101から受け取った移動局30宛てのパケットを、MAC制御部102でその移動局30に割り当てられた時間に対応するタイミングで符号化部104へ出力する。なお、MACスケジューリング部103は、パケットを所定のデータサイズのデータユニットに分割し、データユニットを符号化部104へ出力してもよい。
符号化部104は、MACスケジューリング部103から受け取るパケットに対して符号化処理を行い、符号化処理後のパケットを変調部105へ出力する。
変調部105は、符号化部104から受け取る符号化処理後のパケットを変調し、変調後のパケットを多重部106へ出力する。
多重部106は、入力信号を所定のリソースにマッピングして多重し、多重信号をIFFT部107へ出力する。
具体的には、多重部106は、MAC制御部102から個別制御情報を受け取り、下り回線制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)に割り当てられたリソース領域にマッピングする。
また、多重部106は、変調部105からパケットを受け取り、上記の個別制御情報が示す下り回線の割り当てリソースにマッピングする。
また、多重部106は、マクロセルC10で共通の共通参照信号(CRS)及び同期信号を受け取る。そして、多重部106は、共通参照信号及び同期信号を所定のリソースにマッピングする。
IFFT部107は、多重部106から受け取った多重信号に対して、逆高速フーリエ変換処理を施すことにより、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)信号を形成し、形成したOFDM信号を送信無線部121へ出力する。なお、IFFT部107は、シンボル毎にCP(Cyclic Prefix)を付加する処理を行ってもよい。ここで、パケット生成部101、MACスケジューリング部103、符号化部104、変調部105、多重部106及びIFFT部107は、送信信号の形成部として機能する。
送信無線部121は、IFFT部107から受け取るOFDM信号に対して所定の送信無線処理、つまりディジタルアナログ変換、アップコンバート等を施して無線信号を形成し、形成した無線信号をアンテナを介して送信する。
[移動局30の構成例]
図5は、実施例1の移動局の一例を示す図である。図5において、移動局30は、制御部31及び無線部32を有する。制御部31は、FFT部301、制御チャネル復調部302、通信路状態(CS:Channel State)測定部303、セルサーチ部304、復調部305、復号部306及び制御情報処理部307を有する。また、制御部31は、データ処理部308、多重部309、シンボルマッピング部310、多重部311、FFT部312、周波数マッピング部313及びIFFT部314を有する。無線部32は、受信無線部321及び送信無線部322を有する。
図5は、実施例1の移動局の一例を示す図である。図5において、移動局30は、制御部31及び無線部32を有する。制御部31は、FFT部301、制御チャネル復調部302、通信路状態(CS:Channel State)測定部303、セルサーチ部304、復調部305、復号部306及び制御情報処理部307を有する。また、制御部31は、データ処理部308、多重部309、シンボルマッピング部310、多重部311、FFT部312、周波数マッピング部313及びIFFT部314を有する。無線部32は、受信無線部321及び送信無線部322を有する。
受信無線部321は、アンテナを介して受信した受信信号に対して所定の受信無線処理、つまりダウンコンバート、アナログディジタル変換等を施す。そして、受信無線部321は、受信無線処理後の受信信号をFFT部301及びセルサーチ部304へ出力する。
セルサーチ部304は、受信無線処理後の受信信号に含まれる同期信号に基づいて、当該同期信号に対応するPCIを特定する。すなわち、セルサーチ部304は、自局が在圏している小セルC20のPSS及びSSSを検出する。その後、セルサーチ部304は、検出したPSS及びSSSから小セルC20のセルIDであるPCIを特定する。そして、セルサーチ部304は、特定したセルIDを制御情報処理部307へ出力する。なお、特定されるセルIDの数は、1つの場合もあれば複数の場合もある。
さらに、セルサーチ部304は、第1追加PSSと第2追加PSSとの組合せが表す情報を予め記憶している。そして、セルサーチ部304は、第1追加PSS及び第2追加PSSを検出する。そして、セルサーチ部304は、検出した第1追加PSSと第2追加PSSとの組が表す情報を取得する。そして、セルサーチ部304は、取得した情報を制御情報処理部307へ出力する。
例えば、本実施例では、セルサーチ部304は、直ちにアクティブモードへ移行可能か否かを表す第1追加PSS及び第2追加PSSの組合せを検出する。そして、セルサーチ部304は、直ちにアクティブモードへ移行可能か否かを制御情報処理部307へ出力する。
FFT部301は、受信無線処理後の受信信号に対して高速フーリエ変換処理を施し、高速フーリエ変換処理後の受信信号を制御チャネル復調部302、通信路状態測定部303及び復調部305へ出力する。
制御チャネル復調部302は、制御情報処理部307から無線ネットワーク一時識別子(RNTI:Radio Network Temporary ID)を受け取り、FFT部301から受け取る受信信号の内でRNTIの示すPDCCH領域のサーチスペースに対応する部分において、自局宛の制御情報をサーチする。そして、制御チャネル復調部302は、自局宛のリソース割り当て情報が見つかった場合、そのリソース割り当て情報を復調部305及び復号部306へ出力する。
通信路状態測定部303は、基地局20が直ちにアクティブモードへ移行可能か否かの情報の入力を制御情報処理部307から受ける。そして、基地局20が直ちにアクティブモードへ移行可能な場合、通信路状態測定部303は、FFT部301から受け取る受信信号に含まれる共通参照信号の受信電力を測定し、測定した共通参照信号の受信電力値を制御情報処理部307へ出力する。すなわち、通信路状態測定部303は、自局が在圏しているマクロセルC30又は小セルC20で送信された共通参照信号の受信電力を測定する。これに対して、基地局20が直ちにアクティブモードへ移行できない場合、通信路状態測定部303は、受信電力の測定を行わない。
制御情報処理部307は、復号部306から出力された受信データから、基地局10から送信されたRNTIを抽出し、抽出したRNTIを制御チャネル復調部302へ出力する。
制御情報処理部307は、セルサーチ部304から受信した基地局20が直ちにアクティブモードへ移行可能か否かの情報を通信路状態測定部303へ通知する。
そして、制御情報処理部307は、通信路状態測定部303から受け取る共通参照信号の受信電力値を多重部309へ出力する。これにより、制御情報処理部307は、セルサーチ部304から受信したセルID及び共通参照信号の受信電力値を基地局10へ送信する。なお、セルIDの情報及び共通参照信号の受信電力値がそれぞれ複数ある場合には、制御情報処理部307は、複数の共通参照信号の受信電力値の内の最大値と当該最大値に対応するセルIDを、基地局10へ送信してもよい。また、制御情報処理部307は、セルサーチ部304から受け取るセルID及び通信路状態測定部303から受け取る共通参照信号の受信電力値を多重部309へ出力する。
データ処理部308は、ユーザデータを多重部309へ出力する。
多重部309は、データ処理部308から受け取るユーザデータ及び制御情報処理部307から受け取る各種情報を所定のリソースにマッピングすることにより多重信号を形成し、形成した多重信号をシンボルマッピング部310へ出力する。
シンボルマッピング部310は、多重部309から受け取る多重信号をシンボルにマッピングし、得られた変調信号を多重部311へ出力する。
多重部311は、シンボルマッピング部310から受け取る変調信号とパイロット信号とを多重し、多重信号をFFT部312へ出力する。
FFT部312は、多重部311から受け取った多重信号に対して高速フーリエ変換処理を施し、高速フーリエ変換処理後の多重信号を周波数マッピング部313へ出力する。
周波数マッピング部313は、FFT部312から受け取る多重信号を所定の周波数にマッピングし、得られた送信信号をIFFT部314へ出力する。
IFFT部314は、周波数マッピング部313から受け取る送信信号に対して、逆高速フーリエ変換処理を施すことにより、OFDM信号を形成し、形成したOFDM信号を送信無線部322へ出力する。
送信無線部322は、IFFT部314から受け取るOFDM信号に対して所定の送信無線処理、つまりディジタルアナログ変換、アップコンバート等を施して無線信号を形成し、形成した無線信号をアンテナを介して送信する。
[移動通信システムの動作]
以上の構成を有する移動通信システム1の処理動作について説明する。図6は、実施例1の移動通信システムの処理動作の一例を示すシーケンス図である。
以上の構成を有する移動通信システム1の処理動作について説明する。図6は、実施例1の移動通信システムの処理動作の一例を示すシーケンス図である。
基地局20の追加情報通知部208は、自局が直ちにアクティブモードへ移行可能か否かを判定する。そして、追加情報通知部208は、判定結果に対応する第1追加PSS及び第2追加PSSの組合せを選択する(ステップS1)。そして、追加情報通知部208は、選択した第1追加PSS及び第2追加PSSの組合せ多重部206へ出力する。
基地局20の多重部206は、PBCHを通知するためのサブフレーム内の所定のリソースにPSS及びSSS、並びに、追加情報通知部208から受信した第1追加PSS及び第2追加PSSをマッピングする(ステップS2)。
そして、基地局20は、PSS、SSS、追加PSS及びPBCHなどがマッピングされたサブフレームを含むフレームを移動局30へ送信する(ステップS3)。
移動局30は、自局が在圏する小セルC20のPSS及びSSSを検出する(ステップS4)。すなわち、移動局30は、セルサーチ部304で、受信無線処理後の受信信号に含まれる同期信号に基づいて、当該同期信号に対応するPSS及びSSSを特定する。なお、特定されるセルIDの数は、1つの場合もあれば複数の場合もある。
さらに、移動局30のセルサーチ部304は、第1追加PSS及び第2追加PSSの検出を行う(ステップS5)。そして、セルサーチ部304は、第1追加PSS及び第2追加PSSの組合せに対応する情報を制御情報処理部307へ出力する。
移動局30の制御情報処理部307は、直ちにアクティブモードへ移行可能か否かを通信路状態測定部303へ通知する。通信路状態測定部303は、直ちにアクティブモードへ移行可能な基地局20を選択する(ステップS6)。
そして、移動局30の通信路状態測定部303は、選択した基地局20に対応する小セルC20で送信された共通参照信号の受信電力を測定する(ステップS7)。
移動局30は、測定した共通参照信号の受信電力を示す情報を基地局10へ送信する(ステップS8)。ここで、移動局30において制御情報処理部307は、測定対象の小セルC20が複数在る場合には、測定対象となる全ての小セルC20についての共通参照信号の受信電力とセルIDとを対応づけた状態で基地局10へ通知してもよい。この他にも、制御情報処理部307は、共通参照信号の受信電力が最も大きい小セルC20に対応するセルIDの情報を基地局10へ通知してもよい。
基地局10は、受信電力を示す情報と当該受信電力に対応するセルIDの情報とを移動局30から取得する。そして、基地局10は、無線リソース制御部108により、接続対象のセルを決定する(ステップS9)。例えば、無線リソース制御部108は、移動局30から1つのセルIDのみが通知された場合には、そのセルIDを有する基地局20を接続対象とし、その基地局20の小セルC20を接続対象のセルとする。また、無線リソース制御部108は、移動局30から複数のセルIDが通知された場合には、その複数のセルIDの内で共通参照信号の受信電力が最も大きいセルIDに対応する基地局20を接続対象とし、その基地局20の小セルC20を接続対象のセルとする。
基地局10は、接続対象のセルとして決定した小セルC20の情報を移動局30へ通知する(ステップS10)。その後、移動局30は、通知された小セルC20に接続し、通信を行う。
以上に説明したように、本実施例に係る移動通信システムは、同期信号を送信するサブフレームに追加PSSを追加して送信する。これにより、移動局は、同期信号を送信するサブフレームの受信により、同期補足やセルIDの取得だけでなく付加的な情報を取得することができ、接続対象の小セルの決定をより効率良く行うことができる。
特に、付加的な情報として、基地局が直ちにアクティブモードに移行可能か否の情報を取得することで、受信電力の測定処理を削減することができ、移動局は、低消費電力化を図ることができる。
次に、実施例2について説明する。図7は、実施例2の移動局の一例を示す図である。本実施例に係る移動局は、小セルが属するクラスタ番号を追加PSSで受信し、フレーム内の受信したクラスタ番号に対応するリソースから小セルの識別情報を取得する。
本実施例に係る基地局20及び基地局10は、それぞれ、図2及び4のブロック図で表される。
[基地局20の構成例]
本変形例に係る基地局20は、自局が存在するクラスタCL40のクラスタ番号を移動局30に伝える。クラスタ番号は、数ビットの情報である。したがって、クラスタ番号は、第1追加PSS及び第2追加PSSを用いて表すことができる。
本変形例に係る基地局20は、自局が存在するクラスタCL40のクラスタ番号を移動局30に伝える。クラスタ番号は、数ビットの情報である。したがって、クラスタ番号は、第1追加PSS及び第2追加PSSを用いて表すことができる。
追加情報通知部208は、クラスタ番号と第1追加PSS及び第2追加PSSの組合せとの対応を予め記憶している。そして、追加情報通知部208は、自局が存在するクラスタ番号を表す情報を表す第1追加PSS及び第2追加PSSの組合せを選択する。その後、追加情報通知部208は、選択した第1追加PSS及び第2追加PSSの組合せを多重部206へ出力する。
多重部206は、第1追加PSS及び第2追加PSSの情報を追加情報通知部208から受信する。そして、多重部206は、受信した第1追加PSS及び第2追加PSSの情報を所定の場所にマッピングする。
また、多重部206は、自局が存在するクラスタCL40のクラスタ番号に対応するフレームにおけるリソースであるクラスタ固有リソースを予め記憶している。さらに多重部206は、自局が存在するクラスタCL40において自局の小セルC20を一意に識別する小セル識別情報を記憶している。そして、多重部206は、クラスタ固有リソースを用いて小セル識別情報を送信するように、同期信号を送信するサブフレームを含むフレームに小セル識別情報を載せる。
そして、多重部206は、クラスタ番号を表す第1追加PSS及び第2追加PSSをマッピングしたPBCHを送信するサブフレームを含み、クラスタ固有リソースを用いて小セル識別情報を送信するフレームを移動局30へ送信する。
図8は、小セル識別情報を通知するフレームの一例の図である。図8は横方向で時間方向のリソースを表し、縦方向で周波数方向のリソースを表している。ただし、周波数方向のリソースは各フレームで重なっている、すなわち、いずれのフレームも周波数方向のリソース全体では同じ周波数帯域であるものとする。
そして、ここでは、n番目までのクラスタCL40がある場合で説明する。フレーム501が、1番目のクラスタCL40に属する小セルC20で送信される同期信号を含むフレームである。また、フレーム502が、2番目のクラスタCL40に属する小セルC20で送信される同期信号を含むフレームである。そして、フレーム503が、n番目のクラスタCL40に属する小セルC20で送信される同期信号を含むフレームである。
フレーム501におけるクラスタ固有リソース504が1番目のクラスタCL40のクラスタ固有リソースである。フレーム502におけるクラスタ固有リソース505が2番目のクラスタCL40のクラスタ固有リソースである。そして、フレーム503におけるクラスタ固有リソース506がn番目のクラスタCL40のクラスタ固有リソースである。クラスタ固有リソース504~506はそれぞれ周波数帯域が重ならないリソースである。図示していないが、1~n番目の全てのフレームにおけるクラスタ固有リソースは、周波数帯域が互いに重ならないリソースである。そして、多重部206は、クラスタ固有リソース504~506を用いて小セル識別情報を移動局30へ送信する。
さらに、各フレーム501~503では、他のクラスタCL40が使用するクラスタ固有リソースに対応するリソースがリソース507のようにミューティングされている。これにより、クラスタ固有リソースを用いた小セル識別情報の送信における、各クラスタCL40に属する小セルC20間での干渉を回避することができる。すなわち、多重部206は、小セル識別情報を移動局30へ確実に送信することができる。
[移動局30の構成例]
セルサーチ部304は、第1追加PSS及び第2追加PSSの組合せが表すクラスタ番号を予め記憶している。そして、セルサーチ部304は、受信したフレームから第1追加PSS及び第2追加PSSを検出する。そして、セルサーチ部304は、検出した第1追加PSSと第2追加PSSとの組合せが表すクラスタ番号を取得する。そして、セルサーチ部304は、取得したクラスタ番号を制御情報処理部307へ出力する。
セルサーチ部304は、第1追加PSS及び第2追加PSSの組合せが表すクラスタ番号を予め記憶している。そして、セルサーチ部304は、受信したフレームから第1追加PSS及び第2追加PSSを検出する。そして、セルサーチ部304は、検出した第1追加PSSと第2追加PSSとの組合せが表すクラスタ番号を取得する。そして、セルサーチ部304は、取得したクラスタ番号を制御情報処理部307へ出力する。
制御情報処理部307は、クラスタ番号を多重部309へ出力する。これにより、制御情報処理部307は、セルサーチ部304から受信したクラスタ番号を基地局10へ送信する。
その後、制御情報処理部307は、クラスタ番号に対応するクラスタ固有リソースの情報を基地局10から取得する。そして、制御情報処理部307は、受信したクラスタ固有リソースの情報を識別情報取得部315へ出力する。
その後、制御情報処理部307は、小セル識別情報を識別情報取得部315から取得する。そして、制御情報処理部307は、通信路状態測定部303から取得した受信電力の情報と共に小セル識別情報を多重部309へ出力する。これにより、制御情報処理部307は、受信電力及び小セル識別情報を基地局10へ送信する。
識別情報取得部315は、FFT部301からフレームを受信する。そして、識別情報取得部315は、受信したフレームにおける、制御情報処理部307から受信したクラスタ固有リソースを読み、小セル識別情報を取得する。そして、識別情報取得部315は、取得した小セル識別情報を制御情報処理部307へ出力する。
[基地局10の構成例]
多重部106は、自局のマクロセルC10の配下にある各クラスタCL40が用いるクラスタ固有リソースの情報をクラスタ番号と共に記憶している。多重部106は、移動局30から送信されたクラスタ番号を受信する。そして、多重部106は、受信したクラスタ番号に対応するクラスタCL40が用いるクラスタ固有リソースを特定する。その後、多重部106は、特定したクラスタ固有リソースの情報を基地局10へ送信する。
多重部106は、自局のマクロセルC10の配下にある各クラスタCL40が用いるクラスタ固有リソースの情報をクラスタ番号と共に記憶している。多重部106は、移動局30から送信されたクラスタ番号を受信する。そして、多重部106は、受信したクラスタ番号に対応するクラスタCL40が用いるクラスタ固有リソースを特定する。その後、多重部106は、特定したクラスタ固有リソースの情報を基地局10へ送信する。
以上に説明したように、本実施例に係る移動通信システムでは、移動局は、小セルが属するクラスタのクラスタ番号を受信し、次に、移動局は、マクロセルに対応する基地局から受信したクラスタ番号に対応するクラスタ固有リソースを取得する。これにより、移動局は、クラスタ固有リソースのみを読むことで小セルを一意に特定するための識別情報を取得することができる。そして、小セルを一意に特定できるので、本実施例に係る移動通信システムは、周辺の小セルを迅速に検出することができる。このように、クラスタ固有リソースのみを読むことで周辺小セルを検出するので、本実施例に係る移動通信システムは、周辺の小セル検出における消費電力の低減に寄与することができる。また、小セルを一意に特定することで、探索量を低減することができる。
次に、実施例3について説明する。本実施例に係る移動通信システムは、同期信号として用いるPSSのシーケンスと同じシーケンスを追加PSSのシーケンスとして用い、追加PSSのシンボルに対してOCC(Orthogonal Cover Code)を適用することで付加情報を表すことが実施例1と異なる。
本実施例に係る移動通信システムは、図1で表される。また、本実施例に係る基地局20、基地局10及び移動局30は、それぞれ、図3、6及び7のブロック図で表される。以下では、基地局20における追加PSSの追加について主に説明する。また、以下では、実施例1と同様に、基地局20から移動局30に対して、直ちにアクティブモードに移行可能か否かを通知する場合で説明する。
[基地局20の構成例]
追加情報通知部208は、自局が直ちにアクティブモードへ移行可能か否かを判定する。そして、追加情報通知部208は、自装置の同期信号として用いるPSSシンボルに対してOCCを適用し、判定した自局の状態を表すシンボルを作成する。
追加情報通知部208は、自局が直ちにアクティブモードへ移行可能か否かを判定する。そして、追加情報通知部208は、自装置の同期信号として用いるPSSシンボルに対してOCCを適用し、判定した自局の状態を表すシンボルを作成する。
ここで、例えば1ビットの情報を送信する場合の追加情報通知部208の処理について説明する。ここでは、同期信号として用いるPSSを「PSS0」とし、第1追加PSSを「PSS1」とし、第2追加PSSを「PSS2」とする。例えば、追加情報通知部208は、PSS1=PSS2=PSS0とすることで、1ビットの情報である「0」を送信する。また、追加情報通知部208は、PSS1=-PSS0,PSS2=PSS0とすることで、1ビットの情報である「1」を送信する。そして、移動局30が、付加情報として「0」を受信した場合、直ちにアクティブモードへ移行可能と判定するものとし、付加情報として「1」を受信した場合、直ぐにはアクティブモードへ移行できないと判定するものとする。この場合、自局が直ちにアクティブモードへ移行可能な場合、追加情報通知部208は、PSS1=PSS2=PSS0となる第1追加PSS及び第2追加PSSを多重部206へ出力する。また、自局が直ぐにはアクティブモードへ移行できない場合、追加情報通知部208は、PSS1=-PSS0,PSS2=PSS0となる第1追加PSS及び第2追加PSSを多重部206へ出力する。
多重部206は、追加情報通知部208から取得した第1追加PSS及び第2追加PSSをリソースの所定の位置にマッピングし、移動局30へ出力する。
[移動局30の構成例]
セルサーチ部304は、第1追加PSS及び第2追加PSSを検出する。そして、検出した第1追加PSS及び第2追加PSSの組合せにより、付加情報の内容を取得する。
セルサーチ部304は、第1追加PSS及び第2追加PSSを検出する。そして、検出した第1追加PSS及び第2追加PSSの組合せにより、付加情報の内容を取得する。
例えば、前述した1ビットの情報送信の場合、セルサーチ部304は、PSS1=PSS2=PSS0検出すると、付加情報を「0」と判定する。そして、セルサーチ部304は、付加情報として「0」を取得したことから、フレームを送信した基地局20が直ちにアクティブモードへ移行可能であると判定する。また、セルサーチ部304は、PSS1=-PSS0,PSS2=PSS0検出すると、付加情報を「1」と判定する。そして、セルサーチ部304は、付加情報として「1」を取得したことから、フレームを送信した基地局20が直ぐにはアクティブモードへ移行できないと判定する。
以上に説明したように、本実施例に係る移動通信システムにおいて、基地局は、同期信号として用いるPSSシンボルに対してOCCを適用して付加情報を作成し、移動局へ通知する。これにより、移動局は、同期信号を送信するサブフレームの受信により、同期補足やセルIDの取得だけでなく付加的な情報を取得することができ、接続対象の小セルの決定をより効率良く行うことができる。
特に、付加的な情報として、基地局が直ちにアクティブモードに移行可能か否の情報を取得することで、受信電力の測定処理を削減することができ、移動局は、低消費電力化を図ることができる。
また、以上の説明では、PSSシンボルに対してOCCを適用する場合で説明したが、PSS及びSSSの組合せに対してOCCを適用してもよい。PSS及びSSSの組合せにOCCを適用して付加情報を作成することで、位相回転の検出がより正確に行うことができる。
(変形例)
さらに、以上の各実施例では、同期信号を送信するサブフレームに追加PSSをマッピングして移動局に送信する場合で説明したが、これ以外でもシーケンスの相関を見て相関が高い場合に情報の検出を行う方法であれば他の信号を用いてもよい。
さらに、以上の各実施例では、同期信号を送信するサブフレームに追加PSSをマッピングして移動局に送信する場合で説明したが、これ以外でもシーケンスの相関を見て相関が高い場合に情報の検出を行う方法であれば他の信号を用いてもよい。
例えば、同期信号以外の新たな小セル検出用の信号を用いる場合に、その小セル検出用の信号に追加PSSのような相関関係を用いて検出される情報を載せてもよい。その場合、小セル検出用の信号のフレーム内であればどのサブフレームでも相関関係を用いて検出される情報を送ることができる。
例えば、実施例3では、2つの追加PSSのみを用いたが、小セル検出用の信号を用いる場合、3つ以上の追加PSSを用いて付加情報を送信することができる。例えば、実施例3で説明した1ビットの情報送信の場合でも、より多くの追加PSSを用いて付加情報を表すことで、信頼度を向上させることができる。
(ハードウェア構成)
各実施例の基地局10、基地局20及び移動局30は、例えば、次のようなハードウェア構成により実現することができる。
各実施例の基地局10、基地局20及び移動局30は、例えば、次のようなハードウェア構成により実現することができる。
図9は、マクロセルに対応する基地局のハードウェア構成例を示す図である。図9に示すように、マクロセルC10に対応する基地局600は、RF(Radio Frequency)回路601、プロセッサ602、メモリ603及びネットワークIF(Inter Face)604を有する。プロセッサ602の一例としては、CPU(Central Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等が挙げられる。また、メモリ603の一例としては、SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)等のRAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ等が挙げられる。
そして、各実施例のマクロセルC10に対応する基地局10で行われる各種処理機能は、不揮発性記憶媒体などの各種メモリに格納されたプログラムを増幅装置が備えるプロセッサで実行することによって実現してもよい。すなわち、制御部11によって実行される各処理に対応するプログラムがメモリ603に記録され、各プログラムがプロセッサ602で実行されてもよい。
なお、ここでは、基地局600が一体の装置であるものとして説明したが、これに限定されない。例えば、基地局600は、無線装置と制御装置という2つの別体の装置によって構成されてもよい。この場合、例えば、RF回路601は無線装置に配設され、プロセッサ602、メモリ603及びネットワークIF604は制御装置に配設される。
図10は、小セルに対応する基地局のハードウェア構成例を示す図である。図10に示すように、小セルC20に対応する基地局610は、RF回路611、プロセッサ612、メモリ613及びネットワークIF614を有する。プロセッサ612の一例としては、CPU、DSP、FPGA等が挙げられる。また、メモリ613の一例としては、SDRAM等のRAM、ROM、フラッシュメモリ等が挙げられる。
そして、各実施例の小セルC20に対応する基地局20で行われる各種処理機能は、不揮発性記憶媒体などの各種メモリに格納されたプログラムを増幅装置が備えるプロセッサで実行することによって実現してもよい。すなわち、制御部21によって実行される各処理に対応するプログラムがメモリ613に記録され、各プログラムがプロセッサ612で実行されてもよい。
なお、ここでは、基地局610が一体の装置であるものとして説明したが、これに限定されない。例えば、基地局610は、無線装置と制御装置という2つの別体の装置によって構成されてもよい。この場合、例えば、RF回路611は無線装置に配設され、プロセッサ612、メモリ613及びネットワークIF614は制御装置に配設される。
図11は、移動局のハードウェア構成例を示す図である。図11に示すように、移動局620は、RF回路621、プロセッサ622、メモリ623、表示部624、スピーカ625、マイク626及び操作部627を有する。
プロセッサ622の一例としては、CPU、DSP、FPGA等が挙げられる。また、メモリ623の一例としては、SDRAM等のRAM、ROM、フラッシュメモリ等が挙げられる。
そして、各実施例の移動局30で行われる各種処理機能は、不揮発性記憶媒体などの各種メモリに格納されたプログラムを増幅装置が備えるプロセッサで実行することによって実現してもよい。すなわち、制御部31によって実行される各処理に対応するプログラムがメモリ623に記録され、各プログラムがプロセッサ622で実行されてもよい。また、制御部31によって実行される各処理は、ベースバンドCPU及びアプリケーションCPU等の複数のプロセッサによって分担されて実行されてもよい。また、無線部32は、RF回路621によって実現される。
1 移動通信システム
10 基地局
11 制御部
12 無線部
20 基地局
21 制御部
22 無線部
30 移動局
31 制御部
32 無線部
101 パケット生成部
102 MAC制御部
103 MACスケジューリング部
104 符号化部
105 変調部
106 多重部
107 IFFT部
108 無線リソース制御部
109 FFT部
110 復調部
111 復号部
112 分離部
201 パケット生成部
202 MAC制御部
203 MACスケジューリング部
204 符号化部
205 変調部
206 多重部
207 IFFT部
208 追加情報通知部
209 FFT部
210 復調部
211 復号部
212 分離部
301 FFT部
302 制御チャネル復調部
303 通信路状態測定部
304 セルサーチ部
305 復調部
306 復号部
307 制御情報処理部
308 データ処理部
309 多重部
310 シンボルマッピング部
311 多重部
312 FFT部
313 周波数マッピング部
314 IFFT部
315 識別情報取得部
321 受信無線部
322 送信無線部
10 基地局
11 制御部
12 無線部
20 基地局
21 制御部
22 無線部
30 移動局
31 制御部
32 無線部
101 パケット生成部
102 MAC制御部
103 MACスケジューリング部
104 符号化部
105 変調部
106 多重部
107 IFFT部
108 無線リソース制御部
109 FFT部
110 復調部
111 復号部
112 分離部
201 パケット生成部
202 MAC制御部
203 MACスケジューリング部
204 符号化部
205 変調部
206 多重部
207 IFFT部
208 追加情報通知部
209 FFT部
210 復調部
211 復号部
212 分離部
301 FFT部
302 制御チャネル復調部
303 通信路状態測定部
304 セルサーチ部
305 復調部
306 復号部
307 制御情報処理部
308 データ処理部
309 多重部
310 シンボルマッピング部
311 多重部
312 FFT部
313 周波数マッピング部
314 IFFT部
315 識別情報取得部
321 受信無線部
322 送信無線部
Claims (10)
- 基地局及び移動局を有する通信システムであって、
前記基地局は、
同期信号を示すパターンとは異なる所定のパターンを有する、特定情報を通知する所定信号を送信する送信部を備え、
前記移動局は、
受信した信号と予め記憶している前記所定のパターンとの相関を基に前記所定信号を検出し、検出した前記所定信号が示す前記特定情報を取得する情報取得部を備えた
ことを特徴とする移動通信システム。 - 前記所定のパターンは、ZCシーケンスにおける同期信号のシーケンス以外のシーケンスのいずれかであ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。
- 前記所定のパターンは、同期信号を位相回転することで生成されるパターンであ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。
- 前記特定情報は、前記基地局が通信を行う状態に直ちに移行可能か否かを示す情報であ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。
- 前記基地局は複数存在し、
各前記基地局は、自局の通信エリアとチャネル周波数とに基づいて規定されるセルに対応しており、
前記セルは、複数のグループに振り分けられ、
前記特定情報は、前記グループの識別情報であ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。 - 各前記セルは、一意に識別されるセル識別情報を有しており、
前記送信部は、前記グループ毎に異なる、時間及び周波数によって規定される送信資源を用いて前記セル識別情報を通知するフレームを送信し、
前記移動局は、
前記情報取得部により取得された前記グループの識別情報を接続中のセルに対応する基地局に送信する識別情報送信部と、
前記接続している基地局から前記情報取得部により取得された前記グループの識別情報に対応するグループが用いる前記送信資源の情報を取得し、前記フレームの当該送信資源から前記セル識別情報を取得する識別情報取得部とをさらに備え、
前記接続中のセルに対応する基地局は、
前記グループ毎に用いられる送信資源の情報を記憶しており、前記識別情報送信部から受信した前記グループの識別情報に対応する送信資源の情報を前記移動局へ送信するリソース情報送信部を備えた
ことを特徴とする請求項5に記載の移動通信システム。 - 前記送信部は、前記同期信号を送信するサブフレームを用いて前記所定信号を送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。
- 同期信号を示すパターンとは異なる予め記憶している所定のパターンと受信した信号との相関を基に、特定情報を通知する所定信号を検出し、検出した前記所定信号が示す特定情報を取得する移動局に対して、前記所定のパターンを有する前記所定信号を送信する送信部
を備えたことを特徴とする基地局。 - 同期信号を示すパターンとは異なる所定のパターンを有する、特定情報を通知する所定信号を送信する基地局から受信した信号と、予め記憶している前記所定のシーケンスとの相関を基に前記所定信号を検出し、検出した前記所定信号が示す前記特定情報を取得する情報取得部
を備えたことを特徴とする移動局。 - 基地局及び移動局を有する通信システムの制御方法であって、
前記基地局が、同期信号を示すパターンとは異なる所定のパターンを有する、特定情報を通知する所定信号を送信し、
前記移動局が、受信した信号と前記所定のシーケンスとの相関を基に前記所定信号を検出し、検出した前記所定信号が示す前記特定情報を取得する
ことを特徴とする移動通信システムの制御方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2013/060399 WO2014162577A1 (ja) | 2013-04-04 | 2013-04-04 | 移動通信システム、移動局、基地局及び移動通信システムの制御方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2013/060399 WO2014162577A1 (ja) | 2013-04-04 | 2013-04-04 | 移動通信システム、移動局、基地局及び移動通信システムの制御方法 |
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| LG ELECTRONICS: "CSG Flag in Physical Cell ID", 3GPP TSG-RAN WG1#54 RL-082911, 22 August 2008 (2008-08-22) * |
| RESEARCH IN MOTION UK LIMITED: "PSS/SSS Detection in Heterogeneous Networks", 3GPP TSG- RAN WG1#66 RL-112369, 26 August 2011 (2011-08-26) * |
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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: 13881026 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
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| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
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| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 13881026 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
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| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: JP |