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WO2015045079A1 - 基地局、移動局、無線通信システム及び無線通信方法 - Google Patents

基地局、移動局、無線通信システム及び無線通信方法 Download PDF

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WO2015045079A1
WO2015045079A1 PCT/JP2013/076154 JP2013076154W WO2015045079A1 WO 2015045079 A1 WO2015045079 A1 WO 2015045079A1 JP 2013076154 W JP2013076154 W JP 2013076154W WO 2015045079 A1 WO2015045079 A1 WO 2015045079A1
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WO
WIPO (PCT)
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base station
mobile station
radio signal
repetitions
unit
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2013/076154
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English (en)
French (fr)
Inventor
紅陽 陳
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.)
Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
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.)
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Publication date
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Priority to JP2015538720A priority patent/JP6123905B2/ja
Priority to PCT/JP2013/076154 priority patent/WO2015045079A1/ja
Priority to CN201380079783.0A priority patent/CN105594249B/zh
Priority to EP13894555.5A priority patent/EP3051871B1/en
Priority to KR1020177037011A priority patent/KR101927289B1/ko
Priority to EP17180378.6A priority patent/EP3249969B1/en
Application filed by Fujitsu Ltd filed Critical Fujitsu Ltd
Priority to EP17180376.0A priority patent/EP3249968B1/en
Publication of WO2015045079A1 publication Critical patent/WO2015045079A1/ja
Priority to US15/066,585 priority patent/US9596661B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
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    • H04W88/02Terminal devices
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a base station, a mobile station, a wireless communication system, and a wireless communication method.
  • M2M Machine-to-Machine, machine-to-machine
  • MTC Machine Type Communication, machine type communication
  • the coverage is expanded by increasing the transmission power (power boost) or repeating the transmission.
  • a communication link between the station and the mobile station may be maintained.
  • the base station notifies the mobile station of information necessary for signal reception, such as the number of repetitions of transmission.
  • the base station notifies the mobile station of the information on the power offset amount for increasing the transmission power and the information on the number of repetitions of transmission for each physical channel, so the amount of information to be reported increases. There is a problem.
  • An object of the present invention is to provide a base station, a mobile station, a wireless communication system, and a wireless communication method that can efficiently notify information necessary for signal reception from the base station to the mobile station.
  • the base station includes a transmission unit, a reception unit, an acquisition unit, a determination unit, and a lookup table.
  • the transmission unit transmits a radio signal to the mobile station using a plurality of different physical channels.
  • the receiving unit receives a radio signal transmitted from the mobile station.
  • the acquisition unit acquires reception information indicating a reception state of the radio signal in the mobile station from the radio signal received by the reception unit.
  • the determination unit determines the number of repetitions of the radio signal repeatedly transmitted from the transmission unit a plurality of times based on the reception information acquired by the acquisition unit.
  • a plurality of different index values are associated with each of a plurality of different index values.
  • the base station receives a radio signal including the reception information from the mobile station by the reception unit, acquires the reception information from the radio signal including the reception information by the acquisition unit, and physically determines the reception unit based on the reception information by the determination unit. Determine the number of repetitions for each channel. Further, the base station obtains an index value corresponding to the number of repetitions for each physical channel from the lookup table, and transmits a radio signal including the index value to the mobile station by the transmission unit, whereby the index value is transmitted to the mobile station. To be notified.
  • the mobile station includes a transmission unit, a reception unit, a generation unit, an acquisition unit, and a lookup table.
  • the transmission unit transmits a radio signal to the base station.
  • the receiving unit receives a radio signal transmitted from the base station using a plurality of different physical channels.
  • the generation unit generates reception information indicating a reception state based on the radio signal received by the reception unit.
  • the acquisition unit acquires an index value from the radio signal received by the reception unit. In the look-up table, each of a plurality of different index values is associated with the number of repetitions of a radio signal repeatedly transmitted from the base station a plurality of times using a physical channel.
  • the mobile station receives the reference radio signal from the base station by the receiving unit, generates the reception information based on the reference radio signal by the generation unit, and the radio signal including the reception information by the transmission unit Is transmitted to the base station to notify the reception information to the base station. Further, the mobile station receives a radio signal including an index value corresponding to the received information from the base station by the receiving unit, acquires an index value from the radio signal including the index value by the acquiring unit, The repetition count corresponding to the index value is acquired for each physical channel.
  • this base station mobile station, radio communication system, and radio communication method, it is possible to efficiently notify information necessary for signal reception from the base station to the mobile station.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a functional configuration of a first example of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing a flow of signals or data in the base station shown in FIG.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a wireless communication method performed by the base station according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a functional configuration of a first example of the mobile station according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing a signal or data flow in the mobile station shown in FIG. FIG.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a wireless communication method performed by the mobile station according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the maximum coupling loss in the uplink and the downlink.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the relationship between the number of repetitions and the power boost with respect to the required coverage expansion level.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a functional configuration of a second example of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing a flow of signals or data in the base station shown in FIG.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a lookup table.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a functional configuration of a second example of the mobile station according to the embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing a flow of signals or data in the mobile station shown in FIG.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a sequence of wireless connection processing in the wireless communication system according to the embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a sequence for reporting a common index value to each channel.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a sequence for notifying the number of repetitions for each channel.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system according to an embodiment. As shown in FIG. 1, the wireless communication system includes a base station 1 and a mobile station 2.
  • the base station 1 includes a transmission unit 11, a reception unit 12, an acquisition unit 13, a determination unit 14, and a lookup table 15.
  • the transmission unit 11 is a base station transmission unit
  • the reception unit 12 is a base station reception unit
  • the acquisition unit 13 is a base station acquisition unit
  • the lookup table 15 is a base station lookup table.
  • the mobile station 2 includes a transmission unit 21, a reception unit 22, a generation unit 23, an acquisition unit 24, and a lookup table 25.
  • the transmission unit 21 is a mobile station transmission unit
  • the reception unit 22 is a mobile station reception unit
  • the acquisition unit 24 is a mobile station acquisition unit
  • the lookup table 25 is a mobile station lookup table.
  • the base station 1 transmits a reference radio signal to the mobile station 2.
  • the mobile station 2 receives a reference radio signal, generates reception information indicating a reception state based on the reference radio signal, and transmits a radio signal including the reception information to the base station 1. Thereby, the reception information is notified to the base station 1.
  • the base station 1 receives a radio signal including the reception information, acquires the reception information from the radio signal including the reception information, and repeatedly transmits for each physical channel to a plurality of different physical channels based on the reception information. Determine the number of times to repeat the radio signal.
  • the number of repetitions of a plurality of different physical channels has a correlation with each other. Therefore, the number of repetitions of a plurality of different channels can be made to correspond to one index value for each reception information.
  • the base station 1 acquires an index value corresponding to the number of repetitions for each physical channel from its own look-up table 15 and transmits a radio signal including the index value to the mobile station 2. As a result, the mobile station 2 is notified of the index value.
  • the mobile station 2 receives the radio signal including the index value corresponding to the reception information notified by the mobile station 2 and acquires the index value from the radio signal including the index value. Then, the mobile station 2 acquires the number of repetitions corresponding to the index value for each physical channel from its own lookup table 25. Thereby, the mobile station 2 can obtain the number of repetitions of a plurality of different physical channels.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a functional configuration of a first example of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing a flow of signals or data in the base station shown in FIG.
  • the base station 1 includes a transmission unit 11, a reception unit 12, an acquisition unit 13, a determination unit 14, and a lookup table 15.
  • the transmission unit 11 is connected to a lookup table 15 and an antenna 16.
  • the transmission unit 11 transmits a radio signal from the antenna 16 to the mobile station 2 using a plurality of different physical channels.
  • the transmitter 11 transmits a reference radio signal from the antenna 16 to the mobile station 2.
  • the transmission unit 11 transmits a radio signal including the index value obtained from the lookup table 15 from the antenna 16 to the mobile station 2. Thereby, the index value is notified from the base station 1 to the mobile station 2.
  • the receiving unit 12 is connected to the antenna 17.
  • the receiving unit 12 receives a radio signal transmitted from the mobile station 2 via the antenna 17.
  • the acquisition unit 13 is connected to the reception unit 12.
  • the acquisition unit 13 acquires reception information indicating the reception state of the radio signal in the mobile station 2 from the radio signal received by the reception unit 12. Based on the reception information acquired by the acquisition unit 13, the determination unit 14 determines, for each physical channel, the number of repetitions of the radio signal that is repeatedly transmitted from the transmission unit 11.
  • the number of repetitions of a plurality of different physical channels is associated with each of a plurality of different index values. From the lookup table 15, an index value corresponding to the number of repetitions of a plurality of different physical channels determined by the determination unit 14 is obtained.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 1 includes a processor 101, a memory 102, and an interface 103.
  • the processor 101, the memory 102, and the interface 103 may be connected to the bus 104.
  • the processor 101 processes a program for realizing a wireless communication method implemented by a base station described later. Thereby, the acquisition unit 13 and the determination unit 14 in the base station 1 illustrated in FIG. 2 may be realized.
  • the processor 101 for example, a CPU (Central Processing Unit, central processing unit), a DSP (Digital Signal Processor, digital signal processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit, an ASIC), or an FPGA Progade (Grateable Field). Programmable logic devices such as an array).
  • the memory 102 holds a lookup table 15.
  • the memory 102 stores a boot program and a program for realizing a wireless communication method performed by a base station described later.
  • the processor 101 is a programmable logic device
  • the memory 102 may store circuit information of the programmable logic device.
  • the lookup table 15 and various programs or circuit information may be stored in a nonvolatile area of the memory 102.
  • the nonvolatile area of the memory 102 may be realized by, for example, a ROM (Read Only Memory, ROM) such as a mask ROM (mass chrome), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, or EPROM), or a flash memory.
  • ROM Read Only Memory
  • EEPROM Electrical Erasable Programmable Read Only Memory
  • flash memory erasable Programmable Read Only Memory
  • the volatile area may be used as a work area of the processor 101.
  • the volatile area of the memory 102 may be realized by, for example, a RAM (Random Access Memory, RAM) such as a DRAM (Dynamic Random Access Memory, DRAM) or SRAM (Static Random Access Memory, ESRAM).
  • RAM Random Access Memory
  • DRAM Dynamic Random Access Memory
  • SRAM Static Random Access Memory
  • the interface 103 manages input and output of signals and data between the transmission unit 11 and the reception unit 12. Further, the interface 103 may control input and output of data with an application (not shown), for example.
  • the reception unit 12 and the transmission unit 11 in the base station 1 illustrated in FIG. 2 may be realized by a processor that processes a radio signal. A processor that processes a radio signal may be provided separately from the processor 101.
  • wireless communication method implemented by a base station may be implemented in the base station shown in FIG.
  • the wireless communication method performed by the base station will be described as being performed in the base station 1 shown in FIG.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a wireless communication method performed by the base station according to the embodiment.
  • the base station 1 receives a radio signal including reception information from the mobile station 2 by the receiving unit 12 (step S1). And the base station 1 acquires reception information from the radio signal containing reception information by the acquisition part 13 (step S2).
  • the base station 1 determines the number of repetitions of repeating the transmission of the radio signal for each physical channel based on the reception information by the determination unit 14 (step S3). Then, the base station 1 acquires an index value corresponding to the number of repetitions for each physical channel determined in step S3 from the lookup table 15 (step S4).
  • the base station 1 transmits a radio signal including the index value acquired in step S4 to the mobile station 2 by the transmission unit 11 (step S5). Thereby, the base station 1 notifies the mobile station 2 of the index value. Then, the base station 1 ends the series of wireless communication methods. Thereafter, the base station 1 communicates with the mobile station 2 for each physical channel according to the number of repetitions for each physical channel corresponding to the index value notified to the mobile station 2.
  • the base station 1 shown in FIG. 2 or the radio communication method shown in FIG. 5 the base station 1 sends the mobile station 2 an index value corresponding to the number of repetitions of a plurality of different physical channels. To be notified. Therefore, compared with the case where the base station 1 notifies the mobile station 2 of the number of repetitions of a plurality of different channels for each physical channel, the amount of information that the base station 1 notifies the mobile station 2 is reduced. Therefore, information necessary for signal reception of the mobile station 2 can be efficiently notified from the base station 1 to the mobile station 2.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a functional configuration of a first example of the mobile station according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing a signal or data flow in the mobile station shown in FIG.
  • the mobile station 2 includes a transmission unit 21, a reception unit 22, a generation unit 23, an acquisition unit 24, and a lookup table 25.
  • the transmission unit 21 is connected to the generation unit 23 and the antenna 26.
  • the transmitter 21 transmits a radio signal from the antenna 26 to the base station 1.
  • the transmission unit 21 transmits a radio signal including the reception information generated by the generation unit 23 from the antenna 26 to the base station 1.
  • the mobile station 2 notifies the base station 1 of reception information indicating the reception state of the mobile station 2.
  • the receiving unit 22 is connected to the antenna 27.
  • the receiving unit 22 receives a radio signal transmitted from the base station 1 using a plurality of different physical channels via the antenna 27.
  • the receiving unit 22 receives a reference wireless signal from the base station 1 via the antenna 27.
  • the receiving unit 22 receives a radio signal including an index value corresponding to the reception information notified by the own station from the base station 1 via the antenna 27.
  • the generating unit 23 is connected to the receiving unit 22.
  • the generation unit 23 generates reception information indicating the reception state of the own station based on the reference wireless signal received by the reception unit 22.
  • the acquisition unit 24 is connected to the reception unit 22.
  • the acquisition unit 24 acquires an index value from the radio signal received by the reception unit 22.
  • the lookup table 25 a plurality of different index values are associated with a plurality of different index values. From the lookup table 25, the number of repetitions corresponding to the index value acquired by the acquisition unit 24 is obtained for each physical channel.
  • the information on the number of repetitions for each physical channel obtained from the lookup table 25 is processed by the mobile station 2 from the output terminal 28 connected to the lookup table 25 based on the information on the number of repetitions for each physical channel. Sent to the processing unit. For example, the information on the number of repetitions for each physical channel may be sent from the output terminal 28 to the transmission unit 21 or a signal generation unit that generates a radio signal transmitted from the transmission unit 21.
  • the hardware configuration of the mobile station 2 is the same as the hardware configuration of the base station 1 shown in FIG. Therefore, illustration and overlapping description of the hardware configuration of the mobile station 2 are omitted.
  • the processor 101 processes a program for realizing a wireless communication method implemented by a mobile station described later. Accordingly, the generation unit 23 and the acquisition unit 24 in the mobile station 2 illustrated in FIG. 6 may be realized.
  • the lookup table 25 is held in the memory 102.
  • the interface 103 manages input and output of signals and data between the transmission unit 21 and the reception unit 22.
  • the transmission unit 21 and the reception unit 22 in the mobile station 2 illustrated in FIG. 6 may be realized by a processor that processes a radio signal.
  • a processor that processes a radio signal may be provided separately from the processor 101.
  • wireless communication method implemented by a mobile station may be implemented in the mobile station shown in FIG. In the present embodiment, description will be made assuming that the wireless communication method implemented by the mobile station is implemented in the mobile station 2 shown in FIG.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a wireless communication method performed by the mobile station according to the embodiment.
  • the mobile station 2 receives a reference radio signal from the base station 1 by the receiving unit 22 (step S11).
  • the base station 1 transmits the reference radio signal before step S1 in the radio communication method shown in FIG.
  • the mobile station 2 uses the generation unit 23 to generate reception information indicating the reception state of the own station based on the received reference radio signal (step S12). And the mobile station 2 transmits the radio signal containing the reception information produced
  • the mobile station 2 receives the radio signal including the index value corresponding to the reception information transmitted in step S13 from the base station 1 by the receiving unit 22 (step S14). Then, the mobile station 2 acquires the index value from the radio signal including the index value by the acquisition unit 24 (step S15).
  • the mobile station 2 acquires the number of repetitions corresponding to the index value acquired in Step S15 from the lookup table 25 for each physical channel (Step S16). Then, the mobile station 2 ends the series of wireless communication methods. Thereafter, the mobile station 2 performs communication of each channel with the base station 1 based on the number of repetitions for each physical channel corresponding to the index value notified from the base station 1.
  • the base station 1 may notify the mobile station 2 of the index value instead of notifying the repetition number of a plurality of different channels for each channel. Therefore, compared with the case where the base station 1 notifies the mobile station 2 of the number of repetitions for each channel, the amount of information that the base station 1 notifies the mobile station 2 is reduced. Therefore, information necessary for signal reception of the mobile station 2 can be efficiently notified from the base station 1 to the mobile station 2.
  • the SINR is lower than the value necessary for communication between the base station and the mobile station in an environment where the SINR is low. May be lowered.
  • the coverage may be extended by, for example, increasing transmission power (power boost) or repeating transmission.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the maximum coupling loss in the uplink and the downlink.
  • the table shown in FIG. 9 is introduced in 3GPP TR 36.888 V2.0.2, “Study on provision of low-cost MTC UEs based on LTE”.
  • MCL Maximum Coupling Loss
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the MCL FDD, 2 ⁇ 2 eNB
  • the MCL includes an eNB (evolutionary Node B, base station) having two transmission antennas and two reception antennas, a UE having one transmission antenna, and two reception antennas. Is the maximum coupling loss when communicating by frequency division duplex.
  • MCL TDD, 8 ⁇ 8 eNB
  • TDD, 8 ⁇ 8 eNB is a time-division duplex communication between an eNB having eight transmission antennas and eight reception antennas and a UE having one transmission antenna and two reception antennas. Is the maximum coupling loss.
  • the maximum coupling loss differs for each physical channel.
  • the maximum coupling loss is 147.2 dB for PUCCH (1a), 141.7 dB for PRACH, and 140.7 dB for PUSCH.
  • the maximum coupling loss is 145.4 dB for PDSCH, 149.0 dB for PBCH, 149.3 dB for SCH, and 146.1 dB for PDCCH (1A).
  • the maximum coupling loss differs depending on the duplex system.
  • the maximum coupling loss is 149.4 dB for PUCCH (1a), 146.7 dB for PRACH, and 147.4 dB for PUSCH.
  • the maximum coupling loss is 148.1 dB for PDSCH, 149.0 dB for PBCH, 149.3 dB for SCH, and 146.9 dB for PDCCH (1A).
  • the maximum coupling loss MCL is calculated by the following equation (1), for example.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SCH Synchronization Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the required coverage extension level is, for example, about 0 dB to 20 dB.
  • the minimum SINR required for communication on each physical channel is different depending on the purpose of each physical channel, considering different reception probabilities.
  • the coverage extension level required for each physical channel given as the difference between the current SINR value and the minimum SINR value required for communication of each physical channel is different for each physical channel.
  • the difference between the current SINR value and the minimum SINR value required for communication on each physical channel can be compensated by increasing the transmission power for each physical channel, increasing the number of transmission repetitions, or both. . Therefore, the number of repetitions of transmission for each physical channel changes according to the transmission power for each physical channel. Therefore, if the transmission power enhancement level for each physical channel is determined, the number of transmission repetitions satisfying the coverage expansion level required for each physical channel is determined for each physical channel. Note that the value of the maximum coupling loss is not limited to the value shown in FIG.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the relationship between the number of repetitions and the power boost with respect to the required coverage expansion level.
  • the necessary coverage extension level is 10 dB, and a gain of 10 dB may be obtained by repeating transmission ten times.
  • the required coverage extension level is 10 dB, which is the same as that of PHYCH1, but a gain of 6 dB may be obtained by repeating transmission four times, and a gain of 4 dB may be obtained by power boost.
  • the required coverage extension level is 12 dB
  • a gain of 6 dB may be obtained by repeating transmission four times
  • a gain of 6 dB may be obtained by power boost.
  • the values of the required coverage extension level, the number of repetitions of transmission, and the power boost are not limited to the values shown in FIG.
  • PHYCH1, PHYCH2, and PHYCH3 may be PDSCH, PDCCH, PHICH, or EPDCCH, for example.
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a functional configuration of a second example of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing a flow of signals or data in the base station shown in FIG.
  • this embodiment for example, in the MTC system, a case where coverage is extended for two physical channels of PDCCH and PDSCH will be described as an example.
  • the base station 31 includes an RF (Radio Frequency, radio frequency) receiving unit 32, a CP (Cyclic Prefix, cyclic prefix) removing unit 33, and an FFT (Fast Fourier Transform, Fast Fourier Transform). Part 34.
  • the base station 31 includes a PUSCH signal demodulator 35, a determiner 36, and a lookup table 37.
  • the base station 31 includes a PDSCH signal generation unit 38, a PDCCH signal generation unit 39, a PBCH signal generation unit 40, an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) unit 41, a CP addition unit 42, and an RF transmission unit 43.
  • RF Radio Frequency, radio frequency
  • CP Cyclic Prefix, cyclic prefix
  • FFT Fast Fourier Transform
  • Part 34 the base station 31 includes a PUSCH signal demodulator 35, a determiner 36, and a lookup table 37.
  • the base station 31 includes a PDSCH signal generation unit 38,
  • the RF receiver 32 is connected to the antenna 44.
  • the RF receiver 32 receives a radio signal transmitted from the mobile station via the antenna 44.
  • the RF receiving unit 32 is an example of a receiving unit.
  • the CP removing unit 33 is connected to the RF receiving unit 32.
  • the CP removal unit 33 removes the cyclic prefix from the radio signal received by the RF reception unit 32.
  • the FFT unit 34 performs fast Fourier transform on the signal from which the cyclic prefix has been removed by the CP removal unit 33. Thereby, the signal in the time domain is converted into a signal in the frequency domain.
  • the PUSCH signal demodulator 35 demodulates the PUSCH signal converted by the FFT unit 34 into a frequency domain signal.
  • the PUSCH signal demodulator 35 demodulates the PUSCH signal to obtain the SINR value notified from the mobile station by the PUSCH signal.
  • the SINR value is an example of reception information indicating the reception state of the mobile station.
  • the PUSCH signal demodulation unit 35 is an example of an acquisition unit.
  • the determination unit 36 determines the number of repetitions of transmission for the PDCCH and PDSCH and a power offset amount for increasing the transmission power.
  • the determination unit 36 can determine the number of repetitions and the power offset amount for each physical channel based on the SINR value notified from the mobile station by a known method.
  • an index value is obtained based on the number of transmission repetitions and the power offset amount for each of the PDCCH and PDSCH determined by the determination unit 36.
  • the index value is common to PDCCH and PDSCH.
  • the power offset amount is set for each of the PDCCH and PDSCH.
  • the PDSCH signal generation unit 38 generates a PDSCH signal.
  • the PDSCH signal generation unit 38 generates a PDSCH signal including an index value and a power offset amount for the PDCCH and PDSCH.
  • the PDCCH signal generation unit 39 generates a PDCCH signal.
  • the PBCH signal generation unit 40 generates a PBCH signal.
  • the IFFT unit 41 performs inverse fast Fourier transform on the PDSCH signal generated by the PDSCH signal generation unit 38, the PDCCH signal generated by the PDCCH signal generation unit 39, or the PBCH signal generated by the PBCH signal generation unit 40. . Thereby, the signal in the frequency domain is converted into a signal in the time domain.
  • the CP adding unit 42 adds a cyclic prefix to the time domain signal converted by the IFFT unit 41.
  • the RF transmission unit 43 is connected to the CP adding unit 42 and the antenna 45.
  • the RF transmission unit 43 transmits the radio signal to which the cyclic prefix is added by the CP addition unit 42 from the antenna 45 to the mobile station.
  • the RF transmission unit 43 is an example of a transmission unit.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a lookup table.
  • the lookup table 37 has 16 records corresponding to 16 index values of 0, 1, 2,. In each record, an SINR value corresponding to the SINR value notified from the mobile station, a reference value for the number of repetitions for each of the PDSCH and PDCCH, and a correction value for the number of repetitions are set.
  • the SINR value corresponding to the SINR value notified from the mobile station is set in advance when the base station 31 is installed.
  • the SINR value corresponding to the SINR value notified from the mobile station is obtained by simulation, for example.
  • the reference value for the number of repetitions is the number of repetitions when the power offset amount is 0 dB.
  • the reference value for the number of repetitions is set in advance at the installation stage of the base station 31.
  • the reference value for the number of repetitions is obtained, for example, by simulation. Which record in FIG. 13 is used is determined by the reference value of the number of repetitions, and an index value corresponding to it can be obtained.
  • the correction value for the number of repetitions is a value for correcting the reference value for the number of repetitions according to the power offset amount.
  • the correction value for the number of repetitions is obtained, for example, by multiplying the reference value for the number of repetitions by a correction coefficient derived from the power offset amount.
  • SINR k is set as the SINR value corresponding to the SINR value notified from the mobile station in the record with the index value k.
  • k is an integer of 0 to 15.
  • RL PDSCH k is set as a reference value for the number of repetitions for PDSCH
  • RL PDCCH k is set as a reference value for the number of repetitions for PDCCH .
  • a calculation formula represented by the following formula (2) is set as a correction value for the number of repetitions for the PDSCH.
  • a correction value for the number of repetitions for the PDCCH for example, a calculation formula represented by the following equation (3) is set.
  • a PDSCH and a PDCCH are correction coefficients for PDSCH and PDCCH, respectively.
  • the correction coefficient a PDSCH for the PDSCH is represented by the following equation (4), for example.
  • the correction coefficient a PDCCH for PDCCH is represented by the following equation (5), for example.
  • Possible values of PO PDSCH may be, for example, 0 dB, 2 dB, 4 dB, and 6 dB. Further, the values that PO PDCCH can take may be, for example, 0 dB, 2 dB, 4 dB, and 6 dB. Note that the value that PO PDSCH can take and the value that PO PDCCH can take are not necessarily the same.
  • the determination unit 36 determines the number of repetitions and the power offset amount for each physical channel
  • the power offset amount and the repetition reference value for each physical channel are obtained from the lookup table 37 shown in FIG. Can be used to determine a correction value for the number of repetitions.
  • the hardware configuration of the base station 31 is the same as the hardware configuration of the base station 1 shown in FIG. Therefore, illustration and overlapping description of the hardware configuration of the base station 31 are omitted.
  • the processor 101 processes a program that implements the wireless communication method implemented by the base station 31.
  • the units 33 to 36 and 38 to 42 excluding the RF receiving unit 32 and the RF transmitting unit 43 may be realized.
  • the lookup table 37 is held in the memory 102.
  • the interface 103 controls input and output of signals and data between the RF transmission unit 43 and the RF reception unit 32.
  • the RF transmission unit 43 and the RF reception unit 32 in the base station 31 illustrated in FIG. 11 may be realized by a processor that processes a radio signal.
  • a processor that processes a radio signal may be provided separately from the processor 101.
  • the wireless communication method performed by the base station 31 is the same as the method shown in FIG. 5, for example. Therefore, the overlapping description is omitted.
  • the received information is an SINR value.
  • the base station 31 determines the number of repetitions and the power offset amount by the determination unit 36.
  • the base station 31 uses the RF transmitter 43 to transmit a radio signal including the index value and the power offset amount to the mobile station.
  • the base station 31 notifies the mobile station of a common index value for the number of repetitions of a plurality of different physical channels. Therefore, the information amount of information that the base station 31 notifies the mobile station is reduced compared to the case where the base station 31 notifies the mobile station of the number of repetitions of a plurality of different channels for each physical channel. Therefore, it is possible to efficiently notify information necessary for signal reception of the mobile station from the base station 31 to the mobile station.
  • the base station 31 notifies the mobile station of the power offset amount for each channel. This enables the mobile station to obtain the number of repetitions for each physical channel based on the index value common to a plurality of different physical channels and the power offset amount for each physical channel.
  • the number of repetitions can be corrected according to the power offset amount based on the calculation formula set in the lookup table 37.
  • the index value can be easily obtained by finding an index value in which the correction value of the repetition count obtained using the lookup table 37 and the repetition count determined based on the SINR value notified from the mobile station match. Obtainable.
  • the lookup table 37 since the SINR value and the reference value for the number of repetitions are obtained by, for example, simulation, the lookup table 37 can be easily created.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a functional configuration of a second example of the mobile station according to the embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing a flow of signals or data in the mobile station shown in FIG.
  • this embodiment for example, in the MTC system, a case where coverage is extended for two physical channels of PDCCH and PDSCH will be described as an example.
  • the mobile station 51 includes an RF receiving unit 52, a CP removing unit 53, and an FFT unit 54.
  • the mobile station 51 also includes a PDSCH signal demodulator 55, a PDCCH signal demodulator 56, a reference signal demodulator 57, a PBCH signal demodulator 58, a lookup table 59, and an SINR calculator 60.
  • the mobile station 51 includes an RF transmission unit 61, a CP addition unit 62, an IFFT unit 63, a PRACH signal generation unit 64, a PUSCH signal generation unit 65, and a user data buffer 66.
  • the RF receiver 52 is connected to the antenna 67.
  • the RF receiver 52 receives a radio signal transmitted from the base station via the antenna 67.
  • the RF receiving unit 52 is an example of a receiving unit.
  • the CP removing unit 53 is connected to the RF receiving unit 52.
  • the CP removing unit 53 removes the cyclic prefix from the radio signal received by the RF receiving unit 52.
  • the FFT unit 54 performs fast Fourier transform on the signal from which the cyclic prefix has been removed by the CP removal unit 53. Thereby, the signal in the time domain is converted into a signal in the frequency domain.
  • the PDSCH signal demodulator 55 demodulates the PDSCH signal converted by the FFT unit 54 into a frequency domain signal.
  • the PDSCH signal demodulator 55 acquires the index value and the power offset amount notified from the base station by the PDSCH signal by demodulating the PDSCH signal.
  • the PDSCH signal demodulator 55 is an example of an acquisition unit.
  • the PDCCH signal demodulator 56 demodulates the PDCCH signal converted by the FFT unit 54 into a frequency domain signal.
  • the reference signal demodulator 57 demodulates the reference signal converted into the frequency domain signal by the FFT unit 54.
  • the PBCH signal demodulator 58 demodulates the PBCH signal converted into the frequency domain signal by the FFT unit 54.
  • the look-up table 59 based on the index value acquired by the PDSCH signal demodulator 55 and the power offset amount for PDSCH, the number of repetitions for PDSCH corresponding to the power offset amount for PDSCH is obtained. Also, from the look-up table 59, the number of repetitions for the PDSCH corresponding to the power offset amount for the PDSCH is obtained based on the index value acquired by the PDSCH signal demodulator 55 and the power offset amount for the PDSCH.
  • the lookup table 59 may be the same as the lookup table 37 shown in FIG.
  • the information about the number of repetitions for each physical channel and the power offset amount for each physical channel obtained from the lookup table 59 is based on the information at the mobile station 51 from the output terminal 69 connected to the lookup table 59. Sent to a processing unit for data processing.
  • information on the number of repetitions and power offset amount for PDSCH is sent to the PDSCH signal demodulator 55.
  • the PDSCH signal demodulating unit 55 demodulates the PDSCH signal based on the information on the number of repetitions for the PDSCH and the power offset amount.
  • the information on the number of repetitions and the power offset amount for the PDCCH is sent to the PDCCH signal demodulation unit 56.
  • the PDCCH signal demodulator 56 demodulates the PDCCH signal based on the information on the number of repetitions for the PDCCH and the power offset amount.
  • information on the number of repetitions and the power offset amount can be obtained for PRACH and PUSCH, respectively.
  • information on the number of repetitions and the power offset amount for the PRACH is sent to the PRACH signal generation unit 64.
  • the PRACH signal generation unit 64 generates a PRACH signal based on information on the number of repetitions for the PRACH and the power offset amount.
  • information on the number of repetitions for the PUSCH and the power offset amount are sent to the PUSCH signal generation unit 65.
  • the PUSCH signal generation unit 65 generates a PUSCH signal based on information on the number of repetitions for the PUSCH and the power offset amount.
  • the SINR calculation unit 60 calculates the SINR value based on the reception strength of the reference signal demodulated by the reference signal demodulation unit 57.
  • the SINR calculator 60 can calculate the SINR value based on the reception strength of the reference signal by a known method.
  • the SINR value is an example of reception information indicating the reception state of the mobile station 51.
  • the SINR calculation unit 60 is an example of a generation unit.
  • the user data buffer 66 temporarily holds the SINR value obtained by the SINR calculation unit 60.
  • the PUSCH signal generation unit 65 generates a PUSCH signal including the SINR value stored in the user data buffer 66.
  • the PRACH signal generation unit 64 generates a PRACH signal.
  • the IFFT unit 63 performs inverse fast Fourier transform on the PRACH signal generated by the PRACH signal generation unit 64 or the PUSCH signal generated by the PUSCH signal generation unit 65. Thereby, the signal in the frequency domain is converted into a signal in the time domain.
  • the CP adding unit 62 adds a cyclic prefix to the time domain signal converted by the IFFT unit 63.
  • the RF transmission unit 61 is connected to the CP adding unit 62 and the antenna 68.
  • the RF transmission unit 61 transmits the radio signal added with the cyclic prefix by the CP adding unit 62 from the antenna 68 to the base station.
  • the RF transmission unit 61 is an example of a transmission unit.
  • the hardware configuration of the mobile station 51 is the same as the hardware configuration of the base station 1 shown in FIG. Therefore, illustration and overlapping description of the hardware configuration of the mobile station 51 are omitted.
  • the processor 101 processes a program that implements the wireless communication method implemented by the mobile station 51.
  • the units 53 to 58, 60, 62 to 65 other than the RF receiving unit 52 and the RF transmitting unit 61 may be realized.
  • the lookup table 59 is held in the memory 102.
  • the user data buffer 66 may be realized by the memory 102.
  • the interface 103 manages input and output of signals and data between the RF transmission unit 61 and the RF reception unit 52.
  • the RF transmitter 61 and the RF receiver 52 in the mobile station 51 shown in FIG. 14 may be realized by a processor that processes radio signals.
  • a processor that processes a radio signal may be provided separately from the processor 101.
  • the wireless communication method implemented by the mobile station 51 is the same as the method shown in FIG. 8, for example. Therefore, the overlapping description is omitted.
  • the reference radio signal is a reference signal
  • the reception information is an SINR value.
  • the mobile station 51 receives a radio signal including an index value and a power offset amount for each channel.
  • the mobile station 51 when the index value is notified from the base station, the mobile station 51 can acquire the number of repetitions corresponding to the index value from the lookup table 59 for each physical channel. it can. That is, the base station may notify the mobile station 51 of the index value instead of notifying the number of repetitions of a plurality of different physical channels for each physical channel. Therefore, the amount of information that the base station notifies to the mobile station 51 is smaller than when the base station notifies the mobile station 51 of the number of repetitions for each physical channel. Therefore, information necessary for receiving signals from the mobile station 51 can be efficiently notified from the base station to the mobile station 51.
  • the power offset amount for each physical channel is notified from the base station to the mobile station 51. Accordingly, the mobile station 51 can obtain the number of repetitions for each physical channel based on the index value common to a plurality of different physical channels and the power offset amount for each physical channel.
  • the number of repetitions can be corrected according to the power offset amount based on the calculation formula set for each index value in the lookup table 59. Further, in the lookup table 59, the reference value for the number of repetitions is obtained, for example, by simulation, so that the lookup table 59 can be easily created.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a sequence of wireless connection processing in the wireless communication system according to the embodiment.
  • the wireless communication system includes a base station, a mobile station A, and a mobile station B.
  • the mobile station A and the mobile station B may have different required coverage extension levels.
  • the extension level of coverage required for the mobile station A may be 15 dB
  • the extension level of coverage required for the mobile station B may be 20 dB.
  • the base station When the wireless connection process is started, the base station first transmits a synchronization signal to the mobile station A and the mobile station B (step S21). Next, the base station transmits system information, SIB (System Information Block, system information block) to the mobile station A and the mobile station B by the PBCH signal. At this point, since the base station does not know the extended level of coverage necessary for mobile station A and mobile station B, the base station transmits a PBCH signal with the maximum number of repetitions (step S22).
  • SIB System Information Block, system information block
  • mobile station A and mobile station B transmit the PRACH signal to the base station with the maximum number of repetitions (step S23).
  • the base station transmits a cell-specific reference signal (CRS: Cell-specific Reference Signal) to mobile station A and mobile station B (step S24).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • the mobile station A and the mobile station B calculate an SINR value and roughly determine the coverage extension level (step S25).
  • the base station transmits the PDCCH signal to the mobile station A and the mobile station B with the maximum number of repetitions (step S26).
  • the mobile station A and the mobile station B feed back the SINR value to the base station by transmitting the PUSCH signal including the SINR value to the base station with the maximum number of repetitions (step S27).
  • the base station receives the PUSCH signal including the SINR value
  • the base station determines the number of repetitions and the power offset amount for each channel, for example, PDCCH and PDSCH, based on the SINR value (step S28).
  • the base station acquires an index value common to each channel and a power offset value for each channel from the lookup table. Then, the base station notifies the mobile station A and the mobile station B of the index value by transmitting a PDSCH signal including the index value to the mobile station A and the mobile station B (step S29). Further, the base station notifies the mobile station A and the mobile station B of the power offset amount for each channel by transmitting a PDSCH signal including the power offset amount for each channel to the mobile station A and the mobile station B (step S30). ).
  • Mobile station A and mobile station B obtain the number of repetitions for each channel from the lookup table based on the index value and the power offset amount. Thereafter, the communication link is maintained between the base station, the mobile station A, and the mobile station B based on the number of repetitions for each channel and the power offset amount for each channel.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of a sequence for reporting a common index value to each channel.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a sequence for notifying the number of repetitions for each channel. In the example shown in FIGS. 17 and 18, it is assumed that there are physical channels of PHYCH1, PHYCH2, PHYCH3, and PHYCH4.
  • the base station when notifying a common index value for each channel, transmits a PDSCH signal including the index value to the mobile station (step S41). Further, the base station transmits a PDSCH signal including a power offset amount for PHYCH1 to the mobile station (step S42). Further, the base station transmits a PDSCH signal including a power offset amount for PHYCH2 to the mobile station (step S43). Further, the base station transmits a PDSCH signal including a power offset amount for PHYCH3 to the mobile station (step S44). Further, the base station transmits a PDSCH signal including a power offset amount for PHYCH4 to the mobile station (step S45).
  • the base station when notifying the number of repetitions for each channel, transmits a PDSCH signal including the number of repetitions for PHYCH1 to the mobile station (step S51). Further, the base station transmits a PDSCH signal including the number of repetitions for PHYCH2 to the mobile station (step S52). Further, the base station transmits a PDSCH signal including the number of repetitions for PHYCH3 to the mobile station (step S53). Further, the base station transmits a PDSCH signal including the number of repetitions for PHYCH4 to the mobile station (step S54).
  • the base station transmits a PDSCH signal including a power offset amount for PHYCH1 to the mobile station (step S55). Further, the base station transmits a PDSCH signal including a power offset amount for PHYCH2 to the mobile station (step S56). Further, the base station transmits a PDSCH signal including a power offset amount for PHYCH3 to the mobile station (step S57). Further, the base station transmits a PDSCH signal including a power offset amount for PHYCH4 to the mobile station (step S58).
  • the power offset amount is assumed to be one of four values of 0 dB, 2 dB, 4 dB, and 6 dB, and the number of repetitions is assumed to be any one of 1, 2,. .
  • the index value is assumed to be any one of 0, 1,.
  • the information amount required for the base station to notify the mobile station of the power offset amount is only 2 bits.
  • the amount of information required for the base station to notify the mobile station of the number of repetitions is only 4 bits.
  • the information amount required for the base station to notify the mobile station of the index value is only 4 bits.
  • the index value shown in FIG. 17 when the index value shown in FIG. 17 is notified, it takes 4 bits to notify the index value, and 8 bits to notify the power offset amount for 4 channels, so a total of 12 bits are required.
  • the number of repetitions for each channel shown in FIG. 18 it takes 16 bits for notification of the number of repetitions for 4 channels, and 8 bits for notification of the power offset amount for 4 channels. 24 bits are required.
  • the number of bits required for notification is halved compared to when the number of repetitions is notified for each channel. If the number of channels further increases, the number of bits required for reporting the index value does not change, but the number of bits required for reporting the repetition count for each channel increases. The number of bits required to notify the number of repetitions every time is less than half of the number of bits required. In this way, by reporting the index value, the number of bits required for notification can be reduced as compared with the case of reporting the number of repetitions for each channel.
  • the terminal that wirelessly communicates with the base station is a mobile station, but the terminal may be fixed at a certain point without moving.

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Abstract

 基地局(1)において、複数の異なるインデックス値のそれぞれに、互いに相関を有する複数の異なるチャネルの繰り返し回数を対応付けたルックアップテーブル(15)を用意する。基地局(1)は、移動局(2)における無線信号の受信状態を示す受信情報を取得し、受信情報に基づいてチャネルごとに繰り返し回数を決定し、ルックアップテーブル(15)から、チャネルごとの繰り返し回数に対応するインデックス値を取得する。基地局(1)は、インデックス値を含む無線信号を移動局(2)へ送信し、移動局(2)にインデックス値を通知する。移動局(2)は、複数の異なるインデックス値のそれぞれに、互いに相関を有する複数の異なるチャネルの繰り返し回数を対応付けたルックアップテーブル(25)を有し、基地局(1)から通知されたインデックス値に基づいて、ルックアップテーブル(25)から各チャネルの繰り返し回数を取得する。

Description

基地局、移動局、無線通信システム及び無線通信方法
 この発明は、基地局、移動局、無線通信システム及び無線通信方法に関する。
 従来、無線ネットワークにおいて、制御情報を複数回、送信することによって、SNR(Signal to Noise Ratio、信号対雑音比)が低い環境下で制御情報を受信する技術がある。また、端末などのマシン同士が通信するM2M(Machine-to-Machine、マシントゥマシン)、またはマシンとネットワーク上のサーバーとが通信するMTC(Machine Type Communication、マシンタイプコミュニケーション)と呼ばれる通信システムがある(例えば、特許文献1~3参照)。
特表2012-522427号公報 特表2013-524563号公報 特表2013-520100号公報
 例えば、SINR(Signal-to-Interference and Noise power Ratio、信号対雑音干渉電力比)が低い環境下では、送信パワーを増強(パワーブースト)したり、送信を繰り返すことによって、カバレッジを拡張し、基地局と移動局との間の通信リンクを維持することがある。送信を繰り返す場合、基地局は、送信の繰り返し回数などの信号受信に必要な情報を移動局へ通知する。
 しかしながら、必要な送信の繰り返し回数は、基地局の送信パワーによって変わり、また所要品質の異なる物理チャネルによっても変わる。そのため、基地局は、送信パワーを増強するためのパワーオフセット量の情報と、送信の繰り返し回数の情報とを、物理チャネルごとに移動局へ通知するため、通知する情報量が多くなってしまうという問題点がある。
 本発明は、基地局から移動局へ、信号受信に必要な情報を効率よく通知することができる基地局、移動局、無線通信システム及び無線通信方法を提供することを目的とする。
 基地局は、送信部、受信部、取得部、決定部及びルックアップテーブルを備える。送信部は、複数の異なる物理チャネルを用いて移動局へ無線信号を送信する。受信部は、移動局から送信されてくる無線信号を受信する。取得部は、受信部によって受信された無線信号から、移動局における無線信号の受信状態を示す受信情報を取得する。決定部は、取得部によって取得された受信情報に基づいて、送信部から複数回、繰り返して送信される無線信号の繰り返し回数を決定する。ルックアップテーブルでは、複数の異なるインデックス値のそれぞれに、複数の異なる物理チャネルの繰り返し回数が対応付けられている。そして、基地局は、受信部によって、移動局から受信情報を含む無線信号を受信し、取得部によって、受信情報を含む無線信号から受信情報を取得し、決定部によって、受信情報に基づいて物理チャネルごとに繰り返し回数を決定する。さらに、基地局は、ルックアップテーブルから、物理チャネルごとの繰り返し回数に対応するインデックス値を取得し、送信部によって、インデックス値を含む無線信号を移動局へ送信することによって、移動局にインデックス値を通知する。
 移動局は、送信部、受信部、生成部、取得部及びルックアップテーブルを備える。送信部は、基地局へ無線信号を送信する。受信部は、複数の異なる物理チャネルを用いて基地局から送信されてくる無線信号を受信する。生成部は、受信部によって受信された無線信号に基づいて受信状態を示す受信情報を生成する。取得部は、受信部によって受信された無線信号からインデックス値を取得する。ルックアップテーブルでは、複数の異なるインデックス値のそれぞれに、物理チャネルを用いて基地局から複数回、繰り返して送信されてくる無線信号の繰り返し回数が対応付けられている。そして、移動局は、受信部によって、基地局から基準となる無線信号を受信し、生成部によって、基準となる無線信号に基づいて受信情報を生成し、送信部によって、受信情報を含む無線信号を基地局へ送信することによって、基地局に受信情報を通知する。さらに、移動局は、受信部によって、基地局から、受信情報に応じたインデックス値を含む無線信号を受信し、取得部によって、インデックス値を含む無線信号からインデックス値を取得し、ルックアップテーブルから、インデックス値に対応する繰り返し回数を物理チャネルごとに取得する。
 この基地局、移動局、無線通信システム及び無線通信方法によれば、基地局から移動局へ、信号受信に必要な情報を効率よく通知することができるという効果を奏する。
図1は、実施の形態にかかる無線通信システムの一例を示す図である。 図2は、実施の形態にかかる基地局の第1の例の機能的構成を示す図である。 図3は、図2に示す基地局における信号またはデータの流れを示す図である。 図4は、実施の形態にかかる基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。 図5は、実施の形態にかかる基地局により実施される無線通信方法の一例を示す図である。 図6は、実施の形態にかかる移動局の第1の例の機能的構成を示す図である。 図7は、図6に示す移動局における信号またはデータの流れを示す図である。 図8は、実施の形態にかかる移動局により実施される無線通信方法の一例を示す図である。 図9は、上りリンク及び下りリンクの最大結合損失の一例を示す図である。 図10は、必要なカバレッジの拡張レベルに対する繰り返し回数とパワーブーストとの関係の一例を示す図である。 図11は、実施の形態にかかる基地局の第2の例の機能的構成を示す図である。 図12は、図11に示す基地局における信号またはデータの流れを示す図である。 図13は、ルックアップテーブルの一例を示す図である。 図14は、実施の形態にかかる移動局の第2の例の機能的構成を示す図である。 図15は、図14に示す移動局における信号またはデータの流れを示す図である。 図16は、実施の形態にかかる無線通信システムにおける無線接続処理のシーケンスの一例を示す図である。 図17は、各チャネルに共通のインデックス値を通知するシーケンスの一例を示す図である。 図18は、チャネルごとに繰り返し回数を通知するシーケンスの一例を示す図である。
 以下に、この発明にかかる基地局、移動局、無線通信システム及び無線通信方法の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。以下の各実施例の説明においては、同様の構成要素には同一の符号を付して、重複する説明を省略する。なお、以下の各実施例によりこの発明が限定されるものではない。
・無線通信システムの一例
 図1は、実施の形態にかかる無線通信システムの一例を示す図である。図1に示すように、無線通信システムは、基地局1と移動局2とを含む。
 基地局1は、送信部11、受信部12、取得部13、決定部14及びルックアップテーブル15を有する。送信部11は基地局送信部であり、受信部12は基地局受信部であり、取得部13は基地局取得部であり、ルックアップテーブル15は基地局ルックアップテーブルである。基地局1における各部11~14及びルックアップテーブル15については、後述する基地局の第1の例において詳細に説明する。
 移動局2は、送信部21、受信部22、生成部23、取得部24及びルックアップテーブル25を有する。送信部21は移動局送信部であり、受信部22は移動局受信部であり、取得部24は移動局取得部であり、ルックアップテーブル25は移動局ルックアップテーブルである。移動局2における各部21~24及びルックアップテーブル25については、後述する移動局の第1の例において詳細に説明する。
 基地局1は、基準となる無線信号を移動局2へ送信する。移動局2は、基準となる無線信号を受信し、基準となる無線信号に基づいて、受信状態を示す受信情報を生成し、受信情報を含む無線信号を基地局1へ送信する。それによって、基地局1に受信情報が通知される。
 基地局1は、受信情報を含む無線信号を受信し、受信情報を含む無線信号から受信情報を取得し、受信情報に基づいて、複数の異なる物理チャネルに対して物理チャネルごとに、繰り返して送信される無線信号の繰り返し回数を決定する。複数の異なる物理チャネルの繰り返し回数は、互いに相関を有する。そのため、複数の異なるチャネルの繰り返し回数を、受信情報ごとに一つのインデックス値に対応させることができる。
 そして、基地局1は、自局のルックアップテーブル15から、物理チャネルごとの繰り返し回数に対応するインデックス値を取得し、インデックス値を含む無線信号を移動局2へ送信する。それによって、移動局2にインデックス値が通知される。
 移動局2は、自局が通知した受信情報に応じたインデックス値を含む無線信号を受信し、インデックス値を含む無線信号からインデックス値を取得する。そして、移動局2は、自局のルックアップテーブル25から、インデックス値に対応する繰り返し回数を物理チャネルごとに取得する。それによって、移動局2は、複数の異なる物理チャネルの繰り返し回数を取得することができる。
・基地局の第1の例
 図2は、実施の形態にかかる基地局の第1の例の機能的構成を示す図である。図3は、図2に示す基地局における信号またはデータの流れを示す図である。図2及び図3に示すように、基地局1は、送信部11、受信部12、取得部13、決定部14及びルックアップテーブル15を有する。
 送信部11は、ルックアップテーブル15及びアンテナ16に接続されている。送信部11は、複数の異なる物理チャネルを用いてアンテナ16から移動局2へ無線信号を送信する。送信部11は、アンテナ16から移動局2へ、基準となる無線信号を送信する。送信部11は、アンテナ16から移動局2へ、ルックアップテーブル15から得られたインデックス値を含む無線信号を送信する。それによって、基地局1から移動局2にインデックス値が通知される。
 受信部12は、アンテナ17に接続されている。受信部12は、移動局2から送信されてくる無線信号をアンテナ17を介して受信する。
 取得部13は、受信部12に接続されている。取得部13は、受信部12によって受信された無線信号から、移動局2における無線信号の受信状態を示す受信情報を取得する。決定部14は、取得部13によって取得された受信情報に基づいて、送信部11から複数回、繰り返して送信される無線信号の繰り返し回数を物理チャネルごとに決定する。
 ルックアップテーブル15では、複数の異なるインデックス値のそれぞれに、複数の異なる物理チャネルの繰り返し回数が対応付けられている。ルックアップテーブル15からは、決定部14によって決定された複数の異なる物理チャネルの繰り返し回数に対応するインデックス値が得られる。
 図4は、実施の形態にかかる基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。図4に示すように、基地局1は、プロセッサ101、メモリ102及びインタフェース103を有する。プロセッサ101、メモリ102及びインタフェース103は、バス104に接続されていてもよい。
 プロセッサ101は、後述する基地局により実施される無線通信方法を実現するプログラムを処理する。それによって、図2に示す基地局1における取得部13及び決定部14が実現されてもよい。プロセッサ101の一例として、例えばCPU(Central Processing Unit、中央処理装置)、DSP(Digital Signal Processor、デジタルシグナルプロセッサ)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit、エーシック)、またはFPGA(Field Programmable Gate Array、フィールドプログラマブルゲートアレイ)などのプログラマブルロジックデバイスが挙げられる。
 メモリ102は、ルックアップテーブル15を保持している。メモリ102は、ブートプログラムや、後述する基地局により実施される無線通信方法を実現するプログラムを記憶している。プロセッサ101がプログラマブルロジックデバイスである場合には、メモリ102は、プログラマブルロジックデバイスの回路情報を記憶していてもよい。
 ルックアップテーブル15、各種プログラムまたは回路情報は、メモリ102の不揮発性領域に記憶されていてもよい。メモリ102の不揮発性領域は、例えばマスクROM(マスクロム)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory、イーイーピーロム)またはフラッシュメモリなどのROM(Read Only Memory、ロム)によって実現されてもよい。
 メモリ102において、揮発性領域は、プロセッサ101の作業領域として用いられてもよい。メモリ102の揮発性領域は、例えばDRAM(Dynamic Random Access Memory、ディーラム)やSRAM(Static Random Access Memory、エスラム)などのRAM(Random Access Memory、ラム)によって実現されてもよい。
 インタフェース103は、送信部11及び受信部12との間の信号やデータの入力及び出力を司る。また、インタフェース103は、例えば図示しないアプリケーションとの間のデータの入力及び出力を司ってもよい。図2に示す基地局1における受信部12及び送信部11は、無線信号を処理するプロセッサにより実現されてもよい。無線信号を処理するプロセッサは、プロセッサ101とは別に設けられてもよい。
・基地局により実施される無線通信方法の一例
 基地局により実施される無線通信方法は、図2に示す基地局において実施されてもよい。本実施例では、基地局により実施される無線通信方法が、図2に示す基地局1において実施されるとして説明する。
 図5は、実施の形態にかかる基地局により実施される無線通信方法の一例を示す図である。図5に示すように、基地局1において無線通信方法が開始されると、基地局1は、受信部12によって、移動局2から受信情報を含む無線信号を受信する(ステップS1)。そして、基地局1は、取得部13によって、受信情報を含む無線信号から受信情報を取得する(ステップS2)。
 次いで、基地局1は、決定部14によって、受信情報に基づいて物理チャネルごとに、無線信号の送信を繰り返す繰り返し回数を決定する(ステップS3)。そして、基地局1は、ルックアップテーブル15から、ステップS3で決定した物理チャネルごとの繰り返し回数に対応するインデックス値を取得する(ステップS4)。
 次いで、基地局1は、送信部11によって、ステップS4で取得したインデックス値を含む無線信号を移動局2へ送信する(ステップS5)。それによって、基地局1は、移動局2にインデックス値を通知する。そして、基地局1は、一連の無線通信方法を終了する。これ以降、基地局1は、移動局2に通知したインデックス値に対応する物理チャネルごとの繰り返し回数によって、移動局2と各物理チャネルの通信を行う。
 図1に示す無線通信システム、図2に示す基地局1または図5に示す無線通信方法によれば、基地局1は、移動局2に、複数の異なる物理チャネルの繰り返し回数に対応するインデックス値を通知する。そのため、基地局1が移動局2へ複数の異なるチャネルの繰り返し回数を物理チャネルごとに通知する場合に比べて、基地局1が移動局2へ通知する情報の情報量が減る。従って、基地局1から移動局2へ、移動局2の信号受信に必要な情報を効率よく通知することができる。
・移動局の第1の例
 図6は、実施の形態にかかる移動局の第1の例の機能的構成を示す図である。図7は、図6に示す移動局における信号またはデータの流れを示す図である。図6及び図7に示すように、移動局2は、送信部21、受信部22、生成部23、取得部24及びルックアップテーブル25を有する。
 送信部21は、生成部23及びアンテナ26に接続されている。送信部21は、アンテナ26から基地局1へ無線信号を送信する。送信部21は、アンテナ26から基地局1へ、生成部23によって生成された受信情報を含む無線信号を送信する。それによって、移動局2から基地局1に、移動局2の受信状態を示す受信情報が通知される。
 受信部22は、アンテナ27に接続されている。受信部22は、複数の異なる物理チャネルを用いて基地局1から送信されてくる無線信号を、アンテナ27を介して受信する。受信部22は、基準となる無線信号を、アンテナ27を介して基地局1から受信する。受信部22は、自局が通知した受信情報に応じたインデックス値を含む無線信号を、アンテナ27を介して基地局1から受信する。
 生成部23は、受信部22に接続されている。生成部23は、受信部22によって受信された基準となる無線信号に基づいて、自局の受信状態を示す受信情報を生成する。取得部24は、受信部22に接続されている。取得部24は、受信部22によって受信された無線信号からインデックス値を取得する。
 ルックアップテーブル25では、複数の異なるインデックス値のそれぞれに、複数の異なる物理チャネルの繰り返し回数が対応付けられている。ルックアップテーブル25からは、取得部24によって取得されたインデックス値に対応する繰り返し回数が物理チャネルごとに得られる。
 ルックアップテーブル25から得られた物理チャネルごとの繰り返し回数の情報は、ルックアップテーブル25に接続された出力端子28から、移動局2において、物理チャネルごとの繰り返し回数の情報に基づいてデータ処理を行う処理部に送られる。例えば、物理チャネルごとの繰り返し回数の情報は、出力端子28から送信部21や、送信部21から送信される無線信号を生成する信号生成部などに送られてもよい。
 移動局2のハードウェア構成は、図4に示す基地局1のハードウェア構成と同様である。従って、移動局2のハードウェア構成の図示及び重複する説明を省略する。ただし、図4に示す構成において、プロセッサ101は、後述する移動局により実施される無線通信方法を実現するプログラムを処理する。それによって、図6に示す移動局2における生成部23及び取得部24が実現されてもよい。
 また、ルックアップテーブル25は、メモリ102に保持される。また、インタフェース103は、送信部21及び受信部22との間の信号やデータの入力及び出力を司る。また、図6に示す移動局2における送信部21及び受信部22は、無線信号を処理するプロセッサにより実現されてもよい。無線信号を処理するプロセッサは、プロセッサ101とは別に設けられてもよい。
・移動局により実施される無線通信方法の一例
 移動局により実施される無線通信方法は、図6に示す移動局において実施されてもよい。本実施例では、移動局により実施される無線通信方法が、図6に示す移動局2において実施されるとして説明する。
 図8は、実施の形態にかかる移動局により実施される無線通信方法の一例を示す図である。図8に示すように、移動局2において無線通信方法が開始されると、移動局2は、受信部22によって、基地局1から基準となる無線信号を受信する(ステップS11)。基地局1は、図5に示す無線通信方法においてステップS1の前に、この基準となる無線信号を送信する。
 次いで、移動局2は、生成部23によって、受信した基準となる無線信号に基づいて、自局の受信状態を示す受信情報を生成する(ステップS12)。そして、移動局2は、送信部21によって、ステップS12で生成した受信情報を含む無線信号を基地局1へ送信する(ステップS13)。それによって、移動局2は、基地局1に移動局2の受信状態を通知する。
 次いで、移動局2は、受信部22によって、ステップS13で送信した受信情報に応じたインデックス値を含む無線信号を基地局1から受信する(ステップS14)。そして、移動局2は、取得部24によって、インデックス値を含む無線信号からインデックス値を取得する(ステップS15)。
 次いで、移動局2は、ルックアップテーブル25から、ステップS15で取得したインデックス値に対応する繰り返し回数を物理チャネルごとに取得する(ステップS16)。そして、移動局2は、一連の無線通信方法を終了する。これ以降、移動局2は、基地局1から通知されたインデックス値に対応する物理チャネルごとの繰り返し回数によって、基地局1と各各チャネルの通信を行う。
 図6に示す移動局2または図8に示す無線通信方法によれば、移動局2は、基地局1からインデックス値が通知されると、ルックアップテーブル25から、そのインデックス値に対応する繰り返し回数を物理チャネルごとに取得することができる。つまり、基地局1は移動局2に、複数の異なるチャネルの繰り返し回数をチャネルごとに通知する代わりに、インデックス値を通知すればよい。そのため、基地局1が移動局2へ繰り返し回数をチャネルごとに通知する場合に比べて、基地局1が移動局2へ通知する情報の情報量が減る。従って、基地局1から移動局2へ、移動局2の信号受信に必要な情報を効率よく通知することができる。
・MTCシステムへの適用例
 例えば隣接するセルとの境界付近に移動局がいる場合など、SINRが低い環境下では、基地局と移動局との間で通信するのに必要な値よりもSINRが低くなってしまうことがある。このような場合、上述したように、例えば送信パワーを増強(パワーブースト)したり、送信を繰り返すことによって、カバレッジを拡張することがある。
 図9は、上りリンク及び下りリンクの最大結合損失の一例を示す図である。図9に示す表は、3GPP TR 36.888 V2.0.2,“Study on provision of low-cost MTC UEs based on LTE”において紹介されている。この表において、MCL(Maximum Coupling Loss)は、最大結合損失である。FDD(Frequency Division Duplex)は、周波数分割複信方式である。TDD(Time Division Duplex)は、時分割複信方式である。
 また、図9に示す表では、UE(User Equipment、移動局)は、1個の送信アンテナと2個の受信アンテナとを有する。従って、MCL(FDD,2×2eNB)は、送信アンテナ及び受信アンテナを2個ずつ有するeNB(evolutional Node B、基地局)と、送信アンテナを1個有し、かつ受信アンテナを2個有するUEとが周波数分割複信方式で通信する場合の最大結合損失である。また、MCL(TDD,8×8eNB)は、送信アンテナ及び受信アンテナを8個ずつ有するeNBと、送信アンテナを1個有し、かつ受信アンテナを2個有するUEとが時分割複信方式で通信する場合の最大結合損失である。
 図9に示すように、最大結合損失は、物理チャネルごとに異なっている。例えば図9に示す例では、周波数分割複信方式の場合、最大結合損失は、PUCCH(1a)では147.2dBであり、PRACHでは141.7dBであり、PUSCHでは140.7dBである。また、周波数分割複信方式の場合、最大結合損失は、PDSCHでは145.4dBであり、PBCHでは149.0dBであり、SCHでは149.3dBであり、PDCCH(1A)では146.1dBである。
 また、図9に示すように、最大結合損失は、複信の方式によって異なっている。例えば図9に示す例では、時分割複信方式の場合、最大結合損失は、PUCCH(1a)では149.4dBであり、PRACHでは146.7dBであり、PUSCHでは147.4dBである。また、時分割複信方式の場合、最大結合損失は、PDSCHでは148.1dBであり、PBCHでは149.0dBであり、SCHでは149.3dBであり、PDCCH(1A)では146.9dBである。ここで、最大結合損失MCLは、例えば次の(1)式で計算される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 なお、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)は、物理上り制御チャネルである。PRACH(Physical Random Access Channel)は、物理ランダムアクセスチャネルである。PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)は、物理上りシェアドチャネルである。PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)は、物理下りシェアドチャネルである。PBCH(Physical Broadcast Channel)は、物理ブロードキャストチャネルである。SCH(Synchronization Channel)は、同期チャネルである。PDCCH(Physical Downlink Control Channel)は、物理下り制御チャネルである。
 現在のSINRの値が物理チャネルの通信に必要な最小のSINRの値よりも小さい場合、その差分をゼロにするようなカバレッジの拡張レベルが必要とされる。送信パワーの増強レベルと送信の繰り返し回数とを適当に選択することによって、必要なカバレッジの拡張レベルを満足させることができる。UEがカバレッジホールにいる場合、必要なカバレッジの拡張レベルは、例えば0dB~20dB程度である。
 各物理チャネルの通信に必要な最小のSINRは、各物理チャネルの目的により異なる受信確率が考慮され、違うものとなっている。
 現在のSINRの値と各物理チャネルの通信に必要な最小のSINRの値との差として与えられる各物理チャネルに必要なカバレッジの拡張レベルは、物理チャネルごとに差があることになる。現在のSINRの値と各物理チャネルの通信に必要な最小のSINRの値との差は、各物理チャネルに対する送信パワーを増大させるか、送信の繰り返し回数を増やすかあるいはその両方によって埋めることができる。従って、各物理チャネルに対する送信の繰り返し回数は、各物理チャネルに対する送信パワーに応じて変化する。そのため、各物理チャネルに対する送信パワーの増強レベルが決まれば、各物理チャネルに必要なカバレッジの拡張レベルを満足する送信の繰り返し回数が物理チャネルごとに決まる。なお、最大結合損失の値は、図9に示す値に限らない。
 図10は、必要なカバレッジの拡張レベルに対する繰り返し回数とパワーブーストとの関係の一例を示す図である。図10に示す例では、例えば物理チャネルPHYCH1については、必要なカバレッジの拡張レベルが10dBであり、送信を10回繰り返すことによって、10dBのゲインを得てもよい。また、例えば物理チャネルPHYCH2については、必要なカバレッジの拡張レベルがPHYCH1と同じ10dBであるが、送信を4回繰り返すことによって6dBのゲインを得、かつパワーブーストによって4dBのゲインを得てもよい。
 また、例えば物理チャネルPHYCH3については、必要なカバレッジの拡張レベルが12dBであり、送信を4回繰り返すことによって6dBのゲインを得、かつパワーブーストによって6dBのゲインを得てもよい。なお、必要なカバレッジの拡張レベル、送信の繰り返し回数及びパワーブーストの各値は、図10に示す値に限らない。
 ここで、PHYCH1、PHYCH2及びPHYCH3は、例えばPDSCH、PDCCH、PHICHまたはEPDCCHなどであってもよい。PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)は、物理ハイブリッドAQR指示チャネルである。EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)は、拡張物理下り制御チャネルである。
・基地局の第2の例
 図11は、実施の形態にかかる基地局の第2の例の機能的構成を示す図である。図12は、図11に示す基地局における信号またはデータの流れを示す図である。本実施例では、例えばMTCシステムにおいて、PDCCH及びPDSCHの2つの物理チャネルについてカバレッジを拡張する場合を例にして説明する。
 図11及び図12に示すように、基地局31は、RF(Radio Frequency、無線周波数)受信部32、CP(Cyclic Prefix、サイクリックプレフィックス)除去部33及びFFT(Fast Fourier Transform、高速フーリエ変換)部34を有する。また、基地局31は、PUSCH信号復調部35、決定部36及びルックアップテーブル37を有する。また、基地局31は、PDSCH信号生成部38、PDCCH信号生成部39、PBCH信号生成部40、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform、逆高速フーリエ変換)部41、CP付加部42及びRF送信部43を有する。
 RF受信部32は、アンテナ44に接続されている。RF受信部32は、移動局から送信されてくる無線信号をアンテナ44を介して受信する。RF受信部32は、受信部の一例である。
 CP除去部33は、RF受信部32に接続されている。CP除去部33は、RF受信部32によって受信された無線信号からサイクリックプレフィックスを除去する。FFT部34は、CP除去部33によってサイクリックプレフィックスが除去された信号に対して高速フーリエ変換を行う。それによって、時間領域の信号が周波数領域の信号に変換される。
 PUSCH信号復調部35は、FFT部34によって周波数領域の信号に変換されたPUSCH信号を復調する。PUSCH信号復調部35は、PUSCH信号を復調することによって、PUSCH信号によって移動局から通知されたSINR値を取得する。SINR値は、移動局の受信状態を示す受信情報の一例である。PUSCH信号復調部35は、取得部の一例である。
 決定部36は、PUSCH信号復調部35によって取得されたSINR値に基づいて、PDCCH及びPDSCHに対する送信の繰り返し回数と、送信パワーを増強するためのパワーオフセット量とを決定する。決定部36は、公知の手法によって、移動局から通知されたSINR値に基づいて、各物理チャネルに対する繰り返し回数及びパワーオフセット量を決定することができる。
 ルックアップテーブル37からは、決定部36によって決定されたPDCCH及びPDSCHのそれぞれに対する送信の繰り返し回数及びパワーオフセット量に基づいて、インデックス値が得られる。インデックス値は、PDCCH及びPDSCHに対して共通である。パワーオフセット量は、PDCCH及びPDSCHのそれぞれに対して設定される。
 PDSCH信号生成部38は、PDSCH信号を生成する。PDSCH信号生成部38は、PDCCH及びPDSCHに対するインデックス値及びパワーオフセット量を含むPDSCH信号を生成する。PDCCH信号生成部39は、PDCCH信号を生成する。PBCH信号生成部40は、PBCH信号を生成する。
 IFFT部41は、PDSCH信号生成部38によって生成されたPDSCH信号、PDCCH信号生成部39によって生成されたPDCCH信号、またはPBCH信号生成部40によって生成されたPBCH信号に対して逆高速フーリエ変換を行う。それによって、周波数領域の信号が時間領域の信号に変換される。
 CP付加部42は、IFFT部41によって変換された時間領域の信号にサイクリックプレフィックスを付加する。RF送信部43は、CP付加部42及びアンテナ45に接続されている。RF送信部43は、CP付加部42によってサイクリックプレフィックスが付加された無線信号を、アンテナ45から移動局へ送信する。RF送信部43は、送信部の一例である。
 図13は、ルックアップテーブルの一例を示す図である。図13に示すように、ルックアップテーブル37は、例えば0、1、2、…、15の16個のインデックス値に対応する16個のレコードを有する。各レコードには、移動局から通知されるSINR値に対応するSINR値と、PDSCH及びPDCCHのそれぞれに対する繰り返し回数の基準値及び繰り返し回数の補正値と、が設定されている。
 ルックアップテーブル37において、移動局から通知されるSINR値に対応するSINR値は、予め基地局31の設置段階で設定されている。移動局から通知されるSINR値に対応するSINR値は、例えばシミュレーションにより得られる。
 繰り返し回数の基準値は、パワーオフセット量が0dBである場合の繰り返し回数である。ルックアップテーブル37において、繰り返し回数の基準値は、予め基地局31の設置段階で設定されている。繰り返し回数の基準値は、例えばシミュレーションにより得られる。繰り返し回数の基準値により、図13の中のどのレコードを使用するかが決定し、それに対応するインデックス値を得ることができる。
 繰り返し回数の補正値は、パワーオフセット量に応じて繰り返し回数の基準値を補正する値である。繰り返し回数の補正値は、例えば繰り返し回数の基準値に、パワーオフセット量から導かれる補正係数を乗じることによって得られる。
 例えば図13に示す例では、インデックス値をkで表すと、インデックス値kのレコードには、移動局から通知されるSINR値に対応するSINR値としてSINRkが設定されている。kは、0~15の整数である。また、インデックス値kのレコードには、PDSCHに対する繰り返し回数の基準値としてRLPDSCH,kが設定されており、PDCCHに対する繰り返し回数の基準値としてRLPDCCH,kが設定されている。
 また、インデックス値kのレコードには、PDSCHに対する繰り返し回数の補正値として、例えば次の(2)式で表される計算式が設定されている。PDCCHに対する繰り返し回数の補正値として、例えば次の(3)式で表される計算式が設定されている。aPDSCH及びaPDCCHは、それぞれPDSCH及びPDCCHに対する補正係数である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 PDSCHに対するパワーオフセット量をPOPDSCHで表すと、PDSCHに対する補正係数aPDSCHは、例えば次の(4)式で表される。また、PDCCHに対するパワーオフセット量をPOPDCCHで表すと、PDCCHに対する補正係数aPDCCHは、例えば次の(5)式で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 POPDSCHの取り得る値は、例えば0dB、2dB、4dB及び6dBであってもよい。また、POPDCCHの取り得る値は、例えば0dB、2dB、4dB及び6dBであってもよい。なお、POPDSCHの取り得る値と、POPDCCHの取り得る値とは、同じでなくてもよい。
 例えば、決定部36によって各物理チャネルに対する繰り返し回数及びパワーオフセット量が決定されると、図13に示すルックアップテーブル37から、各物理チャネルに対して、それぞれのパワーオフセット量と繰り返しの基準値とを用いて、繰り返し回数の補正値を求めることができる。
 基地局31のハードウェア構成は、図4に示す基地局1のハードウェア構成と同様である。従って、基地局31のハードウェア構成の図示及び重複する説明を省略する。ただし、図4に示す構成において、プロセッサ101は、基地局31により実施される無線通信方法を実現するプログラムを処理する。それによって、図11に示す基地局31において、RF受信部32及びRF送信部43を除く各部33~36,38~42が実現されてもよい。
 また、ルックアップテーブル37は、メモリ102に保持される。また、インタフェース103は、RF送信部43及びRF受信部32との間の信号やデータの入力及び出力を司る。また、図11に示す基地局31におけるRF送信部43及びRF受信部32は、無線信号を処理するプロセッサにより実現されてもよい。無線信号を処理するプロセッサは、プロセッサ101とは別に設けられてもよい。
 基地局31により実施される無線通信方法は、例えば図5に示す方法と同様である。従って、重複する説明を省略する。ただし、図5に示す方法において、受信情報はSINR値である。また、ステップS3では、基地局31は、決定部36によって、繰り返し回数及びパワーオフセット量を決定する。また、ステップS5では、基地局31は、RF送信部43によって、インデックス値及びパワーオフセット量を含む無線信号を移動局へ送信する。
 図11に示す基地局31によれば、基地局31は、移動局に、複数の異なる物理チャネルの繰り返し回数に対して共通のインデックス値を通知する。そのため、基地局31が移動局へ複数の異なるチャネルの繰り返し回数を物理チャネルごとに通知する場合に比べて、基地局31が移動局へ通知する情報の情報量が減る。従って、基地局31から移動局へ、移動局の信号受信に必要な情報を効率よく通知することができる。
 また、図11に示す基地局31によれば、基地局31は、移動局にパワーオフセット量をチャネルごとに通知する。それによって、複数の異なる物理チャネルに対して共通のインデックス値と、物理チャネルごとのパワーオフセット量とに基づいて、移動局が物理チャネルごとの繰り返し回数を求めることを可能としている。
 また、図11に示す基地局31によれば、ルックアップテーブル37に設定されている計算式に基づいて、パワーオフセット量に応じて繰り返し回数を補正することができる。また、ルックアップテーブル37を用いて求めた繰り返し回数の補正値と、移動局から通知されたSINR値に基づいて決定された繰り返し回数とが一致するインデックス値を見つけることによって、容易にインデックス値を得ることができる。また、ルックアップテーブル37において、SINR値及び繰り返し回数の基準値が例えばシミュレーションにより得られるため、ルックアップテーブル37を容易に作成することができる。
・移動局の第2の例
 図14は、実施の形態にかかる移動局の第2の例の機能的構成を示す図である。図15は、図14に示す移動局における信号またはデータの流れを示す図である。本実施例では、例えばMTCシステムにおいて、PDCCH及びPDSCHの2つの物理チャネルについてカバレッジを拡張する場合を例にして説明する。
 図14及び図15に示すように、移動局51は、RF受信部52、CP除去部53及びFFT部54を有する。また、移動局51は、PDSCH信号復調部55、PDCCH信号復調部56、基準信号復調部57、PBCH信号復調部58、ルックアップテーブル59及びSINR計算部60を有する。また、移動局51は、RF送信部61、CP付加部62、IFFT部63、PRACH信号生成部64、PUSCH信号生成部65及びユーザデータバッファ66を有する。
 RF受信部52は、アンテナ67に接続されている。RF受信部52は、基地局から送信されてくる無線信号をアンテナ67を介して受信する。RF受信部52は、受信部の一例である。
 CP除去部53は、RF受信部52に接続されている。CP除去部53は、RF受信部52によって受信された無線信号からサイクリックプレフィックスを除去する。FFT部54は、CP除去部53によってサイクリックプレフィックスが除去された信号に対して高速フーリエ変換を行う。それによって、時間領域の信号が周波数領域の信号に変換される。
 PDSCH信号復調部55は、FFT部54によって周波数領域の信号に変換されたPDSCH信号を復調する。PDSCH信号復調部55は、PDSCH信号を復調することによって、PDSCH信号によって基地局から通知されたインデックス値及びパワーオフセット量を取得する。PDSCH信号復調部55は、取得部の一例である。
 PDCCH信号復調部56は、FFT部54によって周波数領域の信号に変換されたPDCCH信号を復調する。基準信号復調部57は、FFT部54によって周波数領域の信号に変換された基準信号を復調する。PBCH信号復調部58は、FFT部54によって周波数領域の信号に変換されたPBCH信号を復調する。
 ルックアップテーブル59からは、PDSCH信号復調部55によって取得されたインデックス値及びPDSCHに対するパワーオフセット量に基づいて、PDSCHに対するパワーオフセット量に応じたPDSCHに対する繰り返し回数が得られる。また、ルックアップテーブル59からは、PDSCH信号復調部55によって取得されたインデックス値及びPDSCHに対するパワーオフセット量に基づいて、PDSCHに対するパワーオフセット量に応じたPDSCHに対する繰り返し回数が得られる。ルックアップテーブル59は、図13に示すルックアップテーブル37と同じものであってもよい。
 ルックアップテーブル59から得られた物理チャネルごとの繰り返し回数、及び物理チャネルごとのパワーオフセット量の情報は、ルックアップテーブル59に接続された出力端子69から、移動局51において、それらの情報に基づいてデータ処理を行う処理部に送られる。
 例えば、PDSCHに対する繰り返し回数及びパワーオフセット量の情報は、PDSCH信号復調部55へ送られる。PDSCH信号復調部55は、PDSCHに対する繰り返し回数及びパワーオフセット量の情報に基づいて、PDSCH信号を復調する。また、PDCCHに対する繰り返し回数及びパワーオフセット量の情報は、PDCCH信号復調部56へ送られる。PDCCH信号復調部56は、PDCCHに対する繰り返し回数及びパワーオフセット量の情報に基づいて、PDCCH信号を復調する。
 また、PDSCHやPDCCHと同様に、PRACHやPUSCHに対しても、それぞれ繰り返し回数及びパワーオフセット量の情報が得られる。例えば、PRACHに対する繰り返し回数及びパワーオフセット量の情報は、PRACH信号生成部64へ送られる。PRACH信号生成部64は、PRACHに対する繰り返し回数及びパワーオフセット量の情報に基づいて、PRACH信号を生成する。また、PUSCHに対する繰り返し回数及びパワーオフセット量の情報は、PUSCH信号生成部65へ送られる。PUSCH信号生成部65は、PUSCHに対する繰り返し回数及びパワーオフセット量の情報に基づいて、PUSCH信号を生成する。
 SINR計算部60は、基準信号復調部57によって復調された基準信号の受信強度に基づいてSINR値を計算する。SINR計算部60は、公知の手法によって、基準信号の受信強度に基づいてSINR値を計算することができる。SINR値は、移動局51の受信状態を示す受信情報の一例である。SINR計算部60は、生成部の一例である。
 ユーザデータバッファ66は、SINR計算部60によって得られたSINR値を一時的に保持する。PUSCH信号生成部65は、ユーザデータバッファ66に格納されているSINR値を含むPUSCH信号を生成する。PRACH信号生成部64は、PRACH信号を生成する。
 IFFT部63は、PRACH信号生成部64によって生成されたPRACH信号、またはPUSCH信号生成部65によって生成されたPUSCH信号に対して逆高速フーリエ変換を行う。それによって、周波数領域の信号が時間領域の信号に変換される。
 CP付加部62は、IFFT部63によって変換された時間領域の信号にサイクリックプレフィックスを付加する。RF送信部61は、CP付加部62及びアンテナ68に接続されている。RF送信部61は、CP付加部62によってサイクリックプレフィックスが付加された無線信号を、アンテナ68から基地局へ送信する。RF送信部61は、送信部の一例である。
 移動局51のハードウェア構成は、図4に示す基地局1のハードウェア構成と同様である。従って、移動局51のハードウェア構成の図示及び重複する説明を省略する。ただし、図4に示す構成において、プロセッサ101は、移動局51により実施される無線通信方法を実現するプログラムを処理する。それによって、図14に示す移動局51において、RF受信部52及びRF送信部61を除く各部53~58,60,62~65が実現されてもよい。
 また、ルックアップテーブル59は、メモリ102に保持される。ユーザデータバッファ66は、メモリ102によって実現されてもよい。また、インタフェース103は、RF送信部61及びRF受信部52との間の信号やデータの入力及び出力を司る。また、図14に示す移動局51におけるRF送信部61及びRF受信部52は、無線信号を処理するプロセッサにより実現されてもよい。無線信号を処理するプロセッサは、プロセッサ101とは別に設けられてもよい。
 移動局51により実施される無線通信方法は、例えば図8に示す方法と同様である。従って、重複する説明を省略する。ただし、図8に示す方法において、基準となる無線信号は基準信号であり、受信情報はSINR値である。また、ステップS14では、移動局51は、インデックス値及びチャネルごとのパワーオフセット量を含む無線信号を受信する。
 図14に示す移動局51によれば、移動局51は、基地局からインデックス値が通知されると、ルックアップテーブル59から、そのインデックス値に対応する繰り返し回数を物理チャネルごとに取得することができる。つまり、基地局は移動局51に、複数の異なる物理チャネルの繰り返し回数を物理チャネルごとに通知する代わりに、インデックス値を通知すればよい。そのため、基地局が移動局51へ繰り返し回数を物理チャネルごとに通知する場合に比べて、基地局が移動局51へ通知する情報の情報量が減る。従って、基地局から移動局51へ、移動局51の信号受信に必要な情報を効率よく通知することができる。
 また、図14に示す移動局51によれば、基地局から移動局51に物理チャネルごとのパワーオフセット量が通知される。それによって、移動局51は、複数の異なる物理チャネルに対して共通のインデックス値と、物理チャネルごとのパワーオフセット量とに基づいて、物理チャネルごとの繰り返し回数を求めることができる。
 また、図14に示す移動局51によれば、ルックアップテーブル59にインデックス値ごとに設定されている計算式に基づいて、パワーオフセット量に応じて繰り返し回数を補正することができる。また、ルックアップテーブル59において、繰り返し回数の基準値が例えばシミュレーションにより得られるため、ルックアップテーブル59を容易に作成することができる。
・無線通信システムにおける無線接続処理のシーケンスの一例
 図16は、実施の形態にかかる無線通信システムにおける無線接続処理のシーケンスの一例を示す図である。図16に示すように、無線通信システムは、基地局、移動局A及び移動局Bを含むとする。また、移動局Aと移動局Bとで、必要なカバレッジの拡張レベルが異なっていてもよい。例えば、移動局Aに必要なカバレッジの拡張レベルが15dBであり、移動局Bに必要なカバレッジの拡張レベルが20dBであってもよい。
 無線接続処理が開始されると、まず、基地局は、移動局A及び移動局Bへ同期信号を送信する(ステップS21)。次いで、基地局は、PBCH信号によってシステム情報、SIB(System Information Block、システム情報ブロック)を移動局A及び移動局Bへ送信する。この時点では、基地局は、移動局A及び移動局Bに必要なカバレッジの拡張レベルを知らないため、最大の繰り返し回数でPBCH信号を送信する(ステップS22)。
 次いで、移動局A及び移動局Bは、最大の繰り返し回数でPRACH信号を基地局へ送信する(ステップS23)。次いで、基地局は、セル固有の基準信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)を移動局A及び移動局Bへ送信する(ステップS24)。移動局A及び移動局Bは、基準信号を受信すると、SINR値を計算し、またカバレッジの拡張レベルをおおまかに決定する(ステップS25)。また、基地局は、最大繰り返し回数でPDCCH信号を移動局A及び移動局Bへ送信する(ステップS26)。
 次いで、移動局A及び移動局Bは、最大の繰り返し回数で、SINR値を含むPUSCH信号を基地局へ送信することによって、基地局にSINR値をフィードバックする(ステップS27)。基地局は、SINR値を含むPUSCH信号を受信すると、SINR値に基づいて、各チャネル、例えばPDCCH及びPDSCHに対する繰り返し回数及びパワーオフセット量を決定する(ステップS28)。
 次いで、基地局は、ルックアップテーブルから各チャネルに共通のインデックス値とチャネルごとのパワーオフセット値とを取得する。そして、基地局は、インデックス値を含むPDSCH信号を移動局A及び移動局Bへ送信することによって、移動局A及び移動局Bにインデックス値を通知する(ステップS29)。また、基地局は、チャネルごとのパワーオフセット量を含むPDSCH信号を移動局A及び移動局Bへ送信することによって、移動局A及び移動局Bにチャネルごとのパワーオフセット量を通知する(ステップS30)。
 移動局A及び移動局Bは、インデックス値及びパワーオフセット量に基づいて、ルックアップテーブルからチャネルごとの繰り返し回数を取得する。これ以降、チャネルごとの繰り返し回数及びチャネルごとのパワーオフセット量に基づいて、基地局と移動局A及び移動局Bとの間で通信リンクが維持される。
・基地局から移動局へ通知する情報量の削減効果について
 図17は、各チャネルに共通のインデックス値を通知するシーケンスの一例を示す図である。図18は、チャネルごとに繰り返し回数を通知するシーケンスの一例を示す図である。図17及び図18に示す例では、PHYCH1、PHYCH2、PHYCH3及びPHYCH4の物理チャネルがあるとする。
 図17に示すように、各チャネルに共通のインデックス値を通知する場合、基地局は、インデックス値を含むPDSCH信号を移動局へ送信する(ステップS41)。また、基地局は、PHYCH1に対するパワーオフセット量を含むPDSCH信号を移動局へ送信する(ステップS42)。また、基地局は、PHYCH2に対するパワーオフセット量を含むPDSCH信号を移動局へ送信する(ステップS43)。また、基地局は、PHYCH3に対するパワーオフセット量を含むPDSCH信号を移動局へ送信する(ステップS44)。また、基地局は、PHYCH4に対するパワーオフセット量を含むPDSCH信号を移動局へ送信する(ステップS45)。
 一方、図18に示すように、チャネルごとに繰り返し回数を通知する場合、基地局は、PHYCH1に対する繰り返し回数を含むPDSCH信号を移動局へ送信する(ステップS51)。また、基地局は、PHYCH2に対する繰り返し回数を含むPDSCH信号を移動局へ送信する(ステップS52)。また、基地局は、PHYCH3に対する繰り返し回数を含むPDSCH信号を移動局へ送信する(ステップS53)。また、基地局は、PHYCH4に対する繰り返し回数を含むPDSCH信号を移動局へ送信する(ステップS54)。
 また、基地局は、PHYCH1に対するパワーオフセット量を含むPDSCH信号を移動局へ送信する(ステップS55)。また、基地局は、PHYCH2に対するパワーオフセット量を含むPDSCH信号を移動局へ送信する(ステップS56)。また、基地局は、PHYCH3に対するパワーオフセット量を含むPDSCH信号を移動局へ送信する(ステップS57)。また、基地局は、PHYCH4に対するパワーオフセット量を含むPDSCH信号を移動局へ送信する(ステップS58)。
 図17及び図18に示す例において、例えばパワーオフセット量が0dB、2dB、4dB及び6dBの4値のいずれかになるとし、繰り返し回数が1、2、…、15及び16のいずれかになるとする。また、インデックス値は、0、1…、14及び15のいずれかになるとする。この場合、基地局が移動局へパワーオフセット量を通知するのに要する情報量は2ビットで済む。また、基地局が移動局へ繰り返し回数を通知するのに要する情報量は4ビットで済む。また、基地局が移動局へインデックス値を通知するのに要する情報量は4ビットで済む。
 従って、図17に示すインデックス値を通知する場合には、インデックス値の通知に4ビットかかり、4チャネル分のパワーオフセット量の通知に8ビットかかるため、合計で12ビット必要となる。それに対して、図18に示すチャネルごとに繰り返し回数を通知する場合には、4チャネル分の繰り返し回数の通知に16ビットかかり、4チャネル分のパワーオフセット量の通知に8ビットかかるため、合計で24ビット必要となる。
 つまり、インデックス値を通知することによって、チャネルごとに繰り返し回数を通知する場合よりも、通知に要するビット数が半減する。さらにチャネル数が増えると、インデックス値の通知に要するビット数は変わらないが、チャネルごとに繰り返し回数を通知するのに要するビット数が増えるため、インデックス値を通知する場合に要するビット数は、チャネルごとに繰り返し回数を通知する場合に要するビット数の半分以下で足りることになる。このように、インデックス値を通知することによって、チャネルごとに繰り返し回数を通知する場合よりも、通知に要するビット数を削減することができる。
 なお、上述した各実施例においては、基地局と無線通信する端末を移動局としたが、端末は、移動しないで、ある地点に固定されていてもよい。
 1 基地局
 2 移動局
 11,21 送信部
 12,22 受信部
 13,24 取得部
 14,36 決定部
 15,25,37,59 ルックアップテーブル
 23 生成部
 32,52 RF受信部
 35 PUSCH信号復調部
 43,61 RF送信部
 55 PDSCH信号復調部
 60 SINR計算部

Claims (12)

  1.  複数の異なる物理チャネルを用いて移動局へ無線信号を送信する送信部と、
     前記移動局から送信されてくる無線信号を受信する受信部と、
     前記受信部によって受信された前記無線信号から、前記移動局における無線信号の受信状態を示す受信情報を取得する取得部と、
     前記取得部によって取得された前記受信情報に基づいて、前記送信部から複数回、繰り返して送信される無線信号の繰り返し回数を決定する決定部と、
     複数の異なるインデックス値のそれぞれに、複数の異なる前記物理チャネルの前記繰り返し回数が対応付けられたルックアップテーブルと、を備え、
     前記受信部によって、前記移動局から前記受信情報を含む無線信号を受信し、
     前記取得部によって、前記受信情報を含む無線信号から前記受信情報を取得し、
     前記決定部によって、前記受信情報に基づいて前記物理チャネルごとに前記繰り返し回数を決定し、
     前記ルックアップテーブルから、前記物理チャネルごとの前記繰り返し回数に対応するインデックス値を取得し、
     前記送信部によって、前記インデックス値を含む無線信号を前記移動局へ送信することによって、前記移動局に前記インデックス値を通知することを特徴とする基地局。
  2.  前記決定部によって、前記受信情報に基づいて、送信パワーを変えるパワーオフセット量を決定し、
     前記送信部によって、前記パワーオフセット量を含む無線信号を前記移動局へ送信することによって、前記移動局に前記パワーオフセット量を通知することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  3.  前記ルックアップテーブルは、複数の異なる前記インデックス値のそれぞれについて、複数の異なる前記物理チャネルごとに、受信情報に対応する値と、前記繰り返し回数の基準値と、前記パワーオフセット量に基づいて前記基準値を補正する計算式と、を有することを特徴とする請求項2に記載の基地局。
  4.  前記パワーオフセット量及び前記基準値に基づいて前記計算式から導かれた値が、前記決定部によって決定された前記繰り返し回数に一致するインデックス値を、前記ルックアップテーブルから取得することを特徴とする請求項3に記載の基地局。
  5.  前記受信情報に対応する値及び前記基準値は、予めシミュレーションによって求められていることを特徴とする請求項3または4に記載の基地局。
  6.  基地局へ無線信号を送信する送信部と、
     複数の異なる物理チャネルを用いて前記基地局から送信されてくる無線信号を受信する受信部と、
     前記受信部によって受信された前記無線信号に基づいて受信状態を示す受信情報を生成する生成部と、
     前記受信部によって受信された前記無線信号からインデックス値を取得する取得部と、
     複数の異なる前記インデックス値のそれぞれに、前記物理チャネルを用いて前記基地局から複数回、繰り返して送信されてくる無線信号の繰り返し回数が対応付けられたルックアップテーブルと、を備え、
     前記受信部によって、前記基地局から基準となる無線信号を受信し、
     前記生成部によって、前記基準となる無線信号に基づいて前記受信情報を生成し、
     前記送信部によって、前記受信情報を含む無線信号を前記基地局へ送信することによって、前記基地局に前記受信情報を通知し、
     前記受信部によって、前記基地局から、前記受信情報に応じた前記インデックス値を含む無線信号を受信し、
     前記取得部によって、前記インデックス値を含む無線信号から前記インデックス値を取得し、
     前記ルックアップテーブルから、前記インデックス値に対応する前記繰り返し回数を前記物理チャネルごとに取得することを特徴とする移動局。
  7.  前記受信部によって、前記基地局から、前記基地局の送信パワーを変えるパワーオフセット量を含む無線信号を受信し、
     前記取得部によって、前記パワーオフセット量を含む無線信号から前記パワーオフセット量を取得し、
     前記ルックアップテーブルから、前記パワーオフセット量に応じた前記繰り返し回数を前記物理チャネルごとに取得することを特徴とする請求項6に記載の移動局。
  8.  前記ルックアップテーブルは、複数の異なる前記インデックス値のそれぞれについて、複数の異なる前記物理チャネルごとに、受信情報に対応する値と、前記繰り返し回数の基準値と、前記パワーオフセット量に基づいて前記基準値を補正する計算式と、を有することを特徴とする請求項7に記載の移動局。
  9.  前記基準値は、予めシミュレーションによって求められていることを特徴とする請求項8に記載の移動局。
  10.  基地局と移動局とを含み、
     前記基地局は、
     複数の異なる物理チャネルを用いて前記移動局へ無線信号を送信する基地局送信部と、
     前記移動局から送信されてくる無線信号を受信する基地局受信部と、
     前記基地局受信部によって受信された前記無線信号から、前記移動局における無線信号の受信状態を示す受信情報を取得する基地局取得部と、
     前記基地局取得部によって取得された前記受信情報に基づいて、前記基地局送信部から複数回、繰り返して送信される無線信号の繰り返し回数を決定する決定部と、
     複数の異なるインデックス値のそれぞれに、互いに相関を有する複数の異なる前記物理チャネルの前記繰り返し回数が対応付けられた基地局ルックアップテーブルと、を備え、
     前記基地局受信部によって、前記移動局から前記受信情報を含む無線信号を受信し、
     前記基地局取得部によって、前記受信情報を含む無線信号から前記受信情報を取得し、
     前記決定部によって、前記受信情報に基づいて前記物理チャネルごとに前記繰り返し回数を決定し、
     前記基地局ルックアップテーブルから、前記物理チャネルごとの前記繰り返し回数に対応するインデックス値を取得し、
     前記基地局送信部によって、前記インデックス値を含む無線信号を前記移動局へ送信することによって、前記移動局に前記インデックス値を通知し、
     前記移動局は、
     前記基地局へ無線信号を送信する移動局送信部と、
     複数の異なる物理チャネルを用いて前記基地局から送信されてくる無線信号を受信する移動局受信部と、
     前記移動局受信部によって受信された前記無線信号に基づいて受信状態を示す受信情報を生成する生成部と、
     前記移動局受信部によって受信された前記無線信号からインデックス値を取得する移動局取得部と、
     複数の異なる前記インデックス値のそれぞれに、前記物理チャネルを用いて前記基地局から複数回、繰り返して送信されてくる無線信号の繰り返し回数が対応付けられた移動局ルックアップテーブルと、を備え、
     前記移動局受信部によって、前記基地局から基準となる無線信号を受信し、
     前記生成部によって、前記基準となる無線信号に基づいて前記受信情報を生成し、
     前記移動局送信部によって、前記受信情報を含む無線信号を前記基地局へ送信することによって、前記基地局に前記受信情報を通知し、
     前記移動局受信部によって、前記基地局から、前記受信情報に応じた前記インデックス値を含む無線信号を受信し、
     前記移動局取得部によって、前記インデックス値を含む無線信号から前記インデックス値を取得し、
     前記移動局ルックアップテーブルから、前記インデックス値に対応する前記繰り返し回数を前記物理チャネルごとに取得することを特徴とする無線通信システム。
  11.  移動局から、前記移動局における無線信号の受信状態を示す受信情報を含む無線信号を受信し、
     前記受信情報を含む無線信号から前記受信情報を取得し、
     前記受信情報に基づいて、複数の異なる物理チャネルごとに、複数回、繰り返して送信される無線信号の繰り返し回数を決定し、
     複数の異なるインデックス値のそれぞれに、複数の異なる前記物理チャネルの前記繰り返し回数が対応付けられたルックアップテーブルから、前記物理チャネルごとの前記繰り返し回数に対応するインデックス値を取得し、
     前記インデックス値を含む無線信号を前記移動局へ送信することによって、前記移動局に前記インデックス値を通知することを特徴とする無線通信方法。
  12.  基地局から基準となる無線信号を受信し、
     前記基準となる無線信号に基づいて、受信状態を示す受信情報を生成し、
     前記受信情報を含む無線信号を前記基地局へ送信することによって、前記基地局に前記受信情報を通知し、
     前記基地局から、前記受信情報に応じたインデックス値を含む無線信号を受信し、
     前記インデックス値を含む無線信号から前記インデックス値を取得し、
     複数の異なる前記インデックス値のそれぞれに、複数の異なる物理チャネルを用いて前記基地局から複数回、繰り返して送信されてくる無線信号の繰り返し回数が対応付けられたルックアップテーブルから、前記インデックス値に対応する前記繰り返し回数を前記物理チャネルごとに取得することを特徴とする無線通信方法。
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