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WO2016121567A1 - ユーザ端末及び基地局 - Google Patents

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WO2016121567A1
WO2016121567A1 PCT/JP2016/051358 JP2016051358W WO2016121567A1 WO 2016121567 A1 WO2016121567 A1 WO 2016121567A1 JP 2016051358 W JP2016051358 W JP 2016051358W WO 2016121567 A1 WO2016121567 A1 WO 2016121567A1
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WO
WIPO (PCT)
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transmission
base station
user terminal
information
multicast
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2016/051358
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English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
智春 山▲崎▼
空悟 守田
ヘンリー チャン
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.)
Kyocera Corp
Original Assignee
Kyocera Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kyocera Corp filed Critical Kyocera Corp
Priority to JP2016571955A priority Critical patent/JP6626846B2/ja
Publication of WO2016121567A1 publication Critical patent/WO2016121567A1/ja
Priority to US15/660,555 priority patent/US10492239B2/en
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Ceased legal-status Critical Current

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    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
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    • H04W76/40Connection management for selective distribution or broadcast

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a base station in a mobile communication system.
  • unicast (PTP: Point To Point) transmission is generally applied to a downlink between a user terminal and a base station.
  • the user terminal transmits feedback information about the downlink to the base station.
  • the feedback information is acknowledgment information (ACK / NACK) indicating whether or not downlink data has been correctly received, and channel state information (CSI) indicating a downlink channel state.
  • ACK / NACK acknowledgment information
  • CSI channel state information
  • the base station controls transmission of downlink data based on the feedback information.
  • the base station transmits the same downlink data (hereinafter referred to as “multicast / broadcast data” as appropriate) to a plurality of user terminals using the same downlink radio resource.
  • Multicast / broadcast transmission can improve utilization efficiency of downlink radio resources compared to unicast transmission.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives multicast / broadcast data transmitted from a base station to a plurality of user terminals using the same downlink radio resource, the base station, the own user terminal, A transmission unit that transmits downlink-related feedback information to the base station when the radio state between is worse than a threshold, and a control unit that stops transmission of the feedback information when the radio state is better than the threshold; .
  • the base station includes a transmitter that transmits multicast / broadcast data to a plurality of user terminals using the same downlink radio resource, and a downlink only from a specific user terminal among the plurality of user terminals.
  • a receiving unit that receives feedback information about the link; and a control unit that controls transmission of the multicast / broadcast data based on the feedback information.
  • the specific user terminal is a user terminal whose radio state with the base station is worse than a threshold value.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives multicast / broadcast data transmitted from a base station to a plurality of user terminals using the same downlink radio resource, and a group consisting of the plurality of user terminals
  • a control unit that selects an uplink radio resource to be used for transmission of the feedback information from a resource pool allocated from the base station, and the feedback using the selected uplink radio resource.
  • a transmission unit that transmits information to the base station.
  • the base station uses a same downlink radio resource and a control unit that allocates a resource pool that can be used for transmission of feedback information to a group of a plurality of user terminals.
  • the user terminal When downlink unicast transmission is applied, the user terminal according to the fifth aspect is any one of an acknowledgment indicating that downlink data has been correctly received and a negative response indicating that reception of downlink data has failed.
  • downlink multicast / broadcast transmission is applied to the transmission unit that transmits the feedback information to the base station, only the negative response of the acknowledgment and the negative response is transmitted to the base station as feedback information.
  • the base station when downlink unicast transmission is applied, is either an acknowledgment indicating that downlink data has been correctly received or a negative response indicating that reception of downlink data has failed.
  • a receiving unit that receives the information as feedback information from the user terminal.
  • the reception unit receives only the negative response from the user terminal as feedback information among the positive response and the negative response.
  • the user terminal is used in a mobile communication system that supports multicast / broadcast transmission to a plurality of user terminals.
  • the user terminal receives a connection request message for transitioning from the RRC idle state to the RRC connected state based on the reception state of the multicast / broadcast data and a receiving unit that receives the multicast / broadcast data in the RRC idle state.
  • a transmission unit that transmits to the base station; and a control unit that includes information on the multicast / broadcast data in the connection request message.
  • the base station performs multicast / broadcast transmission to a plurality of user terminals.
  • the base station includes a receiving unit that receives a connection request message for transitioning to an RRC connected state from a user terminal that receives multicast / broadcast data in the RRC idle state.
  • the connection request message is transmitted from the user terminal based on the reception state of the multicast / broadcast data.
  • the connection request message includes information regarding the multicast / broadcast data.
  • the embodiment provides a user terminal and a base station that enable efficient feedback in multicast / broadcast transmission.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives multicast / broadcast data transmitted from a base station to a plurality of user terminals using the same downlink radio resource, the base station, the user terminal, A transmission unit that transmits downlink-related feedback information to the base station when the radio state between is worse than a threshold, and a control unit that stops transmission of the feedback information when the radio state is better than the threshold; .
  • the receiving unit receives setting information for setting the threshold value from the base station.
  • the control unit sets the threshold based on the setting information.
  • the transmission unit transmits first information for requesting allocation of an uplink radio resource to be used for transmission of the feedback information when the radio state is worse than the threshold. Send to the station.
  • the transmission unit transmits second information for requesting release of the uplink radio resource to the base station when the radio state becomes better than the threshold.
  • control unit invalidates the feedback stop of the feedback information from the first mode in which the feedback stop of the feedback information is enabled in response to the notification from the base station. Switch to mode.
  • the base station includes a transmitter that transmits multicast / broadcast data to a plurality of user terminals using the same downlink radio resource, and a downlink only from a specific user terminal among the plurality of user terminals.
  • a receiving unit that receives feedback information about the link; and a control unit that controls transmission of the multicast / broadcast data based on the feedback information.
  • the specific user terminal is a user terminal whose radio state with the base station is worse than a threshold value.
  • the transmission unit transmits setting information for setting the threshold to the plurality of user terminals.
  • the receiving unit receives, from the specific user terminal, first information for requesting allocation of an uplink radio resource used for transmitting the feedback information.
  • the control unit allocates the uplink radio resource to the specific user terminal in response to reception of the first information.
  • the reception unit receives second information for requesting release of the uplink radio resource from the specific user terminal.
  • the control unit releases the uplink radio resource in response to reception of the second information.
  • the receiving unit receives a plurality of feedback information from a plurality of specific user terminals.
  • the control unit selects a specific user terminal having the worst radio state among the plurality of specific user terminals based on the plurality of feedback information, and determines the multicast / broadcast data according to the feedback information of the selected specific user terminal. Control transmission.
  • the said control part is based on the parameter relevant to an uplink load state from the 1st mode which receives the said feedback information only from the said specific user terminal from all the said several user terminals. It is determined whether or not to switch to the second mode for receiving the feedback information, and the determination result is notified to the plurality of user terminals.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives multicast / broadcast data transmitted from a base station to a plurality of user terminals using the same downlink radio resource, and a group including the plurality of user terminals
  • a control unit that selects an uplink radio resource to be used for transmission of the feedback information from a resource pool allocated from the base station, and the feedback using the selected uplink radio resource.
  • a transmission unit that transmits information to the base station.
  • the resource pool is composed of uplink radio resources different from the physical uplink control channel allocated individually to each user terminal from the base station.
  • the receiving unit receives setting information related to the resource pool from the base station.
  • the setting information includes a difference between the reference point on the time axis and the start point of the resource pool, a difference between the reference point on the frequency axis and the start point of the resource pool, a range of the resource pool on the time axis And at least one of the resource pool ranges on the frequency axis.
  • the resource pool specified by the setting information may indicate a predetermined pattern in which different frequency resources are combined in different time resources, for example.
  • the said control part is used for transmission of the said feedback information based on the specific information allocated to the own user terminal from the said base station, or the specific information previously set to the own user terminal.
  • a link radio resource is selected from the resource pool.
  • the control unit in response to the notification from the base station, individually transmits the feedback information using the resource pool from the base station to each user terminal.
  • the mode is switched to the second mode in which the feedback information is transmitted using the assigned physical uplink control channel.
  • the base station uses the same downlink radio resource and a control unit that allocates a resource pool that can be used for transmission of feedback information to a group of a plurality of user terminals.
  • the resource pool is composed of uplink radio resources different from the physical uplink control channel allocated individually from the own base station to each user terminal.
  • the transmission unit transmits setting information regarding the resource pool to the plurality of user terminals.
  • the setting information includes a difference between the reference point on the time axis and the start point of the resource pool, a difference between the reference point on the frequency axis and the start point of the resource pool, a range of the resource pool on the time axis And at least one of the resource pool ranges on the frequency axis.
  • the resource pool specified by the setting information may indicate a predetermined pattern in which different frequency resources are combined in different time resources, for example.
  • the said control part is based on the parameter relevant to the load condition of an uplink, From the 1st mode which transmits the said feedback information using the said resource pool, each user terminal from the said base station It is determined whether to switch to the second mode in which the feedback information is transmitted using a physical uplink control channel individually assigned to each of the plurality of user terminals.
  • the feedback information is one of a plurality of index values.
  • a plurality of resource pools corresponding to the plurality of index values are allocated from the base station to the user terminal.
  • the control unit selects a resource pool corresponding to the predetermined index value from the plurality of resource pools.
  • a radio resource common to the plurality of user terminals and / or a signal sequence common to the plurality of user terminals are associated with each of the plurality of resource pools.
  • the transmission unit transmits the feedback information to the base station using the common radio resource and / or the common signal sequence corresponding to the selected resource pool.
  • the user terminal When downlink unicast transmission is applied, the user terminal according to the third embodiment is any of an acknowledgment indicating that downlink data has been correctly received and a negative response indicating that reception of downlink data has failed.
  • downlink multicast / broadcast transmission is applied to the transmission unit that transmits the feedback information to the base station, only the negative response of the acknowledgment and the negative response is transmitted to the base station as feedback information.
  • a control unit for stopping the transmission of the acknowledgment is applied to the transmission unit that transmits the feedback information to the base station.
  • the transmission unit uses a common radio resource and a common signal sequence for a plurality of user terminals that perform the multicast / broadcast transmission with the base station. Then, the negative response is transmitted.
  • the transmission unit uses a radio resource common to the plurality of user terminals and a common signal sequence to demodulate the negative reference demodulation signal. Send.
  • the control unit when the multicast / broadcast transmission is applied, the control unit starts from the first mode in which only the negative response is transmitted as feedback information to the base station in response to the notification from the base station. Then, the mode is switched to the second mode in which either the positive response or the negative response is transmitted to the base station as feedback information.
  • the transmission unit further transmits notification information different from the negative response to the base station.
  • the notification information includes information indicating that the user terminal wants to prohibit the change of the modulation scheme and / or encoding scheme applied to the multicast / broadcast transmission, or the change of the modulation scheme and / or the encoding scheme.
  • the base station when downlink unicast transmission is applied, either an acknowledgment indicating that downlink data has been correctly received or a negative response indicating that reception of downlink data has failed.
  • a receiving unit that receives the information as feedback information from the user terminal.
  • the reception unit receives only the negative response from the user terminal as feedback information among the positive response and the negative response.
  • the base station when the multicast / broadcast transmission is applied, the base station is commonly used for transmitting the negative response to a plurality of user terminals that perform the multicast / broadcast transmission with the base station.
  • a control unit that allocates radio resources and a common signal sequence is provided.
  • the control unit when the multicast / broadcast transmission is applied, transmits, to the plurality of user terminals, a common radio resource for transmitting the negative reference demodulation reference signal, and a common Assign a signal sequence.
  • the acknowledgment and It is determined whether or not to switch to the second mode in which any of the negative responses is transmitted as feedback information, and the determination result is notified to the plurality of user terminals.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system.
  • the LTE system includes a UE (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • UE User Equipment
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • the UE 100 corresponds to a user terminal.
  • the UE 100 is a mobile communication device, and performs radio communication with a cell (serving cell).
  • the configuration of the UE 100 will be described later.
  • the E-UTRAN 10 corresponds to a radio access network.
  • the E-UTRAN 10 includes an eNB 200 (evolved Node-B).
  • the eNB 200 corresponds to a base station.
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface. The configuration of the eNB 200 will be described later.
  • the eNB 200 manages one or a plurality of cells and performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
  • the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function of user data (hereinafter simply referred to as “data”), a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term indicating a minimum unit of a radio communication area, and is also used as a term indicating a function of performing radio communication with the UE 100.
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the EPC 20 includes an MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • MME performs various mobility control etc. with respect to UE100.
  • the S-GW performs data transfer control.
  • the MME / S-GW 300 is connected to the eNB 200 via the S1 interface.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute a network.
  • the E-UTRAN 10 includes MCE (Multi-Cell / Multicast Coordinating Entity).
  • the MCE is connected to the eNB 200 via the M2 interface and is connected to the MME 300 via the M3 interface.
  • the MCE performs MBSFN radio resource management / allocation and the like.
  • the EPC 20 includes MBMS GW (Multimedia Broadcast Multicast Service Gateway).
  • the MBMS GW is connected to the eNB 200 via the M1 interface, is connected to the MME 300 via the Sm interface, and is connected to the BM-SC (described later) via the SG-mb and SGi-mb interfaces.
  • the MBMS GW plays a role similar to the MBMS S-GW, and performs IP multicast data transmission and session control for the eNB 200.
  • the EPC 20 includes a BM-SC (Broadcast Multicast Service Center).
  • the BM-SC is connected to the MBMS GW via the SG-mb and SGi-mb interfaces, and is connected to the P-GW via the SGi interface.
  • the BM-SC plays a role like a P-GW for MBMS, and mainly manages and allocates TMGI (Temporary Mobile Group Identity).
  • GCS AS Group Communication Service Application Server
  • GCS AS is an application server for group communication.
  • the GCS AS is connected to the BM-SC via the MB2-U and MB2-C interfaces, and is connected to the P-GW via the SGi interface.
  • GCS AS performs group management and data distribution (including determination of whether to use MBMS or unicast) in group communication.
  • FIG. 2 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system.
  • the radio interface protocol is divided into the first to third layers of the OSI reference model, and the first layer is a physical (PHY) layer.
  • the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping.
  • Data and control signals are transmitted between the physical layer of the UE 100 and the physical layer of the eNB 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), random access procedure, and the like. Data and control signals are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200 via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler that determines an uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme (MCS)) and an allocation resource block to the UE 100.
  • MCS modulation / coding scheme
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Data and control signals are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200 via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane that handles control signals. Messages for various settings (RRC messages) are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
  • RRC connection When there is a connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in the RRC connected state, and otherwise, the UE 100 is in the RRC idle state.
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Multiple Access
  • the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction.
  • Each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
  • the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction and includes a plurality of symbols in the time direction.
  • Each resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • One symbol and one subcarrier constitute one resource element (RE).
  • a frequency resource can be specified by a resource block, and a time resource can be specified by a subframe (or slot).
  • the section of the first few symbols of each subframe is an area mainly used as a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting a downlink control signal.
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used mainly as a physical downlink shared channel (PDSCH) for transmitting downlink data.
  • a downlink reference signal such as a cell-specific reference signal (CRS: Cell specific Reference Signal) is arranged.
  • both ends in the frequency direction in each subframe are regions used mainly as physical uplink control channels (PUCCH) for transmitting uplink control signals.
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used as a physical uplink shared channel (PUSCH) mainly for transmitting uplink data.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • SRS sounding reference signal
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of the UE 100 (user terminal). As illustrated in FIG. 4, the UE 100 includes a reception unit 110, a transmission unit 120, and a control unit 130.
  • the receiving unit 110 performs various types of reception under the control of the control unit 130.
  • the receiving unit 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 130.
  • the transmission unit 120 performs various transmissions under the control of the control unit 130.
  • the transmission unit 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 130 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the control unit 130 performs various controls in the UE 100.
  • the control unit 130 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor may include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • the UE 100 may include a user interface and a battery.
  • the user interface is an interface with a user who owns the UE 100, and includes, for example, a display, a microphone, a speaker, and various buttons.
  • the user interface receives an operation from the user and outputs a signal indicating the content of the operation to the control unit 130.
  • a battery stores the electric power which should be supplied to each block of UE100.
  • FIG. 5 is a block diagram of the eNB 200 (base station). As illustrated in FIG. 5, the eNB 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a control unit 230, and a backhaul communication unit 240.
  • the transmission unit 210 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • the transmission unit 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 130 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the receiving unit 220 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • the receiving unit 220 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 230.
  • the control unit 230 performs various controls in the eNB 200.
  • the control unit 230 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface, and is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • the backhaul communication unit 240 is used for communication performed on the X2 interface, communication performed on the S1 interface, and the like.
  • unicast transmission In the LTE system, unicast (PTP: Point To Point) transmission is generally applied to the downlink between the UE 100 and the eNB 200.
  • PTP Point To Point
  • the eNB 200 controls transmission of downlink data to the UE 100 based on feedback information from the UE 100.
  • UE100 transmits the feedback information regarding a downlink to eNB200.
  • the feedback information is acknowledgment information (ACK / NACK) and channel state information (CSI).
  • the eNB 200 transmits a downlink control signal (DCI: Downlink Control Information) to the UE 100 using the PDCCH, and transmits a downlink control signal and / or downlink data to the UE 100 using the PDSCH.
  • the downlink control signal carried by the PDCCH includes uplink SI (Scheduling Information), downlink SI, and TPC bits.
  • the uplink SI is scheduling information related to the allocation of uplink radio resources
  • the downlink SI is scheduling information related to the allocation of downlink radio resources.
  • the TPC bit is information instructing increase / decrease in uplink transmission power.
  • the eNB 200 includes a CRC bit scrambled with an identifier (RNTI: Radio Network Temporary ID) of the transmission destination UE 100 in the downlink control signal in order to identify the transmission destination UE 100 of the downlink control signal.
  • RNTI Radio Network Temporary ID
  • Each UE 100 performs blind decoding (blind decoding) on the PDCCH by descrambling the CRC bits with the RNTI of the own UE for a downlink control signal that may be destined for the own UE, and performs downlink control for the own UE. Detect the signal.
  • the PDSCH carries data using downlink radio resources (resource blocks) indicated by the downlink SI.
  • the UE 100 transmits an uplink control signal to the eNB 200 using the PUCCH, and transmits an uplink control signal and / or uplink data to the eNB 200 using the PUSCH.
  • Uplink control signals carried by the PUCCH include CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), RI (Rank Indicator), SR (Scheduling Request), and ACK / NACK.
  • the CQI is an index value indicating downlink channel quality, and is used for determining an MCS to be used for downlink transmission.
  • PMI is an index value indicating a precoder matrix that is preferably used for downlink transmission.
  • RI is an index value indicating the number of layers (number of streams) that can be used for downlink transmission.
  • CQI, PMI, and RI are information obtained by the UE 100 performing channel estimation using a downlink reference signal, and are channel state information (CSI) indicating a downlink channel state.
  • CSI channel state information
  • SR is information for requesting allocation of uplink radio resources (resource blocks).
  • ACK / NACK is delivery confirmation information indicating whether downlink data has been correctly received.
  • the PUSCH mainly carries uplink data, but can also be used to carry uplink control signals.
  • MBMS Multicast / Broadcast transmission
  • LTE Long Term Evolution
  • MBMS is defined to realize multicast / broadcast transmission.
  • a plurality of cells transmit multicast / broadcast data using a special downlink subframe called an MBSFN (Multicast-Broadcast Single-Frequency Network) subframe.
  • MBSFN Multicast-Broadcast Single-Frequency Network
  • a plurality of cells belonging to the same MBSFN area transmit the same multicast / broadcast data.
  • the UE 100 receives multicast / broadcast data transmitted from a plurality of cells.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an SCPTM related operation according to the first embodiment.
  • the eNB 200 transmits multicast data using a single cell using PDSCH. That is, unlike MBMS to which multicast / broadcast transmission in MBSFN area units is applied, multicast / broadcast transmission in cell units is applied to SCPTM.
  • a plurality of UEs 100 (UE 100-1, UE 100-2,...) That receive the same multicast data form a UE group.
  • a common group identifier (for example, group RNTI) is assigned to each UE 100 in the UE group.
  • the group identifier is assigned by the eNB 200 (or MCE). Alternatively, the group identifier may be assigned by an entity of the core network (EPC 20). Alternatively, the group identifier may be assigned by an application server (for example, GGS AS).
  • ENB200 transmits the same downlink control signal (downlink SI etc.) and downlink data (multicast data) to each UE100 which comprises UE group using a group identifier.
  • the eNB 200 includes a CRC bit scrambled with the group identifier in the downlink control signal, and transmits the downlink control signal using the PDCCH.
  • eNB200 transmits multicast data by PDSCH using the downlink radio
  • Each UE 100 performs blind decoding (Blind decoding) on the PDCCH by descrambling the CRC bits with the group identifier, and detects a downlink control signal addressed to the UE group to which the own UE 100 belongs. And each UE100 receives multicast data using the downlink radio
  • Such an SCPTM mechanism allows resource allocation in units of resource blocks in the PDSCH. For this reason, multicast data can be transmitted and received using the minimum necessary radio resources, and the allocated radio resources can be changed dynamically or semi-statically. Therefore, SCPTM is less likely to waste radio resources than MBMS.
  • the reception unit 110 of the UE 100 receives multicast data transmitted from the eNB 200 to the plurality of UEs 100 using the same downlink radio resource.
  • the same downlink radio resource is at least one resource block included in the PDSCH.
  • the plurality of UEs 100 configure a UE group to which the same group identifier is assigned.
  • the transmission unit 120 of the UE 100 transmits feedback information regarding the downlink to the eNB 200.
  • the radio state is, for example, received power (RSRP) and / or received quality (RSRQ) of a downlink reference signal received by the receiving unit 110 from the eNB 200.
  • the radio state may be a reference signal reception power and / or a reference signal reception quality in a resource allocated by SCPTM.
  • the radio state may be the lowest value of the reference signal reception power obtained for each subband or the lowest value of the reference signal reception quality.
  • the condition for transmitting the feedback information to the eNB 200 may be a condition in which various radio states are combined. This condition may be an AND condition or an OR condition. As an example of the AND condition, the radio state in the resource allocated by SCPTM is worse than the first threshold, and the lowest value of the radio states obtained for each subband is worse than the second threshold. In this case, feedback information may be transmitted to the eNB 200.
  • the radio state is worse than the threshold means that when the radio state is RSRP / RSRQ, RSRP / RSRQ is lower than the threshold.
  • the radio condition is worse than the threshold value means that when the radio condition is an interference level, a noise level, or an error rate, the interference level / noise level / error rate is higher than the threshold value.
  • the radio state is better than the threshold means that when the radio state is RSRP / RSRQ, RSRP / RSRQ is higher than the threshold.
  • the radio condition is better than the threshold value means that when the radio condition is an interference level, a noise level, or an error rate, the interference level / noise level / error rate is lower than the threshold value.
  • the wireless state is measured by the control unit 130. Also, feedback information related to the downlink is acknowledgment information (ACK / NACK) and channel state information (CSI), and is generated by the control unit 130.
  • ACK / NACK acknowledgment information
  • CSI channel state information
  • the feedback information is acknowledgment information (ACK / NACK).
  • the control unit 130 of the UE 100 stops transmitting feedback information.
  • the UE 100 stops transmitting feedback information when its radio state is good. That is, the UE 100 transmits feedback information to the eNB 200 only when its radio state is not good.
  • the radio state of the UE 100 When the radio state of the UE 100 is good, there is a high possibility that an ACK is transmitted as delivery confirmation information, so the necessity for retransmission of multicast data is low. Moreover, since eNB200 adapts to UE100 with a bad radio
  • uplink radio resources for example, PUCCH resources
  • the receiving unit 110 of the UE 100 receives setting information for setting a threshold value from the eNB 200.
  • the control unit 130 sets a threshold based on the setting information. In this way, by enabling the eNB 200 to control the threshold value, the amount of uplink radio resources necessary for feedback can be adjusted according to the status of the eNB 200 (uplink load state and the like).
  • the threshold setting information may be broadcast from the eNB 200 by system information (SIB), or may be unicast from the eNB 200 by an individual RRC message.
  • the threshold setting information may be transmitted by DCI in which the CRC is scrambled by the group RNTI.
  • the threshold setting information may be information that directly indicates the threshold or information that indicates a relative value (offset value) of the threshold with respect to the reference value.
  • the control unit 130 of the UE 100 may transmit, to the eNB 200, first information for requesting allocation of uplink radio resources used for transmission of feedback information when the radio state becomes worse than a threshold value.
  • the first information is a scheduling request (SR).
  • the first information may be a random access preamble.
  • the first information may be an RRC message (allocation request).
  • the control part 130 of UE100 may transmit the 2nd information for request
  • the control unit 130 may transmit information indicating that the wireless state has improved from the threshold to the eNB 200 when the wireless state has improved from the threshold. In this case, it is left to the eNB 200 to determine whether to release uplink radio resources.
  • the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits multicast data to a plurality of UEs 100 (UE groups) using the same downlink radio resource.
  • the receiving unit 220 of the eNB 200 receives feedback information regarding the downlink only from the specific UE 100 among the plurality of UEs 100.
  • the specific UE 100 is a UE 100 whose radio state with the own eNB 200 is worse than a threshold.
  • the control unit 230 of the eNB 200 controls multicast data transmission based on the feedback information.
  • uplink radio resources for example, PUCCH resources
  • the transmission part 210 of eNB200 transmits the setting information for setting a threshold value to several UE100.
  • the threshold setting information may be broadcast from the eNB 200 by system information (SIB), may be unicast from the eNB 200 by an individual RRC message, and the CRC is scrambled by the group RNTI. It may be transmitted by DCI.
  • SIB system information
  • RRC Radio Resource Control
  • the receiving unit 220 of the eNB 200 receives, from the specific UE 100, first information for requesting allocation of uplink radio resources used for transmission of feedback information.
  • the control unit 230 of the eNB 200 allocates the uplink radio resource to the specific UE 100 in response to reception of the first information.
  • the reception unit 220 of the eNB 200 receives second information for requesting release of uplink radio resources from the specific UE 100.
  • the control unit 230 releases the uplink radio resource.
  • the receiving part 220 may receive the information which shows that the radio
  • the receiving unit 220 of the eNB 200 can receive a plurality of feedback information from a plurality of specific UEs 100.
  • the control unit 230 of the eNB 200 selects the specific UE 100 having the worst radio state among the plurality of specific UEs 100, and controls the transmission of multicast data according to the selected specific UE 100 feedback information.
  • the control unit 230 of the eNB 200 controls retransmission, link adaptation, the number of transmission diversity / MIMO streams, transmission power, and the like according to the worst conditions.
  • control unit 230 of the eNB 200 performs such transmission control, if there is a UE 100 that is a reception NG (UE 100 that transmits a NACK), retransmission such as ARQ or HARQ is unicast to the UE 100. You may go on. Alternatively, switching from multicast transmission to unicast transmission may be performed.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an operation sequence according to the first embodiment.
  • signaling indicated by a broken line is not essential and may be omitted.
  • step S100 the eNB 200 transmits setting information for setting a threshold to a plurality of UEs 100.
  • step S101 the UE 100 (UE 100-1, UE 100-2) that has received the setting information sets a threshold based on the setting information.
  • step S102 the eNB 200 starts multicast transmission by SCPTM.
  • the UE 100 (UE 100-1, UE 100-2) measures the radio state.
  • the wireless state is, for example, RSRP and / or RSRQ.
  • step S104 the UE 100 (UE 100-1, UE 100-2) compares the radio state with a threshold value.
  • a threshold value it is assumed that the radio state of UE 100-1 is worse than the threshold and the radio state of UE 100-2 is better than the threshold.
  • step S105 the UE 100-2 stops transmitting feedback information to the eNB 200.
  • step S106 the UE 100-1 transmits, to the eNB 200, first information (allocation request) for requesting allocation of an uplink radio resource (feedback resource) used for transmission of feedback information.
  • step S107 the eNB 200 allocates feedback resources to the UE 100-1 in response to reception of the first information from the UE 100-1.
  • step S108 the UE 100-1 transmits feedback information regarding the downlink to the eNB 200 using the feedback resource.
  • step S109 the UE 100 (UE 100-1, UE 100-2) measures the radio state.
  • step S110 the UE 100 (UE 100-1, UE 100-2) compares the radio state with a threshold value.
  • a threshold value it is assumed that the radio state of UE 100-1 is better than the threshold and the radio state of UE 100-2 is better than the threshold.
  • step S111 the UE 100-2 continues to stop transmitting feedback information to the eNB 200.
  • step S112 the UE 100-1 transmits the second information for requesting the release of the feedback resource to the eNB 200.
  • the eNB 200 releases the feedback resource of the UE 100-1 in response to the reception of the second information.
  • step S113 the UE 100-1 stops sending feedback information to the eNB 200.
  • the UE 100 having a good radio state does not transmit feedback information, so that uplink radio resources (for example, PUCCH resources) associated with feedback can be saved.
  • uplink radio resources for example, PUCCH resources
  • the eNB 200 performs multicast transmission with respect to a large number of UEs 100, feedback control is not complicated, and it is possible to avoid tightness of uplink radio resources. Therefore, efficient feedback can be enabled in SCPTM.
  • the control unit 230 of the eNB 200 starts from the first mode in which feedback information is received only from the specific UE 100, based on parameters related to the uplink load state, and from all of the plurality of UEs 100. It is determined whether or not to switch to the second mode for receiving feedback information.
  • the parameters related to the uplink load state are, for example, the number of UEs in the group, the number of UEs in all the groups, the number of all (connected) UEs in the cell, and the like. If the parameter is less than a certain value, it is determined that the uplink load is low, and the first mode (operation of the first embodiment) to the second mode (the same mode as unicast transmission, that is, within the group). It is determined to switch to a mode in which all UEs perform feedback. Then, the eNB 200 notifies the determination results to the plurality of UEs 100.
  • the control unit 130 of the UE 100 switches from the first mode that enables the feedback stop of the transmission of the feedback information to the second mode that disables the stop of the feedback information transmission.
  • the eNB 200 determines that the uplink load is high when the parameter related to the uplink load state is equal to or greater than a certain value, and determines to switch from the second mode to the first mode, The determination result is notified to a plurality of UEs 100.
  • the second embodiment will be described mainly with respect to differences from the first embodiment.
  • the second embodiment is the same as the first embodiment in that feedback is introduced into the SCPTM.
  • the second embodiment is different from the first embodiment in the feedback resource allocation method.
  • the reception unit 110 of the UE 100 receives multicast data transmitted from the eNB 200 to the plurality of UEs 100 using the same downlink radio resource.
  • the control unit 130 selects a feedback resource from the feedback resource pool.
  • the feedback resource pool is a resource pool allocated from the eNB 200 to a group (UE group) including a plurality of UEs 100.
  • the feedback resource is an uplink radio resource used for transmission of feedback information.
  • the transmission unit 120 transmits feedback information to the eNB 200 using the selected feedback resource.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a resource pool for feedback.
  • the feedback resource pool is a part of all uplink radio resources.
  • the resource pool for feedback consists of uplink radio resources different from the physical uplink control channel (PUCCH) allocated individually from the eNB 200 to each UE 100. That is, a feedback resource pool is provided inside both ends of the uplink frequency band.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • a feedback resource pool is allocated for each UE group.
  • a feedback resource pool is associated with a group identifier.
  • three feedback resource pools corresponding to three UE groups (group 1 to group 3) are provided in a predetermined time resource (one subframe or one radio resource).
  • the receiving unit 110 of the UE 100 receives setting information related to the feedback resource pool from the eNB 200.
  • the setting information related to the feedback resource pool (group 3) includes the difference (Ofs-sym) between the reference point (0th symbol) on the time axis and the start point of the feedback resource pool, the frequency Difference between the reference point on the axis (0RB or PUCCH resource edge) and the starting point of the feedback resource pool (Ofs-RB), the range of the feedback resource pool on the time axis (Range-sym), on the frequency axis At least one of the ranges of the resource pool for feedback (Range-RB).
  • the parameters on the time axis are expressed in symbol units, slot units, subframe units, or radio frame units.
  • the parameters (Ofs-RB, Range-RB) on the frequency axis are expressed in units of subcarriers or resource blocks (RB). These parameters may be defined for each frequency band. Or these parameters may be prescribed
  • the setting information related to the feedback resource pool may include “ON / OFF pattern” and “cycle”.
  • the ON / OFF pattern is a parameter expressing the presence or absence of a certain feedback resource for each subframe or slot.
  • the period is a parameter expressing the period of the ON / OFF pattern.
  • the generation and transmission of feedback information can be omitted for a received signal (reception before 4 subframes) corresponding to a timing at which no feedback resource exists (OFF timing). Further, the feedback information regarding the received signal corresponding to the timing when the feedback resource does not exist (OFF timing) may be collectively transmitted at the timing when the feedback resource exists next (ON timing). For example, if both subframes n and n + 1 are successfully received, ACK is transmitted to eNB 200 at a timing after four subframes of subframe (n + 1), if one or more of them is unsuccessful. (provide feedback.
  • the control unit 130 of the UE 100 determines uplink radio resources (feedback resources) to be used for transmission of feedback information based on the specific information assigned to the own UE 100 from the eNB 200 or the specific information preset in the own UE 100. You may select from the resource pool for feedback. By performing resource selection based on such unique information, it is possible to avoid collision of feedback resources between UEs within the feedback resource.
  • the specific information allocated from the eNB 200 to the own UE 100 is, for example, a cell RNTI (C-RNTI).
  • C-RNTI cell RNTI
  • the specific information set in advance in the own UE 100 is IMSI (International Mobile Subscriber Identity) or S-TMSI (SAE Temporary Mobile Subscriber Identity).
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • S-TMSI SAE Temporary Mobile Subscriber Identity
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • S-TMSI is specific information assigned to the UE 100 from the MME when the UE 100 performs location registration in the network.
  • control unit 130 of the UE 100 selects a frequency resource (RB) with a part of the unique information, and selects a time resource and a signal sequence (sequence) with the remaining part of the unique information.
  • the feedback resource may be selected by a calculation formula such as “specific information mod RE resource number of feedback resource pool”.
  • the control unit 230 of the eNB 200 allocates a feedback resource pool that can be used for transmission of feedback information to a group including a plurality of UEs 100.
  • the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits multicast data to a plurality of UEs 100 using the same downlink radio resource.
  • the receiving unit 220 of the eNB 200 receives feedback information transmitted from the plurality of UEs 100 using the uplink radio resource selected from the feedback resource pool.
  • the feedback resource pool includes uplink radio resources that are different from the physical uplink control channel (PUCCH) that is individually allocated from the own eNB 200 to each UE 100.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits setting information related to the feedback resource pool to the plurality of UEs 100.
  • the setting information includes the difference between the reference point on the time axis and the start point of the feedback resource pool, the difference between the reference point on the frequency axis and the start point of the feedback resource pool, and the time axis. At least one of a feedback resource pool range and a feedback resource pool range on the frequency axis.
  • the setting information may include “ON / OFF pattern” and “cycle”.
  • the setting information related to the resource pool for feedback may be broadcast from the eNB 200 by system information (SIB), may be unicast from the eNB 200 by an individual RRC message, or the DCI in which the CRC is scrambled by the group RNTI. May be transmitted.
  • SIB system information
  • RRC Radio Resource Control
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of an operation sequence according to the second embodiment.
  • step S201 the eNB 200 transmits setting information (feedback resource pool information) related to the feedback resource pool to the intra-group UE 100 (UE 100-1, UE 100-2).
  • Each UE 100 receives and stores feedback resource pool information.
  • step S202 the eNB 200 starts multicast transmission by SCPTM.
  • step S203 the UE 100 (UE 100-1, UE 100-2) selects a feedback resource from the feedback resource pool allocated to the own group based on the unique information of the own UE.
  • step S204 the UE 100 (UE 100-1, UE 100-2) transmits feedback information to the eNB 200 using the selected feedback resource.
  • Modification 1 of the second embodiment Whether to activate the operation of the second embodiment described above may be switched according to the uplink load state.
  • the control unit 230 of the eNB 200 starts from the first mode in which the feedback information is transmitted using the resource pool based on the parameters related to the uplink load state, from the eNB 200 to each UE 100 It is determined whether or not to switch to the second mode in which feedback information is transmitted using a physical uplink control channel (PUCCH) that is individually allocated.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • Parameters related to the uplink load state are the same as in the modification of the first embodiment. If the parameter is less than a certain value, it is determined that the uplink load is low, and the second mode (the same mode as unicast transmission, that is, PUCCH / It is determined to switch to a mode in which feedback is performed using PUSCH. Then, the eNB 200 notifies the determination results to the plurality of UEs 100.
  • the control unit 130 of the UE 100 transmits a physical uplink control channel (PUCCH) individually allocated from the eNB 200 to each UE 100 from the first mode in which feedback information is transmitted using the resource pool. Use to switch to the second mode to send feedback information.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the eNB 200 determines that the uplink load is high when the parameter related to the uplink load state is equal to or greater than a certain value, and determines to switch from the second mode to the first mode, The determination result is notified to a plurality of UEs 100.
  • a wireless state threshold may be set for each feedback resource pool.
  • the UE 100 may use the corresponding resource pool when the measurement result is within the range of the threshold. Thereby, the resource pool can be properly used according to the radio state.
  • the UE 100 in the RRC connected state not only the UE 100 in the RRC connected state but also the UE 100 in the RRC idle state can use the resource pool.
  • the UE 100 in the RRC idle state transmits feedback information using the uplink radio resource selected from the resource pool.
  • the feedback information is, for example, ACK / NACK (HARQ ACK / NACK).
  • the feedback information may be only NACK out of ACK / NACK.
  • the UE 100 transmits feedback information in the RRC idle state without performing timing advance (TA) adjustment.
  • TA adjustment is control which adjusts the transmission timing of UE100 based on the propagation delay between UE100 and eNB200.
  • the UE 100 in the RRC connected state performs TA adjustment according to the TA value received from the eNB 200.
  • the UE 100 transmits the feedback information without performing the TA adjustment.
  • a guard area for allowing transmission errors in the frequency direction and / or the time direction is provided in the resource pool.
  • region is provided in the outer side or the inner side of the resource pool which eNB200 notifies UE100.
  • a guard region is provided outside the resource pool, a guard region of 1 RB (frequency direction) and / or 1 subframe (time direction) is provided by scheduling implementation by the eNB 200. In that case, the eNB 200 does not allocate resources corresponding to the guard area.
  • the feedback resource pool may be a feedback resource with a guard area outside or a collection of these.
  • eNB200 transmits the open loop transmission power control parameter applied to transmission of feedback information to UE100 as setting information regarding a resource pool.
  • the eNB 200 includes an open loop transmission power control parameter in a system information block (SIB) to be broadcast.
  • SIB system information block
  • the UE 100 receives the open loop transmission power control parameter, and controls the transmission power at the time of transmitting feedback information based on the open loop transmission power control parameter.
  • the open loop transmission power control parameter is different for the UE 100 in the RRC connected state and for the UE 100 in the RRC idle state. Also good. Since the eNB 200 knows the number of UEs 100 in the RRC connected state, the transmission power is set to be higher (in other words, strictly). On the other hand, since the eNB 200 does not know the number of UEs 100 in the RRC idle state, the transmission power is set low (in other words, with a margin). Specifically, the eNB 200 sets the transmission power of the UE 100 in the RRC idle state to be lower than that of the UE 100 in the RRC connected state. Alternatively, the eNB 200 sets the transmission power of the UE 100 in the RRC idle state by estimating more than a predetermined number of UEs 100 in the RRC idle state in the own cell and distributing the predetermined number of transmission powers. May be.
  • the open loop transmission power control parameter may be set separately from existing parameters (parameters such as PRACH, PUSCH / SRS, PUCCH, etc.).
  • the PUSCH transmission power parameter is used as part of the SRS transmission power parameter.
  • the open loop transmission power control parameter may be defined by adding an offset to an existing parameter (eg, PRACH parameter).
  • PRACH parameter For the offset, for example, a variable value is set by SIB, or a fixed value is defined by the standard.
  • ENB200 may notify UE100 about the necessity of transmission of the feedback information in the RRC idle state.
  • the notification may be performed by SIB.
  • the UE 100 transmits the feedback information in the RRC idle state only when the eNB 200 has notified the necessity of transmission of the feedback information in the RRC idle state (that is, feedback required).
  • the feedback information is one of a plurality of index values.
  • the feedback information is CQI
  • CQI feedback the UE 100 feeds back a CQI selected from a plurality of CQIs corresponding to a plurality of MCSs.
  • PMI in general PMI feedback
  • UE 100 feeds back a PMI selected from a plurality of PMIs corresponding to a plurality of precoders.
  • the feedback information is RI
  • the UE 100 feeds back an RI selected from a plurality of RIs corresponding to a plurality of ranks.
  • a plurality of resource pools corresponding to a plurality of index values are allocated from the eNB 200 to the UE 100.
  • the eNB 200 sets a plurality of resource pools and associates an index value with each resource pool.
  • the correspondence between the resource pool and the index value may be one to one.
  • the eNB 200 associates different resource pools for each MCS, different resource pools for each PMI, and different resource pools for each RI.
  • the correspondence between the resource pool and the index value may be one-to-many.
  • the eNB 200 may associate a plurality of index values with one resource pool, such as MCS0 to MCS5. In the case of one-to-many, consumption resources can be reduced compared to the one-to-one case.
  • the UE 100 When transmitting a predetermined index value as feedback information to the eNB 200, the UE 100 selects a resource pool corresponding to the predetermined index value from among a plurality of resource pools. And UE100 transmits a predetermined
  • a radio resource (resource element) common to a plurality of UEs 100 and / or a signal sequence (base sequence, cyclic shift) common to a plurality of UEs 100 is included in each of a plurality of resource pools. It is associated.
  • the “plurality of UEs 100” are UEs 100 included in the same UE group.
  • the UE 100 transmits feedback information to the eNB 200 using a common radio resource and / or a common signal sequence corresponding to the selected resource pool.
  • the plurality of UEs 100 transmit the same index value to the eNB 200, the same index value (the same feedback signal) is received by the eNB 200 in a combined state.
  • the eNB 200 detects the presence or absence of a feedback signal in the power domain for each resource pool. For example, when the eNB 200 detects a feedback signal in one resource pool, the eNB 200 determines that the index value corresponding to the one resource pool is transmitted from the UE 100. A case in which such a method is applied to NACK will be described in the third embodiment.
  • the correspondence relationship between the resource pool and the feedback value may be reported / set from the eNB 200 to the UE 100 by SIB (or individual signaling or DCI scrambled CRC by the group RNTI).
  • the correspondence relationship may be predefined.
  • a correspondence relationship between a plurality of patterns may be predefined, and an identifier for designating one pattern may be notified / set from the eNB 200 to the UE 100.
  • the radio resource (time / frequency) of the resource pool and / or the signal sequence (sequence / cyclic shift) of the feedback signal is eNB 200 by SIB (or individual signaling or DCI scrambled CRC by group RNTI). May be able to notify and set to the UE 100.
  • the resource pool may be one in which the frequency resource changes (hops) as time passes.
  • the resource pool may have a frequency resource that changes between slots.
  • the resource pool specified by the setting information may indicate a predetermined pattern (hopping pattern) in which different frequency resources are combined in different time resources, for example.
  • the case where the timing of feedback for SCPTM collides with the timing of PUSCH transmission in the UE 100 in the RRC connected state is not considered.
  • the UE 100 transmits SC-PTM feedback multiplexed on the PUSCH.
  • UE100 which supports simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH may transmit both the feedback for PUSCH and SC-PTM.
  • the UE 100 notifies the eNB 200 of such UE capability, and operates based on the UE capability.
  • the third embodiment is the same as the first and second embodiments in that feedback is introduced into the SCPTM.
  • the feedback information is acknowledgment information (ACK / NACK).
  • the transmitter 120 of the UE 100 receives an acknowledgment (ACK) indicating that downlink data has been correctly received and a negative response (NACK) indicating that reception of downlink data has failed. ) To the eNB 200 as feedback information. That is, NACK is transmitted if downlink data reception fails, and ACK is transmitted if downlink data is correctly received.
  • ACK acknowledgment
  • NACK negative response
  • the control unit 130 stops transmission of ACK so that only NACK of ACK and NACK is transmitted to the eNB 200 as feedback information. That is, if reception of downlink data (multicast data) fails, NACK is transmitted, but ACK is not transmitted even if downlink data (multicast data) is correctly received.
  • uplink radio resources for example, PUCCH resources
  • the transmission unit 120 of the UE 100 uses a radio resource (resource element) common to a plurality of UEs 100 (UE groups) that perform SCPTM with the eNB 200 and a common signal sequence (base sequence, cyclic shift). ) To send a NACK.
  • a radio resource resource element
  • UE groups UE groups
  • base sequence base sequence, cyclic shift
  • uplink radio resources for example, PUCCH resources
  • PUCCH resources for example, PUCCH resources
  • NACKs of a plurality of UEs 100 are combined, and eNB 200 cannot identify the NACK transmission source UE.
  • eNB 200 it is not necessary to identify which UE 100 the NACK is from by performing retransmission to each UE 100 in the group by multicast.
  • the transmission unit 120 of the UE 100 transmits a NACK demodulation reference signal (DMRS) using a common radio resource and a common signal sequence in the plurality of UEs 100.
  • DMRS NACK demodulation reference signal
  • the “DMRS of NACK” is a DMRS accompanying the NACK and is a DMRS different from the NACK.
  • DMACK of NACK refers to DMRS including NACK.
  • the reception unit 220 of the eNB 200 receives an ACK indicating that downlink data has been correctly received and a NACK indicating that reception of the downlink data has failed. Is received from the UE 100 as feedback information.
  • the receiving unit 220 of the eNB 200 receives only NACK from the UE 100 as feedback information among ACK and NACK.
  • the control unit 230 of the eNB 200 allocates a common radio resource and a common signal sequence for NACK transmission to a plurality of UEs 100 (UE groups) that perform SCPTM with the own eNB 200. Specifically, such a common resource is allocated for each UE group.
  • the control unit 230 of the eNB 200 allocates a common radio resource and a common signal sequence for transmission of a NACK demodulation reference signal (DMRS) to a plurality of UEs 100. .
  • DMRS NACK demodulation reference signal
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of an operation sequence according to the third embodiment.
  • the eNB 200 transmits setting information related to a common resource for NACK transmission to the intra-group UE 100 (UE 100-1, UE 100-2).
  • the setting information related to the common resource for NACK transmission may be broadcast from the eNB 200 by system information (SIB), or may be unicast from the eNB 200 by an individual RRC message.
  • SIB system information
  • Each UE 100 receives and stores setting information.
  • step S302 the eNB 200 starts multicast transmission by SCPTM.
  • step S303 the UE 100 (UE 100-1, UE 100-2) attempts to decode the received multicast data.
  • step S304 the UE 100 (UE 100-1, UE 100-2) confirms whether or not the multicast data has been successfully decoded.
  • UE 100-1 fails to decode and UE 100-2 succeeds in decoding.
  • step S305 the UE 100-2 stops transmitting feedback information (NACK) to the eNB 200.
  • NACK feedback information
  • step S306 the UE 100-1 transmits NACK to the eNB 200 using the common resource for NACK transmission.
  • step S307 the eNB 200 transmits retransmission data to the intra-group UE 100 (UE 100-1, UE 100-2) in response to reception of the NACK.
  • step S308 the UE 100 (UE 100-1, UE 100-2) confirms whether or not the newly received multicast data has been successfully decoded.
  • the UE 100 UE 100-1, UE 100-2 have failed in decoding (S309: NO).
  • step S310 the UE 100-1 and the UE 100-2 transmit NACK to the eNB 200 using the common resource for NACK transmission. These NACKs are received by the eNB 200 in a combined state.
  • step S311 the eNB 200 transmits retransmission data to the intra-group UE 100 (UE 100-1 and UE 100-2) in response to reception of the NACK.
  • uplink radio resources for example, PUCCH resources
  • uplink radio resources associated with NACK transmission can be saved. Further, by transmitting NACK using a common resource for each UE group, uplink radio resources associated with NACK transmission can also be saved.
  • the control unit 230 of the eNB 200 starts from the first mode in which only NACK is transmitted as feedback information based on parameters related to the uplink load state. It is determined whether or not to switch to the second mode in which any one of ACK and NACK is transmitted as feedback information. Parameters related to the uplink load state are the same as in the modification of the first embodiment. If the parameter is less than a certain value, it is determined that the uplink load is low, and the second mode (the same mode as unicast transmission, that is, ACK and ACK) is determined from the first mode (operation of the third embodiment). It is determined to switch to a mode in which any one of NACKs is transmitted as feedback information. Then, the eNB 200 notifies the determination results to the plurality of UEs 100.
  • the control unit 130 of the UE 100 changes from the first mode in which only NACK is transmitted to the eNB 200 as feedback information to the second mode in which either ACK or NACK is transmitted to the eNB 200 as feedback information. Switch.
  • the eNB 200 determines that the uplink load is high when the parameter related to the uplink load state is equal to or greater than a certain value, and determines to switch from the second mode to the first mode, The determination result is notified to a plurality of UEs 100.
  • link adaptation in particular, change of MCS
  • the eNB 200 may realize link adaptation without CQI feedback by changing the MCS in response to reception of NACK. For example, when the NACK is received, the eNB 200 changes to an MCS having higher error resistance than the MCS used so far. When the eNB 200 does not receive the NACK, the eNB 200 changes the MCS to have a lower error resistance than the MCS used so far. In the following, changing to MCS with high error resistance is referred to as “lowering MCS”, and changing to MCS with low error resistance is referred to as “increasing MCS”.
  • UE 100 that has barely received (decoded) multicast data may not be able to receive (decode) subsequent multicast data.
  • the UE 100 further transmits notification information different from NACK to the eNB 200.
  • the notification information is information indicating that the UE 100 desires to prohibit the change of the MCS applied to the SCPTM.
  • UE100 transmits the notification information which shows that it does not want to raise MCS to eNB200.
  • the UE 100 may transmit notification information indicating that the user does not want to raise the MCS to the eNB 200 with a trigger that the reception quality of the multicast data is less than the threshold.
  • a resource pool as described in the second embodiment and its modifications 2 and 3 may be used.
  • the eNB 200 sets and notifies the resource pool for notification information to the UE 100, and the UE 100 transmits the notification information to the eNB 200 using a common radio resource and / or a common signal sequence in the resource pool.
  • ENB200 controls not to raise MCS, when the notification information which shows not wanting to raise MCS is received from UE100.
  • the eNB 200 may perform control such that the MCS is increased.
  • the notification information may be information indicating that the reception quality of multicast data is less than a threshold value. In this case, it is left to the eNB 200 to determine whether to change the MCS.
  • the notification information may be information indicating that the UE 100 desires to change the MCS.
  • the UE 100 transmits, to the eNB 200, notification information indicating that it is desired to increase the MCS with a trigger that the reception quality of multicast data is equal to or higher than a threshold.
  • the notification information may be information indicating that the UE 100 allows the MCS change.
  • the notification information may be information indicating that the reception quality of multicast data is equal to or higher than a threshold value. In this case, it is left to the eNB 200 to determine whether to change the MCS.
  • the second modification of the third embodiment is slightly unsuitable when it is desired to determine the MCS before starting communication. Therefore, the eNB 200 applies the third modification of the second embodiment when it wants to determine the MCS before starting communication, and the second modification of the third embodiment when it wants to change the MCS after starting communication. May be applied.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of an operation sequence according to the fourth embodiment.
  • UE100 which concerns on 4th Embodiment receives multicast data by SCPTM from eNB200 in a RRC idle state (step S401).
  • the UE 100 transmits a connection request message (RRC Connection Request) for changing from the RRC idle state to the RRC connected state to the eNB 200 based on the reception state of the multicast data (step S402).
  • RRC Connection Request a connection request message for changing from the RRC idle state to the RRC connected state to the eNB 200 based on the reception state of the multicast data.
  • the UE 100 transmits a connection request message to the eNB 200 in accordance with deterioration of reception quality of multicast data.
  • the UE 100 includes information on multicast data in the connection request message.
  • the eNB 200 receives a connection request message including information regarding multicast data.
  • the connection request message includes a field (EstablishmentCause) indicating a connection reason.
  • UE100 may include the information regarding multicast data in the field which shows a connection reason.
  • information regarding multicast data includes information indicating failure in receiving multicast data (SC-PTM reception failure), information indicating a modulation / coding scheme recommended for transmission of multicast data (Desired MCS), multicast It includes at least one of TMGI (Temporary Mobile Group Identity) information corresponding to data, logical channel ID corresponding to multicast data, and G-RNTI (Group RNTI) corresponding to multicast data.
  • TMGI Temporary Mobile Group Identity
  • G-RNTI Group RNTI
  • the eNB 200 transmits a rejection response (Reject) as a response to the connection request message including information regarding multicast data (step S403).
  • the UE 100 maintains the RRC idle state in response to receiving the rejection response.
  • the eNB 200 acquires information on multicast data from the received connection request message, and performs multicast transmission (SCPTM) link adaptation based on the acquired information (step S404).
  • Link adaptation is, for example, adaptive modulation and / or transmission power control.
  • the eNB 200 may retransmit failed data to the UE 100 based on the acquired information.
  • the eNB 200 may perform resource allocation for SC-PTM feedback to the UE 100 at the same time as step S403 or separately from the step S403 or instead of step S404.
  • the first to fourth embodiments described above are not limited to being implemented separately and independently. You may implement combining 2 or more embodiment among 1st Embodiment thru
  • the eNB 200 may instruct the UE 100 which feedback method to apply from among a plurality of feedback methods according to the first to fourth embodiments (and modifications thereof) described above.
  • Such an instruction may be performed by SIB, for example.
  • the present invention is not limited to SCPTM.
  • the present invention may also be applied when feedback is introduced into MBMS.
  • the transmission power control parameter for feedback information transmission is transmitted from the eNB 200 to the UE 100 by the SIB.
  • UE100 of the RRC idle state was controlling the transmission power at the time of transmission of feedback information based on the transmission power control parameter received from eNB200.
  • the UE 100 in the RRC idle state may transmit feedback information with a predefined transmission power.
  • the feedback information transmitted with the predefined transmission power is, for example, feedback information transmitted using the feedback resource pool (see the second embodiment) and / or feedback information of only NACK (third Refer to the embodiment).
  • the UE 100 in the RRC idle state transmits feedback information with the maximum transmission power of the own UE.
  • the maximum transmission power of the UE is determined by the UE capability. Specifically, it is a maximum transmission power value according to the capability of the UE (for example, the value if the circuit configuration can transmit only +10 dBm).
  • this p-max value becomes the maximum transmission power value in the cell. For example, even for a UE capable of transmitting at +31 dBm, if the reported p-max value is +15 dBm, +15 dBm is the maximum transmission power value.
  • there is a UE power class for each band for example, almost all bands are UE power class 3 (+23 dBm), but only Band 14 is allowed class 1 (+31 dBm).
  • the UE 100 in the RRC idle state transmits feedback information with the initial transmission power of the RACH.
  • the RACH initial transmission power may be the first transmission power of the random access preamble.
  • the transmission power of RACH (Random Access Preamble) is determined by the formula “preambleInitialReceivedTargetPowerTarget + DELTA_PREAMBLE + (PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER-1) * powerRampingStep”.
  • preambleInitialReceivedTargetPower corresponds to the initial transmission power of RACH.
  • preambleInitialReceivedTargetPower is a parameter notified by SIB2.
  • “preambleInitialReceivedTargetPower + DELTA_PREAMBLE” may be regarded as the initial transmission power of the RACH.
  • Normal DELTA_PREAMBLE is a (fixed) offset value for each preamble format.
  • a new DELTA_PREAMBLE may be introduced for feedback.
  • Such a new DELTA_PREAMBLE may be set (or broadcast) from the eNB 200 to the UE 100.
  • Such a new DELTA_PREAMBLE may be provided for each type of feedback. For example, since ACK / NACK is important, a value that provides higher transmission power is set.
  • the CSI feedback may be set to a slightly lower transmission power in consideration of interference and the like.
  • the eNB 200 notifies (broadcasts) the UE 100 by SIB about the necessity of transmission of feedback information in the RRC idle state.
  • UE100 especially UE100 of the RRC idle state validated transmission of feedback information only when eNB200 is notified that feedback is necessary.
  • a specific example of such notification will be described below.
  • the eNB 200 has permission information (hereinafter simply referred to as “permission information”) indicating permission of transmission of feedback information according to the above-described embodiment, and setting information (hereinafter simply referred to as “setting information”) related to a transmission resource of the feedback information. ).
  • permission information hereinafter simply referred to as “permission information”
  • setting information hereinafter simply referred to as “setting information”
  • UE100 can perform the feedback which concerns on embodiment mentioned above, when the permission information is notified from the serving cell. Alternatively, permission information may be unnecessary. In this case, the UE 100 may determine that the permission is implicitly made when the setting information is notified.
  • the setting information includes, for example, the setting information of the feedback resource pool according to the second embodiment and / or the common resource (radio resource, signal sequence) for NACK transmission according to the third embodiment.
  • UE100 may acquire the setting information broadcast from a serving cell beforehand, and may apply setting information, when permission information is alert
  • the criterion for determining whether to apply the setting information may include not only the permission information but also the feedback capability of the UE 100 and the interest of the UE 100 in receiving SC-PTM.
  • UE100 applies setting information only when it has the capability of the feedback which concerns on embodiment mentioned above.
  • the UE 100 applies the setting information only when the own UE is interested in SC-PTM reception.
  • UE100 which does not have the capability of the feedback which concerns on embodiment mentioned above, and UE100 which is not interested in SCPTM reception may change from a RRC idle state to a RRC connected state, and may perform unicast reception.
  • ENB 200 notifies permission information and / or setting information by SIB20 or SC-MCCH (Single-Cell Multicast Control Channel).
  • the SIB 20 is an SIB for SCPTM.
  • SC-MCCH is a control channel for SCPTM and is a logical channel mapped to DL-SCH (PDSCH).
  • the SC-MCCH can notify the setting for each TMGI (G-RNTI) and has a shorter setup time than the SIB20. Therefore, the eNB 200 preferably transmits the permission information and / or the setting information by SC-MCCH rather than the SIB20.
  • eNB200 may set a feedback system for every TMGI (G-RNTI).
  • eNB200 may notify permission information to UE100 by PDCCH at the time of SCPTM transmission.
  • a new DCI format may be applied to the transmission of permission information, or a new bit may be added to the existing DCI format.
  • Various types of information described in the first to third embodiments may also be notified by SC-MCCH.
  • the LTE system is exemplified as the mobile communication system.
  • the present invention is not limited to LTE systems.
  • the present invention may be applied to a system other than the LTE system.
  • the LS response for the PHY side for SC-PTM transmission is agreed and implies that it has HARQ only or HARQ / CSI feedback for SC-PTM transmission as follows.
  • RAN1 considered only the case where all UEs receiving SC-PTM are provided with feedback of CSI and HARQ or only HARQ, and all UEs receiving SC-PTM are in RRC_CONNECTED state. In cases to consider, CSI and / or HARQ-ACK feedback can provide gain. If the group of UEs receiving SC-PTM consists of UEs in both RRC_IDLE and RRC_CONNECTED states, link adaptation and / or HARQ retransmission may not apply.
  • RAN2 # 89-bis discusses resource efficiency based on evaluation, and all results are based on SC-PTM with HARQ / CSI feedback. It has been shown to have more gain compared to the one without feedback. Therefore, RAN2 needs to assume an option to configure SC-PTM transmission with UL feedback.
  • Proposal 1 The serving cell should have a means to configure SC-PTM transmission with UL feedback.
  • Both HARQ and CSI feedback provide the best performance in frequency utilization efficiency, but can cause the greatest overhead.
  • the CSI-only feedback scheme shows sub-optimal performance, which is also true for the HARQ-only feedback scheme (Technology 4 and “PTM-RA + NR”).
  • HARQ feedback ie 1 bit
  • CSI feedback ie 4 bits for CQI, and optionally PMI + PTI + RI. Therefore, HARQ-only feedback is the preferred method for SC-PTM.
  • HARQ feedback can also be used to adjust MCS as well as HARQ retransmissions, and is expected to require an easier control mechanism than CSI feedback.
  • Proposal 2 RAN2 should assume SC-PTM with HARQ feedback for link adaptation in RRC Connected.
  • Proposal 3 RAN2 should assume "NACK only" feedback in feedback resources shared among multiple UEs that receive SC-PTM transmissions.
  • Proposal 2 is not agreed, i.e. if HARQ feedback is not expected, is "soft" link adaptation via RRC signaling, e.g. indication for SC-PTM from UE such as UEAssistanceInformation or MBMSInterestIndication, a useful alternative? It should be considered.
  • the UE should inform the serving cell of the SC-PTM reception error and / or the desired MCS in the indication, and the serving cell can increase the robustness of the SC-PTM. This scheme is not assumed to be required at the subframe level. Therefore, such quasi-dynamic link adaptation can be adopted due to the small influence on RAN1.
  • Proposal 4 If Proposal 2 is not agreed, RAN2 should consider SC-PTM link adaptation in Connected based on feedback from RRC signaling from the UE.
  • -Link adaptation in RRC Idle mode LS response is that RAN1 is provided with feedback of CSI and HARQ or HARQ only by all UEs receiving SC-PTM, and all UEs receiving SC-PTM are RRC_CONNECTED Note that only the case in the state is considered, but if the group of UEs receiving SC-PTM consists of UEs in both RRC_IDLE and RRC_CONNECTED states, link adaptation based on CSI and / or HARQ feedback And / or HARQ retransmissions may not apply. If the UE experiences SC-PTM reception problems, the UE is allowed to have two methods for continuous reception of SC-PTM.
  • the UE transitions to RRC Connected and then sends HARQ feedback corresponding to SC-PTM (if Proposal 2 is acceptable) or establishes a unicast bearer for MBMS service. These actions should be baselined because the impact of the standard is not expected or minimal (if any).
  • the transition to RRC Connected can cause not only the additional power consumption of the UE but also the additional load of the serving cell.
  • the UE decides to establish a new unicast bearer for MBMS service (instead of receiving SC-PTM)
  • frequency utilization efficiency since the same data is still provided in SC-PTM May cause a decrease in
  • HARQ feedback for SC-PTM can be introduced.
  • HARQ feedback works well in most cases, but there is room to improve power consumption for UEs that are only interested in receiving SC-PTM.
  • RRCConnectionReject due to congestion.
  • a UE experiencing poor reception of SC-PTM initiates an RRCConnectionRequest, but if rejected by the serving cell, the UE may perform cell reselection for service continuation and restart the RRCConnectionRequest. This is not an efficient method of power for the UE, and there is no way for the serving cell to know if the SC-PTM current MCS is sufficient.
  • Proposal 5 RAN2 should consider how to handle link adaptation for Idle UEs and should consider possible enhancements in Idle mode.
  • Proposal 5 it is worth considering the mechanism of link adaptation when the UE stays in RRC Idle. There are two possible options.
  • Option 1 “Relax” link adaptation with RRC Connected request
  • the eNB can then grasp poor links and increase robustness as a “relaxed” link adaptation.
  • the establishment cause (EstablishmentCause) in the RRC Connected request has been extended to clarify that the transition is caused by an SC-PTM reception error corresponding to the target TMGI (s). Also good.
  • the serving cell may have the option of always rejecting the RRC Connected request if the establishment cause is only for SC-PTM link adaptation.
  • Option 2 “Accurate” link adaptation with NACK-only feedback pool This option assumes a NACK-only scheme, ie Proposal 3, and also a “feedback pool” like PRACH resource and / or D2D resource pool Is assumed. Idle UEs are allowed to send NACKs in the “feedback pool” without timing adjustment and transition to RRC Connected. If a “feedback pool” is also defined for RRC Connected, a common feedback pool for RRC Connected and Idle may be shared by all UEs receiving SC-PTM. In exchange for these benefits, the greatest impact on the specification is expected.
  • RAN2 discusses how to ensure at least moderate quality of SC-PTM reception with Idle UE There is a need.
  • Option 1 works with a simple extension of the current specification, although it may cause data loss because no retransmission of error data is assumed.
  • Option 2 has the benefit of retransmission as well as link adaptation, and may provide an integrated solution for both Idle and Connected UEs while significant effort is expected in standardization. Assuming SC-PTM is for MCPTT use, it is desirable to minimize more robust reception, ie data loss. Thus, option 2 is worth considering further with RAN2.
  • Proposal 6 RAN2 should discuss whether Idle UE should be allowed to send feedback for link adaptation / retransmission when SC-PTM data is not received successfully.
  • the present invention is useful in the communication field.

Landscapes

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Abstract

 UE100は、同一の下りリンク無線リソースを使用してeNB200から複数のUE100に送信されるマルチキャスト/ブロードキャストデータを受信する受信部110と、eNB200と自UE100との間の無線状態が閾値よりも悪い場合、下りリンクに関するフィードバック情報をeNB200に送信する送信部120と、無線状態が閾値よりも良い場合、フィードバック情報の送信を停止する制御部130と、を備える。

Description

ユーザ端末及び基地局
 本発明は、移動通信システムにおけるユーザ端末及び基地局に関する。
 移動通信システムにおいて、ユーザ端末と基地局との間の下りリンクには、ユニキャスト(PTP:Point To Point)伝送が適用されることが一般的である。
 下りリンクのユニキャスト伝送において、ユーザ端末は、下りリンクに関するフィードバック情報を基地局に送信する。フィードバック情報とは、下りリンクデータを正しく受信したか否かを示す送達確認情報(ACK/NACK)、及び下りリンクのチャネル状態を示すチャネル状態情報(CSI)である。基地局は、フィードバック情報に基づいて、下りリンクデータの送信を制御する。
 近年では、マルチキャスト/ブロードキャスト(PTM:Point To Multipoint)伝送が注目されている(例えば、非特許文献1参照)。
 下りリンクのマルチキャスト/ブロードキャスト伝送において、基地局は、同一の下りリンク無線リソースを使用して、複数のユーザ端末に同一の下りリンクデータ(以下、適宜「マルチキャスト/ブロードキャストデータ」という)を送信する。マルチキャスト/ブロードキャスト伝送は、ユニキャスト伝送に比べて、下りリンク無線リソースの利用効率を高めることができる。
3GPP寄書「RP-142205」
 第1の側面に係るユーザ端末は、同一の下りリンク無線リソースを使用して基地局から複数のユーザ端末に送信されるマルチキャスト/ブロードキャストデータを受信する受信部と、前記基地局と自ユーザ端末との間の無線状態が閾値よりも悪い場合、下りリンクに関するフィードバック情報を前記基地局に送信する送信部と、前記無線状態が前記閾値よりも良い場合、前記フィードバック情報の送信を停止する制御部と、を備える。
 第2の側面に係る基地局は、同一の下りリンク無線リソースを使用して複数のユーザ端末にマルチキャスト/ブロードキャストデータを送信する送信部と、前記複数のユーザ端末のうち特定ユーザ端末からのみ、下りリンクに関するフィードバック情報を受信する受信部と、前記フィードバック情報に基づいて、前記マルチキャスト/ブロードキャストデータの送信を制御する制御部と、を備える。前記特定ユーザ端末とは、自基地局との間の無線状態が閾値よりも悪いユーザ端末である。
 第3の側面に係るユーザ端末は、同一の下りリンク無線リソースを使用して基地局から複数のユーザ端末に送信されるマルチキャスト/ブロードキャストデータを受信する受信部と、前記複数のユーザ端末からなるグループに対して前記基地局から割り当てられたリソースプールの中から、前記フィードバック情報の送信に使用する上りリンク無線リソースを選択する制御部と、前記選択された上りリンク無線リソースを使用して、前記フィードバック情報を前記基地局に送信する送信部と、を備える。
 第4の側面に係る基地局は、複数のユーザ端末からなるグループに対して、フィードバック情報の送信に使用可能なリソースプールを割り当てる制御部と、同一の下りリンク無線リソースを使用して前記複数のユーザ端末にマルチキャスト/ブロードキャストデータを送信する送信部と、前記リソースプールの中から選択された上りリンク無線リソースを使用して送信される前記フィードバック情報を前記複数のユーザ端末から受信する受信部と、を備える。
 第5の側面に係るユーザ端末は、下りリンクのユニキャスト伝送が適用される場合、下りリンクデータを正しく受信したことを示す肯定応答及び下りリンクデータの受信に失敗したことを示す否定応答の何れかをフィードバック情報として基地局に送信する送信部と、下りリンクのマルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用される場合、前記肯定応答及び前記否定応答のうち前記否定応答のみをフィードバック情報として基地局に送信するように、前記肯定応答の送信を停止する制御部と、を備える。
 第6の側面に係る基地局は、下りリンクのユニキャスト伝送が適用される場合、下りリンクデータを正しく受信したことを示す肯定応答及び下りリンクデータの受信に失敗したことを示す否定応答の何れかをフィードバック情報としてユーザ端末から受信する受信部を備える。下りリンクのマルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用される場合、前記受信部は、前記肯定応答及び前記否定応答のうち前記否定応答のみをフィードバック情報としてユーザ端末から受信する。
 第7の側面に係るユーザ端末は、複数のユーザ端末に対するマルチキャスト/ブロードキャスト送信をサポートする移動通信システムにおいて用いられる。前記ユーザ端末は、RRCアイドル状態においてマルチキャスト/ブロードキャストデータを受信する受信部と、前記マルチキャスト/ブロードキャストデータの受信状態に基づいて、前記RRCアイドル状態からRRCコネクティッド状態に遷移するための接続要求メッセージを基地局に送信する送信部と、前記マルチキャスト/ブロードキャストデータに関する情報を前記接続要求メッセージに含める制御部と、を備える。
 第8の側面に係る基地局は、複数のユーザ端末に対するマルチキャスト/ブロードキャスト送信を行う。前記基地局は、RRCアイドル状態においてマルチキャスト/ブロードキャストデータを受信するユーザ端末から、RRCコネクティッド状態に遷移するための接続要求メッセージを受信する受信部を備える。前記接続要求メッセージは、前記マルチキャスト/ブロードキャストデータの受信状態に基づいて前記ユーザ端末から送信される。前記接続要求メッセージは、前記マルチキャスト/ブロードキャストデータに関する情報を含む。
第1実施形態乃至第4実施形態に係るLTEシステムの構成図である。 第1実施形態乃至第4実施形態に係る無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。 第1実施形態乃至第4実施形態に係る無線フレームの構成図である。 第1実施形態乃至第4実施形態に係るUEのブロック図である。 第1実施形態乃至第4実施形態に係るeNBのブロック図である。 第1実施形態乃至第4実施形態に係るSCPTM関連動作を説明するための図である。 第1実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図である。 第2実施形態に係るフィードバック用リソースプールの一例を示す図である。 第2実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図である。 第3実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図である。 第4実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図である。
 [実施形態の概要]
 上述したマルチキャスト/ブロードキャスト伝送の信頼性を高めるために、上述したユニキャスト伝送におけるフィードバックの仕組みをマルチキャスト/ブロードキャスト伝送に導入する場合を想定する。
 この場合、多数のユーザ端末が1つの基地局にフィードバック情報を送信し得る。その結果、フィードバック制御が複雑になるとともに、上りリンク無線リソースが逼迫する虞がある。
 そこで、実施形態は、マルチキャスト/ブロードキャスト伝送において効率的なフィードバックを可能とするユーザ端末及び基地局を提供する。
 第1実施形態に係るユーザ端末は、同一の下りリンク無線リソースを使用して基地局から複数のユーザ端末に送信されるマルチキャスト/ブロードキャストデータを受信する受信部と、前記基地局と自ユーザ端末との間の無線状態が閾値よりも悪い場合、下りリンクに関するフィードバック情報を前記基地局に送信する送信部と、前記無線状態が前記閾値よりも良い場合、前記フィードバック情報の送信を停止する制御部と、を備える。
 第1実施形態において、前記受信部は、前記閾値を設定するための設定情報を前記基地局から受信する。前記制御部は、前記設定情報に基づいて前記閾値を設定する。
 第1実施形態において、前記送信部は、前記無線状態が前記閾値よりも悪化した際に、前記フィードバック情報の送信に使用する上りリンク無線リソースの割り当てを要求するための第1の情報を前記基地局に送信する。
 第1実施形態において、前記送信部は、前記無線状態が前記閾値よりも良化した際に、前記上りリンク無線リソースの解放を要求するための第2の情報を前記基地局に送信する。
 第1実施形態において、前記制御部は、前記基地局からの通知に応じて、前記フィードバック情報の送信停止を有効化する第1のモードから、前記フィードバック情報の送信停止を無効化する第2のモードに切り替える。
 第1実施形態に係る基地局は、同一の下りリンク無線リソースを使用して複数のユーザ端末にマルチキャスト/ブロードキャストデータを送信する送信部と、前記複数のユーザ端末のうち特定ユーザ端末からのみ、下りリンクに関するフィードバック情報を受信する受信部と、前記フィードバック情報に基づいて、前記マルチキャスト/ブロードキャストデータの送信を制御する制御部と、を備える。前記特定ユーザ端末とは、自基地局との間の無線状態が閾値よりも悪いユーザ端末である。
 第1実施形態において、前記送信部は、前記閾値を設定するための設定情報を前記複数のユーザ端末に送信する。
 第1実施形態において、前記受信部は、前記フィードバック情報の送信に使用する上りリンク無線リソースの割り当てを要求するための第1の情報を前記特定ユーザ端末から受信する。前記制御部は、前記第1の情報の受信に応じて、前記上りリンク無線リソースを前記特定ユーザ端末に割り当てる。
 第1実施形態において、前記受信部は、前記上りリンク無線リソースの解放を要求するための第2の情報を前記特定ユーザ端末から受信する。前記制御部は、前記第2の情報の受信に応じて、前記上りリンク無線リソースを解放する。
 第1実施形態において、前記受信部は、複数の特定ユーザ端末から複数のフィードバック情報を受信する。前記制御部は、前記複数のフィードバック情報に基づいて、前記複数の特定ユーザ端末のうち前記無線状態が最も悪い特定ユーザ端末を選出し、選出した特定ユーザ端末のフィードバック情報に従って前記マルチキャスト/ブロードキャストデータの送信を制御する。
 第1実施形態において、前記制御部は、上りリンクの負荷状態と関連するパラメータに基づいて、前記特定ユーザ端末からのみ前記フィードバック情報を受信する第1のモードから、前記複数のユーザ端末の全てから前記フィードバック情報を受信する第2のモードに切り替えるか否かを判断し、判断結果を前記複数のユーザ端末に通知する。
 第2実施形態に係るユーザ端末は、同一の下りリンク無線リソースを使用して基地局から複数のユーザ端末に送信されるマルチキャスト/ブロードキャストデータを受信する受信部と、前記複数のユーザ端末からなるグループに対して前記基地局から割り当てられたリソースプールの中から、前記フィードバック情報の送信に使用する上りリンク無線リソースを選択する制御部と、前記選択された上りリンク無線リソースを使用して、前記フィードバック情報を前記基地局に送信する送信部と、を備える。
 第2実施形態において、前記リソースプールは、前記基地局から各ユーザ端末に個別に割り当てられる物理上りリンク制御チャネルとは異なる上りリンク無線リソースからなる。
 第2実施形態において、前記受信部は、前記リソースプールに関する設定情報を前記基地局から受信する。前記設定情報は、時間軸上における基準点と前記リソースプールの始点との間の差分、周波数軸上における基準点と前記リソースプールの始点との間の差分、時間軸上における前記リソースプールの範囲、周波数軸上における前記リソースプールの範囲、のうち少なくとも1つを含む。
 前記設定情報で指定されるリソースプールは、例えば異なる時間リソースにおいて異なる周波数リソースを組み合わせた所定のパターンを示してもよい。
 第2実施形態において、前記制御部は、前記基地局から自ユーザ端末に割り当てられた固有情報、又は自ユーザ端末に予め設定されている固有情報に基づいて、前記フィードバック情報の送信に使用する上りリンク無線リソースを前記リソースプールの中から選択する。
 第2実施形態において、前記制御部は、前記基地局からの通知に応じて、前記リソースプールを使用して前記フィードバック情報を送信する第1のモードから、前記基地局から各ユーザ端末に個別に割り当てられる物理上りリンク制御チャネルを使用して前記フィードバック情報を送信する第2のモードに切り替える。
 第2実施形態に係る基地局は、複数のユーザ端末からなるグループに対して、フィードバック情報の送信に使用可能なリソースプールを割り当てる制御部と、同一の下りリンク無線リソースを使用して前記複数のユーザ端末にマルチキャスト/ブロードキャストデータを送信する送信部と、前記リソースプールの中から選択された上りリンク無線リソースを使用して送信される前記フィードバック情報を前記複数のユーザ端末から受信する受信部と、を備える。
 第2実施形態において、前記リソースプールは、自基地局から各ユーザ端末に個別に割り当てる物理上りリンク制御チャネルとは異なる上りリンク無線リソースからなる。
 第2実施形態において、前記送信部は、前記リソースプールに関する設定情報を前記複数のユーザ端末に送信する。前記設定情報は、時間軸上における基準点と前記リソースプールの始点との間の差分、周波数軸上における基準点と前記リソースプールの始点との間の差分、時間軸上における前記リソースプールの範囲、周波数軸上における前記リソースプールの範囲、のうち少なくとも1つを含む。
 前記設定情報で指定されるリソースプールは、例えば異なる時間リソースにおいて異なる周波数リソースを組み合わせた所定のパターンを示してもよい。
 第2実施形態において、前記制御部は、上りリンクの負荷状態と関連するパラメータに基づいて、前記リソースプールを使用して前記フィードバック情報を送信する第1のモードから、前記基地局から各ユーザ端末に個別に割り当てられる物理上りリンク制御チャネルを使用して前記フィードバック情報を送信する第2のモードに切り替えるか否かを判断し、判断結果を前記複数のユーザ端末に通知する。
 第2実施形態において、前記フィードバック情報は、複数のインデックス値のうち1つである。前記基地局から前記ユーザ端末に対して、前記複数のインデックス値に対応する複数のリソースプールが割り当てられる。前記フィードバック情報として所定のインデックス値を前記基地局に送信する場合、前記制御部は、前記複数のリソースプールのうち前記所定のインデックス値に対応するリソースプールを選択する。
 第2実施形態において、前記複数のリソースプールのそれぞれに、前記複数のユーザ端末に共通の無線リソース及び/又は前記複数のユーザ端末に共通の信号系列が対応付けられる。前記送信部は、前記選択されたリソースプールに対応する前記共通の無線リソース及び/又は前記共通の信号系列を使用して、前記フィードバック情報を前記基地局に送信する。
 第3実施形態に係るユーザ端末は、下りリンクのユニキャスト伝送が適用される場合、下りリンクデータを正しく受信したことを示す肯定応答及び下りリンクデータの受信に失敗したことを示す否定応答の何れかをフィードバック情報として基地局に送信する送信部と、下りリンクのマルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用される場合、前記肯定応答及び前記否定応答のうち前記否定応答のみをフィードバック情報として基地局に送信するように、前記肯定応答の送信を停止する制御部と、を備える。
 第3実施形態において、前記マルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用される場合、前記送信部は、前記基地局と前記マルチキャスト/ブロードキャスト伝送を行う複数のユーザ端末で共通の無線リソース、且つ共通の信号系列を使用して、前記否定応答を送信する。
 第3実施形態において、前記マルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用される場合、前記送信部は、前記複数のユーザ端末で共通の無線リソース、且つ共通の信号系列を使用して、前記否定応答の復調参照信号を送信する。
 第3実施形態において、前記マルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用される場合、前記制御部は、前記基地局からの通知に応じて、前記否定応答のみをフィードバック情報として基地局に送信する第1のモードから、前記肯定応答及び前記否定応答の何れかをフィードバック情報として基地局に送信する第2のモードに切り替える。
 第3実施形態において、前記送信部は、前記否定応答とは異なる通知情報を前記基地局にさらに送信する。前記通知情報は、前記マルチキャスト/ブロードキャスト伝送に適用する変調方式及び/又は符号化方式の変更禁止を前記ユーザ端末が希望することを示す情報、又は前記変調方式及び/又は前記符号化方式の変更を前記ユーザ端末が希望することを示す情報である。
 第3実施形態に係る基地局は、下りリンクのユニキャスト伝送が適用される場合、下りリンクデータを正しく受信したことを示す肯定応答及び下りリンクデータの受信に失敗したことを示す否定応答の何れかをフィードバック情報としてユーザ端末から受信する受信部を備える。下りリンクのマルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用される場合、前記受信部は、前記肯定応答及び前記否定応答のうち前記否定応答のみをフィードバック情報としてユーザ端末から受信する。
 第3実施形態において、前記基地局は、前記マルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用される場合、自基地局と前記マルチキャスト/ブロードキャスト伝送を行う複数のユーザ端末に対して、前記否定応答の送信用に共通の無線リソース、且つ共通の信号系列を割り当てる制御部を備える。
 第3実施形態において、前記マルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用される場合、前記制御部は、前記複数のユーザ端末に対して、前記否定応答の復調参照信号の送信用に共通の無線リソース、且つ共通の信号系列を割り当てる。
 第3実施形態において、前記マルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用される場合、上りリンクの負荷状態と関連するパラメータに基づいて、前記否定応答のみをフィードバック情報として送信する第1のモードから、前記肯定応答及び前記否定応答の何れかをフィードバック情報として送信する第2のモードに切り替えるか否かを判断し、判断結果を前記複数のユーザ端末に通知する。
 [第1実施形態]
 以下において、3GPP規格に基づく移動通信システムであるLTEシステムに本発明を適用する場合の実施形態を説明する。
 (LTEシステムの概要)
 先ず、LTEシステムのシステム構成について説明する。図1は、LTEシステムの構成図である。
 図1に示すように、LTEシステムは、UE(User Equipment)100、E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。
 UE100は、ユーザ端末に相当する。UE100は、移動型の通信装置であり、セル(サービングセル)との無線通信を行う。UE100の構成については後述する。
 E-UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。E-UTRAN10は、eNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200は、基地局に相当する。eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。eNB200の構成については後述する。
 eNB200は、1又は複数のセルを管理しており、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
 EPC20は、コアネットワークに相当する。EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300を含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。S-GWは、データの転送制御を行う。MME/S-GW300は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。E-UTRAN10及びEPC20は、ネットワークを構成する。
 また、E-UTRAN10は、MCE(Multi-Cell/Multicast Coordinating Entity)を含む。MCEは、M2インターフェイスを介してeNB200と接続され、M3インターフェイスを介してMME300と接続される。MCEは、MBSFN無線リソース管理・割当等を行う。
 EPC20は、MBMS GW(Multimedia Broadcast Multicast Service Gateway)を含む。MBMS GWは、M1インターフェイスを介してeNB200と接続され、Smインターフェイスを介してMME300と接続され、SG-mb及びSGi-mbインターフェイスを介してBM-SC(後述)と接続される。MBMS GWは、MBMS用のS-GWのような役割を果たし、eNB200に対してIPマルチキャストのデータ伝送やセッション制御を行う。
 また、EPC20は、BM-SC(Broadcast Multicast Service Center)を含む。BM-SCは、SG-mb及びSGi-mbインターフェイスを介してMBMS GWと接続され、SGiインターフェイスを介してP-GWと接続される。BM-SCは、MBMS用のP-GWのような役割を果たし、主にTMGI(Temporary Mobile Group Identity)の管理・割当等を行う。
 さらに、EPC20の外部(すなわち、インターネット)には、GCS AS(Group Communication Service Application Server)が設けられる。GCS ASは、グループ通信用のアプリケーションサーバーである。GCS ASは、MB2-U及びMB2-Cインターフェイスを介してBM-SCと接続され、SGiインターフェイスを介してP-GWと接続される。GCS ASは、グループ通信におけるグループの管理やデータ配信(MBMSを使うか、ユニキャストを使うかの判断も含む)等を行う。
 図2は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。図2に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルの第1層乃至第3層に区分されており、第1層は物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
 物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理層とeNB200の物理層との間では、物理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
 MAC層は、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセス手順等を行う。UE100のMAC層とeNB200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。eNB200のMAC層は、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定するスケジューラを含む。
 RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とeNB200のRLC層との間では、論理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
 PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRC層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRC層とeNB200のRRC層との間では、各種設定のためのメッセージ(RRCメッセージ)が伝送される。RRC層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態であり、そうでない場合、UE100はRRCアイドル状態である。
 RRC層の上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)層は、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。
 図3は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムは、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)、上りリンクにはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
 図3に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。1つのシンボル及び1つのサブキャリアにより1つのリソースエレメント(RE)が構成される。また、UE100に割り当てられる無線リソース(時間・周波数リソース)のうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により特定できる。
 下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に下りリンク制御信号を伝送するための物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)として使用される領域である。また、各サブフレームの残りの部分は、主に下りリンクデータを伝送するための物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)として使用できる領域である。また、各サブフレームには、セル固有参照信号(CRS:Cell specific Reference Signal)などの下りリンク参照信号が配置される。
 上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に上りリンク制御信号を伝送するための物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)として使用される領域である。各サブフレームにおける残りの部分は、主に上りリンクデータを伝送するための物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)として使用できる領域である。また、各サブフレームには、サウンディング参照信号(SRS)などの上りリンク参照信号が配置される。
 (UE100の構成)
 図4は、UE100(ユーザ端末)の構成を示すブロック図である。図4に示すように、UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 制御部130は、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサは、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 UE100は、ユーザインターフェイス及びバッテリを備えてもよい。ユーザインターフェイスは、UE100を所持するユーザとのインターフェイスであり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタン等を含む。ユーザインターフェイスは、ユーザからの操作を受け付けて、該操作の内容を示す信号を制御部130に出力する。バッテリは、UE100の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
 (eNB200の構成)
 図5は、eNB200(基地局)のブロック図である。図5に示すように、eNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。
 制御部230は、eNB200における各種の制御を行う。制御部230は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 バックホール通信部240は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。バックホール通信部240は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信等に使用される。
 (ユニキャスト伝送)
 LTEシステムにおいて、UE100とeNB200との間の下りリンクには、ユニキャスト(PTP:Point To Point)伝送が適用されることが一般的である。下りリンクのユニキャスト伝送において、eNB200は、UE100からのフィードバック情報に基づいて、UE100への下りリンクデータの送信を制御する。UE100は、下りリンクに関するフィードバック情報をeNB200に送信する。フィードバック情報とは、送達確認情報(ACK/NACK)及びチャネル状態情報(CSI)である。
 下りリンクにおいて、eNB200は、PDCCHを使用して下りリンク制御信号(DCI:Downlink Control Information)をUE100に送信し、PDSCHを使用して下りリンク制御信号及び/又は下りリンクデータをUE100に送信する。PDCCHが搬送する下りリンク制御信号は、上りリンクSI(Scheduling Information)、下りリンクSI、TPCビットを含む。上りリンクSIは上りリンク無線リソースの割当てに関するスケジューリング情報であり、下りリンクSIは、下りリンク無線リソースの割当てに関するスケジューリング情報である。TPCビットは、上りリンクの送信電力の増減を指示する情報である。eNB200は、下りリンク制御信号の送信先のUE100を識別するために、送信先のUE100の識別子(RNTI:Radio Network Temporary ID)でスクランブリングしたCRCビットを下りリンク制御信号に含める。各UE100は、自UE宛ての可能性がある下りリンク制御信号について、自UEのRNTIでCRCビットをデスクランブリングすることにより、PDCCHをブラインド復号(Blind decoding)して、自UE宛の下りリンク制御信号を検出する。PDSCHは、下りリンクSIが示す下りリンク無線リソース(リソースブロック)によりデータを搬送する。
 上りリンクにおいて、UE100は、PUCCHを使用して上りリンク制御信号をeNB200に送信し、PUSCHを使用して上りリンク制御信号及び/又は上りリンクデータをeNB200に送信する。PUCCHが運搬する上りリンク制御信号は、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、RI(Rank Indicator)、SR(Scheduling Request)、ACK/NACKを含む。CQIは、下りリンクのチャネル品質を示すインデックス値であり、下りリンク伝送に使用すべきMCSの決定等に使用される。PMIは、下りリンクの伝送のために使用することが望ましいプレコーダマトリックスを示すインデックス値である。RIは、下りリンクの伝送に使用可能なレイヤ数(ストリーム数)を示すインデックス値である。CQI、PMI、及びRIは、UE100が下りリンク参照信号を利用してチャネル推定を行うことにより得られる情報であり、下りリンクのチャネル状態を示すチャネル状態情報(CSI)である。SRは、上りリンク無線リソース(リソースブロック)の割当てを要求する情報である。ACK/NACKは、下りリンクデータを正しく受信したか否かを示す送達確認情報である。PUSCHは、主に上りリンクデータを搬送するが、上りリンク制御信号の搬送にも使用可能である。
 (マルチキャスト/ブロードキャスト伝送)
 LTEシステムにおいて、マルチキャスト/ブロードキャスト伝送を実現するために、MBMSが規定されている。
 MBMSにおいて、複数のセルは、MBSFN(Multicast-Broadcast Single-Frequency Network)サブフレームと称される特別な下りリンクサブフレームを使用して、マルチキャスト/ブロードキャストデータを送信する。具体的には、同一のMBSFNエリアに属する複数のセルは、同一のマルチキャスト/ブロードキャストデータを送信する。UE100は、複数のセルから送信されるマルチキャスト/ブロードキャストデータを受信する。
 このようなMBMSの仕組みにおいて、MBSFNサブフレームがMBMS用となってしまうことに加えて、MBSFNサブフレームは動的に変更できない。よって、MBMSは、無線リソースの無駄が生じ易い。
 一方で、無線リソースの利用効率を高めつつマルチキャスト伝送を実現するために、単一セルPTM伝送(SCPTM)の導入が検討されている。図6は、第1実施形態に係るSCPTM関連動作を説明するための図である。
 図6に示すように、SCPTMにおいて、eNB200は、PDSCHを使用して、単一のセルによりマルチキャストデータを送信する。すなわち、MBSFNエリア単位でのマルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用されるMBMSとは異なり、SCPTMは、セル単位でのマルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用される。同一のマルチキャストデータを受信する複数のUE100(UE100-1、UE100-2…)は、UEグループを構成する。当該UEグループ内の各UE100には、共通のグループ識別子(例えば、グループRNTI)が割り当てられている。グループ識別子は、eNB200(又はMCE)により割り当てられる。或いは、グループ識別子は、コアネットワーク(EPC20)のエンティティにより割り当てられてもよい。或いは、グループ識別子は、アプリケーションサーバ(例えば、GGS AS)により割り当てられてもよい。
 eNB200は、グループ識別子を使用して、UEグループを構成する各UE100に同一の下りリンク制御信号(下りリンクSI等)及び下りリンクデータ(マルチキャストデータ)を送信する。例えば、eNB200は、グループ識別子でスクランブリングしたCRCビットを下りリンク制御信号に含めて、PDCCHにより下りリンク制御信号を送信する。また、eNB200は、下りリンクSIが示す下りリンク無線リソース(少なくとも1つのリソースブロック)を使用して、PDSCHによりマルチキャストデータを送信する。
 各UE100は、グループ識別子でCRCビットをデスクランブリングすることにより、PDCCHをブラインド復号(Blind decoding)して、自UE100が属するUEグループ宛の下りリンク制御信号を検出する。そして、各UE100は、PDCCH(下りリンク制御信号)が示す下りリンク無線リソース(リソースブロック)を使用してマルチキャストデータを受信する。
 このようなSCPTMの仕組みは、PDSCHにおいてリソースブロック単位でのリソース割り当てが可能である。このため、必要最小限の無線リソースを使用してマルチキャストデータを送受信可能であり、かつ、割り当て無線リソースを動的又は準静的に変更可能である。よって、SCPTMは、MBMSに比べて無線リソースの無駄が生じ難い。
 (UE100の動作)
 以下において、SCPTMにフィードバックを導入する場合のUE100の動作について説明する。具体的には、図6において、eNB200と、UEグループに含まれる1つのUE100(例えばUE100-1)との間の動作を説明する。
 図6に示すように、UE100の受信部110は、同一の下りリンク無線リソースを使用してeNB200から複数のUE100に送信されるマルチキャストデータを受信する。同一の下りリンク無線リソースは、PDSCHに含まれる少なくとも1つのリソースブロックである。上述したように、複数のUE100は、同一のグループ識別子が割り当てられたUEグループを構成する。
 UE100の送信部120は、eNB200と自UE100との間の無線状態が閾値よりも悪い場合、下りリンクに関するフィードバック情報をeNB200に送信する。無線状態とは、例えば、受信部110がeNB200から受信する下りリンク参照信号の受信電力(RSRP)及び/又は受信品質(RSRQ)である。或いは、無線状態は、SCPTMで割り当てられたリソースにおける参照信号受信電力及び/又は参照信号受信品質であってもよい。或いは、帯域が所定のサブバンドに分割される場合、無線状態は、サブバンド毎に得られた参照信号受信電力のうちの最低値又は参照信号受信品質のうちの最低値であってもよい。フィードバック情報をeNB200に送信する条件は、様々な無線状態を組み合わせた条件であってもよい。この条件はAND条件であってもよいし、OR条件であってもよい。AND条件の例を挙げると、SCPTMで割り当てられたリソースにおける無線状態が第1の閾値よりも悪く、かつ、サブバンド毎に得られた無線状態のうちの最低値が第2の閾値よりも悪い場合に、フィードバック情報をeNB200に送信するとしてもよい。
 なお、「無線状態が閾値よりも悪い」とは、無線状態がRSRP/RSRQである場合には、RSRP/RSRQが閾値よりも低いことを意味する。但し、「無線状態が閾値よりも悪い」とは、無線状態が干渉レベル、雑音レベル、又は誤り率である場合には、干渉レベル/雑音レベル/誤り率が閾値よりも高いことを意味する。
 一方、「無線状態が閾値よりも良い」とは、無線状態がRSRP/RSRQである場合には、RSRP/RSRQが閾値よりも高いことを意味する。但し、「無線状態が閾値よりも良い」とは、無線状態が干渉レベル、雑音レベル、又は誤り率である場合には、干渉レベル/雑音レベル/誤り率が閾値よりも低いことを意味する。
 無線状態は、制御部130により測定される。また、下りリンクに関するフィードバック情報は、送達確認情報(ACK/NACK)及びチャネル状態情報(CSI)であり、制御部130により生成される。ここでは、フィードバック情報が送達確認情報(ACK/NACK)である場合を主として想定する。
 UE100の制御部130は、無線状態が閾値よりも良い場合、フィードバック情報の送信を停止する。
 このように、UE100は、自身の無線状態が良好である場合、フィードバック情報の送信を停止する。すなわち、UE100は、自身の無線状態が良好でない場合に限り、フィードバック情報をeNB200に送信する。
 UE100の無線状態が良好である場合、送達確認情報としてACKを送信する可能性が高いため、マルチキャストデータの再送の必要性が低い。また、eNB200は、無線状態の劣悪なUE100に適応させてマルチキャストデータを送信するため、UE100の無線状態が良好である場合、リンクアダプテーションの必要性が低い。よって、無線状態が良好なUE100がフィードバック情報を送信しないことにより、フィードバックに伴う上りリンク無線リソース(例えば、PUCCHリソース)を節約することができる。
 UE100の受信部110は、閾値を設定するための設定情報をeNB200から受信する。制御部130は、当該設定情報に基づいて閾値を設定する。このように、eNB200が閾値を制御可能とすることにより、フィードバックに必要な上りリンク無線リソースの量をeNB200の状況(上りリンクの負荷状態等)に応じて調整することができる。
 ここで、閾値の設定情報は、システム情報(SIB)によりeNB200からブロードキャスト伝送してもよいし、個別のRRCメッセージによりeNB200からユニキャスト伝送してもよい。或いは、閾値の設定情報は、グループRNTIでCRCをスクランブルされたDCIで伝送してもよい。閾値の設定情報は、閾値を直接的に示す情報であってもよいし、基準値に対する閾値の相対値(オフセット値)を示す情報であってもよい。
 UE100の制御部130は、無線状態が閾値よりも悪化した際に、フィードバック情報の送信に使用する上りリンク無線リソースの割り当てを要求するための第1の情報をeNB200に送信してもよい。例えば、第1の情報は、スケジューリング要求(SR)である。或いは、第1の情報は、ランダムアクセスプリアンブルであってもよい。或いは、第1の情報は、RRCメッセージ(割り当て要求)であってもよい。また、UE100の制御部130は、無線状態が閾値よりも良化した際に、上りリンク無線リソースの解放を要求するための第2の情報をeNB200に送信してもよい。これにより、フィードバック用リソースを常時割り当てる場合に比べて、フィードバックに伴う上りリンク無線リソースを節約することができる。或いは、制御部130は、無線状態が閾値よりも良化した際に、無線状態が閾値よりも良化したことを示す情報をeNB200に送信してもよい。この場合、上りリンク無線リソースを解放するか否かはeNB200の判断に委ねられる。
 (eNB200の動作)
 以下において、SCPTMにフィードバックを導入する場合のeNB200の動作について説明する。具体的には、図6において、eNB200と、UEグループに含まれる1つのUE100(例えばUE100-1)との間の動作を説明する。
 図6に示すように、eNB200の送信部210は、同一の下りリンク無線リソースを使用して複数のUE100(UEグループ)にマルチキャストデータを送信する。eNB200の受信部220は、複数のUE100のうち特定UE100からのみ、下りリンクに関するフィードバック情報を受信する。特定UE100とは、自eNB200との間の無線状態が閾値よりも悪いUE100である。eNB200の制御部230は、フィードバック情報に基づいて、マルチキャストデータの送信を制御する。
 このように、無線状態が良好ではないUE100のみからフィードバック情報を受信することにより、フィードバックに伴う上りリンク無線リソース(例えば、PUCCHリソース)を節約することができる。
 eNB200の送信部210は、閾値を設定するための設定情報を複数のUE100に送信する。このように、eNB200が閾値を制御可能とすることにより、フィードバックに必要な上りリンク無線リソースの量をeNB200の状況(上りリンクの負荷状態等)に応じて調整することができる。上述したように、閾値の設定情報は、システム情報(SIB)によりeNB200からブロードキャスト伝送してもよいし、個別のRRCメッセージによりeNB200からユニキャスト伝送してもよいし、グループRNTIでCRCをスクランブルされたDCIで伝送してもよい。
 eNB200の受信部220は、フィードバック情報の送信に使用する上りリンク無線リソースの割り当てを要求するための第1の情報を特定UE100から受信する。eNB200の制御部230は、第1の情報の受信に応じて、当該上りリンク無線リソースを特定UE100に割り当てる。また、eNB200の受信部220は、上りリンク無線リソースの解放を要求するための第2の情報を特定UE100から受信する。制御部230は、第2の情報の受信に応じて、当該上りリンク無線リソースを解放する。これにより、フィードバック用リソースを常時割り当てる場合に比べて、フィードバックに伴う上りリンク無線リソースを節約することができる。或いは、受信部220は、無線状態が閾値よりも良化したことを示す情報を特定UE100から受信してもよい。
 eNB200の受信部220は、複数の特定UE100から複数のフィードバック情報を受信し得る。この場合、eNB200の制御部230は、複数のフィードバック情報に基づいて、複数の特定UE100のうち無線状態が最も悪い特定UE100を選出し、選出した特定UE100のフィードバック情報に従ってマルチキャストデータの送信を制御する。具体的には、eNB200の制御部230は、最悪の条件に合わせて、再送、リンクアダプテーション、送信ダイバーシチ/MIMOストリーム数、送信電力等の制御を行う。
 eNB200の制御部230は、そのような送信制御を行っても、受信NGであるUE100(NACKを送信するUE100)が存在する場合には、ARQ又はHARQ等の再送を当該UE100に対してユニキャストで行ってもよい。或いは、マルチキャスト伝送からユニキャスト伝送への切り替えを行ってもよい。
 (動作シーケンスの一例)
 以下において、第1実施形態に係る動作シーケンスの一例について説明する。図7は、第1実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図である。図7において、破線で示すシグナリングは必須ではなく、省略してもよい。
 図7に示すように、ステップS100において、eNB200は、閾値を設定するための設定情報を複数のUE100に送信する。
 ステップS101において、設定情報を受信したUE100(UE100-1、UE100-2)は、当該設定情報に基づいて閾値を設定する。
 ステップS102において、eNB200は、SCPTMによるマルチキャスト伝送を開始する。
 ステップS103において、UE100(UE100-1、UE100-2)は、無線状態を測定する。上述したように、無線状態とは、例えばRSRP及び/又はRSRQである。
 ステップS104において、UE100(UE100-1、UE100-2)は、無線状態を閾値と比較する。ここでは、UE100-1の無線状態が閾値よりも悪く、UE100-2の無線状態が閾値よりも良い場合を想定する。
 ステップS105において、UE100-2は、eNB200へのフィードバック情報の送信を停止する。
 一方、ステップS106において、UE100-1は、フィードバック情報の送信に使用する上りリンク無線リソース(フィードバック用リソース)の割り当てを要求するための第1の情報(割り当て要求)をeNB200に送信する。
 ステップS107において、eNB200は、UE100-1からの第1の情報の受信に応じて、フィードバック用リソースをUE100-1に割り当てる。
 ステップS108において、UE100-1は、フィードバック用リソースを使用して、下りリンクに関するフィードバック情報をeNB200に送信する。
 その後、ステップS109において、UE100(UE100-1、UE100-2)は、無線状態を測定する。
 ステップS110において、UE100(UE100-1、UE100-2)は、無線状態を閾値と比較する。ここでは、UE100-1の無線状態が閾値よりも良く、UE100-2の無線状態が閾値よりも良い場合を想定する。
 ステップS111において、UE100-2は、eNB200へのフィードバック情報の送信停止を継続する。
 一方、ステップS112において、UE100-1は、フィードバック用リソースの解放を要求するための第2の情報をeNB200に送信する。eNB200は、第2の情報の受信に応じて、UE100-1のフィードバック用リソースを解放する。
 ステップS113において、UE100-1は、eNB200へのフィードバック情報の送信を停止する。
 (第1実施形態のまとめ)
 上述したように、SCPTMにおいて、無線状態が良好なUE100がフィードバック情報を送信しないことにより、フィードバックに伴う上りリンク無線リソース(例えば、PUCCHリソース)を節約することができる。特に、eNB200が多数のUE100に対してマルチキャスト伝送を行う場合でも、フィードバック制御が複雑にならず、かつ、上りリンク無線リソースの逼迫を回避することができる。従って、SCPTMにおいて効率的なフィードバックを可能とすることができる。
 [第1実施形態の変更例]
 上述した第1実施形態の動作を有効化するか否かを上りリンクの負荷状態に応じて切り替えてもよい。
 第1実施形態の変更例において、eNB200の制御部230は、上りリンクの負荷状態と関連するパラメータに基づいて、特定UE100からのみフィードバック情報を受信する第1のモードから、複数のUE100の全てからフィードバック情報を受信する第2のモードに切り替えるか否かを判断する。ここで、上りリンクの負荷状態と関連するパラメータとは、例えば、グループ内UE数、全グループ内UE数、セル内全(接続)UE数等である。当該パラメータが一定値未満である場合、上りリンクの負荷が低いと判断し、第1のモード(第1実施形態の動作)から第2のモード(ユニキャスト伝送と同様のモード、すなわち、グループ内全UEがフィードバックを行うモード)に切り替えると判断する。そして、eNB200は、判断結果を複数のUE100に通知する。
 UE100の制御部130は、eNB200からの通知に応じて、フィードバック情報の送信停止を有効化する第1のモードから、フィードバック情報の送信停止を無効化する第2のモードに切り替える。
 ここでは、第1のモードから第2のモードへの切り替えについて説明したが、第2のモードから第1のモードへの切り替えも可能である。具体的には、eNB200は、上りリンクの負荷状態と関連するパラメータが一定値以上である場合、上りリンクの負荷が高いと判断し、第2のモードから第1のモードに切り替えると判断し、判断結果を複数のUE100に通知する。
 [第2実施形態]
 第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。第2実施形態は、SCPTMにフィードバックを導入する点については第1実施形態と同様である。しかしながら、第2実施形態は、フィードバック用リソースの割り当て方式が第1実施形態とは異なる。
 (UE100の動作)
 以下において、第2実施形態に係るUE100の動作について説明する。具体的には、図6において、eNB200と、UEグループに含まれる1つのUE100(例えばUE100-1)との間の動作を説明する。
 図6に示すように、UE100の受信部110は、同一の下りリンク無線リソースを使用してeNB200から複数のUE100に送信されるマルチキャストデータを受信する。制御部130は、フィードバック用リソースプールの中からフィードバック用リソースを選択する。フィードバック用リソースプールは、複数のUE100からなるグループ(UEグループ)に対してeNB200から割り当てられたリソースプールである。フィードバック用リソースは、フィードバック情報の送信に使用する上りリンク無線リソースである。送信部120は、選択されたフィードバック用リソースを使用して、フィードバック情報をeNB200に送信する。
 図8は、フィードバック用リソースプールの一例を示す図である。
 図8に示すように、フィードバック用リソースプールは、全ての上りリンク無線リソースのうちの一部である。
 フィードバック用リソースプールは、eNB200から各UE100に個別に割り当てられる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)とは異なる上りリンク無線リソースからなる。すなわち、上りリンク周波数帯の両端部よりも内側にフィードバック用リソースプールが設けられる。
 また、フィードバック用リソースプールは、UEグループごとに割り当てられる。例えば、グループ識別子に対してフィードバック用リソースプールが対応付けられている。図8の例において、所定の時間リソース(1つのサブフレーム又は1つの無線リソース)内に、3つのUEグループ(group 1乃至group 3)に対応する3つのフィードバック用リソースプールが設けられている。
 このように、UEグループごとにフィードバック用リソースプールを割り当てることにより、フィードバック用リソースをeNB200が都度割り当てる場合に比べて、割り当てに伴うシグナリング(スケジューリング情報の送信)を削減することができる。また、UEグループ内のUE100がフィードバック用リソースプール内でフィードバック情報を送信することが保証され、フィードバック制御が複雑にならず、かつ、上りリンク無線リソースの逼迫を回避することができる。
 UE100の受信部110は、フィードバック用リソースプールに関する設定情報をeNB200から受信する。図8に示すように、フィードバック用リソースプール(group 3)に関する設定情報は、時間軸上における基準点(0シンボル目)とフィードバック用リソースプールの始点との間の差分(Ofs-sym)、周波数軸上における基準点(0RB目又はPUCCHリソース端)とフィードバック用リソースプールの始点との間の差分(Ofs-RB)、時間軸上におけるフィードバック用リソースプールの範囲(Range-sym)、周波数軸上におけるフィードバック用リソースプールの範囲(Range-RB)、のうち少なくとも1つを含む。
 ここで、時間軸上のパラメータ(Ofs-sym、Range-sym)は、シンボル単位、スロット単位、サブフレーム単位、又は無線フレーム単位で表現される。周波数軸上のパラメータ(Ofs-RB、Range-RB)は、サブキャリア単位又はリソースブロック(RB)単位で表現される。また、これらのパラメータは、周波数バンドごとに規定されてもよい。或いは、これらのパラメータは、所定数のRBからなる周波数単位であるサブバンド単位で規定されてもよい。
 さらに、フィードバック用リソースプールに関する設定情報は、「ON/OFFパターン」、「周期」を含んでもよい。ON/OFFパターンは、サブフレーム又はスロット毎の、あるフィードバック用リソースの有無を表現するパラメータである。周期は、ON/OFFパターンの周期を表現するパラメータである。
 フィードバック用リソースが存在しないタイミング(OFFタイミング)に該当する受信信号(4サブフレーム前の受信)については、フィードバック情報の生成及び送信を省略可能である。また、フィードバック用リソースが存在しないタイミング(OFFタイミング)に該当する受信信号についてのフィードバック情報は、次にフィードバックリソースが存在するタイミング(ONタイミング)において、まとめて送信してもよい。例えば、サブフレームnとn+1の両方が受信成功である場合にはACKを、どちらかひとつ以上が受信失敗である場合はNACKを、サブフレーム(n+1)の4サブフレーム後のタイミングでeNB200に送信(フィードバック)する。
 UE100の制御部130は、eNB200から自UE100に割り当てられた固有情報、又は自UE100に予め設定されている固有情報に基づいて、フィードバック情報の送信に使用する上りリンク無線リソース(フィードバック用リソース)をフィードバック用リソースプールの中から選択してもよい。このような固有情報に基づくリソース選択を行うことにより、フィードバック用リソース内でのUE間のフィードバック用リソースの衝突を回避することができる。
 ここで、eNB200から自UE100に割り当てられた固有情報とは、例えばセルRNTI(C-RNTI)である。自UE100に予め設定されている固有情報とは、IMSI(International Mobile Subscriber Identity)又はS-TMSI(SAE Temporary Mobile Subscriber Identity)である。IMSIは、UIMカードに格納されている固有情報である。S-TMSIは、UE100がネットワークに位置登録を行う際にMMEからUE100に割り当てられる固有情報である。
 例えば、UE100の制御部130は、固有情報の一部で周波数リソース(RB)を選択し、当該固有情報の残りの部分で時間リソース及び信号系列(シーケンス)を選択する。或いは、「固有情報modフィードバックリソースプールのRE数」といった計算式によりフィードバック用リソースを選択してもよい。
 後述する第3実施形態を第2実施形態と組み合わせる場合、固有情報に基づくリソース選択を不要としてもよい。
 (eNB200の動作)
 以下において、第2実施形態に係るeNB200の動作について説明する。具体的には、図6において、eNB200と、UEグループに含まれる1つのUE100(例えばUE100-1)との間の動作を説明する。
 図6に示すように、eNB200の制御部230は、複数のUE100からなるグループに対して、フィードバック情報の送信に使用可能なフィードバック用リソースプールを割り当てる。eNB200の送信部210は、同一の下りリンク無線リソースを使用して複数のUE100にマルチキャストデータを送信する。eNB200の受信部220は、フィードバック用リソースプールの中から選択された上りリンク無線リソースを使用して送信されるフィードバック情報を複数のUE100から受信する。
 上述したように、フィードバック用リソースプールは、自eNB200から各UE100に個別に割り当てる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)とは異なる上りリンク無線リソースからなる。
 eNB200の送信部210は、フィードバック用リソースプールに関する設定情報を複数のUE100に送信する。上述したように、設定情報は、時間軸上における基準点とフィードバック用リソースプールの始点との間の差分、周波数軸上における基準点とフィードバック用リソースプールの始点との間の差分、時間軸上におけるフィードバック用リソースプールの範囲、周波数軸上におけるフィードバック用リソースプールの範囲、のうち少なくとも1つを含む。設定情報は、「ON/OFFパターン」、「周期」を含んでもよい。
 フィードバック用リソースプールに関する設定情報は、システム情報(SIB)によりeNB200からブロードキャスト伝送してもよいし、個別のRRCメッセージによりeNB200からユニキャスト伝送してもよいし、グループRNTIでCRCをスクランブルされたDCIで伝送してもよい。
 (動作シーケンスの一例)
 以下において、第2実施形態に係る動作シーケンスの一例について説明する。図9は、第2実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図である。
 図9に示すように、ステップS201において、eNB200は、フィードバック用リソースプールに関する設定情報(フィードバック用リソースプール情報)をグループ内UE100(UE100-1、UE100-2)に送信する。各UE100は、フィードバック用リソースプール情報を受信して記憶する。
 ステップS202において、eNB200は、SCPTMによるマルチキャスト伝送を開始する。
 ステップS203において、UE100(UE100-1、UE100-2)は、自UEの固有情報に基づいて、自グループに割り当てられたフィードバック用リソースプールの中からフィードバック用リソースを選択する。
 ステップS204において、UE100(UE100-1、UE100-2)は、選択したフィードバック用リソースを使用して、フィードバック情報をeNB200に送信する。
 (第2実施形態のまとめ)
 上述したように、UEグループごとにフィードバック用リソースプールを割り当てることにより、フィードバック用リソースをeNB200が都度割り当てる場合に比べて、割り当てに伴うシグナリング(スケジューリング情報の送信)を削減することができる。また、UEグループ内のUE100がフィードバック用リソースプール内でフィードバック情報を送信することが保証され、フィードバック制御が複雑にならず、かつ、上りリンク無線リソースの逼迫を回避することができる。
 [第2実施形態の変更例1]
 上述した第2実施形態の動作を有効化するか否かを上りリンクの負荷状態に応じて切り替えてもよい。
 第2実施形態の変更例において、eNB200の制御部230は、上りリンクの負荷状態と関連するパラメータに基づいて、リソースプールを使用してフィードバック情報を送信する第1のモードから、eNB200から各UE100に個別に割り当てられる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)を使用してフィードバック情報を送信する第2のモードに切り替えるか否かを判断する。上りリンクの負荷状態と関連するパラメータは、第1実施形態の変更例と同様である。当該パラメータが一定値未満である場合、上りリンクの負荷が低いと判断し、第1のモード(第2実施形態の動作)から第2のモード(ユニキャスト伝送と同様のモード、すなわち、PUCCH/PUSCHを使用してフィードバックを行うモード)に切り替えると判断する。そして、eNB200は、判断結果を複数のUE100に通知する。
 UE100の制御部130は、eNB200からの通知に応じて、リソースプールを使用してフィードバック情報を送信する第1のモードから、eNB200から各UE100に個別に割り当てられる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)を使用してフィードバック情報を送信する第2のモードに切り替える。
 ここでは、第1のモードから第2のモードへの切り替えについて説明したが、第2のモードから第1のモードへの切り替えも可能である。具体的には、eNB200は、上りリンクの負荷状態と関連するパラメータが一定値以上である場合、上りリンクの負荷が高いと判断し、第2のモードから第1のモードに切り替えると判断し、判断結果を複数のUE100に通知する。
 また、フィードバック用のリソースプール毎に、無線状態の閾値設定を行ってもよい。UE100は、測定結果が当該閾値の範囲内である場合に、該当するリソースプールを用いてもよい。これにより、無線状態に応じてリソースプールを使い分けることができる。
 [第2実施形態の変更例2]
 上述した第2実施形態において、UE100がRRCコネクティッド状態であるかRRCアイドル状態であるかについて特に触れなかった。本変更例において、UE100がRRCアイドル状態である場合について説明する。
 本変更例において、RRCコネクティッド状態のUE100だけではなく、RRCアイドル状態のUE100もリソースプールを使用可能である。RRCアイドル状態にあるUE100は、リソースプールの中から選択された上りリンク無線リソースを使用してフィードバック情報を送信する。フィードバック情報は、例えばACK/NACK(HARQ ACK/NACK)である。但し、第3実施形態において説明するように、フィードバック情報は、ACK/NACKのうちNACKのみであってもよい。
 本変更例において、UE100は、タイミングアドバンス(TA)調整を行うことなく、RRCアイドル状態におけるフィードバック情報の送信を行う。TA調整とは、UE100とeNB200との間の伝搬遅延に基づいてUE100の送信タイミングを調整する制御である。RRCコネクティッド状態のUE100は、eNB200から受信するTA値に応じてTA調整を行う。これに対し、RRCアイドル状態のUE100は、eNB200からTAを受信することが困難であるため、TA調整を行わずにフィードバック情報を送信する。
 但し、リソースプールには、周波数方向及び/又は時間方向における送信誤差を許容するためのガード領域が設けられることが好ましい。ガード領域は、eNB200がUE100に通知するリソースプールの外側又は内側に設けられる。リソースプールの外側にガード領域が設けられる場合、eNB200によるスケジューリング実装により、1RB(周波数方向)及び/又は1サブフレーム(時間方向)のガード領域が設けられる。その場合、eNB200は、ガード領域に相当するリソースを割り当てないようにする。リソースプールの内側にガード領域が設けられる場合、仕様上の規定として、リソースプール境界近傍の数サブキャリア、数SC-FDMAシンボル、1RB、又は1サブフレーム等のリソースの使用が禁止される。なお、フィードバック用のリソースプールは、フィードバックリソースの外側にガード領域を付けたもの又はこれの寄せ集めであってもよい。
 また、RRCアイドル状態にあるUE100には、閉ループ送信電力制御を適用することが困難である。このため、eNB200は、リソースプールに関する設定情報として、フィードバック情報の送信に適用される開ループ送信電力制御パラメータをUE100に送信することが好ましい。例えば、eNB200は、ブロードキャストするシステム情報ブロック(SIB)内に開ループ送信電力制御パラメータを含める。UE100は、開ループ送信電力制御パラメータを受信し、開ループ送信電力制御パラメータに基づいてフィードバック情報の送信時の送信電力を制御する。
 なお、開ループ送信電力制御パラメータがRRCコネクティッド状態のUE100にも適用される場合、開ループ送信電力制御パラメータを、RRCコネクティッド状態のUE100用とRRCアイドル状態のUE100用とでそれぞれ異ならせてもよい。RRCコネクティッド状態のUE100の数はeNB200が把握しているため、送信電力を高め(言い換えると、厳密)に設定する。これに対し、RRCアイドル状態のUE100の数はeNB200が把握していないため、送信電力を低め(言い換えると、マージン付き)に設定する。具体的には、eNB200は、RRCコネクティッド状態のUE100に比べて、RRCアイドル状態のUE100の送信電力を低めに設定する。又は、eNB200は、自セル内に在圏するRRCアイドル状態のUE100が所定数であるとより多めに見積もり、当該所定数分送信電力を分配することにより、RRCアイドル状態のUE100の送信電力を設定してもよい。
 なお、開ループ送信電力制御パラメータは、既存のパラメータ(PRACH、PUSCH/SRS、PUCCH等のパラメータ)とは別に設定してもよい。なお、SRSの送信電力パラメータの一部にはPUSCHの送信電力パラメータが用いられる。或いは、開ループ送信電力制御パラメータは、既存のパラメータ(例えばPRACHパラメータ)にオフセットを加える形で規定してもよい。オフセットについては、例えば、SIBにより可変値とする、又は規格で固定値を規定する。
 eNB200は、RRCアイドル状態におけるフィードバック情報の送信の必要性についてUE100に通知してもよい。当該通知は、SIBにより行われてもよい。UE100は、RRCアイドル状態におけるフィードバック情報の送信の必要性(すなわち、フィードバック要)をeNB200から通知された場合に限り、RRCアイドル状態におけるフィードバック情報の送信を行う。
 [第2実施形態の変更例3]
 上述した第2実施形態において、UEグループ(G-RNTI)ごとにフィードバック用リソースプール(以下、単に「リソースプール」という)を割り当てる一例を説明した。本変更例において、フィードバック情報の内容に応じてリソースプールを細分化する一例を説明する。
 フィードバック情報は、複数のインデックス値のうち1つである。フィードバック情報がCQIである場合、一般的なCQIフィードバックにおいて、UE100は、複数のMCSに対応する複数のCQIの中から選択したCQIをフィードバックする。フィードバック情報がPMIである場合、一般的なPMIフィードバックにおいて、UE100は、複数のプレコーダに対応する複数のPMIの中から選択したPMIをフィードバックする。フィードバック情報がRIである場合、一般的なRIフィードバックにおいて、UE100は、複数のランクに対応する複数のRIの中から選択したRIをフィードバックする。
 第2実施形態の変更例3において、eNB200からUE100に対して、複数のインデックス値に対応する複数のリソースプールが割り当てられる。具体的には、eNB200は、複数のリソースプールを設定し、各リソースプールに対してインデックス値を対応付ける。リソースプールとインデックス値との対応関係は、1対1であってもよい。eNB200は、MCS毎に異なるリソースプール、PMI毎に異なるリソースプール、RI毎に異なるリソースプールを対応付ける。或いは、リソースプールとインデックス値との対応関係は、1対多であってもよい。例えば、eNB200は、MCS0~5といったように、複数のインデックス値を1つのリソースプールに対応付けてもよい。1対多の場合、1対1の場合に比べて消費リソースを削減することができる。
 UE100は、フィードバック情報として所定のインデックス値をeNB200に送信する場合、複数のリソースプールのうち所定のインデックス値に対応するリソースプールを選択する。そして、UE100は、選択したリソースプールに含まれるフィードバック用リソースを使用して、所定のインデックス値をフィードバック情報としてeNB200に送信する。
 第2実施形態の変更例3において、複数のリソースプールのそれぞれに、複数のUE100に共通の無線リソース(リソースエレメント)及び/又は複数のUE100に共通の信号系列(ベースシーケンス、サイクリックシフト)が対応付けられる。ここで「複数のUE100」は、同一のUEグループに含まれるUE100である。UE100は、選択したリソースプールに対応する共通の無線リソース及び/又は共通の信号系列を使用して、フィードバック情報をeNB200に送信する。その結果、複数のUE100が同一のインデックス値をeNB200に送信する場合、同一のインデックス値(同一のフィードバック信号)が合成された状態でeNB200により受信される。eNB200は、リソースプール毎に、フィードバック信号の有無を電力ドメインで検出する。例えば、eNB200は、1つのリソースプール内でフィードバック信号を検出した場合、当該1つのリソースプールに対応するインデックス値がUE100から送信されたと判断する。なお、このような方法をNACKに適用するケースを第3実施形態において説明する。
 なお、リソースプールとフィードバック値(インデックス値)との対応関係は、SIB(又は個別シグナリング、若しくは、グループRNTIでCRCをスクランブルされたDCI)でeNB200からUE100に通知・設定できてもよい。或いは、当該対応関係は、事前定義されていてもよい。複数パターンの対応関係が事前定義され、1つのパターンを指定するための識別子をeNB200からUE100に通知・設定できてもよい。
 また、リソースプールの無線リソース(時間・周波数)、及び/又はフィードバック信号の信号系列(シーケンス・サイクリックシフト)は、SIB(又は個別シグナリング、若しくは、グループRNTIでCRCをスクランブルされたDCI)でeNB200からUE100に通知・設定できてもよい。
 [第2実施形態の変更例4]
 上述した第2実施形態において、eNB200が設定情報を用いて所定の時間幅及び所定の周波数幅を有するリソースプールをUE100に通知する一例を説明した。しかしながら、リソースプールは、時間の経過に応じて周波数リソースが変化(ホッピング)するものであってもよい。例えば、リソースプールは、スロット間で周波数リソースが変化するものであってもよい。本変更例において、設定情報で指定されるリソースプールは、例えば異なる時間リソースにおいて異なる周波数リソースを組み合わせた所定のパターン(ホッピングパターン)を示してもよい。
 [第2実施形態の変更例5]
 上述した第2実施形態において、RRCコネクティッド状態のUE100においてSCPTM用のフィードバックのタイミングが周期的なフィードバック(Periodic CSI feedback)のタイミングと衝突した場合を考慮していなかった。このような衝突が生じた場合、UE100は、Periodic CSI feedback等の送信を優先し、SCPTM用フィードバックを省略する。或いは、このような衝突が生じた場合、PUCCH及びPUSCHの同時送信をサポートするUE100は、Periodic CSI feedback及びSC-PTM用フィードバックの両方を送信してもよい。
 上述した第2実施形態において、RRCコネクティッド状態のUE100においてSCPTM用のフィードバックのタイミングがPUSCH送信のタイミングと衝突した場合を考慮していなかった。このような衝突が生じた場合、UE100は、PUSCHに多重してSC-PTM用フィードバックを送信する。或いは、このような衝突が生じた場合、PUCCH及びPUSCHの同時送信をサポートするUE100は、PUSCH及びSC-PTM用フィードバックの両方を送信してもよい。
 PUCCHとSC-PTM用フィードバックとの同時送信に関するUE capability、及びPUSCHとSC-PTM用フィードバックとの同時送信に関するUE capabilityを定義してもよい。UE100はそのようなUE capabilityをeNB200に通知し、UE capabilityに基づいて動作する。
 [第3実施形態]
 第3実施形態について、第1実施形態及び第2実施形態との相違点を主として説明する。第3実施形態は、SCPTMにフィードバックを導入する点については第1実施形態及び第2実施形態と同様である。また、第3実施形態において、フィードバック情報が送達確認情報(ACK/NACK)である場合を想定する。
 (UE100の動作)
 以下において、第3実施形態に係るUE100の動作について説明する。具体的には、図6において、eNB200と、UEグループに含まれる1つのUE100(例えばUE100-1)との間の動作を説明する。
 UE100の送信部120は、下りリンクのユニキャスト伝送が適用される場合、下りリンクデータを正しく受信したことを示す肯定応答(ACK)及び下りリンクデータの受信に失敗したことを示す否定応答(NACK)の何れかをフィードバック情報としてeNB200に送信する。すなわち、下りリンクデータの受信に失敗すればNACKを送信し、下りリンクデータを正しく受信すればACKを送信する。
 一方、SCPTMが適用される場合、制御部130は、ACK及びNACKのうちNACKのみをフィードバック情報としてeNB200に送信するように、ACKの送信を停止する。すなわち、下りリンクデータ(マルチキャストデータ)の受信に失敗すればNACKを送信するが、下りリンクデータ(マルチキャストデータ)を正しく受信してもACKを送信しない。
 このように、SCPTMについてはNACKのみを送達確認情報として使用することにより、ACKの送信に伴う上りリンク無線リソース(例えば、PUCCHリソース)を節約することができる。
 また、SCPTMが適用される場合、UE100の送信部120は、eNB200とSCPTMを行う複数のUE100(UEグループ)で共通の無線リソース(リソースエレメント)、且つ共通の信号系列(ベースシーケンス、サイクリックシフト)を使用して、NACKを送信する。具体的には、このような共通リソースがeNB200からUEグループごとに割り当てられており、UE100は、自身が属するUEグループの共通リソースを使用してNACKを送信する。
 これにより、NACKの送信に伴う上りリンク無線リソース(例えば、PUCCHリソース)も節約することができる。
 但し、このような共通リソースによるNACKを適用することにより、複数のUE100のNACKが合成されることになり、eNB200はNACKの送信元UEを識別することができない。しかしながら、再送をグループ内各UE100にマルチキャストで行うことにより、どのUE100からのNACKであるかを識別することを要しない。
 また、SCPTMが適用される場合、UE100の送信部120は、複数のUE100で共通の無線リソース、且つ共通の信号系列を使用して、NACKの復調参照信号(DMRS)を送信することが好ましい。これにより、NACKがeNB200において良好に復調される。なお、「NACKのDMRS」とは、NACKに付随するDMRSであって、NACKとは別のDMRSを指す。或いは、DMRSの系列にNACKを含める場合、「NACKのDMRS」とは、NACKを含むDMRSを指す。
 (eNB200の動作)
 以下において、SCPTMにフィードバックを導入する場合のeNB200の動作について説明する。具体的には、図6において、eNB200と、UEグループに含まれる1つのUE100(例えばUE100-1)との間の動作を説明する。
 図6に示すように、eNB200の受信部220は、下りリンクのユニキャスト伝送が適用される場合、下りリンクデータを正しく受信したことを示すACK及び下りリンクデータの受信に失敗したことを示すNACKの何れかをフィードバック情報としてUE100から受信する。一方、SCPTMが適用される場合、eNB200の受信部220は、ACK及びNACKのうちNACKのみをフィードバック情報としてUE100から受信する。
 SCPTMが適用される場合、eNB200の制御部230は、自eNB200とSCPTMを行う複数のUE100(UEグループ)に対して、NACKの送信用に共通の無線リソース、且つ共通の信号系列を割り当てる。具体的には、このような共通リソースをUEグループごとに割り当てる。また、SCPTMが適用される場合、eNB200の制御部230は、複数のUE100に対して、NACKの復調参照信号(DMRS)の送信用に共通の無線リソース、且つ共通の信号系列を割り当てることが好ましい。
 (動作シーケンスの一例)
 以下において、第3実施形態に係る動作シーケンスの一例について説明する。図10は、第3実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図である。
 図10に示すように、ステップS301において、eNB200は、NACK送信用の共通リソースに関する設定情報をグループ内UE100(UE100-1、UE100-2)に送信する。NACK送信用の共通リソースに関する設定情報は、システム情報(SIB)によりeNB200からブロードキャスト伝送してもよいし、個別のRRCメッセージによりeNB200からユニキャスト伝送してもよい。各UE100は、設定情報を受信して記憶する。
 ステップS302において、eNB200は、SCPTMによるマルチキャスト伝送を開始する。
 ステップS303において、UE100(UE100-1、UE100-2)は、受信したマルチキャストデータの復号を試みる。
 ステップS304において、UE100(UE100-1、UE100-2)は、マルチキャストデータの復号に成功したか否かを確認する。ここでは、UE100-1が復号に失敗し、UE100-2が復号に成功した場合を想定する。
 ステップS305において、UE100-2は、eNB200へのフィードバック情報(NACK)の送信を停止する。
 一方、ステップS306において、UE100-1は、NACK送信用の共通リソースを使用して、NACKをeNB200に送信する。
 ステップS307において、eNB200は、NACKの受信に応じて、再送データをグループ内UE100(UE100-1、UE100-2)に送信する。
 その後、ステップS308において、UE100(UE100-1、UE100-2)は、新たに受信したマルチキャストデータの復号に成功したか否かを確認する。ここでは、UE100-1及びUE100-2が何れも復号に失敗した場合(S309:NO)を想定する。
 ステップS310において、UE100-1及びUE100-2は、NACK送信用の共通リソースを使用して、NACKをeNB200に送信する。これらのNACKは、合成された状態でeNB200により受信される。
 ステップS311において、eNB200は、NACKの受信に応じて、再送データをグループ内UE100(UE100-1、UE100-2)に送信する。
 (第3実施形態のまとめ)
 上述したように、SCPTMについてはNACKのみを送達確認情報として使用することにより、ACKの送信に伴う上りリンク無線リソース(例えば、PUCCHリソース)を節約することができる。また、UEグループごとの共通リソースを使用してNACKを送信することにより、NACKの送信に伴う上りリンク無線リソースも節約することができる。
 [第3実施形態の変更例1]
 上述した第3実施形態の動作を有効化するか否かを上りリンクの負荷状態に応じて切り替えてもよい。
 第3実施形態の変更例1において、SCPTMが適用される場合、eNB200の制御部230は、上りリンクの負荷状態と関連するパラメータに基づいて、NACKのみをフィードバック情報として送信する第1のモードから、ACK及びNACKの何れかをフィードバック情報として送信する第2のモードに切り替えるか否かを判断する。上りリンクの負荷状態と関連するパラメータは、第1実施形態の変更例と同様である。当該パラメータが一定値未満である場合、上りリンクの負荷が低いと判断し、第1のモード(第3実施形態の動作)から第2のモード(ユニキャスト伝送と同様のモード、すなわち、ACK及びNACKの何れかをフィードバック情報として送信するモード)に切り替えると判断する。そして、eNB200は、判断結果を複数のUE100に通知する。
 UE100の制御部130は、eNB200からの通知に応じて、NACKのみをフィードバック情報としてeNB200に送信する第1のモードから、ACK及びNACKの何れかをフィードバック情報としてeNB200に送信する第2のモードに切り替える。
 ここでは、第1のモードから第2のモードへの切り替えについて説明したが、第2のモードから第1のモードへの切り替えも可能である。具体的には、eNB200は、上りリンクの負荷状態と関連するパラメータが一定値以上である場合、上りリンクの負荷が高いと判断し、第2のモードから第1のモードに切り替えると判断し、判断結果を複数のUE100に通知する。
 [第3実施形態の変更例2]
 上述した第3実施形態において、リンクアダプテーション(特に、MCSの変更)について特に触れなかった。しかしながら、eNB200は、NACKの受信に応じてMCSを変更することにより、CQIフィードバック無しでリンクアダプテーションを実現してもよい。例えば、eNB200は、NACKを受信した場合、それまで使用していたMCSに比べてエラー耐性が高いMCSに変更する。eNB200は、NACKを受信しない場合、それまで使用していたMCSに比べてエラー耐性が低いMCSに変更する。以下において、エラー耐性が高いMCSに変更することを「MCSを下げる」と称し、エラー耐性が低いMCSに変更することを「MCSを上げる」と称する。
 eNB200がNACKを受信しないことに応じてMCSを上げる場合、マルチキャストデータを辛うじて受信(復号)できていたUE100において、以降のマルチキャストデータを受信(復号)できなくなる可能性がある。
 第3実施形態の変更例2において、UE100は、NACKとは異なる通知情報をeNB200にさらに送信する。通知情報は、SCPTMに適用するMCSの変更禁止をUE100が希望することを示す情報である。具体的には、UE100は、MCSを上げて欲しくないことを示す通知情報をeNB200に送信する。UE100は、マルチキャストデータの受信品質が閾値未満であることをトリガとして、MCSを上げて欲しくないことを示す通知情報をeNB200に送信してもよい。通知情報の送信には、第2実施形態及びその変更例2、3で説明したようなリソースプールを使用してもよい。具体的には、eNB200が通知情報用のリソースプールをUE100に設定・通知し、UE100は当該リソースプール内で共通の無線リソース及び/又は共通の信号系列で通知情報をeNB200に送信する。
 eNB200は、MCSを上げて欲しくないことを示す通知情報をUE100から受信した場合、MCSを上げないように制御する。一方、eNB200は、MCSを上げて欲しくないことを示す通知情報をUE100から受信しない場合には、MCSを上げるように制御してもよい。或いは、通知情報は、マルチキャストデータの受信品質が閾値未満であることを示す情報であってもよい。この場合、MCSを変更するか否かはeNB200の判断に委ねられる。
 或いは、通知情報は、MCSの変更をUE100が希望することを示す情報であってもよい。例えば、UE100は、マルチキャストデータの受信品質が閾値以上であることをトリガとして、MCSを上げたいことを示す通知情報をeNB200に送信する。或いは、通知情報は、MCSの変更をUE100が許容することを示す情報であってもよい。
 或いは、通知情報は、マルチキャストデータの受信品質が閾値以上であることを示す情報であってもよい。この場合、MCSを変更するか否かはeNB200の判断に委ねられる。
 なお、第3実施形態の変更例2は、通信を開始する前にMCSを決定したい場合には若干不向きである。よって、eNB200は、通信を開始する前にMCSを決定したい場合には第2実施形態の変更例3を適用し、通信を開始した後にMCSを変更したい場合には第3実施形態の変更例2を適用してもよい。
 [第4実施形態]
 第4実施形態について、第1実施形態乃至第3実施形態との相違点を主として説明する。第4実施形態は、RRCアイドル状態のUE100によるフィードバックを想定する。図11は、第4実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図である。
 第4実施形態に係るUE100は、RRCアイドル状態においてeNB200からSCPTMによりマルチキャストデータを受信する(ステップS401)。UE100は、マルチキャストデータの受信状態に基づいて、RRCアイドル状態からRRCコネクティッド状態に遷移するための接続要求メッセージ(RRC Connection Request)をeNB200に送信する(ステップS402)。例えば、UE100は、マルチキャストデータの受信品質の劣化に応じて、接続要求メッセージをeNB200に送信する。
 UE100は、マルチキャストデータに関する情報を接続要求メッセージに含める。eNB200は、マルチキャストデータに関する情報を含む接続要求メッセージを受信する。
 接続要求メッセージは、接続理由を示すフィールド(EstablishmentCause)を含む。UE100は、マルチキャストデータに関する情報を、接続理由を示すフィールドに含めてもよい。例えば、マルチキャストデータに関する情報は、マルチキャストデータの受信失敗を示す情報(SC-PTM reception failure)、マルチキャストデータの送信に適用することが推奨される変調・符号化方式を示す情報(Desired MCS)、マルチキャストデータに対応するTMGI(Temporary Mobile Group Identity)情報、マルチキャストデータに対応する論理チャネルID、マルチキャストデータに対応するG-RNTI(Group RNTI)、のうち少なくとも1つを含む。例えば{TMGI, SC-PTM reception failure (true/false), Desired MCS}といったように、2以上の情報からなるリスト形式としてもよい。
 eNB200は、マルチキャストデータに関する情報を含む接続要求メッセージに対する応答として、拒否応答(Reject)を送信する(ステップS403)。UE100は、拒否応答の受信に応じて、RRCアイドル状態を維持する。
 eNB200は、受信した接続要求メッセージからマルチキャストデータに関する情報を取得し、取得した情報に基づいて、マルチキャスト送信(SCPTM)のリンクアダプテーションを行う(ステップS404)。リンクアダプテーションは、例えば適応変調及び/又は送信電力制御である。eNB200は、取得した情報に基づいて、UE100が受信に失敗データの再送を行ってもよい。なお、eNB200は、ステップS403と同時若しくはそれとは別に又はステップS404に代えて、UE100に対してSC-PTMのフィードバック用のリソース割当を行ってもよい。
 [その他の実施形態]
 上述した第1実施形態乃至第4実施形態は、別個独立して実施される場合に限定されない。第1実施形態乃至第4実施形態のうち2以上の実施形態を組み合わせて実施してもよい。例えば、第2実施形態に係るリソースプールを使用して、第3実施形態に係るNACKのみのフィードバックを行ってもよい。
 eNB200は、上述した第1実施形態乃至第4実施形態(及びそれらの変更例)に係る複数のフィードバック方法のうち、何れのフィードバック方法を適用するかをUE100に指示してもよい。このような指示は、例えばSIBにより行われてもよい。
 上述した第1実施形態乃至第4実施形態において、SCPTMにフィードバックを導入する一例について説明した。しかしながら、本発明はSCPTMに限定されない。例えば、MBMSにフィードバックを導入する場合にも本発明を適用してもよい。
 上述した第2実施形態の変更例2において、フィードバック情報送信用の送信電力制御パラメータを、SIBによりeNB200からUE100に送信する一例を説明した。これにより、RRCアイドル状態のUE100は、eNB200から受信した送信電力制御パラメータに基づいて、フィードバック情報の送信時の送信電力を制御していた。しかしながら、このような送信電力制御パラメータを用いることに代えて、RRCアイドル状態のUE100は、事前定義された送信電力でフィードバック情報を送信してもよい。ここで、事前定義された送信電力で送信されるフィードバック情報は、例えば、フィードバック用リソースプールを用いて送信されるフィードバック情報(第2実施形態参照)、及び/又はNACKのみのフィードバック情報(第3実施形態参照)である。
 具体的には、RRCアイドル状態のUE100は、自UEの最大の送信電力でフィードバック情報を送信する。ここで、UEの最大の送信電力は、UE capabilityによって定まる。詳細には、UEの能力による最大送信電力値(例えば、+10dBmしか送信できない回路構成であれば、その値)となる。但し、SIB1でp-maxがセルから報知されている場合は、当該セルにおいては、このp-max値が最大送信電力値となる。例えば、+31dBmで送信できる能力があるUEであっても、報知されたp-max値が+15dBmであれば、+15dBmが最大送信電力値となる。さらに、最大送信電力値を定めるファクターとして、バンド毎のUE power classがある。例えば、ほぼ全てのバンドがUE power class 3(+23dBm)であるが、Band 14だけはclass 1(+31dBm)が許されている。
 或いは、RRCアイドル状態のUE100は、RACHの初期送信電力でフィードバック情報を送信する。RACHの初期送信電力とは、ランダムアクセスプリアンブルの1回目の送信電力であってもよい。通常、RACH(ランダムアクセスプリアンブル)の送信電力は、「preambleInitialReceivedTargetPower + DELTA_PREAMBLE + (PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER - 1) * powerRampingStep」の計算式により決定される。ここで、preambleInitialReceivedTargetPowerは、RACHの初期送信電力に相当する。preambleInitialReceivedTargetPowerは、SIB2で通知されるパラメータである。或いは、「preambleInitialReceivedTargetPower + DELTA_PREAMBLE」をRACHの初期送信電力とみなしてもよい。通常のDELTA_PREAMBLEは、プリアンブルフォーマット毎の(固定)オフセット値である。但し、フィードバック用に新たなDELTA_PREAMBLEを導入してもよい。このような新たなDELTA_PREAMBLEは、eNB200からUE100に設定(或いは報知)されてもよい。このような新たなDELTA_PREAMBLEは、フィードバックの種別毎に設けられてもよい。例えば、ACK/NACKは重要なので、より高い送信電力となるような値が設定される。これに対し、CSIフィードバックは、干渉等を考慮して、少し低めの送信電力に設定されてもよい。 
 上述した第2実施形態の変更例2において、eNB200が、RRCアイドル状態におけるフィードバック情報の送信の必要性についてSIBによりUE100に通知(ブロードキャスト)する一例を説明した。これにより、UE100(特に、RRCアイドル状態のUE100)は、フィードバックが必要であることをeNB200から通知された場合に限り、フィードバック情報の送信を有効化していた。以下において、このような通知の具体例について説明する。
 eNB200は、上述した実施形態に係るフィードバック情報の送信許可を示す許可情報(以下、単に「許可情報」という)、及び当該フィードバック情報の送信リソースに関連する設定情報(以下、単に「設定情報」という)を通知する。UE100は、サービングセルから許可情報が通知されている時は、上述した実施形態に係るフィードバックを行うことができる。或いは、許可情報を不要としてもよい。この場合、UE100は、設定情報が通知されている時に、暗示的に許可がなされていると判断してもよい。
 設定情報は、例えば、第2実施形態に係るフィードバック用リソースプールの設定情報、及び/又は第3実施形態に係るNACK送信用の共通リソース(無線リソース、信号系列)等を含む。UE100は、サービングセルからブロードキャストされる設定情報を予め取得し、サービングセルから許可情報が報知されている場合に設定情報を適用してもよい。言い換えると、設定情報を取得したUE100は、許可情報が報知されていない場合には設定情報を適用しない。設定情報を適用するか否かの判断基準は、許可情報だけでなく、UE100のフィードバック能力、UE100のSC-PTM受信の興味を含んでもよい。UE100は、上述した実施形態に係るフィードバックの能力を有する場合に限り、設定情報を適用する。また、UE100は、自UEがSC-PTM受信に興味がある場合に限り、設定情報を適用する。なお、上述した実施形態に係るフィードバックの能力を有しないUE100及びSCPTM受信に興味がないUE100は、RRCアイドル状態からRRCコネクティッド状態に遷移し、ユニキャスト受信を行ってもよい。
 eNB200は、許可情報及び/又は設定情報をSIB20又はSC-MCCH(Single-Cell Multicast Control Channel)で通知する。ここで、SIB20は、SCPTM用のSIBである。SC-MCCHは、SCPTM用の制御チャネルであって、かつ、DL-SCH(PDSCH)にマッピングされる論理チャネルである。但し、SC-MCCHは、SIB20に比べて、TMGI(G-RNTI)毎の設定を通知できるとともにセットアップ時間が短い。よって、eNB200は、許可情報及び/又は設定情報を、SIB20よりもSC-MCCHにより送信することが好ましい。SC-MCCHで通知する場合、eNB200は、フィードバック方式をTMGI(G-RNTI)毎に設定してもよい。eNB200は、SCPTM送信時に許可情報をPDCCHでUE100に通知してもよい。この場合、許可情報の送信には、新たなDCIフォーマットが適用されてもよいし、既存のDCIフォーマットに新たなビットを追加してもよい。なお、第1実施形態乃至第3実施形態で記載された各種の情報もSC-MCCHで通知してもよい。
 なお、上述した第1実施形態乃至第4実施形態において、移動通信システムとしてLTEシステムを例示した。しかしながら、本発明はLTEシステムに限定されない。LTEシステム以外のシステムに本発明を適用してもよい。
 [付記]
 以下において、上述した実施形態について補足説明する。
 (導入)
 RAN2#89-bisでは、SC-PTMのIDLEモード受信がサポートされることが合意された。
 (合意事項)
 1.我々はIDLEのUEによるSC-PTMの受信をサポートすることを意図し、サービス継続性などといった関連する側面を調査する。
 RAN1#80-bisにおいて、SC-PTM送信のためのPHY側面についてのLS応答が合意され、以下のように、SC-PTM送信のためのHARQのみ又はHARQ/CSIフィードバックを有することを暗示する。
 Answer:RAN1は、SC-PTMを受信する全てのUEによりCSI及びHARQ又はHARQのみのフィードバックが提供され、かつ、SC-PTMを受信する全てのUEがRRC_CONNECTED状態にあるケースのみを考慮した。考慮するケースにおいてCSI及び/又はHARQ-ACKフィードバックはゲインをもたらすことができる。SC-PTMを受信しているUEのグループがRRC_IDLE及びRRC_CONNECTED状態の両方のUEからなる場合、リンクアダプテーション及び/又はHARQ再送が適用されないかもしれない。[...]
 本付記では、SC-PTM送信のための可能なリンクアダプテーションメカニズムがConnected及びIdleの両方のUEについて考慮する。
 (考察)
 ・RRC Connectedモードでのリンクアダプテーション
 RAN1からのLSに加えて、RAN2#89-bisでは、評価に基づくリソース効率についての議論が行われ、すべての結果が、HARQ/CSIフィードバックを伴うSC-PTMはフィードバックのないものに比べてより多くのゲインを有することを示した。よって、RAN2は、ULフィードバックを持つSC-PTM送信を設定するオプションを想定する必要がある。
 提案1:サービングセルは、ULフィードバックを持つSC-PTM送信を設定する手段を持つべきである。
 次のようにULフィードバックのためのいくつかの想定が評価において見られた。
 想定1:HARQ及びCSIの両方のフィードバック
 想定2:CSIのみのフィードバックのみ
 想定3:HARQのみのフィードバック
 HARQ及びCSIフィードバックの両方は、周波数利用効率で最高のパフォーマンスを提供するが、最大のオーバーヘッドの原因になり得る。CSIのみのフィードバック方式は、準最適な性能を示し、それはまた、HARQのみのフィードバック方式についても言える(技術4及び「PTM-RA + NR」)。フィードバックに起因するオーバーヘッドを考慮すると、HARQフィードバック(すなわち、1ビット)は、CSIフィードバックよりも有益である(すなわち、CQIのための4ビット、及び必要に応じてPMI + PTI + RI)。よって、HARQのみのフィードバックはSC-PTMに好ましい方式である。また、HARQフィードバックは、HARQ再送だけではなくMCSを調整するために使用することができ、CSIフィードバックより容易な制御機構を必要とすると予想される。
 提案2:RAN2は、RRC Connected中のリンクアダプテーションのためにHARQフィードバックを持つSC-PTMを想定するべきである。
 現在の方式はユニキャスト伝送のために設計されているので、提案2が許容される場合には、SC-PTM伝送のための既存のHARQフィードバックスキームを再利用するための問題がある。SC-PTM送信が複数のUEによって受信されることを考慮すると、対応するHARQフィードバックのためのPUCCHリソースが複数のUEによって共有され、既存のHARQフィードバックの受信は複数のフィードバック送信を想定していない。よって、そのような複数のHARQフィードバックの送信は受信エラーを引き起こす。可能な解決策は、「NACKのみ」の方式である。「NACKのみ」のフィードバックの概念に加えて、サービングセル内の受信機が電力ドメインでNACKを検出する場合、SR/PRACHのように事前定義された及び/又はグループ固有のシーケンスにより複数の複数のUEがNACK信号を送信する。複数のNACK信号は空中で合成され、受信機におけるマルチパス上の単一のNACKフィードバックとして見ることができるので、SC-PTM送信のためのフィードバックリソースは複数のUEによって共有されてもよい。
 提案3:RAN2は、SC-PTM送信を受信する複数のUE間で共有するフィードバックリソース内の「NACKのみ」のフィードバックを想定すべきである。
 提案2が合意されない場合、すなわち、HARQフィードバックが想定されない場合、RRCシグナリングによる「ソフト」リンクアダプテーション、例えば、UEAssistanceInformation又はMBMSInterestIndicationなどのUEからのSC-PTMのためのインディケーションが有用な代替であるかどうかを検討すべきである。UEは、インディケーション中でSC-PTMの受信エラー及び/又は所望のMCSをサービングセルに通知すべきであり、そして、サービングセルは、SC-PTMの堅牢性を高めることができる。この方式は、サブフレームレベルで必要とされていると想定されない。従って、このような準動的なリンクアダプテーションは小さいRAN1への影響で採用することができる。
 提案4:提案2が合意されない場合、RAN2は、UEからのRRCシグナリングによるフィードバックに基づいて、ConnectedにおけるSC-PTMのリンクアダプテーションを検討すべきである。
 ・RRC Idleモードでのリンクアダプテーション
 LS応答は、RAN1は、SC-PTMを受信する全てのUEによりCSI及びHARQ又はHARQのみのフィードバックが提供され、かつ、SC-PTMを受信する全てのUEがRRC_CONNECTED状態にあるケースのみを考慮していることを言及するが、SC-PTMを受信しているUEのグループがRRC_IDLE及びRRC_CONNECTED状態の両方のUEからなる場合、CSI及び/又はHARQフィードバックに基づくリンクアダプテーション及び/又はHARQ再送が適用されないかもしれない。UEがSC-PTMの受信問題を経験する場合、UEは、SC-PTMの継続的な受信のための2つの方法を持つことが許可されている。UEは、RRC Connectedに遷移し、その後、(提案2が受け入れ可能である場合)SC-PTMに対応するHARQフィードバックを送信するか、又はMBMSサービスのためのユニキャストベアラを確立する。これらの動作は、スタンダードのインパクトが予想されない又は(もしあれば)最小限であるので、ベースラインにすべきである。
 考察1:SC-PTMの受信の問題が発生したときに、IdleのUEはRRC Connectedに遷移する必要がある。
 しかし、RRC Connectedへの遷移は、UEの追加の消費電力だけでなく、サービングセルの追加の負荷も引き起こし得る。例えば、UEは、(SC-PTM受信の代わりに)MBMSサービスのための新たなユニキャストベアラを確立することを決定した場合、同じデータがまだSC-PTMで提供されているので、周波数利用効率の低下を引き起こすことがある。複数のユニキャストベアラの確立を回避するために、SC-PTMのためのHARQフィードバックを導入することができると考えられる。HARQフィードバックは、ほとんどの場合で良好に機能するが、SC-PTMの受信のみに興味があるUEのための電力消費を改善するための余地がある。
 また、いくつかの失敗ケース、例えば輻輳によるRRCConnectionRejectが考慮されるべきである。SC-PTMの悪い受信を経験するUEはRRCConnectionRequestを開始するが、サービングセルによって拒否された場合、UEは、サービス継続のためのセル再選択を行い、RRCConnectionRequestを再起動し得る。これはUEのための電力の効率的な方法ではなく、サービングセルがSC-PTMの現在のMCSが十分であるかどうかを知る方法はない。
 したがって、IdleのUEによりSC-PTMの受信をサポートし、関連する側面を調査することが同意されたので、IdleのUEが関与するリンクアダプテーションを取り扱う方法を検討する価値がある。
 提案5:RAN2は、IdleのUEに対するリンクアダプテーションをどのように取り扱うかを考慮すべきであり、Idleモードで可能な機能強化を検討するべきである。
 提案5が合意された場合、UEがRRC Idleに留まる場合のリンクアダプテーションのメカニズムを検討する価値がある。二つの可能な選択肢が考えられる。
 選択肢1:RRC Connected要求による「リラックス」リンクアダプテーション
 RAN2#89-bisでの議論は、多くのエラーが発生したらUEはCONNECTするであろうと指摘した。そして、eNBは、劣悪なリンクについて把握し、「リラックス」リンクアダプテーションとして堅牢性を高めることができる。仕様への影響として、例えば目的のTMGI(複数可)に対応するSC-PTMの受信エラーに起因する遷移であることを明確にするために、RRC Connected要求における確立原因(EstablishmentCause)が拡張されてもよい。この選択肢では、サービングセルは、確立原因がSC-PTMのリンクアダプテーションのためだけのものである場合、常にRRC Connected要求を拒否するオプションを有していてもよい。
 選択肢2:NACKのみのフィードバックプールを持つ「正確な」リンクアダプテーション
 この選択肢は、NACKのみの方式、すなわち、提案3を想定し、また、PRACHリソース及び/又はD2Dリソースプールのような「フィードバックプール」を想定している。IdleのUEが、タイミング調整及びRRC Connectedへの遷移なしで、「フィードバックプール」内でNACKを送信することが許容される。「フィードバックプール」がRRC Connectedのためにも定義されている場合、RRC Connected及びIdleのための共通のフィードバックプールがSC-PTMを受信するすべてのUEによって共有されてもよい。これらの利点と引き換えに、仕様への最大の影響が想定される。
 Idle UEのためのSC-PTMの受信品質が無視されない場合、すなわち、ベストエフォート型の受信である場合、RAN2はIdle UEで、SC-PTM受信の少なくとも中程度の品質を確保する方法を議論する必要がある。選択肢1は、エラーデータの再送信が想定されていないのでデータの損失を引き起こす可能性があるが、現在の仕様の単純な拡張で動作する。選択肢2は、リンクアダプテーションだけでなく、再送の利益を持っており、標準化に大きな努力が予想される一方で、Idle及びConnectedの両方のUEのための統合ソリューションを提供し得る。SC-PTMがMCPTT使用のためのものと想定すると、よりロバストな受信、すなわちデータ損失を最小限にすることが望ましい。よって、選択肢2はRAN2でさらに検討する価値がある。
 提案6:RAN2は、SC-PTMデータが正常に受信されない場合、Idle UEがリンクアダプテーション/再送のためのフィードバックを送信することを許可すべきかどうかを議論すべきである。
 [相互参照]
 日本国特許出願第2015-014021(2015年1月28日出願)及び米国仮出願第62/162204号(2015年5月15日出願)の全内容が参照により本願明細書に組み込まれている。
 本発明は通信分野において有用である。

Claims (42)

  1.  同一の下りリンク無線リソースを使用して基地局から複数のユーザ端末に送信されるマルチキャスト/ブロードキャストデータを受信する受信部と、
     前記基地局と自ユーザ端末との間の無線状態が閾値よりも悪い場合、下りリンクに関するフィードバック情報を前記基地局に送信する送信部と、
     前記無線状態が前記閾値よりも良い場合、前記フィードバック情報の送信を停止する制御部と、を備えることを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記受信部は、前記閾値を設定するための設定情報を前記基地局から受信し、
     前記制御部は、前記設定情報に基づいて前記閾値を設定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記送信部は、前記無線状態が前記閾値よりも悪化した際に、前記フィードバック情報の送信に使用する上りリンク無線リソースの割り当てを要求するための第1の情報を前記基地局に送信することを特徴とする請求項1又は2に記載のユーザ端末。
  4.  前記送信部は、前記無線状態が前記閾値よりも良化した際に、前記上りリンク無線リソースの解放を要求するための第2の情報を前記基地局に送信することを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記基地局からの通知に応じて、前記フィードバック情報の送信停止を有効化する第1のモードから、前記フィードバック情報の送信停止を無効化する第2のモードに切り替えることを特徴とする請求項1乃至4の何れか一項に記載のユーザ端末。
  6.  同一の下りリンク無線リソースを使用して複数のユーザ端末にマルチキャスト/ブロードキャストデータを送信する送信部と、
     前記複数のユーザ端末のうち特定ユーザ端末からのみ、下りリンクに関するフィードバック情報を受信する受信部と、
     前記フィードバック情報に基づいて、前記マルチキャスト/ブロードキャストデータの送信を制御する制御部と、を備え、
     前記特定ユーザ端末とは、自基地局との間の無線状態が閾値よりも悪いユーザ端末であることを特徴とする基地局。
  7.  前記送信部は、前記閾値を設定するための設定情報を前記複数のユーザ端末に送信することを特徴とする請求項6に記載の基地局。
  8.  前記受信部は、前記フィードバック情報の送信に使用する上りリンク無線リソースの割り当てを要求するための第1の情報を前記特定ユーザ端末から受信し、
     前記制御部は、前記第1の情報の受信に応じて、前記上りリンク無線リソースを前記特定ユーザ端末に割り当てることを特徴とする請求項6又は7に記載の基地局。
  9.  前記受信部は、前記上りリンク無線リソースの解放を要求するための第2の情報を前記特定ユーザ端末から受信し、
     前記制御部は、前記第2の情報の受信に応じて、前記上りリンク無線リソースを解放することを特徴とする請求項8に記載の基地局。
  10.  前記受信部は、複数の特定ユーザ端末から複数のフィードバック情報を受信し、
     前記制御部は、前記複数のフィードバック情報に基づいて、前記複数の特定ユーザ端末のうち前記無線状態が最も悪い特定ユーザ端末を選出し、選出した特定ユーザ端末のフィードバック情報に従って前記マルチキャスト/ブロードキャストデータの送信を制御することを特徴とする請求項6乃至9の何れか一項に記載の基地局。
  11.  前記制御部は、上りリンクの負荷状態と関連するパラメータに基づいて、前記特定ユーザ端末からのみ前記フィードバック情報を受信する第1のモードから、前記複数のユーザ端末の全てから前記フィードバック情報を受信する第2のモードに切り替えるか否かを判断し、判断結果を前記複数のユーザ端末に通知することを特徴とする請求項6乃至10の何れか一項に記載の基地局。
  12.  同一の下りリンク無線リソースを使用して基地局から複数のユーザ端末に送信されるマルチキャスト/ブロードキャストデータを受信する受信部と、
     前記複数のユーザ端末からなるグループに対して前記基地局から割り当てられたリソースプールの中から、フィードバック情報の送信に使用する上りリンク無線リソースを選択する制御部と、
     前記選択された上りリンク無線リソースを使用して、前記フィードバック情報を前記基地局に送信する送信部と、を備えることを特徴とするユーザ端末。
  13.  前記リソースプールは、前記基地局から各ユーザ端末に個別に割り当てられる物理上りリンク制御チャネルとは異なる上りリンク無線リソースからなることを特徴とする請求項12に記載のユーザ端末。
  14.  前記受信部は、前記リソースプールに関する設定情報を前記基地局から受信し、
     前記設定情報は、時間軸上における基準点と前記リソースプールの始点との間の差分、周波数軸上における基準点と前記リソースプールの始点との間の差分、時間軸上における前記リソースプールの範囲、周波数軸上における前記リソースプールの範囲、のうち少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項12又は13に記載のユーザ端末。
  15.  前記制御部は、前記基地局から自ユーザ端末に割り当てられた固有情報、又は自ユーザ端末に予め設定されている固有情報に基づいて、前記フィードバック情報の送信に使用する上りリンク無線リソースを前記リソースプールの中から選択することを特徴とする請求項12乃至14の何れか一項に記載のユーザ端末。
  16.  前記制御部は、前記基地局からの通知に応じて、前記リソースプールを使用して前記フィードバック情報を送信する第1のモードから、前記基地局から各ユーザ端末に個別に割り当てられる物理上りリンク制御チャネルを使用して前記フィードバック情報を送信する第2のモードに切り替えることを特徴とする請求項12乃至15の何れか一項に記載のユーザ端末。
  17.  前記送信部は、前記ユーザ端末がRRCアイドル状態にある場合において、前記リソースプールの中から選択された上りリンク無線リソースを使用して前記フィードバック情報を送信することを特徴とする請求項12に記載のユーザ端末。
  18.  前記送信部は、タイミングアドバンス調整を行うことなく、前記RRCアイドル状態における前記フィードバック情報の送信を行うことを特徴とする請求項17に記載のユーザ端末。
  19.  前記リソースプールには、周波数方向及び/又は時間方向における送信誤差を許容するためのガード領域が設けられることを特徴とする請求項17に記載のユーザ端末。
  20.  前記受信部は、前記リソースプールに関する設定情報を前記基地局から受信し、
     前記設定情報は、前記フィードバック情報の送信に適用される開ループ送信電力制御パラメータを含むことを特徴とする請求項17に記載のユーザ端末。
  21.  前記送信部は、前記RRCアイドル状態における前記フィードバック情報の送信の必要性が前記基地局から通知された場合に限り、前記RRCアイドル状態における前記フィードバック情報の送信を行うことを特徴とする請求項17に記載のユーザ端末。
  22.  前記フィードバック情報は、複数のインデックス値のうち1つであり、
     前記基地局から前記ユーザ端末に対して、前記複数のインデックス値に対応する複数のリソースプールが割り当てられ、
     前記フィードバック情報として所定のインデックス値を前記基地局に送信する場合、前記制御部は、前記複数のリソースプールのうち前記所定のインデックス値に対応するリソースプールを選択することを特徴とする請求項12に記載のユーザ端末。
  23.  前記複数のリソースプールのそれぞれに、前記複数のユーザ端末に共通の無線リソース及び/又は前記複数のユーザ端末に共通の信号系列が対応付けられ、
     前記送信部は、前記選択されたリソースプールに対応する前記共通の無線リソース及び/又は前記共通の信号系列を使用して、前記フィードバック情報を前記基地局に送信することを特徴とする請求項22に記載のユーザ端末。
  24.  複数のユーザ端末からなるグループに対して、フィードバック情報の送信に使用可能なリソースプールを割り当てる制御部と、
     同一の下りリンク無線リソースを使用して前記複数のユーザ端末にマルチキャスト/ブロードキャストデータを送信する送信部と、
     前記リソースプールの中から選択された上りリンク無線リソースを使用して送信される前記フィードバック情報を前記複数のユーザ端末から受信する受信部と、を備えることを特徴とする基地局。
  25.  前記リソースプールは、自基地局から各ユーザ端末に個別に割り当てる物理上りリンク制御チャネルとは異なる上りリンク無線リソースからなることを特徴とする請求項24に記載の基地局。
  26.  前記送信部は、前記リソースプールに関する設定情報を前記複数のユーザ端末に送信し、
     前記設定情報は、時間軸上における基準点と前記リソースプールの始点との間の差分、周波数軸上における基準点と前記リソースプールの始点との間の差分、時間軸上における前記リソースプールの範囲、周波数軸上における前記リソースプールの範囲、のうち少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項24に記載の基地局。
  27.  前記制御部は、上りリンクの負荷状態と関連するパラメータに基づいて、前記リソースプールを使用して前記フィードバック情報を送信する第1のモードから、前記基地局から各ユーザ端末に個別に割り当てられる物理上りリンク制御チャネルを使用して前記フィードバック情報を送信する第2のモードに切り替えるか否かを判断し、判断結果を前記複数のユーザ端末に通知することを特徴とする請求項24に記載の基地局。
  28.  下りリンクのユニキャスト伝送が適用される場合、下りリンクデータを正しく受信したことを示す肯定応答及び下りリンクデータの受信に失敗したことを示す否定応答の何れかをフィードバック情報として基地局に送信する送信部と、
     下りリンクのマルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用される場合、前記肯定応答及び前記否定応答のうち前記否定応答のみをフィードバック情報として基地局に送信するように、前記肯定応答の送信を停止する制御部と、を備えることを特徴とするユーザ端末。
  29.  前記マルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用される場合、前記送信部は、前記基地局と前記マルチキャスト/ブロードキャスト伝送を行う複数のユーザ端末で共通の無線リソース、且つ共通の信号系列を使用して、前記否定応答を送信することを特徴とする請求項28に記載のユーザ端末。
  30.  前記マルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用される場合、前記送信部は、前記複数のユーザ端末で共通の無線リソース、且つ共通の信号系列を使用して、前記否定応答の復調参照信号を送信することを特徴とする請求項29に記載のユーザ端末。
  31.  前記マルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用される場合、前記制御部は、前記基地局からの通知に応じて、前記否定応答のみをフィードバック情報として基地局に送信する第1のモードから、前記肯定応答及び前記否定応答の何れかをフィードバック情報として基地局に送信する第2のモードに切り替えることを特徴とする請求項29に記載のユーザ端末。
  32.  前記送信部は、前記否定応答とは異なる通知情報を前記基地局にさらに送信し、
     前記通知情報は、前記マルチキャスト/ブロードキャスト伝送に適用する変調方式及び/又は符号化方式の変更禁止を前記ユーザ端末が希望することを示す情報、又は前記変調方式及び/又は前記符号化方式の変更を前記ユーザ端末が希望することを示す情報である請求項28に記載のユーザ端末。
  33.  下りリンクのユニキャスト伝送が適用される場合、下りリンクデータを正しく受信したことを示す肯定応答及び下りリンクデータの受信に失敗したことを示す否定応答の何れかをフィードバック情報としてユーザ端末から受信する受信部を備え、
     下りリンクのマルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用される場合、前記受信部は、前記肯定応答及び前記否定応答のうち前記否定応答のみをフィードバック情報としてユーザ端末から受信することを特徴とする基地局。
  34.  前記マルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用される場合、自基地局と前記マルチキャスト/ブロードキャスト伝送を行う複数のユーザ端末に対して、前記否定応答の送信用に共通の無線リソース、且つ共通の信号系列を割り当てる制御部を備えることを特徴とする請求項33に記載の基地局。
  35.  前記マルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用される場合、前記制御部は、前記複数のユーザ端末に対して、前記否定応答の復調参照信号の送信用に共通の無線リソース、且つ共通の信号系列を割り当てることを特徴とする請求項34に記載の基地局。
  36.  前記マルチキャスト/ブロードキャスト伝送が適用される場合、上りリンクの負荷状態と関連するパラメータに基づいて、前記否定応答のみをフィードバック情報として送信する第1のモードから、前記肯定応答及び前記否定応答の何れかをフィードバック情報として送信する第2のモードに切り替えるか否かを判断し、判断結果を前記複数のユーザ端末に通知することを特徴とする請求項33に記載の基地局。
  37.  複数のユーザ端末に対するマルチキャスト/ブロードキャスト送信をサポートする移動通信システムにおいて用いられるユーザ端末であって、
     RRCアイドル状態においてマルチキャスト/ブロードキャストデータを受信する受信部と、
     前記マルチキャスト/ブロードキャストデータの受信状態に基づいて、前記RRCアイドル状態からRRCコネクティッド状態に遷移するための接続要求メッセージを基地局に送信する送信部と、
     前記マルチキャスト/ブロードキャストデータに関する情報を前記接続要求メッセージに含める制御部と、を備えることを特徴とするユーザ端末。
  38.  前記接続要求メッセージは、接続理由を示すフィールドを含み、
     前記制御部は、前記マルチキャスト/ブロードキャストデータに関する情報を、前記接続理由を示すフィールドに含めることを特徴とする請求項37に記載のユーザ端末。
  39.  前記マルチキャスト/ブロードキャストデータに関する情報は、前記マルチキャスト/ブロードキャストデータの受信失敗を示す情報、前記マルチキャスト/ブロードキャストデータの送信に適用することが推奨される変調・符号化方式を示す情報、前記マルチキャスト/ブロードキャストデータに対応するTMGI(Temporary Mobile Group Identity)情報、前記マルチキャスト/ブロードキャストデータに対応する論理チャネルID、前記マルチキャスト/ブロードキャストデータに対応するG-RNTI(Group RNTI)、のうち少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項37に記載のユーザ端末。
  40.  前記マルチキャスト/ブロードキャストデータに関する情報は、前記基地局において前記マルチキャスト/ブロードキャスト送信のリンクアダプテーションに使用されることを特徴とする請求項37に記載のユーザ端末。
  41.  前記受信部は、前記マルチキャスト/ブロードキャストデータに関する情報を含む前記接続要求メッセージに対する応答として、拒否応答を受信し、
     前記制御部は、前記拒否応答の受信に応じて、前記RRCアイドル状態を維持することを特徴とする請求項37に記載のユーザ端末。
  42.  複数のユーザ端末に対するマルチキャスト/ブロードキャスト送信を行う基地局であって、
     RRCアイドル状態においてマルチキャスト/ブロードキャストデータを受信するユーザ端末から、RRCコネクティッド状態に遷移するための接続要求メッセージを受信する受信部を備え、
     前記接続要求メッセージは、前記マルチキャスト/ブロードキャストデータの受信状態に基づいて前記ユーザ端末から送信され、
     前記接続要求メッセージは、前記マルチキャスト/ブロードキャストデータに関する情報を含むことを特徴とする基地局。
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