WO2014020798A1 - 無線通信装置、並びにharq応答の送信方法及び受信方法 - Google Patents

無線通信装置、並びにharq応答の送信方法及び受信方法 Download PDF

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賢吾 桶谷
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日本電気株式会社
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK

Definitions

  • the present invention relates to transmission / reception of HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) responses in a wireless communication system.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • control information feedback control information
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • This feedback control information includes, for example, CQI (Channel Quality Information), RI (Rank Indicator), and HARQ response representing the downlink channel state measured at the mobile terminal.
  • CQI Channel Quality Information
  • RI Rank Indicator
  • HARQ response representing the downlink channel state measured at the mobile terminal.
  • the HARQ response represents a CRC (Cyclic Redundancy Check) result of data transmitted in the downlink, and indicates HARQ-ACK or HARQ-NACK.
  • PAPR Peak to Average Average Power Ratio
  • 3GPP Release IV10 stipulates a mode in which PUSCH and PUCCH are simultaneously and independently transmitted in the same subframe.
  • this mode is usually only applied to a small number of users near the base station.
  • a mode in which control information is multiplexed with user data and transmitted using PUSCH that is, a mode in which PAPR is suppressed is normally applied.
  • FIG. 1 is a flowchart of a transmission signal generation process based on the 3GPP Release 10 specification. This figure shows an example in which one user transmits two transport blocks (two layers) with two antennas, and user data 115 and HARQ-ACK / NACK are multiplexed.
  • Transport Block CRC Attachment 101 adds CRC (Cyclic Redundancy Check) to the transmission data (Transport Block) passed from the host.
  • Code Block Segmentation 102 divides Transport ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Block so that the number of input bits to the Turbo encoder in the subsequent stage is within 6144 bits with respect to Transport Block after CRC is added. (Each block after processing is called Code Block). However, if the size of Transport block after adding CRC is within 6144 bits, this division processing is unnecessary, and Transport block itself becomes Code block.
  • Code “Block” CRC “Attachment” 103 adds a CRC for each “Code Block”.
  • Turbo Coding / Rate Matching 104 performs turbo coding on the Code block after the CRC is added and further performs rate matching for coding rate adjustment.
  • Code Block Concatenation 105 combines (concatenates) each Code Block after turbo coding and rate matching, and puts them together.
  • Coding for HARQ-ACK 106 performs coding for HARQ-ACK / NACK.
  • Data & Control Multiplexing 107 multiplexes feedback control information (in this case, HARQ-ACK / NACK) generated by the control information unit 116 and user data after the Code Block combination generated by the user data unit 117.
  • Channel Interleaver 108 performs interleaving processing on the data sequence after multiplexing of the feedback control information and the user data part to convert the data order.
  • Scrambling 109 multiplies the data sequence after Channel Interleave by the scramble sequence.
  • Modulation 110 (modulation) generates a modulation symbol sequence by performing modulation (QPSK, 16QAM, 64QAM) on the data sequence after scrambling.
  • Layer Mapping 111 (layer mapping) performs a process of distributing the symbol sequence after Modulation 110 into sequences corresponding to the number of transmission layers.
  • a layer is a unit of a signal sequence that can be spatially multiplexed by MIMO, and is used at least 2 Layers.
  • Precoding 112 performs Precoding processing by multiplying the symbol sequence for each transmission layer by Precoding Matrix.
  • Resource Element Mapping 113 maps the symbol column after Precoding 112 to Resource Element assigned to the user.
  • IFFT 114 performs IFFT (Inverse Fast Fourier Transformation) on the symbol sequence after Resource Element Mapping113, thereby converting the signal from the frequency domain to the signal in the time domain.
  • the time domain signal sequence generated by the above processing is mapped to the DataPUSymbol part of the PUSCH and transmitted.
  • FIG. 2 shows a subframe format in the case of PUSCH Normal CP (Cyclic Prefix) defined in 3GPP LTE.
  • One subframe has a length of 1 ms and is composed of 14 SC-FDMA symbols 201.
  • data symbols and reference symbols there are two types of symbols used: data symbols and reference symbols.
  • the data symbol is a field to which user data is mapped, and 12 symbol time in one subframe is assigned to the data symbol.
  • the reference symbol is a field to which a known reference sequence is mapped on both transmission and reception sides, and two symbol times in one subframe are assigned to the reference symbol.
  • the reference symbol is used for channel estimation on the receiving side (base station).
  • FIG. 3 shows how HARQ-ACK / NACK, user data, and reference symbols are multiplexed in one layer.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • 2-transport block (2-layer) transmission mode 2-antenna transmission
  • 3GPP Release 10 in this transmission mode, HARQ-ACK / NACK is transmitted with being mapped equally to all the first and second layers to be transmitted. That is, the mapping of HARQ-ACK / NACK 301 shown in FIG. 3 is common to the first and second layers.
  • multiplexing of user data 302 and HARQ-ACK / NACK is given as an example, and a case is assumed in which CQI and RI are not multiplexed in the same subframe. .
  • FIG. 4 shows a typical reception processing configuration.
  • the operation outline of the reception processing unit shown in FIG. 4 will be described below.
  • the FFT 401 ⁇ ⁇ converts the time domain signal into the frequency domain signal by applying FFT (Fast Fourier Transformation) to the received signal sequence.
  • Resource Element Demapping 402 takes out Resource Element components assigned to the user. Thereafter, Reference Symbol 403 is passed to Channel Estimation 404, and Data Symbol 405 is passed to Equalization 406.
  • Channel Estimation 404 performs channel estimation from reception Reference Symbol 403 and estimates a propagation path.
  • Equalization 406 performs equalization processing using the input channel estimation result and Data symbol 405 to remove distortion caused by the propagation path.
  • Data / Control Demultiplexing 407 separates user data and feedback control information from the equalization result. Thereafter, feedback control information is passed to Decoding / for Control / Information / 408, and user data is passed to Decoding / & CRC / Check / 409. Decoding / for / Control / Information / 408 decodes control information. Decoding & CRC Check 409 performs decoding of user data and CRC check.
  • Patent Document 1 proposes an appropriate transmission method selection means and a transmission method thereof when communication quality deteriorates in the MIMO communication standard. Specifically, one transmission method is selected from a plurality of multi-antenna signal transmission methods based on a notification signal received from the communication partner, and the selected transmission method is notified to the communication partner. In the method of Patent Document 1, the multi-antenna transmission method suitable for the communication status of the communication partner is changed as appropriate, so that the throughput can be improved compared to a system in which the transmission method cannot be switched.
  • the multi-antenna transmission method used for data transmission is specified on the data transmission side.
  • the wireless transmission device is coupled to a means for receiving a notification signal from a communication partner and a plurality of antennas, and each of two or more transmission methods among the MIMO multiplexing method, the MIMO diversity method, and the adaptive array antenna method. And at least one of the two or more means for converting the data series to be transmitted into a plurality of data series, a selection means for selecting at least one of the two or more means based on the notification signal, and the selected means
  • An apparatus has been proposed that includes a transmission means for notifying the communication partner of a corresponding transmission method.
  • Patent Document 2 proposes an apparatus for transmitting a plurality of transport blocks simultaneously at a constant transmission time interval by a plurality of HARQ processes.
  • the device of Patent Document 2 determines communication quality by one or more CQI measurements.
  • the CQI can be fed back from the communication peer or can be obtained based on channel correlation.
  • CQI can also be expressed in terms of allowed MCS (Modulation and Coding Scheme), or maximum transport block size.
  • the reception quality generally differs between transport blocks (between layers) on the receiving side.
  • the reception quality of each user's transport block is measured in advance on the base station side, and an appropriate MCS is assigned based on the measurement result. This makes it possible to maintain the reception quality for each transport block.
  • HARQ-ACK / NACK is mapped and transmitted to all layers used for transmission of the user, that is, multiplexed with all transport blocks.
  • the reception characteristics of control information received through a propagation path where the reception quality difference between transport blocks (between layers) becomes large may be dragged to a layer with poor reception quality and deteriorated. Conceivable.
  • HARQ-ACK / NACK errors are related to the efficiency of the overall system operation, and are more important than data transmission, so higher quality transmission than data is required.
  • one object of the present invention is to provide a wireless communication apparatus, a HARQ response transmission method and a reception method, and a program for enabling high-quality transmission of HARQ responses in a communication system that performs MIMO multi-layer transmission. It is.
  • the wireless communication device includes a wireless communication unit and a signal processing unit.
  • the wireless communication unit is configured to perform MIMO multi-layer transmission using a plurality of antennas.
  • the signal processing unit is configured to allocate the HARQ response to a part of the layers in order to transmit the HARQ response using only a part of the plurality of layers having a relatively high MCS.
  • the line communication device includes a wireless communication unit and a signal processing unit.
  • the wireless communication unit is configured to perform MIMO multi-layer reception using a plurality of antennas.
  • the signal processing unit preferentially performs equalization processing from a layer having a relatively high MCS among the plurality of layers, and receives a HARQ response transmitted using the layer having a relatively high MCS. It is configured.
  • a HARQ response transmission method in a wireless communication apparatus that performs MIMO multiple layer transmission using a plurality of antennas, the HARQ response is transmitted using only a part of the plurality of layers having a relatively high MCS. Including sending.
  • a method of receiving a HARQ response in a wireless communication apparatus that receives a plurality of MIMO layers using a plurality of antennas is: (a) preferential equalization from a layer having a relatively high MCS among the plurality of layers Processing, and (b) receiving an HARQ response sent by the MCS using a relatively high layer.
  • the program includes a group of instructions for causing a computer to perform the transmission method described above.
  • the program includes a group of instructions for causing a computer to perform the reception method described above.
  • FIG. 10 is a flow chart of a transmission signal generation process in 3GPP Release 10. It is a figure of an uplink subframe format configuration in 3GPPLTE.
  • FIG. 11 is a diagram of multiplexing user data and control information in 3GPP Release 10.
  • FIG. 11 is a flowchart of a reception process in 3GPP Release 10. It is a figure which shows the structural example of the radio
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of the radio communication system 1 according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 1 includes a mobile terminal 10 and a base station 20.
  • the mobile terminal 10 and the base station 20 perform multi-layer transmission using a multiple input multiple output (MIMO) antenna at least in the uplink direction (uplink).
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration example of the mobile terminal 10.
  • a wireless communication unit 11 is a wireless transceiver and corresponds to, for example, an RF (Radio Frequency) unit. That is, the radio communication unit 11 receives a downlink signal including a plurality of physical downlink channels from the base station 20. Further, the radio communication unit 11 transmits an uplink signal including a plurality of physical uplink channels to the base station 20. Further, the radio communication unit 11 is configured to perform transmission of a plurality of layers using a plurality of antennas in the uplink.
  • RF Radio Frequency
  • the signal processing unit 12 performs signal processing related to the uplink signal transmitted via the wireless communication unit 11 and the received downlink signal. That is, the signal processing unit 12 performs processing such as transport block generation, multiplexing, scrambling, modulation, layer mapping, precoding, and radio resource mapping on the uplink signal. As an example, in the case of LTE in which SC-OFDM is applied to the uplink, the signal processing unit 12 may perform signal processing from Transport Block CRC Attachment 101 to IFFT 114 shown in FIG. Further, the signal processing unit 12 restores received data from the downlink signal.
  • the signal processing unit 12 assigns the HARQ response to some layers in order to transmit the HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) response using only some of the MIMO layers that have a relatively high MCS.
  • the HARQ response indicates HARQ-ACK or HARQ-NACK as described above.
  • a high MCS means that the size of the transport block is large or the number of transmission bits per symbol is large.
  • a high modulation scheme in MCS means that the distance between signal points on the constellation (complex plane) is short.
  • a high encoding scheme in MCS means that the encoding rate is high.
  • resource scheduling including uplink MCS determination is performed by the base station 20.
  • the mobile terminal 10 may receive the MCS notification from the base station 20.
  • the signal processing unit 12 sends a HARQ response using only one of the two layers with the high MCS notified from the base station 20. Send.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration example of the base station 20.
  • a wireless communication unit 21 is a wireless transceiver, and corresponds to, for example, an RF (Radio Frequency) unit.
  • the radio communication unit 21 receives an uplink signal including a plurality of physical uplink channels from the mobile terminal 10. Further, the radio communication unit 21 transmits a downlink signal including a plurality of physical downlink channels to the mobile terminal 10. Further, the radio communication unit 21 is configured to be able to receive a plurality of layers using a plurality of antennas in the uplink.
  • the signal processing unit 22 performs signal processing related to the uplink signal transmitted via the wireless communication unit 11 and the received downlink signal. Further, the signal processing unit 22 receives a HARQ response transmitted using a layer having a relatively high MCS among the plurality of layers. As an example, in the case of LTE in which SC-OFDM is applied to the uplink, the signal processing unit 22 may perform signal processing from FFT 401 to Decoding & CRC check 409 shown in FIG.
  • the mobile terminal 10 transmits a HARQ response using only some of the plurality of transmission layers with a relatively high MCS, that is, only some of the high quality layers. Send. Therefore, the reception quality of the HARQ response in the base station 20 is kept high compared to the method defined in 3GPP described in the background art, and code errors are less likely to occur. As a result, since the probability that the ACK is mistaken for NACK or the like is reduced, it is possible to reduce the probability that unnecessary retransmission occurs.
  • the mobile terminal 10 may transmit the HARQ response using only some of the predetermined layers when the MCSs of a plurality of transmission layers are the same. In addition, when the MCSs of a plurality of transmission layers are the same, the mobile terminal 10 may transmit the HARQ response using all layers in the same manner as the method defined in 3GPP described in the background art.
  • the mobile terminal 10 may use an MCS threshold value of zero or more when evaluating the difference of MCS among a plurality of transmission layers. That is, when the MCS difference between the first and second layers exceeds the MCS threshold, the mobile terminal 10 transmits a HARQ response using only one of the first and second layers having a higher MCS. Also good.
  • MCS threshold is zero, it is synonymous with not using the MCS threshold.
  • the MCS threshold value described above may be notified from the base station 20 to the mobile terminal 10 through a broadcast channel or the like as system information, for example. Thereby, the base station 20 can easily and dynamically change the MCS threshold. Further, the MCS threshold may be fixedly set in the wireless communication system 1. In this case, the base station 20 may not notify the mobile terminal 10 of the MCS threshold value.
  • the signal processing unit 21 of the base station 20 may preferentially perform reception processing of a layer having a relatively high MCS, that is, a layer in which a HARQ response is transmitted. Specifically, the signal processing unit 21 preferentially performs equalization processing (similar to Equalization 406 in FIG. 4) from a layer with a relatively high MCS among a plurality of layers, and a layer with a relatively high MCS. The HARQ response sent using is received. As a result, the base station 20 can quickly receive the HARQ response and reduce the latency of the HARQ response.
  • radio communication system 1 of the present embodiment is an LTE system.
  • MCS threshold information MCS_Threshold
  • 10 -MCS allocation for TransportBlock1 and 2 20 (TransportBlock1), 1 (TransportBlock2)
  • MCS_Threshold 10
  • HARQ-ACK bit number O 2 ⁇ HARQ-ACK offset amount ⁇ : 10.0
  • the number of REs Q ′ per antenna used for HARQ-ACK transmission is calculated as follows [Reference: 3GPP TS 36.212 V10.3.0 (2011-09)].
  • the HARQ-ACK / NACK of the number of symbols calculated above is multiplexed with data and transmitted in all transport blocks as shown in FIG. 3 in the method defined in 3GPP.
  • the difference in MCS allocated from the base station 20 between transport blocks (between layers) exceeds the MCS threshold, as shown in FIGS.
  • HARQ-ACK / NACK is multiplexed and transmitted only in the transport block.
  • FIG. 8 shows symbol mapping of the first layer (layer 0)
  • FIG. 9 shows symbol mapping of the second layer (layer 1).
  • the MCS of layer 0 (FIG. 8) is higher than the threshold of MCS of layer 1 (FIG. 9)
  • all HARQ-ACK / NACKs are transmitted using layer 0.
  • HARQ-ACK / NACK was transmitted using 7RE for each layer and 14RE in total in 2 layers, whereas in the examples shown in FIGS. 8 and 9, HARQ-ACK is transmitted using 14RE in only one layer (ie, layer 0 in Fig. 8). That is, it should be noted that the total number of REs used for HARQ-ACK transmission has not changed and the mapping method has been changed. As a result, HARQ-ACK / NACK is mapped to a high-quality transport block (layer) with a high MCS, so that the HARQ-ACK / NACK reception quality is kept high compared to the conventional method and errors occur. Is less likely to occur. As a result, since the probability that the ACK is mistaken for NACK or the like is reduced, it is possible to reduce the probability that unnecessary retransmission occurs.
  • the signal processing unit 21 of the base station 20 may preferentially perform equalization processing from multiplexed data of a layer with a high MCS, that is, a layer with a high communication quality.
  • a) in FIG. 10 represents a general reception processing order
  • (b) represents a reception processing order suitable for the present embodiment.
  • FIG. 7A after the equalization process 701 for two transport blocks is completed, the process proceeds to the next process (user data / control information separation, etc.) 702a.
  • the base station 20 first performs equalization 706 of the transport block of the layer to which the HARQ response (HARQ-ACK / NACK) is mapped, and then Separation 702b of user data and control information (including HARQ response) for the port block is performed, followed by decoding 703b of control information (including HARQ response). Thereafter, equalization 707 is performed on the unprocessed transport block (on the side where the HARQ response is not mapped), and subsequently, decoding processing (error correction processing) 704b705b of the two transport blocks is performed. As a result, the processing of FIG.
  • the 10B can shorten the HARQ-ACK / NACK decoding completion time, whose latency constraint is stricter than that of user data, compared to the processing of FIG.
  • the decoding result of the HARQ response is obtained at the time point in FIG. 10 (a)
  • the decoding result of the HARQ response is obtained at the time point T2 in FIG. 10 (b).
  • the latency of the HARQ response can be shortened by the time T required for the equalization process (Equalization (TB2)) 707 of the transport block 2.
  • the transmission signal processing including mapping of the HARQ response by the mobile terminal 10 described in Embodiment 1 and the reception signal processing by the base station 20 use a semiconductor processing device including an ASIC (Application Specific Integrated Circuit). May be realized. These processes may be realized by causing a computer system including at least one processor (eg, a microprocessor, MPU, DSP (Digital Signal Processor)) to execute a program. Specifically, one or a plurality of programs including an instruction group for causing the computer system to perform an algorithm related to the transmission signal processing or the reception signal processing may be created, and the programs may be supplied to the computer.
  • processor eg, a microprocessor, MPU, DSP (Digital Signal Processor)
  • Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media (tangible storage medium). Examples of non-transitory computer-readable media include magnetic recording media (eg flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg magneto-optical discs), CD-ROMs (Read Only Memory), CD-Rs, CD-R / W, semiconductor memory (for example, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable ROM), flash ROM, RAM (random access memory)) are included.
  • the program may also be supplied to the computer by various types of temporary computer-readable media. Examples of transitory computer readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • the LTE system is shown as a specific example of the wireless communication system 1.
  • the first embodiment can also be applied to other wireless communication systems, for example, communication systems related to the fourth generation or higher communication standards (e.g. LTE-Advanced, IMT-Advanced, WiMAX2).
  • Wireless communication means for transmitting multiple layers of MIMO (Multiple Input Multiple Output) using multiple antennas; In order to transmit a HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) response using only a part of the plurality of layers having relatively high MCS (Modulation and Coding Scheme), a signal for assigning the HARQ response to the part of the layer Processing means; A wireless communication device.
  • Appendix 2 The wireless communication apparatus according to appendix 1, wherein the partial layer includes a layer having a largest transport block size determined based on the MCS.
  • the wireless communication device is a mobile terminal; The MCS is notified to the mobile terminal from a base station that receives the multiple layers by the mobile terminal.
  • the wireless communication device according to any one of appendices 1 to 5.
  • Processing means A wireless communication device.
  • (Appendix 9) 9. The wireless communication device according to appendix 8, wherein the signal processing means notifies the counterpart device that transmits the plurality of layers of the MCS applied to each of the plurality of layers.
  • (Appendix 10) The wireless communication device according to appendix 9, wherein the wireless communication device is a base station and the counterpart device is a mobile terminal.
  • (Appendix 11) A transmission method of a HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) response in a wireless communication device that performs transmission of multiple layers using multiple antennas (MIMO), A transmission method comprising: transmitting a HARQ response using only a part of the plurality of layers having a relatively high MCS (Modulation and Coding Scheme).
  • MIMO Multiple antennas
  • (Appendix 12) The transmission method according to attachment 11, wherein the partial layer includes a layer having a largest transport block size determined based on the MCS.
  • (Appendix 13) The transmission method according to appendix 11 or 12, further comprising determining the part of the layers based on MCS applied to each of the plurality of layers.
  • the plurality of layers include first and second layers, The determining includes determining the MCS difference between the first and second layers, or a difference in transport block size per symbol exceeding a predetermined threshold, out of the first and second layers. Determining one of the higher MCS or the larger transport block size as the part layer, The transmission method according to attachment 13. (Appendix 15) 15.
  • the wireless communication device is a mobile terminal; The MCS is notified to the mobile terminal from a base station that receives the multiple layers by the mobile terminal.
  • the transmission method according to supplementary note 16 further comprising receiving a threshold value from the base station.
  • (Appendix 18) A method of receiving a HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) response in a wireless communication device that receives multiple layers of MIMO (Multiple Input Multiple Output) using multiple antennas, Performing equalization preferentially from a layer having a relatively high MCS (Modulation and Coding Scheme) among the plurality of layers, Receiving a HARQ response sent using a layer with a relatively high MCS; A receiving method. (Appendix 19) 19. The reception method according to appendix 18, further comprising: notifying a partner apparatus that transmits the plurality of layers of MCS applied to each of the plurality of layers.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • (Appendix 20) A non-transitory computer-readable medium for causing a computer to perform a HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) response transmission method in a wireless communication apparatus that performs transmission in multiple layers using multiple antennas (MIMO). There, The transmission method includes transmitting a HARQ response using only a part of the plurality of layers having a relatively high MCS (Modulation and Coding Scheme), A non-transitory computer readable medium.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • a non-transitory computer-readable medium for causing a computer to perform a method of receiving a HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) response in a wireless communication apparatus that performs reception in multiple layers using multiple antennas using multiple antennas (MIMO) There, The receiving method is: Perform equalization preferentially from a layer having a relatively high MCS (Modulation and Coding Scheme) among the plurality of layers, and receive a HARQ response transmitted using a layer having a relatively high MCS thing,
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • Wireless communication system 10
  • Mobile terminal 11
  • Wireless communication unit 12
  • Signal processor 20
  • Base station 21
  • Wireless communication unit 22
  • Signal processor 101
  • Transport Block CRC Attachment 102
  • Code Block Segmentation 103
  • Code Block CRC Attachment 104
  • Turbo Coding & Rate Matching 105
  • Code Block Concatenation 106 Coding for HARQ-ACK
  • Data & Control Multiplexing 108
  • Channel Interleaver 109 Scrambling 110
  • Modulation 111
  • Precoding 113
  • Resource Element Mapping 114
  • IFFT 115
  • User data section 116
  • Control information section 201
  • SC-FDMA symbol 401
  • FFT 402
  • Resource Element Demapping 403 Reference Symbol 404
  • Reference Symbol 405
  • Data Symbol 406 Equalization 407
  • Data / control Demultiplexing 408 Decoding for Control Information 409
  • Decoding & CRC check 701
  • Equalization (TB1 & TB2)

Landscapes

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

Abstract

 MIMOマルチレイヤー伝送を行う通信システムにおいてHARQ応答の高品質伝送を可能とする。一実施形態において、無線通信装置(10)は、無線通信部(11)及び信号処理部(12)を含む。無線通信部(11)は、複数のアンテナを用いてMIMO(Multiple Input Multiple Output)複数レイヤーの送信を行うよう構成されている。信号処理部(12)は、複数レイヤーのうちMCS(Modulation and Coding Scheme)が相対的に高い一部のレイヤーのみを用いてHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)応答を送信するために、HARQ応答を一部のレイヤーに割り当てるよう構成されている。

Description

無線通信装置、並びにHARQ応答の送信方法及び受信方法
 本発明は無線通信システムにおけるHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)応答の送受信に関する。
 一般に、LTE (Long Term Evolution) の上り通信では、ユーザデータはPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)で送信される。一方、下り通信に関する制御情報(フィードバック制御情報)は、PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)で送信される。このフィードバック制御情報は、例えば、移動端末において測定した下り伝搬路状態を表すCQI(Channel Quality Information)、RI(Rank Indicator)、及びHARQ応答を含む。HARQ応答は、下りで送信されたデータのCRC(Cyclic Redundancy Check)結果を表し、HARQ-ACK又はHARQ-NACKを示す。
 しかし、これらのフィードバック制御情報とユーザデータの送信が同一サブフレームにスケジューリングされた場合に、それぞれを独立の別々の物理チャネル上で送信した場合に問題が生じる。例えば、上りユーザデータはPUSCH、制御情報はPUCCHを用いて互いに独立に同一サブフレームで同時送信してしまうと、送信信号のPAPR(Peak to Average Power Ratio)が増加してしまう。一般に、PAPRが増加すると、携帯電話などの端末において消費電力が大きい電力増幅器の動作効率が大きく劣化することから、PAPRの増加を抑制すべきである。
 ここで、3GPP(The 3rd Generation Partnership Project)の Release 8およびRelease 9においては、PUSCH及びPUCCHを同一サブフレームで独立に同時送信することは規定されていない。すなわち、Release8および9では、ある移動端末に対して、上りユーザデータとフィードバック制御情報が同一サブフレーム内にスケジューリングされた場合、フィードバック制御情報はユーザデータと多重され、一つの物理チャネル、すなわちPUSCHにマッピングされ送信される。
 また、3GPPのRelease 10ではPUSCHとPUCCHを同一サブフレームで独立に同時送信するモードが規定されている。しかし、このモードで送信する場合、前述したPAPR増加の問題が発生するため、通常このモードは基地局近傍にいる少数のユーザにしか適用されない。それ以外のエリアにいる多数のユーザに対しては、Release8および9と同様、制御情報をユーザデータと多重させてPUSCHで送信するモード(すなわちPAPRを抑えるモード)が通常適用される。
 以下では、3GPPのRelease 10におけるチャネルコーディング方式の詳細、上りMIMO(Multiple Input Multiple Output)によるマルチレイヤー伝送の適用時にユーザデータ及びフィードバック制御情報を同一サブフレームに時間多重する方法、並びにその問題点を述べる。図1は、3GPP Release10仕様に基づいた送信信号生成処理フロー図である。この図は、1ユーザが2トランスポートブロック(2レイヤー)を2アンテナで送信し、且つユーザデータ115とHARQ-ACK/NACKが多重される場合を例に挙げている。
 以下は、送信信号生成処理各部の動作概要の説明である。Transport Block CRC Attachment 101は、上位から渡される送信データ(Transport Block)にCRC(Cyclic Redundancy Check)を付加する。Code Block Segmentation 102は、 CRC付加後のTransport Blockに対して、後段のTurbo符号器への入力ビット数が6144 bit以内になるよう、Transport Blockを分割する。(処理後の各ブロックをCode Blockと呼ぶ)。ただし、CRC付加後のTransport Blockのサイズが6144bit以内であれば、この分割処理は不要であり、Transport BlockそのものがCode Blockとなる。
 Code Block CRC Attachment 103 は Code Block毎にCRCを付加する。Turbo Coding & Rate Matching 104は、 CRC付加後のCode Blockに対して、ターボ符号化し、更に符号化率調整のためのレートマッチをする。Code Block Concatenation 105は、 ターボ符号化及びレートマッチ後の各Code Blockを結合(連結)し、一つにまとめる。Coding for HARQ-ACK 106はHARQ-ACK/NACK用の符号化をする。Data & Control Multiplexing 107は、制御情報部 116によって生成されるフィードバック制御情報(この場合HARQ-ACK/NACK)と、ユーザデータ部 117により生成されるCode Block結合後のユーザデータとを多重する。Channel Interleaver 108(チャネルインターリーブ)は、 フィードバック制御情報及びユーザデータ部の多重後のデータ系列に対して、インターリーブ処理を施してデータ順序を変換する。Scrambling 109(スクランブリング)は、Channel Interleave後のデータ系列に対して、スクランブル系列を乗算する。
 Modulation 110(変調)は、Scrambling後のデータ系列に対して変調(QPSK, 16QAM, 64QAM)を施すことにより変調symbol列を生成する。Layer Mapping 111(レイヤマッピング)は、Modulation 110後のsymbol系列を、送信Layer数分の系列に振り分ける処理を行う。なお、レイヤーとは、MIMOで空間多重送信できる信号系列の単位で、少なくとも2Layers以上使われる。Precoding 112は、送信Layer毎のsymbol列に対してPrecoding Matrixを乗算することにより、Precoding処理を施す。
 Resource Element Mapping 113は、Precoding 112後のsymbol列を、ユーザに割り当てられたResource Elementにマッピングする。IFFT 114は、Resource Element Mapping113後のsymbol列にIFFT(Inverse Fast Fourier Transformation)を施すことにより、周波数領域信号から時間領域の信号へ変換する。上記処理により生成された時間領域の信号系列は、PUSCHのData Symbol部にマッピングされ、送信される。
 図2は、3GPP LTEにおいて規定されているPUSCHのNormal CP(Cyclic Prefix)の場合のサブフレームフォーマットを示している。1サブフレームの長さは1msであり、14個のSC-FDMAシンボル201から構成されている。PUSCH送信において、用いられるシンボルの種類はデータシンボル及びリファレンスシンボルの2種である。 データシンボルは、ユーザデータがマッピングされるフィールドであり、1サブフレーム中の12シンボル時間がデータシンボルに割り当てられる。リファレンスシンボルは、送受両側で既知のリファレンス系列がマッピングされるフィールドであり、1サブフレーム中の2シンボル時間がリファレンスシンボルに割り当てられる。リファレンスシンボルは受信側(基地局)において伝搬路推定などに用いられる。
 次に、ユーザデータとフィードバック制御情報の多重動作を詳細に説明する。図3は、1つのレイヤーにおけるHARQ-ACK/NACK、ユーザデータ、及びリファレンスシンボルの多重の様子を示している。この図では、MIMO(Multiple Input Multiple Output)モードで、2トランスポートブロック(2レイヤー)送信モード、且つ2アンテナ送信の場合を例として挙げている。3GPP Release10では、この送信モードの場合、HARQ-ACK/NACKは、送信されるすべての第1及び第2レイヤーに等しくマッピングされて送信されることになる。すなわち、図3に示されたHARQ-ACK/NACK 301のマッピングは、第1及び第2レイヤーに共通である。但し、この図では簡単のため、ユーザデータ302とHARQ-ACK/NACKとの多重を例に挙げており、同一サブフレーム内でのCQIおよびRIの多重はされないと想定された場合を示している。
 図4に一般的な受信処理構成を示す。以下、図4に示された受信処理部の動作概要を説明する。FFT401 は、 受信信号系列にFFT(Fast Fourier Transformation)を施すことにより、時間領域信号から周波数領域の信号へ変換する。Resource Element Demapping 402は、ユーザに割り当てられたResource Element成分を取り出す。この後、Reference Symbol 403はChannel Estimation 404に渡され、Data Symbol 405はEqualization 406に渡される。Channel Estimation 404は、受信Reference Symbol 403からチャネル推定を実施し、伝搬路を推定する。
 Equalization 406は、入力されるチャネル推定結果とData Symbol 405を用いて等化処理を実施し、伝搬路によるひずみを除去する。Data/Control Demultiplexing 407は、等化結果からユーザデータとフィードバック制御情報を分離する。この後、フィードバック制御情報はDecoding for Control Information 408に渡され、ユーザデータはDecoding & CRC Check 409に渡される。Decoding for Control Information 408は、制御情報の復号を行う。Decoding & CRC Check 409は、ユーザデータの復号およびCRC検査を行う。
 ところで、特許文献1には、MIMO通信規格において、通信品質劣化時の適切な伝送方法選択手段とその伝送方法が提案されている。具体的には、通信相手から受信した通知信号に基づいて、複数のマルチアンテナ信号伝送法の中から1つの伝送法が選択され、選択された伝送法が通信相手に通知される。特許文献1の手法は、通信相手の通信状況に相応しいマルチアンテナ伝送法が適宜変更されるので、伝送法を切り換えることのできないシステムに比較して、スループットを向上させることができる。
 さらに、データを送信する側で、データ伝送に使用されるマルチアンテナ伝送法が指定される。そして、この場合における無線送信装置は、通信相手から通知信号を受信する手段と、複数のアンテナに結合され、MIMO多重法、MIMOダイバーシチ法及び適応アレーアンテナ法の内の2以上の伝送法の各々に従って、送信するデータ系列を複数のデータ系列にそれぞれ変換する2以上の手段と、前記2以上の手段の中から少なくとも1つを、前記通知信号に基づいて選択する選択手段と、選択した手段に対応する伝送法を前記通信相手に通知する送信手段とを備える装置が提案されている。
 また、特許文献2には、複数のHARQプロセスにより一定送信時間間隔で同時に複数のトランスポートブロックを送信するための装置が提案されている。特許文献2の装置は、1つまたは複数のCQI測定により通信品質を判定する。CQIは、通信ピアからフィードバックすることができ、またはチャンネル相互関係に基づいて得ることができる。CQIはまた、許容されたMCS(Modulation and Coding Scheme:変調スキーム及び符号化スキーム)、または最大トランスポートブロックサイズにより表すこともできる。
特開2010-193485号公報 特表2009-522870号公報
 上記例のように、MIMOアンテナを用いた複数レイヤー伝送を行う場合、一般に、受信側においてトランスポートブロック間(レイヤー間)で受信品質が異なることになる。ユーザデータについては、当該ユーザにスケジューリングする時点で、予め当該ユーザのトランスポートブロック毎の受信品質を基地局側で測定し、測定結果に基づき適切なMCSを割り当てることが、一般に行われる。これにより、トランスポートブロック毎に受信品質を維持する事が可能となる。
 一方、上述したように、HARQ-ACK/NACKは当該ユーザの送信に用いられる全てのレイヤーにマッピングされ送信されることになり、つまり、全トランスポートブロックと多重されることになる。この場合、特にトランスポートブロック間(レイヤー間)の受信品質差が大きくなるような伝搬路を通って受信された制御情報の受信特性は、受信品質の悪いレイヤーに引きずられて特性悪化することが考えられる。特に、HARQ-ACK/NACKの誤りはシステム動作全体の効率に関わり、データ伝送と比較してより重要度が高いため、データよりも高品質な伝送が求められる。しかし、この送信方式では、HARQ-ACK/NACKは全レイヤーに拡散され送信されるため、上述のようにレイヤー間で受信品質差が大きい場合に、HARQ-ACK/NACKの誤りが増大し、その結果、システム効率に多大な悪影響を与える可能性があるという問題点があった。特許文献1及び2は、この問題に対する解決策を何ら提示していない。
 したがって、本発明の1つの目的は、MIMOマルチレイヤー伝送を行う通信システムにおいてHARQ応答の高品質伝送を可能とするための無線通信装置、HARQ応答の送信方法及び受信方法、並びにプログラムの提供することである。
 一態様では、無線通信装置は、無線通信部及び信号処理部を含む。前記無線通信部は、複数のアンテナを用いてMIMO複数レイヤーの送信を行うよう構成されている。前記信号処理部は、前記複数レイヤーのうちMCSが相対的に高い一部のレイヤーのみを用いてHARQ応答を送信するために、HARQ応答を一部のレイヤーに割り当てるよう構成されている。
 一態様では、線通信装置は、無線通信部及び信号処理部を含む。前記無線通信部は、複数のアンテナを用いてMIMO複数レイヤーの受信を行うよう構成されている。前記信号処理部は、前記複数のレイヤーのうちMCSが相対的に高いレイヤーから優先的に等化処理を行うとともに、前記MCSが相対的に高いレイヤーを用いて送信されるHARQ応答を受信するよう構成されている。
 一態様では、複数のアンテナを用いてMIMO複数レイヤーの送信を行う無線通信装置におけるHARQ応答の送信方法は、前記複数レイヤーのうちMCSが相対的に高い一部のレイヤーのみを用いてHARQ応答を送信することを含む。
 一態様では、複数のアンテナを用いてMIMO複数レイヤーの受信を行う無線通信装置におけるHARQ応答の受信方法は、(a)前記複数のレイヤーのうちMCSが相対的に高いレイヤーから優先的に等化処理を行うこと、及び(b)前記MCSが相対的に高いレイヤーを用いて送信されるHARQ応答を受信すること、を含む。
 一態様では、プログラムは、上述した送信方法をコンピュータに行わせるための命令群を含む。
 一態様では、プログラムは、上述した受信方法をコンピュータに行わせるための命令群を含む。
 上述した態様によれば、MIMOマルチレイヤー伝送を行う通信システムにおいてHARQ応答の高品質伝送を可能とするための無線通信装置、HARQ応答の送信方法及び受信方法、並びにプログラムを提供することができる。
3GPP Release 10における送信信号生成処理フローの図である。 3GPPLTEにおける上りサブフレームフォーマット構成の図である。 3GPP Release 10におけるユーザデータ及び制御情報の多重化の図である。 3GPP Release 10における受信処理フローの図である。 本発明の実施形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 本発明の実施形態に係る移動端末の構成例を示す図である。 本発明の実施形態に係る基地局の構成例を示す図である。 本発明の実施形態に係る第1のレイヤー(レイヤー0)のシンボルマッピングの具体例を示す図である。 本発明の実施形態に係る第2のレイヤー(レイヤー1)のシンボルマッピングの具体例を示す図である。 本発明の実施形態に係る受信レイテンシ削減を説明するための図である。
 実施の形態1
 図5は、本実施の形態に係る無線通信システム1の構成例を示すブロック図である。無線通信システム1は、移動端末10及び基地局20を含む。移動端末10及び基地局20は、少なくとも上り方向(アップリンク)においてMIMO(Multiple Input Multiple Output)アンテナを用いた複数レイヤー伝送を行う。図6は、移動端末10の構成例を示すブロック図である。図6において、無線通信部11は、無線トランシーバであり、例えばRF(Radio Frequency)ユニットに相当する。すなわち、無線通信部11は、複数の物理ダウンリンクチャネルを含むダウンリンク信号を基地局20から受信する。また、無線通信部11は、複数の物理アップリンクチャネルを含むアップリンク信号を基地局20に送信する。さらに、無線通信部11は、アップリンクにおいて、複数のアンテナを用いて複数レイヤーの送信を行えるよう構成されている。
 信号処理部12は、無線通信部11を介して送信されるアップリンク信号および受信されるダウンリンク信号に関する信号処理を行う。すなわち、信号処理部12は、アップリンク信号に関して、トランスポートブロックの生成、多重化、スクランブリング、変調、レイヤマッピング、プリコーディング、及び無線リソースマッピング等の処理を行う。一例としてアップリンクにSC-OFDMが適用されるLTEの場合、信号処理部12は、図1に示したTransport Block CRC Attachment 101からIFFT 114までの信号処理を行えばよい。また、信号処理部12は、ダウンリンク信号から受信データを復元する。
 さらに、信号処理部12は、MIMO複数レイヤーのうちMCSが相対的に高い一部のレイヤーのみを用いてHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)応答を送信するために、HARQ応答を一部のレイヤーに割り当てるよう動作する。HARQ応答は、上述した通り、HARQ-ACK又はHARQ-NACKを示す。MCSが高いことは、トランスポートブロックのサイズが大きいこと、又は1シンボル当たりの送信ビット数が大きいことを意味する。また、MCSのうち変調スキームが高いことは、コンスタレーション(複素平面)上における信号点間距離が近いことを意味する。また、MCSのうち符号化スキームが高いことは、符号化率が高いことを意味する。LTEの場合、アップリンクのMCS決定を含むリソーススケジューリングは、基地局20により行われる。したがって、LTES又はこれと同様のアーキテクチャにおいては、移動端末10は、基地局20からMCSの通知を受信すればよい。一例として、2レイヤーでの送信(rank-2送信)が行われる場合、信号処理部12は、2つのレイヤーのうち基地局20から通知されたMCSが高い一方のレイヤーのみを用いてHARQ応答を送信する。
 図7は、基地局20の構成例を示すブロック図である。図7において、無線通信部21は、無線トランシーバであり、例えばRF(Radio Frequency)ユニットに相当する。無線通信部21は、複数の物理アップリンクチャネルを含むアップリンク信号を移動端末10から受信する。また、無線通信部21は、複数の物理ダウンリンクチャネルを含むダウンリンク信号を移動端末10に送信する。さらに、無線通信部21は、アップリンクにおいて、複数のアンテナを用いて複数レイヤーの受信を行えるよう構成されている。
 信号処理部22は、無線通信部11を介して送信されるアップリンク信号および受信されるダウンリンク信号に関する信号処理を行う。また、信号処理部22は、複数のレイヤーのうちMCSが相対的に高いレイヤーを用いて送信されるHARQ応答を受信する。一例としてアップリンクにSC-OFDMが適用されるLTEの場合、信号処理部22は、図4に示したFFT 401からDecoding & CRC check 409までの信号処理を行えばよい。
 上述したように、本実施形態に係る移動端末10は、複数の送信レイヤーのうちMCSが相対的に高い一部のレイヤーのみ、つまり高品質な一部のレイヤーのみ、を用いて、HARQ応答を送信する。したがって、背景技術で述べた3GPPに規定された方式に比べて、基地局20におけるHARQ応答の受信品質が高く保たれ、符号誤りが生じにくくなる。その結果、ACKをNACKに誤る等の確率が減少するため、不要な再送が生じる確率を減らすことが可能となる。
 なお、移動端末10は、複数の送信レイヤーのMCSが同じである場合に、予め定められた一部のレイヤーのみを用いてHARQ応答を送信してもよい。また、移動端末10は、複数の送信レイヤーのMCSが同じである場合に、背景技術で述べた3GPPに規定された方式と同様に、全てのレイヤーを用いてHARQ応答を送信してもよい。
 また、移動端末10は、複数の送信レイヤー間でのMCSの差を評価する際に、ゼロ以上のMCS閾値を用いてもよい。すなわち、移動端末10は、第1及び第2のレイヤーのMCS差がMCS閾値を超える場合に、第1及び第2のレイヤーのうちMCSの高い一方のレイヤーのみを用いてHARQ応答を送信してもよい。なお、MCS閾値がゼロであるときは、MCS閾値を用いないことと同義である。
 上述したMCS閾値は、例えば、システム情報として報知チャネル等で基地局20から移動端末10に通知されてもよい。これにより、基地局20は、MCS閾値を容易に動的に変化させることができる。また、MCS閾値は、無線通信システム1において固定的に設定されてもよい。この場合、基地局20は、移動端末10にMCS閾値を通知しなくてもよい。
 また、基地局20の信号処理部21は、MCSが相対的に高いレイヤー、つまりHARQ応答が伝送されるレイヤー、の受信処理を優先的に行なってもよい。具体的には、信号処理部21は、複数のレイヤーのうちMCSが相対的に高いレイヤーから優先的に等化処理(図4のEqualization 406と同様)を行うとともに、MCSが相対的に高いレイヤーを用いて送信されるHARQ応答を受信する。これにより、基地局20は、HARQ応答をいち早く受信することができ、HARQ応答のレイテンシを低減できる。
 続いて以下では、本実施の形態に係るHARQ応答の送受信方法に関してより詳細に説明する。ここでは、本実施の形態の無線通信システム1がLTEシステムである場合を例にとって説明する。また以下の具体例では、次のパラメタを用いる。
・割当てRB(Resource Block)サイズ: 4[RB]
・MCS 閾値情報 ( MCS_Threshold ) : 10
・TransportBlock1及び2に対するMCS割当て:20 (Transport Block1), 1 (TransportBlock2)
 この場合、データ及びそれに多重されるHARQ-ACKに割り当てられるRE(Resource Element)数は、 =4×12×12=576[RE] となる。また、2トランスポートブロック間のMCS差は19(=20-1)であり、上記MCS閾値(MCS_Threshold=10)以上となっている。
 また、具体的なModulation Schemeとトランスポートブロックサイズは次のようになる [Reference : 3GPP TS 36.213 V10.3.0 (2011-09)] 。
・Transport Block 1 : 16QAM (変調多値数Qm =4)、Transport Block Size=840[bit] (i.e. CRC付加後サイズ K=840+24=864)
・Transport Block 2 : QPSK (変調多値数Qm=2)、Transport Block Size=56[bit] (i.e. CRC付加後サイズ K=56+24=80)
・HARQ-ACKビット数O : 2
・HARQ-ACK offset量 β : 10.0
 この場合、HARQ-ACK送信に使われる1アンテナ当りのRE数Q'は次のように算出される [Reference : 3GPP TS 36.212 V10.3.0 (2011-09)] 。
Q'= ceil { (2×48×12×10.0) / (864 + 80) } = ceil (6.10) = 7
 上で算出されたシンボル数のHARQ-ACK/NACKは、3GPPに規定された方式では図3に示したように全てのトランスポートブロックにおいて、データと共に多重されて送信される。それに対して本実施形態の一例では、トランスポートブロック間(レイヤ間)における基地局20から割り当てられたMCSの差がMCS閾値を超えると、図8及び図9に示すように、MCSの高い方のトランスポートブロックのみに、HARQ-ACK/NACK が多重され送信される。なお、図8は第1のレイヤー(レイヤー0)のシンボルマッピングを示し、図9は第2のレイヤー(レイヤー1)のシンボルマッピングを示している。図8のこの例では、レイヤー0(図8)のMCSがレイヤー1(図9)のMCSより閾値を超えて高いため、レイヤー0を用いて全てのHARQ-ACK/NACK が送信される。
 ここで、3GPPに規定された方式では、レイヤー毎に7RE、2レイヤーで計14REを用いてHARQ-ACK/NACKを送信していたのに対して、図8及び図9に示した例では、1つのレイヤー(i.e. 図8のレイヤー0)のみで14REを用いてHARQ-ACKを送信している。つまり、HARQ-ACK送信に用いられる総RE数は変化しておらず、マッピング方法が変更されていることに注意する必要がある。これにより、MCSが高い、つまり高品質なトランスポートブロック(レイヤー)にHARQ-ACK/NACKがマッピングされることにより、HARQ-ACK/NACKの受信品質が従来方式と比較して高く保たれて誤りが生じにくくなる。その結果、ACKをNACKに誤る等の確率が減少するため、不要な再送が生じる確率を減らすことが可能となる。
 次に、この送信方式に適した基地局20における受信方法を説明する。既に述べたように、基地局20の信号処理部21は、MCSの高いレイヤー、つまり通信品質の高いレイヤー、の多重化データから優先的に等化処理を行ってもよい。具体的には、図10の(a)に、一般的な受信処理順を表し、(b)に本実施の形態に適した受信処理順を表している。図7(a)では、2つのトランスポートブロックに対する等化処理701を完了してから、次の処理(ユーザデータ/制御情報の分離等)702aに進む。
 これに対して、図10(b)の場合、基地局20は、まずHARQ応答(HARQ-ACK/NACK)がマッピングされたレイヤーのトランスポートブロックの等化706を実施し、その次に当該トランスポートブロックに対するユーザデータと制御情報(HARQ応答を含む)の分離702bを行い、それに引き続いて制御情報(HARQ応答を含む)の復号703bを実施する。その後、未処理の(HARQ応答がマッピングされていない側の)トランスポートブロックに対する等化707を行い、それに引き続き2つのトランスポートブロックの復号処理(誤り訂正処理)704b705bを行う。これにより、図10(b)の処理は、レイテンシ制約がユーザデータよりも厳しいHARQ-ACK/NACKの復号完了時間を図10(a)の処理と比較して短縮することが可能となる。図からわかるように、具体的には、図10(a)ではの時点でHARQ応答の復号結果が得られるのに対し、図10(b)ではT2の時点でHARQ応答の復号結果が得られる。したがって、図10(b)の例は、トランスポートブロック2の等化処理(Equalization(TB2))707に要する時間Tだけ、HARQ応答のレイテンシを短縮することが可能となる。
その他の実施の形態
 実施の形態1で説明した移動端末10によるHARQ応答のマッピングを含む送信信号処理、及び基地局20よる受信信号処理は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)を含む半導体処理装置を用いて実現されてもよい。また、これらの処理は、少なくとも1つのプロセッサ(e.g. マイクロプロセッサ、MPU、DSP(Digital Signal Processor))を含むコンピュータシステムにプログラムを実行させることによって実現されてもよい。具体的には、これらの送信信号処理又は受信信号処理に関するアルゴリズムをコンピュータシステムに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを作成し、当該プログラムをコンピュータに供給すればよい。
 これらのプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、CD-ROM(Read Only Memory)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAM(random access memory))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
 また、実施の形態1では、無線通信システム1の具体例としてLTEシステムを示した。しかしながら、実施の形態1は、その他の無線通信システム、例えば、第4世代以上の通信規格(e.g. LTE-Advanced、IMT-Advanced、WiMAX2)に関する通信システムにも適用できる。
 さらに、上述した実施の形態は本件発明者により得られた技術思想の適用に関する例に過ぎない。すなわち、当該技術思想は、上述した実施の形態のみに限定されるものではなく、種々の変更が可能であることは勿論である。
 例えば、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
(付記1)
 複数のアンテナを用いてMIMO(Multiple Input Multiple Output)複数レイヤーの送信を行う無線通信手段と、
 前記複数レイヤーのうちMCS(Modulation and Coding Scheme)が相対的に高い一部のレイヤーのみを用いてHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)応答を送信するために、HARQ応答を前記一部のレイヤーに割り当てる信号処理手段と、
を備える、無線通信装置。
(付記2)
 前記一部のレイヤーは、前記MCSに基づいて定まるトランスポートブロックサイズが最も大きいレイヤーを含む、付記1に記載の無線通信装置。
(付記3)
 前記信号処理手段は、前記複数レイヤーの各々に適用されるMCSに基づいて前記一部のレイヤーを決定する、付記1又は2に記載の無線通信装置。
(付記4)
 前記複数のレイヤーは、第1及び第2のレイヤーを含み、
 前記信号処理手段は、前記第1及び第2のレイヤー間のMCSの差、又はトランスポートブロックサイズの差が所定の閾値を超える場合に、前記第1及び第2のレイヤーのうちMCSが高い又はトランスポートブロックサイズの大きい一方を前記一部のレイヤーとして決定する、
付記3に記載の無線通信装置。
(付記5)
 前記閾値は0より大きい値である、付記4に記載の無線通信装置。
(付記6)
 前記無線通信装置は移動端末であり、
 前記MCSは、前記移動端末による前記複数レイヤーを受信する基地局から前記移動端末に通知される、
付記1~5のいずれか1項に記載の無線通信装置。
(付記7)
 前記信号処理手段は、前記基地局から閾値を受信する、付記6に記載の無線通信装置。
(付記8)
 複数のアンテナを用いてMIMO(Multiple Input Multiple Output)複数レイヤーの受信を行う無線通信手段と、
 前記複数のレイヤーのうちMCS(Modulation and Coding Scheme)が相対的に高いレイヤーから優先的に等化処理を行うとともに、前記MCSが相対的に高いレイヤーを用いて送信されるHARQ応答を受信する信号処理手段と、
を備える、無線通信装置。
(付記9)
 前記信号処理手段は、前記複数レイヤーを送信する相手装置に対して、前記複数のレイヤーの各々に適用されるMCSを通知する、付記8に記載の無線通信装置。
(付記10)
 前記無線通信装置は基地局であり、前記相手装置は移動端末である、付記9に記載の無線通信装置。
(付記11)
 複数のアンテナを用いてMIMO(Multiple Input Multiple Output)複数レイヤーの送信を行う無線通信装置におけるHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)応答の送信方法であって、
 前記複数レイヤーのうちMCS(Modulation and Coding Scheme)が相対的に高い一部のレイヤーのみを用いてHARQ応答を送信することを備える、送信方法。
(付記12)
 前記一部のレイヤーは、前記MCSに基づいて定まるトランスポートブロックサイズが最も大きいレイヤーを含む、付記11に記載の送信方法。
(付記13)
 前記複数レイヤーの各々に適用されるMCSに基づいて前記一部のレイヤーを決定することをさらに備える、付記11又は12に記載の送信方法。
(付記14)
 前記複数のレイヤーは、第1及び第2のレイヤーを含み、
 前記決定することは、前記第1及び第2のレイヤー間のMCSの差、又は1シンボルあたりのトランスポートブロックサイズの差が所定の閾値を超える場合に、前記第1及び第2のレイヤーのうちMCSが高い又はトランスポートブロックサイズの大きい一方を前記一部のレイヤーとして決定することを含む、
付記13に記載の送信方法。
(付記15)
 前記閾値は0より大きい値である、付記14に記載の送信方法。
(付記16)
 前記無線通信装置は移動端末であり、
 前記MCSは、前記移動端末による前記複数レイヤーを受信する基地局から前記移動端末に通知される、
付記11~15のいずれか1項に記載の送信方法。
(付記17)
 前記基地局から閾値を受信することをさらに備える、付記16に記載の送信方法。
(付記18)
 複数のアンテナを用いてMIMO(Multiple Input Multiple Output)複数レイヤーの受信を行う無線通信装置におけるHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)応答の受信方法であって、
 前記複数のレイヤーのうちMCS(Modulation and Coding Scheme)が相対的に高いレイヤーから優先的に等化処理を行うこと、
 前記MCSが相対的に高いレイヤーを用いて送信されるHARQ応答を受信すること、
を備える、受信方法。
(付記19)
 前記複数レイヤーを送信する相手装置に対して、前記複数のレイヤーの各々に適用されるMCSを通知することをさらに備える、付記18に記載の受信方法。
(付記20)
 複数のアンテナを用いてMIMO(Multiple Input Multiple Output)複数レイヤーでの送信を行う無線通信装置におけるHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)応答の送信方法をコンピュータに行わせるための非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
 前記送信方法は、前記複数レイヤーのうち、MCS(Modulation and Coding Scheme)が相対的に高い一部のレイヤーのみを用いてHARQ応答を送信することを含む、
非一時的なコンピュータ可読媒体。
(付記21)
 複数のアンテナを用いてMIMO(Multiple Input Multiple Output)複数レイヤーでの受信を行う無線通信装置におけるHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)応答の受信方法をコンピュータに行わせるための非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
 前記受信方法は、
 前記複数のレイヤーのうちMCS(Modulation and Coding Scheme)が相対的に高いレイヤーから優先的に等化処理を行うこと、及び
 前記MCSが相対的に高いレイヤーを用いて送信されるHARQ応答を受信すること、
を含む、非一時的なコンピュータ可読媒体。
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2012年7月31日に出願された日本出願特願2012-169094を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1 無線通信システム
10 移動端末
11 無線通信部
12 信号処理部
20 基地局
21 無線通信部
22 信号処理部
101 Transport Block CRC Attachment
102 Code Block Segmentation
103 Code Block CRC Attachment
104 Turbo Coding & Rate Matching 
105 Code Block Concatenation
106 Coding for HARQ-ACK
107 Data & Control Multiplexing
108 Channel Interleaver
109 Scrambling
110 Modulation
111 Layer Mapping
112 Precoding
113 Resource Element Mapping
114 IFFT 
115 ユーザデータ部
116 制御情報部
201 SC-FDMA symbol 
401 FFT
402 Resource Element Demapping
403 Reference Symbol
404 Channel Estimation
405 Data Symbol
406 Equalization
407 Data/control Demultiplexing
408 Decoding for Control Information
409 Decoding & CRC check
701 Equalization (TB1&TB2)
702a Data&Control Demultiplexing
702b Data&Control Demultiplexing
703a Decoding for Control Info
703b Decoding for Control Info
704a Decoding & CRC Check (TB1)
704b Decoding & CRC Check (TB1)
705a Decoding & CRC Check (TB2)
705b Decoding & CRC Check (TB1)
706 Equalization (TB1)
707 Equalization (TB2)

Claims (10)

  1.  複数のアンテナを用いてMIMO(Multiple Input Multiple Output)複数レイヤーの送信を行う無線通信手段と、
     前記複数レイヤーのうちMCS(Modulation and Coding Scheme)が相対的に高い一部のレイヤーのみを用いてHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)応答を送信するために、HARQ応答を前記一部のレイヤーに割り当てる信号処理手段と、
    を備える、無線通信装置。
  2.  前記一部のレイヤーは、前記MCSに基づいて定まるトランスポートブロックサイズが最も大きいレイヤーを含む、請求項1に記載の無線通信装置。
  3.  前記信号処理手段は、前記複数レイヤーの各々に適用されるMCSに基づいて前記一部のレイヤーを決定する、請求項1又は2に記載の無線通信装置。
  4.  前記複数のレイヤーは、第1及び第2のレイヤーを含み、
     前記信号処理手段は、前記第1及び第2のレイヤー間のMCSの差、又はトランスポートブロックサイズの差が所定の閾値を超える場合に、前記第1及び第2のレイヤーのうちMCSが高い又はトランスポートブロックサイズの大きい一方を前記一部のレイヤーとして決定する、
    請求項3に記載の無線通信装置。
  5.  前記閾値は0より大きい値である、請求項4に記載の無線通信装置。
  6.  前記無線通信装置は移動端末であり、
     前記MCSは、前記移動端末による前記複数レイヤーを受信する基地局から前記移動端末に通知される、
    請求項1~5のいずれか1項に記載の無線通信装置。
  7.  前記信号処理手段は、前記基地局から閾値を受信する、請求項6に記載の無線通信装置。
  8.  複数のアンテナを用いてMIMO(Multiple Input Multiple Output)複数レイヤーの受信を行う無線通信手段と、
     前記複数のレイヤーのうちMCS(Modulation and Coding Scheme)が相対的に高いレイヤーから優先的に等化処理を行うとともに、前記MCSが相対的に高いレイヤーを用いて送信されるHARQ応答を受信する信号処理手段と、
    を備える、無線通信装置。
  9.  複数のアンテナを用いてMIMO(Multiple Input Multiple Output)複数レイヤーの送信を行う無線通信装置におけるHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)応答の送信方法であって、
     前記複数レイヤーのうちMCS(Modulation and Coding Scheme)が相対的に高い一部のレイヤーのみを用いてHARQ応答を送信することを備える、送信方法。
  10.  複数のアンテナを用いてMIMO(Multiple Input Multiple Output)複数レイヤーの受信を行う無線通信装置におけるHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)応答の受信方法であって、
     前記複数のレイヤーのうちMCS(Modulation and Coding Scheme)が相対的に高いレイヤーから優先的に等化処理を行うこと、
     前記MCSが相対的に高いレイヤーを用いて送信されるHARQ応答を受信すること、
    を備える、受信方法。
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