CN108880755B - 无线通信终端装置、无线通信方法和集成电路 - Google Patents

无线通信终端装置、无线通信方法和集成电路 Download PDF

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Abstract

本发明的无线通信终端装置包括:接收单元,通过增强物理下行控制信道接收第一下行控制信号,通过物理下行控制信道接收第二下行控制信号,第一下行控制信号是分配第一单位频带的下行线路数据的信号,第二下行控制信号是分配第二单位频带的下行线路数据的信号;控制单元,使用第一指示值和第二指示值中的任意一个,确定上行控制信道的资源区域,第一指示值是对通过增强物理下行控制信道接收的第一单位频带的下行线路数据的指示值,第二指示值是对通过物理下行控制信道接收的第二单位频带的下行线路数据的指示值;以及发送单元,利用确定的上行控制信道的资源区域发送响应信号。

Description

无线通信终端装置、无线通信方法和集成电路
本申请是国际申请日为2013年3月15日、申请号为201380001971.1、发明名称为“终端装置和发送方法”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及终端装置、基站装置和发送接收方法。
背景技术
在3GPP LTE中,采用OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,正交频分多址)作为下行线路的通信方式。在适用了3GPP LTE的无线通信系统中,基站使用预先规定的通信资源来发送同步信号(Synchronization Channel:SCH)以及广播信号(Broadcast Channel:BCH)。并且,终端首先通过捕获SCH来确保与基站的同步。然后,终端通过读取BCH信息来获取基站专用的参数(例如带宽等)(参照非专利文献1、2、3)。
另外,终端在完成了基站专用的参数的获取后,对基站发出连接请求,由此建立与基站之间的通信。基站根据需要而通过PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)等下行线路控制信道,向已建立通信的终端发送控制信息。
然后,终端对接收到的PDCCH中包含的多个控制信息(下行分配控制信息:DLAssignment(有时也称为下行控制信息:Downlink Control Information:DCI))分别进行“盲判定”。也就是说,控制信息包含CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)部分,在基站中使用发送对象终端的终端ID对该CRC部分进行掩蔽。因此,终端在使用本机的终端ID尝试对接收到的控制信息的CRC部分进行解蔽之前,无法判定是否是发往本机的控制信息。在该盲判定中,如果解蔽的结果CRC运算为OK,则判定为该控制信息是发往本机的。
另外,在3GPP LTE中,对于从基站发送到终端的下行线路数据适用ARQ(AutomaticRepeat Request,自动重传请求)。也就是说,终端将表示下行线路数据的差错检测结果的响应信号反馈给基站。终端对下行线路数据进行CRC,若CRC=OK(无差错),则将ACK(确认)作为响应信号反馈给基站,而若CRC=NG(有差错),则将NACK(非确认)作为响应信号反馈给基站。该响应信号(即ACK/NACK信号。以下有时简称为“A/N”)的反馈,使用PUCCH(PhysicalUplink Control Channel,物理上行控制信道)等上行线路控制信道。
这里,在从基站发送的上述控制信息中包含了含有基站对于终端分配的资源信息等。如上所述,PDCCH用于该控制信息的发送。该PDCCH由1个或多个L1/L2CCH(L1/L2Control Channel,L1/L2控制信道)构成。各L1/L2CCH由1个或多个CCE(Control ChannelElement,控制信道元素)构成。也就是说,CCE是将控制信息映射到PDCCH时的基本单位。另外,在1个L1/L2CCH由多个(2、4、8个)CCE构成的情况下,对该L1/L2CCH分配以具有偶数索引(Index)的CCE为起点的连续的多个CCE。基站根据对资源分配对象终端的控制信息的通知所需的CCE数,对于该资源分配对象终端分配L1/L2CCH。然后,基站将控制信息映射到与该L1/L2CCH的CCE对应的物理资源并发送。
另外,这里,各CCE与PUCCH的构成资源(以下,有时称为PUCCH资源)一对一地关联。因此,接收到L1/L2CCH的终端确定与构成该L1/L2CCH的CCE对应的PUCCH的构成资源,使用该资源向基站发送响应信号。不过,在L1/L2CCH占用连续的多个CCE的情况下,终端利用与多个CCE分别对应的多个PUCCH构成资源中与索引最小的CCE对应的PUCCH构成资源(即,与具有偶数序号的CCE索引的CCE关联的PUCCH构成资源),将响应信号发送到基站。这样,下行线路的通信资源就得到高效率地使用。
如图1所示,对从多个终端发送的多个响应信号,在时间轴上使用具有零自相关(Zero Auto-correlation)特性的ZAC(Zero Auto-correlation)序列、沃尔什(Walsh)序列、以及DFT(Discrete Fourier Transform,离散傅立叶变换)序列进行扩频,在PUCCH内进行码复用。在图1中,(W0,W1,W2,W3)表示序列长度为4的沃尔什序列,(F0,F1,F2)表示序列长度为3的DFT序列。如图1所示,在终端中,ACK或NACK的响应信号首先在频率轴上,通过ZAC序列(序列长度为12)被一次扩频为与1SC-FDMA码元对应的频率分量。即,对于序列长度为12的ZAC序列乘以用复数表示的响应信号分量。接着,一次扩频后的响应信号以及作为参考信号的ZAC序列与沃尔什序列(序列长度为4:W0~W3。有时也称为沃尔什编码序列(Walsh CodeSequence))、DFT序列(序列长度为3:F0~F2)分别对应地进行二次扩频。即,对于序列长度为12的信号(一次扩频后的响应信号,或者作为参考信号的ZAC序列(Reference SignalSequence))的各个分量,乘以正交码序列(Orthogonal sequence:沃尔什序列或DFT序列)的各分量。进而,将二次扩频后的信号通过IFFT(Inverse Fast Fourier Transform,快速傅立叶逆变换)变换为时间轴上的序列长度为12的信号。然后,对IFFT后的信号分别附加CP,形成由7个SC-FDMA码元构成的1时隙的信号。
来自不同终端的响应信号彼此使用与不同的循环移位量(Cyclic shift Index)对应的ZAC序列或与不同的序列号(Orthogonal Cover Index:OC index,正交覆盖指数)对应的正交码序列而进行扩频。正交码序列是沃尔什序列与DFT序列的组。另外,正交码序列有时也称为块单位扩频码序列(Block-wise spreading code)。因此,基站通过使用以往的解扩以及相关处理,能够分离这些进行了码复用的多个响应信号(参照非专利文献4)。
但是,各终端在各子帧中对发往本装置的下行分配控制信号进行盲判定,因此在终端侧不一定成功接收下行分配控制信号。在终端对某个下行单位频带中的发往本装置的下行分配控制信号的接收失败时,终端甚至连在该下行单位频带中是否存在发往本装置的下行线路数据都无法获知。因此,在对某个下行单位频带中的下行分配控制信号的接收失败时,终端也不生成对该下行单位频带中的下行线路数据的响应信号。该差错情况被定义为在终端侧不进行响应信号的发送的意义上的响应信号的DTX(DTX(Discontinuoustransmission)of ACK/NACK signals,ACK/NACK信号的断续传输)。
另外,在3GPP LTE系统(以下,有时称为“LTE系统”)中,基站对上行线路数据及下行线路数据分别独立地进行资源分配。因此,在LTE系统中,在上行线路中,发生终端(即适用LTE系统的终端(以下称为“LTE终端”))必须同时发送对下行线路数据的响应信号和上行线路数据的情况。在该情况下,使用时分复用(Time Division Multiplexing:TDM)发送来自终端的响应信号以及上行线路数据。这样,通过使用TDM同时发送响应信号和上行线路数据,维持了终端的发送波形的单载波特性(Single carrier properties)。
另外,如图2所示,在时分复用(TDM)中,从终端发送的响应信号(“A/N”)占用对上行线路数据分配的资源(PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行共享信道)资源)的一部分(与映射有参考信号(RS(Reference Signal))的SC-FDMA码元相邻的SC-FDMA码元的一部分)被发送到基站。图2中的纵轴的“副载波(Subcarrier))”有时也称为“虚拟副载波(Virtual subcarrier)”或“时间连续信号(Time contiguous signal)”,为了方便而将SC-FDMA发送机中汇聚输入到DFT(Discrete Fourier Transform,离散傅立叶变换)电路的“时间上连续的信号”表示为“副载波”。即,在PUSCH资源中,上行线路数据中的任意数据因响应信号而被删截(puncture)。因此,由于编码后的上行线路数据的任意比特被删截,使上行线路数据的质量(例如编码增益)大幅劣化。因此,基站例如通过对终端指示非常低的编码率,或者指示非常大的发送功率,对由删截造成的上行线路数据的质量劣化进行补偿。
另外,正在进行用于实现比3GPP LTE更高速的通信的高级3GPP LTE(3GPP LTE-Advanced)的标准化。高级3GPP LTE系统(以下,有时称为“LTE-A系统”)沿袭LTE系统。在高级3GPP LTE中,为了实现最大1Gbps以上的下行传输速度,导入能够以40MHz以上的宽带频率进行通信的基站和终端。
在LTE-A系统中,为了同时实现基于数倍于LTE系统中的传输速度的超高速传输速度的通信、以及对LTE系统的向后兼容性(Backward Compatibility),将用于LTE-A系统的频带划分成作为LTE系统支持带宽的20MHz以下的“单位频带”。即,这里,“单位频带”是具有最大20MHz宽度的频带,被定义为通信频带的基本单位。在FDD(Frequency DivisionDuplex,频分复用)系统中,下行线路中的“单位频带”(以下,称为“下行单位频带”)也有时被定义为基于从基站通知的BCH中的下行频带信息划分的频带,或由下行控制信道(PDCCH)分布配置在频域时的分布宽度定义的频带。另外,上行链路中的“单位频带”(以下称为“上行单位频带”)也有时被定义为由从基站通知的BCH中的上行频带信息划分的频带、或在中心附近包含PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)且在两端部包含面向LTE的PUCCH的20MHz以下的通信频带的基本单位。另外,“单位频带”在高级3GPP LTE中有时以英语记载为Component Carrier(s)或Cell。另外,有时也作为简称记载为CC(s)。
在LTE-A系统中,支持使用了捆绑几个单位频带而成的频带的通信,即所谓的载波聚合(Carrier aggregation,CA)。此外,虽然可以对每个单位频带设定UL-DLConfiguration(UL-DL配置),但适用LTE-A系统的终端(以下称为“LTE-A终端”)设想在多个单位频带间设定相同的UL-DLConfiguration而设计。
图3A、图3B是用于说明对个别的终端适用的非对称的载波聚合及其控制时序的图。
如图3B所示,对于终端1,进行如下的设定(Configuration),即,使用两个下行单位频带和左侧的1个上行单位频带进行载波聚合。另一方面,对于终端2,进行如下的设定,虽然进行使用与终端1相同的两个下行单位频带的设定,但在上行通信中利用右侧的上行单位频带。
并且,着眼于终端1时,构成LTE-A系统的基站(即适用LTE-A系统的基站(以下称为“LTE-A基站”))与LTE-A终端之间,根据图3A所示的时序图,进行信号的发送和接收。如图3A所示,(1)终端1在与基站开始通信时,与左侧的下行单位频带取同步,并从称为SIB2(System Information Block Type1,系统信息块类型1)的广播信号中,读取与左侧的下行单位频带成对的上行单位频带的信息。(2)终端1使用该上行单位频带,例如向基站发送连接请求,由此开始与基站的通信。(3)在判断为需要对终端分配多个下行单位频带的情况下,基站指示终端追加下行单位频带。但是,在该情况下,上行单位频带数不会增加,在作为个别终端的终端1中开始非对称载波聚合。
另外,在适用上述载波聚合的LTE-A中,有时终端在多个下行单位频带中一次接收多个下行线路数据。在LTE-A中,作为对该多个下行线路数据的多个响应信号的发送方法,有信道选择(Channel Selection,也称为Multiplexing(复用))、绑定(Bundling)、以及DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform spread Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,离散傅立叶变换扩频正交频分复用)格式(也称为PUCCH格式3(PUCCHFormat 3))。在信道选择中,终端根据有关多个下行线路数据的差错检测结果的模式,不仅改变用于响应信号的码元点,还改变映射响应信号的资源。与此相对,在绑定中,终端对根据有关多个下行线路数据的差错检测结果生成的ACK或NACK信号进行绑定(即,设为ACK=1、NACK=0,计算有关多个下行线路数据的差错检测结果的逻辑“与”(Logical AND)),使用预先确定的1个资源发送响应信号(参照非专利文献6、7)。另外,在使用DFT-S-OFDM格式(PUCCH格式3)的发送时,终端汇聚对多个下行线路数据的响应信号并进行编码(Jointcoding,联合编码),使用该格式发送该编码数据(参照非专利文献5)。例如,终端也可以根据差错检测结果的模式的比特数,进行利用了信道选择、绑定、或者DFT-S-OFDM中的任一者的响应信号(ACK/NACK)的反馈。或者,基站也可以预先设定上述响应信号的发送方法。
另外,如图4所示,终端使用多个单位频带中的1个单位频带,发送响应信号。这种的发送响应信号的单位频带被称为PCC(Primary Component Carrier,主分量载波)或PCell(Primary Cell,主小区)。另外,除此以外的单位频带被称为SCC(SecondaryComponent Carrier,辅分量载波)或SCell(Secondary Cell,辅小区)。例如,PCC(PCell)是发送与发送响应信号的单位频带有关的广播信息(例如SIB1(系统信息块类型1))的单位频带。
这里,作为终端经由PDCCH接收下行分配控制信息并接收了下行线路数据的情况下的、上行线路中的响应信号的发送方法,可以考虑以下的两个方法。
一个方法是,使用与PDCCH所占用的CCE(Control Channel Element:控制信道元素)的开头CCE索引nCCE(或与其相邻的nCCE+1)一对一地相关联的PUCCH资源来发送响应信号的方法(Implicit signaling,暗示信令)(方法1)。即,在将面向基站下属的终端的DCI配置在PDCCH区域的情况下,各PDCCH占用由1个或连续的多个CCE构成的资源。另外,作为PDCCH占用的CCE数(CCE聚合数:CCE aggregation level),例如根据分配控制信息的信息比特数或者终端的传播路径状态,选择1、2、4、8中的1个。
另一个方法是从基站对于终端预先通知用于PUCCH的资源的方法(Explicitsignaling,明示信令)(方法2)。即,在方法2中,终端使用预先从基站通知的PUCCH资源来发送响应信号。
在方法2中,也可以从基站对终端预先通知多个终端间通用的用于PUCCH的资源(例如4个用于PUCCH的资源)。例如,终端可以采用如下的方法:基于SCell内的DCI中包含的2比特的TPC(Transmit Power Control,发送功率控制)指令(发送功率控制命令),选择1个实际使用的用于PUCCH的资源。此时,该TPC指令称为ARI(Ack/nack Resource Indicator,Ack/nack资源指示符)。由此,能够在明示信令时,在某个子帧中,某个终端使用通过明示信令通知的用于PUCCH的资源,在另一子帧中,另一终端使用相同的通过明示信令通知的用于PUCCH的资源。
关于载波聚合时的差错检测结果通知方法即PUCCH格式3和信道选择,分别使用图5A、图5B和图6A、图6B说明PUCCH资源的确定方法。
在PUCCH格式3中,如图5B所示,终端将对通过最大5个下行单位频带接收到的、每个下行单位频带的多个下行线路数据的差错检测结果,使用PUCCH格式3资源或PUCCH格式1b资源通知给基站。具体而言,基站在PCell的指示PDSCH的PDCCH中,在包含2比特的TPC指令的字段(也称为TPC字段)中,通知PUCCH的TPC指令。也就是说,将其不用作ARI。基站指示与该PDCCH所占用的CCE的开头CCE索引nCCE一对一地关联的PUCCH资源(PUCCH格式1b资源)。另外,基站对于终端预先设定4个PUCCH资源(PUCCH格式3资源),并在SCell的指示PDSCH的PDCCH中,在TPC字段的2比特中通知ARI。也就是说,将其不用作PUCCH的TPC指令。此外,在图5B中,为了方便,将SCell的指示PDSCH的PDCCH中包含的ARI表示为ARI1。终端根据以该PDCCH通知的ARI,确定将预先设定的4个PUCCH资源(PUCCH格式3资源)中的哪一个资源用于PUCCH的发送。另外,基站将相同的值作为多个SCell的指示PDSCH的PDCCH中包含的ARI的值通知给终端。由此,终端始终能够确定单一的PUCCH格式3资源。
另外,在PUCCH格式3中,在检测至少1个SCell的指示PDSCH的PDCCH的情况下,终端使用上述PUCCH格式3资源,将差错检测结果(在FDD系统中为最大10比特(=5CC×2CW))通知给基站。另一方面,在终端仅检测PCell的指示PDSCH的PDCCH的情况下,使用与该PDCCH的开头CCE索引nCCE一对一地关联的PUCCH格式1b资源,将差错检测结果(最大2比特(=1CC×2CW))通知给基站。
PUCCH格式1b资源是对发送最大2比特的差错检测结果最优的PUCCH资源,而且能够与最大48资源正交。PUCCH格式3资源是对发送更多的差错检测结果最优的PUCCH资源,但另一方面,仅能够与最大4资源正交。在差错检测结果的比特数少的情况下,若使用对更少的差错检测结果的比特数最优的PUCCH资源,则能够与更多的资源正交,因此,PUCCH资源的利用效率高。而且,满足基站中的所需质量所需要的、终端中的PUCCH所需发送功率也可以低。
进而,在终端仅检测PCell的指示PDSCH的PDCCH的情况下,通过将差错检测结果使用与该PDCCH的开头CCE索引nCCE一对一地关联的PUCCH格式1b资源通知给基站,从而即使在基站与终端之间对于CC数的设定的识别不同的期间,也至少能够将对PCell的PDSCH的差错检测结果在基站与终端之间无不整合地进行通知(以下,有时表现为支持LTE回退(LTEfallback))。
具体而言,在基站与终端之间,存在对终端设定(configuration)的CC数的识别不同的期间(uncertainty period:不确定期间,或者misalignment period:不一致期间)。基站对于终端通知进行重新设定(reconfiguration)以变更CC数(例如从1CC变更成2CC,或者其相反)的消息,终端接收该通知后,识别为CC数已被变更,并对基站通知CC数的重新设定的完成消息。产生对终端设定的CC数的认识不同的期间的原因是,基站在收到该通知后才识别为对终端设定的CC数已被变更。当在CC数变更前与变更后(例如图5A和图5B。或图6A和图6B)相同地,在终端仅检测PCell的指示PDSCH的PDCCH的情况下,只要以使用与该PDCCH的开头CCE索引nCCE一对一地关联的PUCCH格式1b资源的方式进行动作,则即使在上述CC数的识别不同的期间,也至少能够将对PCell的PDSCH的差错检测结果不失配地通知给基站(也就是说,支持LTE回退)。
在信道选择中,如图6B所示,终端将对以最大2个下行单位频带接收到的、每个下行单位频带的多个下行线路数据的差错检测结果,使用4个PUCCH格式1b资源通知给基站。在信道选择的情况下,根据有关多个下行线路数据的差错检测结果的模式(ACK/NACK的组合),不仅改变用于响应信号的码元点,还改变映射响应信号PUCCH格式1b资源。在信道选择中,基站在PCell的PDCCH中,在包含2比特的TPC指令的字段(也称为TPC字段)中通知PUCCH的TPC指令。也就是说,将其不用作ARI。基站分别指示与该PDCCH所占用的CCE的开头CCE索引nCCE和其相邻的CCE索引nCCE+1一对一地关联的PUCCH资源(PUCCH格式1b资源)(图6B中的PUCCH资源0和1)。而且,基站对于终端预先设定4个PUCCH资源对(PUCCH格式1b资源对),并SCell的PDCCH中,在TPC字段的2比特中通知ARI。也就是说,将其不用作PUCCH的TPC指令。此外,在图6B中,为了方便,将SCell的PDCCH中包含的ARI表示为ARI1。终端根据通过该PDCCH通知的ARI,确定在预先设定的4个PUCCH资源对(PUCCH格式1b资源对)中的1个资源对(图6B中的PUCCH资源2和3)。
此外,近年来,在蜂窝移动通信系统中,随着信息的多媒体化,不仅传输语音数据,还传输静态图像数据和运动图像数据等大容量数据的情况逐渐普遍。另外,在高级LTE(LTE-Advanced,Long Term Evolution Advanced)中,积极地研讨利用宽带的无线频带、多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output(MIMO))传输技术、干扰控制技术来实现高传输率。
考虑到M2M(Machine to Machine,机器对机器)通信等导入各种设备作为无线通信终端的情况,以及通过MIMO传输技术,终端的复用数增加的情况,担心用于控制信号的PDCCH(Physical Downlink Control CHannel:物理下行控制信号)被映射的区域(即“PDCCH区域”)的资源不足。若由于该资源不足而不能映射控制信号(PDCCH),则无法对终端分配数据。因此,映射数据的资源区域即使空闲也无法使用,系统吞吐量有可能降低。
作为消除该资源不足的方法,研讨如下的方法:将面向基站装置属下的终端的控制信号也配置在PDSCH区域中。该映射面向基站属下的终端的控制信号的资源区域(能够用作控制信道和数据信道的哪一方的资源区域)称为增强PDCCH(enhanced PDCCH(ePDCCH))区域。通过这样将控制信号(即ePDCCH)映射到数据区域,可实现对发送到位于小区边缘附近的终端的控制信号的发送功率控制,或者所发送的控制信号对其他小区造成的干扰的控制,或其他小区对本小区造成的干扰的控制。
在LTE中,通过PDCCH发送指示下行线路的数据分配的DL assignment(下行分配控制指示)、以及指示上行线路的数据分配的UL grant(上行资源指示)。
在高级LTE中,与PDCCH同样,也在ePDCCH中配置DL assignment和UL grant。正在研讨在ePDCCH中,在频率轴上划分映射DL assignment的资源和映射UL grant的资源。
作为ePDCCH的分配方法,正在研讨将ePDCCH集中地配置在频带上的相互接近的位置的“集中式(localized)分配”,以及将ePDCCH分散地配置在频带上的“分散式(distributed)分配”(例如,参照图7)。
现有技术文献
非专利文献
非专利文献1:3GPP TS 36.211V10.4.0,“Physical Channels and Modulation(Release 10),”December 2011
非专利文献2:3GPP TS 36.212V10.5.0,“Multiplexing and channel coding(Release 10),”March 2012
非专利文献3:3GPP TS 36.213V10.5.0,“Physical layer procedures(Release10),”March 2012
非专利文献4:Seigo Nakao,Tomofumi Takata,Daichi Imamura,and KatsuhikoHiramatsu,“Performance enhancement of E-UTRA uplink control channel in fastfading environments,”Proceeding of IEEE VTC 2009spring,April.2009
非专利文献5:Ericsson and ST-Ericsson,“A/N transmission in the uplinkfor carrier aggregation,”R1-100909,3GPP TSG-RAN WG1#60,Feb.2010
非专利文献6:ZTE,3GPP RAN1 meeting#57,R1-091702,“Uplink ControlChannel Design for LTE-Advanced,”May 2009
非专利文献7:Panasonic,3GPP RAN1 meeting#57,R1-091744,“UL ACK/NACKtransmission on PUCCH for Carrier aggregation,”May 2009
发明内容
发明要解决的问题
如上所述,在高级LTE中,规定有通过PDCCH区域通知DL assignment(即,指示PDSCH的PDCCH)的情况下的PUCCH资源确定方法,但至今为止,尚未讨论通过ePDCCH区域通知DL assignment的情况下的PUCCH资源确定方法。
本发明的目的在于提供PUCCH资源确定方法,该PUCCH资源在使用上行单位频带及与上行单位频带关联的多个下行单位频带的通信中适用ARQ、且在通过ePDCCH指示下行数据分配的情况下,用于通知表示下行线路数据的差错检测结果的响应信号。
解决问题的方案
本发明的一个形态的一种无线通信终端装置包括:接收单元,通过增强物理下行控制信道接收第一下行控制信号,通过物理下行控制信道接收第二下行控制信号,所述第一下行控制信号是分配第一单位频带的下行线路数据的信号,所述第二下行控制信号是分配第二单位频带的下行线路数据的信号;控制单元,使用第一指示值和第二指示值中的任意一个,确定上行控制信道的资源区域,所述第一指示值是对通过所述增强物理下行控制信道接收的所述第一单位频带的下行线路数据的指示值,所述第二指示值是对通过所述物理下行控制信道接收的所述第二单位频带的下行线路数据的指示值;以及发送单元,利用确定的所述上行控制信道的资源区域发送响应信号,所述第一指示值和所述第二指示值为相同的值,对于所述上行控制信道的资源区域指示相同的资源区域。
本发明的一个形态的一种无线通信方法包括以下步骤:通过增强物理下行控制信道接收第一下行控制信号,通过物理下行控制信道接收第二下行控制信号的步骤,所述第一下行控制信号是分配第一单位频带的下行线路数据的信号,所述第二下行控制信号是分配第二单位频带的下行线路数据的信号;使用第一指示值和第二指示值中的任意一个,确定上行控制信道的资源区域的步骤,所述第一指示值是对通过所述增强物理下行控制信道接收的所述第一单位频带的下行线路数据的指示值,所述第二指示值是对通过所述物理下行控制信道接收的所述第二单位频带的下行线路数据的指示值;以及利用确定的所述上行控制信道的资源区域发送响应信号的步骤,所述第一指示值和所述第二指示值为相同的值,对于所述上行控制信道的资源区域指示相同的资源区域。
本发明的一个形态的集成电路,包括:通知通过增强物理下行控制信道接收第一下行控制信号的处理的电路,通过物理下行控制信道接收第二下行控制信号的处理,所述第一下行控制信号是分配第一单位频带的下行线路数据的信号,所述第二下行控制信号是分配第二单位频带的下行线路数据的信号;控制使用第一指示值和第二指示值中的任意一个,确定上行控制信道的资源区域的处理的电路,所述第一指示值是对通过所述增强物理下行控制信道接收的所述第一单位频带的下行线路数据的指示值,所述第二指示值是对通过所述物理下行控制信道接收的所述第二单位频带的下行线路数据的指示值;以及控制利用确定的所述上行控制信道的资源区域发送响应信号的处理的电路,所述第一指示值和所述第二指示值为相同的值,对于所述上行控制信道的资源区域指示相同的资源区域。
本发明的一个形态的终端装置使用多个单位频带与基站装置进行通信,并通过能够用作下行控制信道和下行数据信道中的任一个信道的第一资源区域或能够用作下行控制信道的第二资源区域,接收下行控制信号,该终端装置采用的结构包括:下行控制信号检测单元,对每个单位频带,检测在所述第一资源区域或所述第二资源区域中分配的下行控制信号;接收单元,通过所述多个单位频带分别接收下行数据;控制单元,根据所述下行控制信号检测单元在所述第一资源区域或所述第二资源区域中的哪一个资源区域中检测到下行控制信号,确定发送响应信号的上行通信控制信道的资源区域;以及发送单元,利用确定的所述上行通信控制信道的资源区域发送所述响应信号,发送所述响应信号的上行通信控制信道的资源区域的、包含于所述第一资源区域和所述第二资源区域的指示符分别为相同的值,对于所述上行控制信道的资源区域指示相同的资源区域。
本发明的一个形态的发送方法用于终端装置,所述终端装置使用多个单位频带与基站装置进行通信,并通过能够用作下行控制信道和下行数据信道中的任一个信道的第一资源区域或能够用作下行控制信道的第二资源区域,接收下行控制信号,该发送方法包括:对每个单位频带,检测在所述第一资源区域或所述第二资源区域中分配了的下行控制信号的步骤;通过所述多个单位频带分别接收下行数据的步骤;根据在所述第一资源区域或所述第二资源区域中的哪一个资源区域中检测到下行控制信号,确定发送响应信号的上行通信控制信道的资源区域的步骤;以及利用确定的所述上行通信控制信道的资源区域发送所述响应信号的步骤,发送所述响应信号的上行通信控制信道的资源区域的、包含于所述第一资源区域和所述第二资源区域的指示符分别为相同的值,对于所述上行控制信道的资源区域指示相同的资源区域。
发明的效果
根据本发明,在使用上行单位频带及与上行单位频带关联的多个下行单位频带的通信中适用ARQ、且在通过ePDCCH指示下行数据分配的情况下,能够确定用于通知表示下行线路数据的差错检测结果的响应信号的PUCCH资源。
附图说明
图1是表示响应信号及参考信号的扩频方法的图。
图2是表示与PUSCH资源中的响应信号及上行线路数据的TDM的适用有关的动作的图。
图3A是用于说明在个别的终端中适用的非对称载波聚合及其控制时序的图。
图3B是用于说明在个别的终端中适用的非对称载波聚合及其控制时序的图。
图4是用于说明载波聚合中的PUCCH资源确定方法的图。
图5A和图5B是表示通过PDCCH通知DL assignment时的PUCCH格式3中的PUCCH资源确定方法的图。
图6A和图6B是表示通过PDCCH通知DL assignment时的信道选择中的PUCCH资源确定方法的图。
图7是表示一例ePDCCH的分配方法的图。
图8是表示本发明的实施方式1的终端的主要结构的方框图。
图9是表示本发明实施方式1的基站的结构的方框图。
图10是表示本发明实施方式1的终端的结构的方框图。
图11A和图11B是用于说明本发明实施方式1的PUCCH资源确定方法的图。
图12A和图12B是用于说明本发明实施方式2的PUCCH资源确定方法的图。
图13A、图13B和图13C是用于说明本发明实施方式3的PDCCH和ePDCCH的混合运用的图。
图14A、图14B和图14C是用于说明本发明实施方式3的PUCCH资源确定方法的图。
图15A、图15B、图15C和图15D是用于说明本发明实施方式4的PDCCH和ePDCCH的混合运用的图。
图16A、图16B、图16C和图16D是用于说明本发明实施方式4的PUCCH资源确定方法的图。
标号说明
100 基站
200 终端
101、208 控制单元
102 控制信息生成单元
103、105 编码单元
104、107 调制单元
106 数据发送控制单元
108 映射单元
109、218 IFFT单元
110、219 CP附加单元
111、222 无线发送单元
112、201 无线接收单元
113、202 CP去除单元
114 PUCCH提取单元
115 解扩单元
116 序列控制单元
117 相关处理单元
118 A/N判定单元
119 捆绑A/N解扩单元
120 IDFT单元
121 捆绑A/N判定单元
122 重发控制信号生成单元
203 FFT单元
204 提取单元
205、209 解调单元
206、210 解码单元
207 判定单元
211 CRC单元
212 响应信号生成单元
213 编码和调制单元
214 一次扩频单元
215 二次扩频单元
216 DFT单元
217 扩频单元
220 时分复用单元
221 选择单元
下面,参照附图详细地说明本发明的各实施方式。另外,在本实施方式中,对相同的结构元素附加相同的标号并省略重复的说明。
具体实施方式
(实施方式1)
图8是本实施方式的终端200的主要结构图。终端200使用包含第一单位频带以及第二单位频带的多个单位频带与基站100进行通信。在终端200中,提取单元204通过多个单位频带分别接收PDCCH区域或ePDCCH区域的下行数据分配、和该下行数据分配所指示的PDSCH区域的下行数据,CRC单元211检测各下行数据的差错,响应信号生成单元212使用由CRC单元211获得的各下行数据的差错检测结果生成响应信号,控制单元208将响应信号发送到基站100。其中,控制部208基于通过PDCCH区域或ePDCCH区域的哪一个区域接收上述下行数据分配,确定用于发送响应信号的PUCCH资源。
[基站的结构]
图9是表示本实施方式的基站100的结构的方框图。在图9中,基站100具有控制单元101、控制信息生成单元102、编码单元103、调制单元104、编码单元105、数据发送控制单元106、调制单元107、映射单元108、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform,快速傅立叶逆变换)单元109、CP附加单元110、无线发送单元111、无线接收单元112、CP去除单元113、PUCCH提取单元114、解扩单元115、序列控制单元116、相关处理单元117、A/N判定单元118、捆绑A/N解扩单元119、IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform,离散傅立叶逆变换)单元120、捆绑A/N判定单元121、以及重发控制信号生成单元122。
控制单元101对于资源分配对象终端(以下称为“目的地终端”,或仅称为“终端”)200,分配(Assign)用于发送控制信息的下行资源(即,下行控制信息分配资源)、以及用于发送下行线路数据的下行资源(即,下行数据分配资源)。在对资源分配对象终端200设定的单位频带组所包含的下行单位频带中进行该资源分配。另外,在与各下行单位频带中的下行控制信道(PDCCH或ePDCCH)对应的资源中,选择下行控制信息分配资源。另外,在与各下行单位频带中的下行数据信道(PDSCH)对应的资源中,选择下行数据分配资源。此外,在有多个资源分配对象终端200的情况下,控制单元101对各资源分配对象终端200分配不同的资源。
下行控制信息分配资源与上述的L1/L2CCH是同等的。即,下行控制信息分配资源由一个或多个CCE构成。
另外,控制单元101确定在向资源分配对象终端200发送控制信息时使用的编码率。由于根据该编码率的不同控制信息的数据量是不同的,因此,具有能够映射该数据量的控制信息的数量的CCE的下行控制信息分配资源由控制单元101分配。
而且,控制单元101将有关下行数据分配资源的信息输出到控制信息生成单元102。另外,控制单元101将有关编码率的信息输出到编码单元103。另外,控制单元101确定发送数据(即,下行线路数据)的编码率,输出到编码单元105。另外,控制单元101将有关下行数据分配资源以及下行控制信息分配资源的信息输出到映射单元108。
控制信息生成单元102生成包含与下行数据分配资源有关的信息的控制信息,将其输出到编码单元103。对每个下行单位频带生成该控制信息。另外,在存在多个资源分配对象终端200的情况下,为了区别资源分配对象终端200彼此,而在控制信息中包含目的地终端200的终端ID。例如,控制信息中包含使用目的地终端200的终端ID掩蔽的CRC比特。该控制信息有时被称为“下行分配控制信息(Control information carrying downlinkassignment)”或“Downlink Control Information(DCI),下行控制信息”。
编码单元103根据从控制单元101获得的编码率,对控制信息进行编码,将编码后的控制信息输出到调制单元104。
调制单元104对编码后的控制信息进行调制,将得到的调制信号输出到映射单元108。
编码单元105将每个目的地终端200的发送数据(即,下行线路数据)以及来自控制单元101的编码率信息作为输入,对发送数据进行编码,将其输出到数据发送控制单元106。但是,在对目的地终端200分配多个下行单位频带的情况下,编码单元105对通过各下行单位频带发送的发送数据分别进行编码,将编码后的发送数据输出到数据发送控制单元106。
在初次发送时,数据发送控制单元106保持编码后的发送数据,并且输出到调制单元107。对每个目的地终端200保持编码后的发送数据。另外,按每个发送的下行单位频带,保持发往1个目的地终端200的发送数据。由此,不仅能够进行向目的地终端200发送的数据整体的重发控制,还能进行对每个下行单位频带的重发控制。
另外,在从重发控制信号生成单元122获得对通过某个下行单位频带发送过的下行线路数据的NACK或者DTX时,数据发送控制单元106将与该下行单位频带对应的保持数据输出到调制单元107。在从重发控制信号生成单元122获得对通过某个下行单位频带发送过的下行线路数据的ACK时,数据发送控制单元106删除与该下行单位频带对应的保持数据。
调制单元107对从数据发送控制单元106获得的编码后的发送数据进行调制,将调制信号输出到映射单元108。
映射单元108将从调制单元104获得的控制信息的调制信号映射到从控制单元101获得的下行控制信息分配资源所示的资源中,并输出到IFFT单元109。
另外,映射单元108将从调制单元107获得的发送数据的调制信号映射到从控制单元101获得的下行数据分配资源(即,控制信息包含的信息)所示的资源(PDSCH(下行数据信道))中,并输出到IFFT单元109。
在映射单元108映射到多个下行单位频带的多个副载波中的控制信息以及发送数据,由IFFT单元109从频域信号转换为时域信号,由CP附加单元110附加CP而成为OFDM信号后,在无线发送单元111中进行D/A(Digital to Analog,数字至模拟)变换、放大以及上变频等发送处理,经由天线发送到终端200。
无线接收单元112经由天线接收从终端200发送的上行响应信号或参考信号,对上行响应信号或参考信号进行下变频、A/D变换等接收处理。
CP去除单元113去除在进行接收处理后的上行响应信号或参考信号中附加的CP。
PUCCH提取单元114从接收信号包含的PUCCH信号中,提取与预先通知给终端200的捆绑ACK/NACK资源对应的PUCCH区域的信号。这里,所谓捆绑ACK/NACK资源,如上所述,是应该发送捆绑ACK/NACK信号的资源,是采用DFT-S-OFDM格式结构的资源。具体而言,PUCCH提取单元114提取与捆绑ACK/NACK资源对应的PUCCH区域的数据部分(即,配置捆绑ACK/NACK信号的SC-FDMA码元)和参考信号部分(即,配置有用于解调捆绑ACK/NACK信号的参考信号的SC-FDMA码元)。PUCCH提取单元114将提取的数据部分输出到捆绑A/N解扩单元119,将参考信号部分输出到解扩单元115-1。
另外,PUCCH提取单元114从接收信号包含的PUCCH信号中提取多个PUCCH区域,该多个PUCCH区域与发送下行分配控制信息(DCI)所使用的PDCCH所占用的CCE关联的A/N资源(或者也称为PUCCH资源)、以及预先通知给终端200的多个A/N资源对应。这里,所谓A/N资源,是应发送A/N的资源。另外,PUCCH提取单元114基于发送下行分配控制信息(DCI)所使用的信道是PDCCH还是ePDCCH来确定A/N资源。A/N资源确定方法的细节将后述。
此外,PUCCH提取单元114提取与A/N资源对应的PUCCH区域的数据部分(配置有上行控制信号的SC-FDMA码元)和参考信号部分(配置有用于解调上行控制信号的参考信号的SC-FDMA码元)。而且,PUCCH提取单元114将提取出的数据部分以及参考信号部分两者输出到解扩单元115-2。这样,通过从与CCE相关联的PUCCH资源和对于终端200通知的特定的PUCCH资源中选择出的资源,接收响应信号。
序列控制单元116生成在从终端200通知的A/N、对A/N的参考信号、以及有可能对捆绑ACK/NACK信号的参考信号各自的扩频中使用的基序列(Base sequence,即序列长度为12的ZAC序列)。另外,序列控制单元116分别确定与在终端200可能使用的PUCCH资源中有可能配置参考信号的资源(以下称为“参考信号资源”)对应的相关窗。而且,序列控制单元116将表示与捆绑ACK/NACK资源中有可能配置参考信号的参考信号资源对应的相关窗的信息以及基序列输出到相关处理单元117-1。序列控制单元116将表示与参考信号资源对应的相关窗的信息以及基序列输出到相关处理单元117-1。另外,序列控制单元116将表示与配置A/N以及针对A/N的参考信号的A/N资源对应的相关窗的信息以及基序列输出到相关处理单元117-2。
解扩单元115-1以及相关处理单元117-1进行从与捆绑ACK/NACK资源对应的PUCCH区域提取的参考信号的处理。
具体而言,解扩单元115-1使用终端200应在捆绑ACK/NACK资源的参考信号的二次扩频中使用的沃尔什序列,对参考信号部分进行解扩,将解扩后的信号输出到相关处理单元117-1。
相关处理单元117-1使用表示与参考信号资源对应的相关窗的信息以及基序列,求从解扩单元115-1输入的信号和在终端200中可能用于一次扩频的基序列(Basesequence)之间的相关值。然后,相关处理单元117-1将相关值输出到捆绑A/N判定单元121。
解扩单元115-2以及相关处理单元117-2进行从与多个A/N资源对应的多个PUCCH区域中提取的参考信号和A/N的处理。
具体而言,解扩单元115-2使用终端200应在各A/N资源的数据部分以及参考信号部分的二次扩频中使用的沃尔什序列以及DFT序列,对数据部分以及参考信号部分进行解扩,将解扩后的信号输出至相关处理单元117-2。
相关处理单元117-2使用表示与各A/N资源对应的相关窗的信息以及基序列,分别求从解扩单元115-2输入的信号和在终端200中可能用于一次扩频的基序列之间的相关值。然后,相关处理单元117-2将各个相关值输出到A/N判定单元118。
A/N判定单元118基于从相关处理单元117-2输入的多个相关值,判定终端200使用哪个A/N资源发送了信号,还是没有使用任何A/N资源。而且,A/N判定单元118在判定为终端200使用了某一A/N资源发送了信号的情况下,使用与参考信号对应的分量以及与A/N对应的分量进行同步检波,并将同步检波的结果输出到重发控制信号生成单元122。另一方面,A/N判定单元118在判定为终端200没有使用任何A/N资源的情况下,将未使用A/N资源之事输出到重发控制信号生成单元122。
捆绑A/N解扩单元119对与从PUCCH提取单元114输入的捆绑ACK/NACK资源的数据部分对应的捆绑ACK/NACK信号使用DFT序列进行解扩,并将该信号输出到IDFT单元120。
IDFT单元120将从捆绑A/N解扩单元119输入的频域上的捆绑ACK/NACK信号,通过IDFT处理变换为时域上的信号,并将时域上的捆绑ACK/NACK信号输出到捆绑A/N判定单元121。
捆绑A/N判定单元121使用从相关处理单元117-1输入的捆绑ACK/NACK信号的参考信号信息,对从IDFT单元120输入的与捆绑ACK/NACK资源的数据部分对应的捆绑ACK/NACK信号进行解调。另外,捆绑A/N判定单元121对解调后的捆绑ACK/NACK信号进行解码,将解码结果作为捆绑A/N信息输出到重发控制信号生成单元122。但是,在从相关处理单元117-1输入的相关值比阈值小,判定为终端200未使用捆绑A/N资源发送信号的情况下,捆绑A/N判定单元121将该情况输出到重发控制信号生成单元122。
重发控制信号生成单元122基于从捆绑A/N判定单元121输入的信息、从A/N判定单元118输入的信息,以及表示对基站200预先设定的组号的信息,判定是否应重发通过下行单位频带发送过的数据(下行线路数据),基于判定结果生成重发控制信号。具体而言,在判断为需要重发通过某个下行单位频带发送的下行线路数据的情况下,重发控制信号生成单元122生成表示该下行线路数据的重发命令的重发控制信号,并将重发控制信号输出到数据发送控制单元106。另外,在判断为不需要重发通过某个下行单位频带发送的下行线路数据的情况下,重发控制信号生成单元122生成表示不重发通过该下行单位频带发送过的下行线路数据的重发控制信号,并将重发控制信号输出到数据发送控制单元106。
[终端的结构]
图10是表示本实施方式的终端200的结构的方框图。在图10中,终端200具有无线接收单元201、CP去除单元202、FFT(Fast Fourier Transform,快速傅立叶变换)单元203、提取单元204、解调单元205、解码单元206、判定单元207、控制单元208、解调单元209、解码单元210、CRC单元211、响应信号生成单元212、编码和调制单元213、一次扩频单元214-1、214-2、二次扩频单元215-1、215-2、DFT单元216、扩频单元217、IFFT单元218-1、218-2、218-3、CP附加单元219-1、219-2、219-3、时分复用单元220、选择单元221、以及无线发送单元222。
无线接收单元201经由天线接收从基站100发送的OFDM信号,对接收OFDM信号进行下变频、A/D变换等接收处理。此外,接收OFDM信号中包含:被分配到PDSCH内的资源中的PDSCH信号(下行线路数据)、被分配到PDCCH内的资源中的下行控制信号和被分配到ePDCCH内的资源中的下行控制信号。
CP去除单元202去除进行接收处理后的OFDM信号中附加的CP。
FFT单元203对接收OFDM信号进行FFT,变换成频域信号,将得到的接收信号输出到提取单元204。
提取单元204根据输入的编码率信息,在从FFT单元203获得的接收信号中提取下行控制信道信号(PDCCH或ePDCCH)。即,构成下行控制信息分配资源的CCE(或eCCE)的数量根据编码率而变化,因此提取单元204以与该编码率对应的个数的CCE为提取单位,提取下行控制信道信号。另外,对每个下行单位频带提取下行控制信道信号。提取出的下行控制信道信号被输出到解调单元205。
另外,提取单元204基于从后述的判定单元207获得的有关发往本装置的下行数据分配资源的信息,从接收信号中提取下行线路数据(下行数据信道信号(PDSCH信号)),并输出到解调单元209。这样,提取单元204接收被映射到PDCCH中的下行分配控制信息(DCI),通过PDSCH接收下行线路数据。
解调单元205对从提取单元204获得的下行控制信道信号进行解调,将得到的解调结果输出到解码单元206。
解码单元206根据输入的编码率信息,对从解调单元205获得的解调结果进行解码,将得到的解码结果输出到判定单元207。
判定单元207对从解码单元206获得的解码结果中包含的控制信息是否为发往本装置的控制信息进行盲判定(监视)。以与上述的提取单位对应的解码结果为单位进行该判定。例如,判定单元207使用本装置的终端ID对CRC比特进行解蔽,将CRC=OK(无差错)的控制信息判定为发往本装置的控制信息。并且,判定单元207将发往本装置的控制信息中包含的有关对本装置的下行数据分配资源的信息输出到提取单元204。
另外,在检测到发往本装置的控制信息(即下行分配控制信息)时,判定单元207将产生(存在)ACK/NACK信号之事通知给控制单元208。另外,在从PDCCH区域中检测出发往本装置的控制信息时,判定单元207将有关该PDCCH占用的CCE的信息输出到控制单元208。
控制单元208基于发送下行分配控制信息(DCI)所使用的信道是PDCCH还是ePDCCH,确定A/N资源。A/N资源确定方法的细节将后述。控制单元208根据从判定单元207输入的有关CCE的信息,确定与该CCE关联的A/N资源。而且,控制单元208将对应于与CCE关联的A/N资源、或者预先从基站100通知的A/N资源的基序列及循环移位量输出到一次扩频单元214-1,将与该A/N资源对应的沃尔什序列以及DFT序列输出到二次扩频单元215-1。并且,控制单元208将A/N资源的频率资源信息输出到IFFT单元218-1。
控制单元208基于发送下行分配控制信息(DCI)所使用的信道是PDCCH还是ePDCCH,确定A/N资源。A/N资源确定方法的细节将后述。
另外,在判断为使用捆绑ACK/NACK资源发送捆绑ACK/NACK信号的情况下,控制单元208将对应于预先从基站100通知的捆绑ACK/NACK资源的参考信号部分(参考信号资源)的基序列及循环移位量输出到一次扩频单元214-2,将沃尔什序列输出到二次扩频单元215-2。并且,控制单元208将捆绑ACK/NACK资源的频率资源信息输出到IFFT单元218-2。
另外,控制单元208将用于捆绑ACK/NACK资源的数据部分的扩频的DFT序列输出到扩频单元217,将捆绑ACK/NACK资源的频率资源信息输出到IFFT单元218-3。
另外,控制单元208指示选择单元221选择捆绑ACK/NACK资源或A/N资源中的任一者,并将所选择的资源输出到无线发送单元222。此外,控制单元208指示响应信号生成单元212根据所选择的资源生成捆绑ACK/NACK信号或ACK/NACK信号中的任一者。
解调单元209对从提取单元204获得的下行线路数据进行解调,将解调后的下行线路数据输出到解码单元210。
解码单元210对从解调单元209获得的下行线路数据进行解码,将解码后的下行线路数据输出到CRC单元211。
CRC单元211生成从解码单元210获得的解码后的下行线路数据,使用CRC对每个下行单位频带进行差错检测,在CRC=OK(无差错)的情况下将ACK输出到响应信号生成单元212,在CRC=NG(有差错)的情况下将NACK输出到响应信号生成单元212。另外,CRC单元211在CRC=OK(无差错)的情况下,将解码后的下行线路数据作为接收数据输出。
响应信号生成单元212基于从CRC单元211输入的、各下行单位频带中的下行线路数据的接收状况(下行线路数据的差错检测结果),以及表示预先设定的组号的信息来生成响应信号。即,在受来自控制单元208的生成捆绑ACK/NACK信号的指示的情况下,响应信号生成单元212生成作为专用数据分别包含每个下行单位频带的差错检测结果的捆绑ACK/NACK信号。另一方面,在受来自控制单元208的生成ACK/NACK信号的指示的情况下,响应信号生成单元212生成1码元的ACK/NACK信号。而且,响应信号生成单元212将生成的响应信号输出到编码和调制单元213。
在输入了捆绑ACK/NACK信号的情况下,编码和调制单元213对输入的捆绑ACK/NACK信号进行编码和调制,生成12码元的调制信号,并输出到DFT单元216。另外,在输入了1码元的ACK/NACK信号的情况下,编码和调制单元213对该ACK/NACK信号进行调制,并输出到一次扩频单元214-1。
与A/N资源以及捆绑ACK/NACK资源的参考信号资源对应的一次扩频单元214-1及214-2根据控制单元208的指示,使用与资源对应的基序列对ACK/NACK信号或参考信号进行扩频,并将扩频后的信号输出到二次扩频单元215-1、215-2。
二次扩频单元215-1、215-2根据控制单元208的指示,使用沃尔什序列或者DFT序列对输入的一次扩频后的信号进行扩频,并输出到IFFT单元218-1、218-2。
DFT单元216汇聚12个输入的时间序列的捆绑ACK/NACK信号进行DFT处理,由此得到12个频率轴上的信号分量。接着,DFT单元216将12个信号分量输出到扩频单元217。
扩频单元217使用由控制单元208指示的DFT序列,对从DFT单元216输入的12个信号分量进行扩频,并输出到IFFT单元218-3。
IFFT单元218-1、218-2、218-3根据控制单元208的指示,使输入的信号与应该配置的频率位置相关联来进行IFFT处理。由此,输入到IFFT单元218-1、218-2、218-3的信号(即,ACK/NACK信号、A/N资源的参考信号、捆绑ACK/NACK资源的参考信号、捆绑ACK/NACK信号)被变换为时域的信号。
CP附加单元219-1、219-2、219-3将与IFFT后的信号的末尾部分相同的信号作为CP附加到该信号的开头。
时分复用单元220将从CP附加单元219-3输入的捆绑ACK/NACK信号(即,使用捆绑ACK/NACK资源的数据部分发送的信号)和从CP附加单元219-2输入的捆绑ACK/NACK资源的参考信号,时分复用到捆绑ACK/NACK资源中,并将得到的信号输出到选择单元221。
选择单元221根据控制单元208的指示,选择从时分复用单元220输入的捆绑ACK/NACK资源与从CP附加单元219-1输入的A/N资源中的任一者,将分配到选择的资源中的信号输出到无线发送单元222。
无线发送单元222对从选择单元221获得的信号进行D/A变换、放大以及上变频等发送处理,并从天线发送到基站100。
[基站100和终端200的动作]
说明具有以上的结构的基站100和终端200的动作。
使用图11A、图11B说明本实施方式的PUCCH资源确定方法。在本实施方式中,说明在通过ePDCCH通知DL assignment的情况下,在终端200中不设定载波聚合时(图11A)、以及设定载波聚合与PUCCH格式3时(图11B)的PUCCH资源通知方法。
在本实施方式的PUCCH格式3中,如图11B所示,将对通过最大5个下行单位频带接收到的、每个下行单位频带的多个下行线路数据的差错检测结果,使用PUCCH格式3资源或PUCCH格式1b资源通知给基站100。具体而言,基站100在PCell的指示PDSCH的ePDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI3)。终端200根据通过该ePDCCH通知的ARI,确定将预先设定的4个PUCCH资源(PUCCH格式1b资源)中的哪一个资源用于PUCCH的发送。另外,基站100在SCell的指示PDSCH的ePDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI2)。终端200根据通过该ePDCCH通知的ARI,确定将预先设定的4个PUCCH资源(PUCCH格式3资源)中的哪一个资源用于PUCCH的发送。
另外,在本实施方式的PUCCH格式3中,与使用了PDCCH的运用同样,在终端检测至少1个SCell的指示PDSCH的ePDCCH的情况下,将差错检测结果使用上述PUCCH格式3资源通知给基站100。另一方面,在终端仅检测PCell的指示PDSCH的ePDCCH的情况下,将差错检测结果使用上述PUCCH格式1b资源通知给基站100。
PUCCH格式1b资源是对发送最大2比特的差错检测结果最优的PUCCH资源,而且能够与最大48资源正交。PUCCH格式3资源是对发送更多的差错检测结果最优的PUCCH资源,但另一方面,仅能够与最大4资源正交。因此,根据本实施方式,与使用了PDCCH的运用同样,在差错检测结果的比特数少的情况下,通过使用对更少的差错检测结果的比特数最优的PUCCH资源,能够与更多的资源正交,因此能够提高PUCCH资源的利用效率。而且,满足基站中的所需质量所需要的、终端中的PUCCH所需发送功率也可以低。
而且,根据本实施方式,在ePDCCH中使用的PUCCH格式的确定方法与使用了PDCCH的运用相同。也就是说,在终端检测至少1个SCell的指示PDSCH的PDCCH或ePDCCH的情况下,终端使用PUCCH格式3,将差错检测结果通知给基站。另一方面,在终端仅检测PCell的指示PDSCH的PDCCH或ePDCCH中的任一者的情况下,终端使用PUCCH格式1b将差错检测结果通知给基站。基于对各PDSCH的差错检测结果生成响应信号的方法仅根据PUCCH格式(即,是PUCCH格式3还是PUCCH格式1b)而有所不同。在PUCCH格式3中,汇聚各差错检测结果生成最大10比特(=5CC×2CW)的响应信号,在PUCCH格式1b中,汇聚PCell的PDSCH的差错检测结果生成最大2比特(=1CC×2CW)的响应信号。因此,使用了PDCCH的运用和使用了ePDCCH的运用之间,能够共用有关响应信号的生成的处理。换句话说,指示PDSCH的是PDCCH还是ePDCCH,与响应信号的生成处理无关,而是否有各小区中的PDSCH分配,则与响应信号的生成处理有关系。由此,能够简化终端和基站的结构。
(实施方式2)
在本实施方式中,与实施方式1同样,说明在通过ePDCCH通知DL assignment的情况下,在终端200中不设定载波聚合时、以及设定载波聚合与PUCCH格式3时的PUCCH资源通知方法。与实施方式1不同之处在于PCell的指示PDSCH的ePDCCH所指示的ARI(ARI3)、以及该ARI指示的PUCCH资源。
在组合了具有大的覆盖范围的小区和具有小的覆盖范围的小区的异构网络(Heterogeneous Network:HetNet)环境下,在设定载波聚合时,为了确保终端的移动性,可考虑将具有大的覆盖范围的小区作为PCell而将具有小的覆盖范围的小区作为SCell来进行运用。在这种HetNet环境下的载波聚合中,与覆盖PCell的基站相比,覆盖SCell的基站一般位于更靠近终端的位置。因此,由覆盖SCell的基站对终端进行下行数据通信时,从发送功率的观点而言更为有利。因此,在HetNet环境下的载波聚合中,仅对PCell进行下行数据分配的频度低。因此,在本实施方式中,以PCell的指示PDSCH的ePDCCH所指示的ARI(ARI3),指示与SCell的指示PDSCH的ePDCCH所指示的ARI(ARI2)相同的PUCCH资源(PUCCH格式3资源)。
使用图12A、图12B更具体地说明本实施方式的PUCCH资源确定方法。如图12B所示,在设定载波聚合的情况下,基站100在PCell的指示PDSCH的ePDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI3)。另外,基站100识别为在SCell的指示PDSCH的ePDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI2)而进行动作。并且,在本实施方式中,在基站100和终端200中,将ARI2和ARI3始终作为相同的值进行运用。进而,预先设定了共同的4个PUCCH资源,以使ARI2和ARI3所指示的PUCCH资源也相同。终端200根据ARI2和ARI3,确定将预先设定的4个PUCCH资源(PUCCH格式3资源)中的哪一个资源用于PUCCH的发送。
另一方面,如图12A所示,在不设定载波聚合的情况下,基站100在PCell的指示PDSCH的ePDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI3)。终端200根据通过该ePDCCH通知的ARI,确定将预先设定的4个PUCCH资源(PUCCH格式1b资源)中的哪一个资源用于PUCCH的发送。
如上所述,根据本实施方式,在设定载波聚合时,着眼于仅对PCell分配PDSCH的频度较低这一情况,终端始终使用PUCCH格式3资源来发送响应信号。始终将ARI2和ARI3作为相同的值进行运用。进而,预先设定共同的4个PUCCH资源,以使ARI2和ARI3指示的PUCCH资源也相同。在不设定载波聚合时,终端使用对更少的差错检测结果的比特数最优的PUCCH资源即PUCCH格式1b资源来发送响应信号。
进而,在设定载波聚合时,通过始终使用PUCCH格式3资源,由此,在尽管基站分配了PCell和SCell两者的PDSCH但是终端对SCell的指示PDSCH的ePDCCH的接收失败时,无需使用PUCCH格式1b资源。因此,基站无需为了防备终端对SCell的指示PDSCH的ePDCCH的接收失败而预先确保PUCCH格式1b资源,所以能够减少PUCCH开销。
另外,在设定载波聚合时仅对PCell分配PDSCH的情况下,通过PDCCH而不是通过ePDCCH指示该PDSCH,因此,与不设定载波聚合时同样,也可以利用对更少的差错检测结果的比特数最优的PUCCH资源即PUCCH格式1b资源。
(实施方式3)
在实施方式1及实施方式2中,说明了使用ePDCCH的情况下的PUCCH资源通知方法。在实际运用中,可以考虑在每个小区或每个子帧中混用PDCCH和ePDCCH来进行运用。另外,也可以考虑使用了不具有PDCCH的小区(不支持向后兼容的小区)的运用。还可以考虑使用了不支持ePDCCH的小区的运用。因此,在本实施方式中,表示在实施方式2的设定载波聚合时,在每个小区中混用PDCCH和ePDCCH来进行运用的情况下的PUCCH资源通知方法。
在本实施方式中,如图13A所示,在每个小区或每个子帧中混用PDCCH和ePDCCH来进行运用。例如在图13A的子帧#0(SF#0)中,基站100在PCell、SCell1及SCell2中,使用PDCCH来指示PDSCH,在SCell3及SCell4中,使用ePDCCH来指示PDSCH。图13B表示图13A的子帧#0中的PUCCH资源确定方法,图13C表示图13A的子帧#1中的PUCCH资源确定方法。
在图13B中,通过PDCCH指示PCell的PDSCH,因此指示与该PDCCH所占用的CCE的开头CCE索引nCCE一对一地关联的PUCCH资源(PUCCH格式1b资源)。另外,也通过PDCCH指示SCell1和SCell2的PDSCH,在指示该PDSCH的PDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI1)。终端200根据通过该PDCCH通知的ARI(ARI1),确定将预先设定的4个PUCCH资源(PUCCH格式3资源)中的哪一个资源用于PUCCH的发送。进而,SCell3和SCell4的PDSCH通过ePDCCH指示,在指示该PDSCH的ePDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI2)。终端200根据通过该ePDCCH通知的ARI(ARI2),确定将预先设定的4个PUCCH资源(PUCCH格式3资源)中的哪一个资源用于PUCCH的发送。
在图13C中,通过ePDCCH指示PCell、SCell1和SCell4的PDSCH,因此在指示该PDSCH的ePDCCH中,在TPC字段中通知ARI(对于PCell通知ARI3,对于SCell1和SCell4通知ARI2)。始终将ARI2和ARI3作为相同的值进行运用。进而,预先设定了共同的4个PUCCH资源,以使ARI2和ARI3所指示的PUCCH资源也相同。终端200根据通过该ePDCCH通知的ARI(ARI2=ARI3),确定将预先设定的4个PUCCH资源(PUCCH格式3资源)中的哪一个资源用于PUCCH的发送。另外,SCell2和SCell3的PDSCH通过PDCCH指示,在指示该PDSCH的PDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI1)。终端200根据通过该PDCCH通知的ARI(ARI1),确定将预先设定的4个PUCCH资源(PUCCH格式3资源)中的哪一个资源用于PUCCH的发送。
根据图13B和图13C,由于独立地运用基于ARI1确定的PUCCH资源、和基于ARI2(=ARI3)确定的PUCCH资源,因此在终端200被通知2个ARI时,需要确定使用以哪一个ARI指示的PUCCH资源。作为一例,在图13B中,在总是以通过PDCCH通知的ARI(ARI1)为优先的情况下,基站100期待通过基于ARI1确定的PUCCH资源接收响应信号。但是,在终端200中,对SCell1和SCell2两者的指示PDSCH的PDCCH的接收失败的情况下,终端200无法接收ARI1。取而代之,终端200使用通过SCell3和SCell4的指示PDSCH的ePDCCH通知的ARI(ARI2)所确定的PUCCH资源来发送响应信号。因此,基站100也必须设想通过根据ARI2确定的PUCCH资源接收响应信号的情况。也就是说,基站100必须对1个终端确保2个PUCCH资源(PUCCH格式3资源),导致PUCCH的开销增大。
因此,本实施方式中的PUCCH资源通知方法是抑制如上所述的PUCCH的开销增大的PUCCH资源确定方法。使用图14A、图14B、图14C说明该方法。
在图14B中,通过PDCCH指示PCell的PDSCH,因此指示与该PDCCH所占用的CCE的开头CCE索引nCCE一对一地关联的PUCCH资源(PUCCH格式1b资源)。也通过PDCCH指示SCell1和SCell2的PDSCH,在指示该PDSCH的PDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI1)。另外,SCell3和SCell4的PDSCH通过ePDCCH指示,在指示该PDSCH的PDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI2)。并且,在本实施方式中,将ARI1和ARI2始终作为相同的值进行运用。进而,预先设定了共同的4个PUCCH资源,以使ARI1和ARI2所指示的PUCCH资源也相同。终端200根据通过该PDCCH或ePDCCH通知的ARI(ARI1=ARI2),确定将预先设定的4个PUCCH资源(PUCCH格式3资源)中的哪一个资源用于PUCCH的发送。
在图14C中,通过ePDCCH指示PCell、SCell1和SCell4的PDSCH,因此在指示该PDSCH的ePDCCH中,在TPC字段中通知ARI(对于PCell通知ARI3,对于SCell1和SCell4通知ARI2)。另外,SCell2和SCell3的PDSCH通过PDCCH指示,在指示该PDSCH的PDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI1)。进而,在本实施方式中,将ARI1、ARI2和ARI3始终作为相同的值进行运用。进而,预先设定了共同的4个PUCCH资源,以使ARI1、ARI2和ARI3所指示的PUCCH资源也相同。终端200根据通过该PDCCH或ePDCCH通知的ARI(ARI1=ARI2=ARI3),确定将预先设定的4个PUCCH资源(PUCCH格式3资源)中的哪一个资源用于PUCCH的发送。
如上所述,根据本实施方式,在混用PDCCH和ePDCCH进行运用的情况下设定载波聚合时,除了将ARI2和ARI3作为相同的值进行运用,还将ARI1作为与ARI2和ARI3相同的值进行运用。进而,预先设定了共同的4个PUCCH资源,以使ARI1、ARI2和ARI3所指示的PUCCH资源也相同。由此,能够抑制在混用PDCCH和ePDCCH来进行运用的情况下的PUCCH的开销增大。
另外,在设定载波聚合时仅对PCell分配PDSCH的情况下,与实施方式2同样,通过PDCCH而不是通过ePDCCH指示该PDSCH,因此,与不设定载波聚合时同样,也可以利用对更少的差错检测结果的比特数最优的PUCCH资源即PUCCH格式1b资源。
(实施方式4)
在本实施方式中,与实施方式3关联,说明在每个小区中混用PDCCH和ePDCCH来进行运用的情况下,在终端200中设定载波聚合与信道选择时的PUCCH资源通知方法。
在本实施方式中,如图15A所示,在每个小区或每个子帧中混用PDCCH和ePDCCH来进行运用。例如在图15A的子帧#0(SF#0)中,基站100在PCell中使用PDCCH来指示PDSCH,在SCell中使用ePDCCH来指示PDSCH。图15B表示图15A的子帧#0中的PUCCH资源确定方法,图15C表示图15A的子帧#1中的PUCCH资源确定方法,图15D表示图15A的子帧#2中的PUCCH资源确定方法。
在图15C中,通过ePDCCH指示PCell的PDSCH,因此在指示该PDSCH的ePDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI3)。另外,通过PDCCH指示SCell的PDSCH,在指示该PDSCH的PDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI1)。根据实施方式3,将ARI1和ARI3始终作为相同的值进行运用。进而,预先设定了共同的PUCCH资源,以使ARI1和ARI3所指示的PUCCH资源也相同。终端200根据通过该PDCCH通知的ARI(ARI2=ARI3),确定将以4资源为1组的、预先设定的4组PUCCH资源组(PUCCH格式1b资源组)中的哪个资源组用于PUCCH的发送。
在图15D中,通过ePDCCH指示PCell的PDSCH,因此在指示该PDSCH的ePDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI3)。另外,也通过ePDCCH指示SCell的PDSCH,在指示该PDSCH的ePDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI2)。根据实施方式3,将ARI2和ARI3始终作为相同的值进行运用。进而,预先设定了共同的PUCCH资源,以使ARI2和ARI3所指示的PUCCH资源也相同。终端200根据通过该PDCCH通知的ARI(ARI2=ARI3),确定将以4资源为1组的、预先设定的4组PUCCH资源组(PUCCH格式1b资源组)中的哪个资源组用于PUCCH的发送。
图15B也与图15C及图15D相同。通过PDCCH指示PCell的PDSCH,因此指示与该PDCCH所占用的CCE的开头CCE索引nCCE和其相邻索引分别一对一地关联的PUCCH资源(PUCCH格式1b资源)。另外,SCell的PDSCH通过ePDCCH指示,在指示该PDSCH的ePDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI2)。终端200根据通过该ePDCCH通知的ARI(ARI2),确定将以4资源为1组的、预先设定的4组PUCCH资源组(PUCCH格式1b资源组)中的哪个资源组用于PUCCH的发送。
这里,在图15D中,ARI2指示将预先设定的4组PUCCH资源组(PUCCH格式1b资源组)中的哪个资源组用于PUCCH的发送,因此,在图15B中,ARI2也指示将预先设定的4组PUCCH资源组(PUCCH格式1b资源组)中的哪个资源组用于PUCCH的发送。另一方面,图15B中指示了与PCell的指示PDSCH的PDCCH的开头CCE索引nCCE和其相邻的nCCE+1分别对应的PUCCH资源。因此,在图15B中,共计指示了6个PUCCH资源,需要确定使用哪些4资源。特别是作为一例,在图15B中,在以与nCCE和其相邻的nCCE+1分别对应的PUCCH资源为优先的情况下,基站100将该PUCCH资源作为PUCCH资源0和1,期待通过该PUCCH资源接收响应信号。但是,在终端200中对PCell的指示PDSCH的PDCCH的接收失败的情况下,终端200使用根据通过SCell的指示PDSCH的ePDCCH通知的ARI(ARI2)确定的PUCCH资源0和1(以及2和3)来发送响应信号。因此,基站100还必须设想通过根据ARI2确定的PUCCH资源0和1接收响应信号的情况。也就是说,基站100必须对1个终端确保6个PUCCH资源(PUCCH格式1b资源),导致PUCCH的开销增大。
因此,本实施方式中的PUCCH资源通知方法是抑制如上所述的PUCCH的开销增大的PUCCH资源确定方法。使用图16A、图16B、图16C、图16D说明该方法。
在图16C中,通过ePDCCH指示PCell的PDSCH,因此在指示该PDSCH的ePDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI3)。终端200根据通过该ePDCCH通知的ARI(ARI3),确定将以2资源为1组的、预先设定的4组PUCCH资源组(PUCCH格式1b资源组)中的哪个资源组用于PUCCH的发送。另外,SCell的PDSCH通过PDCCH指示,在指示该PDSCH的PDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI1)。终端200根据通过该PDCCH通知的ARI(ARI1),确定将以2资源为1组的、预先设定的4组PUCCH资源组(PUCCH格式1b资源组)中的哪个资源组用于PUCCH的发送。终端200根据差错检测结果的组合,在通过上述处理获得的4个PUCCH资源中,确定用于通知响应信号的PUCCH资源。
在图16D中,通过ePDCCH指示PCell的PDSCH,因此在指示该PDSCH的ePDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI3)。终端200根据通过该ePDCCH通知的ARI(ARI3),确定将以2资源为1组的、预先设定的4组PUCCH资源组(PUCCH格式1b资源组)中的哪个资源组用于PUCCH的发送。另外,SCell的PDSCH也通过ePDCCH指示,在指示该PDSCH的ePDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI2)。终端200根据通过该ePDCCH通知的ARI(ARI2),确定将以2资源为1组的、预先设定的4组PUCCH资源组(PUCCH格式1b资源组)中的哪个资源组用于PUCCH的发送。终端200根据差错检测结果的组合,在通过上述处理获得的4个PUCCH资源中,确定用于通知响应信号的PUCCH资源。
在图16B中,通过PDCCH指示PCell的PDSCH,因此指示与该PDCCH所占用的CCE的开头CCE索引nCCE和其相邻索引分别一对一地关联的PUCCH资源(PUCCH格式1b资源)。另外,通过ePDCCH指示SCell的PDSCH,在指示该PDSCH的ePDCCH中,在TPC字段中通知ARI(ARI2)。终端200根据通过该ePDCCH通知的ARI(ARI2),确定将以2资源为1组的、预先设定的4组PUCCH资源组(PUCCH格式1b资源组)中的哪个资源组用于PUCCH的发送。终端200根据差错检测结果的组合,在通过上述处理获得的4个PUCCH资源中,确定用于通知响应信号的PUCCH资源。
如以上,根据本实施方式,在混用PDCCH和ePDCCH来进行运用的情况下设定信道选择时,独立地运用ARI1和ARI3、以及各ARI所指示的PUCCH资源。并且,独立地运用ARI2和ARI3、以及各ARI所指示的PUCCH资源。由此,能够抑制在混用PDCCH和ePDCCH进行运用的情况下的PUCCH的开销增大。
另外,信道选择仅支持2小区,因此,不会同时通知ARI1和ARI2。因此,预先设定的PUCCH资源可以作为ARI1用PUCCH资源和ARI2用PUCCH资源独立地设定,也可以共同地设定。在共同地设定的情况下,预先设定的PUCCH资源的信令可以在ARI1和ARI2之间共同利用,因此能够减少信令。
以上说明了实施方式1~4。
另外,在上述说明中,在TPC字段中通知ARI,但本发明并不限定于此,也可在TPC字段中通知TPC指令,并且在相同的DL assignment(指示PDSCH的PDCCH或ePDCCH)内的不同字段中通知ARI。总之,只要在DL assignment(指示PDSCH的PDCCH或ePDCCH)内通知ARI即可。
上述实施方式的说明中使用的各功能块还能够利用通过计算机执行程序来发挥作用的软件,或者软件与硬件的协作来实现。
另外,用于上述实施方式的说明中的各功能块通常被作为集成电路的LSI来实现。这些功能块既可以被单独地集成为单芯片,也可以包含一部分或全部地被集成为单芯片。虽然此处称为LSI,但根据集成程度,可以被称为IC、系统LSI、超大LSI(Super LSI)、或特大LSI(Ultra LSI)。
另外,实现集成电路化的方法不仅限于LSI,也可使用专用电路或通用处理器来实现。也可以使用可在LSI制造后编程的FPGA(Field Programmable Gate Array:现场可编程门阵列),或者可重构LSI内部的电路单元的连接和设定的可重构处理器。
再者,随着半导体的技术进步或随之派生的其它技术的出现,如果出现能够替代LSI的集成电路化的新技术,当然可利用该新技术进行功能块的集成化。还存在着适用生物技术等的可能性。
本发明的终端装置使用多个单位频带与基站装置进行通信,并通过能够用作下行控制信道和下行数据信道中的任一个信道的第一资源区域或能够用作下行控制信道的第二资源区域,接收下行控制信号,该终端装置包括:下行控制信号检测单元,对每个单位频带检测在所述第一资源区域或所述第二资源区域中分配了的下行控制信号;接收单元,通过所述多个单位频带分别接收下行数据;差错检测单元,检测各下行数据的差错;生成单元,使用由所述差错检测单元获得的各下行数据的差错检测结果生成响应信号;以及控制单元,将所述响应信号发送到上述基站装置,所述控制单元根据上述下行控制信号检测单元在上述第一资源区域或上述第二资源区域中的哪一个资源区域中检测到下行控制信号,将发送所述响应信号的上行通信控制信道的资源区域进行切换。
本发明的终端装置中,按所述下行控制信号检测单元仅在主小区的所述第二资源区域中检测到下行控制信号的情况和至少在所述主小区的所述第二资源区域以外的资源区域中检测到下行控制信号的情况,所述控制单元将发送所述响应信号的上行控制信道的资源区域切换。
本发明的发送方法用于终端装置,所述终端装置使用多个单位频带与基站装置进行通信,并通过能够用作下行控制信道和下行数据信道中的任一个信道的第一资源区域或能够用作下行控制信道的第二资源区域,接收从基站装置发送的下行控制信号,该发送方法包括:对每个单位频带,检测在所述第一资源区域或所述第二资源区域中分配了的下行控制信号的步骤;通过所述多个单位频带分别接收下行数据的步骤;检测各下行数据的差错的步骤;使用获得的各下行数据的差错检测结果生成响应信号的步骤;将所述响应信号发送到所述基站装置的步骤;以及根据在所述第一资源区域或所述第二资源区域中的哪一个资源区域中检测到下行控制信号,将发送所述响应信号的上行通信控制信道的资源区域切换的步骤。
2012年5月11日提交的日本专利申请特愿2012-109502号所包含的说明书、说明书附图和说明书摘要的公开内容全部引用于本申请。
工业实用性
本发明对移动通信系统等是有用的。

Claims (15)

1.一种无线通信终端装置,包括:
接收单元,通过增强物理下行控制信道接收第一下行控制信号,通过物理下行控制信道接收第二下行控制信号,所述第一下行控制信号是分配第一单位频带的下行线路数据的信号,所述第二下行控制信号是分配第二单位频带的下行线路数据的信号;
控制单元,使用第一指示值和第二指示值中的任意一个,确定上行控制信道的资源区域,所述第一指示值是对通过所述增强物理下行控制信道接收的所述第一单位频带的下行线路数据的指示值,所述第二指示值是对通过所述物理下行控制信道接收的所述第二单位频带的下行线路数据的指示值;以及
发送单元,利用确定的所述上行控制信道的资源区域发送响应信号,
所述第一指示值和所述第二指示值为相同的值,对于所述上行控制信道的资源区域指示相同的资源区域。
2.如权利要求1所述的无线通信终端装置,
所述第一单位频带包含辅小区,
所述第二单位频带包含与所述第一单位频带不同的辅小区。
3.如权利要求1所述的无线通信终端装置,
所述第一指示值和所述第二指示值分别使用发送功率控制字段通知。
4.如权利要求1所述的无线通信终端装置,
上行通信中使用的单位频带数比下行通信中使用的单位频带数少。
5.如权利要求1所述的无线通信终端装置,
所述上行控制信道的资源区域是由所述第一下行控制信号或所述第二下行控制信号预先通知的多个资源区域中的任意一个。
6.一种无线通信方法,包括以下步骤:
通过增强物理下行控制信道接收第一下行控制信号,通过物理下行控制信道接收第二下行控制信号的步骤,所述第一下行控制信号是分配第一单位频带的下行线路数据的信号,所述第二下行控制信号是分配第二单位频带的下行线路数据的信号;
使用第一指示值和第二指示值中的任意一个,确定上行控制信道的资源区域的步骤,所述第一指示值是对通过所述增强物理下行控制信道接收的所述第一单位频带的下行线路数据的指示值,所述第二指示值是对通过所述物理下行控制信道接收的所述第二单位频带的下行线路数据的指示值;以及
利用确定的所述上行控制信道的资源区域发送响应信号的步骤,
所述第一指示值和所述第二指示值为相同的值,对于所述上行控制信道的资源区域指示相同的资源区域。
7.如权利要求6所述的无线通信方法,
所述第一单位频带包含辅小区,
所述第二单位频带包含与所述第一单位频带不同的辅小区。
8.如权利要求6所述的无线通信方法,
所述第一指示值和所述第二指示值分别使用发送功率控制字段通知。
9.如权利要求6所述的无线通信方法,
上行通信中使用的单位频带数比下行通信中使用的单位频带数少。
10.如权利要求6所述的无线通信方法,
所述上行控制信道的资源区域是由所述第一下行控制信号或所述第二下行控制信号预先通知的多个资源区域中的任意一个。
11.一种集成电路,包括:
控制通过增强物理下行控制信道接收第一下行控制信号的处理,通过物理下行控制信道接收第二下行控制信号的处理的电路,所述第一下行控制信号是分配第一单位频带的下行线路数据的信号,所述第二下行控制信号是分配第二单位频带的下行线路数据的信号;
控制使用第一指示值和第二指示值中的任意一个,确定上行控制信道的资源区域的处理的电路,所述第一指示值是对通过所述增强物理下行控制信道接收的所述第一单位频带的下行线路数据的指示值,所述第二指示值是对通过所述物理下行控制信道接收的所述第二单位频带的下行线路数据的指示值;以及
控制利用确定的所述上行控制信道的资源区域发送响应信号的处理的电路,
所述第一指示值和所述第二指示值为相同的值,对于所述上行控制信道的资源区域指示相同的资源区域。
12.如权利要求11所述的集成电路,
所述第一单位频带包含辅小区,
所述第二单位频带包含与所述第一单位频带不同的辅小区。
13.如权利要求11所述的集成电路,
所述第一指示值和所述第二指示值分别使用发送功率控制字段通知。
14.如权利要求11所述的集成电路,
上行通信中使用的单位频带数比下行通信中使用的单位频带数少。
15.如权利要求11所述的集成电路,
所述上行控制信道的资源区域是由所述第一下行控制信号或所述第二下行控制信号预先通知的多个资源区域中的任意一个。
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