JP2010074754A - 移動端末装置及び無線基地局装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】複数の移動通信システムが混在する際において、それぞれの移動通信システムに対応する移動端末装置及び無線基地局装置を提供すること。
【解決手段】本発明の移動端末装置は、相対的に狭いシステム帯域をコンポーネントキャリアとし、複数のコンポーネントキャリアを集合化してなる相対的に広いシステム帯域に割り当てられた上下リンクで送受信する無線通信システムの移動端末装置であって、前記移動端末装置は、下りリンクに割り当てられた個々のコンポーネントキャリアの報告情報を含む上り制御信号を符号化・データ変調する符号化・データ変調部101a〜101Nと、前記符号化・データ変調後の制御信号を上り通信チャネルにマッピングするマッピング部102a〜102Nと、を具備することを特徴とする。
【選択図】図4

Description

本発明は、次世代移動通信システムにおける移動端末装置及び無線基地局装置に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいては、周波数利用効率の向上、データレートの向上を目的として、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)やHSUPA(High Speed Uplink Packet Access)を採用することにより、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)をベースとしたシステムの特徴を最大限に引き出すことが行われている。このUMTSネットワークについては、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が検討されている(非特許文献1)。LTEでは、多重方式として、下り回線(下りリンク)にW−CDMAとは異なるOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)を用い、上り回線(上りリンク)にSC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)を用いている。
第3世代のシステムは、概して5MHzの固定帯域を用いて、下り回線で最大2Mbps程度の伝送レートを実現できる。一方、LTEのシステムでは、1.4MHz〜20MHzの可変帯域を用いて、下り回線で最大300Mbps及び上り回線で75Mbps程度の伝送レートを実現できる。また、UMTSネットワークにおいては、更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継のシステムも検討されている(例えば、LTEアドバンスト(LTE−A))。したがって、将来的には、これら複数の移動通信システムが並存することが予想され、これらの複数のシステムに対応できる構成(無線基地局装置や移動端末装置など)が必要となることが考えられる。
3GPP, TR25.912 (V7.1.0), "Feasibility study for Evolved UTRA and UTRAN", Sept. 2006
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、複数の移動通信システムが混在する際において、それぞれの移動通信システムに対応する移動端末装置及び無線基地局装置を提供することを目的とする。
本発明の移動端末装置は、相対的に狭いシステム帯域をコンポーネントキャリアとし、複数のコンポーネントキャリアを集合化してなる相対的に広いシステム帯域に割り当てられた上下リンクで送受信する無線通信システムの移動端末装置であって、前記移動端末装置は、下りリンクに割り当てられた個々のコンポーネントキャリアの報告情報を含む上り制御信号を符号化・データ変調する符号化・データ変調手段と、前記符号化・データ変調後の制御信号を上り通信チャネルにマッピングするマッピング手段と、を具備することを特徴とする。
本発明の無線基地局装置は、相対的に狭いシステム帯域をコンポーネントキャリアとし、複数のコンポーネントキャリアを集合化してなる相対的に広いシステム帯域に割り当てられた上下リンクで送受信する無線通信システムの無線基地局装置であって、前記無線基地局装置は、下りリンクに割り当てられた個々のコンポーネントキャリアの報告情報を含む下り制御信号を抽出する制御信号抽出手段と、抽出された制御信号をデータ復調・復号するデータ復調・復号手段と、を具備することを特徴とする。
本発明においては、相対的に狭いシステム帯域をコンポーネントキャリアとし、複数のコンポーネントキャリアを集合化してなる相対的に広いシステム帯域に割り当てられた上下リンクで送受信する無線通信システムで、下りリンクに割り当てられた個々のコンポーネントキャリアの報告情報を含む上り制御信号を、相対的に狭いシステム帯域用の制御チャネル又は相対的に広いシステム帯域用の制御チャネル又は共通チャネルで送信するので、複数の移動通信システムが混在する場合においても、それぞれの移動通信システムに対応してCQI(Channel Quality Indicator)やACK/NACKのような報告情報を効率良く送ることが可能となる。
図1は、下りリンクで移動通信が行われる際の周波数使用状態を説明するための図である。図1に示す例は、相対的に広い第1システム帯域を持つ第1移動通信システムであるLTE−Aシステムと、相対的に狭い第2システム帯域を持つ第2移動通信システムであるLTEシステムが併存する場合の周波数使用状態である。LTE−Aシステムにおいては、例えば、100MHz以下の可変のシステム帯域幅で無線通信し、LTEシステムにおいては、20MHz以下の可変のシステム帯域幅で無線通信する。LTE−Aシステムのシステム帯域は、LTEシステムのシステム帯域を一単位とする少なくとも一つの基本周波数領域(コンポーネントキャリア:CC)となっている。このように複数の基本周波数領域を一体として広帯域化することをキャリアアグリゲーションという。
例えば、図1においては、LTE−Aシステムのシステム帯域は、LTEシステムのシステム帯域(ベース帯域:20MHz)を一つのコンポーネントキャリアとする5つのコンポーネントキャリアの帯域を含むシステム帯域(20MHz×5=100MHz)となっている。図1においては、移動端末装置UE(User Equipment)#1は、LTE−Aシステム対応(LTEシステムにも対応)の移動端末装置であり、100MHzのシステム帯域を持ち、UE#2は、LTE−Aシステム対応(LTEシステムにも対応)の移動端末装置であり、40MHz(20MHz×2=40MHz)のシステム帯域を持ち、UE#3は、LTEシステム対応(LTE−Aシステムには対応せず)の移動端末装置であり、20MHz(ベース帯域)のシステム帯域を持つ。
このように広帯域化された周波数帯域での無線通信においては、下りリンクに割り当てる周波数帯域と、上りリンクに割り当てられる周波数帯域とが非対称となることが想定される。例えば、図2に示すように、周波数分割複信(FDD)において、1送信時間間隔(TTI)で上りリンク(UL)と下りリンク(DL)とが非対称な帯域幅となっており、時間分割複信(TDD)において、下りリンクの帯域幅に複数の上りリンクが割り当てられて上りリンク(UL)と下りリンク(DL)とが非対称な帯域幅となっている。
LTEシステムで用いられる処理手順は、このように上りリンク(UL)と下りリンク(DL)とが非対称な帯域幅となっているシステムに対応することができない。このため、広帯域化された周波数帯域を利用することができるシステムであっても、基本周波数領域にしか対応することができず、広帯域化された周波数帯域を有効に利用することができない。このため、CQI(Channel Quality Indicator)やACK/NACKのような報告情報を効率良く送る方法がないのが現状である。
本発明者らは上記の点に着目して本発明をするに至った。すなわち、本発明の骨子は、相対的に狭いシステム帯域をコンポーネントキャリアとし、複数のコンポーネントキャリアを集合化してなる相対的に広いシステム帯域に割り当てられた上下リンクで送受信する無線通信システムで、下りリンクに割り当てられた個々のコンポーネントキャリアの報告情報を含む上り制御信号を、相対的に狭いシステム帯域用の制御チャネル又は相対的に広いシステム帯域用の制御チャネル又は共通チャネルで送信することにより、複数の移動通信システムが混在する場合においても、それぞれの移動通信システムに対応してCQIやACK/NACKのような報告情報を効率良く送ることである。
以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
本発明においては、相対的に狭いシステム帯域(LTEシステムの基本周波数帯域)をコンポーネントキャリアとし、複数のコンポーネントキャリアを集合化してなる相対的に広いシステム帯域(LTE−Aシステムの集合化された周波数帯域)に割り当てられた上下リンクで送受信する無線通信システムにおける報告情報の送信について規定している。このような無線通信システムにおいては、図3に示すように、ランダムアクセス時についてはLTEシステムと同様にしてペアバンド(DCC#2−UCC#1)を確定し、そのペアバンドを用いて、UE能力情報やペアバンド割り当て情報を送受信して広帯域に割り当てられたペアバンド(DCC#1,DCC#2,DCC#3−UCC#1,UCC#2)を確定する。このため、複数の移動通信システム(LTEシステムとLTE−Aシステム)が混在する場合において、それぞれの移動通信システムに対応することが可能となる。
ここで、上記無線通信システムにおける初期アクセスについて説明する。まず、移動端末装置において、複数の下りCCのうちいずれかの下りCCに含まれる同期チャネル信号を用いてセルサーチする。このとき、セルサーチして接続するCCを初期下りCCとする。ここでは、図3に示す例においては、下りCC(DCC)#2を初期下りCCとする。
無線基地局装置は、初期下りCCの情報(帯域幅、アンテナ数など)を含む報知チャネル信号を送信し、移動端末装置は、その報知チャネル信号を受信する。また、無線基地局装置は、初期下りCCと対となる上りCCの情報(帯域幅、中心周波数)を含む報知情報信号(DBCH信号)をDBCH(Dynamic Broadcast Channel)で送信し、移動端末装置は、その報知情報信号を受信する。ここでは、図3に示すように、DCC#2の対となる上りCCはUCC#1である。
このとき、移動端末装置は、受信した報知チャネル信号の初期下りCCの情報(帯域幅、アンテナ数)を用いて、下り受信信号の帯域幅を抽出できるようにすると共に、下り受信中心周波数を制御する。また、移動端末装置は、受信した報知情報信号の初期下りCCと対となる上りCCの情報(帯域幅、中心周波数)を用いて、上り送信信号の帯域幅を制限すると共に、上り送信中心周波数を制御する。これにより、初期下りCC(DCC#2)と上りCC(UCC#1)のペアバンドを決定する(LTEのペアバンド)。
また、無線基地局装置は、LTE−A端末であるかどうかを識別できるRACHパラメータを含む報知情報信号(DBCH信号)を送信し、移動端末装置は、その報知情報信号を受信する。移動端末装置は、受信したRACHパラメータに基づいてRACH信号を生成し、そのRACH信号を上りCC(UCC#1)で無線基地局装置に送信する(ランダムアクセス)。
無線基地局装置は、RACH信号を受信すると、RACH応答信号を初期下りCC(DCC#2)で移動端末装置に送信する。移動端末装置は、RACH応答信号を受信した後に、上り共有チャネル信号を生成し、上りCC(UCC#1)のPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)で上り共有チャネル信号を無線基地局装置に送信する。このとき、上り共有チャネルには、自装置の送受信帯域幅の情報(UE能力情報)が含まれており、このUE能力情報が無線基地局装置に通知される。
また、移動端末装置は、UE能力情報(自装置の送受信帯域幅の情報)を含む上り共有チャネル信号を上りCC(UCC#1)で無線基地局装置に送信する。無線基地局装置においては、上り共有チャネル信号を受信すると、UE能力情報(ここでは2つのCC分の帯域幅(40MHz))に基づいて上下CCのペアバンドを割り当てる。ここでは、図3に示すように、上りリンクがUCC#1,UCC#2であり、下りリンクがDCC#1,DCC#2,DCC#3である。また、無線基地局装置は、制御信号(MAC/RRC制御信号)を、この下りCC(DCC#2)のPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)で移動端末装置に送信する。このとき、制御信号(MAC/RRC制御信号)には、ペアバンド割り当て情報が含まれており、このペアバンド割り当て情報が移動端末装置に通知される。
次いで、移動端末装置においては、ペアバンド割り当て情報を含む制御信号を受信すると、このペアバンド割り当て情報に基づいて送受信処理部で周波数が調整(移動)される。具体的には、移動端末装置において、下りCCs(DCC#1,DCC#2,DCC#3)の帯域幅(集合化されたCCs)の中心周波数に調整し、下りCCs(DCC#1,DCC#2,DCC#3)の帯域幅で下り受信信号を抽出する。また、上りCCs(UCC#1,UCC#2)の帯域幅(集合化されたCCs)の中心周波数に調整し、上りCCs(UCC#1,UCC#2)の帯域幅に上り送信信号を制限する。これにより、移動端末装置は、割り当て後の広帯域の周波数帯域を用いて無線基地局装置と通信することができる。その後、移動端末装置は、下り制御情報(レイヤ1/レイヤ2制御信号)を受信し、ユーザIDを照合し、ユーザIDに対応する無線リソース割り当て情報を復号する(ブランインド復号)。その後、移動端末装置は、共有データチャネルを送受信する。
ここで、上記無線通信システムにおいて、下りリンクに割り当てられた個々のコンポーネントキャリアの報告情報を含む上り制御信号を、相対的に狭いシステム帯域(LTEシステム帯域)用の制御チャネル又は相対的に広いシステム帯域(LTE−Aシステム帯域)用の制御チャネル又は共通チャネルで送信する方法について説明する。
図4は、本発明の実施の形態に係る移動端末装置(LTE−A端末)の一部の構成を示す図である。また、図5は、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置の一部の構成を示す図である。図4に示す移動端末装置は、下りリンクに割り当てられた個々のコンポーネントキャリア(CC)の報告情報を、LTEシステムの通信チャネルであるPUCCH(Physical Uplink Control Channel)(制御チャネル)を用いて、各CCで独立に送る。なお、LTE端末についての報告情報の送信については通常と同様であるのでその説明は省略する。
図4に示す移動端末装置は、下りCCに対応する上り制御信号をCC毎に符号化・データ変調する符号化・データ変調部101a〜101Nと、符号化・データ変調部101a〜101Nで符号化・データ変調された上り制御信号を下りCCに対応する上りPUCCHにそれぞれマッピングする下りCCマッピング部102a〜102Nと、マッピング後のPUCCHの上り送信信号を生成する上り送信信号生成部103とを有する。この上り制御信号は、下りリンクに割り当てられた個々のCCの報告情報(CQI、ACK/NACK)を含む。このような構成を有する移動端末装置においては、符号化・データ変調部101a〜101Nが、下りリンクに割り当てられたCC毎にあり、下りCCマッピング部が、各CCに対応するLTEシステム帯域用の上り制御チャネル(PUCCH)にそれぞれの上り制御信号をマッピングする。すなわち、この移動端末装置においては、各下りCCに対応する上り制御信号を独立に符号化・データ変調し、独立に送信する。
図5に示す無線基地局装置は、上り受信信号から通信中の移動端末装置の上り受信信号を分離する上り受信信号分離部201と、分離された上り受信信号から下りCCに対応する上りPUCCHをCC毎にそれぞれ抽出する下りCC抽出部202a〜202Nと、抽出されたPUCCHの上り制御信号をCC毎にそれぞれデータ復調・復号するデータ復調・復号部203a〜203Nとを有する。この上り制御信号は、下りリンクに割り当てられた個々のCCの報告情報(CQI、ACK/NACK)を含む。このような構成を有する無線基地局装置においては、下りCC抽出部202a〜202N及びデータ復調・復号部203a〜203Nが、下りリンクに割り当てられた、LTEシステム帯域用のCC毎にある。すなわち、この無線基地局装置においては、各下りCCに対応する上り制御信号を独立に受信し、独立にデータ復調・復号する。
図4に示す移動端末装置(LTE−A端末)が、各下りCCに対応する上り制御信号を独立に符号化・データ変調し、独立に送信することにより、広帯域化した周波数帯域(LTE−Aシステムの帯域)において、下りリンクに割り当てられた個々のCCの報告情報(CQI、ACK/NACK)を含む上り制御信号を効率良く送ることが可能となる。このため、複数の移動通信システムが混在する場合においても、それぞれの移動通信システムに対応してCQIやACK/NACKのような報告情報を効率良く送ることが可能となる。
図6は、本発明の実施の形態に係る移動端末装置(LTE−A端末)の一部の構成を示す図である。図6において、図4と同じ部分については図4と同じ符号を付してその詳細な説明は省略する。また、図7は、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置の一部の構成を示す図である。図7において、図5と同じ部分については図5と同じ符号を付してその詳細な説明は省略する。
図6に示す移動端末装置は、下りCCに対応する上り制御信号を結合する上り制御信号結合部104と、結合された上り制御信号(集合化されたCCの上り制御信号)を符号化・データ変調する符号化・データ変調部105と、符号化・データ変調部105で符号化・データ変調された上り制御信号をLTE−Aフォーマットで割り当てられるPUCCHにマッピングするPUCCHマッピング部106aと、符号化・データ変調部105で符号化・データ変調された上り制御信号をLTE−Aフォーマットで割り当てられるPUSCHに上り送信データと共にマッピングするPUSCHマッピング部106bと、マッピング後のPUCCHの上り送信信号又はPUSCHの上り送信信号を生成する上り送信信号生成部103とを有する。
図6に示す移動端末装置は、下りリンクに割り当てられた個々のCCの報告情報を含む制御信号を結合して集合化されたCCとし、集合化されたCCに対応するLTE−Aシステムの通信チャネルであるPUCCH(制御チャネル)又はPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)(共有チャネル)を用いて送る。図6に示す移動端末装置において、PUSCH送信がない場合には、PUCCHで上り制御信号を送信し、PUSCH送信がある場合には、PUSCHで上り制御信号を送信する。この上り制御信号は、下りリンクに割り当てられた個々のCCの報告情報(CQI、ACK/NACK)を結合した報告情報を含む。この移動端末装置においては、各下りCCに対応する上り制御信号を結合し、ジョイント符号化し、データ変調した後で送信する。なお、この場合においても、LTE端末についての報告情報の送信については通常と同様であるのでその説明は省略する。
LTE−Aシステムにおいては、図8に示すようなフォーマットで上り送信信号を送信する。このようなフォーマットにおいては、LTEシステムにおけるフォーマットよりも伝送できるので、上述した方法で報告情報を含む上り制御信号を効率良く送信することが可能となる。図6において、上り制御信号をLTE−AシステムのPUCCHにマッピングする場合には、図8に示す制御チャネル41で上り制御信号が送信され、上り制御信号をLTE−AシステムのPUSCHにマッピングする場合には、図8に示す共有チャネル42で上り制御信号が送信される。
図7に示す無線基地局装置は、上り受信信号から通信中の移動端末装置の上り受信信号を分離する上り受信信号分離部201と、分離された上り受信信号から下りCCに対応する上りPUCCHを抽出するPUCCH抽出部204aと、分離された上り受信信号から下りCCに対応する上りPUSCHを抽出するPUSCH抽出部204bと、抽出されたPUCCHの上り制御信号又はPUSCHの上り制御信号をデータ復調・復号するデータ復調・復号部205と、データ復調・復号後の制御信号を下りCC毎に分割する上り制御信号分割部206とを有する。このような構成を有する無線基地局装置においては、PUCCH抽出部204a又はPUSCH抽出部204bでLTE−Aシステム帯域用の集合化されたCCの全体の報告情報を含む上り制御信号を抽出し、その上り制御信号をデータ復調・復号した後に、下りCC毎に分割する。
図6に移動端末装置(LTE−A端末)が、LTE−Aシステム帯域用の集合化されたCCの全体の報告情報を含む上り制御信号を抽出し、その上り制御信号をデータ復調・復号することにより、広帯域化した周波数帯域(LTE−Aシステムの帯域)において、下りリンクに割り当てられた個々のCCの報告情報(CQI、ACK/NACK)を含む上り制御信号を効率良く送ることが可能となる。このため、複数の移動通信システムが混在する場合においても、それぞれの移動通信システムに対応してCQIやACK/NACKのような報告情報を効率良く送ることが可能となる。また、上述したように、移動端末装置がジョイント符号化して個々のCCの報告情報を送信することにより、無線基地局装置での誤り率を改善することが可能となる。
本発明は上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。上記実施の形態においては、報告情報がCQI、ACK/NACKである場合について説明しているが、本発明はこれに限定されず、上りリンクで報告する情報であれば特に制限はない。例えば、本発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、上記説明におけるコンポーネントキャリアの割り当て、処理部の数、処理手順、コンポーネントキャリアの数、コンポーネントキャリアの集合数については適宜変更して実施することが可能である。その他、本発明の範囲を逸脱しないで適宜変更して実施することが可能である。
LTEシステムのシステム帯域を説明するための図である。 下りリンクと上りリンクの周波数帯域の非対称を説明するための図である。 LTE−Aシステムにおけるペアバンド割り当てを説明するための図である。 本発明の実施の形態に係る移動端末装置の一部の構成を示す図である。 本発明の実施の形態に係る無線基地局装置の一部の構成を示す図である。 本発明の実施の形態に係る移動端末装置の一部の構成を示す図である。 本発明の実施の形態に係る無線基地局装置の一部の構成を示す図である。 LTE−Aシステムにおける上り送信信号のフォーマットの一例を示す図である。
符号の説明
101a〜101N,105 符号化・データ変調部
102a〜102N 下りCCマッピング部
103 上り送信信号生成部
104 上り制御信号結合部
201 上り受信信号分離部
202a〜202N 下りCC抽出部
203a〜203N,205 データ復調・復号部
204a PUCCH抽出部
204b PUSCH抽出部
206 上り制御信号分割部

Claims (10)

  1. 相対的に狭いシステム帯域をコンポーネントキャリアとし、複数のコンポーネントキャリアを集合化してなる相対的に広いシステム帯域に割り当てられた上下リンクで送受信する無線通信システムの移動端末装置であって、前記移動端末装置は、下りリンクに割り当てられた個々のコンポーネントキャリアの報告情報を含む上り制御信号を符号化・データ変調する符号化・データ変調手段と、前記符号化・データ変調後の制御信号を上り通信チャネルにマッピングするマッピング手段と、を具備することを特徴とする移動端末装置。
  2. 前記符号化・データ変調手段は、下りリンクに割り当てられたコンポーネントキャリア毎にあり、前記マッピング手段は、各コンポーネントキャリアに対応する、相対的に狭いシステム帯域用の上り制御チャネルにそれぞれの上り制御信号をマッピングすることを特徴とする請求項1記載の移動端末装置。
  3. 前記符号化・データ変調手段は、下りリンクに割り当てられた集合化されたコンポーネントキャリアの制御信号を符号化・データ変調し、前記マッピング手段は、前記集合化されたコンポーネントキャリアに対応する、相対的に広いシステム帯域用の上り通信チャネルに、前記集合化されたコンポーネントキャリアの上り制御信号をマッピングすることを特徴とする請求項1記載の移動端末装置。
  4. 前記上り通信チャネルが上り制御チャネルであることを特徴とする請求項3記載の移動端末装置。
  5. 前記上り通信チャネルが上り共有チャネルであることを特徴とする請求項3記載の移動端末装置。
  6. 前記報告情報は、CQI又はACK/NACKであることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載の移動端末装置。
  7. 相対的に狭いシステム帯域をコンポーネントキャリアとし、複数のコンポーネントキャリアを集合化してなる相対的に広いシステム帯域に割り当てられた上下リンクで送受信する無線通信システムの無線基地局装置であって、前記無線基地局装置は、下りリンクに割り当てられた個々のコンポーネントキャリアの報告情報を含む下り制御信号を抽出する制御信号抽出手段と、抽出された制御信号をデータ復調・復号するデータ復調・復号手段と、を具備することを特徴とする無線基地局装置。
  8. 前記制御信号抽出手段及び前記データ復調・復号手段は、下りリンクに割り当てられた、相対的に狭いシステム帯域用のコンポーネントキャリア毎にあることを特徴とする請求項7記載の無線基地局装置。
  9. 前記制御信号抽出手段は、相対的に広いシステム帯域用の集合化されたコンポーネントキャリアの制御信号を抽出することを特徴とする請求項7記載の無線基地局装置。
  10. 前記報告情報は、CQI又はACK/NACKであることを特徴とする請求項7から請求項9のいずれかに記載の無線基地局装置。
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