JP2013541299A - Ack/nack送信方法、ack/nack送信端末、ack/nack受信方法及びack/nack受信基地局 - Google Patents

Ack/nack送信方法、ack/nack送信端末、ack/nack受信方法及びack/nack受信基地局 Download PDF

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Abstract

CA(キャリアアグリゲーション)システムにおけるHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)のためのACK/NACK信号を送信する方法であって、第1の送信リソース及び第2の送信リソースのうち少なくとも一つの送信リソース取得するステップ、前記第1の送信リソース及び第2の送信リソースのうち少なくとも一つの送信リソースと変調シンボルの組合せがACK/NACK信号にマッピングされる関係を示す第1のテーブルを構成するステップ、及び前記第1のテーブル上で送信対象ACK/NACK信号に対応する変調シンボルを、前記第1のテーブル上で前記送信対象ACK/NACK信号に対応する送信リソースを用いて送信するステップを含み、前記第1の送信リソースは、第1のダウンリンク制御チャネルに使われる制御要素により示され、前記第2の送信リソースは、第2のダウンリンク制御チャネル上に送信されたリソース割当インジケータが指示する第2のテーブル上の送信リソースセットのうち少なくとも一つの送信リソースであり、前記第2のテーブルは、前記リソース割当インジケータの指示値と上位階層シグナリングを介して前記端末に送信された送信リソースセットとの間の対応関係を示す。
【選択図】図4

Description

本発明は、無線通信に関し、より具体的には、多重搬送波をサポートする無線通信システムに関する。
無線通信システムは、一般的にデータ送信のために一つの帯域幅を用いており、移動体通信の世代ごとに異なる帯域幅を使用している。例えば、第2世代無線通信システムは、200KHz〜1.25MHzの帯域幅を使用し、第3世代無線通信システムは、5MHz〜10MHzの帯域幅を使用する。増加する送信容量をサポートするために、最近のLTE(Long Term Evolution)又はIEEE802.16mは20MHz又はそれ以上にその帯域幅を拡張している。送信容量を高めるために帯域幅を増やすことは必須であるが、世界的にみれば一部地域を除いては広い帯域幅の周波数を割当てることが容易ではない。
断片化された小さい帯域を効率的に使用するための技術として、周波数領域で物理的に不連続的な複数個のバンドを結合(又はグループ化)して論理的に広い帯域を使用するような効果を得るためのキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation;CA)技術が開発されている。キャリアアグリゲーションにより結合された個別的な単位搬送波をコンポーネントキャリア(Component Carriers;CCs)という。各コンポーネントキャリア(CCs)は、一つの帯域幅と中心周波数により定義される。
複数のコンポーネントキャリアを介して広帯域にデータを送信及び/又は受信することができるようにするシステムは、キャリアアグリゲーション(CA)システム又はキャリアアグリゲーション環境という。キャリアアグリゲーション(CA)システムは、一つ又はその以上の搬送波を使用することによって狭帯域(ナローバンド)と広帯域(ブロードバンド)を同時にサポートするものである。例えば、一つの搬送波が5MHzの帯域幅に対応すると、四つの搬送波を使用することによって最大20MHzの帯域幅がサポートされることになる。
キャリアアグリゲーション(CA)システムを運用するためには、基地局(BS)とユーザ端末(UE)との間に多様な制御信号が必要である。例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest;ハイブリッド自動再送要求)を実行するためのACK(ACKnowledgement;肯定応答)/NACK(Not-ACKnowledgement;否定応答)情報の交換、ダウンリンクチャネル品質を示すCQI(Channel Quality Indicator)の交換などが必要である。
しかし、多重コンポーネントキャリア(multi−CC)システムは、複数のアップリンクコンポーネントキャリア(CCs)と複数のダウンリンクコンポーネントキャリア(CCs)が使用されるため、このような通信環境において、基地局(BS)とユーザ端末(UE)との間に多様な制御信号を交換するための装置及び方法が要求される。
本発明の目的は、キャリアアグリゲーション(CA)システムにおいて、複数のコンポーネントキャリア(CCs)に対するACK/NACK信号を送信するための送信リソースを効果的に割り当てる方法を提供することにある。
本発明の別の目的は、キャリアアグリゲーション(CA)システムにおいて、繰り返し伝達される制御信号に割り当てられるリソースを用いて無線リソースを効果的に用いる装置と方法を提供する。
本発明の別の目的は、キャリアアグリゲーション(CA)システムにおいて、無線リソースの衝突を防止して円滑な通信が行われることができるリソース割当方法を提供する。
本発明の一態様として、キャリアアグリゲーション(CA)システムにおけるHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)のためのACK/NACK信号を送信する方法は、ダウンリンク制御チャネル上に送信されたリソース割当インジケータを介して少なくとも一つの第1の送信リソースを取得するステップ、及びダウンリンク制御チャネルに使われるリソースのうち少なくとも一つに基づいて少なくとも一つの第2の送信リソースを取得するステップを含み、ACK/NACK信号の送信は、取得した第1及び/又は第2の送信リソースとACK/NACK信号の変調シンボルの組合せで構成される第1のテーブルによりマッピングされる送信リソースと変調シンボルを介して実行される。
前記第1及び/又は第2の送信リソースの数は、前記ACK/NACK信号の送信ビット数に応じて割り当てることができる。
前記リソース割当インジケータは、複数のコンポーネントキャリア(CCs)を介して繰り返し送信される制御情報に割り当てられるリソースを用いて伝達することができる。
前記第1の送信リソースは、所定の送信リソースグループで構成された第2のテーブル上でリソース割当インジケータによりマッピングされる送信リソースであってもよい。
前記ACK/NACK信号の送信は、マルチアンテナシステムを介して行われてもよく、この方法は、第1及び第2の送信リソースと異なる第3の送信リソースを取得するステップをさらに含み、第1のテーブルでマッピングされる送信リソースを第1のアンテナに割り当て、第3の送信リソースを第2のアンテナに割り当て、第1及び第2のアンテナを介して第1のテーブルでマッピングされた変調シンボルを送信することができる。
本発明の他の態様として、キャリアアグリゲーション(CA)システムにおけるHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)のためのACK/NACK信号を受信する方法は、ダウンリンク制御チャネル上に送信するリソース割当インジケータを介してアップリンクACK/NACK信号送信に使用する少なくとも一つの第1の送信リソースを割り当てるステップ、及びダウンリンク制御チャネル上にリソース割当インジケータを送信するステップを含み、リソース割当インジケータは、所定の送信リソースグループで構成されたテーブル上でACK/NACK信号送信に使用する送信リソースを指示する。
前記リソース割当インジケータは、複数のコンポーネントキャリアを介して繰り返し送信される制御情報に割り当てられるリソースを用いて伝達することができる。
本発明の他の態様として、キャリアアグリゲーション(CA)システムにおけるHARQのためのACK/NACK信号を送信する装置は、ダウンリンク制御チャネルにより指示されるダウンリンク割当を介してダウンリンク送信ブロックを受信し、ダウンリンク送信ブロックに対するACK/NACK信号を送信するRF部、及びRF部で受信した信号とRF部を介して送信される信号を処理する信号処理部を含み、信号処理部は、ダウンリンク制御チャネル上に送信されたリソース割当インジケータを介して少なくとも一つの第1の送信リソースを取得し、ダウンリンク制御チャネルに使われるリソースのうち少なくとも一つに基づいて少なくとも一つの第2の送信リソースを取得し、第1及び/又は第2の送信リソースとACK/NACK信号の変調シンボルの組合せで構成されるテーブル上でACK/NACK送信に用いる送信リソースと変調シンボルをマッピングし、RF部は、マッピングされた送信リソースと変調シンボルを用いてACK/NACK信号を送信する。
前記RF部は、複数のアンテナを含み、複数のアンテナのうち第1のアンテナにはテーブル上でマッピングされた送信リソースが割り当てられ、複数のアンテナのうち第2のアンテナには第1及び第2の送信リソースと異なる送信リソースが割り当てられ、第1及び第2のアンテナを介して前記テーブル上でマッピングされたシンボルが送信されてもよい。
本発明の他の態様として、キャリアアグリゲーション(CA)システムにおけるHARQのためのACK/NACK信号を受信する装置は、ダウンリンク制御チャネルにより指示されるダウンリンク割当を介してダウンリンク送信ブロックを送信し、ダウンリンク送信ブロックに対するACK/NACK信号を受信するRF部、及びRF部で送信する信号とRF部を介して受信される信号を処理する信号処理部を含み、信号処理部は、ダウンリンク制御チャネル上に送信するリソース割当インジケータを介してアップリンクACK/NACK信号送信に使用する少なくとも一つの送信リソースを割り当て、RF部は、ダウンリンク制御チャネル上にリソース割当インジケータを送信し、リソース割当インジケータは、所定の送信リソースグループで構成されたテーブル上でACK/NACK信号送信に使用する送信リソースを指示する。
本発明の他の実施形態は、キャリアアグリゲーション(CA)システムにおけるユーザ端末(UE)によるHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)のためのACK/NACK信号を送信する方法であって、第1の送信リソース及び第2の送信リソースのうち少なくとも一つの送信リソースを取得するステップ、及び前記第1の送信リソース及び第2の送信リソースのうち少なくとも一つの送信リソースと変調シンボルの組合せがACK/NACK信号にマッピングされる関係を示す第1のテーブルが存在し、前記第1のテーブル上で送信対象ACK/NACK信号に対応する変調シンボルを、前記第1のテーブル上で前記送信対象ACK/NACK信号に対応するn(1) PUCCHを用いて送信するステップを含み、前記第1の送信リソースは、第1のダウンリンク制御チャネルに使われる制御要素により示され、前記第2の送信リソースは、第2のダウンリンク制御チャネル上に送信されたリソース割当インジケータが示す第2のテーブル上の送信リソースセットのうち少なくとも一つの送信リソースであり、前記第2のテーブルは、前記リソース割当インジケータの指示値と上位階層シグナリングを介して前記端末に送信された送信リソースセットとの間の対応関係を示すことができる。
ここで、前記第1及び/又は第2の送信リソースの数は、前記ACK/NACK信号の送信ビット数によって割り当てることができ、前記リソース割当インジケータは、複数のコンポーネントキャリア(CCs)を介して繰り返し送信される制御情報に割り当てられるリソースを用いて伝達することができる。
また、前記送信リソースセットは、前記第2のダウンリンク制御チャネル上に送信される制御信号によって示されるデータチャネル上に送信される送信ブロックの個数に対応する送信リソースで構成することができる。
前記第2の送信リソースは、前記第2のダウンリンク制御チャネル上に送信される制御信号によって示されるデータチャネル上に送信される送信ブロックの数によって割り当てることができる。
前記リソース割当インジケータは、Nビットの情報で構成され、前記第2のテーブルは、2個のリソースグループで構成されることができ、前記リソースグループは、前記リソースセット又は前記リソースセットの要素で構成され、前記リソースグループは、前記第2のダウンリンク制御チャネルが指示するデータチャネル上に送信される送信ブロックと同一個数の送信リソースで構成されてもよい。
また、前記ACK/NACK信号送信方法は、第1及び第2の送信リソースと異なる第3の送信リソースを取得するステップをさらに含み、前記第1のテーブル上でマッピングされる送信リソースを第1のアンテナに割り当て、前記第3の送信リソースを第2のアンテナに割り当て、前記第1及び第2のアンテナを介して前記第1のテーブルで前記ACK/NACK信号にマッピングされた変調シンボルを送信することができる。
本発明の他の実施形態は、キャリアアグリゲーション(CA)システムにおけるHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)のためのACK/NACK信号を受信する方法であって、ダウンリンク制御チャネル上に送信するリソース割当インジケータを介してアップリンクACK/NACK信号受信に使用する少なくとも一つの送信リソースを割り当てるステップ、及びダウンリンク制御チャネル上に前記リソース割当インジケータを送信するステップを含み、前記リソース割当インジケータは、リソース割当テーブル上で少なくとも一つの送信リソースを指示し、前記リソース割当テーブルは、前記リソース割当インジケータの指示値と上位階層シグナリングを介して前記ユーザ端末(UE)に送信する送信リソースセットとの間の対応関係を示す。
ここで、前記リソース割当インジケータは、複数のコンポーネントキャリアを介して繰り返し送信される制御情報に割り当てられるリソースを用いて伝達され、Nビットの情報で構成されてもよい。リソース割当インジケータがNビットの情報で構成される場合、前記リソース割当テーブルは、2個のリソースグループで構成されることができ、前記リソースグループは、前記リソースセット又は前記リソースセットの要素で構成されてもよい。
前記リソースグループは、前記ダウンリンク制御チャネルが指示するデータチャネル上に送信される送信ブロックと同一個数の送信リソースで構成されてもよい。
本発明の他の実施形態は、キャリアアグリゲーション(CA)システムにおけるHARQのためのACK/NACK信号を送信する装置であって、ダウンリンク制御チャネルにより指示されるダウンリンク割当を介してダウンリンク送信ブロックを受信し、前記ダウンリンク送信ブロックに対するACK/NACK信号を送信するRF部、及び前記RF部で受信した信号及び前記RF部を介して送信される信号を処理する信号処理部を含み、前記信号処理部は、第1の送信リソース及び第2の送信リソースのうち少なくとも一つを取得し、送信するACK/NACK信号にマッピングされる送信シンボル及び送信リソースを決定し、前記RF部は、前記送信シンボルを前記送信リソースを用いて送信し、前記送信シンボル及び送信リソースは、前記第1の送信リソース及び第2の送信リソースのうち少なくとも一つの送信リソースと変調シンボルの組合せがACK/NACK信号にマッピングされる関係を示す第1のテーブル上で送信するACK/NACKに対応して決定され、前記第1の送信リソースは、第1のダウンリンク制御チャネルに使われる制御要素により示され、前記第2の送信リソースは、第2のダウンリンク制御チャネル上に送信されたリソース割当インジケータが指示する第2のテーブル上の送信リソースセットのうち少なくともいずれか一つの送信リソースであり、前記第2のテーブルは、前記リソース割当インジケータの指示値と上位階層シグナリングを介して前記ユーザ端末(UE)に送信された送信リソースに基づいて構成された送信リソースセットとの間の対応関係を示す。
ここで、リソース割当インジケータは、Nビットの情報で構成され、前記リソース割当テーブルは、2個のリソースグループで構成され、前記リソースグループは、前記リソースセット又はセットの要素で構成されてもよい。
本発明の他の実施形態は、キャリアアグリゲーション(CA)システムにおけるHARQのためのACK/NACK信号を受信する装置であって、ダウンリンク制御チャネルにより指示されるダウンリンク割当を介してダウンリンク送信ブロックを送信し、前記ダウンリンク送信ブロックに対するACK/NACK信号を受信するRF部、及び前記RF部で送信した信号及び前記RF部を介して受信される信号を処理する信号処理部を含み、前記信号処理部は、ダウンリンク制御チャネル上に送信するリソース割当インジケータを介してアップリンクACK/NACK信号受信に使用する少なくとも一つの送信リソースを割り当て、前記RF部は、ダウンリンク制御チャネル上に前記リソース割当インジケータを送信するステップを含み、前記リソース割当インジケータは、リソース割当テーブル上で少なくとも一つの送信リソースを指示し、前記リソース割当テーブルは、前記リソース割当インジケータの指示値と上位階層シグナリングを介して端末に送信する送信リソースセットとの間の対応関係を示す。
このとき、リソース割当インジケータの値にマッピングされる送信リソースの数は、前記第2のダウンリンク制御チャネルが指示するデータチャネル上に送信される送信ブロックの個数に対応することができる。
本発明の態様によると、キャリアアグリゲーション(CA)システムにおいて、複数のコンポーネントキャリアに対するACK/NACK信号を送信するための送信リソースを効果的に割り当てることができる。
本発明の態様によると、キャリアアグリゲーション(CA)システムにおいて、繰り返し伝達される制御信号に割り当てられるリソースを用いて無線リソースを効果的に用いることができる。
本発明の態様によると、キャリアアグリゲーション(CA)システムにおいて、無線リソースの衝突を防止して円滑な通信が行われるようにすることができる。
本発明の態様に係るダウンリンクHARQ及びCQI送信を概略的に説明する概念図である。 本発明の態様に係るキャリアアグリゲーション(CA)システムにおけるダウンリンク制御情報の送信方法を概略的に説明する図面である。 本発明の態様に係るキャリアアグリゲーション(CA)システムにおける基地局と端末との間の送受信関係を概略的に示す図面である。 本発明の態様に係るキャリアアグリゲーション(CA)システムにおいて、重複されるTPCフィールドに割り当てられたリソースを用いることを概略的に説明する図面である。 本発明の態様に係る多重アンテナシステムにおいて、端末がACK/NACK信号を送信する方法を概略的に説明するフローチャートである。 本発明の態様に係る多重アンテナシステムにおいて、HARQ ACK/NACK信号を送信する送信装置の一例を概略的に示すブロック図である。 本発明の態様に係る本発明の実施例が具現される無線通信システムを概略的に示すブロック図である。
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。各図面の構成要素に参照符号を付加するにあたって、同じ構成要素に対しては、たとえ、他の図面上に表示されても、可能のかぎり同じ符号を有していることを留意しなければならない。また、本明細書の実施例を説明するにあたって、関連した公知構成又は機能に対する具体的な説明が本明細書の要旨を不明にすると判断される場合にはその詳細な説明は省略する。
また、本発明に係る構成要素を説明するにあたって、第1、第2、A、B、(a)、(b)などの用語を使用することができる。このような用語は、その構成要素を他の構成要素と区別するためのものに過ぎず、その用語により該当構成要素の本質や順序などが限定されない。ある構成要素又は階層が他の構成要素又は階層に“連結”、“結合”又は“接続”されると記載された場合、その構成要素又は階層は、その他の構成要素又は階層に直接的に連結され、又は接続されることができるが、各構成要素又は階層の間に他の構成要素又は階層が“連結”、“結合”又は“接続”されるのも可能であると理解することができる。
また、開示される発明は、無線通信ネットワークを対象にして説明され、無線通信ネットワークで行われる作業は、該当無線通信ネットワークを管轄するシステム(例えば、基地局(BS))でネットワークを制御し、データを送信する過程で行われ、該当無線ネットワークに接続した移動局(MS)で作業が行われることができる。
無線通信システムは、音声、パケットデータなどのような多様な通信サービスを提供するために広く配置される。無線通信システムは、少なくとも一つの基地局(Base Station;BS)を含む。基地局(BS)は、一般的に移動局(MS)と通信する固定局(fixed station)を意味し、eNB(evolved Node-B)、BTS(Base Transceiver System)、アクセスポイント(Access Point)等、他の用語で呼ばれることもある。各基地局(BS)は、特定の地理的領域(一般的に、セル(cell)と呼ばれる)に対して通信サービスを提供する。セルは、基地局(BS)によってカバーされる一部領域を示す包括的な意味を有するものと解釈されなければならず、メガセル、マクロセル、マイクロセル、ピコセル、フェムトセル、リレイなど、多様なカバレッジ領域を全て包括する意味である。
移動局(Mobile Station;MS)は、固定されてもよいし、移動性を有してもよく、ユーザ端末(User Equipment;UE)、モバイルターミナル(Mobile Terminal;MT)、ユーザターミナル(User Terminal;UT)、加入者ステーション(Subscriber Station;SS)、無線機器(Wireless Device)、PDA(Personal Digital Assistant)、無線モデム(Wireless Modem)、携帯機器(Handhwld Device)等、他の用語で呼ばれることもある。
無線通信システムに適用されるマルチアクセス方式は限定されない。即ち、CDMA(Code Division Multiple Access)、TDMA(Time Division Multiple Access)、FDMA(Frequency Division Multiple Access)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、SC−FDMA(Single-Carrier−FDMA)、OFDM−FDMA、OFDM−TDMA、OFDM−CDMAのような多様なマルチアクセス方式を使用することができる。異なる時間又は送信が異なる周波数を用いて行われるFDD(Frequency Division Duplex)方式により行われるTDD(Time Division Duplex)方式での送信は、アップリンク送信及びダウンリンク送信に適用することができる。
キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation;CA)は、複数の搬送波をサポートすることであり、スペクトルアグルゲーション(Spectrum Aggregation) 又は帯域幅アグリゲーション(Bandwidth Aggregation)とも呼ばれる。
キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリアの大きさ(即ち、帯域幅)は、互いに異なってもよい。
以下、多重搬送波(Multiple Carrier)システムとは、キャリアアグリゲーションをサポートするシステムを意味する。
コンポーネントキャリアは、活性化されるか否かによって主コンポーネントキャリア(Primary Component Carrier;PCC)と副コンポーネントキャリア(Secondary Component Carrier;SCC)に分けることができる。主コンポーネントキャリアは常に活性化されている搬送波であり、副コンポーネントキャリアは特定条件によって活性化又は非活性化される搬送波である。ここで、活性化は、トラフィックデータの送信又は受信が行われている状態、又はトラフィックデータの送信又は受信の準備ができている状態にあることを意味する。非活性化は、トラフィックデータの送信又は受信が不可能であり、測定や最小情報の送信又は受信が可能であることを意味する。ユーザ端末(UE)は、一つの主コンポーネントキャリアのみを使用することもでき、主コンポーネントキャリアと共に一つ又はその以上の副コンポーネントキャリアを使用することもできる。
図1は、ダウンリンクHARQ及びCQI送信を示す。
図1を参照すると、基地局(BS)からダウンリンクデータを受信したユーザ端末(UE)は、一定時間が経過した後にACK(ACKnowledgement)/NACK(Not-ACKnowledgement)情報を送信する。ダウンリンクデータは、PDCCHにより指示されるPDSCH上に送信されることができる。ACK/NACK信号は、ダウンリンクデータを正常に復号化されたときのACK情報であってもよいし、ダウンリンクデータの復号化に失敗したときのNACK情報であってもよい。基地局(BS)は、NACK情報が受信されると、最大再送信回数までダウンリンクデータを再送信することができる。
ダウンリンクデータに対するACK/NACK信号の送信時間やリソース割当は、基地局(BS)がシグナリングを介して動的に知らせてもよく、ダウンリンクデータの送信時点やリソース割当によって予め取り決めておいてもよい。
ユーザ端末(UE)は、ダウンリンクチャネル状態を測定し、周期的及び/又は非周期的にCQIを基地局(BS)に報告することができる。基地局(BS)は、ユーザ端末(UE)にCQIの送信時間やリソース割当に対する情報を知らせることができる。
一方、PUCCHは、多重フォーマットをサポートすることができる。即ち、変調方式とPUCCH送信フォーマットによってサブフレーム当たり互いに異なるビット数を有するアップリンク制御情報を送信することができる。下記の表1は、多様なPUCCHフォーマットによる変調方式及びビット数を示す。
Figure 2013541299
PUCCHフォーマット1は、スケジューリングリクエスト(Scheduling Request;SR)の送信に使用することができ、PUCCHフォーマット1a/1bは、HARQ ACK/NACK信号を送信するために使用することができる。PUCCHフォーマット2は、CQIの送信に使用することができ、PUCCHフォーマット2a/2bは、CQI及びHARQ ACK/NACKの送信に使用することができる。HARQ ACK/NACK信号が単独に送信される場合にはPUCCHフォーマット1a/1b/3を使用することができ、リクエスト要求(SR)が単独に送信される場合にはPUCCHフォーマット1を使用することができる。
PUCCHフォーマット1/1a/1bの送信のためのリソースであるリソースインデックスn(1) PUCCHは、ACK/NACK信号が送信される物理的なリソースブロックの位置だけでなく、基本シーケンスのCS量α(n,l)及び直交シーケンスインデックスnOC(n)を決定するために使われる。また、HARQ ACK/NACK信号のためのリソースインデックスn(1) PUCCHは、下記の表2で示すように求めることができる。リソースインデックスn(1) PUCCHは、物理的なRBインデックスnPRB、基本シーケンスのCS量α(n,l)及び直交シーケンスインデックスnOC(n)などを決定するパラメータとして使用することができる。
Figure 2013541299
即ち、n番目のサブフレームで送信されるPDSCHに対するHARQ ACK/NACK信号は、前記n番目のサブフレームで送信されるPDCCHの1番目のCCE(Control Channel Element)インデックスnCCEと上位階層シグナリング(higher layer signaling)又は別の制御チャネルを介して得た値N(1) PUCCHとの和であるリソースインデックスn(1) PUCCHを用いてn+4番目のサブフレームで送信される。例えば、N(1) PUCCHは、半静的スケジューリング(Semi-Persistent Scheduling;SPS)送信とリクエスト要求(SR)(Service Request;SR)送信に必要なPUCCHフォーマット1/1a/1bリソースの総個数である。半静的スケジューリング送信とリクエスト要求(SR)送信は、該当PDSCH送信を示すPDCCHが存在しないため、基地局がn(1) PUCCHを明示的に端末に知らせることができる。
HARQ ACK/NACK信号及び/又はリクエスト要求(SR)がPUCCHフォーマット1/1a/1bを介して送信される時、リソースインデックスn(1) PUCCHにより物理的なRBインデックスnPRBが決定される。これは、以下の数式1の通りである。
Figure 2013541299
PUCCHフォーマット3は、DFT−S−OFDM(Discrete Fourier Transform - Spreading - Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)が適用されたPUCCHフォーマットであり、DFT−IFFTとブロック−拡散を使用する。HARQ ACK/NACK信号がPUCCHフォーマット3を用いて送信されるとき、FDDの場合には最大10ビットまでの情報、そして最大20ビットまでの情報は、一つのACK/NACKリソースを用いてHARQ ACK/NACK信号に送信することができる。
一方、アップリンクにおいて多重アンテナを用いてPUCCHを介してACK/NACK信号を送信すると、同じACK/NACKシンボルを互いに異なるリソースを介して、互いに異なるリソースを用いて送信することによってダイバーシティを得ることができる。しかしこの場合、同じACK/NACK信号が互いに異なるアンテナを介して送信されるため、各アンテナに対して互いに異なるACK/NACK送信リソースを割り当てることによってリソースの衝突を防止しなければならない。
例えば、第1のアンテナに対しては信号送信テーブルによってACK/NACK送信リソースを割り当て、第2のアンテナに対しては信号送信テーブルで指定しないリソース領域でACK/NACK送信リソースを割り当て、同じACK/NACK信号を互いに異なるアンテナを介して送信することによって、リソースの衝突を防止して送信ダイバーシティを得ることができる。
キャリアアグリゲーション環境でHARQ ACK/NACK信号は、信号送信テーブルを用いたPUCCHフォーマット1/1a/1bを介して送信することができる。信号送信テーブルは、送信するメッセージと該当メッセージの送信に使用するリソースと変調シンボルをマッピングするテーブルである。信号送信テーブルは、多様な方法で構成されることができる。例えば、複数のリソースインデックスとACK/NACK信号の変調シンボルの組合せで構成されてもよく、ACK/NACK信号の送信に使われるビット数(M)によって異なるように構成されてもよく、又は全てのビット数(M)を包括することができるように一つのテーブルで構成されてもよい。したがって、キャリアアグリゲーション環境で4ビット以下のACK/NACK情報に対して信号送信テーブルを用いる場合には、M値が2、3、4である場合に信号送信テーブルを構成し、これをACK/NACK送信リソース割当に活用することができる。信号送信テーブルを用いて送信リソースを割り当て、送信リソースと変調シンボルをマッピングする方法の一例として、チャネルセレクションがある。以下、説明の便宜のために、本発明の実施の形態に係る信号送信テーブルを用いる方法の一例として、チャネルセレクションを例に説明する。
チャネルセレクションに使用するテーブル(以下、‘チャネルセレクションテーブル’という)のフォーマットは、上位階層シグナリングにより予めユーザ端末(UE)と基地局(BS)に伝達されてもよく、又は既にユーザ端末(UE)と基地局(BS)が互いに有しているテーブルであってもよい。ユーザ端末(UE)では受信したPDCCH又は上位チャネルからの別のシグナリングや送信チャネルなどを介してチャネルセレクションテーブルを構成するためのリソースインデックスを得ることができる。
チャネルセレクションを用いたPUCCHフォーマット1/1a/1bにACK/NACK信号を送信するためのリソース割当のために、基地局(BS)は、リソースインデックスを黙示的リソース割当方式により割り当てることができる。基地局(BS)がリソースインデックスを黙示的に割り当てるということは、CC#aのPDCCHを構成する少なくとも一つのCCEのうちCCEの番号を意味するnCCEをパラメータとして計算されたリソースインデックスを割り当てることを意味する。
また、基地局(BS)は、リソースインデックスを明示的なリソース割当方式により割り当てることもできる。基地局(BS)がリソースインデックスを明示的に端末に割り当てるということは、nCCEに依存せずに別のリソース割当インジケータ等を介してユーザ端末(UE)に、特定のユーザ端末(UE)に専用のPUCCHのリソースインデックスを割り当てることを意味する。このとき、別のリソース割当インジケータは、上位階層又は物理階層からのシグナリングなどを含む。また、リソース割当インジケータは、制御情報又はシステム情報としてPDCCHに含まれることもできる。
リソースインデックスを明示的に割り当てるために、基地局は、異なる制御情報を伝達するために使われるインジケータをリソース割当インジケータとして活用することもできる。例えば、基地局は、アップリンク送信電力に対する電力インジケータ(Power Indicator;PI)をリソース割当インジケータとして活用することもできる。
電力インジケータ(PI)は、アップリンク送信電力を制御して調節するインジケータである。一般的に、ダウンリンクグラントを示すDCIフォーマットは、PUCCHに対する電力制御のための2ビットのPIフィールドを含み、アップリンクグラントを示すDCIフォーマットは、PUSCHに対する電力制御のための2ビットのPIフィールドを含む。電力インジケータ(PI)の一例として、前述した送信電力制御(Transmission Power Control;TPC)を上げることができる。以下、説明の便宜のために、本発明の実施の形態におけるPIに対する内容は、TPCを例に説明する。
キャリアアグリゲーション環境でクロスキャリアスケジューリングが適用される場合、一つ又はそれ以上のターゲット制御搬送波(即ち、キャリアが制御対象)に対するダウンリンクグラントは、制御搬送波を介して送信されることができる。制御搬送波は、クロスキャリアスケジューリングにおけるターゲット制御搬送波のPDSCHを示すPDCCHを送信する搬送波であり、主コンポーネントキャリア(CC)又は副コンポーネントキャリアであってもよい。ターゲット制御搬送波は、PDSCHが制御搬送波のPDCCHにより示される搬送波であってもよく、副コンポーネントキャリア(CCs)であってもよい。全てのダウンリンクグラントは、制御搬送波とリンクされたアップリンクコンポーネントキャリア(CCs)のPUCCHに対するTPCを送信するようになる。この場合、同じアップリンクPUCCHの電力制御のための一つ以上の同じTPCが送信される。これは、結局、ダウンリンク制御情報のオーバーヘッドとして作用する。したがって、複数のダウンリンクグラント送信により一つのPUCCHに対するTPCが複数個存在する場合、重複されるTPCフィールドに割り当てられたビットを異なる制御情報の送信に使用すると、限定された無線リソースをさらに効率的に用いることができる。
図2は、キャリアアグリゲーション(CA)システムにおけるダウンリンク制御情報の送信方法と搬送波間スケジューリングを概略的に説明する図面である。
図2の例で、多重コンポーネントキャリア(multi−CC)システムは、三つのコンポーネントキャリア、即ち、CC1、CC2、CC3をキャリアアグリゲーション(CA)によりユーザ端末(UE)に提供する。そのうち、一つの搬送波は主コンポーネントキャリア(CC)であり、残りの搬送波は副コンポーネントキャリア(CCs)であってもよい。説明の便宜のために、CC1が主コンポーネントキャリアと仮定する。
各コンポーネントキャリア(CC)のダウンリンクサブフレームは、PDCCHを含む制御領域とPDSCHを含むデータ領域で構成されることができる。例えば、CC1はデータ領域1070と制御領域1040を含み、CC2はデータ領域1080と制御領域1050を含み、CC3はデータ領域1090と制御領域1060を含む。
CC1、CC2、CC3がクロスキャリアスケジューリングにより動作すると、CC1は、PDSCH1010に対するPDCCHだけでなく、搬送波CC2、CC3のPDSCH1020、1030に対するPDCCHを含むことができる。例えば、CC1の制御領域1040は、CC1のPDSCHに対するPDCCH1、CC2のPDSCHに対するPDCCH2、及びCC3のPDSCHに対するPDCCH3を含むことができる。
PDCCHを介して送信される制御情報をダウンリンク制御情報(downlink control information;DCI)という。DCIは、そのフォーマットによって使用用途が異なり、DCI内で定義されるフィールドも異なる。DCIは、アップリンクリソース割当情報とダウンリンクリソース割当情報を含む。アップリンクリソース割当情報はアップリンクグラント(uplink grant)と呼ばれることもあり、ダウンリンクリソース割当情報はダウンリンクグラント(downlink grant)と呼ばれることもある。例えば、DCIフォーマット0はアップリンクリソース割当情報を示し、DCIフォーマット1〜2Cはダウンリンクリソース割当情報を示し、DCIフォーマット3、3Aは任意のユーザ端末(UE)グループに対するアップリンクTPC(Transmit Power Control)命令を示すことができる。DCIの各フィールドは、情報ビットに順次マッピングされることができる。CC1のPDSCHに対するPDCCH1 1001、CC2のPDSCHに対するPDCCH2 1002、及びCC3のPDSCHに対するPDCCH3 1003は、各々、DCI1/1A/1B/1C/1D/2/2A/2B/2Cのうちいずれか一つのフォーマットのDCIを送信することができる。DCIに含まれるリソース割当フィールドは、特定のコンポーネントキャリアのPDSCHを指示することができる。例えば、PDCCH1 1001のDCIはCC1のPDSCH1 1010を指示し、PDCCH2 1002のDCIはCC2のPDSCH2 1020を指示し、PDCCH3 1003のDCIはCC3のPDSCH3 1030を示すことができる。
このように、搬送波集約において、PDCCHのDCI情報は、該当PDCCHが属する搬送波内のリソース割当だけでなく、異なる搬送波に対してもリソース割当情報を送信することができる。これをクロスキャリアスケジューリングという。クロスキャリアスケジューリングによると、副コンポーネントキャリアに対する制御情報を、主コンポーネントキャリアを介して送信することができるため、スケジューリングが柔軟になる。
一方、DCIは、リソース割当フィールド外にも多様なフィールドをさらに含むことができる。例えば、各DCIは、送信フィールドTPCを含むことができる。
ユーザ端末(UE)は、キャリアアグリゲーション(CA)環境下で送信される複数のPDCCHをモニターリングすることができる。例えば、ユーザ端末(UE)に割り当てられた特定のRNTI(Radio Network Temporary Identifier)を用いてブラインドデコーディング方式にモニターリングし、送信フィールドを抽出することができる。
図3は、キャリアアグリゲーション(CA)システムにおける基地局(BS)1120とユーザ端末(UE)1110との間の送受信関係を概略的に示す図面である。
基地局(BS)1120は、CC1、CC2、CC3の三つのコンポーネントキャリアを集約してユーザ端末(UE)1110に送信する。
必要な情報は、各コンポーネントキャリア(CCs)であるCC1 1130、CC2 1140、CC3 1150に含まれており、PDCCH及びPDSCH上で伝送される (S1110、S1120、S1130)。このとき、各コンポーネントキャリア(CCs)であるCC1、CC2、CC3のPDCCHにはアップリンク電力制御のためのTPCが含まれている。
各コンポーネントキャリア(CCs)であるCC1 1130、CC2 1140、CC3 1150を受信したユーザ端末(UE)1110は、これに対応してPUCCH上に必要な情報を基地局(BS)1120に伝達する(S1140)。PUCCHは、各コンポーネントキャリア(CCs)であるCC1 1130、CC2 1140、CC3 1150のPDSCHがエラーなしに受信されたか否かに対するHARQ ACK/NACK信号を含む。
ダウンリンク送信に対してあるPUCCHが基地局(BS)に送信される場合には、前述したように、各コンポーネントキャリア(CCs)であるCC1、CC2、CC3のPDCCH上に同じPUCCHに対する電力インジケータTPC1、TPC2、TPC3が重複された情報を含んでユーザ端末(UE)に伝達されることができる。したがって、異なる制御情報を伝送するために、同じPUCCHに対して繰り返し伝達されるTPCフィールドに割り当てられたビットを活用する方法を考慮することができる。
図3において、CC1を主コンポーネントキャリア(PCC)とし、CC2とCC3を各々副コンポーネントキャリア(SCC1、SCC2)とすると、PCCのPDCCHに含まれるTPCフィールドは、アップリンクPUCCH電力制御のための情報の伝達に使用し、SCC1とSCC2のPDCCHに含まれるTPCフィールドに割り当てられるビットは、異なる制御情報の伝達に使用することができる。
例えば、SCC1及び/又はSCC2のPDCCHに含まれるTPCフィールドに割り当てられた2ビットを用いてリソースを割り当てることによって、PUCCHを介して2〜4ビットのACK/NACK信号を送信するためのチャネルセレクションテーブルを構成するリソースを取得することができる。
図4は、キャリアアグリゲーションシステムにおいて、重複されるTPCフィールドに割り当てられたリソースを用いることを概略的に説明する図面である。
キャリアアグリゲーション(CA)環境において、アップリンク信号送信に使われるリソースを割り当てるために、基地局(BS)は、リソース割当インジケータを構成する(S1210)。リソース割当インジケータの一例として、アップリンクHARQ ACK/NACK信号に対してはACK/NACK送信リソースインジケータ(ACK/NACK resource indicator;ARI)を構成することができる。ARIは、ユーザ端末(UE)がアップリンクHARQ ACK/NACK信号を送信するときに使用するリソースを明示的に割り当てるインジケータである。以下の説明において、ARIは、本実施の形態に係るPUCCHリソース割当インジケータの一例として扱われる。
基地局(BS)は、コンポーネントキャリア(CCs)を介してPDCCHとPDSCHに必要な情報をユーザ端末(UE)に送信する(S1220)。多重コンポーネントキャリア(multi−CC)システムで、複数のコンポーネントキャリアが送信される時、例えば、主コンポーネントキャリア(PCC)と共に副コンポーネントキャリア(SCC)が送信される時、副コンポーネントキャリア(SCC)のPDCCHに含まれるTPCフィールドは、主コンポーネントキャリア(PCC)のPDCCHに含まれるPUCCHに対するTPCと重複される。基地局(BS)は、重複される副コンポーネントキャリア(SCC)上のTPCフィールドに割り当てられるビットを利用してARIを送信することができる。
ユーザ端末(UE)は、基地局(BS)から受信したコンポーネントキャリア(CCs)のPDCCHをチェックし、副コンポーネントキャリア(SCCs)上のTPCフィールドに割り当てられるビットを利用して送信されたARIから明示的リソース割当方法によりリソースの割当を受ける(S1230)。
ユーザ端末(UE)は、ARIを介して得た送信リソースと後述するように黙示的に割当を受けた送信リソースでチャネルセレクションテーブルを構成することができる(S1240)。
ユーザ端末(UE)のPUCCHマップは、HARQ ACK/NACK伝送と、チャネルセレクションテーブルにユーザ端末(UE)によって受信されたHARQ ACK/NACK情報に従ったシンボルの変調に用いられる(S1250)。チャネルセレクションテーブル上のマッピングは、送信するメッセージ/信号に対して送信に使用する送信リソースを単純にマッチングさせてもよく、送信するメッセージ及び/又は信号の類型によって送信に使用するリソースとシンボルをマッチングさせてもよい。例えば、HARQ ACK/NACK信号送信の場合、該当ACK/NACK信号の類型によって、送信に使用する送信リソースと送信するシンボルがマッピングされることができる。
ユーザ端末(UE)は、チャネルセレクションテーブル上のマッピングにより決められた送信リソースを用いてシンボル及び/又はメッセージをPUCCH上に送信することができる(S1260)。
一般的に、複数のダウンリンクコンポーネントキャリアのPDSCHに対するACK/NACK情報は、例えば、一つのPUCCHを介して送信される、一つのアップリンク(UL)主コンポーネントキャリアである。したがって、複数のコンポーネントキャリア(CCs)がダウンリンク送信に使われた場合、前述したように、各コンポーネントキャリア(CCs)のPDCCHのPUCCHに対するTPCフィールドが重複される。
特に、キャリアアグリゲーション(CA)環境でチャネルセレクションを用いたPUCCHフォーマット1bにしたがってPDSCHチャネルに対するHARQ ACK/NACK信号が伝送されたとき、即ち、ダウンリンク副コンポーネントキャリアにより伝達されるPDSCHに対するHARQ ACK/NACK信号が1〜4ビットである場合、PDCCH内にある2ビットのTPCフィールドを転用してアップリンクHARQ ACK/NACK信号を送信するためのチャネルセレクションテーブルを構成することができる。
以下、これに対する内容を本発明の技術的思想が適用される一実施例として、ダウンリンク副コンポーネントキャリアにより伝達されるPDSCHに対するHARQ ACK/NACK信号が1〜4ビットである場合、PDCCH内にある2ビットのTPCフィールドを転用してアップリンクHARQ ACK/NACK信号を送信するためのチャネルセレクションテーブルの構成に用いることに対して説明する。このとき、2ビットのTPCフィールドをARIに用いるために、複数のコンポーネントキャリア(CCs)が基地局(BS)からユーザ端末(UE)に送信される場合を考慮する。
説明の便宜のために、2ビットのTPCフィールドをARIに送信し、これを用いてチャネルセレクションテーブルを構成することに対して説明するが、本発明の技術的思想がこれに限定されるものではない。
ARIにリソースを割り当てるためのARIリソースマッピングテーブルは、上位階層シグナリングにより予めユーザ端末(UE)に送信されることができる。ARIリソースマッピングテーブルは、ARIの値とそれによって割り当てられるACK/NACK送信リソースで構成される。ARIリソースマッピングテーブルを構成するために必要なACK/NACK送信リソースの数は、RRCを介して構成される副コンポーネントキャリアの数と送信モードを介して決定される。ここでは、送信モードをサブフレーム内でコンポーネントキャリア別に一つの送信ブロックを送信するか、又は二つの送信ブロックを送信するかに対して説明するが、本発明がこれに限定されるものではなく、送信モードは多様な送信形態を反映することができ、ACK/NACK送信リソースは多様な送信モードにより決定されることができる。ここで、送信ブロックはコードワードとも呼ばれる。
ARIリソースマッピングテーブルは、前述したように、ACK/NACK送信リソースの数によって異なるように構成される。ARIリソースマッピングテーブルは、上位階層シグナリングを介して予めユーザ端末(UE)に伝達することができる。副コンポーネントキャリア(SCC)により送信されたPDSCHに対するACK/NACK信号を送信するために必要なACK/NACK送信リソースは、キャリアアグリゲーション(CA)環境でチャネルセレクションを用いたPUCCHフォーマット1bの場合、1〜4のリソースがARIテーブルとして指定される必要である。
一つのACK/NACK送信リソースが必要な場合は、例えば、副コンポーネントキャリア(SCC)を介して一つの送信ブロックで構成されたPDSCHが送信される場合を上げることができる。
二つのACK/NACK送信リソースが必要な場合は、例えば、副コンポーネントキャリア(SCC)を介して二つの送信ブロックで構成されたPDSCHが送信される場合、又は二つの副コンポーネントキャリア(SCCs)を介して一つの送信ブロックで構成されたPDSCHが各々送信される場合を上げることができる。
三つのACK/NACK送信リソースが必要な場合は、例えば、一つの副コンポーネントキャリア(SCC)を介して一つの送信ブロックで構成されたPDSCHが送信され、他の副コンポーネントキャリア(SCCs)を介して二つの送信ブロックで構成されたPDSCHが送信される場合、又は三つの副コンポーネントキャリア(SCCs)を介して一つの送信ブロックで構成されたPDSCHが各々送信される場合を上げることができる。
四つのACK/NACK送信リソースが必要な場合は、例えば、二つの副コンポーネントキャリア(SCCs)を介して二つの送信ブロックで構成されたPDSCHが各々送信される場合、又は一つの副コンポーネントキャリア(SCC)を介して二つの送信ブロックで構成されたPDSCHが送信され、他の二つの副コンポーネントキャリア(SCCs)を介して一つの送信ブロックで構成されたPDSCHが各々送信される場合、又は四つの副コンポーネントキャリア(SCCs)を介して一つの送信ブロックで構成されたPDSCHが各々送信される場合を上げることができる。
主コンポーネントキャリア(PCC)を介して送信されるPDCCHによって示されるPDSCHに対するACK/NACK送信リソースは、黙示的リソース割当方式により割り当てられるため、ARIを介して明示的に送信リソースを割り当てない場合がある。
以下、副コンポーネントキャリアにより送信されたPDSCHに対するACK/NACK信号を送信するために、必要なACK/NACK送信リソースの数によって、各々の場合に対して具体的に説明する。
(1)一つのACK/NACK送信リソースが必要な場合
一つのACK/NACK送信リソースが必要な場合であるため、ARIリソースマッピングテーブルを構成するための各リソースセットは、各々、一つのACK/NACK送信リソースに対応する要素を有する。
例えば、上位階層シグナリングにより予め伝達されたリソースセットが{n1}、{n2}、{n3}、{n4}であると、ARIリソースマッピングテーブルは、表3のように構成されることができる。
Figure 2013541299
表3は、本発明を容易に説明するために便宜上構成したARIリソースマッピングテーブルであり、本発明の一実施形態に係るARIリソースマッピングテーブル上の具体的な値はこれに限定されるものではない。例えば、一つの要素を有するセットでテーブルを構成しなく、一つのセット{n1,n2,n3,n4}の各要素でテーブルを構成することもできる。
ここで、ARIは、ダウンリンクに送信される複数のコンポーネントキャリア(CCs)のうち、副コンポーネントキャリア(SCC)のPDSCHに対するPDCCH上の2ビットTPCを利用してARIとして使用することができる。受信した副コンポーネントキャリア(SCCs)のPDSCHに対するPDCCH上のARI値によって、ACK/NACK送信リソースが割り当てられる。例えば、ARIが‘00’である場合には、リソースセット{n1}が割り当てられる。
(2)二つのACK/NACK送信リソースが必要な場合
二つのACK/NACK送信リソースが必要な場合であるため、ARIリソースマッピングテーブルを構成するための各リソースセットは、各々、二つのACK/NACK送信リソースに対応する要素を有する四つのセット、又は四つのACK/NACK送信リソースに対応する要素を有する二つのセットである。
上位階層シグナリングにより予め伝達されたリソースセットが二つのACK/NACK送信リソースに対応する要素を有する四つのセット、例えば、{n1,n2}、{n3,n4}、{n5,n6}、{n7,n8}であると、ARIリソースマッピングテーブルは、表4のように構成されることができる。
Figure 2013541299
上位階層シグナリングにより予め伝達されたリソースセットが四つのACK/NACK送信リソースに対応する要素を有する二つのセット、例えば、{n1,n2,n3,n4}、{n5,n6,n7,n8}であると、ARIリソースマッピングテーブルは、表5のように構成されることができる。
Figure 2013541299
表4及び表5は、本発明を容易に説明するために便宜上構成したARIリソースマッピングテーブルであり、本発明の一実施形態に係るARIリソースマッピングテーブル上の具体的な値はこれに限定されるものではない。
ARIが‘00’である場合、表4の例ではリソースセット{n1,n2}が割り当てられる。また、ARIが‘00’である場合、表5の例ではリソースセット{n1,n5}が割り当てられる。
(3)三つのACK/NACK送信リソースが必要な場合
三つのACK/NACK送信リソースが必要な場合であるため、ARIリソースマッピングテーブルを構成するための各リソースセットは、各々、三つのACK/NACK送信リソースに対応する要素を有する四つのセット、又は四つのACK/NACK送信リソースに対応する要素を有する三つのセットである。
上位階層シグナリングにより予め伝達されたリソースセットが三つのACK/NACK送信リソースに対応する要素を有する四つのセット、例えば、{n1,n2,n3}、{n4,n5,n6}、{n7,n8,n9}、{n10,n11,n12}であると、ARIリソースマッピングテーブルは、表6のように構成されることができる。
Figure 2013541299
上位階層シグナリングにより予め伝達されたリソースセットが四つのACK/NACK送信リソースに対応する要素を有する三つのセット、例えば、{n1,n2,n3,n4}、{n5,n6,n7,n8}、{n9,n10,n11,n12}であると、ARIリソースマッピングテーブルは、表7のように構成されることができる。
Figure 2013541299
表6及び表7は、本発明を容易に説明するために便宜上構成したARIリソースマッピングテーブルであり、本発明の一実施形態に係るARIリソースマッピングテーブル上の具体的な値はこれに限定されるものではない。
ARIが‘00’である場合、表6の例ではリソースセット{n1,n2,n3}が割り当てられる。また、ARIが‘00’である場合、表7の例ではリソースセット{n1,n5,n9}が割り当てられる。
(4)四つのACK/NACK送信リソースが必要な場合
四つのACK/NACK送信リソースが必要な場合であるため、ARIリソースマッピングテーブルを構成するための各リソースセットは、各々、四つのACK/NACK送信リソースに対応する要素を有する四つのセットである。
上位階層シグナリングにより予め伝達されたリソースセットが四つのACK/NACK送信リソースに対応する要素を有する四つのセット、例えば、{n1,n2,n3,n4}、{n5,n6,n7,n8}、{n9,n10,n11,n12}、{n13,n14,n15,n16}であると、ARIリソースマッピングテーブルは、表8のように構成されることができる。
Figure 2013541299
上位階層シグナリングにより予め伝達されたリソースセット、例えば、{n1,n2,n3,n4}、{n5,n6,n7,n8}、{n9,n10,n11,n12}、{n13,n14,n15,n16}である場合、ARIリソースマッピングテーブルは、表9のように構成されることもできる。
Figure 2013541299
表8及び表9は、本発明を容易に説明するために便宜上構成したARIリソースマッピングテーブルであり、本発明の一実施形態に係るARIリソースマッピングテーブル上の具体的な値はこれに限定されるものではない。
ARIが‘00’である場合、表8の例ではリソースセット{n1,n2,n3,n4}が割り当てられる。また、ARIが‘00’である場合、表9の例ではリソースセット{n1,n5,n9,n13}が割り当てられる。
一方、前述したように、キャリアアグリゲーション(CA)環境で、4ビット以下のHARQ ACK/NACK情報は、チャネルセレクションを用いたPUCCHフォーマット1bを介して送信することができる。
チャネルセレクションテーブルのフォーマットは、上位階層シグナリングにより予めユーザ端末(UE)と基地局(BS)に伝達される。
ユーザ端末(UE)は、チャネルセレクションテーブルを構成するためのACK/NACK送信リソースを黙示的リソース割当方式にしたがって割当を受けることもでき、明示的リソース割当方式にしたがって割当を受けることもできる。
多重コンポーネントキャリアシステム(multi−CC)では、主コンポーネントキャリア(PCC)を介して送信されるPDCCHが示すPDSCHに対するACK/NACK送信リソースは、黙示的リソース割当方式にしたがって割当を受けることができる。副コンポーネントキャリア(SCC)を介して送信されるPDCCHが示すPDSCHに対するACK/NACK送信リソースは、明示的又は黙示的リソース割当方式にしたがって割当を受けることができる。このとき、副コンポーネントキャリア(SCC)を介して送信されるPDCCHが示すPDSCHに対するACK/NACK送信リソースを割り当てる明示的リソース割当方式として、前述したARIを用いたリソース割当方式を用いることができる。
図5は、多重アンテナシステムにおいて、ユーザ端末(UE)がACK/NACK信号を送信する方法を概略的に説明するフローチャートである。
ユーザ端末(UE)は、基地局(BS)から複数のコンポーネントキャリア(CCs)を受信し、PDCCH及びPDSCH上に情報の伝達を受ける(S1310)。
受信したコンポーネントキャリア(CCs)のうち、主コンポーネントキャリア(PCC)を介して送信されるPDCCHが示すPDSCHに対しては、黙示的リソース割当方式により送信リソースが割り当てられることができる。ユーザ端末(UE)は、主コンポーネントキャリア(PCC)を介して受信されたPDCCH上のCCEのうち1番目のCCEのインジケータを介してPUCCH上のACK/NACKリソース割当のためのリソースインデックス(nPUCCH,0)を取得することができる。また、黙示的リソース割当方式に追加的なリソースインデックスを取得することができる。例えば、受信したPDCCH上のCCEのうち、1番目のCCEを除いた残りのCCEのうちいずれか一つのCCEを選択し、該当CCEのインデックスから追加的なリソースインデックス(nPUCCH,1)を得ることができる。
受信したコンポーネントキャリア(CCs)のうち、副コンポーネントキャリア(SCC)を介して送信されるPDCCH上にはACK/NACK送信リソース割当のためのARIが伝達される。前述したように、繰り返し伝達されるPUCCHに対するTPCに割り当てられる2ビットをARIを送信するために利用することができる。ユーザ端末(UE)は、ARIを介して、明示的にACK/NACK送信リソースの割当を受けることができる。
ユーザ端末(UE)は、黙示的/明示的リソース割当方式に割当を受けたリソースで信号送信テーブルを構成する(S1330)。
前述したように、チャネルセレクションテーブルは、M値(ACK/NACK信号の送信に使われるビット数)によって異なるように構成され、チャネルセレクションテーブルを構成するためのリソースインデックスの個数がM値に応じて異なる。例えば、チャネルセレクションテーブルを構成するためのACK/NACK送信リソースのインデックスの数が2である場合、一つのACK/NACK送信リソースは、主コンポーネントキャリア(PCC)のPDCCHが指示するPDSCHに対するものであり、黙示的リソース割当方式に割当を受け、残りの一つのACK/NACK送信リソースは、副コンポーネントキャリア(SCC)のPDCCHが指示するPDSCHに対するものであり、ARIを用いて明示的リソース割当方式にしたがって割当を受けることができる。
ユーザ端末(UE)は、第1のアンテナに対してチャネルセレクションテーブル上でACK/NACK送信リソースを割り当てる(S1340)。ユーザ端末(UE)は、第2のアンテナに対してチャネルセレクションテーブル上のACK/NACK送信リソースでない異なる送信リソースを明示的リソース割当方式にしたがって割り当てる(S1350)。したがって、第1のアンテナと第2のアンテナの送信リソースが衝突することを防止することができる。
ユーザ端末(UE)は、割り当てられたACK/NACK送信リソースを用い、ACK/NACK信号を第1のアンテナ及び第2のアンテナに送信する(S1360)。
ここでは二つのアンテナを用いる多重アンテナ送信を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、二つ以上のアンテナを用いる多重アンテナ送信の場合にも本発明が適用されることができる。
表10は、M=2である場合に対するチャネルセレクションテーブルの一例である。
Figure 2013541299
表11は、M=3である場合に対するチャネルセレクションテーブルの一例である。
Figure 2013541299
表12は、M=4である場合に対するチャネルセレクションテーブルの一例である。
Figure 2013541299
ここで、HARQ−ACK(0)〜HARQ−ACK(3)は、正常に受信(デコーディング)されたかどうかを判断しなければならない送信ブロックに対するACK/NACK類型である。
(1) PUCCHは、送信に使用するACK/NACK送信リソースである。このとき、チャネルセレクションを構成する各送信リソース、例えば、M=2である場合の{n(1) PUCCH,0,n(1) PUCCH,1}、M=3である場合の{n(1) PUCCH,0,n(1) PUCCH,1,n(1) PUCCH,2}、M=4である場合の{n(1) PUCCH,0,n(1) PUCCH,1,n(1) PUCCH,2,n(1) PUCCH,3}は、前述したように、主コンポーネントキャリア(PCC)のPDCCHが指示するPDSCHに対するものであって、黙示的リソース割当方式に割当を受けた送信リソース、及び副コンポーネントキャリア(SCC)のPDCCHが指示するPDSCHに対するものであって、ARIを用いて明示的リソース割当方式にしたがって割当を受けた送信リソースである。
b(0)b(1)は、送信するACK/NACK信号のQPSKシンボルである。b(0),b(1)の値がN/Aにマッピングされる場合、即ち、DTX(Discontinuous Transmission)の場合は、例えば、ユーザ端末(UE)がPDCCHを受信することができない場合などに該当するため、ユーザ端末(UE)は、サブフレームnにおけるACK/NACKを送信しない。
前述したように、ユーザ端末(UE)は、第1のアンテナに対し、信号送信テーブル、例えば、チャネルセレクションテーブルを用いてリソースを割り当てる時、受信したPDSCHのデコーディング結果に対応するACK/NACK類型によってマッピングされるACK/NACK送信リソース(n(1) PUCCH)を用い、該当する送信シンボルb(0),b(1)をPUCCH上に送信する。例えば、M=3である場合、送信するACK/NACK信号の類型が全部ACKである場合には、ユーザ端末(UE)は、ACK/NACK送信リソースn(1) PUCCH,2を用い、該当するシンボルb(0),b(1)の値(1,1)をPUCCH上に送信する。
前述したチャネルセレクションテーブルは、本発明の技術的思想を説明するための例であり、本発明はこれに限定されるものではなく、本発明の技術的思想の範囲内で多様な方式に構成されることができる。
図6は、多重アンテナシステムにおいて、HARQ ACK/NACK信号を送信する送信装置の一例を概略的に示すブロック図である。図6には二つのアンテナを用いる多重アンテナ送信が示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、二つ以上のアンテナを用いる多重アンテナ送信の場合にも本発明が適用されることができる。また、説明の便宜のために、エンコーダー、マッパ、多重化部などの一部構成を省略して説明する。
シンボル変調部1410ではACK/NACK信号を変調して変調シンボルを出力する。リソース決定部1420は、ACK/NACK変調シンボルの送信に用いるACK/NACKリソースを第1のアンテナ1440aと第2のアンテナ1440bに対して割り当てる。リソース割当の結果は、例えば、リソースインデックスなどの形式に第1の拡散部1430a、第2の拡散部1430bに伝達される。
第1のリソース拡散部1430aは、第1のアンテナ1440aに対するリソース決定部1420のリソース割当結果によってACK/NACK変調シンボルを拡散させ、第1のアンテナ1440aを介して送信する。第2のリソース拡散部1430bは、第2のアンテナ1440bに対するリソース決定部1420のリソース割当結果によってACK/NACK変調シンボルを拡散させ、第2のアンテナ1440bを介して送信する。
多重アンテナを用いてACK/NACK信号を送信すると、同じACK/NACKシンボルを互いに異なるアンテナを介して互いに異なるリソースを用いて送信することによってダイバーシティを得ることができる。
前述したように、第1のアンテナに対してはチャネルセレクションテーブルによってACK/NACK送信リソースを割り当て、第2のアンテナに対してはチャネルセレクションテーブル上でマッピングされない異なるリソースを割り当てて同じACK/NACK信号を送信することによって、リソースの衝突を防止して送信ダイバーシティを得る。
図7は、本発明の実施例が具現される無線通信システムを概略的に示すブロック図である。
基地局(BS)1510は、信号処理部1511、メモリ1512、及びRF部1513を含む。
信号処理部1511は、提案された機能、手順及び/又は方法を具現する。信号処理部1511は、ダウンリンク物理チャネルを設定し、HARQを実行することができる。また、信号処理部1511は、ACK/NACK信号のリソース割当のためのチャネルセレクションテーブルを構成するリソースインデックスをダウンリンク送信ブロックに含めたり、このリソースインデックスを明示的に指示するARIなどを処理したりする。この場合、信号の処理は、信号の生成、変調、信号内容の割当、信号の送信の決定などを含む広義の処理である。例えば、ACK/NACKリソース割当のためのチャネルセレクションテーブルを構成するリソースインデックスのうち、いくつのリソースインデックスが明示的リソース割当方式により割り当てられるか、又はいくつのリソースインデックスが黙示的リソース割当方式により割り当てられるか、又は黙示的リソース割当方式にリソースインデックスの割当を受けるためにどのリソースを基にするかなどが信号処理部1511により決定され、端末1520に伝達されることができる。また、信号処理部1511は、複数のコンポーネントキャリアが送信される時、同じPUCCHに対して重複されるTPCに割り当てられるビットを用いてACK/NACK送信リソースを割り当てるためのARIを送信することもできる。
メモリ1512は、信号処理部1511と連結され、HARQ動作のためのプロトコルやパラメータを格納する。また、メモリ1512は、チャネルセレクションテーブル及び/又はARIマッピングテーブルを格納することができる。チャネルセレクションテーブル及び/又はARIマッピングテーブルのフォーマットは、上位階層により予め決められ、ユーザ端末(UE)と基地局(BS)に同じフォーマットのチャネルセレクションテーブル及び/又はARIマッピングテーブルが存在するようになる。基地局(BS)1510は、メモリ1512に格納されたチャネルセレクションテーブル及び/又はARIマッピングテーブルを用い、ユーザ端末(UE)1520から送信されたACK/NACK信号の処理に用いることができる。
RF部1513は、信号処理部1511と連結され、無線信号を送信及び/又は受信し、複数のアンテナを含むことができる。
ユーザ端末(UE)1520は、信号処理部1521、メモリ1522、及びRF部1523を含む。
信号処理部1521は、提案された機能、手順及び/又は方法を具現する。信号処理部1521は、複数のリソースを取得し、複数のリソースを用いて多重アンテナを介してHARQ ACK/NACK信号を送信することができる。また、信号処理部1521は、ACK/NACK信号を送信するために、シンボルを変調し、変調シンボルを拡散させる役割も実行することができる。また、信号処理部1521は、基地局(BS)から受信した無線信号を介して、黙示的又は明示的リソース割当方式によって送信リソースを割り当てることもできる。また、信号処理部1521は、チャネルセレクションテーブル及び/又はARIマッピングテーブルを用いてACK/NACK送信リソースを割り当ててACK/NACK信号を処理することができる。
メモリ1522は、信号処理部1521と連結され、HARQ動作のためのプロトコルやパラメータ、そしてACK/NACKリソース割当のために、基地局(BS)1510が保有しているものと同じであるチャネルセレクションテーブル及び/又はARIマッピングテーブルを格納することができる。RF部1523は、信号処理部1521と連結され、無線信号を送信及び/又は受信し、複数のアンテナを含むことができる。
信号処理部1511、1521は、ASIC(Application-Specific Integrated Circuit)、他のチップセット、論理回路及び/又はデータ処理装置を含むことができる。メモリ1512、1522は、ROM((Read-Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体及び/又は他の格納装置を含むことができる。RF部1513、1523は、無線信号を処理するためのベースバンド回路を含むことができる。本実施の形態がソフトウェアで具現される時、前述した技法は、前述した機能を遂行するモジュール(手順、機能など)で具現されることができる。モジュールは、メモリ1512、1522に格納され、信号処理部1511、1521により実行されることができる。メモリ1512、1522は、信号処理部1511、1521の内部又は外部にあり、よく知られた多様な手段で信号処理部1511、1521と連結されることができる。
本発明で説明した上位階層から伝達される制御情報は、別の物理制御チャネルにも送信されることができ、基地局(BS)又はユーザ端末(UE)の要求により、予め決められた所定の規則又は指示によって周期的又は非周期的に更新されることができる。
前述した例示的なシステムで、方法は一連のステップ又はブロックで順序図に基づいて説明しているが、本発明は、そのステップの順序に限定されるものではなく、あるステップは前述と異なるステップと異なる順序に又は同時に実行することができる。また、当業者であれば、順序図に示すステップが排他的でなく、他のステップが含まれたり、フローチャートの一つ又はそれ以上のステップが本発明の技術的範囲に影響を及ぼさずに削除可能であることを理解することができる。
本発明の好ましい実施形態を図面を参照して説明したが、本発明の範囲を逸脱することなく様々な変形例をなし得ることは、当業者であれば明らかに理解される。したがって、本発明の技術的思想は、添付図面の変形に加えて、このような全ての変形を包含するものと解釈されるべきである。

Claims (15)

  1. キャリアアグリゲーション(CA)システムにおけるユーザ端末(UE)によるHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)のためのACK/NACK信号を送信する方法であって、
    第1の送信リソース及び第2の送信リソースのうち少なくとも一つの送信リソースを取得するステップ及び、
    前記第1の送信リソース及び第2の送信リソースのうち少なくとも一つの送信リソースと変調シンボルの組合せがACK/NACK信号にマッピングされる関係を示す第1のテーブルが存在し、前記第1のテーブル上で送信対象ACK/NACK信号に対応する変調シンボルを、前記第1のテーブル上で前記送信対象ACK/NACK信号に対応するn(1) PUCCHを用いて送信するステップを含み、
    前記第1の送信リソースは、第1のダウンリンク制御チャネルに使われる制御要素により示され、
    前記第2の送信リソースは、第2のダウンリンク制御チャネル上に送信されたリソース割当インジケータが指示する第2のテーブル上の送信リソースセットのうち少なくとも一つの送信リソースであり、
    前記第2のテーブルは、前記リソース割当インジケータの指示値と上位階層シグナリングを介して前記ユーザ端末(UE)に送信された送信リソースセットとの間の対応関係を示すことを特徴とするACK/NACK信号送信方法。
  2. 前記第1及び/又は第2の送信リソースの数は、前記ACK/NACK信号の送信ビット数によって割り当てられることを特徴とする請求項1に記載のACK/NACK信号送信方法。
  3. 前記リソース割当インジケータは、複数のコンポーネントキャリア(CCs)を介して繰り返し送信される制御情報に割り当てられるリソースを用いて伝達されることを特徴とする請求項1に記載のACK/NACK信号送信方法。
  4. 前記送信リソースセットは、前記第2のダウンリンク制御チャネル上に送信される制御信号が指示するデータチャネル上に送信される送信ブロックの個数に対応する送信リソースで構成されることを特徴とする請求項1に記載のACK/NACK信号送信方法。
  5. 前記第2の送信リソースは、前記第2のダウンリンク制御チャネル上に送信される制御信号が示すデータチャネル上に送信される送信ブロックの数によって割り当てられることを特徴とする請求項1に記載のACK/NACK信号送信方法。
  6. 前記リソース割当インジケータは、Nビットの情報で構成され、
    前記第2のテーブルは、2個のリソースグループで構成され、
    前記リソースグループは、前記リソースセット又は前記リソースセットの要素で構成され、
    前記リソースグループは、前記第2のダウンリンク制御チャネルが指示するデータチャネル上に送信される送信ブロックと同一個数の送信リソースで構成されることを特徴とする請求項1に記載のACK/NACK信号送信方法。
  7. 前記ACK/NACK信号送信方法は、第1及び第2の送信リソースと異なる第3の送信リソースを取得するステップを含み、
    前記第1のテーブル上でマッピングされる送信リソースを第1のアンテナに割り当て、
    前記第3の送信リソースを第2のアンテナに割り当て、
    前記第1及び第2のアンテナを介して前記第1のテーブルで前記ACK/NACK信号にマッピングされた変調シンボルを送信することを特徴とする請求項1に記載のACK/NACK信号送信方法。
  8. キャリアアグリゲーション(CA)システムにおけるHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)のためのACK/NACK信号を受信する方法であって、
    ダウンリンク制御チャネル上に送信するリソース割当インジケータを介してアップリンクACK/NACK信号受信に使用する少なくとも一つの送信リソースを割り当てるステップ及び、
    ダウンリンク制御チャネル上に前記リソース割当インジケータを送信するステップを含み、
    前記リソース割当インジケータは、リソース割当テーブル上で少なくとも一つの送信リソースを指示し、
    前記リソース割当テーブルは、前記リソース割当インジケータの指示値と上位階層シグナリングを介して前記端末に送信する送信リソースセットとの間の対応関係を示すことを特徴とするACK/NACK信号受信方法。
  9. 前記リソース割当インジケータは、複数のコンポーネントキャリアを介して繰り返し送信される制御情報に割り当てられるリソースを用いて伝達されることを特徴とする請求項8に記載のACK/NACK信号受信方法。
  10. 前記リソース割当インジケータは、Nビットの情報で構成され、
    前記リソース割当テーブルは、2個のリソースグループで構成され、
    前記リソースグループは、前記リソースセット又は前記リソースセットの要素で構成されることを特徴とする請求項8に記載のACK/NACK信号受信方法。
  11. 前記リソースグループは、前記ダウンリンク制御チャネルが指示するデータチャネル上に送信される送信ブロックと同一個数の送信リソースで構成されることを特徴とする請求項8に記載のACK/NACK信号受信方法。
  12. キャリアアグリゲーション(CA)システムにおけるHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)のためのACK/NACK信号を送信する装置であって、
    ダウンリンク制御チャネルにより指示されるダウンリンク割当を介してダウンリンク送信ブロックを受信し、前記ダウンリンク送信ブロックに対するACK/NACK信号を送信するRF部及び、
    前記RF部で受信した信号及び前記RF部を介して送信される信号を処理する信号処理部を含み、
    前記信号処理部は、
    第1の送信リソース及び第2の送信リソースのうち少なくとも一つを取得し、送信するACK/NACK信号にマッピングされる送信シンボル及び送信リソースを決定し、
    前記RF部は、前記送信シンボルを前記送信リソースを用いて送信し、
    前記送信シンボル及び送信リソースは、
    前記第1の送信リソース及び第2の送信リソースのうち少なくとも一つの送信リソースと変調シンボルの組合せがACK/NACK信号にマッピングされる関係を示す第1のテーブル上で送信するACK/NACKに対応して決定され、
    前記第1の送信リソースは、第1のダウンリンク制御チャネルに使われる制御要素により示され、
    前記第2の送信リソースは、第2のダウンリンク制御チャネル上に送信されたリソース割当インジケータが指示する第2のテーブル上の送信リソースセットのうち少なくともいずれか一つの送信リソースであり、
    前記第2のテーブルは、前記リソース割当インジケータの指示値と上位階層シグナリングを介して前記端末に送信された送信リソースに基づいて構成された送信リソースセットとの間の対応関係を示すことを特徴とするACK/NACK信号送信装置。
  13. 前記リソース割当インジケータは、Nビットの情報で構成され、
    前記リソース割当テーブルは、2個のリソースグループで構成され、
    前記リソースグループは、前記リソースセット又はセットの要素で構成されることを特徴とする請求項12に記載のACK/NACK信号送信装置。
  14. キャリアアグリゲーション(CA)システムにおけるHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)のためのACK/NACK信号を受信する装置であって、
    ダウンリンク制御チャネルにより指示されるダウンリンク割当を介してダウンリンク送信ブロックを送信し、前記ダウンリンク送信ブロックに対するACK/NACK信号を受信するRF部及び、
    前記RF部で送信した信号及び前記RF部を介して受信される信号を処理する信号処理部を含み、
    前記信号処理部は、
    ダウンリンク制御チャネル上に送信するリソース割当インジケータを介してアップリンクACK/NACK信号受信に使用する少なくとも一つの送信リソースを割り当て、
    前記RF部は、
    ダウンリンク制御チャネル上に前記リソース割当インジケータを送信するステップを含み、
    前記リソース割当インジケータは、リソース割当テーブル上で少なくとも一つの送信リソースを指示し、
    前記リソース割当テーブルは、前記リソース割当インジケータの指示値と上位階層シグナリングを介して端末に送信する送信リソースセットとの間の対応関係を示すことを特徴とするACK/NACK信号受信装置。
  15. 前記リソース割当インジケータの値にマッピングされる送信リソースの数は、前記第2のダウンリンク制御チャネルが指示するデータチャネル上に送信される送信ブロックの個数に対応することを特徴とする請求項14に記載のACK/NACK信号受信装置。
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