JP5230577B2 - Control channel transmission method, base station, terminal, and radio communication system - Google Patents

Control channel transmission method, base station, terminal, and radio communication system Download PDF

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本発明は、御チャネル伝送方法、基地局端末及び無線通信システムに係り、特に制御チャネルを用いて適応的に通信パラメータの制御を行う為の御チャネル伝送方法、基地局端末及び無線通信システムに関する。 The present invention, control channel transmission method, group Chikyoku, terminal and relates to a radio communication system, in particular control channel transmission method for controlling the adaptive communication parameters using a control channel, based Chikyoku, terminal And a wireless communication system .

例えば第3世代の移動通信システムでは、データパケットの伝送効率を高めるために、適応変復調,HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest),スケジューリングなどの適応無線リンク制御が用いられる。これらの適応無線リンク制御は、個別又は共有の制御チャネルを用いて行われ、制御チャネルとほぼ同時に伝送されるデータチャネルで使用しているリンクパラメータを各ユーザ端末に通知する。   For example, in a third-generation mobile communication system, adaptive radio link control such as adaptive modulation / demodulation, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest), scheduling, or the like is used to increase the transmission efficiency of data packets. The adaptive radio link control is performed using an individual or shared control channel, and notifies each user terminal of link parameters used in a data channel transmitted almost simultaneously with the control channel.

例えば適応変復調の場合、制御チャネルはデータチャネルの変調方式および符号化率などの情報を伝送する。HARQの場合、制御チャネルはデータチャネルで伝送されるパケットのパケット番号や再送回数などの情報を伝送する。スケジューリングの場合、制御チャネルはユーザIDなどの情報を伝送する。   For example, in the case of adaptive modulation / demodulation, the control channel transmits information such as the data channel modulation scheme and coding rate. In the case of HARQ, the control channel transmits information such as the packet number of the packet transmitted on the data channel and the number of retransmissions. In the case of scheduling, the control channel transmits information such as a user ID.

3GPP(Third Generation Partnership Project)で標準化されているHSDPA(High Speed Downlink Packet Access)では、非特許文献1に記載されているように、HS−SCCH(Shared Control Channel for HS-DSCH)と呼ばれる共有制御チャネルを用いて、表1に示すような制御情報の伝送が行われる。   In HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) standardized by 3GPP (Third Generation Partnership Project), as described in Non-Patent Document 1, shared control called HS-SCCH (Shared Control Channel for HS-DSCH) Control information as shown in Table 1 is transmitted using the channel.

Figure 0005230577
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適応無線リンク制御に用いられる従来の制御チャネル伝送方法は、データチャネルの復調に必要な情報を伝送する制御チャネルを受信側で確実に復調する為に、制御チャネルフォーマットを固定にして使用している。また、データチャネルの伝送効率を落とさない為に、従来の制御チャネル伝送方法は情報量を最低限必要なものに絞った上で、制御チャネルフォーマットを固定にして使用しており、制御チャネルフォーマットを可変にして使用することは無かった。   A conventional control channel transmission method used for adaptive radio link control uses a fixed control channel format in order to reliably demodulate a control channel for transmitting information necessary for data channel demodulation on the receiving side. . In addition, in order not to reduce the transmission efficiency of the data channel, the conventional control channel transmission method uses a fixed control channel format after narrowing down the amount of information to the minimum required one. It was never used in a variable manner.

非特許文献2に記載されるように、表1に示したHSDPAの制御情報はCRC付与及びR=1/3の畳込み符号化後に合計120ビットになるようレートマッチングされる。その後、QPSK変調およびSF=128の拡散が行われ、HS−SCCHの物理チャネルにマッピングされる。   As described in Non-Patent Document 2, the HSDPA control information shown in Table 1 is rate-matched so as to have a total of 120 bits after CRC addition and R = 1/3 convolutional coding. After that, QPSK modulation and spreading of SF = 128 are performed and mapped to the physical channel of HS-SCCH.

3GGP TS 25.212 v5.9.0(2004-06)3GGP TS 25.212 v5.9.0 (2004-06) 3GPP TS 25.211 v5.6.0(2004-09)3GPP TS 25.211 v5.6.0 (2004-09)

次世代の移動通信システムでは、高速なデータ伝送を実現する為に、マルチキャリア伝送や複数アンテナを用いたMIMO(Multiple Input Multiple Output)伝送が用いられる。この場合は、サブキャリア毎や送信アンテナ毎に無線パラメータの適応制御を行なうことにより伝送特性を更に向上させることが可能となる。   In a next-generation mobile communication system, multi-carrier transmission and MIMO (Multiple Input Multiple Output) transmission using multiple antennas are used to realize high-speed data transmission. In this case, it is possible to further improve transmission characteristics by performing adaptive control of radio parameters for each subcarrier and each transmission antenna.

しかしながら、MIMO伝送は可変パラメータの数が増え、制御チャネルに必要なビット数が増加するという問題があった。また、1つのフレームにおいて同時多重ユーザ数が増えた場合にも、制御チャネルの情報はユーザ数に比例して増大するという問題があった。   However, MIMO transmission has a problem that the number of variable parameters increases and the number of bits required for the control channel increases. Also, when the number of simultaneously multiplexed users in one frame increases, there is a problem that the information on the control channel increases in proportion to the number of users.

一方、同時に伝送できるチャネル容量は直交多重可能なチャネル数で上限が決まってしまう。したがって、制御チャネルの情報量が増えた場合にはデータ伝送に使用できるチャネル数が少なくなり、その結果、データの伝送効率が低下するという問題があった。   On the other hand, the upper limit of the channel capacity that can be transmitted simultaneously is determined by the number of channels that can be orthogonally multiplexed. Therefore, when the information amount of the control channel increases, the number of channels that can be used for data transmission decreases, and as a result, there is a problem that the data transmission efficiency decreases.

ここで、CDMA(Code Division Multiple Access)によるユーザ多重の場合を例にして説明する。図1は、同時多重ユーザ数が1のとき、データチャネルに使用できるコード数を表した説明図である。図1は、同時多重ユーザ数が1、データチャネル及び制御チャネル共にSF=8の拡散によるコード多重伝送が行われている例を示している。制御チャネルの伝送に必要なコード数を1とした場合、残りの直交可能なコードリソースを全てデータチャネルに使用すると、データチャネルに使用できるコード数は7となる。   Here, a case of user multiplexing by CDMA (Code Division Multiple Access) will be described as an example. FIG. 1 is an explanatory diagram showing the number of codes that can be used for a data channel when the number of simultaneously multiplexed users is one. FIG. 1 shows an example in which code multiplex transmission is performed by spreading where the number of simultaneously multiplexed users is 1, and both the data channel and the control channel are SF = 8. If the number of codes required for transmission of the control channel is 1, if the remaining orthogonal code resources are used for the data channel, the number of codes that can be used for the data channel is 7.

図2は、同時多重ユーザ数が4のとき、データチャネルに使用できるコード数を表した説明図である。図2のように、同時多重ユーザ数が4となると、制御チャネルに4コードを使用するため、データチャネルに使用できるコード数は4に制限される。したがって、フレーム当たりのデータチャネルの伝送効率は4/7に低下してしまう。   FIG. 2 is an explanatory diagram showing the number of codes that can be used for the data channel when the number of simultaneously multiplexed users is four. As shown in FIG. 2, when the number of simultaneously multiplexed users is 4, 4 codes are used for the control channel, so the number of codes that can be used for the data channel is limited to 4. Therefore, the transmission efficiency of the data channel per frame is reduced to 4/7.

また、データチャネルの伝送効率の低下を防ぐために、制御チャネルの情報量を必要最低限なものに絞った場合は、適応無線リンク制御による利得が得られ難くなる為、逆にシステム全体の伝送特性が向上しなくなるという問題があった。   In addition, if the amount of information on the control channel is reduced to the minimum necessary to prevent a decrease in the transmission efficiency of the data channel, it is difficult to obtain a gain by adaptive radio link control. There was a problem that would not improve.

例えば広帯域マルチキャリア伝送では、周波数選択性フェージングによりサブキャリア毎に通信品質が異なるため、常に通信品質の良いサブキャリアを選んで通信を行なうことにより、トータルのスループットを向上することができる。   For example, in broadband multicarrier transmission, the communication quality differs for each subcarrier due to frequency selective fading, so that the total throughput can be improved by always selecting a subcarrier having a good communication quality for communication.

また、同様にMIMO伝送では、アンテナブランチ毎に独立なフェージング変調が発生した場合、常に通信品質の良い送信アンテナを選んで使用したり、アンテナ毎に適用変復調を行ったりすることにより、トータルのスループットを向上することができる。このように、適応無線リンク制御に用いられる制御チャネル伝送方法では、データチャネルの伝送効率を低下させずに、トータルのスループットを向上させることが求められている。   Similarly, in MIMO transmission, when independent fading modulation occurs for each antenna branch, it is possible to always select and use a transmission antenna with good communication quality, or perform adaptive modulation / demodulation for each antenna. Can be improved. As described above, the control channel transmission method used for adaptive radio link control is required to improve the total throughput without reducing the transmission efficiency of the data channel.

本発明は、上記の点に鑑みなされたもので、データチャネルの伝送効率を低下させずに、トータルのスループットを向上させる御チャネル伝送方法、基地局端末及び無線通信システムを提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above, be provided without reducing the transmission efficiency of the data channel, control channel transmission method system for improving the total throughput, based Chikyoku, a terminal and a wireless communication system With the goal.

上記課題を解決するため、本発明の制御チャネル伝送方法は、MIMO(Multiple Input Multiple Output)伝送を行うか否かに応じて、それぞれ異なるビット数で示される変調方式情報を含む複数の制御チャネルフォーマットから一つの制御チャネルフォーマットを選択するステップと、前記選択した制御チャネルフォーマットに基づいて制御チャネルを送信するステップとを有し、前記変調方式情報はデータチャネルに用いられる変調方式を示す情報であり、前記MIMO伝送を行う場合に選択される制御チャネルフォーマットに含まれる前記変調方式情報のビット数は、前記MIMO伝送を行わない場合に選択される制御チャネルフォーマットに含まれる前記変調方式情報のビット数よりも大きいことを特徴とする。 In order to solve the above problems, a control channel transmission method according to the present invention includes a plurality of control channel formats each including modulation scheme information indicated by different numbers of bits depending on whether or not MIMO (Multiple Input Multiple Output) transmission is performed. Selecting one control channel format from, and transmitting a control channel based on the selected control channel format, and the modulation scheme information is information indicating a modulation scheme used for a data channel, number of bits of the modulation scheme information included in the control channel format is selected when performing the MIMO transmission, than the number of bits of the modulation scheme information included in the control channel format is selected when not performing the MIMO transmission Is also large.

また、本発明の基地局は、MIMO(Multiple Input Multiple Output)伝送を行うか否かに応じて、それぞれ異なるビット数で示される変調方式情報を含む複数の制御チャネルフォーマットから一つの制御チャネルフォーマットを選択するフォーマット選択手段と、前記選択した制御チャネルフォーマットに基づいて制御チャネルを端末に送信する送信手段とを有し、前記変調方式情報はデータチャネルに用いられる変調方式を示す情報であり、前記MIMO伝送を行う場合に選択される制御チャネルフォーマットに含まれる前記変調方式情報のビット数は、前記MIMO伝送を行わない場合に選択される制御チャネルフォーマットに含まれる前記変調方式情報のビット数よりも大きいことを特徴とする。 Further, the base station of the present invention converts one control channel format from a plurality of control channel formats each including modulation scheme information indicated by a different number of bits, depending on whether or not MIMO (Multiple Input Multiple Output) transmission is performed. Format selection means for selecting, and transmission means for transmitting a control channel to the terminal based on the selected control channel format, wherein the modulation scheme information is information indicating a modulation scheme used for a data channel, and the MIMO number of bits of the modulation scheme information included in the control channel format is selected when performing the transmission is greater than the number of bits of the modulation scheme information included in the control channel format is selected when not performing the MIMO transmission It is characterized by that.

また、本発明の端末は、MIMO(Multiple Input Multiple Output)伝送を行うか否かに応じて、それぞれ異なるビット数で示される変調方式情報を含む複数の制御チャネルフォーマットから選択した一つの制御チャネルフォーマットに基づいて制御チャネルを送信する基地局から通知された制御チャネルフォーマットに基づいて、前記基地局から受信した制御チャネルを復調する制御チャネル復調手段と、前記制御チャネル復調手段による制御チャネルの復調結果に基づいて前記基地局から受信したデータチャネルを復調するデータチャネル復調手段とを有し、前記変調方式情報はデータチャネルに用いられる変調方式を示す情報であり、前記MIMO伝送を行う場合に選択される制御チャネルフォーマットに含まれる前記変調方式情報のビット数は、前記MIMO伝送を行わない場合に選択される制御チャネルフォーマットに含まれる前記変調方式情報のビット数よりも大きいことを特徴とする。 Also, the terminal of the present invention has one control channel format selected from a plurality of control channel formats each including modulation scheme information indicated by a different number of bits depending on whether or not MIMO (Multiple Input Multiple Output) transmission is performed. The control channel demodulating means for demodulating the control channel received from the base station based on the control channel format notified from the base station transmitting the control channel based on the control channel; Data modulation means for demodulating the data channel received from the base station based on the modulation scheme information, which is information indicating a modulation scheme used for the data channel, and is selected when performing the MIMO transmission number of bits of the modulation scheme information included in the control channel format , And greater than the number of bits of the said modulation scheme information included in the control channel format is selected when not performing MIMO transmission.

本発明では、情報量の異なる複数の制御チャネルフォーマットから所定の条件に応じて一つの制御チャネルフォーマットを選択し、選択した制御チャネルフォーマットを用いて制御チャネルを伝送している。   In the present invention, one control channel format is selected according to a predetermined condition from a plurality of control channel formats having different amounts of information, and the control channel is transmitted using the selected control channel format.

所定の条件としては、1つの伝送フレーム内に多重するユーザ数,ユーザ端末が実装している送受信機能,データチャネルのQoS,伝搬路品質等がある。所定の条件に応じて一つの制御チャネルフォーマットを選択することにより、制御チャネルの情報量を制限し、又は制御チャネルの情報量を増やして、データチャネルの伝送効率の低下を防ぐことができる。   The predetermined condition includes the number of users multiplexed in one transmission frame, the transmission / reception function implemented by the user terminal, the QoS of the data channel, the propagation path quality, and the like. By selecting one control channel format according to a predetermined condition, it is possible to limit the information amount of the control channel or increase the information amount of the control channel, thereby preventing the transmission efficiency of the data channel from being lowered.

本発明によれば、データチャネルの伝送効率を低下させずに、トータルのスループットを向上させる御チャネル伝送方法、基地局端末及び無線通信システムを提供することができる。 According to the present invention, without reducing the transmission efficiency of the data channel, control channel transmission method system for improving the total throughput, based Chikyoku, it is possible to provide a terminal and a wireless communication system.

同時多重ユーザ数が1のとき、データチャネルに使用できるコード数を表した説明図である。It is explanatory drawing showing the number of codes which can be used for a data channel when the number of simultaneously multiplexed users is 1. 同時多重ユーザ数が4のとき、データチャネルに使用できるコード数を表した説明図である。It is explanatory drawing showing the number of codes which can be used for a data channel when the number of simultaneously multiplexed users is 4. 同時多重ユーザ数が4のとき、データチャネルに使用できるコード数を表した一例の説明図である。It is explanatory drawing of an example showing the number of codes which can be used for a data channel when the number of simultaneously multiplexed users is 4. 同時多重ユーザ数が4のとき、データチャネルに使用できるコード数を表した他の一例の説明図である。It is explanatory drawing of another example showing the number of codes which can be used for a data channel when the number of simultaneously multiplexed users is 4. 同時多重ユーザ数が3のとき、データチャネルに使用できるコード数を表した他の一例の説明図である。It is explanatory drawing of another example showing the number of codes which can be used for a data channel when the number of simultaneously multiplexed users is 3. 本発明の制御チャネル伝送方法を実現するシステムの一実施例の構成図である。It is a block diagram of one Example of the system which implement | achieves the control channel transmission method of this invention. フォーマット選択/割当部の一実施例の構成図である。It is a block diagram of one Example of a format selection / allocation part. フォーマット選択/割当部の処理手順の一例を表したフローチャートである。It is a flowchart showing an example of the processing procedure of a format selection / allocation part. フォーマット割当部の一実施例の構成図である。It is a block diagram of one Example of a format allocation part.

まず、本発明の理解を容易とする為に、本発明の原理について説明する。本発明では、情報量の異なる複数の制御チャネルフォーマットを複数用意しておき、所定の条件の一例としての状況(同時多重ユーザ数、ユーザ端末の送受信機能(UE Capability)、QoS、伝搬路品質など)に応じて、制御チャネルフォーマットを選択して使用する。   First, in order to facilitate understanding of the present invention, the principle of the present invention will be described. In the present invention, a plurality of control channel formats having different amounts of information are prepared, and a situation as an example of a predetermined condition (number of simultaneous multiplexed users, user terminal transmission / reception function (UE Capability), QoS, channel quality, etc.) ) To select and use the control channel format.

ここでは、表2及び表3に示すような2種類の制御チャネルフォーマットを用意した例について説明する。   Here, an example in which two types of control channel formats as shown in Table 2 and Table 3 are prepared will be described.

Figure 0005230577
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表2に示した制御チャネルフォーマットAは、適応制御パラメータとして変調方式(アンテナ1)〜変調方式(アンテナ4),符号化率,拡散率,コードセットから成る。例えば変調方式(アンテナ1)〜変調方式(アンテナ4)は、可変範囲として4種類の変調方式(QPSK,8PSK,16QAM,64QAM)が設定されている。表2に示した制御チャネルフォーマットAは、適応制御パラメータの種類と可変範囲が広く、例えばMIMO伝送時、アンテナ毎に変調方式を可変にすることができる。   The control channel format A shown in Table 2 includes modulation scheme (antenna 1) to modulation scheme (antenna 4), coding rate, spreading factor, and code set as adaptive control parameters. For example, in the modulation scheme (antenna 1) to modulation scheme (antenna 4), four types of modulation schemes (QPSK, 8PSK, 16QAM, 64QAM) are set as variable ranges. The control channel format A shown in Table 2 has a wide variety of adaptive control parameters and a variable range. For example, the modulation scheme can be varied for each antenna during MIMO transmission.

一方、表3に示した制御チャネルフォーマットBは、適応制御パラメータとして変調方式(アンテナ共通),符号化率,拡散率,コードセットから成る。例えば変調方式(共通)は、可変範囲として2種類の変調方式(QPSK,16QAM)が設定されている。表3に示した制御チャネルフォーマットBは、適応制御パラメータの種類と可変範囲が制御チャネルフォーマットAと比べて制限されており、ビット数が制御チャネルフォーマットAの約1/2となっている。   On the other hand, the control channel format B shown in Table 3 includes a modulation scheme (common to antennas), a coding rate, a spreading factor, and a code set as adaptive control parameters. For example, as the modulation method (common), two types of modulation methods (QPSK, 16QAM) are set as variable ranges. In the control channel format B shown in Table 3, the type and variable range of adaptive control parameters are limited compared to the control channel format A, and the number of bits is about ½ of the control channel format A.

なお、MIMO伝送に対応するユーザ端末ではアンテナ毎に変調方式を可変にせず、変調方式をアンテナ共通に制御する条件に従えば、制御チャネルフォーマットBを使用することもできる。   Note that a user terminal supporting MIMO transmission can use the control channel format B if the modulation scheme is not variable for each antenna and the modulation scheme is controlled in common for the antennas.

本発明では、同時多重ユーザ数が少ない場合、制御チャネルの情報量の多い制御チャネルフォーマットAを使用し、適応無線リンク制御による利得が大きく得られるようにすることで、トータルのスループットを向上させることができる。   In the present invention, when the number of simultaneously multiplexed users is small, the total throughput can be improved by using the control channel format A having a large amount of control channel information so that a large gain can be obtained by adaptive radio link control. Can do.

一方、本発明では同時多重ユーザ数が多い場合、制御チャネルの情報量の少ない制御チャネルフォーマットBを使用し、制御チャネルの情報量を制限する。制御チャネルの情報量の減少分だけデータチャネルの情報量を増加させることにより、本発明はデータチャネルの伝送効率の低下を防ぐことができる。   On the other hand, in the present invention, when the number of simultaneously multiplexed users is large, the control channel format B having a small control channel information amount is used to limit the control channel information amount. By increasing the information amount of the data channel by the decrease of the information amount of the control channel, the present invention can prevent a decrease in transmission efficiency of the data channel.

ここで、CDMAによるユーザ多重の場合を例にして説明する。図3は、同時多重ユーザ数が4のとき、データチャネルに使用できるコード数を表した一例の説明図である。   Here, the case of user multiplexing by CDMA will be described as an example. FIG. 3 is an explanatory diagram showing an example of the number of codes that can be used for the data channel when the number of simultaneously multiplexed users is four.

図3では、制御チャネルの情報量が制御チャネルフォーマットAの約1/2の制御チャネルフォーマットBを利用することにより、1つの拡散コード内に2つの制御チャネル(2ユーザ分)を多重している。   In FIG. 3, two control channels (for two users) are multiplexed in one spreading code by using a control channel format B whose control channel information amount is about ½ of the control channel format A. .

1つの拡散コード内で分割する方法は、時間方向のタイムスロットを用いる方法と周波数方向のサブキャリアを用いる方法とが考えられる。なお、図3は時間方向のタイムスロットを用いて、1つの拡散コード内に2つの制御チャネルを時間領域で多重する例を示している。   As a method of dividing within one spreading code, a method using time slots in the time direction and a method using subcarriers in the frequency direction can be considered. FIG. 3 shows an example of multiplexing two control channels in one spreading code in the time domain using time slots in the time direction.

図3の例では、4ユーザ分の制御チャネルの伝送に必要なコード数が2となる為に、データチャネルに使用できるコード数が6に増える。したがって、図3の例では前述した図2の例と比べてデータチャネルの伝送効率が向上している。   In the example of FIG. 3, since the number of codes necessary for transmission of the control channel for four users is 2, the number of codes that can be used for the data channel is increased to six. Therefore, in the example of FIG. 3, the transmission efficiency of the data channel is improved as compared with the example of FIG.

また、時間領域や周波数領域で制御チャネルを多重する以外にも、制御チャネルの拡散率を大きくすることにより、コード領域での多重数を増加させることも考えられる。   In addition to multiplexing control channels in the time domain and frequency domain, it is also conceivable to increase the number of multiplexing in the code domain by increasing the spreading factor of the control channel.

図4は、同時多重ユーザ数が4のとき、データチャネルに使用できるコード数を表した他の一例の説明図である。図4では、制御チャネルの拡散率を2倍にし、制御チャネルの情報量が制御チャネルフォーマットAと比べて約1/2の制御チャネルフォーマットBを利用することにより、データチャネルに使用できるコード数が6に増える。したがって、図4の例では前述した図2の例と比べてデータチャネルの伝送効率が向上している。   FIG. 4 is an explanatory diagram showing another example of the number of codes that can be used for the data channel when the number of simultaneously multiplexed users is four. In FIG. 4, the number of codes that can be used for the data channel is reduced by doubling the spreading factor of the control channel and using the control channel format B in which the control channel information amount is about ½ that of the control channel format A. Increase to 6. Therefore, the transmission efficiency of the data channel is improved in the example of FIG. 4 compared to the example of FIG. 2 described above.

さらに、ユーザ端末がMIMO伝送に対応しているか否かに応じて、制御チャネルフォーマットを切り換えるようにしてもよい。図5は、同時多重ユーザ数が3のとき、データチャネルに使用できるコード数を表した他の一例の説明図である。   Furthermore, the control channel format may be switched depending on whether or not the user terminal supports MIMO transmission. FIG. 5 is an explanatory diagram showing another example of the number of codes that can be used for the data channel when the number of simultaneously multiplexed users is three.

図5では、MIMO伝送に対応しているユーザ端末が1台、MIMO伝送に対応していないユーザ端末が2台混在している例を示している。このとき、MIMO伝送に対応しているユーザ端末に制御チャネルフォーマットA,MIMO伝送に対応していないユーザ端末に制御チャネルフォーマットBを割り当てる。   FIG. 5 shows an example in which one user terminal that supports MIMO transmission and two user terminals that do not support MIMO transmission coexist. At this time, control channel format A is allocated to user terminals that support MIMO transmission, and control channel format B is allocated to user terminals that do not support MIMO transmission.

MIMO伝送に対応していないユーザ端末に制御チャネルフォーマットBを割り当てることにより、1つの拡散コード内に2つの制御チャネル(2ユーザ分)を多重している。MIMO伝送に対応しているユーザ端末に制御チャネルフォーマットAを割り当てることにより、1つの拡散コード内に1つの制御チャネル(1ユーザ分)を多重している。   By assigning control channel format B to user terminals that do not support MIMO transmission, two control channels (for two users) are multiplexed in one spreading code. By assigning control channel format A to user terminals that support MIMO transmission, one control channel (for one user) is multiplexed in one spreading code.

このように、MIMO伝送に対応していないユーザ端末に対しては、制御チャネルに使用するコードリソースを制限し、データチャネルの伝送効率を向上させることができる。MIMO伝送に対応しているユーザ端末に対しては、送信アンテナ毎に適応無線リンク制御を行なうことができる為、トータルのスループットを向上させることができる。したがって、図5の例では前述した図2の例と比べてデータチャネルの伝送効率が向上している。   Thus, for user terminals that do not support MIMO transmission, it is possible to limit code resources used for the control channel and improve the transmission efficiency of the data channel. For user terminals that support MIMO transmission, adaptive radio link control can be performed for each transmission antenna, so that the total throughput can be improved. Therefore, the transmission efficiency of the data channel is improved in the example of FIG. 5 compared to the example of FIG. 2 described above.

なお、図3〜図5に表した制御チャネルは、適宜組み合わせて利用することもできる。例えば図5では1つの拡散コード内に2つの制御チャネルフォーマットBを時間領域で多重する例を示しているが、制御チャネルの拡散率を2倍にして図4のようにコード領域で多重するようにしてもよい。   Note that the control channels shown in FIGS. 3 to 5 can be used in appropriate combination. For example, FIG. 5 shows an example in which two control channel formats B are multiplexed in the time domain in one spreading code, but the control channel spreading factor is doubled and multiplexed in the code domain as shown in FIG. It may be.

その他、ユーザ毎に異なるQoS(Quality of Service)や伝搬路品質に応じて使用する制御チャネルフォーマットを切り換えることも有効である。例えば伝搬路品質が悪く、伝搬路の状態が激しく変動するようなユーザ端末に対しては、適応無線リンク制御の可変範囲が広い制御チャネルフォーマットAを使用すればよい。   In addition, it is also effective to switch the control channel format to be used according to different QoS (Quality of Service) and propagation path quality for each user. For example, a control channel format A having a wide variable range of adaptive radio link control may be used for a user terminal whose propagation path quality is poor and the propagation path state fluctuates drastically.

また、伝搬路品質が良く、伝搬路の状態が比較的安定しているユーザ端末に対しては、情報量の少ない制御チャネルフォーマットBを使用すればよい。さらに、要求するデータ伝送速度が速い場合や要求する伝送遅延が小さい場合など、QoSの要求が高いユーザ端末に対しては適応無線リンク制御の可変範囲が広く、スループットの向上が見込まれる制御チャネルフォーマットAを使用すればよい。   For a user terminal having good propagation path quality and relatively stable propagation path conditions, the control channel format B with a small amount of information may be used. In addition, for a user terminal with a high QoS requirement, such as when the required data transmission rate is high or when the required transmission delay is small, the control channel format has a wide variable range of adaptive radio link control and is expected to improve the throughput. A may be used.

このように、本発明では状況に応じて、使用する制御チャネルフォーマットを選択することにより、伝送効率(トータルのスループット)が最大になるように制御を行なう。   As described above, in the present invention, control is performed so that transmission efficiency (total throughput) is maximized by selecting a control channel format to be used according to the situation.

これらの制御は、主に基地局で行わる。基地局は、制御チャネルフォーマットの選択を行い、選択された制御チャネルフォーマットを基地局からユーザ端末へのシグナリングにより通知する。シグナリングは、ユーザ端末との接続時や、所定時間毎に行えばよい。   These controls are mainly performed at the base station. The base station selects a control channel format and notifies the selected control channel format by signaling from the base station to the user terminal. The signaling may be performed at the time of connection with the user terminal or every predetermined time.

また、シグナリングでは選択した制御チャネルフォーマットの他に、制御チャネルの拡散率や拡散コード、タイムスロット(時間領域で多重する場合)、サブキャリア配置(周波数領域で多重する場合)などの情報も同時に通知する。なお、本発明は基地局からユーザ端末への下りリンクの伝送だけでなく、ユーザ端末から基地局への上りリンクの伝送においても同様に適用可能である。   In signaling, in addition to the selected control channel format, information such as the control channel spreading factor, spreading code, time slot (when multiplexed in the time domain), and subcarrier arrangement (when multiplexed in the frequency domain) are also reported simultaneously. To do. Note that the present invention is applicable not only to downlink transmission from a base station to a user terminal, but also to uplink transmission from a user terminal to a base station.

次に、本発明を実施するための最良の形態を、以下の実施例に基づき図面を参照しつつ説明していく。図6は、本発明の制御チャネル伝送方法を実現するシステムの一実施例の構成図である。図6のシステムは、基地局1及びユーザ端末2を含む構成である。   Next, the best mode for carrying out the present invention will be described based on the following embodiments with reference to the drawings. FIG. 6 is a block diagram of an embodiment of a system for realizing the control channel transmission method of the present invention. The system in FIG. 6 includes a base station 1 and a user terminal 2.

基地局1は、フォーマット選択/割当部10,シグナリング生成部11,制御チャネル生成部12,データチャネル生成部13,多重部14,選択部15,送信部16,伝搬路測定部17,制御チャネル復調部18,データチャネル復調部19及び受信部20を含むように構成される。   The base station 1 includes a format selection / allocation unit 10, a signaling generation unit 11, a control channel generation unit 12, a data channel generation unit 13, a multiplexing unit 14, a selection unit 15, a transmission unit 16, a propagation path measurement unit 17, a control channel demodulation unit Unit 18, data channel demodulation unit 19, and reception unit 20.

ユーザ端末2は、受信部51,データチャネル復調部52,シグナリング復調部53,制御チャネル復調部54,伝搬路測定部55,制御チャネル生成部56,フォーマット割当部57,データチャネル生成部58,多重部59及び送信部60を含むように構成される。   The user terminal 2 includes a reception unit 51, a data channel demodulation unit 52, a signaling demodulation unit 53, a control channel demodulation unit 54, a propagation path measurement unit 55, a control channel generation unit 56, a format allocation unit 57, a data channel generation unit 58, a multiplex It is comprised so that the part 59 and the transmission part 60 may be included.

まず、基地局1からユーザ端末2への下りリンクの制御チャネル伝送方法について説明する。基地局1のフォーマット選択/割当部10は、制御チャネルフォーマットを前述したように選択し、フレーム内での制御チャネルおよびデータチャネルの割り当て(多重方法)を決定する。制御チャネルフォーマットの選択には、多重ユーザ数,ユーザ端末の送受信機能、下りQoS、下りCQI(Channel Quality Indicator)などの情報が使用される。   First, a downlink control channel transmission method from the base station 1 to the user terminal 2 will be described. The format selection / allocation unit 10 of the base station 1 selects the control channel format as described above, and determines the allocation (multiplexing method) of the control channel and the data channel in the frame. For selection of the control channel format, information such as the number of multiplexed users, the transmission / reception function of the user terminal, downlink QoS, downlink CQI (Channel Quality Indicator), and the like is used.

選択された制御チャネルフォーマットの割り当てを表すフォーマット割り当て情報は、シグナリング生成部11から選択部15,送信部16を介してユーザ端末2にシグナリング情報として通知される。また、フォーマット割り当て情報は制御チャネル生成部12およびデータチャネル生成部13に通知される。   The format allocation information indicating the allocation of the selected control channel format is notified from the signaling generation unit 11 to the user terminal 2 via the selection unit 15 and the transmission unit 16 as signaling information. Further, the format allocation information is notified to the control channel generation unit 12 and the data channel generation unit 13.

制御チャネル生成部12およびデータチャネル生成部13で生成された制御チャネルおよびデータチャネルは、フォーマット割り当て情報に基づき多重部14で多重された後、送信部16を介してユーザ端末2に伝送される。   The control channel and data channel generated by the control channel generation unit 12 and the data channel generation unit 13 are multiplexed by the multiplexing unit 14 based on the format allocation information, and then transmitted to the user terminal 2 via the transmission unit 16.

次に、ユーザ端末2のシグナリング復調部53は、基地局1から受信部51を介して通知されたシグナリング情報(フォーマット割り当て情報)を復調し、下りリンクの制御チャネルフォーマットを制御チャネル復調部54に通知する。制御チャネル復調部54は、シグナリング復調部53から通知された下りリンクの制御チャネルフォーマットに基づき、制御チャネルの復調を行なう。制御チャネル復調部54は制御チャネルから復調した下りリンクの適応制御パラメータをデータチャネル復調部52に通知する。   Next, the signaling demodulator 53 of the user terminal 2 demodulates the signaling information (format allocation information) notified from the base station 1 via the receiver 51, and sets the downlink control channel format to the control channel demodulator 54. Notice. The control channel demodulator 54 demodulates the control channel based on the downlink control channel format notified from the signaling demodulator 53. The control channel demodulation unit 54 notifies the data channel demodulation unit 52 of the downlink adaptive control parameters demodulated from the control channel.

データチャネル復調部52は、制御チャネル復調部54から通知された適応制御パラメータを用いて、データチャネルの復調処理を行う。下りリンクの制御チャネルフォーマットの選択に使用される下りCQIは、ユーザ端末2の伝搬路測定部55において測定される。そして、下りCQIは上りQoSやユーザ端末1の送受信機能と共に、ユーザ端末2から基地局1への上りリンクの制御チャネルによって基地局1に伝送される。   The data channel demodulator 52 performs a data channel demodulation process using the adaptive control parameter notified from the control channel demodulator 54. The downlink CQI used for selection of the downlink control channel format is measured by the propagation path measurement unit 55 of the user terminal 2. The downlink CQI is transmitted to the base station 1 by the uplink control channel from the user terminal 2 to the base station 1 together with the uplink QoS and the transmission / reception function of the user terminal 1.

次に、ユーザ端末2から基地局1への上りリンクの制御チャネル伝送方法について説明する。上りリンクの制御チャネルフォーマットは下りリンクの制御チャネルフォーマットと同様、基地局1のフォーマット選択/割当部10で選択される。上りリンクの制御チャネルフォーマットの選択には、多重ユーザ数,ユーザ端末の送受信機能、上りQoS、上りCQI(Channel Quality Indicator)などの情報が使用される。   Next, an uplink control channel transmission method from the user terminal 2 to the base station 1 will be described. The uplink control channel format is selected by the format selection / allocation unit 10 of the base station 1 in the same manner as the downlink control channel format. For selection of the uplink control channel format, information such as the number of multiplexed users, the transmission / reception function of the user terminal, the uplink QoS, and the uplink CQI (Channel Quality Indicator) is used.

選択された上りリンクの制御チャネルフォーマットは、シグナリング生成部11から選択部15,送信部16を介してユーザ端末2にシグナリング情報として通知される。シグナリング復調部53は基地局1から受信部51を介して通知されたシグナリング情報を復調し、上りリンクの制御チャネルフォーマットをフォーマット割当部57に通知する。フォーマット割当部57は、上りリンクの制御チャネルおよびデータチャネルの割り当て(多重方法)を決定し、そのフォーマット割り当て情報を制御チャネル生成部56およびデータチャネル生成部58に通知する。   The selected uplink control channel format is reported as signaling information from the signaling generator 11 to the user terminal 2 via the selector 15 and transmitter 16. The signaling demodulator 53 demodulates the signaling information notified from the base station 1 via the receiver 51 and notifies the format allocation unit 57 of the uplink control channel format. The format allocation unit 57 determines the uplink control channel and data channel allocation (multiplexing method), and notifies the control channel generation unit 56 and the data channel generation unit 58 of the format allocation information.

基地局1では、フォーマット選択/割当部10が選択した上りリンクの制御チャネルフォーマットを、上りリンクの制御チャネル復調部18に通知する。制御チャネル復調部18は、フォーマット選択/割当部10から通知された上りリンクの制御チャネルフォーマットに基づき、制御チャネルの復調を行なう。制御チャネル復調部18は制御チャネルから復調した上りリンクの適応制御パラメータをデータチャネル復調部19に通知する。   The base station 1 notifies the uplink control channel demodulation unit 18 of the uplink control channel format selected by the format selection / allocation unit 10. The control channel demodulation unit 18 demodulates the control channel based on the uplink control channel format notified from the format selection / allocation unit 10. The control channel demodulator 18 notifies the data channel demodulator 19 of the uplink adaptive control parameters demodulated from the control channel.

データチャネル復調部19は、制御チャネル復調部18から通知された適応制御パラメータを用いて、データチャネルの復調処理を行う。上りリンクの制御チャネルフォーマットの選択に使用される上りCQIは、基地局1の伝搬路測定部17において測定される。   The data channel demodulator 19 uses the adaptive control parameter notified from the control channel demodulator 18 to perform data channel demodulation processing. The uplink CQI used for selecting the uplink control channel format is measured by the propagation path measurement unit 17 of the base station 1.

なお、測定された上りCQIは伝搬路測定部17からフォーマット選択/割当部10に通知される。また、ユーザ端末2から基地局1への上りリンクの制御チャネルによって基地局1に伝送された上りQoS、下りCQI、ユーザ端末1の送受信機能はフォーマット選択/割当部10に伝送される。   The measured uplink CQI is notified from the channel measurement unit 17 to the format selection / allocation unit 10. Further, the uplink QoS, downlink CQI, and transmission / reception function of the user terminal 1 transmitted to the base station 1 by the uplink control channel from the user terminal 2 to the base station 1 are transmitted to the format selection / allocation unit 10.

次に、基地局1のフォーマット選択/割当部10を更に詳細に説明する。図7はフォーマット選択/割当部の一実施例の構成図である。フォーマット選択/割当部10は、下り制御チャネルリソース割当部100,下りデータチャネルリソース割当部101,上り制御チャネルリソース割当部102および上りデータチャネルリソース割当部103を含むように構成される。   Next, the format selection / allocation unit 10 of the base station 1 will be described in more detail. FIG. 7 is a block diagram of an embodiment of the format selection / allocation unit. The format selection / allocation unit 10 is configured to include a downlink control channel resource allocation unit 100, a downlink data channel resource allocation unit 101, an uplink control channel resource allocation unit 102, and an uplink data channel resource allocation unit 103.

図7のフォーマット選択/割当部10の処理手順について図8のフローチャートを参照しつつ説明していく。図8は、フォーマット選択/割当部の処理手順の一例を表したフローチャートである。   The processing procedure of the format selection / allocation unit 10 of FIG. 7 will be described with reference to the flowchart of FIG. FIG. 8 is a flowchart showing an example of the processing procedure of the format selection / allocation unit.

ステップS1に進み、下り制御チャネルリソース割当部100及び上り制御チャネルリソース制御部102は同時多重ユーザ数およびユーザ端末2の送受信機能に応じて各ユーザ端末2の制御チャネルに無線リソースを割り当てる。   In step S1, the downlink control channel resource allocation unit 100 and the uplink control channel resource control unit 102 allocate radio resources to the control channel of each user terminal 2 according to the number of simultaneously multiplexed users and the transmission / reception function of the user terminal 2.

ステップS2に進み、下り制御チャネルリソース割当部100及び上り制御チャネルリソース制御部102はCQI(受信品質,伝搬路変動)に応じて各ユーザ端末2の制御チャネルに割り当てる無線リソースを調整する。   In step S2, the downlink control channel resource allocation unit 100 and the uplink control channel resource control unit 102 adjust radio resources allocated to the control channel of each user terminal 2 according to CQI (reception quality, propagation path fluctuation).

ステップS3に進み、下り制御チャネルリソース割当部100及び上り制御チャネルリソース制御部102はQoS(伝送速度,要求遅延)に応じて各ユーザ端末2の制御チャネルに割り当てる無線リソースを調整する。   In step S3, the downlink control channel resource allocation unit 100 and the uplink control channel resource control unit 102 adjust radio resources allocated to the control channel of each user terminal 2 in accordance with QoS (transmission rate, request delay).

また、ステップS4に進み、下り制御チャネルリソース割当部100及び上り制御チャネルリソース制御部102はデータチャネルの無線リソースが十分か否かを判定する。データチャネルの無線リソースが十分であると判定すれば(S4においてYES)、ステップS5に進む。   In step S4, the downlink control channel resource allocation unit 100 and the uplink control channel resource control unit 102 determine whether the radio resources of the data channel are sufficient. If it is determined that the radio resources of the data channel are sufficient (YES in S4), the process proceeds to step S5.

ステップS5では、下りデータチャネルリソース割当部101および上りデータチャネルリソース割当部103が、CQIおよびQoSに応じて各ユーザ端末2のデータチャネルに無線リソースを割り当てる。   In step S5, the downlink data channel resource allocation unit 101 and the uplink data channel resource allocation unit 103 allocate radio resources to the data channel of each user terminal 2 according to the CQI and QoS.

なお、データチャネルの無線リソースが十分でないと判定すれば(S4においてNO)、ステップS1に戻る。即ち、ステップS4においてデータチャネルの無線リソースが十分であると判定されるまで、ステップS1〜S4の処理が繰り返し行われる。   If it is determined that the radio resources of the data channel are not sufficient (NO in S4), the process returns to step S1. That is, the processes in steps S1 to S4 are repeatedly performed until it is determined in step S4 that the radio resources of the data channel are sufficient.

図8の処理手順により、前述したフォーマット割り当て情報を作成することができるので、シグナリング生成部11,制御チャネル生成部12,データチャネル生成部13、上りリンクの制御チャネル復調部18にフォーマット割り当て情報を通知できる。   Since the format allocation information described above can be created by the processing procedure of FIG. 8, the format allocation information is sent to the signaling generator 11, control channel generator 12, data channel generator 13, and uplink control channel demodulator 18. Can be notified.

次に、ユーザ端末2のフォーマット割当部57を更に詳細に説明する。図9はフォーマット割当部の一実施例の構成図である。フォーマット割当部57は、上り制御チャネルリソース割当部151,上りデータチャネルリソース割当部152を含むように構成される。   Next, the format allocation unit 57 of the user terminal 2 will be described in more detail. FIG. 9 is a block diagram of an embodiment of the format allocation unit. The format allocation unit 57 is configured to include an uplink control channel resource allocation unit 151 and an uplink data channel resource allocation unit 152.

シグナリング復調部53から通知される上りリンクの制御チャネルフォーマットに基づき、上り制御チャネルリソース割当部151は各ユーザ端末2の上りリンクの制御チャネルに無線リソースを割り当てる。シグナリング復調部53から通知される上りリンクの適応制御パラメータに基づき、上りデータチャネルリソース割当部152は各ユーザ端末2のデータチャネルに無線リソースを割り当てる。   Based on the uplink control channel format notified from the signaling demodulator 53, the uplink control channel resource allocation unit 151 allocates radio resources to the uplink control channel of each user terminal 2. Based on the uplink adaptive control parameter notified from the signaling demodulator 53, the uplink data channel resource allocation unit 152 allocates radio resources to the data channel of each user terminal 2.

したがって、フォーマット割当部57は、前述したフォーマット割り当て情報を作成することができるので、制御チャネル生成部56,データチャネル生成部58にフォーマット割り当て情報を通知できる。   Therefore, since the format allocation unit 57 can create the format allocation information described above, the format allocation information can be notified to the control channel generation unit 56 and the data channel generation unit 58.

以上、本発明によれば、同時多重ユーザ数が増加した場合に、制御チャネルのビット数を制限することができる為、データチャネルの伝送効率を向上することができる。また、ユーザ端末2の送受信機能や伝搬路品質に応じて使用する制御チャネルフォーマットを選択することで適応無線リンク制御による利得を大きく得ることができる為、トータルのスループットを向上させることができる。さらに、データチャネルの伝送効率の低下を抑え、同時に多重可能なユーザ数を増加することができる為、より柔軟なチャネル割り当てが可能となる。   As described above, according to the present invention, when the number of simultaneously multiplexed users increases, the number of bits of the control channel can be limited, so that the transmission efficiency of the data channel can be improved. Moreover, since a gain by adaptive radio link control can be increased by selecting a control channel format to be used according to the transmission / reception function and propagation path quality of the user terminal 2, the total throughput can be improved. Furthermore, since it is possible to suppress a decrease in transmission efficiency of the data channel and increase the number of users that can be multiplexed at the same time, more flexible channel allocation is possible.

1 基地局
2 ユーザ端末
10 フォーマット選択/割当部
11 シグナリング生成部
12 制御チャネル生成部
13 データチャネル生成部
14 多重部
15 選択部
16 送信部
17 伝搬路測定部
18 制御チャネル復調部
19 データチャネル復調部
20 受信部
51 受信部
52 データチャネル復調部
53 シグナリング復調部
54 制御チャネル復調部
55 伝搬路測定部
56 制御チャネル生成部
57 フォーマット割当部
58 データチャネル生成部
59 多重部
60 送信部
100 下り制御チャネルリソース割当部
101 下りデータチャネルリソース割当部
102 上り制御チャネルリソース割当部
103 上りデータチャネルリソース割当部
151 上り制御チャネルリソース割当部
152 上りデータチャネルリソース割当部
1 base station 2 user terminal 10 format selection / allocation unit 11 signaling generation unit 12 control channel generation unit 13 data channel generation unit 14 multiplexing unit 15 selection unit 16 transmission unit 17 propagation path measurement unit 18 control channel demodulation unit 19 data channel demodulation unit 19 20 receiving unit 51 receiving unit 52 data channel demodulating unit 53 signaling demodulating unit 54 control channel demodulating unit 55 propagation path measuring unit 56 control channel generating unit 57 format assigning unit 58 data channel generating unit 59 multiplexing unit 60 transmitting unit 100 downlink control channel resource Allocation unit 101 Downlink data channel resource allocation unit 102 Uplink control channel resource allocation unit 103 Uplink data channel resource allocation unit 151 Uplink control channel resource allocation unit 152 Uplink data channel resource allocation unit

Claims (5)

MIMO(Multiple Input Multiple Output)伝送を行うか否かに応じて、それぞれ異なるビット数で示される変調方式情報を含む複数の制御チャネルフォーマットから一つの制御チャネルフォーマットを選択するステップと、
前記選択した制御チャネルフォーマットに基づいて制御チャネルを送信するステップとを有し、
前記変調方式情報はデータチャネルに用いられる変調方式を示す情報であり、
前記MIMO伝送を行う場合に選択される制御チャネルフォーマットに含まれる前記変調方式情報のビット数は、前記MIMO伝送を行わない場合に選択される制御チャネルフォーマットに含まれる前記変調方式情報のビット数よりも大きいことを特徴とする制御チャネル伝送方法。
Selecting one control channel format from a plurality of control channel formats including modulation scheme information each indicated by a different number of bits, depending on whether MIMO (Multiple Input Multiple Output) transmission is performed;
Transmitting a control channel based on the selected control channel format,
The modulation scheme information is information indicating a modulation scheme used for a data channel;
Number of bits of the modulation scheme information included in the control channel format is selected when performing the MIMO transmission, than the number of bits of the modulation scheme information included in the control channel format is selected when not performing the MIMO transmission A control channel transmission method characterized by being large.
MIMO(Multiple Input Multiple Output)伝送を行うか否かに応じて、それぞれ異なるビット数で示される変調方式情報を含む複数の制御チャネルフォーマットから一つの制御チャネルフォーマットを選択するフォーマット選択手段と、
前記選択した制御チャネルフォーマットに基づいて制御チャネルを端末に送信する送信手段と
を有し、
前記変調方式情報はデータチャネルに用いられる変調方式を示す情報であり、
前記MIMO伝送を行う場合に選択される制御チャネルフォーマットに含まれる前記変調方式情報のビット数は、前記MIMO伝送を行わない場合に選択される制御チャネルフォーマットに含まれる前記変調方式情報のビット数よりも大きいことを特徴とする基地局。
Format selection means for selecting one control channel format from a plurality of control channel formats including modulation scheme information each indicated by a different number of bits depending on whether or not MIMO (Multiple Input Multiple Output) transmission is performed;
Transmission means for transmitting a control channel to the terminal based on the selected control channel format,
The modulation scheme information is information indicating a modulation scheme used for a data channel;
Number of bits of the modulation scheme information included in the control channel format is selected when performing the MIMO transmission, than the number of bits of the modulation scheme information included in the control channel format is selected when not performing the MIMO transmission A base station characterized by being also large.
MIMO(Multiple Input Multiple Output)伝送を行うか否かに応じて、それぞれ異なるビット数で示される変調方式情報を含む複数の制御チャネルフォーマットから選択した一つの制御チャネルフォーマットに基づいて制御チャネルを送信する基地局から通知された制御チャネルフォーマットに基づいて、前記基地局から受信した制御チャネルを復調する制御チャネル復調手段と、
前記制御チャネル復調手段による制御チャネルの復調結果に基づいて前記基地局から受信したデータチャネルを復調するデータチャネル復調手段と
を有し、
前記変調方式情報はデータチャネルに用いられる変調方式を示す情報であり、
前記MIMO伝送を行う場合に選択される制御チャネルフォーマットに含まれる前記変調方式情報のビット数は、前記MIMO伝送を行わない場合に選択される制御チャネルフォーマットに含まれる前記変調方式情報のビット数よりも大きいことを特徴とする端末。
A control channel is transmitted based on one control channel format selected from a plurality of control channel formats including modulation scheme information each indicated by a different number of bits depending on whether or not MIMO (Multiple Input Multiple Output) transmission is performed. Control channel demodulating means for demodulating the control channel received from the base station based on the control channel format notified from the base station;
Data channel demodulation means for demodulating the data channel received from the base station based on the control channel demodulation result by the control channel demodulation means;
The modulation scheme information is information indicating a modulation scheme used for a data channel;
Number of bits of the modulation scheme information included in the control channel format is selected when performing the MIMO transmission, than the number of bits of the modulation scheme information included in the control channel format is selected when not performing the MIMO transmission A terminal characterized by being large.
MIMO(Multiple Input Multiple Output)伝送を行うか否かに応じて、それぞれ異なるビット数で示される変調方式情報を含む複数の制御チャネルフォーマットから選択した一つの制御チャネルフォーマットを通知する基地局から通知された制御チャネルフォーマットに基づいて、制御チャネルを基地局に送信する送信手段を有し、
前記変調方式情報はデータチャネルに用いられる変調方式を示す情報であり、
前記MIMO伝送を行う場合に選択される制御チャネルフォーマットに含まれる前記変調方式情報のビット数は、前記MIMO伝送を行わない場合に選択される制御チャネルフォーマットに含まれる前記変調方式情報のビット数よりも大きいことを特徴とする端末。
Depending on whether or not to perform MIMO (Multiple Input Multiple Output) transmission, it is notified from the base station that reports one control channel format selected from a plurality of control channel formats including modulation scheme information each indicated by a different number of bits. A transmission means for transmitting the control channel to the base station based on the control channel format
The modulation scheme information is information indicating a modulation scheme used for a data channel;
Number of bits of the modulation scheme information included in the control channel format is selected when performing the MIMO transmission, than the number of bits of the modulation scheme information included in the control channel format is selected when not performing the MIMO transmission A terminal characterized by being large.
基地局と、該基地局と通信する端末とを備えた無線通信システムにおいて、
前記基地局は、
MIMO(Multiple Input Multiple Output)伝送を行うか否かに応じて、それぞれ異なるビット数で示される変調方式情報を含む複数の制御チャネルフォーマットから一つの制御チャネルフォーマットを選択し、
前記選択した制御チャネルフォーマットに基づいて制御チャネルを伝送し、
前記端末は、
前記基地局から伝送される制御チャネルフォーマットを受信し、
前記変調方式情報はデータチャネルに用いられる変調方式を示す情報であり、
MIMO伝送を行う場合に選択される制御チャネルフォーマットに含まれる前記変調方式情報のビット数は、前記MIMO伝送を行わない場合に選択される制御チャネルフォーマットに含まれる前記変調方式情報のビット数よりも大きいことを特徴とする無線通信システム。
In a wireless communication system comprising a base station and a terminal that communicates with the base station,
The base station
Depending on whether or not to perform MIMO (Multiple Input Multiple Output) transmission, one control channel format is selected from a plurality of control channel formats each including modulation scheme information indicated by different number of bits,
Transmitting a control channel based on the selected control channel format;
The terminal
Receiving a control channel format transmitted from the base station;
The modulation scheme information is information indicating a modulation scheme used for a data channel;
Number of bits of the modulation scheme information included in the control channel format is selected when performing MIMO transmission, than the number of bits of the modulation scheme information included in the control channel format is selected when not performing the MIMO transmission A wireless communication system characterized by being large.
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