JP5698126B2 - 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および、移動通信方法 - Google Patents

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Description

本発明は、基地局装置および移動局装置から構成される移動通信システムおよび移動通信方法に関する。
3GPP(3rd Generation Partnership Project)は、W−CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access)と、GSM(Global System for Mobile Communications)とを発展させたネットワークを基本した移動通信システムの仕様の検討・作成を行なうプロジェクトである。3GPPでは、W−CDMA方式が第3世代セルラー移動通信方式として標準化され、順次サービスが開始されている。また、通信速度をさらに高速化させたHSDPA(High-speed Downlink Packet Access)も標準化され、サービスが開始されている。3GPPでは、第3世代無線アクセス技術の進化(以下、「LTE(Long Term Evolution)」、もしくは、「EUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)」と呼称する。)、および、より広帯域な周波数帯域を利用して、さらに高速なデータの送受信を実現する移動通信システム(以下、「LTE−A(Long Term Evolution-Advanced)」、もしくは、「Advanced−EUTRA」と呼称する。)に関する検討が進められている。
LTEにおける通信方式としては、互いに直交するサブキャリアを用いてユーザ多重化を行なうOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)方式、および、SC−FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)方式が検討されている。すなわち、下りリンクでは、マルチキャリア通信方式であるOFDMA方式が、上りリンクでは、シングルキャリア通信方式であるSC−FDMA方式が提案されている。
一方、LTE−Aにおける通信方式としては、下りリンクでは、OFDMA方式が、上りリンクでは、SC−FDMA方式に加えて、OFDMA方式、Clustered−SC−FDMA(Clustered-Single Carrier-Frequency Division Multiple Access、DFT-s-OFDM with Spectrum Division Controlとも呼称される。)方式を導入することが検討されている。ここで、LTEおよびLTE−Aにおいて、上りリンクの通信方式として提案されているSC−FDMA方式は、データを送信する際のPAPR(Peak to Average Power Ratio:ピーク電力対平均電力比)を低く抑えることができるという特徴を持っている。
また、LTE−Aでは、一般的な移動通信システムで使用する周波数帯域は連続であるのに対し、連続/不連続な複数の周波数帯域(以下、「キャリア要素、キャリアコンポーネント(CC:Carrier Component)」、もしくは、「要素キャリア、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)」と呼称する。)を複合的に使用して、1つの周波数帯域(広帯域な周波数帯域)として運用する(周波数帯域集約:Spectrum aggregation、Carrier aggregation、Frequency aggregationなどとも呼称される。)ことが検討されている。さらに、基地局装置および移動局装置が、広帯域な周波数帯域をより柔軟に使用して通信を行なうために、下りリンクの通信に使用する周波数帯域と上りリンクの通信に使用する周波数帯域を異なる周波数帯域幅とする(非対称周波数帯域集約:Asymmetric carrier aggregation)ことも提案されている(非特許文献1)。
図9は、従来の技術における周波数帯域集約を説明する図である。ここで、図9に示されるような下りリンク(DL:Down Link)の通信に使用する周波数帯域と上りリンク(UL:Up Link)の通信に使用する周波数帯域を同じ帯域幅とすることは、対称周波数帯域集約(Symmetric carrier aggregation)とも呼称される。図9に示すように、基地局装置と移動局装置は、連続/不連続な周波数帯域である複数のキャリア要素を複合的に使用することによって、複数のキャリア要素から構成される広帯域な周波数帯域で通信を行うことができる。ここでは、例として、100MHzの帯域幅を持った下りリンクの通信に使用する周波数帯域(以下、DLシステム帯域、DLシステム帯域幅とも呼称する)が、20MHzの帯域幅を持った5つのキャリア要素(DCC1:Downlink Component Carrier1、DCC2、DCC3、DCC4、DCC5)によって構成されていることを示している。また、例として、100MHzの帯域幅を持った上りリンクの通信に使用する周波数帯域(以下、ULシステム帯域、ULシステム帯域幅とも呼称する)が、20MHzの帯域幅を持った5つのキャリア要素(UCC1:Uplink Component Carrier1、UCC2、UCC3、UCC4、UCC5)によって構成されていることを示している。
図9において、下りリンクのキャリア要素それぞれには、物理下りリンク制御チャネル(以下、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、物理下りリンク共用チャネル(以下、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)等の下りリンクのチャネルが配置され、基地局装置は、下りリンクのキャリア要素それぞれに配置されたPDSCHを使用して送信される下りリンクトランスポートブロックを送信するための制御情報(リソース割り当て情報、MCS(Modulation and Coding Scheme、変調符号化方式)情報、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request、ハイブリッド自動再送要求)処理情報など)を、PDCCHを使用して移動局装置に送信し(PDCCHを使用して移動局装置にPDSCHを割り当て)、PDSCHを使用して下りリンクトランスポートブロックを移動局装置へ送信する。
また、上りリンクのキャリア要素それぞれには、物理上りリンク制御チャネル(以下、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、物理上りリンク共用チャネル(以下、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)等の上りリンクのチャネルが配置され、移動局装置は、上りリンクのキャリア要素それぞれに配置されたPUCCHおよび/またはPUSCHを使用して、物理下りリンク制御チャネルおよび/または下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号(制御情報)を基地局装置へ送信する。ここで、HARQにおける制御信号(制御情報)とは、物理下りリンク制御チャネルおよび/または下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACK(肯定応答:Positive Acknowledgement/否定応答:Negative Acknowledgement、ACK信号またはNACK信号)を示す信号(情報)および/またはDTX(Discontinuous Transmission)を示す信号(情報)のことである。DTXとは、移動局装置が基地局装置からのPDCCHを検出できなかったことを示す信号(情報)である。ここで、図9において、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH等の下りリンク/上りリンクのチャネルのいずれかが配置されない下りリンク/上りリンクのキャリア要素が存在してもよい。
同様に、図10は、従来の技術における非対称周波数帯域集約を説明する図である。図10に示すように、基地局装置と移動局装置は、下りリンクの通信に使用する周波数帯域と上りリンクの通信に使用する周波数帯域を異なる帯域幅とし、これらの周波数帯域を構成するキャリア要素を複合的に使用して広帯域な周波数帯域で通信を行うことができる。ここでは、例として、100MHzの帯域幅を持った下りリンクの通信に使用する周波数帯域が、20MHzの帯域幅を持った5つのキャリア要素(DCC1、DCC2、DCC3、DCC4、DCC5)によって構成され、また、40MHzの帯域幅を持った上りリンクの通信に使用する周波数帯域が、20MHzの帯域幅を持った2つのキャリア要素(UCC1、UCC2)によって構成されていることを示している。図10において、下りリンク/上りリンクのキャリア要素のそれぞれには下りリンク/上りリンクのチャネルが配置され、基地局装置は、PDCCHで割り当てたPDSCHを使用して下りリンクトランスポートブロックを移動局装置へ送信し、移動局装置は、PUCCHおよび/またはPUSCHを使用して、HARQにおける制御信号を基地局装置へ送信する。
また、LTE−Aでは、基地局装置が、下りリンクのキャリア要素に配置されるPDCCHを使用してPDSCHの割り当てを行う際の様々な方法が提案されている(非特許文献2)。図11は、従来の技術におけるPDCCHを使用したPDSCHの割り当て方法の1つを説明する図である。図11は、図9、図10における下りリンクのキャリア要素の一部分(DCC1、DCC2、DCC3の部分)を拡大したものである。図11に示すように、基地局装置は、下りリンクの1つのキャリア要素内に配置された複数のPDCCHを使用して、複数のPDSCHの割り当てを行うことができる。図11では、例として、基地局装置が、DCC2に配置された3つのPDCCH(それぞれ斜線、格子線、網線で示されるPDCCH)を使用してDCC1、DCC2、DCC3に配置されるPDSCHを割り当てている(斜線で示されるPDCCHでDCC1のPDSCHを、格子線で示されるPDCCHでDCC2のPDSCHを、網線で示されるPDCCHでDCC3のPDSCHを割り当てている)ことを示している。基地局装置は、DCC1、DCC2、DCC3に配置されたPDSCHを使用して、(最大3つまでの)下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで移動局装置へ送信することができる。
"Initial Access Procedure for Asymmetric Wider Bandwidth in LTE-Advanced ", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #55, R1-084249, November 10-14, 2008. "PDCCH Design of Carrier Aggregation", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #57, R1-091829, May 4-8, 2009.
しかしながら、従来の技術では、基地局装置が、複数のPDCCHを使用して複数のPDSCHを割り当て、割り当てた複数のPDSCHを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで移動局装置へ送信した際に、移動局装置が、複数のPDCCHおよび/または複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、どのように基地局装置へ送信するかが明確にされていなかった。
基地局装置と移動局装置が、HARQにおける制御信号を送受信する際には、移動局装置がHARQにおける制御信号を配置するためのリソースを、基地局装置によって効率的に割り当てなければならない。例えば、HARQにおける制御信号を送信する移動局装置に対して、基地局装置が、HARQにおける制御信号を配置するためのリソースを全て明示的に指定していては、指定のために使用される無線リソースに無駄が生じてしまう。移動局装置がHARQにおける制御信号を配置するためのリソースを、基地局装置によって効率的に指定する方法が求められる。
このように、従来の技術では、基地局装置が、複数のPDCCHを使用して複数のPDSCHを割り当て、割り当てた複数のPDSCHを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで移動局装置へ送信した際に、基地局装置によるHARQにおける制御信号を配置するためのリソースの指定方法が非効率であるという問題があった。
本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、基地局装置によるHARQにおける制御信号を配置するためのリソースの指定方法を考慮した移動通信システムおよび移動通信方法を提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の移動通信システムは、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と移動局装置が通信する移動通信システムであって、前記基地局装置は、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアにおける物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する第1の物理下りリンク制御チャネル、および、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアとは異なる下りリンクコンポーネントキャリアにおける物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する第2の物理下りリンク制御チャネルを、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、あるサブフレームで前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記第1の物理下りリンク制御チャネルおよび前記第2の物理下りリンク制御チャネルを、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、あるサブフレームで前記基地局装置から受信した場合には、前記第1の物理下りリンク制御チャネルのリソースに対応付けられた第1の物理上りリンク制御チャネルリソースまたは前記第2の物理下りリンク制御チャネルのリソースに対応付けられた第2の物理上りリンク制御チャネルリソースのいずれか1つを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信し、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースおよび前記第2の物理上りリンク制御チャネルリソースは、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアに対応する1つの上りリンクコンポーネントキャリアに配置されることを特徴としている。
また、前記第1の物理下りリンク制御チャネルの前記リソースには、前記第1の物理下りリンク制御チャネルを構成する制御チャネル要素が含まれ、さらに、前記第2の物理下りリンク制御チャネルの前記リソースには、前記第2の物理下りリンク制御チャネルを構成する制御チャネル要素が含まれることを特徴としている。
また、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアは、前記基地局装置によって前記移動局装置へ指示されることを特徴としている。
また、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアと前記上りリンクコンポーネントキャリアの対応は、セル固有に、前記基地局装置によって前記移動局装置へ設定されることを特徴としている。
また、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアと前記上りリンクコンポーネントキャリアの対応は、移動局装置固有に、前記基地局装置によって前記移動局装置へ設定されることを特徴としている。
また、前記HARQにおける制御情報には、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアおよび前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアとは異なる下りリンクコンポーネントキャリアで送信される下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報が含まれることを特徴としている。
また、複数のコンポーネントキャリアを使用して移動局装置と通信する基地局装置であって、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアにおける物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する第1の物理下りリンク制御チャネル、および、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアとは異なる下りリンクコンポーネントキャリアにおける物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する第2の物理下りリンク制御チャネルを、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、あるサブフレームで前記移動局装置へ送信する手段と、前記第1の物理下りリンク制御チャネルおよび前記第2の物理下りリンク制御チャネルを、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、あるサブフレームで前記移動局装置が受信した場合には、前記第1の物理下りリンク制御チャネルのリソースに対応付けられた第1の物理上りリンク制御チャネルリソースまたは前記第2の物理下りリンク制御チャネルのリソースに対応付けられた第2の物理上りリンク制御チャネルリソースのいずれか1つを使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信する手段と、を備え、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースおよび前記第2の物理上りリンク制御チャネルリソースは、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアに対応する1つの上りリンクコンポーネントキャリアに配置されることを特徴としている。
また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と通信する移動局装置であって、ある特定
の下りリンクコンポーネントキャリアにおける物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する第1の物理下りリンク制御チャネル、および、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアとは異なる下りリンクコンポーネントキャリアにおける物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する第2の物理下りリンク制御チャネルを、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、あるサブフレームで前記基地局装置から受信した場合には、前記第1の物理下りリンク制御チャネルのリソースに対応付けられた第1の物理上りリンク制御チャネルリソースまたは前記第2の物理下りリンク制御チャネルのリソースに対応付けられた第2の物理上りリンク制御チャネルリソースのいずれか1つを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信する手段を、備え、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースおよび前記第2の物理上りリンク制御チャネルリソースは、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアに対応する1つの上りリンクコンポーネントキャリアに配置されることを特徴としている。
また、複数のコンポーネントキャリアを使用して移動局装置と通信する基地局装置の通信方法であって、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアにおける物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する第1の物理下りリンク制御チャネル、および、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアとは異なる下りリンクコンポーネントキャリアにおける物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する第2の物理下りリンク制御チャネルを、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、あるサブフレームで前記移動局装置へ送信し、前記第1の物理下りリンク制御チャネルおよび前記第2の物理下りリンク制御チャネルを、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、あるサブフレームで前記移動局装置が受信した場合には、前記第1の物理下りリンク制御チャネルのリソースに対応付けられた第1の物理上りリンク制御チャネルリソースまたは前記第2の物理下りリンク制御チャネルのリソースに対応付けられた第2の物理上りリンク制御チャネルリソースのいずれか1つを使用して、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信し、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースおよび前記第2の物理上りリンク制御チャネルリソースは、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアに対応する1つの上りリンクコンポーネントキャリアに配置されることを特徴としている。
また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と通信する移動局装置の通信方法であって、ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアにおける物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する第1の物理下りリンク制御チャネル、および、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアとは異なる下りリンクコンポーネントキャリアにおける物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する第2の物理下りリンク制御チャネルを、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、あるサブフレームで前記基地局装置から受信した場合には、前記第1の物理下りリンク制御チャネルのリソースに対応付けられた第1の物理上りリンク制御チャネルリソースまたは前記第2の物理下りリンク制御チャネルのリソースに対応付けられた第2の物理上りリンク制御チャネルリソースのいずれか1つを使用して、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信し、前記第1の物理上りリンク制御チャネルリソースおよび前記第2の物理上りリンク制御チャネルリソースは、前記ある特定の下りリンクコンポーネントキャリアに対応する1つの上りリンクコンポーネントキャリアに配置されることを特徴としている。
本発明によれば、連続/不連続な複数の周波数帯域(キャリア要素)から構成される広帯域な周波数帯域を使用して通信を行う基地局装置と移動局装置が、HARQにおける制御信号を効率的に送受信することが可能となる。
物理チャネルの構成を概念的に示す図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置100の概略構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る移動局装置200の概略構成を示すブロック図である。 第1の実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示す図である。 第1の実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示す別の図である。 第2の実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示す図である。 第2の実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示す別の図である。 第2の実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示す別の図である。 従来の技術における上りリンクおよび下りリンクの周波数帯域を示す図である。 従来の技術における上りリンクおよび下りリンクの周波数帯域を示す図である。 従来の技術における物理下りリンク制御チャネルによる物理下りリンク共用チャネルの割り当て方法を示す図である。
次に、本発明に係る実施形態について、図面を参照しながら説明する。図1は、本発明の実施形態におけるチャネルの一構成例を示す図である。下りリンクの物理チャネルは、物理報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、物理マルチキャストチャネル(PMCH:Physical Multicast Channel)、物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH:Physical Control Format Indicator Channel)、物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル(PHICH:Physical Hybrid ARQ Indicator Channel)によって構成される。上りリンクの物理チャネルは、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)によって構成される。
物理報知チャネル(PBCH)は、40ミリ秒間隔で報知チャネル(BCH)をマッピングする。40ミリ秒のタイミングは、ブラインド検出(blind detection)される。すなわち、タイミング提示のために、明示的なシグナリングを行なわない。また、物理報知チャネル(PBCH)を含むサブフレームは、そのサブフレームだけで復号できる(自己復号可能:self-decodable)。
物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)は、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)のリソース割り当て、下りリンクデータに対するハイブリッド自動再送要求(HARQ:Hybrid Automatic Repeat Request)情報、および、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)のリソース割り当てである上りリンク送信許可を移動局装置に通知するために使用されるチャネルである。PDDCHは、複数の制御チャネル要素(CCE:Control Channel Element)によって構成され、移動局装置は、このCCEで構成されるPDCCHを検出することによって、基地局装置からPDCCHを受信する。CCEは、周波数、時間領域において分散している複数のリソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group、mini-CCEとも呼ばれる)によって構成される。ここで、リソースエレメントとは、1OFDMシンボル(時間成分)、1サブキャリア(周波数成分)で構成される単位リソースであり、例えば、REGは、同一OFDMシンボル内の周波数領域において、下りリンクパイロットチャネルを除いて、周波数領域で連続する4個の下りリンクのリソースエレメントによって構成される。また、例えば、1つのPDCCHは、CCEを識別する番号(CCEインデックス)が連続する1個、2個、4個、8個のCCEによって構成される。
PDCCHは、移動局装置ごと、種別ごとに別々に符号化(Separate Coding)される。すなわち、移動局装置は、複数のPDCCHを検出して、下りリンクまたは上りリンクのリソース割り当てや、その他の制御情報を示す情報を取得する。各PDCCHには、フォーマットを識別可能なCRC(巡回冗長検査)の値が付与されており、移動局装置は、PDCCHが構成されうるCCEのセットのそれぞれに対してCRCを行い、CRCが成功したPDCCHを取得する。これは、ブラインドデコーディング(blind decoding)と呼ばれ、移動局装置が、このブラインドデコーディングを行うPDCCHが構成されうるCCEのセットの範囲は、検索領域(Search Space)と呼ばれる。移動局装置は、検索領域内のCCEに対して、ブラインドデコーディングを行い、PDCCHの検出を行う。
移動局装置は、PDCCHに物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)のリソース割り当てが含まれる場合、基地局装置からのPDCCHによって指示されたリソース割り当てに応じて、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)を使用してデータ(下りリンクデータ(下りリンク共用チャネル(DL−SCH))、および/または、下りリンク制御データ)を受信する。すなわち、このPDCCHは、下りリンクに対するリソース割り当てを行なう信号(以下、「下りリンク送信許可信号」または「下りリンクグラント」と呼称する。)である。また、移動局装置は、PDCCHに上りリンク共用チャネルのリソース割り当てが含まれる場合、基地局装置からのPDCCHによって指示されたリソース割り当てに応じて、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)を使用してデータ(上りリンクデータ(上りリンク共用チャネル(UL−SCH))、および/または、上りリンク制御データ)を送信する。すなわち、このPDCCHは、上りリンクに対するデータ送信を許可する信号(以下、「上りリンク送信許可信号」または「上りリンクグラント」と呼称する。)である。
物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)は、下りリンクデータ(下りリンク共用チャネル:DL−SCH)またはページング情報(ページングチャネル:PCH)を送信するために使用されるチャネルである。物理マルチキャストチャネル(PMCH)は、マルチキャストチャネル(MCH)を送信するために利用するチャネルであり、下りリンク参照信号、上りリンク参照信号、物理下りリンク同期信号が別途配置される。
ここで、下りリンクデータ(DL−SCH)とは、例えば、ユーザーデータの送信を示しており、DL−SCHは、トランスポートチャネルである。DL−SCHでは、HARQ、動的適応無線リンク制御がサポートされ、また、ビームフォーミングを利用可能である。DL−SCHは、動的なリソース割り当て、および、準静的なリソース割り当てがサポートされる。
物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)は、主に、上りリンクデータ(上りリンク共用チャネル:UL−SCH)を送信するために使用されるチャネルである。また、基地局装置が、移動局装置をスケジューリングした場合には、制御データもPUSCHを使用して送信される。この制御データには、チャネル状態情報、例えば、下りリンクのチャネル品質識別子CQI(Channel Quality Indicator)、プレコーディングマトリックス識別子PMI(PrecodingMatrix Indicator)、ランク識別子RI(Rank Indicator)や、下りリンク送信(下りリンクトランスポートブロック)に対するHARQのACK/NACKなどが含まれる。
ここで、上りリンクデータ(UL−SCH)とは、例えば、ユーザーデータの送信を示しており、UL−SCHは、トランスポートチャネルである。UL−SCHでは、HARQ、動的適応無線リンク制御がサポートされ、また、ビームフォーミングを利用可能である。UL−SCHは、動的なリソース割り当て、および、準静的なリソース割り当てがサポートされる。
また、上りリンクデータ(UL−SCH)および下りリンクデータ(DL−SCH)には、基地局装置と移動局装置の間でやり取りされる無線資源制御信号(以下、「RRCシグナリング:Radio Resource Control Signaling」と呼称する。)、MAC(Medium Access Control)コントロールエレメントなどが含まれていても良い。
物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)は、制御データを送信するために使用されるチャネルである。ここで制御データとは、例えば、移動局装置から基地局装置へ送信(フィードバック)されるチャネル状態情報(CQI、PMI、RI)、移動局装置が、上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求する(UL−SCHでの送信を要求する)スケジューリング要求(SR: Scheduling Request)、下りリンク送信(下りリンクトランスポートブロック)に対するHARQのACK/NACKなどが含まれる。
物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH)は、PDCCHのために使用されるOFDMシンボル数を移動局装置に通知するために利用するチャネルであり、各サブフレームで送信される。物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル(PHICH)は、上りリンクデータのHARQに使用されるACK/NACKを送信するために利用するチャネルである。物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)は、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるチャネルであり、ガードタイムを持つ。図1に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、基地局装置100と、移動局装置200と、から構成される。
[基地局装置の構成]
図2は、本発明の実施形態に係る基地局装置100の概略構成を示すブロック図である。基地局装置100は、データ制御部101と、送信データ変調部102と、無線部103と、スケジューリング部104と、チャネル推定部105と、受信データ復調部106と、データ抽出部107と、上位層108と、アンテナ109と、を含んで構成される。また、無線部103、スケジューリング部104、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ抽出部107、上位層108およびアンテナ109で受信部を構成し、データ制御部101、送信データ変調部102、無線部103、スケジューリング部104、上位層108およびアンテナ109で送信部を構成している。
アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ抽出部107で上りリンクの物理層の処理を行なう。アンテナ109、無線部103、送信データ変調部102、データ制御部101で下りリンクの物理層の処理を行なう。
データ制御部101は、スケジューリング部104からトランスポートチャネルを受信する。データ制御部101は、トランスポートチャネルと、物理層で生成される信号およびチャネルを、スケジューリング部104から入力されるスケジューリング情報に基づいて、物理チャネルにマッピングする。以上のようにマッピングされた各データは、送信データ変調部102へ出力される。
送信データ変調部102は、送信データをOFDM方式に変調する。送信データ変調部102は、データ制御部101から入力されたデータに対して、スケジューリング部104からのスケジューリング情報や、各PRBに対応する変調方式および符号化方式に基づいて、データ変調、符号化、入力信号の直列/並列変換、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform:逆高速フーリエ変換)処理、CP(Cyclic Prefix)挿入、並びに、フィルタリングなどの信号処理を行ない、送信データを生成して、無線部103へ出力する。ここで、スケジューリング情報には、下りリンク物理リソースブロックPRB(Physical Resource Block)割り当て情報、例えば、周波数、時間から構成される物理リソースブロック位置情報が含まれ、各PRBに対応する変調方式および符号化方式には、例えば、変調方式:16QAM、符号化率:2/3コーディングレートなどの情報が含まれる。
無線部103は、送信データ変調部102から入力された変調データを無線周波数にアップコンバートして無線信号を生成し、アンテナ109を介して、移動局装置200に送信する。また、無線部103は、移動局装置200からの上りリンクの無線信号を、アンテナ109を介して受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データをチャネル推定部105と受信データ復調部106とに出力する。
スケジューリング部104は、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層の処理を行なう。スケジューリング部104は、論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピング、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング(HARQ処理、トランスポートフォーマットの選択など)などを行なう。スケジューリング部104は、各物理層の処理部を統合して制御するため、スケジューリング部104と、アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ制御部101、送信データ変調部102およびデータ抽出部107との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
スケジューリング部104は、下りリンクのスケジューリングでは、移動局装置200から受信したフィードバック情報(上りリンクのチャネル状態情報(CQI、PMI、RI)や、下りリンクデータに対するACK/NACK情報など)、各移動局装置の使用可能なPRBの情報、バッファ状況、上位層108から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、各データを変調するための下りリンクのトランスポートフォーマット(送信形態、すなわち、物理リソースブロックの割り当ておよび変調方式および符号化方式など)の選定処理およびHARQにおける再送制御および下りリンクに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部101へ出力される。
また、スケジューリング部104は、上りリンクのスケジューリングでは、チャネル推定部105が出力する上りリンクのチャネル状態(無線伝搬路状態)の推定結果、移動局装置200からのリソース割り当て要求、各移動局装置200の使用可能なPRBの情報、上位層108から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、各データを変調するための上りリンクのトランスポートフォーマット(送信形態、すなわち、物理リソースブロックの割り当ておよび変調方式および符号化方式など)の選定処理および上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部101へ出力される。
また、スケジューリング部104は、上位層108から入力された下りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングし、データ制御部101へ出力する。また、スケジューリング部104は、データ抽出部107から入力された上りリンクで取得した制御データとトランスポートチャンネルを、必要に応じて処理した後、上りリンクの論理チャネルにマッピングし、上位層108へ出力する。
チャネル推定部105は、上りリンクデータの復調のために、上りリンク復調用参照信号(DRS:Demodulation Reference Signal)から上りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果を受信データ復調部106に出力する。また、上りリンクのスケジューリングを行なうために、上りリンク測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)から上りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果をスケジューリング部104に出力する。
受信データ復調部106は、OFDM方式、および/または、SC−FDMA方式に変調された受信データを復調するOFDM復調部および/またはDFT−Spread−OFDM(DFT−S−OFDM)復調部を兼ねている。受信データ復調部106は、チャネル推定部105から入力された上りリンクのチャネル状態推定結果に基づいて、無線部103から入力された変調データに対し、DFT変換、サブキャリアマッピング、IFFT変換、フィルタリング等の信号処理を行なって、復調処理を施し、データ抽出部107に出力する。
データ抽出部107は、受信データ復調部106から入力されたデータに対して、正誤を確認するとともに、確認結果(肯定信号ACK/否定信号NACK)をスケジューリング部104に出力する。また、データ抽出部107は、受信データ復調部106から入力されたデータからトランスポートチャネルと物理層の制御データとに分離して、スケジューリング部104に出力する。分離された制御データには、移動局装置200から通知されたチャネル状態情報(CQI、PMI、RI)やACK/NACK情報、スケジューリング要求などが含まれている。
上位層108は、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層の処理を行なう。上位層108は、下位層の処理部を統合して制御するため、上位層108と、スケジューリング部104、アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ制御部101、送信データ変調部102およびデータ抽出部107との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
上位層108は、無線リソース制御部110(制御部とも言う。)を有している。また、無線リソース制御部110は、各種設定情報の管理、システム情報の管理、ページング制御、各移動局装置の通信状態の管理、ハンドオーバーなどの移動管理、移動局装置ごとのバッファ状況の管理、ユニキャストおよびマルチキャストベアラの接続設定の管理、移動局識別子(UEID)の管理などを行なっている。上位層108は、別の基地局装置への情報および上位ノードへの情報の授受を行なう。
[移動局装置の構成]
図3は、本発明の実施形態に係る移動局装置200の概略構成を示すブロック図である。移動局装置200は、データ制御部201と、送信データ変調部202と、無線部203と、スケジューリング部204と、チャネル推定部205と、受信データ復調部206と、データ抽出部207と、上位層208、アンテナ209と、を含んで構成されている。また、データ制御部201、送信データ変調部202、無線部203、スケジューリング部204、上位層208、アンテナ209で送信部を構成し、無線部203、スケジューリング部204、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207、上位層208、アンテナ209で受信部を構成している。
データ制御部201、送信データ変調部202、無線部203、で上りリンクの物理層の処理を行なう。無線部203、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207、で下りリンクの物理層の処理を行なう。
データ制御部201は、スケジューリング部204からトランスポートチャネルを受信する。トランスポートチャネルと、物理層で生成される信号およびチャネルを、スケジューリング部204から入力されるスケジューリング情報に基づいて、物理チャネルにマッピングする。このようにマッピングされた各データは、送信データ変調部202へ出力される。
送信データ変調部202は、送信データをOFDM方式、および/または、SC−FDMA方式に変調する。送信データ変調部202は、データ制御部201から入力されたデータに対し、データ変調、DFT(離散フーリエ変換)処理、サブキャリアマッピング、IFFT(逆高速フーリエ変換)処理、CP挿入、フィルタリングなどの信号処理を行ない、送信データを生成して、無線部203へ出力する。
無線部203は、送信データ変調部202から入力された変調データを無線周波数にアップコンバートして無線信号を生成し、アンテナ209を介して、基地局装置100に送信する。また、無線部203は、基地局装置100からの下りリンクのデータで変調された無線信号を、アンテナ209を介して受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データを、チャネル推定部205および受信データ復調部206に出力する。
スケジューリング部204は、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層の処理を行なう。スケジューリング部104は、論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピング、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング(HARQ処理、トランスポートフォーマットの選択など)などを行なう。スケジューリング部204は、各物理層の処理部を統合して制御するため、スケジューリング部204と、アンテナ209、データ制御部201、送信データ変調部202、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207および無線部203との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
スケジューリング部204は、下りリンクのスケジューリングでは、基地局装置100や上位層208からのスケジューリング情報(トランスポートフォーマットやHARQ再送情報)などに基づいて、トランスポートチャネルおよび物理信号および物理チャネルの受信制御、HARQ再送制御および下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部201へ出力される。
スケジューリング部204は、上りリンクのスケジューリングでは、上位層208から入力された上りリンクのバッファ状況、データ抽出部207から入力された基地局装置100からの上りリンクのスケジューリング情報(トランスポートフォーマットやHARQ再送情報など)、および、上位層208から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、上位層208から入力された上りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングするためのスケジューリング処理および上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。なお、上りリンクのトランスポートフォーマットについては、基地局装置100から通知された情報を利用する。これらスケジューリング情報は、データ制御部201へ出力される。
また、スケジューリング部204は、上位層208から入力された上りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングし、データ制御部201へ出力する。また、スケジューリング部204は、チャネル推定部205から入力された下りリンクのチャネル状態情報(CQI、PMI、RI)や、データ抽出部207から入力されたCRCチェックの確認結果についても、データ制御部201へ出力する。また、スケジューリング部204は、データ抽出部207から入力された下りリンクで取得した制御データとトランスポートチャネルを、必要に応じて処理した後、下りリンクの論理チャネルにマッピングし、上位層208へ出力する。
チャネル推定部205は、下りリンクデータの復調のために、下りリンク参照信号(RS)から下りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果を受信データ復調部206に出力する。また、チャネル推定部205は、基地局装置100に下りリンクのチャネル状態(無線伝搬路状態)の推定結果を通知するために、下りリンク参照信号(RS)から下りリンクのチャネル状態を推定し、この推定結果を下りリンクのチャネル状態情報(CQI、PMI、RIなど)に変換して、スケジューリング部204に出力する。
受信データ復調部206は、OFDM方式に変調された受信データを復調する。受信データ復調部206は、チャネル推定部205から入力された下りリンクのチャネル状態推定結果に基づいて、無線部203から入力された変調データに対して、復調処理を施し、データ抽出部207に出力する。
データ抽出部207は、受信データ復調部206から入力されたデータに対して、CRCチェックを行ない、正誤を確認するとともに、確認結果(肯定応答ACK/否定応答NACK)をスケジューリング部204に出力する。また、データ抽出部207は、受信データ復調部206から入力されたデータからトランスポートチャネルと物理層の制御データに分離して、スケジューリング部204に出力する。分離された制御データには、下りリンクまたは上りリンクのリソース割り当てや上りリンクのHARQ制御情報などのスケジューリング情報が含まれている。
上位層208は、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層の処理を行なう。上位層208は、下位層の処理部を統合して制御するため、上位層208と、スケジューリング部204、アンテナ209、データ制御部201、送信データ変調部202、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207および無線部203との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
上位層208は、無線リソース制御部210(制御部とも言う)を有している。無線リソース制御部210は、各種設定情報の管理、システム情報の管理、ページング制御、自局の通信状態の管理、ハンドオーバーなどの移動管理、バッファ状況の管理、ユニキャストおよびマルチキャストベアラの接続設定の管理、移動局識別子(UEID)の管理を行なう。
(第1の実施形態)
次に、基地局装置100および移動局装置200を用いた移動通信システムにおける第1の実施形態を説明する。第1の実施形態では、基地局装置は、下りリンクの1つのキャリア要素内に配置された複数のPDCCHを使用して、複数のPDCCHが配置されたキャリア要素、もしくは、複数のPDCCHが配置されたキャリア要素とは異なるキャリア要素に配置される複数のPDSCHを割り当て、割り当てた複数のPDSCHを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで移動局装置へ送信する。移動局装置は、複数のPDCCHおよび/または複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、前記下りリンクの1つのキャリア要素に対応する上りリンクの1つのキャリア要素内でバンドリング(bundling:束にして、塊にして)、もしくは、多重して(multiplexing、複数ビットを使用して)基地局装置へ送信する。基地局装置は、複数のPDCCHが配置された下りリンクの1つのキャリア要素に対応する上りリンクの1つのキャリア要素内でバンドリング、もしくは、多重された複数のPDCCHおよび/または複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、移動局装置から受信する。
ここで、移動局装置が基地局装置へ送信するHARQにおける制御信号(制御情報)とは、PDCCHおよび/または下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す信号(情報)および/またはDTXを示す信号(情報)のことである。DTXとは、移動局装置が基地局装置からのPDCCHを検出できなかったことを示す信号(情報)である。
以下、第1の実施形態では、周波数帯域は、帯域幅(Hz)で定義されているが、周波数と時間で構成されるリソースブロック(RB)の数で定義されても良い。本実施形態におけるキャリア要素とは、(広帯域な)システム帯域を持った移動通信システムにおいて、基地局装置と移動局装置が通信を行なう際に使用する(狭帯域な)周波数帯域を示している。基地局装置と移動局装置は、複数のキャリア要素(例えば、20MHzの帯域幅を持った5つの周波数帯域)を集約する(周波数帯域集約:Spectrum aggregation、Carrier aggregation、Frequency aggregationなどとも呼ばれる)ことによって、(広帯域な)システム帯域(例えば、100MHzの帯域幅を持ったDL/ULシステム帯域)を構成し、複数のキャリア要素を複合的に使用することによって、高速なデータ通信(情報の送受信)を実現することができる。
キャリア要素とは、この(広帯域な)システム帯域(例えば、100MHzの帯域幅を持ったDL/ULシステム帯域)を構成する(狭帯域な)周波数帯域(例えば、20MHzの帯域幅を持った周波数帯域)それぞれのことを示している。すなわち、下りリンクのキャリア要素は、基地局装置と移動局装置が、下りリンクの情報を送受信する際に使用可能な周波数帯域の中の一部の帯域幅を有し、上りリンクのキャリア要素は、基地局装置と移動局装置が、上りリンクの情報を送受信する際に使用可能な周波数帯域の中の一部の帯域幅を有している。また、キャリア要素は、ある特定の物理チャネル(例えば、PDCCH、PUCCHなど)が構成される単位として定義されてもよい。
ここで、キャリア要素は、連続な周波数帯域に配置されていても、不連続な周波数帯域に配置されていてもよく、連続および/または不連続な周波数帯域である複数のキャリア要素を集約することによって、広帯域なシステム帯域を構成することができる。さらに、キャリア要素によって構成される下りリンクの周波数帯域(DLシステム帯域、DLシステム帯域幅)および上りリンクの周波数帯域(ULシステム帯域、ULシステム帯域幅)は、同じ帯域幅である必要はない。基地局装置と移動局装置は、DLシステム帯域とULシステム帯域が異なる帯域幅であっても、それらの周波数帯域を使用して通信を行なうことができる(上述した非対称周波数帯域集約:Asymmetric carrier aggregation)。
図4は、第1の実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示す図である。図4は、第1の実施形態を説明する例として、100MHzの帯域幅を持った下りリンクの通信に使用される周波数帯域が、それぞれ20MHzの帯域幅を持った5つの下りリンクのキャリア要素(DCC1、DCC2、DCC3、DCC4、DCC5)によって構成されていることを示している。また、100MHzの帯域幅を持った上りリンクの通信に使用される周波数帯域が、それぞれ20MHzの帯域幅を持った5つの上りリンクのキャリア要素(UCC1、UCC2、UCC3、UCC4、UCC5)によって構成されていることを示している。図4において、下りリンク/上りリンクのキャリア要素のそれぞれには下りリンク/上りリンクのチャネルが配置される。ここで、図4において、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH等の下りリンク/上りリンクのチャネルのいずれかが配置されない下りリンク/上りリンクのキャリア要素が存在してもよい。
図4において、基地局装置は、下りリンクの1つのキャリア要素内に配置された複数のPDCCHを使用して、複数のPDSCHの割り当てることができる。図4では、例として、基地局装置が、DCC3に配置された3つのPDCCH(それぞれ斜線、格子線、網線で示されるPDCCH)を使用して、DCC1、DCC2、DCC4に配置されるPDSCHを割り当てている(斜線で示されるPDCCHでDCC1に配置されるPDSCHを、格子線で示されるPDCCHでDCC2に配置されるPDSCHを、網線で示されるPDCCHでDCC4に配置されるPDSCHを割り当てている)ことを示している。基地局装置は、DCC1、DCC2、DCC4に配置されたPDSCHを使用して、(最大3つまでの)下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで移動局装置へ送信することができる。
ここで、基地局装置が、下りリンクの1つのキャリア要素内に配置された複数のPDCCHを使用して複数のPDSCHの割り当てる方法としては、複数のPDCCHそれぞれにキャリア要素指示(Component Carrier Indicator)を表す情報を含めて移動局装置へ送信することで明示的に割り当てる方法や、下りリンクの1つのキャリア要素内に複数のPDCCHを配置する位置に応じて、複数のPDSCHを割り当てる暗示的に割り当てる方法が使用される。
すなわち明示的な方法としては、基地局装置は、複数のPDCCHそれぞれに、PDCCHがどのPDSCHを割り当てているのかを示すキャリア要素指示を表す情報を含めて移動局装置に送信することができる。例えば、図4では、基地局装置は、斜線で示されるPDCCHにDCC1のPDSCHを割り当てていることを示すキャリア要素指示を表す情報を、格子線で示されるPDCCHでDCC2のPDSCHを割り当てていることを示すキャリア要素指示を表す情報を、網線で示されるPDCCHでDCC4のPDSCHを割り当てていることを示すキャリア要素指示を表す情報を含めて、移動局装置へ送信する。
また暗示的な方法としては、基地局装置は、PDCCHを下りリンクの1つのキャリア要素内に配置する際に、PDCCHが割り当てるPDSCHに関連付けて配置し、移動局装置へ送信することができる。例えば、図4では、基地局装置は、斜線で示されるPDCCHをDCC1のPDSCHに関連付けて下りリンクの1つのキャリア要素内に配置し、格子線で示されるPDCCHをDCC2のPDSCHに関連付けて下りリンクの1つのキャリア要素内に配置し、網線で示されるPDCCHをDCC4のPDSCHに関連付けて下りリンクの1つのキャリア要素内に配置し、移動局装置へ送信する。例えば、移動局装置は、下りリンクの1つのキャリア要素内に配置されたPDCCHを検出する順と、PDCCHが割り当てるPDSCHを関連付け、移動局装置が、最初に検出するPDCCHはDCC1のPDSCH、次に検出するPDCCHはDCC2のPDSCH、その次に検出するPDCCHはDCC3のPDSCH、その次に検出するPDCCHはDCC4のPDSCH、その次に検出するPDCCHはDCC5のPDSCHを割り当てることができる。
移動局装置は、基地局装置からの複数のPDCCHおよび/または複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、複数のPDCCHが配置された下りリンクの1つのキャリア要素に対応する上りリンクの1つのキャリア要素内でバンドリング、もしくは、多重して基地局装置へ送信することができる。図4では、例として、移動局装置が、基地局装置からDCC3を使用して送信された複数のPDCCHおよび/またはDCC1、DCC2、DCC4のPDSCHを使用して送信された下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、DCC3に対応するUCC3内でバンドリング、もしくは、多重して、UCC3のPUCCHを使用して基地局装置へ送信していることを示している。
ここで、移動局装置が、HARQにおける制御信号をバンドリングして基地局装置へ送信するとは、複数のPDCCHおよび/または複数の下りリンクトランスポートブロックそれぞれに対するHARQにおける制御信号(制御情報)から、1つのHARQにおける制御信号(制御情報)を算出(生成)し、算出した1つのHARQにおける制御信号(制御情報)を基地局装置へ送信することである。例えば、移動局装置は、複数の下りリンクトランスポートブロックそれぞれに対するHARQのACK/NACKを示す制御信号(HARQにおける制御信号)の論理和を算出することによって、1つのACK/NACKを示す制御信号(HARQにおける制御信号)として基地局装置へ送信することができる。すなわち、図4では、移動局装置は、基地局装置からDCC1、DCC2、DCC4のPDSCHを使用して同一サブフレームで送信された下りリンクトランスポートブロックそれぞれに対するHARQのACK/NACKを示す制御信号(HARQにおける制御信号)の論理和を算出し、1つのACK/NACKを示す制御信号(HARQにおける制御信号)として基地局装置へ送信する。
また、移動局装置が、HARQにおける制御信号を多重して基地局装置へ送信するとは、複数のPDCCHおよび/または複数の下りリンクトランスポートブロックそれぞれに対するHARQにおける制御信号(制御情報)から、すべての組み合わせを表現するのに必要な信号(情報)以下の複数の制御信号(制御情報)を用いて表現し、基地局装置へ送信することである。例えば、移動局装置は、複数の下りリンクトランスポートブロックそれぞれに対するHARQのACK/NACKを示す制御信号(HARQにおける制御信号)を、複数ビットを用いて表現し、基地局装置へ送信することができる。すなわち、図4では、移動局装置は、基地局装置からDCC1、DCC2、DCC4のPDSCHを使用して同一サブフレームで送信された下りリンクトランスポートブロックそれぞれに対するHARQのACK/NACKを示す制御信号(HARQにおける制御信号)を、複数ビットを用いて表現し、基地局装置へ送信する。
ここで、移動局装置は、HARQにおける制御信号のバンドリング、もしくは、多重を、複数のPDCCHが配置された下りリンクの1つのキャリア要素に対応する上りリンクの1つのキャリア要素内で行う。図4では、移動局装置は、HARQにおける制御信号のバンドリング、もしくは、多重を、複数のPDCCHが配置されたDCC3に対応するUCC3内で行っていることを示している。
基地局装置は、複数のPDCCHが配置される下りリンクの1つのキャリア要素と、上りリンクの1つのキャリア要素の対応付けを、下りリンクのキャリア要素それぞれで報知する報知情報によって(報知チャネルを使用して)、セル固有に設定することができる。また、基地局装置は、複数のPDCCHが配置される下りリンクの1つのキャリア要素と、上りリンクの1つのキャリア要素の対応付けを、移動局装置毎に送信する無線資源制御信号(以下、RRCシグナリング)によって、移動局装置固有に設定することができる。また、基地局装置は、複数のPDCCHが配置される下りリンクの1つのキャリア要素を、報知チャネル、もしくは、RRCシグナリングを使用して、セル固有、もしくは、移動局装置固有に設定することができる。さらに、基地局装置は、移動局装置がHARQにおける制御信号を送信する上りリンクの1つのキャリア要素を、報知チャネル、もしくは、RRCシグナリングを使用して、セル固有、もしくは、移動局装置固有に移動局装置に設定することができる。
また、基地局装置は、下りリンクのキャリア要素それぞれで報知する報知情報によって(報知チャネルを使用して)、移動局装置がHARQにおける制御信号を送信するためのPUCCHのリソース(PUCCHリソース領域)を指示することができる。また、基地局装置は、移動局装置毎に送信するRRCシグナリングによって、移動局装置がHARQにおける制御信号を送信するためのPUCCHのリソース(PUCCHリソース領域)を指示することができる。
さらに、基地局装置は、下りリンクの1つのキャリア要素内に配置したPDCCHのPDCCHリソース(PDCCHリソース領域)における位置によって、移動局装置がPUCCHリソース領域のどの領域にHARQにおける制御信号を配置して送信するのか(PUCCHリソース領域内のどの領域を使用してHARQにおける制御信号を送信するのか)を指定することができる。すなわち、移動局装置は、下りリンクの1つのキャリア要素に配置された複数のPDCCHが、PDCCHリソース(PDCCHリソース領域)にどのように配置されているのかに応じて、報知チャネル、もしくは、RRCシグナリングで設定されたPUCCHリソース領域内のPUCCHに、HARQにおける制御信号を配置して基地局装置へ送信することができる。ここで、下りリンクの1つのキャリア要素に配置された複数のPDCCHとそれぞれのPUCCHの対応は、例えば、それぞれのPDCCHを構成するCCEの先頭のCCEインデックスとそれぞれのPUCCHのインデックスを対応付けることによって規定される。
すなわち、図4では、基地局装置が、報知チャネル、もしくは、RRCシグナリングを使用して、複数のPDCCHが配置される下りリンクの1つのキャリア要素(DCC3)と、上りリンクの1つのキャリア要素(UCC3)を対応させていることを示している。また、基地局装置が、報知チャネル、もしくは、RRCシグナリングを使用して、移動局装置がHARQにおける制御信号を送信するための、UCC3のPUCCHリソース(PUCCHリソース領域)を指示していることを示している。さらに、移動局装置が、DCC3に配置された複数のPDCCH(斜線、格子線、網線で示されるPDCCH)のPDCCHリソース領域における位置に応じて、PUCCHリソース領域内のPUCCH(斜線、格子線、網線で示されるPUCCH)に、HARQにおける制御信号を配置して基地局装置へ送信していることを示している(図4では、例として、斜線で示されるPDCCHを構成するCCEの先頭のCCEインデックスと斜線で示されるPUCCHのインデックス、格子線で示されるPDCCHを構成するCCEの先頭のCCEインデックスと格子線で示されるPUCCHのインデックス、網線で示されるPDCCHを構成するCCEの先頭のCCEインデックスと網線で示されるPUCCHのインデックスが対応している)。
ここで、移動局装置は、HARQにおける制御信号をバンドリングして基地局装置へ送信する場合、下りリンクの1つのキャリア要素内に配置された複数のPDCCH(複数のPDCCHのPDCCHリソース領域における位置)によって指定された複数のPUCCHのいずれかのPUCCHを使用して、例えば、1ビットの情報(例えば、ACKもしくはNACKを示す情報)として基地局装置へ送信する(MIMO送信時には、2ビットの情報を送信する)。この際、移動局装置は、検出した複数のPDCCHの位置およびPDCCHの個数に応じて指定されるPUCCHの配置可能な領域の中で、どのPUCCHの領域を使用したかによって、さらに数ビットの情報を含めて基地局装置へ送信することができる。例えば、図4では、移動局装置は、下りリンクの1つのキャリア要素(DCC3)に配置された3つのPDCCHに対応した3つのPUCCHの領域を使用し、さらに、それら3つのPUCCHの領域の選択を行うことによって、合計6種類の情報を基地局装置へ送信することができる。ここで、図4に示すように、3つのPDCCHに対応した3つのPUCCHは、上りリンクの1つのキャリア要素(UCC3)内に配置されており、移動局装置は、下りリンクの1つのキャリア要素(DCC3)に対応する上りリンクの1つのキャリア要素(UCC3)で、合計6種類の情報を基地局装置へ送信することができる。
上述したように、移動局装置は、HARQにおける制御信号をバンドリングして、複数のPDCCHに対応する複数のPUCCHのいずれかのPUCCHを使用して基地局装置へ送信する。この際、移動局装置は、下りリンクの1つのキャリア要素内に配置された複数のPDCCHの中のある特定のPDCCHに対応したPUCCHを使用して、バンドリングしたHARQにおける制御信号を基地局装置へ送信することができる。移動局装置が、バンドリングしたHARQにおける制御信号を、ある特定のPDCCHに対応したPUCCHを使用して送信することで、基地局装置は、HARQにおける制御信号が配置されたPUCCH(移動局装置がHARQにおける制御信号を配置したPUCCH)から、移動局装置が下りリンクの1つのキャリア要素に配置された複数のPDCCHの中から、どのPDCCHまで受信(検出)できたのかを検出することができる。
例えば、移動局装置が、複数のPDCCHの中で最後に検出したPDCCHに対応したPUCCHを使用してHARQにおける制御信号を基地局装置へ送信することによって、基地局装置は、HARQにおける制御信号が配置されたPUCCHから、移動局装置がどのPDCCHまで受信(検出)できたのかを検出することができる。この際、移動局装置が複数のPDCCHを検索する順序は規定される。
例えば、図4において、移動局装置は、下りリンクの1つのキャリア要素(DCC3)に配置された複数のPDCCH(斜線、格子線、網線で示されるPDCCH)をCCEインデックスが増加する方向に検出し、最後に検出したPDCCHに対応したPUCCHを使用して、バンドリングしたHARQにおける制御信号を基地局装置へ送信することができる。移動局装置が、CCEインデックスが増加する方向として、斜線で示されるPDCCH、格子線で示されるPDCCH、網線で示されるPDCCHの順にPDCCHを検出し、最後に検出した網線で示されるPDCCHに対応した網線で示されるPUCCHを使用して、バンドリングしたHARQにおける制御信号を基地局装置へ送信することによって、基地局装置は、移動局装置が網線で示されるPDCCHまで受信(検出)できたことを検出することができる(移動局装置が網線で示されるPUCCHを使用してHARQにおける制御信号を送信したことから、基地局装置は、移動局装置が網線で示されるPDCCHまで受信(検出)できたことを検出することができる)。
また、別の方法として、移動局装置が、下りリンクの1つのキャリア要素内で検出した複数のPDCCHの中で特定のCCEインデックスに対応したPUCCHを使用してHARQにおける制御信号を基地局装置へ送信することによって、基地局装置は、HARQにおける制御信号が配置されたPUCCH(移動局装置がHARQにおける制御信号を配置したPUCCH)から、移動局装置がどのPDCCHまで受信(検出)できたのかを検出することができる。
例えば、図4において、移動局装置は、下りリンクの1つのキャリア要素(DCC3)に配置された複数のPDCCH(斜線、格子線、網線で示されるPDCCH)を任意の順番で検出し、検出したPDCCHを構成するCCEの中で最も大きい(もしくは最も小さい)CCEインデックスを持つPDCCHに対応したPUCCHを使用して、バンドリングしたHARQにおける制御信号を基地局装置へ送信する。すなわち、移動局装置は、斜線で示されるPDCCH、格子線で示されるPDCCH、網線で示されるPDCCHを任意の順番で検出し、網線で示されるPDCCHを構成するCCEインデックスが最も大きい(もしくは最も小さい)場合、網線で示されるPUCCHを使用して、HARQにおける制御信号を基地局装置へ送信する。基地局装置は、移動局装置が網線で示されるPUCCHを使用してHARQにおける制御信号を送信したことから、移動局装置が網線で示されるPDCCHまで受信(検出)できたことを検出することができる。
さらに、別の方法として、移動局装置が、複数のPDCCHに対応した、上りリンクの1つのキャリア要素に配置された複数のPUCCHの中から特定のPUCCHを使用してHARQにおける制御信号を基地局装置へ送信することによって、基地局装置は、移動局装置がどのPDCCHまで受信(検出)できたのかを検出することができる。
例えば、図4において、移動局装置は、上りリンクの1つのキャリア要素に配置された複数のPUCCH(斜線、格子線、網線で示されるPUCCH)の中からインデックスが最も大きい(もしくは最も小さい)網線で示されるPUCCHを使用して、HARQにおける制御信号を基地局装置へ送信する。基地局装置は、移動局装置が網線で示されるPUCCHを使用してHARQにおける制御信号を送信したことから、移動局装置が網線で示されるPDCCHまで受信(検出)できたことを検出することができる。
移動局装置が、バンドルしたHARQにおける制御信号を、上述のように送信することによって、基地局装置と移動局装置は、HARQにおける制御信号および/または移動局装置がどのPDCCHまで受信(検出)できたのかを示す、例えば、(ACK、斜線のPDCCHまで受信)、(NACK、斜線のPDCCHまで受信)、(ACK、格子線のPDCCHまで受信)、(NACK、格子線のPDCCHまで受信)、(ACK、網線のPDCCHまで受信)、(NACK、網線のPDCCHまで受信)のような信号(情報)を送受信することができる。ここで、移動局装置は、複数のPDCCHのうち少なくとも1つのPDCCHに対してDTXを検出した際には、基地局装置に対してNACKを示す信号を送信することができる。
また、移動局装置は、HARQにおける制御信号を多重して基地局装置へ送信する場合、予め設定されたフォーマットに応じて、1つのPUCCHで、例えば、1ビットまたは2ビットの情報を基地局装置へ送信することができる。この際、移動局装置は、検出した複数のPDCCHの位置およびPDCCHの個数に応じて指定されるPUCCHの配置可能な領域の中で、どのPUCCHの領域を使用したかによって、さらに数ビットの情報を含めて基地局装置へ送信することができる。例えば、図4では、移動局装置は、下りリンクの1つのキャリア要素(DCC3)に配置された3つのPDCCHに対応した3つのPUCCHそれぞれで2ビットの情報を送信することが可能な場合、さらに、それら3つのPUCCHの選択を行うことによって、合計12種類の情報を基地局装置へ送信することができる。ここで、図4に示すように、3つのPDCCHに対応した3つのPUCCHは、上りリンクの1つのキャリア要素(UCC3)内に配置されており、移動局装置は、下りリンクの1つのキャリア要素(DCC3)に対応する上りリンクの1つのキャリア要素(UCC3)で、合計12種類の情報を基地局装置へ送信することができる。
移動局装置が、多重したHARQにおける制御信号を、上述のように送信することによって、基地局装置と移動局装置は、HARQにおける制御信号として、例えば、(ACK、ACK、ACK)、(ACK、ACK、NACK)、(ACK、ACK、DTX)、(ACK、NACK、ACK)、(ACK、NACK、NACK)、(ACK、NACK、DTX)、(NACK、NACK、ACK)、(NACK、NACK、NACK)、(NACK、NACK、DTX)、(ACK、DTX、ACK)、(ACK、DTX、NACK)、(ACK、DTX、DTX)のように予めマッピングした信号(情報)を送受信することができる。ここで、移動局装置は、複数のPUCCHを利用して送信できる情報量よりも、ACK/NACK/DTXの組み合わせが大きくなる場合には(例えば、複数のPUCCHを利用して送信できる情報量が12種類に対して、ACK/NACK/DTXを組み合わせると27種類の情報量になるような場合には)、NACKとDTXを組み合わせて送信することができる。(例えば、基地局装置と移動局装置が、(ACK、ACK、NACK/DTX)のような信号を送受信することができる)。
図5は、第1の実施形態が適用可能な移動通信システムの別の例を示す図である。図5は、第1の実施形態を説明する例として、100MHzの帯域幅を持った下りリンクの通信に使用される周波数帯域が、それぞれ20MHzの帯域幅を持った5つの下りリンクのキャリア要素(DCC1、DCC2、DCC3、DCC4、DCC5)によって構成されていることを示している。また、40MHzの帯域幅を持った上りリンクの通信に使用される周波数帯域が、それぞれ20MHzの帯域幅を持った2つの上りリンクのキャリア要素(UCC1、UCC2)によって構成されていることを示している。図5において、下りリンク/上りリンクのキャリア要素のそれぞれには下りリンク/上りリンクのチャネルが配置される。ここで、図5において、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH等の下りリンク/上りリンクのチャネルのいずれかが配置されない下りリンク/上りリンクのキャリア要素が存在してもよい。
図5において、基地局装置は、下りリンクの1つのキャリア要素内に配置された複数のPDCCHを使用して、複数のPDSCHの割り当てることができる。図5では、例として、基地局装置が、DCC3に配置された3つのPDCCH(それぞれ斜線、格子線、網線で示されるPDCCH)を使用して、DCC1、DCC2、DCC4に配置されるPDSCHを割り当てていることを示している。基地局装置は、DCC1、DCC2、DCC4に配置されたPDSCHを使用して、(最大3つまでの)下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで移動局装置へ送信することができる。基地局装置が、下りリンクの1つのキャリア要素内に配置された複数のPDCCHを使用して複数のPDSCHを割り当てる方法は、上述したような明示的な割り当て方法、もしくは、暗示的な割り当て方法を使用することができる。
移動局装置は、複数のPDCCHおよび/または複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、複数のPDCCHが配置された下りリンクの1つのキャリア要素に対応する上りリンクの1つのキャリア要素内でバンドリング、もしくは、多重して基地局装置へ送信することができる。移動局装置が、HARQにおける制御信号をバンドリング、もしくは、多重して基地局装置へ送信する方法は、上述したような方法を使用することができる。図5では、例として、移動局装置が、基地局装置からDCC3を使用して送信された複数のPDCCHおよび/またはDCC1、DCC2、DCC4のPDSCHを使用して送信された下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、DCC3に対応するUCC1内でバンドリング、もしくは、多重して、UCC1のPUCCHを使用して基地局装置へ送信していることを示している。
上述したように、基地局装置は、複数のPDCCHが配置される下りリンクの1つのキャリア要素と、上りリンクの1つのキャリア要素の対応付けを報知チャネル、もしくは、RRCシグナリングを使用して、セル固有、もしくは、移動局装置固有に設定することができる。図5において、基地局装置は、報知チャネル、もしくは、RRCシグナリングを使用して、DCC3とUCC1の対応付けを、移動局装置に対して設定していることを示している。また、基地局装置は、複数のPDCCHが配置される下りリンクの1つのキャリア要素を、報知チャネル、もしくは、RRCシグナリングを使用して、セル固有、もしくは、移動局装置固有に設定することができる。さらに、基地局装置は、移動局装置がHARQにおける制御信号を送信する上りリンクの1つのキャリア要素を、報知チャネル、もしくは、RRCシグナリングを使用して、セル固有、もしくは、移動局装置固有に設定することができる。
上記までに示した通り、第1の実施形態では、基地局装置は、下りリンクの1つのキャリア要素内に配置された複数のPDCCHを使用して複数のPDSCHを割り当て、割り当てた複数のPDSCHを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで移動局装置へ送信する。移動局装置は、複数のPDCCHおよび/または複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、複数のPDCCHが配置された下りリンクの1つのキャリア要素に対応する上りリンクの1つのキャリア要素内でバンドリング、もしくは、多重して、基地局装置へ送信する。基地局装置は、複数のPDCCHが配置された下りリンクの1つのキャリア要素に対応する上りリンクの1つのキャリア要素内でバンドリング、もしくは、多重されたHARQにおける制御信号を、移動局装置から受信する。
基地局装置と移動局装置が、このようにHARQにおける制御信号を送受信することによって、移動局装置は、複数のPDCCHが配置された下りリンクの1つのキャリア要素に対応する上りリンクの1つのキャリア要素内でHARQにおける制御信号を送信することができ、HARQにおける制御信号を送信する際の送信電力を低く抑えることが可能となる。また、基地局装置は、下りリンクの1つのキャリア要素内に配置した複数のPDCCHそれぞれのPDCCHリソース領域における位置によって、移動局装置がHARQにおける制御信号を配置するPUCCHのリソースを指定することができ、効率的な割り当てを行うことが可能となる。さらに、移動局装置が、HARQにおける制御信号をバンドリングして基地局装置へ送信する際に、ある特定のPUCCHを使用してHARQの制御信号を基地局装置へ送信することによって、基地局装置は、移動局装置がどのPDCCHまでを受信(検出)できたのかを検出することが可能となる。
(第2の実施形態)
次に、本発明の第2の実施形態について説明する。第2の実施形態では、基地局装置は、下りリンクの1つもしくは複数のキャリア要素内に配置された複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して、複数のPDCCHが配置されたキャリア要素、もしくは、複数のPDCCHが配置されたキャリア要素とは異なるキャリア要素に配置されるPDSCHを割り当て、割り当てた複数のPDSCHを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで移動局装置へ送信する。移動局装置は、複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、複数のPDCCHが配置された下りリンクのキャリア要素毎にバンドリング、もしくは、多重して基地局装置へ送信する。基地局装置は、複数のPDCCHが配置された下りリンクのキャリア要素毎にバンドリング、もしくは、多重されたHARQにおける制御信号を、移動局装置から受信する。
ここで、移動局装置が基地局装置へ送信するHARQにおける制御信号(制御情報)とは、PDCCHおよび/または下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す信号(情報)および/またはDTXを示す信号(情報)のことである。DTXとは、移動局装置が基地局装置からのPDCCHを検出できなかったことを示す信号(情報)である。また、移動局装置が、HARQにおける制御信号をバンドリング、もしくは、多重して基地局装置へ送信する方法は、第1の実施形態で説明した方法と同様の方法が使用できる。
図6は、第2の実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示す図である。図6は、第2の実施形態を説明する例として、100MHzの帯域幅を持った下りリンクの通信に使用される周波数帯域が、それぞれ20MHzの帯域幅を持った5つの下りリンクのキャリア要素(DCC1、DCC2、DCC3、DCC4、DCC5)によって構成されていることを示している。また、100MHzの帯域幅を持った上りリンクの通信に使用される周波数帯域が、それぞれ20MHzの帯域幅を持った5つの上りリンクのキャリア要素(UCC1、UCC2、UCC3、UCC4、UCC5)によって構成されていることを示している。図6において、下りリンク/上りリンクのキャリア要素のそれぞれには下りリンク/上りリンクのチャネルが配置される。ここで、図6において、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH等の下りリンク/上りリンクのチャネルのいずれかが配置されない下りリンク/上りリンクのキャリア要素が存在してもよい。
図6において、基地局装置は、下りリンクの1つ、もしくは、複数のキャリア要素内に配置された複数のPDCCHを使用して、複数のPDSCHの割り当てることができる。図6では、例として、基地局装置が、DCC2に配置された3つのPDCCH(それぞれ斜線、格子線、網線で示されるPDCCH)を使用して、DCC1、DCC2、DCC3に配置されるPDSCHを割り当てている(斜線で示されるPDCCHでDCC1に配置されるPDSCHを、格子線で示されるPDCCHでDCC2に配置されるPDSCHを、網線で示されるPDCCHでDCC3に配置されるPDSCHを割り当てている)ことを示している。また、基地局装置が、DCC4に配置された2つのPDCCH(それぞれ横線、点模様で示されるPDCCH)を使用して、DCC4、DCC5に配置されるPDSCHを割り当てている(横線で示されるPDCCHでDCC4に配置されるPDSCHを、点模様で示されるPDCCHでDCC5に配置されるPDSCHを割り当てている)ことを示している。基地局装置は、DCC1、DCC2、DCC3、DCC4、DCC5に配置されたPDSCHを使用して、(最大5つまでの)下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで移動局装置へ送信することができる。基地局装置が、下りリンクの1つ、もしくは、複数のキャリア要素内に配置された複数のPDCCHを使用して複数のPDSCHを割り当てる方法は、第1の実施形態で説明したような明示的な割り当て方法、もしくは、暗示的な割り当て方法を使用することができる。
移動局装置は、基地局装置からの複数のPDCCHおよび/または複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、複数のPDCCHが配置された下りリンクのキャリア要素毎にバンドリング、もしくは、多重して基地局装置へ送信することができる。図6では、例として、移動局装置が、基地局装置からDCC2を使用して送信された複数のPDCCHおよび/またはDCC1、DCC2、DCC3のPDSCHを使用して送信された下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、DCC2に対応するUCC2内でバンドリング、もしくは、多重して、UCC2のPUCCHを使用して基地局装置へ送信していることを示している。また、移動局装置は、基地局装置からDCC4を使用して送信された複数のPDCCHおよび/またはDCC4、DCC5のPDSCHを使用して送信された下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、DCC4に対応するUCC4内でバンドリング、もしくは、多重して、UCC4のPUCCHを使用して基地局装置へ送信していることを示している。ここで、UCC2内でバンドリング、もしくは、多重されたHARQにおける制御信号の送信と、UCC4内でバンドリング、もしくは、多重されたHARQにおける制御信号の送信は、同一サブフレームで行われる。
例えば、図6において、移動局装置は、基地局装置からDCC1、DCC2、DCC3のPDSCHを使用して送信された下りリンクトランスポートブロックそれぞれに対するHARQのACK/NACKを示す制御信号(HARQにおける制御信号)から論理和を算出し、また、DCC4、DCC5のPDSCHを使用して送信された下りリンクトランスポートブロックそれぞれに対するHARQのACK/NACKを示す制御信号(HARQにおける制御信号)から論理和を算出し、算出したACK/NACKを示す制御信号(HARQにおける制御信号)それぞれを、UCC2、UCC4のPUCCHを使用して同一サブフレームで基地局装置へ送信することができる。
また、例えば、移動局装置は、基地局装置からDCC1、DCC2、DCC3のPDSCHを使用して送信された下りリンクトランスポートブロックそれぞれに対するHARQのACK/NACKを示す制御信号(HARQにおける制御信号)を、複数ビットを用いて表現し、また、DCC4、DCC5のPDSCHを使用して送信された下りリンクトランスポートブロックそれぞれに対するHARQのACK/NACKを示す制御信号(HARQにおける制御信号)を、複数ビットを用いて表現し、制御信号(HARQにおける制御信号)それぞれを、UCC2、UCC4のPUCCHを使用して同一サブフレームで基地局装置へ送信することができる。
ここで、基地局装置は、複数のPDCCHが配置される下りリンクの1つ、もしくは、複数のキャリア要素と、上りリンクの1つ、もしくは、複数のキャリア要素の対応付けを報知チャネル、もしくは、RRCシグナリングを使用して、セル固有、もしくは、移動局装置固有に設定することができる。すなわち、図6において、基地局装置は、報知チャネル、もしくは、RRCシグナリングを使用して、DCC2とUCC2の対応付け、および、DCC4とUCC4の対応付けを、移動局装置に対して設定していることを示している。また、基地局装置は、複数のPDCCHが配置される下りリンクの1つ、もしくは、複数のキャリア要素を、報知チャネル、もしくは、RRCシグナリングを使用して、セル固有、もしくは、移動局装置固有に設定することができる。さらに、基地局装置は、移動局装置がHARQにおける制御信号を送信する上りリンクの1つ、もしくは、複数のキャリア要素を、報知チャネル、もしくは、RRCシグナリングを使用して、セル固有、もしくは、移動局装置固有に設定することができる。
これにより、基地局装置は、管理するセル内の状況や各移動局装置の状況に応じて、複数のPDCCHを配置する下りリンクのキャリア要素(数)を変更することが可能となり、移動局装置がHARQにおける制御信号を基地局装置へ送信する際の送信電力を、より柔軟に考慮した制御を行うことが可能となる。例えば、基地局装置は、送信電力に余裕のある移動局装置に対して、下りリンクの複数のキャリア要素に複数のPDCCHを配置して、複数のPDSCHの割り当てを行う。送信電力に余裕のある移動局装置は、HARQにおける制御信号を、複数のPDCCHが配置された下りリンクのキャリア要素毎にバンドリング、もしくは、多重して基地局装置へ送信する(下りリンクの複数のキャリア要素に対応した上りリンクの複数のキャリア要素を使用してHARQのACK/NACKを示す情報を基地局装置へ送信する)。一方、基地局装置は、送信電力に余裕のない移動局装置に対して、下りリンクの1つのキャリア要素に複数のPDCCHを配置して、複数のPDSCHの割り当てを行う。送信電力に余裕のない移動局装置は、HARQにおける制御信号報を、下りリンクの1つのキャリア要素に対応した上りリンクの1つのキャリア要素を使用して送信することになる。このように基地局装置が、管理するセル内の状況や各移動局装置の状況に応じて、複数のPDCCHを配置する下りリンクのキャリア要素(数)を変更し、移動局装置がHARQにおける制御信号を送信する上りリンクのキャリア要素(数)を、基地局装置が制御することによって、より柔軟な送信制御を行うことが可能となる。
ここで、移動局装置は、HARQにおける制御信号をバンドリングして基地局装置へ送信する際、複数のPDCCHに対応する複数のPUCCHのいずれかのPUCCHを使用して基地局装置へ送信する。この際、第1の実施形態で説明した送信方法と同様に、移動局装置は、下りリンクの1つ、もしくは、複数のキャリア要素それぞれに配置された複数のPDCCHの中のある特定のPDCCHに対応したPUCCHを使用して、バンドリングしたHARQにおける制御信号を基地局装置へ送信することができる。また、移動局装置は、下りリンクの1つ、もしくは、複数のキャリア要素それぞれで検出した複数のPDCCHの中で特定のCCEインデックスに対応したPUCCHを使用してHARQにおける制御信号を基地局装置へ送信しても良い。さらに、移動局装置は、下りリンクの1つ、もしくは、複数のキャリア要素それぞれに配置された複数のPDCCHに対応した、上りリンクの1つ、もしくは、複数のキャリア要素それぞれに配置された複数のPUCCHの中から特定のPUCCHを使用してHARQにおける制御信号を基地局装置へ送信しても良い。
図7は、第2の実施形態が適用可能な移動通信システムの別の例を示す図である。図7は、第2の実施形態を説明する例として、100MHzの帯域幅を持った下りリンクの通信に使用される周波数帯域が、それぞれ20MHzの帯域幅を持った5つの下りリンクのキャリア要素(DCC1、DCC2、DCC3、DCC4、DCC5)によって構成されていることを示している。また、40MHzの帯域幅を持った上りリンクの通信に使用される周波数帯域が、それぞれ20MHzの帯域幅を持った2つの上りリンクのキャリア要素(UCC1、UCC2)によって構成されていることを示している。図7において、下りリンク/上りリンクのキャリア要素のそれぞれには下りリンク/上りリンクのチャネルが配置される。ここで、図7において、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH等の下りリンク/上りリンクのチャネルのいずれかが配置されない下りリンク/上りリンクのキャリア要素が存在してもよい。
図7において、基地局装置は、下りリンクの1つ、もしくは、複数のキャリア要素内に配置された複数のPDCCHを使用して、複数のPDSCHの割り当てを行う。図7では、例として、基地局装置が、DCC2に配置された3つのPDCCH(それぞれ斜線、格子線、網線で示されるPDCCH)を使用して、DCC1、DCC2、DCC3に配置されるPDSCHを割り当てていることを示している。また、DCC4に配置された2つのPDCCH(それぞれ横線、点模様で示されるPDCCH)を使用して、DCC4、DCC5に配置されるPDSCHを割り当てていることを示している。基地局装置は、DCC1、DCC2、DCC3、DCC4、DCC5に配置されたPDSCHを使用して、(最大5つまでの)下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで移動局装置へ送信することができる。基地局装置が、下りリンクの1つ、もしくは、複数のキャリア要素内に配置された複数のPDCCHを使用して複数のPDSCHを割り当てる方法は、第1の実施形態で説明したような明示的な割り当て方法、もしくは、暗示的な割り当て方法を使用することができる。
移動局装置は、基地局装置からの複数のPDCCHおよび/または複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、複数のPDCCHが配置された下りリンクのキャリア要素毎にバンドリング、もしくは、多重して基地局装置へ送信する。図7では、例として、移動局装置が、基地局装置から、DCC2を使用して送信された複数のPDCCHおよび/またはDCC1、DCC2、DCC3のPDSCHを使用して送信された下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、DCC2に対応するUCC1内でバンドリング、もしくは、多重して、UCC1のPUCCHを使用して基地局装置へ送信していることを示している。また、移動局装置が、基地局装置から、DCC4を使用して送信された複数のPDCCHおよび/またはDCC4、DCC5のPDSCHを使用して送信された下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、DCC4に対応するUCC2内でバンドリング、もしくは、多重して、UCC2のPUCCHを使用して基地局装置へ送信していることを示している。ここで、UCC1内でバンドリング、もしくは、多重されたHARQにおける制御信号の送信と、UCC2内でバンドリング、もしくは、多重されたHARQにおける制御信号の送信は、同一サブフレームで行われる。
上述したように、基地局装置は、複数のPDCCHが配置される下りリンクの1つ、もしくは、複数のキャリア要素と、上りリンクの1つ、もしくは、複数のキャリア要素の対応付けを報知チャネル、もしくは、RRCシグナリングを使用して、セル固有、もしくは、移動局装置固有に設定することができる。すなわち、図7において、基地局装置は、報知チャネル、もしくは、RRCシグナリングを使用して、DCC2とUCC1の対応付け、および、DCC4とUCC2の対応付けを、移動局装置に対して設定していることを示している。また、基地局装置は、複数のPDCCHが配置される下りリンクの1つ、もしくは、複数のキャリア要素を、報知チャネル、もしくは、RRCシグナリングを使用して、セル固有、もしくは、移動局装置固有に設定することができる。さらに、基地局装置は、移動局装置がHARQにおける制御信号を送信する上りリンクの1つ、もしくは、複数のキャリア要素を、報知チャネル、もしくは、RRCシグナリングを使用して、セル固有、もしくは、移動局装置固有に設定することができる。
図8は、第2の実施形態が適用可能な移動通信システムの別の例を示す図である。図8では、移動局装置が、基地局装置からの複数のPDCCHおよび/または複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、複数のPDCCHが配置された下りリンクのキャリア要素毎にバンドリング、もしくは、多重して、上りリンクの1つのキャリア要素内に配置されたPUCCHを使用して基地局装置へ送信しており、それ以外の点は、図7で説明した移動通信システムと同様である。
すなわち、図8において、基地局装置は、報知チャネル、もしくは、RRCシグナリングを使用して、DCC2とUCC1を対応させ、さらに、DCC4とUCC1を対応させている。
移動局装置は、HARQにおける制御信号を、複数のPDCCHが配置された下りリンクのキャリア要素毎にバンドリング、もしくは、多重し、それぞれを下りリンクの複数のキャリア要素に対応する上りリンクの1つのキャリア要素内に配置されたPUCCHを使用して基地局装置へ送信する。すなわち、図8において、移動局装置は、DCC2で送信された複数のPDCCHおよび/またはDCC1、DCC2、DCC3のPDSCHを使用して送信された下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号をUCC1内でバンドリング、もしくは、多重し、UCC1のPUCCHを使用して基地局装置へ送信する。さらに、移動局装置は、DCC4で送信された複数のPDCCHおよび/またはDCC4、DCC5のPDSCHを使用して送信された下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号をUCC1内でバンドリング、もしくは、多重し、UCC1のPUCCHを使用して基地局装置へ送信する。移動局装置は、バンドリング、もしくは、多重した、HARQにおける制御信号それぞれを、同一サブフレームで基地局装置へ送信する。
上記までに示した通り、第2の実施形態では、基地局装置は、下りリンクの1つ、もしくは、複数のキャリア要素内に配置された複数のPDCCHを使用して複数のPDSCHを割り当て、割り当てた複数のPDSCHを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで移動局装置へ送信する。移動局装置は、複数のPDCCHおよび/または複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、複数のPDCCHが配置された下りリンクのキャリア要素毎にバンドリング、もしくは、多重して基地局装置へ送信する。基地局装置は、下りリンクのキャリア要素毎にバンドリング、もしくは、多重されたHARQにおける制御信号を、移動局装置から受信する。基地局装置と移動局装置が、このようにHARQにおける制御信号を送受信することによって、移動局装置は、複数のPDCCHが配置された下りリンクのキャリア要素毎にHARQにおける制御信号を送信することができ、移動局装置がHARQにおける制御信号を基地局装置へ送信する際の送信電力を、より柔軟に制御することが可能となる。また、基地局装置は、下りリンクの1つ、もしくは、複数のキャリア要素内に配置した複数のPDCCHのPDCCHリソース領域における位置によって、移動局装置がHARQにおける制御信号を配置するPUCCHのリソースを指定することができ、効率的な割り当てを行うことが可能となる。さらに、移動局装置が、HARQにおける制御信号をバンドリングして基地局装置へ送信する際に、ある特定のPUCCHを使用してHARQの制御信号を基地局装置へ送信することによって、基地局装置は、移動局装置がどのPDCCHまでを受信(検出)できたのかを検出することが可能となる。
以上説明した実施形態は、基地局装置および移動局装置に搭載される集積回路/チップセットにも適用される。また、以上説明した実施形態において、基地局装置内の各機能や、移動局装置内の各機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより基地局装置や移動局装置の制御を行なっても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD−ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。更に「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時刻の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時刻プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、更に前述した機能をコンピュータシステムに既に記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。
上述のとおり、本発明は、以下のような手段を講じることが可能である。すなわち、本発明の移動通信システムは、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムであって、前記基地局装置は、下りリンクの1つのキャリア要素内に配置された複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して前記キャリア要素もしくは前記キャリア要素とは異なるキャリア要素に配置される複数の物理下りリンク共用チャネルを割り当て、前記割り当てた複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQ(ハイブリッド自動再送要求)における制御信号を、前記下りリンクの1つのキャリア要素に対応する上りリンクの1つのキャリア要素内でバンドリングして前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムであって、前記基地局装置は、下りリンクの1つもしくは複数のキャリア要素内に配置された複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して前記キャリア要素もしくは前記キャリア要素とは異なるキャリア要素に配置される複数の物理下りリンク共用チャネルを割り当て、前記割り当てた複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、前記複数の物理下りリンク制御チャネルが配置された下りリンクのキャリア要素毎にバンドリングして前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムであって、前記基地局装置は、複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して複数の物理下りリンク共用チャネルを割り当て、前記割り当てた複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記複数の物理下りリンク制御チャネルの中で最後に検出した物理下りリンク制御チャネルに対応した物理上りリンク制御チャネルを使用して、前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号をバンドリングして前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムであって、前記基地局装置は、複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して複数の物理下りリンク共用チャネルを割り当て、前記割り当てた複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記複数の物理下りリンク制御チャネルの中の特定の制御チャネル要素に対応した物理上りリンク制御チャネルを使用して、前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号をバンドリングして前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムであって、前記基地局装置は、複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して複数の物理下りリンク共用チャネルを割り当て、前記割り当てた複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号をバンドリングして、インデックスが最も大きい物理上りリンク制御チャネルを使用して、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムであって、前記基地局装置は、下りリンクの1つのキャリア要素内に配置された複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して前記キャリア要素もしくは前記キャリア要素とは異なるキャリア要素に配置される複数の物理下りリンク共用チャネルを割り当て、前記割り当てた複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、前記下りリンクの1つのキャリア要素に対応する上りリンクの1つのキャリア要素内で多重して前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムであって、前記基地局装置は、下りリンクの1つもしくは複数のキャリア要素内に配置された複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して前記キャリア要素もしくは前記キャリア要素とは異なるキャリア要素に配置される複数の物理下りリンク共用チャネルを割り当て、前記割り当てた複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、前記複数の物理下りリンク制御チャネルが配置された下りリンクのキャリア要素毎に多重して前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
また、前記HARQにおける制御信号は、前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するACK(肯定応答)/NACK(否定応答)および/またはDTX(Discontinuous Transmission)を示す信号であることを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムにおける基地局装置であって、下りリンクの1つのキャリア要素内に配置された複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して前記キャリア要素もしくは前記キャリア要素とは異なるキャリア要素に配置される複数の物理下りリンク共用チャネルを割り当てる手段と、前記割り当てた複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記移動局装置へ送信する手段と、前記下りリンクの1つのキャリア要素に対応する上りリンクの1つのキャリア要素内でバンドリングされた前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を前記移動局装置から受信する手段と、を備えることを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムにおける基地局装置であって、下りリンクの1つもしくは複数のキャリア要素内に配置された複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して前記キャリア要素もしくは前記キャリア要素とは異なるキャリア要素に配置される複数の物理下りリンク共用チャネルを割り当てる手段と、前記割り当てた複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記移動局装置へ送信する手段と、前記複数の物理下りリンク制御チャネルが配置された下りリンクのキャリア要素毎にバンドリングされた前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を前記移動局装置から受信する手段と、を備えることを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムにおける基地局装置であって、複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して複数の物理下りリンク共用チャネルを割り当てる手段と、前記割り当てた複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記移動局装置へ送信する手段と、前記複数の物理下りリンク制御チャネルの中で、前記移動局装置が最後に検出した物理下りリンク制御チャネルに対応した物理上りリンク制御チャネルを使用して、前記移動局装置によってバンドリングされた前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を前記移動局装置から受信する手段と、を備えることを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムにおける基地局装置であって、複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して複数の物理下りリンク共用チャネルを割り当てる手段と、前記割り当てた複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記移動局装置へ送信する手段と、前記複数の物理下りリンク制御チャネルの中の特定の制御チャネル要素に対応した物理上りリンク制御チャネルを使用して、移動局装置によってバンドリングされた前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を前記移動局装置から受信する手段と、を備えることを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムにおける基地局装置であって、複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して複数の物理下りリンク共用チャネルを割り当てる手段と、前記割り当てた複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記移動局装置へ送信する手段と、前記移動局装置によってバンドリングされた前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、インデックスが最も大きい物理上りリンク制御チャネルを使用して、前記移動局装置から受信する手段と、を備えることを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムにおける基地局装置であって、下りリンクの1つのキャリア要素内に配置された複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して前記キャリア要素もしくは前記キャリア要素とは異なるキャリア要素に配置される複数の物理下りリンク共用チャネルを割り当てる手段と、前記割り当てた複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記移動局装置へ送信する手段と、前記下りリンクの1つのキャリア要素に対応する上りリンクの1つのキャリア要素内で多重された前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を前記移動局装置から受信する手段と、を備えることを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムにおける基地局装置であって、下りリンクの1つもしくは複数のキャリア要素内に配置された複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して前記キャリア要素もしくは前記キャリア要素とは異なるキャリア要素に配置される複数の物理下りリンク共用チャネルを割り当てる手段と、前記割り当てた複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記移動局装置へ送信する手段と、前記複数の物理下りリンク制御チャネルが配置された下りリンクのキャリア要素毎に多重された前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を前記移動局装置から受信する手段と、を備えることを特徴としている。
また、前記HARQにおける制御信号は、前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKおよび/またはDTXを示す信号であることを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムにおける移動局装置であって、前記基地局装置が、下りリンクの1つのキャリア要素内に配置された複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して前記キャリア要素もしくは前記キャリア要素とは異なるキャリア要素に配置される複数の物理下りリンク共用チャネルを割り当て、前記割り当てた複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して送信される複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記基地局装置から受信する手段と、前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、前記下りリンクの1つのキャリア要素に対応する上りリンクの1つのキャリア要素内でバンドリングして前記基地局装置へ送信する手段と、を備えることを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムにおける移動局装置であって、前記基地局装置が、下りリンクの1つもしくは複数のキャリア要素内に配置された複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して前記キャリア要素もしくは前記キャリア要素とは異なるキャリア要素に配置される複数の物理下りリンク共用チャネルを割り当て、前記割り当てた複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して送信される複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記基地局装置から受信する手段と、前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、前記複数の物理下りリンク制御チャネルが配置された下りリンクのキャリア要素毎にバンドリングして前記基地局装置へ送信する手段と、を備えることを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムにおける移動局装置であって、前記基地局装置が、複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して割り当てた、複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して送信される複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記基地局装置から受信する手段と、前記複数の物理下りリンク制御チャネルの中で最後に検出した物理下りリンク制御チャネルに対応した物理上りリンク制御チャネルを使用して、前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号をバンドリングして前記基地局装置へ送信する手段と、を備えることを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムにおける移動局装置であって、前記基地局装置が、複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して割り当てた、複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記基地局装置から受信する手段と、前記複数の物理下りリンク制御チャネルの中の特定の制御チャネル要素に対応した物理上りリンク制御チャネルを使用して、前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号をバンドリングして前記基地局装置へ送信する手段と、を備えることを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムにおける移動局装置であって、前記基地局装置が、複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して割り当てた、複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記基地局装置から受信する手段と、前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号をバンドリングして、インデックスが最も大きい物理上りリンク制御チャネルを使用して前記基地局装置へ送信する手段と、を備えることを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムにおける移動局装置であって、前記基地局装置が、下りリンクの1つのキャリア要素内に配置された複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して前記キャリア要素もしくは前記キャリア要素とは異なるキャリア要素に配置される複数の物理下りリンク共用チャネルを割り当て、前記割り当てた複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して送信される複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記基地局装置から受信する手段と、前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、前記下りリンクの1つのキャリア要素に対応する上りリンクの1つのキャリア要素内で多重して前記基地局装置へ送信する手段と、を備えることを特徴としている。
また、基地局装置と移動局装置から構成される移動通信システムであって、前記基地局装置が、下りリンクの1つもしくは複数のキャリア要素内に配置された複数の物理下りリンク制御チャネルを使用して前記キャリア要素もしくは前記キャリア要素とは異なるキャリア要素に配置される複数の物理下りリンク共用チャネルを割り当て、前記割り当てた複数の物理下りリンク共用チャネルを使用して送信される複数の下りリンクトランスポートブロックを同一サブフレームで前記基地局装置から受信する手段と、前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおける制御信号を、前記複数の物理下りリンク制御チャネルが配置された下りリンクのキャリア要素毎に多重して前記基地局装置へ送信する手段と、を備えることを特徴としている。
また、前記HARQにおける制御信号は、前記複数の物理下りリンク制御チャネルおよび/または前記複数の下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKおよびまたは/DTXを示す信号であることを特徴としている。
100…基地局装置、101…データ制御部、102…送信データ変調部、103…無線部、104…スケジューリング部、105…チャネル推定部、106…受信データ復調部、107…データ抽出部、108…上位層、109…アンテナ、110…無線リソース制御部、200…移動局装置、201…データ制御部、202…送信データ変調部、203…無線部、204…スケジューリング部、205…チャネル推定部、206…受信データ復調部、207…データ抽出部、208…上位層、209…アンテナ、210…無線リソース制御部。

Claims (8)

  1. 複数の下りリンクコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と通信する移動局装置であって、
    物理下りリンク共用チャネルを割り当てるために使用される下りリンク制御情報が、いずれの下りリンクコンポーネントキャリアにおける物理下りリンク制御チャネルで送信されるのかを指示するための情報を前記基地局装置から受信し、
    記複数の下りリンクコンポーネントキャリアのうちの、前記情報によって指示された1つの下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、第一のサブフレームで、前記1つの下りリンクコンポーネントキャリアとは異なる下りリンクコンポーネントキャリアにおける第一の物理下りリンク共用チャネルを割り当てるために使用される第一の物理下りリンク制御チャネルを検出した場合に、
    前記第一の物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される制御チャネル要素の番号に対応付けられた第一の物理上りリンク制御チャネルのリソースを使用して、第二のサブフレームで、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信し、
    前記第一の物理上りリンク制御チャネルのリソースは、前記1つの下りリンクコンポーネントキャリアに対応する1つの上りリンクコンポーネントキャリアに割り当てられる
    ことを特徴とする移動局装置。
  2. 前記第一の物理下りリンク制御チャネルを検出し、かつ、前記1つの下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、前記第一のサブフレームで、前記1つの下りリンクコンポーネントキャリアにおける第二の物理下りリンク共用チャネルを割り当てるために使用される第二の物理下りリンク制御チャネルを検出した場合に、
    前記第一の物理上りリンク制御チャネルのリソースと、前記第二の物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される制御チャネル要素の番号に対応付けられた第二の物理上りリンク制御チャネルのリソースとのうち、選択されたリソースで情報ビットを送信することで、前記第二のサブフレームで、前記HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信し、
    前記HARQにおける制御情報には、前記第一の物理下りリンク共用チャネル、および、前記第二の物理下りリンク共用チャネルのそれぞれで送信される下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報が含まれる
    ことを特徴とする請求項1に記載の移動局装置。
  3. 複数の下りリンクコンポーネントキャリアを使用して移動局装置と通信する基地局装置であって、
    物理下りリンク共用チャネルを割り当てるために使用する下りリンク制御情報を、いずれの下りリンクコンポーネントキャリアにおける物理下りリンク制御チャネルで送信するのかを指示するための情報を前記移動局装置に送信し、
    記複数の下りリンクコンポーネントキャリアのうちの、前記情報によって指示した1つの下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、第一のサブフレームで、前記1つの下りリンクコンポーネントキャリアとは異なる下りリンクコンポーネントキャリアにおける第一の物理下りリンク共用チャネルを割り当てるために使用される第一の物理下りリンク制御チャネルを前記移動局装置に送信した場合に、
    前記第一の物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される制御チャネル要素の番号に対応付けられた第一の物理上りリンク制御チャネルのリソースを使用して、第二のサブフレームで、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信し、
    前記第一の物理上りリンク制御チャネルのリソースは、前記1つの下りリンクコンポーネントキャリアに対応する1つの上りリンクコンポーネントキャリアに割り当てられる
    ことを特徴とする基地局装置。
  4. 前記第一の物理下りリンク制御チャネルを送信し、かつ、前記1つの下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、前記第一のサブフレームで、前記1つの下りリンクコンポーネントキャリアにおける第二の物理下りリンク共用チャネルを割り当てるために使用される第二の物理下りリンク制御チャネルを送信した場合に、
    前記第二のサブフレームにおける、前記第一の物理上りリンク制御チャネルのリソースと、前記第二の物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される制御チャネル要素の番号に対応付けられた第二の物理上りリンク制御チャネルのリソースとのうち、いずれで情報ビットが検出されるかにより、前記HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信し、
    前記HARQにおける制御情報には、前記第一の物理下りリンク共用チャネル、および、前記第二の物理下りリンク共用チャネルのそれぞれで送信される下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報が含まれる
    ことを特徴とする請求項3に記載の基地局装置。
  5. 複数の下りリンクコンポーネントキャリアを使用して基地局装置と通信する移動局装置の通信方法であって、
    物理下りリンク共用チャネルを割り当てるために使用される下りリンク制御情報が、いずれの下りリンクコンポーネントキャリアにおける物理下りリンク制御チャネルで送信されるのかを指示するための情報を前記基地局装置から受信し、
    記複数の下りリンクコンポーネントキャリアのうちの、前記情報によって指示された1つの下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、第一のサブフレームで、前記1つの下りリンクコンポーネントキャリアとは異なる下りリンクコンポーネントキャリアにおける第一の物理下りリンク共用チャネルを割り当てるために使用される第一の物理下りリンク制御チャネルを検出した場合に、
    前記第一の物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される制御チャネル要素の番号に対応付けられた第一の物理上りリンク制御チャネルのリソースを使用して、第二のサブフレームで、HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信し、
    前記第一の物理上りリンク制御チャネルのリソースは、前記1つの下りリンクコンポーネントキャリアに対応する1つの上りリンクコンポーネントキャリアに割り当てられる
    ことを特徴とする通信方法。
  6. 前記第一の物理下りリンク制御チャネルを検出し、かつ、前記1つの下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、前記第一のサブフレームで、前記1つの下りリンクコンポーネントキャリアにおける第二の物理下りリンク共用チャネルを割り当てるために使用される第二の物理下りリンク制御チャネルを検出した場合に、
    前記第一の物理上りリンク制御チャネルのリソースと、前記第二の物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される制御チャネル要素の番号に対応付けられた第二の物理上りリンク制御チャネルのリソースとのうち、選択されたリソースで情報ビットを送信することで、前記第二のサブフレームで、前記HARQにおける制御情報を前記基地局装置へ送信し、
    前記HARQにおける制御情報には、前記第一の物理下りリンク共用チャネル、および、前記第二の物理下りリンク共用チャネルのそれぞれで送信される下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報が含まれる
    ことを特徴とする請求項5に記載の通信方法。
  7. 複数の下りリンクコンポーネントキャリアを使用して移動局装置と通信する基地局装置の通信方法であって、
    物理下りリンク共用チャネルを割り当てるために使用する下りリンク制御情報を、いずれの下りリンクコンポーネントキャリアにおける物理下りリンク制御チャネルで送信するのかを指示するための情報を前記移動局装置に送信し、
    記複数の下りリンクコンポーネントキャリアのうちの、前記情報によって指示した1つの下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、第一のサブフレームで、前記1つの下りリンクコンポーネントキャリアとは異なる下りリンクコンポーネントキャリアにおける第一の物理下りリンク共用チャネルを割り当てるために使用される第一の物理下りリンク制御チャネルを前記移動局装置に送信した場合に、
    前記第一の物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される制御チャネル要素の番号に対応付けられた第一の物理上りリンク制御チャネルのリソースを使用して、第二のサブフレームで、HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信し、
    前記第一の物理上りリンク制御チャネルのリソースは、前記1つの下りリンクコンポーネントキャリアに対応する1つの上りリンクコンポーネントキャリアに割り当てられる
    ことを特徴とする通信方法。
  8. 前記第一の物理下りリンク制御チャネルを送信し、かつ、前記1つの下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、前記第一のサブフレームで、前記1つの下りリンクコンポーネントキャリアにおける第二の物理下りリンク共用チャネルを割り当てるために使用される第二の物理下りリンク制御チャネルを送信した場合に、
    前記第二のサブフレームにおける、前記第一の物理上りリンク制御チャネルのリソースと、前記第二の物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される制御チャネル要素の番号に対応付けられた第二の物理上りリンク制御チャネルのリソースとのうち、いずれで情報ビットが検出されるかにより、前記HARQにおける制御情報を前記移動局装置から受信し、
    前記HARQにおける制御情報には、前記第一の物理下りリンク共用チャネル、および、前記第二の物理下りリンク共用チャネルのそれぞれで送信される下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報が含まれる
    ことを特徴とする請求項7に記載の通信方法。
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