JP5824566B2 - 物理上りリンク制御チャネルリソースを割り当てるための基地局、ユーザ装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents

物理上りリンク制御チャネルリソースを割り当てるための基地局、ユーザ装置、通信方法、および、集積回路 Download PDF

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Description

本発明は、通信技術に関し、特に、PUCCH(physical uplink control channel; 物理上りリンク制御チャネル)のリソースを割り当てるための基地局、ユーザ装置、通信方法、および、集積回路に関する。
3GPP(3rd Generation Partner Project; 第3世代パートナーシッププロジェクト)標準化機構が、LTE(Long Term Evolution)と名づけられた次世代の無線通信標準規格を策定中である。物理層のインターフェースにおいて、新しい規格は、従来のCDMA(Code Division
Multiple Access; 符号分割多元接続)技術とは異なるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing; 直交周波数分割多重)技術を採用する。
LTEでは、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access; 直交周波数分割多元接続)が、下りリンク(“DL”; Downlink)に使用され、SC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access; 単一キャリア周波数分割多元接続)が、上りリンク(“UL”; Uplink)に使用される。上記の新しい規格において使用される技術は、周波数ドメインの均等化を採用することによって、従来の時間ドメインの均等化の複雑さを抑制するので多経路を含む伝播に効果的であり、より広帯域な高速データ送信により適している。
現在のLTEの標準化によれば(下記の非特許文献1を参照)、PUCCHリソースの割り当てには2つの場合がある。対応するPDCCH(Physical Downlink Control Channel; 物理下りリンク制御チャネル)がサブフレームn−4において検出されることによって指示されるPDSCH(Physical Downlink Shared Channel; 物理下りリンク共有チャネル)送信の場合、または、サブフレームn−4において下りリンクのSPS(セミパーシステントスケジューリング)の解放を指示するPDCCHの場合、UE(User Equipment; ユーザ装置)は、サブフレームnにおいてHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest; ハイブリッド自動リピートリクエスト)−ACK(ACKnowledge; 確認応答)/NACK(Negative ACKnowledge; 否定確認応答)を送信するために、PUCCHリソース n(1)PUCCH = nCCE + N(1)PUCCH を使用する。
ただし、nCCE は、対応するDCI(Downlink Control Information; 下りリンク制御情報)の割り当ての送信に使用される第1のCCE(Control Channel Element; 制御チャネル要素)の番号である。さらに、N(1)PUCCH は、上位層のシグナリング(higher layer signaling)によって、セル固有(セルスペシフィック)に構成されるパラメータである。サブフレームn−4において検出される対応するPDCCHが存在しないPDSCH送信の場合には、PUCCHリソース、つまり、n(1)PUCCH の値は、上位層のシグナリングによって送信される4つのPUCCHリソース候補と、DCIフォーマットにおいて送信される、セミパーシステント下りリンクスケジューリングの起動を示すPUCCHリソースインデックスとにあわせて決定される。
3GPP標準化機構は、LTEの大幅なアップグレードになるであろうと考えられるLTE−Advanced(Advanced−LTE)の策定も進めている。このLTE−Advancedは、LTE Release 9において修正および改良の段階を経た後に、Release 10に導入される。LTE−Advancedは、ITU(International Telecommunication Union; 国際電気通信連合)によって決められた要件を満たさなければならない。
LTE−Advancedでは、例えば、下りリンクCoMP(cooperative multipoint)送信、キャリアアグリゲーション、および/または、高次MIMO(Multiple In Multiple Out)などによって、UCI(Uplink Control Information; 上りリンク制御情報、例えば、HARQ−ACK/NACK、CQI(Channel Quality Indicator; チャネル品質指標)、SR(Scheduling Request; スケジューリングリクエスト)など)のサイズが大きくなる。
2つ以上のコンポーネントキャリアが集約されるキャリアアグリゲーションは、20MHzを超えて、最大で100MHzまでの下りリンクの送信帯域幅をサポートするために、LTE−Advancedにおける採用が検討されている(下記の非特許文献2を参照)。UEの視点からは、スケジューリングされる各コンポーネントキャリアにおいて、1つのトランスポートブロック(空間多重化が存在しない場合)と、1つのHARQエンティティとが存在する。UEは、複数のコンポーネントキャリアを跨いでスケジューリングされてもよく、各トランスポートブロックは単一のコンポーネントキャリア内においてマッピングされる。
LTE−AdvancedにおけるPUCCHでの送信について、いくつかの解決策が複数の企業によって提案された(非特許文献3を参照)。(異なる上りリンクのコンポーネントキャリアにわたる、または、1つの上りリンクのコンポーネントキャリア内の)複数のリソースブロック上におけるPUCCHの同時送信がサポートされるのであれば、もっとも単純な選択肢は、LTE Rel−8におけるPUCCH構造と同じPUCCH構造を使用することである。
HARQ ACK/NACKバンドル構造は、LTE Rel−8におけるTDD(Time Division Duplex; 時分割デュプレックス)のデフォルトのACK/NACKフィードバックモードであって、このHARQ ACK/NACKバンドル構造を、LTE−AdvancedにおいてPUCCHでの送信を実現するための解決策として導入することも可能であろう。
また、多重化の方式も提案された解決策の1つである。多重化を行う場合には、PUCCHフォーマット1bをチャネル選択とともに利用したHARQ−ACK/NACK多重化と呼ばれるLTE−Rel−8におけるTDD HARQ−ACK/NACK多重化方式と同様に、互いに異なる下りリンク用コンポーネントキャリアからの複数のPDSCHに対応する複数のHARQ−ACK/NACKフィードバックビットが、1つの上りリンクのコンポーネントキャリアにおいて送信される。
「3GPP TSG RAN E−UTRA Physical layer procedure (Release 8)」、3GPP TS 36.213 V8.8.0、2009−09 「Carrier aggregation in LTE−Advanced」、3GPP TSG RAN WG1 Meeting #53bis、R1−082468、2008年7月 「Uplink control channel design for LTE−Advanced」、3GPP TSG RAN WG1 Meeting #56、R1−090629、2009年2月
ただし、上記の各従来技術では、複数のコンポーネントキャリアの場合において、上記UCI(例えば、HARQ−ACK/NACK、CQI、SRなど)を送信するためのPUCCHのリソースを、どのようにして割り当てるのかについて、具体的な記載がない。
上記の各従来技術は、どの技術も、LTE Rel−8において規定されるPUCCH構造およびリソースを、LTE−Advancedにおいて、UCI(例えば、HARQ−ACK/NACK、CQI、SRなど)を送信するために再利用しようと試みている。
しかしながら、どの技術もキャリアアグリゲーションの場合において、システム要件を満足に満たすことができない。
別の見込みのある解決策は、複数のコンポーネントキャリアに対するUCI(例えば、HARQ−ACK/NACK、CQI、SRなど)の送信に使用される、PUCCHフォーマット(つまり、UCIフォーマット)を導入することである。
この解決策に関連して、LTE Rel−8における現在のPUCCHリソースの割り当て方は不適切になるので、上述のPUCCHリソースの割り当て方式について再考する必要がある。
本発明は上述の状況を鑑みて成され、その目的は、物理上りリンク制御チャネルに対する柔軟なリソースの割り当てを実行し、eNB(evolved Node B)とUEとの間でより効率的な送信制御(スケジューリング)を達成し得る、通信方法、通信システム、基地局、ユーザ装置、および、集積回路を提供することである。
本発明の基地局装置においては、第1の下りリンクコンポーネントキャリアと複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアを用いてユーザ装置と通信する基地局装置であって、4つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれに対応する4つのインデックスを設定するための情報を、上位層のシグナリングを用いて送信する手段と、前記4つのインデックスのうちの1つのインデックスを指示する値にセットされた物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドを含む、下りリンク制御情報を、物理下りリンク制御チャネルを用いて送信する手段と、前記1つのインデックスに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースを用いて、HARQ−ACKを受信する手段と、を備え、前記複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれに対応し、あるサブフレームにおいて送信される前記下りリンク制御情報には、同一の物理上りリンク制御チャネルリソースのインデックスを指示する値にセットされた前記物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドが含まれることを特徴とする。
また本発明の基地局装置においては、前記下りリンク制御情報は、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられることを特徴とする。
また本発明の基地局装置においては、前記HARQ−ACKは、下りリンクトランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示すことを特徴とする。
本発明のユーザ装置においては、第1の下りリンクコンポーネントキャリアと複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアを用いて基地局装置と通信するユーザ装置であって、4つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれに対応する4つのインデックスを設定するための情報を、上位層のシグナリングを用いて受信する手段と、前記4つのインデックスのうちの1つのインデックスを指示する値にセットされた物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドを含む、下りリンク制御情報を、物理下りリンク制御チャネルを用いて受信する手段と、前記1つのインデックスに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースを用いて、HARQ−ACKを送信する手段と、を備え、前記複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれに対応し、あるサブフレームにおいて送信される前記下りリンク制御情報には、同一の物理上りリンク制御チャネルリソースのインデックスを指示する値にセットされた前記物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドが含まれることを特徴とする。
また本発明のユーザ装置においては、前記下りリンク制御情報は、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられることを特徴とする。
また本発明のユーザ装置においては、前記HARQ−ACKは、下りリンクトランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示すことを特徴とする。
本発明の通信方法においては、第1の下りリンクコンポーネントキャリアと複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアを用いてユーザ装置と通信する基地局装置の通信方法であって、つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれに対応する4つのインデックスを設定するための情報を、上位層のシグナリングを用いて送信し、前記4つのインデックスのうちの1つのインデックスを指示する値にセットされた物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドを含む、下りリンク制御情報を、物理下りリンク制御チャネルを用いて送信し、前記1つのインデックスに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースを用いて、HARQ−ACKを受信し、前記複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれに対応し、あるサブフレームにおいて送信される前記下りリンク制御情報には、同一の物理上りリンク制御チャネルリソースのインデックスを指示する値にセットされた前記物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドが含まれることを特徴とする。
本発明の通信方法においては、第1の下りリンクコンポーネントキャリアと複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアを用いて基地局装置と通信するユーザ装置の通信方法であって、4つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれに対応する4つのインデックスを設定するための情報を、上位層のシグナリングを用いて受信し、前記4つのインデックスのうちの1つのインデックスを指示する値にセットされた物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドを含む、下りリンク制御情報を、物理下りリンク制御チャネルを用いて受信し、前記1つのインデックスに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースを用いて、HARQ−ACKを送信し、前記複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれに対応し、あるサブフレームにおいて送信される前記下りリンク制御情報には、同一の物理上りリンク制御チャネルリソースのインデックスを指示する値にセットされた前記物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドが含まれることを特徴とする。
本発明の集積回路においては、第1の下りリンクコンポーネントキャリアと複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアを用いてユーザ装置と通信する基地局装置に搭載される集積回路であって、4つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれに対応する4つのインデックスを設定するための情報を、上位層のシグナリングを用いて送信する機能と、前記4つのインデックスのうちの1つのインデックスを指示する値にセットされた物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドを含む、下りリンク制御情報を、物理下りリンク制御チャネルを用いて送信する機能と、前記1つのインデックスに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースを用いて、HARQ−ACKを受信する機能と、を前記基地局装置に発揮させ、前記複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれに対応し、あるサブフレームにおいて送信される前記下りリンク制御情報には、同一の物理上りリンク制御チャネルリソースのインデックスを指示する値にセットされた前記物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドが含まれることを特徴とする。
本発明の集積回路においては、第1の下りリンクコンポーネントキャリアと複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアを用いて基地局装置と通信するユーザ装置に搭載される集積回路であって、4つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれに対応する4つのインデックスを設定するための情報を、上位層のシグナリングを用いて受信する機能と、前記4つのインデックスのうちの1つのインデックスを指示する値にセットされた物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドを含む、下りリンク制御情報を、物理下りリンク制御チャネルを用いて受信する機能と、前記1つのインデックスに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースを用いて、HARQ−ACKを送信する機能と、を前記ユーザ装置に発揮させ、前記複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれに対応し、あるサブフレームにおいて送信される前記下りリンク制御情報には、同一の物理上りリンク制御チャネルリソースのインデックスを指示する値にセットされた前記物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドが含まれることを特徴とする。
本発明の前述および他の目的、特徴、および効果は、本発明の後述する詳細な説明を、添付の図面と共に考慮すれば、より容易に理解できるであろう。
本発明に係るキャリアアグリゲーション可能なシステム構成の一例を示す概略図である。 キャリアアグリゲーション可能なシステム構成において使用可能なDCIフォーマット1AおよびDCIフォーマット1Cの複数の例を示す概略図である。 本発明の一実施形態に係るシグナリング通信のフローを示す概略図である。 本発明の一実施形態に係るPUCCH構成情報要素の内容の一例である。 本発明の一実施形態に係る別のPUCCH構成情報要素の内容の一例である。 本発明の第1の実施形態に係る、DCIフォーマットを利用してPUCCHリソースインデックスを送信する一例を示す概略図である。 本発明の第2の実施形態に係る、DCIフォーマットを利用してPUCCHリソースインデックスを送信する一例を示す概略図である。 本発明の第3の実施形態に係る、DCIフォーマットを利用してPUCCHリソースインデックスを送信する一例を示す概略図である。 本発明の一実施形態に係る基地局の概略的な構成例を示す機能ブロック図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ装置の概略的な構成例を示す機能ブロック図である。
本発明の実施形態は図面を参照することによって最もよく理解できるであろう。全ての図面において、同じ部材は同じ部材番号で表記されている。上記において列挙した図面は、この詳細な説明の一部として明示的に組み込まれるものとする。
本発明の各部材は、ここで一般的に図面において記載および図示されるように、さまざまな異なる構成を取るように構築および設計可能であることが容易に理解できよう。したがって、本発明の方法およびシステムの各実施形態に関して以下に記すより詳細な説明は、本発明の技術的範囲に限定を加えることを意図とするものではなく、本発明の現在好適と考えられる実施形態の一つの表現にすぎない。
本発明をよく理解するために、まず、キャリアアグリゲーション可能な広帯域システムについて記載する。
図1は、複数のコンポーネントキャリアから構成される、より広い送信帯域幅をサポートするシステム構成(つまり、キャリアアグリゲーションをサポートするシステム)を示している。図1に示す例として、3つの下りリンクのコンポーネントキャリア(DL CC1、DL CC2、および、DL CC3)ならびに3つの上りリンクのコンポーネントキャリア(UL CC1、UL CC2、および、UL CC3)が示されている。基地局とUEとが、複数のコンポーネントキャリアを利用することによってDLデータ/ULデータの送信を実施する。
図1では、上記基地局は、PDCCH(Physical Downlink Control Channel; 物理下りリンク制御チャネル)を使用することによって、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel; 物理下りリンク共有チャネル)を上記UEに割り当てることができる。図1に示すように、基地局(“BS”; base station)は、ユーザ装置(“UE”; user equipment)に、DL CC1上にマッピングされたPDSCHをDL CC1上にマッピングされたPDCCHによって割り当て(斜線のブロックで示す)、DL CC2上にマッピングされたPDSCHをDL CC2上にマッピングされたPDCCHによって割り当て(十字線のブロックで示す)、さらに、DL CC3上にマッピングされたPDSCHをDL CC3上にマッピングされたPDCCHによって割り当てる(垂直線のブロックで示す)。ここでは、上記基地局は、PDCCHがマッピングされるコンポーネントキャリアと同一のコンポーネントキャリア上に、または、PDCCHがマッピングされるコンポーネントキャリアとは異なるコンポーネントキャリア上に、PDSCHを割り当てることができる。
図1において、上記基地局は、基地局のスケジューリング(割り当て)に従って、PDSCHおよび/またはPDCCHがマップされるかもしれない下りリンクのコンポーネントキャリアのペアであるDL CCセットを、UEに対して、UEの能力に従って設定することができる。また、基地局は、基地局のスケジューリング(割り当て)に従って、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel; 物理上りリンク共有チャネル)および/またはPUCCH(Physical Uplink Control Channel; 物理上りリンク制御チャネル)がマップされるかもしれない上りリンクのコンポーネントキャリアのペアであるUL CCセットを、UEに対して設定してもよい。
ここで、図1に示すように、基地局は、UEに対して、プライマリDL CC/UL CCのペアを設定することができる。例えば、基地局は、ブロードキャスト情報(例えば、SIB(System Information Block; システム情報ブロック))によって、プライマリDL CC/UL CCのペアを、UEに対して、セル固有に設定することができる。
また、例えば、基地局は、専用のシグナリング(dedicatedシグナリング、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング)によって、プライマリDL CC/UL CCのペアを、UEに対して、UE固有(UEスペシフィック)に(半静的に)設定することができる。このRRCシグナリングは、上位層(RRC層)において、基地局とUEとの間で送受信されるシグナリングである。図1に示す例のように、基地局は、UEに対して、DL CC2およびUL CC2を、上記プライマリDL CC/UL CCのペアとして設定する。
また、図1では、上記基地局は、UEに対して、プライマリDL CCを設定することができる。例えば、基地局は、ブロードキャスト情報(例えば、SIB)によって、プライマリDL CCを、UEに対して、セル固有に構成することができる。また、例えば、基地局は、専用のシグナリング(dedicatedシグナリング、例えば、上記RRCシグナリング)によって、上記プライマリDL CCを、UEに対して、UE固有に(半静的に)設定することができる。
さらに、図1では、上記基地局は、プライマリUL CCを、UEに対して設定することができる。例えば、基地局は、ブロードキャスト情報(例えば、SIB)によって、上記プライマリUL CCを、UEに対して、セル固有に設定することができる。また、例えば、基地局は、専用のシグナリング(dedicatedシグナリング、例えば、上記RRCシグナリング)によって、上記プライマリUL CCを、UEに対して、UE固有に(半静的に)設定することができる。図1に示す例のように、基地局は、UEに対して、DL CC2を上記プライマリDL CCとして、かつ、UL CC2を上記プライマリUL CCとして設定する。
上記UEは、上記基地局によって設定されたプライマリUL CCのみだけにマッピングされたPUCCH上で、上記上りリンク制御情報を基地局へ送信する(実線の矢印で示す)。具体的には、UEは、UCI(例えば、HARQ−ACK/NACK、および/または、CQI、および/または、SR)を、基地局によって設定されたプライマリUL CC上にマッピングされたPUCCH上で送信する。図1は、UEが、基地局によって設定されたUL CC2上のPUCCH(水平線のブロックで示す)上で、UCI(例えば、HARQ−ACK/NACK、および/または、CQI、および/または、SR)を基地局へ送信する様子を示している。
例えば、UEは、半静的に設定された、UE固有な単一のUL CC上で、DL CC(例えば、最大で5つのDL CC)に対する周期的CSI(Channel State Information; チャネル状態情報、CQIを含む)の報告を基地局へ送信することができる。また、例えば、UEは、半静的に設定された、UE固有な単一のUL CC上で、UL CC(例えば、最大で5つのUL CC)におけるULリソースをリクエストする(UL送信のためのリソースの割り当てをリクエストする)ためのSRを、基地局へ送信することができる。
また、例えば、UEは、半静的に設定された、UE固有な単一のUL CC上で、複数のDL CC(例えば、最大で5DL CC)上において同時に送信される複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQ−ACK/NACKを基地局へ送信することができる。
本実施形態では、上記UEは、上記半静的に設定された、UE固有な単一のUL CC上にマッピングされたPUCCH上で、UCI(Uplink Control Information; 上りリンク制御情報(例えば、HARQ−ACK/NACK、SR、および、周期的CSI))を送信することができる。
また、図1では、上記基地局は、MAC(Medium Access Control)シグナリングを介して、上記プライマリDL CCおよび/またはプライマリUL CCを除くCCを起動(アクティベイト)/停止(デアクティベイト)することができる。このMACシグナリングは、上位層(MAC層)において、基地局とUEとの間で送受信されるシグナリングである。
また、上記基地局は、上記プライマリDL CCを除くDL CCを起動/停止することができる。具体的には、基地局は、基地局のスケジューリング(割り当て)に従って、PDSCHおよび/またはPDCCHがマッピングされるかれもしれない下りリンクのコンポーネントキャリアである少なくとも1つのDL CCを、UEに対して、起動することができる。また、上記基地局は、基地局のスケジューリング(割り当て)に従って、PDSCHおよび/またはPDCCHがマッピングされるかもしれない下りリンクのコンポーネントキャリアである少なくとも1つのDL CCを、UEに対して、停止することができる。
また、上記基地局は、上記プライマリUL CCを除くUL CCを起動(アクティベイト)/停止(デアクティベイト)することができる。具体的には、基地局は、基地局のスケジューリング(割り当て)に従って、PUSCHおよび/またはPUCCHがマッピングされるかもしれない上りリンクのコンポーネントキャリアである少なくとも1つのUL CCを、UEに対して、起動することができる。また、基地局は、基地局のスケジューリング(割り当て)に従って、PUSCHおよび/またはPUCCHがマッピングされるかもしれない上りリンクのコンポーネントキャリアである少なくとも1つのUL CCを、UEに対して、停止することができる。
当業者であれば、図1がキャリアアグリゲーション可能なシステムの一例にすぎないこと、また、本発明が他のキャリアアグリゲーション可能なシステムにも適用され得ることは理解されるであろう。
図2は、図1に示すキャリアアグリゲーション可能なシステムにおいて使用可能なDCI(Downlink Control Information; 下りリンク制御情報)フォーマットの構成形態の一例を示している。DCIフォーマットとして、DCIフォーマットに含まれる情報(DCIフォーマットを構成する情報)に応じて、様々なDCIフォーマットが規定されてもよい。図2の左側のDCIフォーマットは、下りリンクに使用され(以下の記載では、ランダムアクセススケジューリングDCIフォーマット1A)、図2の中央のDCIフォーマットも下りリンクに使用される(以下の記載では、コンパクトスケジューリングDCIフォーマット1A)。さらに、図2の右側のDCIフォーマットも下りリンクに使用される(以下の記載では、DCIフォーマット1C)。
ここでは、コンパクトスケジューリングDCIフォーマット1Aが、1つのPDSCHコードワードのコンパクトスケジューリングのために使用される。なお、コンパクトスケジューリングとは、リソースブロック割り当て情報が、1組の連続して割り当てられるローカル型仮想的リソースブロック(VRB、virtual resource block)または分散型仮想的リソースブロックを、スケジューリングされるUEに対して示すことを意味する。基地局は、PDCCH上でコンパクトスケジューリングDCIフォー
マット1Aを使用することによって、1回のPDSCHコードワードの送信のためのリソースブロックをユーザ装置に対して割り当てる。
コンパクトスケジューリングDCIフォーマット1Aによって、以下の情報が送信される。
・キャリアインジケータ(3ビット): 基地局が割り当てるPDSCHがマップされるコンポーネントキャリアを示す(このフィールドはCIF(キャリアインジケータフィールド)を有効とすることが可能なコンポーネントキャリアにおいて存在する)。
・フォーマット0/フォーマット1A識別用フラグ(1ビット): DCIフォーマット0(上りリンクの割り当てに用いられるDCIフォーマット)と、DCIフォーマット0に等しいサイズを有するDCIフォーマット1A(下りリンクに用いられるDCIフォーマット)とを特定する(0がフォーマット0を示し、1がフォーマット1Aを示す)。
・ローカル型/分散型VRB割り当て用フラグ(1ビット): このフラグはVRBのタイプを示す。ここでは、ローカル型VRBおよび分散型VRBの2つのVRBのタイプを使用する。ローカル型VRBの場合には、1対のVRBが、1つのサブフレーム中の2つのスロットにわたって、同一周波数上で、2つの物理リソースブロックにマッピングされる。分散型VRBの場合には、1対のVRBが、1つのサブフレーム中の2つのスロットにわたって、2つの異なる周波数上で、2つの物理リソースブロックにマッピングされる。
・リソースブロック割り当て(
Figure 0005824566
ビット): NDLRBは、このDCIフォーマットでは、キャリアインジケータが示すコンポーネントキャリアのリソースブロック番号である。このフィールドは、PDSCHに対するスケジューリングされるリソースブロックの割り当てを示す。
・変調および符号化方式(5ビット): 変調および符号化方式の情報を示す。
・HARQプロセス番号(3ビット): プロセス番号を示す。
・新規データインジケータ(1ビット): 新規データまたは再送済みデータを示す。
・冗長度バージョン(redundancy version、2ビット): 新規データまたは再送済みデータの冗長度バージョンを示す。
・PUCCHに対するTPC(Transmission Power Control; 送信電力制御)コマンド(2ビット): PUCCHに対する送信電力制御を示す。・パディングビット: DCIフォーマット1Aの場合に、DCIフォーマット1Aにおける情報ビット数がDCIフォーマット0における情報ビット数より小さい場合、ペイロードのサイズがDCIフォーマット0のペイロードのサイズに等しくなるまで0が追加される。
図2の左側の表に示すように、DCIフォーマット1A(つまり、ランダムアクセススケジューリングDCIフォーマット1A)は、PDCCHコマンドによってランダムアクセス手順を開始するためにも使用される。基地局は、ランダムアクセス手順のためのパラメータをユーザ装置に割り当て、DCIフォーマット1Aによって、該パラメータの初期化を開始する。本実施形態では、DCIフォーマット1AのCRC(Cyclic redundancy check; 周期的冗長検査)が、C−RNTI(Cell Radio Network Temporary ID)を用いてスクランブルされ、かつ、所定の(ある)複数のフィールドが以下に列挙するように設定されている場合にのみ、DCIフォーマット1Aが、PDCCHコマンドによって開始されるランダムアクセス手順のために使用される。この複数のフィールドの設定とは、
・ローカル型/分散型VRB割り当て用フラグに、「0」がセットされていること、
・リソースブロック割り当てでは、全てのビットが「1」にセットされていること、
・コンパクトスケジューリングDCIフォーマット1Aにおける残りの全てのビットが「0」にセットされていること、である。
上記所定の各フィールドが、上記の値(所定の/ある値)にセットされている場合、図2の左側の表に示すDCIフォーマット1Aにおけるその他のフィールドが、以下のように認識される。
・プリアンブルインデックス(6ビット): ランダムアクセスプリアンブルを送信するための、PRACH(Physical Random Access Channel; 物理ランダムアクセスチャネル)リソースの利用可能な組を示す。
・PRACHマスクインデックス(4ビット): UEが、ランダムアクセスプリアンブルを送信することができるシステムフレームにおいてPRACHリソースを規定する。
具体的には、DCIフォーマット1Aにおける所定の/指定のフィールドが、所定の/指定の値(例えば、「0」または「1」)にセットされている場合に、ランダムアクセススケジューリングDCIフォーマット1Aが、PDCCHコマンドによって開始されるランダムアクセス手順のために使用される。
例えば、ローカル型/分散型VRB割り当て用フラグのフィールドが「0」にセットされ、かつ、リソースブロック割り当てのフィールドが「1」にセットされている場合、基地局およびユーザ装置は、PDCCHコマンドによって開始されるランダムアクセス手順にDCIフォーマット1Aが使用されることを認識する。この場合、例えば、リソースブロック割り当てのフィールド中の全てのビットが「1」にセットされる。基地局およびユーザ装置は、他のフィールド(ただし、ローカル型/分散型VRB割り当て用フラグのフィールドとリソースブロック割り当てのフィールドとは除く)を、ランダムアクセス手順のフィールドとして認識(確認)することができる。
基地局は、所定の/指定のフィールドが、所定の/指定の値にセットされたDCIフォーマットをユーザ装置へ送信する。このDCIフォーマットを受信すると、ユーザ装置はランダムアクセス手順の初期化を実施する。指定のフィールドが、指定の値にセットされたDCIフォーマットに基づいて、ユーザ装置は、所定のフィールドを除いた他のフィールドをランダムアクセス手順のフィールドとして認識する。
具体的には、上記基地局およびユーザ装置は、所定の/指定のフィールドにセットされた値に基づいて、DCIフォーマット1Aにおけるフィールドの解釈を変更する。ここでは、DCIフォーマット1Aにおけるどのフィールドがどの値にセットされた場合に、どのフィールドの解釈が変更されるのかが、予め仕様などによって規定される。基地局およびユーザ装置は、所定のフィールド(第2の所定のフィールド)の解釈を、別の所定のフィールド(第1の所定のフィールド)の値に基づいて変更することができる。
上記基地局およびユーザ装置は、相対的な情報をあらかじめ共有することができる。本発明では、DCIフォーマットをこのように使用することを、「DCIフォーマットの再利用」とも呼称する。DCIフォーマットが、基地局とユーザ装置との間で、上述のように送信されることによって、ユーザ装置に対するブラインド復号化の回数は増加しないと考えられる。
さらに、DCIフォーマット1Cは、1つのPDSCHコードワードの非常にコンパクトなスケジューリングに使用される。ここで、非常にコンパクトなスケジューリングとは、リソースブロック割り当て情報が、スケジューリングされるUEに対して、1組の連続して割り当てられた分散型仮想的リソースブロック群を示すことを意味する。
DCIフォーマット1Cによって、以下に列挙する情報が送信される。
・ギャップ値(1ビット): 分散型VRBのマッピング規則を示す。
・NDLRB< 50 の場合、ギャップを示すビットは存在しない。NDLRBは、このDCIフォーマットが送信されるコンポーネントキャリアのリソースブロック番号である。
・リソースブロック割り当て(
Figure 0005824566
ビット): NDLVRB,gap1は、上記スケジューリングされるコンポーネントキャリアの仮想的リソースブロック番号であり、NstepRBは、分散型仮想的リソースブロック群のサイズである。
・トランスポートブロックサイズインデックス(5ビット): スケジューリングされるPDSCHのトランスポートブロックサイズを示す。
なお、DCIフォーマット1Cのサイズは、DCIフォーマット1Aのサイズに比べてはるかに小さい。また、DCIフォーマット1AおよびDCIフォーマット1Cは、ペイロードが互いに異なる。異なるサイズのビットストリームを要約化し、CRCチェックを実施すれば、うまくチェックできたストリームのサイズにしたがって、1つの専用のDCIフォーマット(1A/1C)が検出できる。
<シグナリング通信のフロー>
図3は、本発明の一実施形態に係る物理上りリンク制御シグナリングのリソース割り当てのためのシグナリング通信のフローを示す概略図である。
図3に示すように、本発明に係る物理上りリンク制御シグナリングのリソース割り当てのためのシグナリング通信のフローは、次の各ステップを含む。例えば、上記基地局(“BS”; base station)100は、上記MACシグナリングを使用することによって、設定した下りリンクのコンポーネントキャリアのセットの中から、1つまたは複数の下りリンクのコンポーネントキャリアを、UE固有に起動する(ステップ301)。さらに、例えば、基地局は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングを使用することによって、PUCCHリソースを設定するためのパラメータを、ユーザ装置に対して、UE固有に設定する(ステップ302)。
本発明のUE固有に設定されるパラメータには、PUCCHリソースリストやコンポーネントキャリアインデックスが含まれる。ここで、該PUCCHリソースリストは、ユーザ装置が、UCI(例えば、HARQ−ACK、および/または、CQI、および/または、SR)を送信するためのPUCCHリソースとして利用可能な候補となる1つまたは複数のPUCCHリソースを示す情報が含まれる。
また、該コンポーネントキャリアインデックスは、PUCCHリソースリストの中のPUCCHリソースが設定されるコンポーネントキャリアを示す。具体的には、RRCシグナリングは、1つの特定のUE(例えば、UE200)に対して、専用のPUCCHの設定を指定するように規定されてもよい。また、RRCシグナリングにおいて、1つのPUCCHリソース候補が、UEのPUCCHでの送信のための1つの物理リソースにリンクされ得る、利用可能なPUCCHリソース候補リストを示すために、少なくとも1つのフィールドが留保される。
コンポーネントキャリアの起動に成功し、PUCCHの設定パラメータが正しく受信された後に、上記基地局はスケジューリングをし、PDCCHを介して、例えば、DCIを使用することによってPUCCHリソースを示すために、PUCCHリソースインデックスをユーザ装置へ送信する(ステップ303)。具体的には、基地局は、上記RRCシグナリングを使用することによって設定したPUCCHリソースリストの中の候補から、ユーザ装置が、UCI(HARQ−ACK、および/または、CQI、および/または、SR)を送信するためのPUCCHリソースを、PDCCHを介してDCIを使用することによって示す。
上記DCIによって送信されるPUCCHリソースの割り当て情報を受信した後に、ユーザ装置は、起動された下りリンクのコンポーネントキャリアに対するUCI(例えば、HARQ−ACK/NACK、および/または、CQI、および/または、SR)を送信するためのPUCCHリソースを設定する(ステップ304)。ユーザ装置は、ステップ304で設定されたPUCCHリソースにおいて、起動された下りリンクのコンポーネントキャリアに対するUCIを基地局へ送信する(ステップ305)。具体的には、例えば、ユーザ装置は、基地局から複数のPDSCHを介して、同一サブフレームにおいて送信された複数の下りリンクトランスポートブロックに対するHARQ−ACK/NACKを示す上りリンク制御情報を基地局へ送信する。また、例えば、ユーザ装置は、複数の下りリンクのコンポーネントキャリアにおいてチャネル品質を示す上りリンク制御情報を基地局へ送信する。また、例えば、ユーザ装置は、上りリンクデータを送信するために、複数の上りリンクのコンポーネントキャリア上において上りリンクリソースをリクエストする上りリンク制御情報を基地局へ送信する。
上記スケジューリングに従って、基地局は、1つまたは複数の下りリンクのコンポーネントキャリアを停止させるために、例えば、上記MACシグナリングを使用することによって、下りリンクのコンポーネントキャリアの停止のためのシグナリングをユーザ装置へ送信する(ステップ306)。ここでは、基地局が、DLにおいて、プライマリコンポーネントキャリアを除く全ての下りリンクのコンポーネントキャリアを停止させる場合、ユーザ装置は、上記PUCCHリソースの設定のためのパラメータによって設定される上記PUCCHリソースを解放する(ステップ307)。
上記のPUCCHリソースは、時間領域カバーおよび/または周期的シフトとともに、リソースブロックを示す(具体的なパラメータは、上記PUCCHフォーマットの設計上の詳細な事項に依存する)。設定可能なサイズを有するこれらのPUCCHリソースは、1組が、UCI(HARQ−ACK/NACK、または/および、CQI、および/または、スケジューリングリクエスト)の送信に固有に留保され、その一方で、ユーザ装置は、複数のコンポーネントキャリア上でPDSCHを送信するようにスケジューリングされる。なお、このPUCCHリソースのセットは、新たに規定され、LTE Rel−8においてUCI送信のために指定されるものとは異なる。
基地局は、専用のシグナリング(dedicatedシグナリング、例えば、RRCシグナリング)および/またはブロードキャストシグナリング(例えば、SIB)を介して、PUCCHリソースのセットのための設定(例えば、初期の位置の情報やサイズの情報)について、ユーザ装置へ信号を送信する。上記PUCCHリソースインデックスは、設定されたPUCCHリソースのセットの中の1つの専用のPUCCHリソースを示す。
下記の各実施形態について、図3のシグナリング手順に基づいて記載する。ただし、下記の実施例および実施形態には、PUCCHでの送信を実行するための上記シグナリング手順または変形例も採用できることは理解できるであろう。
図4は、本発明の一実施形態に係る、図3に示すシグナリングプロセスにおいて使用可能なPUCCHの設定に対する情報の要素の内容を示す第1の例である。第1の例では、RRCメッセージのコンテンツは、ASN.1(Abstract Syntax Notation One)を使用して、メッセージ構造を指定する。図4に示すように、上記PUCCHの設定は、RRCシグナリングによって、CC固有(CCスペシフィック)に(コンポーネントキャリアにおいて固有に)示され得る。例えば、PUCCHを設定するためのRRCシグナリングにおいて、情報の要素には、上記コンポーネントキャリアインデックス(CCインデックスと呼称される)のフィールドと、1つのリソースリストフィールド(PUCCH−AN−リストと呼称される)が含まれる。
例えば、CCインデックスの値は、1から5の整数値をとる変数である(この整数値は上記コンポーネントキャリアインデックスを表わしている)。例えば、CCインデックスは1に等しく、これは、このPUCCHを設定するためのRRCシグナリングが、第1コンポーネントキャリアのためのPUCCHの設定として使用されることを意味している。ここでは、コンポーネントキャリアインデックスとコンポーネントキャリアとの間のリンクは、ブロードキャスト情報(例えば、SIB)によって、セル固有に構成され得る。
また、コンポーネントキャリアインデックスとコンポーネントキャリアとの間のリンクは、専用のシグナリング(dedicatedシグナリング、例えば、RRCシグナリング)によって、UE固有に設定され得る。PUCCH−AN−リストは、4つのPUCCHリソースの候補の位置を示す、整数値をとる4つの変数からなる配列である。
なお、PUCCHリソースの位置を示す上記整数値をとる変数は、0から2047に設定可能である。これは、上記システムが、最大で2048個の互いに異なるPUCCHリソースの位置を、プライマリUL CC上に設定できることを意味している。ここでは、一例を示すにとどめるが、言うまでもなく、最大値は現実のシステム設計にあわせて設定可能である。
図3のステップ301において、基地局100によって、MACシグナリングを介して1つの下りリンクのコンポーネントキャリアが起動された後に、図4に示すような情報を含むRRCシグナリングが、ユーザ装置200へ送信される。上記CCインデックスは、新たに起動された下りリンクのコンポーネントキャリアを示し、上記PUCCH−AN−リストは、この新たに起動された下りリンクのコンポーネントキャリアに対して、プライマリUL CC上で、利用可能な4つのPUCCHリソースを示す。
図5は、本発明の一実施形態に係る、図3に示すシグナリングプロセスにおいて使用可能な別のPUCCHの設定に対する情報の要素の内容を示す第2の例である。第2の例でも、RRCメッセージのコンテンツは、ASN.1を使用して、メッセージ構造を指定する。図5に示すように、上記PUCCHの設定は、RRCシグナリングによって、設定された全ての下りリンクのコンポーネントキャリアについて、1回示され得る。例えば、PUCCHを設定するためのRRCシグナリングにおける情報の要素は、4つのリソースリストフィールド(PUCCH−AN−リスト1、PUCCH−AN−リスト2、PUCCH−AN−リスト3、および、PUCCH−AN−リスト4と呼称される)を含む。
PUCCH−AN−ListX(X=1,...,4)は、4つのPUCCHリソースの候補の位置を示す、整数値をとる4つの変数からなる配列である。UEは、最大で4つの非プライマリDL CCが設定され得る。PUCCH−AN−ListXは、第X番目の非プライマリDL CCに対応する。ここでは、インデックス値Xと非プライマリコンポーネントキャリアとの間のリンクは、ブロードキャスト情報(例えば、SIB)によって、セル固有に設定され得る。また、インデックスと非プライマリコンポーネントキャリアとの間のリンクは、専用シグナリング(dedicatedシグナリング、例えば、RRCシグナリング)によって、UE固有に設定され得る。
例えば、このRRCシグナリングは、プライマリ下りリンクのコンポーネントキャリア上で、ユーザ装置へ1回送信可能である。PUCCH−AN−リストと起動されたコンポーネントキャリアとの間の暗示的なリンクは、容易に作製可能である。図3のステップ301において、基地局によって、MACシグナリングを介して、1つの下りリンクのコンポーネントキャリアが起動された後に、1つの専用のPUCCH−AN−リストが、上記新たに起動された下りリンクのコンポーネントキャリアのための、プライマリ上りリンクのコンポーネントキャリア上で利用可能な4つのPUCCHリソースを示していると推定することができる。
図3の説明に示すように、基地局は、RRCシグナリングを使用することによって、PUCCHリソースのためのパラメータを、ユーザ装置に対して設定することができる。次に、基地局は、PUCCHリソースインデックスを、PDCCHを介して、ユーザ装置へ送信することによって、PUCCHリソースを示すことができる。基地局は、ユーザ装置に対して、PUCCHリソースリストからPUCCHリソースを示してもよい。基地局は、上記PUCCHリソースインデックスをユーザ装置へ送信してもよい。
本発明では、基地局は、PUCCHリソースインデックスを送信するために、DCIフォーマット1Aおよび/またはDCIフォーマット1Cを「再利用」する。
原則として、本発明におけるPUCCHリソースを割り当てるための通信方法によれば、基地局100は、DCIフォーマットをユーザ装置200へ送信する(DCIフォーマットを基地局100からユーザ装置200へ通知する)。
このDCIフォーマットを受信した後に、ユーザ装置200は、1つまたは複数の第1の所定のフィールドが、所定のモードに基づいてセット(設定)されているかどうかを決定する。第1の所定のフィールドが、所定のモードに基づいてセットされていれば、ユーザ装置200は、受信したDCIフォーマットに含まれる1つまたは複数の第2の所定のフィールドが、PUCCHリソースの割り当てに使用されていることを認識(確認)する。従って、第2の所定のフィールドに基づいて、PUCCHリソースを設定する(つまり、PUCCHリソースをセットする)。
<第1の実施形態>
図6は、本発明の第1の実施形態に係る、DCIフォーマット1Aにおいて送信されるPUCCHリソースインデックスの概略的な例である。本実施形態では、基地局は、DCIフォーマット1Aにおける所定の/指定のフィールドに、所定の/指定の値をセットすることができる。図6では、一例として、基地局は、ローカル型/分散型VRB割り当て用フラグのフィールドに「0」をセットしている。また、一例として、基地局は、リソースブロック割り当てのフィールドに「1」をセットしている。さらに、一例として、基地局は、ブランクフィールドに「1」をセットしている。このブランクフィールドは、図2に示すDCIフォーマット1AにおけるプリアンブルインデックスフィールドおよびPRACHマスクインデックスフィールドであると考えてよい。本実施形態では、基地局は、1つの所定のフィールド内の全てのビットを、同じ所定の値にセットする。
具体的には、所定のフィールドが、所定の値にセットされる場合には、DCIフォーマットが、PUCCHリソースを示すことが、基地局100とユーザ装置200との間であらかじめ規定される。図6では、一例として、ローカル型/分散型VRB割り当て用フラグのフィールドが、複数の第1の所定のフィールドのうちの1つとして規定されている。また、リソースブロック割り当てのフィールドが、複数の第1の所定のフィールドのうちの1つとして規定されている。また、上記ブランクフィールドが、複数の第1の所定のフィールドのうちの1つとして規定されている。これらの第1の所定のフィールドが、所定の値(例えば、「0」または「1」)にセットされている場合、上記基地局100およびユーザ装置200は、PUCCHリソースを示すためのDCIフォーマット1Aが使用されることを認識する。
本実施形態では、上述のように、ローカル型/分散型VRB割り当て用フラグのフィールドおよびリソースブロック割り当てのフィールドが、PDCCHコマンドによって開始されるランダムアクセス手順のための使用のために指定される。具体的には、基地局およびユーザ装置は、PUCCHリソースが示されてからPDCCHコマンドによってランダムアクセス手順が開始するまで、同一のフィールドを、所定の/指定のフィールド(第1の所定のフィールド)として使用してもよい。
別の場合には、複数のフィールドを、PUCCHリソースの指示、または、PDCCHコマンド識別によって開始されるランダムアクセス手順のためのフラグとして留保可能である。例えば、基地局およびユーザ装置は、PUCCHリソースの指示、または、PDCCHコマンドによって開始されるランダムアクセス手順を認識するためのパディングビットフィールドを使用してよい(例えば、全てのパディングビットフィールドを「1」にセットすればPUCCHリソースの指示であり、全てのパディングビットフィールドを「0」にセットすればPDCCHコマンドによって開始されるランダムアクセス手順の指示である)。
具体的には、基地局およびユーザ装置は、第1の所定のフィールドの値に基づいて、第2の所定のフィールドの解釈を変更する。ここで、図6では、第2の所定のフィールドは、ローカル型/分散型VRB割り当て用フラグのフィールド、リソースブロック割り当てのフィールド、および、ブランクフィールド以外のフィールドである。また、第1の所定のフィールドは、ローカル型/分散型VRB割り当て用フラグのフィールド、リソースブロック割り当てのフィールド、および、ブランクフィールドである。
基地局は、上記第1の所定のフィールドが、所定の値にセットされているDCIフォーマットを送信することによって、設定したPUCCHリソースリストの中のPUCCHリソースをユーザ装置に対して示す。この場合、一例として、PUCCHリソースインデックス(第2の所定のフィールド)は、表1に示す下記の2ビットのフィールド(PUCCHリソースインデックスフィールド)によって表わされる。
Figure 0005824566
詳細に記すと、上記DCIフォーマット1Aにおいて、ローカル型/分散型VRBフィールド中の全てのビットが「0」にセットされ、リソースブロック割り当て中の全てのビットが「1」にセットされ、かつ、ブランクフィールド中の全てのビットが「1」にセットされた第1の所定のフィールドを含む場合には、このDCIフォーマット1Aの中のPUCCHリソースインデックスフィールド(第2の所定のフィールド)は、PUCCHリソースの割り当てを示す。
DCIフォーマット1Aにおいて、ローカル型/分散型VRBフィールド中の全てのビットが「0」にセットされ、リソースブロック割り当て中の全てのビットが「1」にセットされているが、ブランクフィールド(プリアンブルインデックスフィールド、および、PRACHマスクインデックスフィールド)中のビットが全て「1」にセットされているわけではない場合には、DCIフォーマット1Aは、PDCCHコマンドによって開始されるランダムアクセス手順を示していると認識される。また、このような場合には、第1の所定のフィールドを使用して、ランダムアクセスパラメータ(例えば、プリアンブルインデックス、および、PRACHマスクインデックス)が送信される。
ユーザ装置200は、DCIフォーマット1Aを介して、PUCCHリソースインデックスを受信した後に、PUCCHリソースインデックスに基づいて、プライマリ上りリンクのコンポーネントキャリア上でPUCCHリソースを設定する。ユーザ装置200は、上記RRCシグナリングを使用することによって、PUCCHリソースを設定するためのパラメータによって設定されるPUCCHリソースリストの中から、PUCCHリソースを設定する。
ユーザ装置側では、ユーザ装置200は、C−RNTIを利用してDCIフォーマット1Aをブラインドデコードし、そして、DCIフォーマット1Aの中の詳細なフィールドの値を、異なる規定によって識別(認識)する。例えば、ユーザ装置は、1つのPDSCHコードワードのスケジューリングを、ローカル型/分散型VRB割り当て用フラグのフィールドおよびリソースブロック割り当てのフィールドを介して、別の規定を用いて識別する。
また、ユーザ装置は、ローカル型/分散型VRB割り当て用フラグのフィールド、リソースブロック割り当てのフィールド、および、ブランクフィールドに基づいて、PDCCHコマンドによって開始されるランダムアクセス手順を識別する。また、ユーザ装置は、ブランクフィールドまたはパディングビットフィールドに基づいて、PUCCHリソースインデックスの指示を識別する。
また、ユーザ装置は、基地局によって送信されたDCIフォーマットによって示されるPUCCHリソース上で、UCI(HARQ−ACK/NACK、または/および、CQI、および/または、スケジューリングリクエスト)をフィードバックする。
図6に示す本実施形態では、第1の所定のフィールドが、所定の値にセットされている場合、つまり、第1の所定のフィールドが、所定のモードに基づいてセットされている場合、PUCCHリソースの割り当て、または、PDCCHコマンドによって開始されるランダムアクセス手順を示すために、DCIフォーマット1Aが再利用される。
本実施形態では、所定のモードとは、それぞれの第1の所定のフィールドの中の全てのビットが、同じ値(例えば、0または1)にセットされることを意味する。ただし、図6は説明のための一例にすぎず、上記所定のモードは、図6に示す例に限定されるものではない。
例えば、第1の所定のフィールド(例えば、ブランクフィールド)が8ビットを含む場合、上記所定のモードは、第1の所定のフィールドのビットの前半分(4ビット)が所定の値(例えば、同じ値1または0、または、固定された数字の組み合わせ(例えば、0100))にセットされると規定され、第1の所定のフィールドのビットの後ろ半分がランダムな値にセットされてもよい。また、所定のモードは、第1の所定のフィールドのビットの後ろ半分が、所定の値(例えば、同じ値1または0、または、数字の組み合わせ)にセットされると規定され、第1の所定のフィールドのビットの前半分がランダムな値にセットされてもよい。
また、上記所定のモードは、第1の所定のフィールドのビットの一部が所定の値(同じ値または数字の組み合わせ)にセットされると規定されてもよい。さらに、所定のモードは、第1の所定のフィールドのビットのうちの所定の一部のビットが所定の値(同じ値または数字の組み合わせ)にセットされると規定されてもよい。さらに、所定のモードは、第1の所定のフィールド中の所定の位置にあるビットが所定の値にセットされると規定されてもよい。さらに、所定のモードは、第1の所定のフィールド中の所定の位置にあるビットのうちの所定の一部のビットが所定の値(同じ値または数字の組み合わせ)にセットされると規定されてもよい。さらに、所定のモードは、第1の所定のフィールドのビットが所定のパターン(例えば、00110011または11001100)にセットされると規定されてもよい。
上記基地局およびユーザ装置が、各種な形態を取り得る所定のモードを予め規定できることは、当業者であれば理解できるであろう。第1の所定のフィールド(フィールド)が、所定のモードに基づいてセットされていれば、ユーザ装置は、第2の所定のフィールド(フィールド)が、PUCCHリソースの割り当てのために使用されていると認識する。第1の実施形態におけるDCIフォーマットが、3つのフィールドを第1の所定のフィールドとして使用したが、第1の所定のフィールドとして別の個数のフィールドが使用されてもかまわないことは、当業者であれば理解できるであろう。
図6に示すDCIフォーマットの規定を、キャリアアグリゲーション可能なシステムに導入すれば、DCIフォーマットにおいてPUCCHリソースインデックスを示す1つのフィールドを常に留保することが回避できる。第1の所定の/指定のフィールドを、上記専用の値にセットすることによって、DCIフォーマット1Aの異なる規定が、1回の単一のブラインドデコードの手順の間に容易に識別できるようになる。一方では、本発明に係る方法は、ブラインドデコードの回数を増加させることが一切ない。
<第2の実施形態>
図7は、本発明の第2の実施形態に係る、DCIフォーマット1Xにおいて送信されるPUCCHリソースインデックスの概略的な例である。DCIフォーマット1Xのサイズは、図2に示すDCIフォーマット1Cのサイズと同じである。DCIフォーマット1X中に残存するパディングビットは全て0に設定される。本実施形態では、基地局は、DCIフォーマット1Xの中の所定のフィールドに所定の値を設定する。図7では、一例として、基地局が、残存するパディングビットフィールド(第1の所定のフィールド)に「0」をセットしている。
具体的には、第1の所定のフィールドが、所定の値にセットされている場合に、DCIフォーマットはPUCCHリソースを示すことが、基地局とユーザ装置との間で予め規定される。図7では、一例として、残存するパディングビットのフィールドが、第1の所定のフィールドとして規定されている。残存するパディングビットフィールド(第1の所定のフィールド)が、所定の値(例えば、「0」)にセットされている場合、基地局およびユーザ装置は、PUCCHリソースを示すためにDCIフォーマット1Xが使用されてい
ることを認識する。
具体的には、基地局およびユーザ装置は、第1の所定のフィールドの値に基づいて、第2の所定のフィールドの解釈を変更する。ここで、図7では、第2の所定のフィールドは、PUCCHリソースインデックスインジケータフィールドであり、第1の所定のフィールドは残存するパディングビットのフィールドである。
基地局は、第1の所定のフィールドが、所定の値にセットされたDCIフォーマットを送信することによって、設定したPUCCHリソースリストの中からPUCCHリソースをユーザ装置に対して示す。この場合、一例として、上記PUCCHリソースインデックスは、上記の表1に示す2ビットのフィールド(第2の所定のフィールド)によって表わされる。
ユーザ装置200は、DCIフォーマット1Xを介して、PUCCHリソースインデックスを受信した後に、PUCCHリソースインデックスに基づいて、プライマリ上りリンクのコンポーネントキャリア上でPUCCHリソースを設定する。ユーザ装置は、上記RRCシグナリングを使用することによって、PUCCHリソースを設定するためのパラメータによって設定されるPUCCHリソースリストの中から、PUCCHリソースを設定する。
具体的には、ユーザ装置は、C−RNTIを利用してDCIフォーマット1X/1Cをブラインドデコードし、そして、DCIフォーマット1X/1Cの中の詳細なフィールドの値を、異なる規定によって識別(認識)する。例えば、ユーザ装置は、残存するパディングビットフィールドを介して、DCIフォーマット1CかDCIフォーマット1Xを識別する。
詳細に記すと、上記DCIフォーマット1X/DCIフォーマット1Cが、全てのビットが「0」にセットされた第1の所定のフィールド(残存するパディングビットフィールド)を含む場合には、DCIフォーマット1Xの中のPUCCHリソースインデックスインジケータフィールド(第2の所定のフィールド)は、PUCCHリソースの割り当てを示すために使用される。第1の所定のフィールド(残存するパディングビットフィールド)の中のビットが全て「0」にセットされているわけではない場合には、DCIフォーマットは、1つのPDSCHコードワードの非常にコンパクトなスケジューリングのためのDCIフォーマット1Cであると認識され、第1のフィールドがPDSCHをスケジューリングするために使用される。
PUCCHリソースインデックスを示す場合、ユーザ装置は、基地局によって示されるPUCCHリソース上で、UCI(HARQ−ACK/NACK、または/および、CQI、および/または、スケジューリングリクエスト)をフィードバックする。
DCIフォーマット1Xは、DCIフォーマット1Cと同じサイズである。その結果、DCIフォーマット1Xは、DCIフォーマット1Cに比べてペイロードのサイズが小さい。DCIフォーマット1Xを用いてPUCCHリソースインデックスを示すことによって、PUCCHを送信するために、貴重な物理リソースを節約できる。
本実施形態では、第1の所定のフィールド(残存するパディングビットフィールド)の中のビットは、所定のモードに基づいてセットされる、つまり、全てのビットが同じ値「0」にセットされる。ただし、図7は説明するための一例にすぎず、上記所定のモードは図7に示す例に限定されるものではない。
第1の実施形態に記載するように、上記所定のモードは、第1の所定のフィールドのビットの前半分(4ビット)が所定の値(例えば、同じ値1または0、または、固定された数字の組み合わせ(例えば、0100))にセットされると規定され、第1の所定のフィールドのビットの後ろ半分がランダムな値などにセットされてもよい。あるいは、所定のモードは、第1の所定のフィールドのビットの一部が所定の値にセットされると規定されてもよい。あるいは、所定のモードは、第1の所定のフィールド中の所定の位置にあるビットの一部が所定の値にセットされると規定されてもよい。
<第3の実施形態>
図3において説明したように、基地局は、ユーザ装置に対して、上記RRCシグナリングを使用することによって、PUCCHリソースのためのパラメータを設定することができる。そして、基地局は、PDCCHを介して、上記PUCCHリソースインデックスをユーザ装置へ送信することによって、上記PUCCHリソースを示すことができる。基地局は、PUCCHリソースリストの中からPUCCHリソースを示すためのPUCCHリソースインデックスインジケータを、ユーザ装置へ送信することができる。
本実施形態では、図3のステップ303において、現在存在する、DCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1A(コンパクトなDCIフォーマット1A))の中のPUCCHに対するTPCコマンドフィールドを、PUCCHリソースインデックスインジケータを送信するために再利用することができる。
図8は、本発明の第3の実施形態に係る、DCIフォーマット1Aにおいて送信されるPUCCHインデックスインジケータの概略的な例である。図8に示すように、PUCCHインデックスを示すためのDCIフォーマット1Aは、非プライマリコンポーネントキャリアにおいてスケジューリングされる1つのPDSCHコードワードを、コンパクトスケジューリングするためにのみ使用可能である。
すなわち、基地局は、PUCCHインデックスを示すためのDCIフォーマット1Aを、非プライマリコンポーネントキャリアにおけるPDSCHをスケジューリングする場合にのみ使用することができる。このDCIフォーマットでは、PUCCHに対するTPCコマンドフィールドが、PUCCHリソースインデックスインジケータを送信するために再利用される。具体的には、ユーザ装置は、上記DCIフォーマットが、プライマリコンポーネントキャリアのためのものであるのか、または、非プライマリコンポーネントキャリアのためのものであるのかを認識することができる。プライマリ下りリンクのコンポーネントキャリアが、DCIフォーマット1Aによってスケジューリングされる(例えば、プライマリ下りリンクのコンポーネントキャリア上でPDSCHが割り当てられる)場合(つまり、第1の所定のフィールド(キャリアインジケータフィールド)がプライマリ下りリンクのコンポーネントキャリアを示す場合)、ユーザ装置は、上記フィールド(第2の所定のフィールド)をPUCCHに対するTPCコマンドフィールドとして解釈する。
また、非プライマリ下りリンクのコンポーネントキャリアが、DCIフォーマット1Aによってスケジューリングされている(例えば、非プライマリ下りリンクのコンポーネントキャリア上でPDSCHが割り当てられている)場合、ユーザ装置は、上記フィールド(第2の所定のフィールド)をPUCCHリソースインデックスインジケータとして解釈する。
ユーザ装置が、上記プライマリ下りリンクのコンポーネントキャリア上でのみスケジューリングされている場合、上記PUCCHリソースは、PDCCHのCCEインデックスから暗示的に指示され、これは、LTE Rel−8におけるPUCCHリソースの指示の方法と完全な互換性を有する。これとは異なり、ユーザ装置が、少なくとも1つの非プライマリ下りリンクのコンポーネントキャリア上でスケジューリングされている場合、上記プライマリ上りリンクのコンポーネントキャリア上の、対応するPUCCHリソースは、該非プライマリコンポーネントキャリアにおけるPDSCHを割り当てるためのDCIフォーマットに含まれるPUCCHリソースインデックスインジケータによって明示的に示される。
ユーザ装置は、複数の非プライマリ下りリンク用コンポーネントキャリア上で、1サブフレームにおいてスケジューリングされる(つまり、複数の非プライマリ下りリンクのコンポーネントキャリア上で複数のPDSCHが割り当てられる)場合は、各非プライマリコンポーネントキャリア上でPDSCHを割り当てるためのDCIフォーマットに含まれるPUCCHリソースインデックスインジケータは、同じPUCCHリソースを示すことができる。
このシナリオでは、プライマリ上りリンクのコンポーネントキャリア上のPUCCHリソースは、いずれの非プライマリコンポーネントキャリアにおけるPDSCHを割り当てるためのDCIフォーマットに含まれるPUCCHリソースインデックスインジケータを介して、正しく示される。これは、たとえ、複数のコンポーネントキャリアにおいてPDCCHが正しく受信されなくても、ユーザ装置は、UCI(HARQ−ACK/NACK、または/および、CQI、および/または、スケジューリングリクエスト)をフィードバックするための、正しいPUCCHリソースを得ることができることを意味する。
この場合、一例として、上記PUCCHリソースインデックスインジケータは、表2に示す下記の2ビットのフィールドによって表わされる。
Figure 0005824566
詳細に記すと、図8に示すように、プライマリCCが「000」と表わされ、非プライマリCCが「001〜004」のうちの1つとして表わされる場合に、上記第1の所定のフィールド(キャリアインジケータフィールド)が、「000」にセットされている場合、ユーザ装置は、第2の所定のフィールド(PUCCHに対するTPCコマンドフィールド)が、PUCCHに対するTPCコマンドフィールドとして使用されると認識する。また、第1の所定のフィールド(キャリアインジケータフィールド)が、例えば「001」にセットされている場合(つまり、ビットが、所定のモードに基づいてセットされていれば)、ユーザ装置は、第2の所定のフィールド(PUCCHリソースインデックスフィールド)が、PUCCHリソースインデックスインジケータとして使用されると認識する。
PUCCHリソースインデックスインジケータを、DCIフォーマット1Aを介して受信した後に、ユーザ装置は、PUCCHリソースを、PUCCHリソースインデックスインジケータに基づいて、プライマリ上りリンクのコンポーネントキャリアに設定する。ユーザ装置は、上記RRCシグナリングを使用することによって、PUCCHリソースを設定するためのパラメータとして設定されたPUCCHリソースリストの中から、PUCCHリソースを設定する。
具体的には、ユーザ装置は、C−RNTIを利用してDCIフォーマット1Aをブラインドデコードし、そして、DCIフォーマット1Aの中の詳細なフィールドの値を、異なる規定によって識別(認識)する。例えば、ユーザ装置は、基地局が、スケジューリングを行う上記コンポーネントキャリアを示すためのフィールド(キャリアインジケータフィールド〜第1の所定のフィールド)を介して、DCIフォーマット1Aによるプライマリコンポーネントキャリアにおけるスケジューリングか、DCIフォーマット1Aによる非プライマリコンポーネントキャリアにおけるスケジューリングかを識別する。
その後、ユーザ装置は、基地局によって示されたPUCCHリソースを用いて、UCI(HARQ−ACK/NACK、または/および、CQI、および/または、スケジューリングリクエスト)をフィードバックする。
ここで、ユーザ装置が、プライマリ下りリンクのコンポーネントキャリア上で、PUCCHに対するTPCコマンドを受信しない(例えば、プライマリ下りリンクのコンポーネントキャリアにおいて、PDSCHの割り当てが行われないまたはPDCCHの誤検出が行われた)場合に備えて、あるアクションを予め決めておくべきである。1つの例としては、ユーザ装置が、現在スケジューリングされているサブフレームに対して、最も新しくスケジュールされたサブフレームで受信されたPUCCHに対するTPCコマンドを再利用してもよい。もう1つの例としては、PUCCHに対するTPCコマンドを、現在スケジューリングされているサブフレームで、デフォルト値(例えば、現在の電力レベルを変化させないで維持した値)にセットすることである。
図8の例に示すように、PUCCHリソースの割り当てを示す場合、上記第1の所定のフィールド(キャリアインジケータフィールド)は、所定のモードに基づいてセットされる、つまり、キャリアインジケータフィールドのビットは、非プライマリコンポーネントキャリアに対応するように設定され、任意の非プライマリコンポーネントキャリアを示す所定の値にセットされる。
図8に示すDCIフォーマットは、PDSCHのリソースブロック割り当てとPUCCHリソースインデックスインジケータとを、1回のPDCCHでのシグナリングで送信することができる。このようなPUCCHの割り当てによれば、PDSCHスケジューリングされるサブフレームごとに異なるPUCCHリソースを指定することができ、RRCシグナリングによって送信されたPUCCHリソースの候補の中から、動的にPUCCHリソースの割り当てを実現することができる。基地局による半静的なPUCCHリソースの割り当てに比べると、キャリアアグリゲーションの場合に柔軟な割り当てを行うことができる。
本発明によれば、基地局は、キャリアアグリゲーションの場合に、PUCCHでの送信を行うために柔軟なリソースの割り当てを行うことができる。したがって、基地局は、システムをさらに複雑にせずに、効率的な送信制御(スケジューリング)を行うことができる。
<移動通信システム>
以下の記載では、本発明に係る移動通信システムについて説明する。本移動通信システムは基地局とユーザ装置とを含み、この基地局およびユーザ装置は、上記の任意の実施形態またはその変形例に記載のPUCCHリソースを割り当てるための上記の方法に従って
、互いに通信してもよい。
図9は、本発明に係る基地局の概略的な構成例を示す機能ブロック図である。
図9に示すように、基地局100は、データ制御ユニット1、変調符号化ユニット2、マッピングユニット3、逆高速フーリエ変換(“IFFT”; inverse fast Fourier transform)ユニット4、無線送信ユニット5、無線受信ユニット6、高速フーリエ変換(“FFT”; fast Fourier transform)ユニット7、復調復号化ユニット8、データ抽出ユニット9、送信情報制御ユニット10、および、アンテナ11を備えている。送信情報制御ユニット10は、スケジューラーユニット21、変調・符号化制御ユニット22、および、周波数選択性スケジューラーユニット23を含む。
基地局100では、ユーザ装置へ送信される送信データおよび制御データがデータ制御ユニット1へ入力され、これらのデータは、送信情報制御ユニット10からの命令にしたがって順にユーザ装置へ送信される。変調符号化ユニット2は、送信情報制御ユニット10(変調・符号化制御ユニット22)によって決定される変調方式および符号化レートに基づいて、データ制御ユニット1から出力される信号に対して変調処理または誤差修正符号化処理を実施し、データをマッピングユニット3へ出力する。マッピングユニット3は、送信情報制御ユニット10(周波数選択性スケジューラーユニット23)から出力される周波数選択性スケジューリング情報に基づいて、変調符号化ユニット2から出力されるデータに対して、各サブキャリア上でマッピングを行い、該データを逆高速フーリエ変換ユニット4へ出力する。
逆高速フーリエ変換ユニット4は、マッピングユニット3から出力されるデータに対して逆高速フーリエ変換処理を実施し、このデータを時系列のベースバンドのデジタル信号へ変換し、信号を無線送信ユニット5へ出力する。無線送信ユニット5は、逆高速フーリエ変換ユニット4からの出力信号のデジタル/アナログ変換を実施し、変換後の信号を送信に適した周波数にアップコンバートし、この信号を、アンテナ11を介して各ユーザ装置へ送信する。
スケジューラーユニット21は、例えば、各ユーザ装置が使用可能なリソース領域、断続的な送信受信周期、送信データチャネルのフォーマット、および、バッファステータスなどの制御情報に基づいて、下りリンクおよび上りリンクをスケジューリングする。変調・符号化制御ユニット22は、各データに適用する変調方式および符号化レートを、ユーザ装置からの物理上りリンク制御チャネル上のチャネル品質情報フィードバックに基づいて決定する。周波数選択性スケジューラーユニット23は、各データに適用する周波数選択性スケジューリングを処理を、ユーザ装置からのチャネル品質情報フィードバックに基づいて実行する。データ抽出ユニット9は、復調および復号化済みデータをユーザ用受信データと制御データとに分離し、データを上位の処理ユニットへ転送し、該データを送信情報制御ユニット27へ出力する。
図9に示すように、上記基地局の各種部材は互いに統合されてもよく、互いに独立したユニットとして実装されてもよい。
図9に示す通信システムによれば、基地局100(送信情報制御ユニット10)は、DCIフォーマットをユーザ装置200へ送信する。PUCCHリソースの割り当てを示す場合、基地局100内の送信情報制御ユニット10(DCI再利用ユニット)が、所定のモードに基づいて、DCIフォーマットにおいて第1の所定のフィールド(または、第1の所定のフィールド)をセット(設定)し、第2の所定のフィールドにおいてPUCCHリソースの割り当てのための情報(PUCCHリソースインデックス)をセットする。下りリンクのDCIフォーマットを送信する場合、送信情報制御ユニット10は、当該技術分野において周知のように、DCIフォーマットにおいてフィールドをセットする。DCIフォーマットが生成された後に、DCIフォーマットが生成されたことが、アンテナ11(通知ユニット)を介して、ユーザ装置200へ通知される。
図10は、本発明に係るユーザ装置の概略的な構成例を示す機能ブロック図である。
図10に示すように、ユーザ装置200は、データ制御ユニット41、変調符号化ユニット42、マッピングユニット43、逆高速フーリエ変換(IFFT)ユニット44、無線送信ユニット45、アンテナ46、PUCCH制御ユニット47、無線受信ユニット48、高速フーリエ変換(FFT)ユニット49、復調復号化ユニット50、および、データ抽出ユニット51を備えている。PUCCH制御ユニット47は、PUCCHリソース設定ユニット62およびPUCCHマッピングユニット61を備えている。
無線受信ユニット48、FFTユニット49、復調復号化ユニット50、データ抽出ユニット51、および、PUCCH制御ユニット47は、受信ユニット80を全体として構成する。また、データ制御ユニット41、変調符号化ユニット42、マッピングユニット43、逆高速フーリエ変換(IFFT)ユニット44、および、無線送信ユニット45は、送信ユニット90を全体として構成する。
図10に示すユーザ装置200では、基地局100へ送信される送信データおよび制御データがデータ制御ユニット41へ入力され、これらのデータは順に基地局100へ送信される。変調符号化ユニット42は、データ制御ユニット41から出力される信号に対して変調処理または誤差修正符号化処理を実施し、データをマッピングユニット43へ出力する。マッピングユニット43は、変調符号化ユニット42から出力されるデータに対して、各サブキャリア上でマッピングを行い、該データを逆高速フーリエ変換ユニット44へ出力する。
逆高速フーリエ変換ユニット44は、マッピングユニット43から出力されるシンボル列に対して逆高速フーリエ変換処理を実施し、このシンボル列を時系列のベースバンドのデジタル信号へ変換し、信号を無線送信ユニット45へ出力する。無線送信ユニット45は、逆高速フーリエ変換ユニット44からの出力信号に対してデジタル/アナログ変換を実施し、変換後の信号を送信に適した周波数にアップコンバートし、この信号を、アンテナ46を介して基地局100へ送信する。
PUCCHリソース設定ユニット62は、基地局100から受信した設定シグナリング(RRCシグナリングを介したPUCCHの設定パラメータ、および、PDCCHシグナリングを介したPUCCHリソースインデックス)に基づいて、新たに起動した下りリンクのコンポーネントキャリアに対するPUCCHリソースを設定する。PUCCHマッピングユニット61は、HARQ−ACK/NACKおよび/またはCQIを、PUCCHリソース設定ユニット62によって設定されたPUCCHリソースへマッピングする。
図10に示すユーザ装置200によれば、アンテナ46(受信ユニット)が、DCIフォーマットを受信した後に、PUCCH制御ユニット47(判定ユニット)は、第1の所定のフィールド(または、第1の所定のフィールド)が、所定のモードに基づいてセット(設定)されているかどうかを分析および判定する。第1の所定のフィールドが、所定のモードに基づいてセットされていれば、ユーザ装置200は、第2の所定のフィールド(または、第2の所定のフィールド)がPUCCHリソースを割り当てるために使用されていると認識(確認)し、こうすることによって、PUCCH制御ユニット(設定ユニット)47は、第2の所定のフィールドに基づいてPUCCHリソースをセット(設定)する。第1のフィールドが、所定のモードに基づいてセットされていなければ、ユーザ装置は、下りリンクにおいて、受信されたDCIフォーマットが使用されると認識し、したがって、DCIフォーマットを当該技術分野において公知の所定の手順で処理し、例えば、下りリンクのリソースの割り当てが行われる。
アンテナ46は、物理上りリンク制御チャネル候補リソースリストに含まれるパラメータをも基地局100から受信する。また、PUCCH制御ユニット47は、物理上りリンク制御チャネル候補リソースリストの中から、物理上りリンク制御チャネルリソースを設定する。
図9に示す基地局および図10に示すユーザ装置の別の代替例では、上記デバイス(BSまたはUE)を、プロセッサおよびメモリを含むように実現してもよい。
このメモリは、読み出し専用メモリ(ROM)およびランダムアクセスメモリ(RAM)の両方を備えていてもよく、上記プロセッサに対して命令およびデータを提供する。このメモリの一部は、非揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)をさらに備えていてもかまわない。
メモリは、電子情報を保存することができる任意の電子部品を備えていてもよく、ROM、RAM、磁気ディスク記憶媒体、光学記憶媒体、フラッシュメモリ、プロセッサに含まれたボード上に実装されたメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、取り外し可能なディスク、CD−ROMなどとして具現化されてもよい。メモリはプログラム命令やその他のタイプのデータを保存してもよい。本実施形態で開示した方法の一部または全てを実装して上記PUCCHリソースの割り当てを実現するために、プログラム命令を上記プロセッサによって実行してもよい。
情報および信号は、さまざまな異なる技術および手法のいずれを用いて表わされてもよい。例えば、上述の説明の随所で言及したデータ、命令、コマンド、情報、信号などは、電圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁性粒子、光学場もしくは光学性粒子、または、これらの任意の組み合わせによって表わされてもよい。
本明細書で開示した本実施形態との関連において記載した上記の各種の例示としてのロジックブロック、ロジックモジュール、および、ロジック回路は、ここに記載した機能を実施できるように設計された、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、FPGA(Field Programmable Gate Array)信号などのプログラム可能なロジック素子、非集積型ゲートまたはトランジスタロジック、非集積型ハードウェアコンポーネント、または、これらの任意の組み合わせを用いて実装または実施されればよい。
汎用プロセッサの一例としてはマイクロプロセッサがあげられるが、他の例として、該汎用プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または、状態機械であってもよい。プロセッサは、演算装置の組み合わせ、例えば、DSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサの組み合わせ、1つ以上のマイクロプロセッサとDSPコアとの組み合わせ、または、これに類似の任意の他の構成として実装されてもよい。別の実施形態では、実行されると上記各方法を基地局および/またはユーザ装置において実現するプログラムを保存するために、集積回路が採用されてもよい。さらに、この集積回路は、基地局およびユーザ装置にそれぞれ搭載されてもよい。
本発明によれば、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースが割り当てられるユーザ装置に搭載される集積回路が提供されてもよい。この集積回路は、下りリンク制御情報フォーマットを基地局から受信するためのロジック素子(受信用ロジック素子)と、DCIフォーマットが、PUCCHリソースの割り当てのために使用されているかどうかを該DCIフォーマットにおける第1の所定のフィールドに基づいて判定するためのロジック素子(判定用ロジック素子)とを備える。ここで、第1の所定のフィールドが所定のモードに基づいてセットされていれば、上記判定ユニットは、DCIフォーマットが、PUCCHリソースを割り当てるために使用されていると判定する。上記集積回路は、上記判定ユニットが、DCIフォーマットが、PUCCHリソースの割り当てのために使用されているとした場合、該DCIフォーマットにおける第2の所定のフィールドに基づいてPUCCHリソースをセットするためのロジック素子(設定用ロジック素子)をさらに備える。
本発明によれば、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースをユーザ装置に割り当てるために基地局に搭載される集積回路がさらに提供されてもよい。この集積回路は、PUCCHリソースの割り当てを示すためにDCIフォーマットが使用される場合に、所定のモードに基づいて、DCIフォーマットにおいて第1の所定のフィールドをセットし、第2の所定のフィールドにおいてPUCCHリソース割り当てインデックスをセットするためのロジック素子(設定用ロジック素子)と、DCIフォーマットをユーザ装置に通知するためのロジック素子(通知用ロジック素子)とを備える。
本明細書にて開示した本実施形態との関連において記載した上記方法またはアルゴリズムの各ステップは、ハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールにおいて、これら2つの組み合わせにおいて直接具現化されてもよい。ソフトウェアモジュールは、当該技術分野において既知の任意の形態の記憶媒体中に保存されていてもよい。使用可能な記憶媒体の例としては、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、取り外し可能なディスク、CD−ROMなどがあげられる。ソフトウェアモジュールは単一の命令または多数の命令を保存していてもよく、複数の異なるコードセグメント、異なるプログラム、および、複数の記憶媒体に分割されてもよい。プロセッサが一例としての記憶媒体から情報を読み取り、該記憶媒体に情報を書き込むことができるように、該記憶媒体が該プロセッサに結合されてもよい。別の構成としては、記憶媒体がプロセッサと一体化されてもよい。
本明細書にて開示した上記各方法は、該方法を実現するための1つ以上のステップまたはアクションを含む。この方法ステップおよび/またはアクションは、請求項の権利範囲を逸脱しない範囲で、互いに入れ替えられてもよい。換言すれば、記載された本実施形態の相応しい動作を実現するためにステップまたはアクションについて特定の順序が必要とされるのではない限り、特定のステップおよび/またはアクションの順序および/または使用は、請求項の権利範囲を逸脱しない範囲にて変更されてもよい。
本発明の一実施形態によれば、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)のリソースの割り当てのための通信方法が提供される。この方法は、下りリンク制御情報(DCI)フォーマットを基地局からユーザ装置へ通知し、該DCIフォーマットを受信した後に、DCIフォーマットがPUCCHリソースの割り当てに使用されているかどうかを、DCIフォーマットにおける第1の所定のフィールドに基づいてユーザ装置により判定することを含む。さらに、第1の所定のフィールドが所定のモードに基づいてセットされていれば、ユーザ装置は、DCIフォーマットにおける第2の所定のフィールドに基づいてPUCCHリソースを設定する。
本発明の別の一実施形態によれば、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)のリソースが割り当てられるユーザ装置が提供される。このユーザ装置は、下りリンク制御情報フォーマットを基地局から受信する受信ユニットと、受信ユニットによって受信されたDCIフォーマットがPUCCHリソースの割り当てのために使用されているかどうかを、DCIフォーマットにおける第1の所定のフィールドに基づいて判定する判定ユニットとを備える。ここで、第1の所定のフィールドが、所定のモードに基づいてセットされていれば、上記判定ユニットは、DCIフォーマットがPUCCHリソースの割り当てのために使用されていると判定し、また、上記判定ユニットがDCIフォーマットはPUCCHリソースの割り当てのために使用されていると判定すれば、設定ユニットは、受信ユニットによって受信されたDCIフォーマットにおける第2の所定のフィールドに基づいてPUCCHリソースを設定する。
本発明の別の一実施形態によれば、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)のリソースをユーザ装置に割り当てるための基地局が提供される。この基地局は、DCIフォーマットがPUCCHリソースの割り当てを示すために使用されている場合に、所定のモードに基づいてDCIフォーマットにおける第1の所定のフィールドをセットし、第2の所定のフィールドにPUCCHリソース割り当てインデックスをセットする下りリンク制御情報(DCI)再利用ユニットと、DCI再利用ユニットによって設定されたDCIフォーマットをユーザ装置へ通知する通知ユニットとを備える。
本発明の別の一実施形態によれば、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)のリソースを割り当てるための通信システムが提供される。このシステムは、下りリンク制御情報(DCI)フォーマットを通知する基地局と、DCIフォーマットを受信し、基地局からDCIフォーマットを受信した後に、受信したDCIフォーマットがPUCCHリソースの割り当てのために使用されているかどうかを、DCIフォーマットにおける第1の所定のフィールドに基づいて判定し、第1の所定のフィールドが所定のモードに基づいて設定されていれば、受信したDCIフォーマットにおける第2の所定のフィールドに基づいてPUCCHリソースを設定するユーザ装置と、を備える。
本発明の別の一実施形態によれば、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)のリソースが割り当てられるユーザ装置に搭載される集積回路が提供される。この集積回路は、下りリンク制御情報フォーマットを基地局から受信するための受信用ロジック素子と、受信用ロジック素子によって受信されたDCIフォーマットがPUCCHリソースの割り当てのために使用されているかどうかをDCIフォーマットにおける第1の所定のフィールドに基づいて判定するための判定用ロジック素子とを備える。ここで、第1の所定のフィールドが所定のモードに基づいて設定されていれば、上記判定ユニットは、DCIフォーマットがPUCCHリソースの割り当てのために使用されていると判定する。上記集積回路は、上記判定ユニットが、DCIフォーマットがPUCCHリソースの割り当てのために使用されていると判定すれば、受信用ロジック素子によって受信されたDCIフォーマットにおける第2の所定のフィールドに基づいてPUCCHリソースを設定するためのロジック素子をさらに備える。
本発明の別の一実施形態によれば、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)のリソースをユーザ装置に割り当てるための基地局に搭載される集積回路が提供される。この集積回路は、PUCCHリソースの割り当てを示すためにDCIフォーマットが使用される場合に、所定のモードに基づいてDCIフォーマットにおける第1の所定のフィールドを設定し、第2の所定のフィールドにおいてPUCCHリソース割り当てインデックスを設定するための設定用ロジック素子と、設定用ロジック素子によって設定されたDCIフォーマットをユーザ装置へ通知するための通知用ロジック素子とを備える。
本発明の別の一実施形態によれば、上記基地局は、キャリアアグリゲーションの場合に、PUCCHの送信のために柔軟なリソースの割り当てを実施することができ、こうすることによって、上記基地局とユーザ装置との間でさらに効率的な送信制御(スケジューリング)が実現できる。
本発明の具体的な実施形態および適用例について図示および説明したが、本発明は、ここで開示した構成および部材に厳密に限定されるものではないことは理解されるべきである。ここで開示した本発明の構成、動作、ならびに、方法およびシステムの詳細において、当業者にとって明らかな各種の修正、変更、および、変形が加えられてもよく、これは本発明の精神および範囲から逸脱するものではない。
本発明は、例えば、第3世代(3G)、スーパー第3世代(S3G)、第4世代(4G)セルラー移動通信、および、デジタルテレビ、無線LAN(WLAN)、自己組織化ネットワーク(メッシュ、Ad Hoc、Censorネットワーク)、エレクトロニックホーム(electronic home、e−Home)ネットワーク、無線広域ネットワーク(WWAN)などの任意のシステムに適用可能である。

Claims (10)

  1. 第1の下りリンクコンポーネントキャリアと複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアを用いてユーザ装置と通信する基地局装置であって、
    前記第1の下りリンクコンポーネントキャリアに対応する第1の上りリンクコンポーネントキャリアにおける4つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれに対応する4つのインデックスを設定するための情報を、上位層のシグナリングを用いて送信する手段と、
    前記上位層のシグナリングを用いて設定された前記4つのインデックスのうちの1つのインデックスを指示する値にセットされた物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドを含む、下りリンク制御情報を、物理下りリンク制御チャネルを用いて送信する手段と、
    前記第1の上りリンクコンポーネントキャリアにおける、前記1つのインデックスに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースを用いて、HARQ−ACKを受信する手段と、を備え、
    前記複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれに対応し、あるサブフレームにおいて送信される前記下りリンク制御情報のそれぞれには、前記第1の上りリンクコンポーネントキャリアにおける同一の物理上りリンク制御チャネルリソースのインデックスを指示する値にセットされた前記物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドが含まれる、
    ことを特徴とする基地局装置。
  2. 前記下りリンク制御情報は、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられる、ことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  3. 前記HARQ−ACKは、下りリンクトランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示す、ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の基地局装置。
  4. 第1の下りリンクコンポーネントキャリアと複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアを用いて基地局装置と通信するユーザ装置であって、
    前記第1の下りリンクコンポーネントキャリアに対応する第1の上りリンクコンポーネントキャリアにおける4つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれに対応する4つのインデックスを設定するための情報を、上位層のシグナリングを用いて受信する手段と、
    前記上位層のシグナリングを用いて設定された前記4つのインデックスのうちの1つのインデックスを指示する値にセットされた物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドを含む、下りリンク制御情報を、物理下りリンク制御チャネルを用いて受信する手段と、
    前記第1の上りリンクコンポーネントキャリアにおける、前記1つのインデックスに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースを用いて、HARQ−ACKを送信する手段と、を備え、
    前記複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれに対応し、あるサブフレームにおいて送信される前記下りリンク制御情報のそれぞれには、前記第1の上りリンクコンポーネントキャリアにおける同一の物理上りリンク制御チャネルリソースのインデックスを指示する値にセットされた前記物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドが含まれる、
    ことを特徴とするユーザ装置。
  5. 前記下りリンク制御情報は、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられる、ことを特徴とする請求項4に記載のユーザ装置。
  6. 前記HARQ−ACKは、下りリンクトランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示す、ことを特徴とする請求項4または請求項5に記載のユーザ装置。
  7. 第1の下りリンクコンポーネントキャリアと複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアを用いてユーザ装置と通信する基地局装置の通信方法であって、
    前記第1の下りリンクコンポーネントキャリアに対応する第1の上りリンクコンポーネントキャリアにおける4つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれに対応する4つのインデックスを設定するための情報を、上位層のシグナリングを用いて送信し、
    前記上位層のシグナリングを用いて設定された前記4つのインデックスのうちの1つのインデックスを指示する値にセットされた物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドを含む、下りリンク制御情報を、物理下りリンク制御チャネルを用いて送信し、
    前記第1の上りリンクコンポーネントキャリアにおける、前記1つのインデックスに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースを用いて、HARQ−ACKを受信し、
    前記複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれに対応し、あるサブフレームにおいて送信される前記下りリンク制御情報のそれぞれには、前記第1の上りリンクコンポーネントキャリアにおける同一の物理上りリンク制御チャネルリソースのインデックスを指示する値にセットされた前記物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドが含まれる、
    ことを特徴とする通信方法。
  8. 第1の下りリンクコンポーネントキャリアと複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアを用いて基地局装置と通信するユーザ装置の通信方法であって、
    前記第1の下りリンクコンポーネントキャリアに対応する第1の上りリンクコンポーネントキャリアにおける4つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれに対応する4つのインデックスを設定するための情報を、上位層のシグナリングを用いて受信し、
    前記上位層のシグナリングを用いて設定された前記4つのインデックスのうちの1つのインデックスを指示する値にセットされた物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドを含む、下りリンク制御情報を、物理下りリンク制御チャネルを用いて受信し、
    前記第1の上りリンクコンポーネントキャリアにおける、前記1つのインデックスに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースを用いて、HARQ−ACKを送信し、
    前記複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれに対応し、あるサブフレームにおいて送信される前記下りリンク制御情報のそれぞれには、前記第1の上りリンクコンポーネントキャリアにおける同一の物理上りリンク制御チャネルリソースのインデックスを指示する値にセットされた前記物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドが含まれる、
    ことを特徴とする通信方法。
  9. 第1の下りリンクコンポーネントキャリアと複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアを用いてユーザ装置と通信する基地局装置に搭載される集積回路であって、
    前記第1の下りリンクコンポーネントキャリアに対応する第1の上りリンクコンポーネントキャリアにおける4つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれに対応する4つのインデックスを設定するための情報を、上位層のシグナリングを用いて送信する機能と、
    前記上位層のシグナリングを用いて設定された前記4つのインデックスのうちの1つのインデックスを指示する値にセットされた物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドを含む、下りリンク制御情報を、物理下りリンク制御チャネルを用いて送信する機能と、
    前記第1の上りリンクコンポーネントキャリアにおける、前記1つのインデックスに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースを用いて、HARQ−ACKを受信する機能と、を前記基地局装置に発揮させ、
    前記複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれに対応し、あるサブフレームにおいて送信される前記下りリンク制御情報のそれぞれには、前記第1の上りリンクコンポーネントキャリアにおける同一の物理上りリンク制御チャネルリソースのインデックスを指示する値にセットされた前記物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドが含まれる、
    ことを特徴とする集積回路。
  10. 第1の下りリンクコンポーネントキャリアと複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアを用いて基地局装置と通信するユーザ装置に搭載される集積回路であって、
    前記第1の下りリンクコンポーネントキャリアに対応する第1の上りリンクコンポーネントキャリアにおける4つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれに対応する4つのインデックスを設定するための情報を、上位層のシグナリングを用いて受信する機能と、
    前記上位層のシグナリングを用いて設定された前記4つのインデックスのうちの1つのインデックスを指示する値にセットされた物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドを含む、下りリンク制御情報を、物理下りリンク制御チャネルを用いて受信する機能と、
    前記第1の上りリンクコンポーネントキャリアにおける、前記1つのインデックスに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースを用いて、HARQ−ACKを送信する機能と、を前記ユーザ装置に発揮させ、
    前記複数の第2の下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれに対応し、あるサブフレームにおいて送信される前記下りリンク制御情報のそれぞれには、前記第1の上りリンクコンポーネントキャリアにおける同一の物理上りリンク制御チャネルリソースのインデックスを指示する値にセットされた前記物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドフィールドが含まれる、
    ことを特徴とする集積回路。
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