JP6153014B2 - 基地局装置、通信方法及び集積回路 - Google Patents
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Description
[通信システムの概要]
後述する基地局100及び端末200を含む通信システムでは、M(M≧1)個の上り単位バンド及び上り単位バンドと対応づけられたN(N≧2,N<M)個の下り単位バンドを使用した通信、つまり、非対称Carrier aggregationによる通信が行われる。
図4は、本発明の実施の形態1に係る基地局100の構成を示すブロック図である。図4において、基地局100は、設定部101と、制御部102と、PDCCH生成部104と、符号化・変調部105,107,108と、割当部106と、多重部109と、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部110と、CP(Cyclic Prefix)付加部111と、送信RF部112と、アンテナ113と、受信RF部114と、CP除去部115と、FFT(Fast Fourier Transform)部116と、抽出部117と、IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)部118と、データ受信部119と、制御情報受信部120とを有する。
図5は、本発明の実施の形態1に係る端末200の構成を示すブロック図である。端末200はLTE−A端末であり、データ信号(下り回線データ)を受信し、そのデータ信号に対するACK/NACK信号をPUCCHまたはPUSCHを用いて基地局100へ送信する。また、端末200は、PDCCHで通知される指示情報に従って、CQIを基地局100へ送信する。
以上の構成を有する基地局100および端末200の動作について説明する。ここでは、主に、端末200における配置ルールのバリエーションについて説明する。
図6は、配置ルール1の説明に供する図である。配置ルール1では、ACK/NACK信号が、CQIの配置されるレイヤと異なるレイヤに配置される。こうすることで、CQIがACK/NACKによってパンクチャされることがないので、CQIに関する誤り率を低下させることができる。
図7は、配置ルール2の説明に供する図である。配置ルール2は、基本的にACK/NACK信号がCQIの配置されるレイヤと異なるレイヤに配置される点では、配置ルール1と共通する。配置ルール2では、Layer shiftingの有無に関わらず、スロット間で、ACK/NACKおよびCQIの配置されるレイヤが異なっている。すなわち、配置ルール2では、スロット単位で、ACK/NACKおよびCQIの配置されるレイヤが変更されている。換言すれば、ACK/NACKおよびCQIに関して、Layer shiftingが行われている。
図8は、配置ルール3の説明に供する図である。配置ルール3は、基本的にACK/NACK信号がCQIの配置されるレイヤと異なるレイヤに配置される点では、配置ルール1と共通する。配置ルール3では、Layer shiftingの有無に関わらず、スロット間で、ACK/NACKおよびCQIを一定のコードワードに割り当てる。
図9は、配置ルール4の説明に供する図である。配置ルール4は、基本的にACK/NACK信号がCQIの配置されるレイヤと異なるレイヤに配置される点では、配置ルール1と共通する。配置ルール4では、CQIのみを配置する場合にCQIが配置されるレイヤの数は、ACK/NACKおよびCQIの両方を配置する場合よりも多い。すなわち、ACK/NACKおよびCQIの両方が存在するか否かに応じて、ACK/NACKおよびCQIに割り当てられるレイヤ数が変更される。
図10は、配置ルール5の説明に供する図である。配置ルール5は、コードワードの観点からレイヤを規定するものであり、上記した配置ルール1〜4に対して適用可能である。
図11は、配置ルール6の説明に供する図である。配置ルール6は、コードワードの観点からレイヤを規定するものであり、上記した配置ルール1〜4に対して適用可能である。
ACK/NACKはCQIよりも重要な情報である。そのため、ACK/NACKの誤り率を低減することが好ましく、ACK/NACKをMCSの高いレイヤ(又はコードワード)に配置しても良い。こうすることで、ACK/NACKの誤り率を低減することができる。すなわち、重要度の高い情報をレイヤ(又はコードワード)に配置する場合はMCSの高いレイヤ(又はコードワード)に配置する。
実施の形態1では、ACK/NACK信号をCQIの配置されるレイヤと異なるレイヤに配置することにより、CQIの誤り率の劣化を軽減した。これに対して、実施の形態2では、1つのACK/NACK信号を複数のレイヤの同一時間及び同一周波数にマッピングする(つまり、送信ダイバーシチを用いる)。これにより、ACK/NACK信号の送信レートを高めることが可能となり、各レイヤにおいてACK/NACK信号を配置するリソースを軽減することができる。この結果として、CQIがACK/NACK信号によってパンクチャされる確率を低減することができるので、CQIの誤り率の劣化を軽減することができる。
図12は、配置ルール8の説明に供する図である。配置ルール8では、1つのACK/NACK信号が、複数のレイヤの同一の時間及び周波数にマッピングされる。また、配置ルール8では、CQIは、複数のレイヤの内の一部のレイヤにマッピングされる。
配置ルール8では、同一のACK/NACK信号を複数レイヤの複数の同一時間及び同一周波数にマッピングしてACK/NACK信号を高い送信レートで送信できる条件を整えた。しかしながら、配置ルール9によっても、ACK/NACK信号を高い送信レートで送信することが可能となる。すなわち、配置ルール9では、ACK/NACK信号を1つのレイヤで送信し、それ以外のレイヤでは、データもACK/NACK信号も送信しない。これにより、ACK/NACK信号に対する信号間干渉が軽減されるので、ACK/NACK信号を高い送信レートで送信することができる。すなわち、配置ルール9では、任意のレイヤにおいてACK/NACK信号がマッピングされる時間周波数リソースと一致する、その任意のレイヤ以外のレイヤにおける時間周波数リソースでは、送信信号が何もマッピングされない。
配置ルール8では、ACK/NACK信号が複数のレイヤ(またはコードワード)に配置される一方、CQIは1つのレイヤ(またはコードワード)に配置された。これに対して、配置ルール10では、ACK/NACK信号については配置ルール8と同様である一方、CQIは複数のレイヤに配置される(図13参照)。すなわち、CQIについては、異なるCQIを複数のレイヤに配置することにより、空間多重を行う。こうすることで、各レイヤにおいてACK/NACK信号が配置されるリソースおよびCQIが配置されるリソースの両方を軽減することができるので、CQIがACK/NACKによってパンクチャされる可能性を軽減することができる。また、ACK/NACK信号及びCQIの所要品質もそれぞれ満たされている。
(1)上記各実施の形態では、スロットを単位としてACK/NACK及びCQIの配置制御について説明を行ったが、これに限定されるものではなく、シンボル単位としても良い。また、Layer shiftingあり、又は、Layer shiftingなし、のどちらか一方のみが用いられてもよい。
101 設定部
102 制御部
104 PDCCH生成部
105,107,108 符号化・変調部
106 割当部
109 多重部
110,215 IFFT部
111,216 CP付加部
112,217 送信RF部
113,201 アンテナ
114,202 受信RF部
115,203 CP除去部
116,204 FFT部
117 抽出部
118 IDFT部
119 データ受信部
120 制御情報受信部
200 端末
205 分離部
206 設定情報受信部
207 PDCCH受信部
208 PDSCH受信部
209,210,211 変調部
212 送信信号形成部
213 DFT部
214 マッピング部
221 データ・CQI割当部
222 パンクチャリング部
Claims (11)
- 下り回線を用いて下りデータを端末装置に送信する送信手段と、
同一時間帯に同一周波数帯を用いて送信される複数のトランスポートブロックを上り共有チャネル上で受信し、前記端末装置によって、前記下り回線を用いて送信されたデータの誤り検出結果に関する応答情報(ACK/NACK)であってトランスポートブロック毎に異なるスクランブリングが施された同一の応答情報が前記複数のトランスポートブロックの各々に上りデータと多重して配置され、前記複数のトランスポートブロックのうちの1つのトランスポートブロックのみに前記下り回線の受信品質情報(CQI)が配置されている受信手段と、
を具備する基地局装置。 - 前記送信手段は、N(Nは、2以上の自然数)個の下り単位バンドを用いて前記下りデータを送信し、
前記受信手段は、1個の上り単位バンドで同一時間帯に同一周波数帯を用いて送信される前記複数のトランスポートブロックを受信するものであり、前記1個の上り単位バンドに含まれる前記複数のトランスポートブロックに、トランスポートブロック毎に異なるスクランブリングが施された前記N個の下り単位バンドに対応する応答情報が配置され、前記1個の上り単位バンドに含まれる前記複数のトランスポートブロックのうちの1つのトランスポートブロックのみに前記受信品質情報が配置されている、
請求項1記載の基地局装置。 - 前記受信品質情報が配置される1つのトランスポートブロックは、前記複数のトランスポートブロックのうちMCS(Modulation and Coding Rate Scheme)が最も高いトランスポートブロックである、
請求項1又は請求項2記載の基地局装置。 - 前記応答情報は、特定の応答情報を複製して複数のトランスポートブロックの各々にマッピングすることにより配置されている、
請求項1又は請求項2記載の基地局装置。 - 前記受信品質情報に加えて、プリコーディングに関する情報(PMI)が前記複数のトランスポートブロックのうちの1つのトランスポートブロックのみに配置されている、
請求項1又は請求項2記載の基地局装置。 - 下り回線を用いて下りデータを端末装置に送信し、
同一時間帯に同一周波数帯を用いて送信される複数のトランスポートブロックを上り共有チャネル上で受信し、前記端末装置によって、前記下り回線を用いて送信されたデータの誤り検出結果に関する応答情報(ACK/NACK)であってトランスポートブロック毎に異なるスクランブリングが施された同一の応答情報が前記複数のトランスポートブロックの各々に上りデータと多重して配置され、前記複数のトランスポートブロックのうちの1つのトランスポートブロックのみに前記下り回線の受信品質情報(CQI)が配置されている、
通信方法。 - 前記データの送信において、N(Nは、2以上の自然数)個の下り単位バンドを用いてデータを送信し、
前記複数のトランスポートブロックの受信において、1個の上り単位バンドで同一時間帯に同一周波数帯を用いて送信される前記複数のトランスポートブロックを受信し、前記1個の上り単位バンドに含まれる前記複数のトランスポートブロックに、トランスポートブロック毎に異なるスクランブリングが施された前記N個の下り単位バンドに対応する応答情報が配置され、前記1個の上り単位バンドに含まれる前記複数のトランスポートブロックのうちの1つのトランスポートブロックのみに前記受信品質情報が配置されている、
請求項6の通信方法。 - 前記受信品質情報が配置される1つのトランスポートブロックは、前記複数のトランスポートブロックのうちMCS(Modulation and Coding Rate Scheme)が最も高いトランスポートブロックである、
請求項6又は請求項7記載の通信方法。 - 前記応答情報は、特定の応答情報を複製して複数のトランスポートブロックの各々にマッピングすることにより配置されている、
請求項6又は請求項7記載の通信方法。 - 前記受信品質情報に加えて、プリコーディングに関する情報(PMI)が前記複数のトランスポートブロックのうちの1つのトランスポートブロックのみに配置されている、
請求項6又は請求項7記載の通信方法。 - 下り回線を用いて下りデータを端末装置に送信する送信処理と、
同一時間帯に同一周波数帯を用いて送信される複数のトランスポートブロックを上り共有チャネル上で受信し、前記端末装置によって、前記下り回線を用いて送信されたデータの誤り検出結果に関する応答情報(ACK/NACK)であってトランスポートブロック毎に異なるスクランブリングが施された同一の応答情報が前記複数のトランスポートブロックの各々に上りデータと多重して配置され、前記複数のトランスポートブロックのうちの1つのトランスポートブロックのみに前記下り回線の受信品質情報(CQI)が配置されている受信処理と、
を制御する集積回路。
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