JPWO2011135964A1 - 移動通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法 - Google Patents

移動通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法 Download PDF

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Abstract

サウンディングリファレンスシグナルに基づいて、基地局装置が効率的なスケジューリングを行なう。前記基地局装置は、サウンディングリファレンスシグナルの送信を要求するための情報を第1の下りリンク制御情報フォーマットまたは第2の下りリンク制御情報フォーマットに含めて移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記情報の検出に基づいて、サウンディングリファレンスシグナルを前記基地局装置へ送信し、前記第1の下りリンク制御情報フォーマットに含まれる前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第1のパラメータと、前記第2の下りリンク制御情報フォーマットに含まれる前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第2のパラメータは、前記基地局装置から送信される上位層の信号によってそれぞれ設定される。

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)」または「EUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)」とも呼称する)、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)」または「Advanced-EUTRA」とも呼称する)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、Clustered-SC-FDMA(Clustered-Single Carrier-Frequency Division Multiple Access、DFT-s-OFDM with Spectrum Division Control、DFT-precoded OFDM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、Clustered-SC-FDMA方式は、シングルキャリア通信方式の特性上(シングルキャリア特性によって)、データ(情報)を送信する際のPAPR(Peak to Average Power Ratio:ピーク電力対平均電力比、送信電力)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、連続および/または不連続な複数の周波数帯域(以下、「コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)」または「キャリアコンポーネント(CC:Carrier Component)」とも呼称する)を複合的に使用して、1つの広帯域な周波数帯域として運用する(周波数帯域集約:Carrier aggregationとも呼称される)ことが提案されている。また、基地局装置と移動局装置が、広帯域な周波数帯域をより柔軟に使用して通信するために、下りリンクの通信に使用される周波数帯域と上りリンクの通信に使用され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8は、従来の技術における周波数帯域集約された移動通信システムを説明する図である。図8に示されるような下りリンク(DL:Down Link)の通信に使用される周波数帯域と上りリンク(UL:Up Link)の通信に使用され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8に示すように、基地局装置と移動局装置は、連続および/または不連続な周波数帯域である複数のコンポーネントキャリアを複合的に使用することによって、複数のコンポーネントキャリアによって構成される広帯域な周波数帯域で通信を行なうことができる。
図8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される周波数帯域(DLシステム帯域(幅)でも良い)が、20MHzの帯域幅を持った5つの下りリンクコンポーネントキャリア(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される周波数帯域(ULシステム帯域(幅)でも良い)が、20MHzの帯域幅を持った5つの上りリンクコンポーネントキャリア(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8において、下りリンクコンポーネントキャリアそれぞれには、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る。
基地局装置は、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下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)を、PDCCHを使用して移動局装置へ割り当て(スケジュールし)、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。ここで、図8において、基地局装置は、同一サブフレームで、最大5つまでの下りリンクトランスポートブロック(PDSCHでも良い)を移動局装置へ送信することができる。
また、上りリンクコンポーネントキャリアそれぞれには、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る。
移動局装置は、PUCCHおよび/またはPUSCHを使用して、下りリンクのチャネル状態を示すチャネル状態情報(CSI:Channel Statement Information)や、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ACK/NACK(肯定応答:Positive Acknowledgement/否定応答:Negative Acknowledgement)を示す情報や、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)などの上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を基地局装置へ送信する。ここで、図8において、移動局装置は、同一サブフレームで、最大5つまでの上りリンクトランスポートブロック(PUSCHでも良い)を基地局装置へ送信することができる。
同様に、図9は、従来の技術における非対称周波数帯域集約された移動通信システムを説明する図である。図9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される周波数帯域と上りリンクの通信に使用される周波数帯域とを異なる帯域幅とし、これらの周波数帯域を構成する連続および/または不連続な周波数帯域であるコンポーネントキャリアを複合的に使用して広帯域な周波数帯域で通信を行なうことができる。
図9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される周波数帯域が、20MHzの帯域幅を持った5つの下りリンクコンポーネントキャリア(DCC1、DCC2、DCC3、DCC4、DCC5)によって構成されている。また、例として、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、20MHzの帯域幅を持った2つの上りリンクコンポーネントキャリア(UCC1、UCC2)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/上りリンクのコンポーネントキャリア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を使用してPDSCHを移動局装置へ割り当て(スケジュールし)、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。ここで、図9において、基地局装置は、同一サブフレームで、最大5つまでの下りリンクトランスポートブロック(PDSCHでも良い)を移動局装置へ送信することができる。
また、移動局装置は、PUCCHおよび/またはPUSCHを使用して、チャネル状態情報や、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ACK/NACKを示す情報や、スケジューリング要求などの上りリンク制御情報を基地局装置へ送信する。ここで、図9において、移動局装置は、同一サブフレームで、最大2つまでの上りリンクトランスポートブロック(PUSCHでも良い)を基地局装置へ送信することができる。
さらに、LTE-Aでは、基地局装置が、上りリンクのチャネルを測定するために、移動局装置が、参照信号(以下、サウンディングリファレンスシグナル、SRS:Sounding Reference Signalとも呼称する)を、上りリンクを使用して基地局装置へ送信することが検討されている。基地局装置は、移動局装置から送信されるSRSに基づいて、移動局装置をスケジューリングし、例えば、PUSCHリソースの割り当てやPUSCHに施すべき変調方式、符号化率の決定などを行なう。
移動局装置によるSRSの送信に関しては、基地局装置が、移動局装置に対して、周期的なSRS(以下、P-SRS:Periodic SRSとも呼称する)の送信に加えて、非周期的なSRS(以下、A-SRS:Aperiodic SRS、Dynamic SRS、Scheduled SRSとも呼称する)の送信を指示(要求、トリガ)することが検討されている。例えば、基地局装置は、移動局装置に対して、下りリンクに対する下りリンク制御情報フォーマット(DCIフォーマット、ダウンリンクグラント:Downlink grant、ダウンリンクアサインメント:Downlink assignmentとも呼称する)を使用して、A-SRSの送信を指示することが提案されている(非特許文献2)。また、例えば、基地局装置は、移動局装置に対して、上りリンクに対する下りリンク制御情報フォーマット(DCIフォーマット、アップリンクグラント:UL grant、アップリンクアサインメント:Uplink assignmentとも呼称する)を使用して、A-SRSの送信を指示することが提案されている(非特許文献3)。
"Carrier aggregation in LTE-Advanced", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #53bis, R1-082468, June 30-July 4, 2008. "Aperiodic SRS for LTE-A", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #60bis,R1-102114, April 12-16, 2010. "Further Details on SRS for Release 10", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #60bis, R1-0101746, April 12-16, 2010.
しかしながら、従来の技術では、基地局装置が、複数の下りリンク制御フォーマット(以下、DCIフォーマット)を移動局装置へ通知した際に、移動局装置が、A-SRSを基地局装置へ送信するための送信方法が明確化されていなかった。
すなわち、基地局装置が、複数のDCIフォーマットを移動局装置へ通知した際に、移動局装置が、どのようにA-SRSを送信するかどうかが分からないために、基地局装置によって、効率的なスケジューリングを行なえない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、移動局装置から送信されるA−SRSに基づいて、基地局装置によって、効率的なスケジューリングを行なうことができる移動通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法を提供することを目的とする。
(1)上記の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、移動局装置が、サウンディングリファレンスシグナルを基地局装置へ送信する移動通信システムであって、前記基地局装置は、サウンディングリファレンスシグナルの送信を要求するための情報を第1の下りリンク制御情報フォーマットまたは第2の下りリンク制御情報フォーマットに含めて前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記情報の検出に基づいて、サウンディングリファレンスシグナルを前記基地局装置へ送信し、前記第1の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第1のパラメータと、前記第2の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第2のパラメータは、前記基地局装置から送信される上位層の信号によってそれぞれ設定されることを特徴としている。
(2)また、前記第1の下りリンク制御情報フォーマットは、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリングに使用されることを特徴としている。
(3)また、前記第2の下りリンク制御情報フォーマットは、単一のアンテナポートで送信される物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに使用されることを特徴としている。
(4)また、前記第2の下りリンク制御情報フォーマットは、複数のアンテナポートで送信される物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに使用されることを特徴としている。
(5)また、前記基地局装置は、サウンディングリファレンスシグナルの周期的な送信を設定するための第3のパラメータを前記上位層の信号に含めて前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記第3のパラメータに従って、サウンディングリファレンスシグナルを周期的に前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
(6)また、前記第1のパラメータおよび前記第2のパラメータおよび前記第3のパラメータには、前記移動局装置がサウンディングリファレンスシグナルを送信する際に使用される送信帯域幅に関する情報が含まれることを特徴としている。
(7)また、前記第1のパラメータおよび前記第2のパラメータおよび前記第3のパラメータには、前記移動局装置がサウンディングリファレンスシグナルを送信する際に使用されるサイクリックシフトに関する情報が含まれることを特徴としている。
(8)また、前記第1のパラメータおよび前記第2のパラメータおよび前記第3のパラメータには、前記移動局装置がサウンディングリファレンスシグナルを送信する際に使用されるアンテナポートに関する情報が含まれることを特徴としている。
(9)また、サウンディングリファレンスシグナルを移動局装置から受信する基地局装置であって、サウンディングリファレンスシグナルの送信を要求するための情報を第1の下りリンク制御情報フォーマットまたは第2の下りリンク制御情報フォーマットに含めて前記移動局装置へ送信するユニットと、前記移動局装置による前記情報の検出に基づいて、サウンディングリファレンスシグナルを前記移動局装置から受信するユニットと、を備え、前記第1の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第1のパラメータと、前記第2の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第2のパラメータを、前記移動局装置に送信する上位層の信号によってそれぞれ設定することを特徴としている。
(10)また、サウンディングリファレンスシグナルの周期的な送信を設定するための第3のパラメータを前記上位層の信号に含めて前記移動局装置へ送信するユニットと、前記第3のパラメータに従って、サウンディングリファレンスシグナルを周期的に前記移動局装置から受信するユニットと、を備えることを特徴としている。
(11)また、サウンディングリファレンスシグナルを基地局装置へ送信する移動局装置であって、サウンディングリファレンスシグナルの送信を要求するための情報が含まれた第1の下りリンク制御情報フォーマットまたは第2の下りリンク制御情報フォーマットを前記基地局装置から受信するユニットと、前記情報の検出に基づいて、サウンディングリファレンスシグナルを前記基地局装置へ送信するユニットと、を備え、前記第1の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第1のパラメータと、前記第2の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第2のパラメータは、前記基地局装置から送信される上位層の信号によってそれぞれ設定されることを特徴としている。
(12)また、サウンディングリファレンスシグナルの周期的な送信を設定するための第3のパラメータが含まれた前記上位層の信号を前記基地局装置から受信するユニットと、前記第3のパラメータに従って、サウンディングリファレンスシグナルを周期的に前記基地局装置へ送信するユニットと、を備えることを特徴としている。
(13)また、サウンディングリファレンスシグナルを移動局装置から受信する基地局装置の通信方法であって、サウンディングリファレンスシグナルの送信を要求するための情報を第1の下りリンク制御情報フォーマットまたは第2の下りリンク制御情報フォーマットに含めて前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置による前記情報の検出に基づいて、サウンディングリファレンスシグナルを前記移動局装置から受信し、前記第1の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第1のパラメータと、前記第2の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第2のパラメータを、前記移動局装置に送信する上位層の信号によってそれぞれ設定することを特徴としている。
(14)また、サウンディングリファレンスシグナルの周期的な送信を設定するための第3のパラメータを前記上位層の信号に含めて前記移動局装置へ送信し、前記第3のパラメータに従って、サウンディングリファレンスシグナルを周期的に前記移動局装置から受信することを特徴としている。
(15)また、サウンディングリファレンスシグナルを基地局装置へ送信する移動局装置の通信方法であって、サウンディングリファレンスシグナルの送信を要求するための情報が含まれた第1の下りリンク制御情報フォーマットまたは第2の下りリンク制御情報フォーマットを前記基地局装置から受信し、前記情報の検出に基づいて、サウンディングリファレンスシグナルを前記基地局装置へ送信し、前記第1の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第1のパラメータと、前記第2の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第2のパラメータは、前記基地局装置から送信される上位層の信号によってそれぞれ設定されることを特徴としている。
(16)また、サウンディングリファレンスシグナルの周期的な送信を設定するための第3のパラメータが含まれた前記上位層の信号を前記基地局装置から受信し、前記第3のパラメータに従って、サウンディングリファレンスシグナルを周期的に前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
本発明によれば、移動局装置から送信されるA−SRSに基づいて、基地局装置によって、効率的なスケジューリングを行なうことができる。
本発明の実施形態に係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の概略構成を示すブロック図である。 本発明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。 移動局装置によるSRSの送信の例を示す図である。 移動局装置によるA-SRSの送信の例を示す図である。 移動局装置によるA-SRSの送信の例を示す別の図である。 従来の技術における周波数帯域集約の例を示す図である。 従来の技術における非対称周波数帯域集約の例を示す図である。
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)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)によって構成される。
また、基地局装置100は、下りリンク参照信号(DRS:Downlink Reference Signal、下りリンクパイロット信号、下りリンクパイロットチャネルとも呼称する)を、移動局装置200-1〜200-3(以下、移動局装置200-1〜200-3を合わせて、移動局装置200と表す)へ送信する。また、移動局装置200は、上りリンク参照信号(URS:Uplink Reference Signal、上りリンクパイロット信号、上りリンクパイロットチャネルとも呼称する)を基地局装置100へ送信する。ここで、上りリンク参照信号には、基地局装置100が、主に、PUCCHおよび/またはPUSCHを復調するために使用する復調参照信号(DRS:Demodulation Reference Signal)が含まれる。また、上りリンク参照信号には、基地局装置100が、主に、上りリンクのチャネル状態を推定するために使用するサウンディング参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)が含まれる。
PDCCHは、PDSCHのリソース割り当て、下りリンクデータに対するHARQ処理情報、および、PUSCHのリソース割り当てなどを、移動局装置200に通知(指定)するために使用されるチャネルである。PDCCHは、複数の制御チャネル要素(CCE:Control Channel Element)から構成され、移動局装置200は、CCEから構成されるPDCCHを検出することによって、基地局装置100からのPDCCHを受信する。この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る。
また、PDCCHによって送信される下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)には、複数のフォーマットが定義される。以下、下りリンク制御情報のフォーマットを、DCIフォーマット(DCI format)とも呼称する。
例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットとしては、基地局装置100が、PDSCHを1つの送信アンテナポート、または、複数の送信アンテナポートを使用して送信ダイバーシチ方式で送信する際に用いられるDCIフォーマット1/1Aが定義される。また、例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットとしては、基地局装置100が、PDSCHを、MIMO(Multiple Input Multiple Output)を利用したSM(空間多重:Spatial Multiplexing)で送信する際に用いられるDCIフォーマット2が定義される。ここで、DCIフォーマットは、同じビット数を持った複数のDCIフォーマット、異なるビット数を持った複数のDCIフォーマットを定義することができる。
また、例えば、上りリンクに対するDCIフォーマットとしては、移動局装置200が、PUSCHを1つの送信アンテナポートで送信する際に用いられるDCIフォーマット0が定義される。また、例えば、上りリンクスケジューリングに対するDCIフォーマットとしては、移動局装置200が、PUSCHを、MIMOを利用したSMで送信する際に用いられるDCIフォーマット0Aが用意される。
また、例えば、DCIフォーマットとして、複数の移動局装置200に対するグループスケジューリングに使用されるDCIフォーマットが定義される。例えば、DCIフォーマットとして、複数の移動局装置200に対する複数のTPCコマンド(Transmission Power Control Command)を含むDCIフォーマット3/3Aが定義される。例えば、基地局装置100は、識別子と1つのインデックスを移動局装置200へ通知し、移動局装置200は、基地局装置100から通知された識別子によって識別されるDCIフォーマット3/3Aに含まれるインデックスに対応するTPCコマンドを、自装置宛のTPCコマンドとして認識する。
ここで、基地局装置100は、DCIフォーマット3/3Aを使用して移動局装置200へ通知するTPCコマンドが、PUCCHに対するTPCコマンドなのか、または、PUSCH(PUSCHとSRSでも良い)に対するコマンドなのか、を識別するために、2つの識別子を移動局装置200へ通知することもできる。すなわち、基地局装置100は、移動局装置200に対して、2つの識別子それぞれにつき1つのインデックスを通知することができる。ここで、基地局装置100によって通知される2つの識別子のうち、PUCCHに対するTPCコマンドが含まれるDCIフォーマットに施される識別子を、TPC-PUCCH-RNTIとも呼称する。また、PUSCH(PUSCHとSRSでも良い)に対するTPCコマンドが含まれるDCIフォーマットに施される識別子をTPC-PUSCH-RNTIとも呼称する。
また、複数の移動局装置200に対するグループスケジューリングに使用されるDCIフォーマット3/3Aは、複数の移動局装置200によって受信される(検出される)必要があるために、全ての移動局装置200がPDCCHの検索(検出)を試みる共通検索領域(CSS:Common Search Spaceとも呼称する)に配置される。ここで、ある(特定の)移動局装置200宛てのPDCCHは、ある(特定の)移動局装置200がPDCCHの検索(検出)を試みる移動局装置固有検索領域(USS:User equipment specific Search Space、UE specific Search Spaceとも呼称する)に配置される。
基地局装置100は、DCIを基に生成した巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)符号を、RNTI(Radio Network Temporary Identity)でスクランブル(scramble)した系列をDCIに付与して、移動局装置200へ送信する。移動局装置200は、巡回冗長検査符号がいずれのRNTIでスクランブルされているかに応じて、DCIの解釈を変更する。例えば、移動局装置200は、DCIが、基地局装置100から割り当てられたC-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identity)によって巡回冗長検査符号がスクランブルされていた場合には、そのDCIを、自装置宛のDCIだと判断する。
PDCCHは、移動局装置200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200は、複数のPDCCHを検出して、下りリンクのリソース割り当てや、上りリンクのリソース割り当てや、その他の制御情報を取得する。各PDCCHには、CRC(巡回冗長検査)の値が付与されており、移動局装置200は、PDCCHが構成される可能性のあるCCEのセットのそれぞれに対してCRCを行ない、CRCが成功したPDCCHを、自装置宛のPDCCHとして取得する。これは、ブラインドデコーディング(blind decoding)とも呼称され、移動局装置200が、ブラインドデコーディングを行なうPDCCHが構成される可能性のあるCCEのセットの範囲は、検索領域(Search Space)と呼称される。すなわち、移動局装置200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ない、自装置宛のPDCCHの検出を行なう。
移動局装置200は、自装置宛のPDCCHに、PDSCHのリソース割り当てが含まれる場合、基地局装置100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、PDSCHを使用して、下りリンク信号(下りリンクデータ(下りリンク共用チャネル(DL-SCH)に対するトランスポートブロック)および/または下りリンク制御データ(下りリンク制御情報)および/または下りリンク参照信号(DRS))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」、「下りリンクグラント」とも呼称する)とも言える。
また、移動局装置200は、自装置宛のPDCCHに、PUSCHのリソース割り当てが含まれる場合、基地局装置100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、PUSCHを使用して、上りリンク信号(上りリンクデータ(上りリンク共用チャネル(UL-SCH)に対するトランスポートブロック)および/または上りリンク制御データ(上りリンク制御情報)および/または上りリンク参照信号(URS))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」、「上りリンクグラント」とも呼称する)とも言える。
PDSCHは、下りリンクデータ(下りリンク共用チャネル(DL-SCH)に対するトランスポートブロック)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。基地局装置100は、PDCCHによって割り当てたPDSCHを使用して、下りリンクトランスポートブロック(下りリンク共用チャネル(DL-SCH)に対するトランスポートブロック)を移動局装置200へ送信する。
ここで、下りリンクデータとは、例えば、ユーザーデータを示しており、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。
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)に対するトランスポートブロック)を送信するために使用されるチャネルである。移動局装置200は、基地局装置100から送信されたPDCCHによって割り当てられたPUSCHを使用して、上りリンクトランスポートブロック(上りリンク共用チャネル(UL-SCH)に対するトランスポートブロック)を基地局装置100へ送信する。また、基地局装置100が、移動局装置200をスケジューリングした場合には、上りリンク制御情報(UCI)もPUSCHを使用して送信される。
ここで、上りリンクデータとは、例えば、ユーザーデータを示しており、UL-SCHは、トランスポートチャネルである。また、PUSCHは、時間領域、周波数領域によって定義される(構成される)物理チャネルである。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。ULSCH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。
ここで、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100と移動局装置200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)が含まれていても良い。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100と移動局装置200の間でやり取りされるMAC(Medium Access Control)コントロールエレメントが含まれていても良い。
基地局装置100と移動局装置200は、RRCシグナリングを上位層(無線リソース制御(Radio Resource Control)層)において送受信する。また、基地局装置100と移動局装置200は、MACコントロールエレメントを上位層(媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層)において送受信する。
PUCCHは、上りリンク制御情報(UCI)を送信するために使用されるチャネルである。ここで、上りリンク制御情報には、チャネル状態情報(CSI)や、チャネル品質識別子(CQI)や、プレコーディングマトリックス識別子(PMI)や、ランク識別子(RI)が含まれる。また、上りリンク制御情報には、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ACK/NACKを示す情報が含まれる。また、上りリンク制御情報には、移動局装置200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が含まれる。
[基地局装置100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で基地局側受信部を構成し、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で基地局側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から受信した上りリンク信号(CSI、CQI、PMI、RIや、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報や、スケジューリング要求や、参照信号など)や、各移動局装置200の使用可能なPRBの情報や、バッファ状況や、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、復調参照信号(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、サウンディング参照信号(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(ACKまたは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から送信されたCSI、CQI、PMI、RIや、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報や、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200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200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100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200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で移動局側送信部を構成し、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で移動局側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204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CSIや、CQIや、PMIや、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、復調参照信号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、CSI、CQI、PMI、RI)の推定結果を通知するために、下りリンク参照信号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、例えば、CSIや、CQIや、PMIや、RIとして、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(ACKまたはNACKを示す情報)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100は、SRSの送信指示を含むDCIフォーマットを、少なくとも1つは含む複数のDCIフォーマットを、同一サブフレームで、移動局装置200へ通知し、移動局装置200は、複数のDCIフォーマットのうち、所定のDCIフォーマットが、SRSの送信指示を含んでいる場合には、SRSを基地局装置100へ送信する。
また、基地局装置100は、複数のDCIフォーマットを、同一サブフレームで、移動局装置200へ通知し、移動局装置200は、複数のDCIフォーマットの全てが、SRSの送信指示を含んでいる場合には、SRSを基地局装置100へ送信する。
この際、移動局装置200は、基地局装置100から複数のDCIフォーマットを通知されたサブフレームの所定後のサブフレーム(例えば、4サブフレーム後のサブフレーム)で、SRSを基地局装置100へ送信することができる。また、基地局装置100は、移動局装置200が、SRSを基地局装置100へ送信するサブフレームを、セル固有に、移動局装置200へ設定することができる。また、基地局装置100は、移動局装置200が、SRSを基地局装置100へ送信するサブフレームを、移動局装置固有に、移動局装置200へ設定することができる。移動局装置200は、基地局装置100から設定されたサブフレームで、SRSを基地局装置100へ送信することができる。
また、基地局装置100は、SRSの送信指示を含むDCIフォーマットを、移動局装置固有検索領域(USS:UE specific Search Space)に配置することができる。また、基地局装置100は、USSに配置するSRSの送信指示を含むDCIフォーマットに、下りリンクスケジューリングの情報を含めて、移動局装置200へ通知することができる。また、基地局装置100は、USSに配置するSRSの送信指示を含むDCIフォーマットに、上りリンクスケジューリングの情報を含めて、移動局装置200へ通知することができる。
さらに、基地局装置100は、SRSの送信指示を含むDCIフォーマットを、共通検索領域(CSS:Common Search Space)に配置することができる。
以下、本実施形態では、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。すなわち、帯域幅は、リソースブロックの数によって定義されても良い。また、帯域幅やリソースブロックの数は、サブキャリアの数によって定義することもできる。
本実施形態におけるコンポーネントキャリアとは、(広帯域な)周波数帯域(システム帯域でも良い)を持った移動通信システムにおいて、基地局装置100と移動局装置200が通信を行なう際に複合的に使用する(狭帯域な)周波数帯域を示している。基地局装置100と移動局装置200は、複数のコンポーネントキャリア(例えば、20MHzの帯域幅を持った5つの周波数帯域)を集約することによって、(広帯域な)周波数帯域(例えば、100MHzの帯域幅を持った周波数帯域)を構成し、これら複数のコンポーネントキャリア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。
コンポーネントキャリアとは、この(広帯域な)周波数帯域(例えば、100MHzの帯域幅を持った周波数帯域)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。また、コンポーネントキャリアとは、この(狭帯域な)周波数帯域それぞれの(中心)キャリア周波数を示していても良い。
すなわち、下りリンクコンポーネントキャリアは、基地局装置100と移動局装置200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、上りリンクコンポーネントキャリアは、基地局装置100と移動局装置200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。さらに、コンポーネントキャリアは、ある特定の物理チャネル(例えば、PDCCHやPUCCHなど)が構成される単位として定義されてもよい。
また、コンポーネントキャリアは、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、基地局装置100と移動局装置200は、連続および/または不連続な周波数帯域である複数のコンポーネントキャリアを集約することによって、広帯域な周波数帯域を構成し、これら複数のコンポーネントキャリア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。
さらに、コンポーネントキャリアによって構成される下りリンクの通信に使用される周波数帯域と上りリンクの通信に使用される周波数帯域は、同じ帯域幅である必要はなく、基地局装置100と移動局装置200は、コンポーネントキャリアによって構成される異なる帯域幅を持った下りリンクの周波数帯域、上りリンクの周波数帯域を複合的に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では、例として、図9に示したような非対称周波数帯域集約された移動通信システムを示しているが、第1の実施形態は、対称周波数帯域集約および非対称周波数帯域集約されたいずれの移動通信システムにでも適用可能である。
図4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される周波数帯域が、20MHzの帯域幅を持った5つの下りリンクコンポーネントキャリア(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、20MHzの帯域幅を持った2つの上りリンクコンポーネントキャリア(UCC1、UCC2)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/上りリンクのコンポーネントキャリア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100は、PDCCHを使用してPDSCHを移動局装置200へ割り当て(スケジュールし)、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200へ送信する。ここで、図4において、基地局装置100は、同一サブフレームで、最大5つまでの下りリンクトランスポートブロック(PDSCHでも良い)を移動局装置200へ送信することができる。
また、移動局装置200は、PUCCHおよび/またはPUSCHを使用して、チャネル状態情報や、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ACK/NACKを示す情報や、スケジューリング要求などの上りリンク制御情報を基地局装置100へ送信する。また、移動局装置200は、基地局装置100からのPDCCHによって割り当てられた(スケジュールされた)、PUSCHを使用して上りリンクトランスポートブロックを基地局装置100へ送信することができる。ここで、図4において、移動局装置200は、同一サブフレームで、最大2つまでの上りリンクトランスポートブロック(PUSCHでも良い)を基地局装置100へ送信することができる。
図4において、基地局装置100は、移動局装置200に対して、周期的なSRS(P-SRS:Periodic SRS)の送信を指示することができる。例えば、基地局装置100は、移動局装置200が、P-SRSを送信する際のインターバル(送信周期)を示す情報を、移動局装置200毎に送信するRRCシグナリングに含めて移動局装置200へ送信することによって、移動局装置200に対して、P-SRSの送信を指示することができる。
基地局装置100によってP-SRSの送信が指示された移動局装置200は、周期的にP-SRSを基地局装置100へ送信する。例えば、移動局装置200は、基地局装置100によって設定されたインターバルに従って、P-SRSを基地局装置100へ送信する。
また、図4において、基地局装置100は、移動局装置200に対して、非周期的なSRS(A-SRS:Aperiodic SRS)の送信を指示することができる。例えば、基地局装置100は、下りリンク制御情報フォーマット(DCIフォーマット、PDCCHでも良い)に、A-SRSの送信指示を含めて移動局装置200へ送信することによって、移動局装置200に対して、A-SRSの送信を指示することができる。
例えば、基地局装置100は、下りリンクに対するDCIフォーマット(ダウンリンクグラント、ダウンリンクアサインメントとも呼称する)に、A-SRSの送信指示を含めて送信することによって、移動局装置200に対して、A-SRSの送信を指示することができる。すなわち、基地局装置100は上述したようなDCIフォーマット1/1A(DCIフォーマット1/1Aと同様のDCIフォーマットでも良い)を使用して、移動局装置200に対して、A-SRSの送信を指示することができる。また、基地局装置100は上述したようなDCIフォーマット2(DCIフォーマット2と同様のDCIフォーマットでも良い)を使用して、移動局装置200に対して、A-SRSの送信を指示することができる。
以下、簡単のために、この下りリンクに対するDCIフォーマット(DCIフォーマット1/1A、DCIフォーマット1/1Aと同様のDCIフォーマット、DCIフォーマット2、DCIフォーマット2と同様のDCIフォーマット、でも良い)を、DCIフォーマットAと呼称する。
ここで、例えば、DCIフォーマットAは、基地局装置100が、PDSCHをスケジューリングする際に使用される。すなわち、DCIフォーマットAは、基地局装置100が、PDSCHを1つの送信アンテナポートで送信する際に使用される。また、DCIフォーマットAは、基地局装置100が、PDSCHを複数の送信アンテナポートで送信する際に使用される。また、DCIフォーマットAは、基地局装置100が、ランダムアクセスプロシージャ(random access procedure)に関する指示を行なう際に使用される。
例えば、DCIフォーマットAで送信される情報には、リソース割り当てタイプを示すリソース割り当てヘッダ情報(Resource allocation header)、PDSCHに対するリソース割り当て情報(Resource block assignment)、変調方式や符号化率を示すMCS情報(Modulation and Coding Scheme)、HARQのプロセスナンバーを示す情報(HARQ process number)、送信データが新データかどうかを識別するための情報(New data indicator)、再送用のパラメータを示す情報(Redundancy version)、PUCCHに対するTPCコマンド情報(TPC command for PUCCH)が含まれる。
また、例えば、DCIフォーマットAで送信される情報には、他のDCIフォーマットとの識別に使用される情報(Flag for format differentiation)、バーチャルリソースブロックの割り当て方法の識別に使用される情報(Localized/Distributed VRB assignment flag)、ランダムアクセスプロシージャに関する指示に使用される情報(Preamble Index、PRACH Mask Index)、パディングビット(Padding bit)が含まれる。
すなわち、これらの情報(情報ビット)がマップされる情報フィールドが、DCIフォーマットAに定義される。すなわち、DCIフォーマットAには、下りリンクスケジューリング情報が含まれる。ここで、DCIフォーマットAは、ある(特定の)移動局装置200に対する下りリンクに対する情報が含まれる。すなわち、DCIフォーマットAは、基地局装置100によって、移動局装置固有検索領域(USS:UE specific Search Space)に配置される。
基地局装置100は、DCIフォーマットAに、A-SRSの送信指示を含めて移動局装置200へ送信し、移動局装置200に対して、A-SRSの送信を指示することができる。ここで、A-SRSの送信指示は、例えば、DCIフォーマットAにA-SRSの送信指示に対する情報フィールド(例えば、1ビットの情報フィールド)を定義することによって、実現することができる。
また、A-SRSの送信指示は、上述したようなDCIフォーマットAに含まれる情報フィールド(情報)の中の、ある特定の情報フィールド(情報)をある特定の値にセットすることによって、実現することができる。例えば、A-SRSの送信指示は、DCIフォーマットAに含まれるFlag for format differentiationを“0”に、Localized/Distributed VRB assignment flagを“1”にセットすることによって、実現することができる。また、この際、DCIフォーマットAに含まれる残りの情報フィールド(ある特定の情報フィールド以外の情報フィールド)を、移動局装置200が、A-SRSを送信するための情報フィールド(移動局装置200が、A-SRSを送信する際に使用するA-SRSパラメータがマップされる情報フィールド)として使用することもできる。
ここで、DCIフォーマットAに含まれるどの情報フィールド(どの情報)をどの値にセットした際に、A-SRSの送信指示を示すのかは、仕様等によって事前に定義され、基地局装置100と移動局装置200の間で、既知とすることができる。このように、DCIフォーマットに含まれるある特定の情報フィールド(情報)をある特定の値にセットすることによって、(本来の用途(例えば、下りリンクスケジューリング)とは異なる)ある用途に用いること(例えば、A-SRSの送信指示に用いること)は、DCIフォーマットにコードポイント(Code point)をセットするとも呼称される。
移動局装置200は、事前に定義された情報フィールドがある特定の値にセットされているかどうかに応じて、そのDCIフォーマットが、例えば、下りリンクスケジューリングを指示しているのか、A-SRSの送信を指示しているのかを認識する。また、移動局装置200は、事前に定義された情報フィールドがある特定の値にセットされているかどうかに応じて、DCIフォーマットに含まれる情報フィールドの解釈を変更する。例えば、移動局装置200は、事前に定義された情報フィールドがある特定の値にセットされている場合には、残りの情報フィールドを、A-SRSを送信するためのA-SRSパラメータがマップされる情報フィールドへ、解釈を変更することができる。
すなわち、基地局装置100は、DCIフォーマットAに、A-SRSの送信指示を明示的に含めて移動局装置200へ送信し(例えば、A-SRSの送信を指示する1ビットの情報を移動局装置200へ送信し)、移動局装置200に対して、A-SRSの送信を指示することができる。また、基地局装置100は、DCIフォーマットAに含まれるある特定の情報フィールドをある特定の値にセットすることによって、A-SRSの送信指示を移動局装置200へ送信し、移動局装置200に対して、A-SRSの送信を指示することができる。
また、例えば、基地局装置100は、上りリンクに対するDCIフォーマット(アップリンクグラント、アップリンクアサインメントとも呼称する)に、A-SRSの送信指示を含めて送信することによって、移動局装置200に対して、A-SRSの送信を指示することができる。すなわち、基地局装置100は上述したようなDCIフォーマット0/0A(DCIフォーマット0/0Aと同様のDCIフォーマットでも良い)を使用して、移動局装置200に対して、A-SRSの送信を指示することができる。
以下、簡単のために、この上りリンクに対するDCIフォーマット(DCIフォーマット0/0A、DCIフォーマット0/0Aと同様のDCIフォーマットでも良い)を、DCIフォーマットBと呼称する。
ここで、例えば、DCIフォーマットBは、基地局装置100が、PUSCHをスケジューリングする際に使用される。すなわち、DCIフォーマットBは、移動局装置200が、1つの送信アンテナポートでPUSCHを送信する際に使用される。また、DCIフォーマットBは、移動局装置200が、複数の送信アンテナポートでPUSCHを送信する際に使用される。
例えば、DCIフォーマットBで送信される情報には、他のDCIフォーマットとの識別に使用される情報(Flag for format differentiation)、ホッピングを伴う送信を指示する情報(Hopping flag)、PUSCHに対するリソース割り当て情報(Resource block assignment)、変調方式や符号化率、再送用のパラメータを示す情報(Modulation and Coding Scheme and Redundancy version)、送信データが新データかどうかを識別するための情報(New data indicator)、スケジュールされたPUSCHに対するTPCコマンド(TPC command for scheduled PUSCH)情報、復調参照信号に施されるサイクリックシフトを示す情報(Cyclic shift for DM RS)、CQIの送信要求情報(CQI request)、パディングビット(Padding bit)が含まれる。
すなわち、これらの情報(情報ビット)がマップされる情報フィールドが、DCIフォーマットBに定義される。すなわち、DCIフォーマットBには、上りリンクスケジューリング情報が含まれる。ここで、DCIフォーマットBは、ある(特定の)移動局装置200に対する上りリンクスケジューリング情報が含まれる。すなわち、DCIフォーマットBは、基地局装置100によって、移動局装置固有検索領域(USS:UE specific Search Space)に配置される。
基地局装置100は、DCIフォーマットBに、A-SRSの送信指示を含めて移動局装置200へ送信し、移動局装置200に対して、A-SRSの送信を指示することができる。ここで、A-SRSの送信指示は、例えば、DCIフォーマットBにA-SRSの送信指示に対する情報フィールド(例えば、1ビットの情報フィールド)を定義することによって、実現することができる。
また、A-SRSの送信指示は、上述したようなDCIフォーマットBに含まれる情報フィールド(情報)の中の、ある特定の情報フィールド(情報)をある特定の値にセットすることによって、実現することができる。例えば、A-SRSの送信指示は、DCIフォーマットBに含まれるFlag for format differentiationを“0”に、Resource block assignmentを“1”に設定することによって、実現することができる。また、この際、DCIフォーマットBに含まれる残りの情報フィールド(ある特定の情報フィールド以外の情報フィールド)を、A-SRSを送信するための情報フィールド(移動局装置200が、A-SRSを送信する際に使用するA-SRSパラメータがマップされる情報フィールド)として使用することもできる。
ここで、DCIフォーマットBに含まれるどの情報フィールド(どの情報)をどの値にセットした際に、A-SRSの送信指示を示すのかは、仕様等によって事前に定義され、基地局装置100と移動局装置200の間で、既知とすることができる。
すなわち、基地局装置100は、DCIフォーマットBに、A-SRSの送信指示を明示的に含めて移動局装置200へ送信し(例えば、A-SRSの送信を指示する1ビットの情報を移動局装置200へ送信し)、移動局装置200に対して、A-SRSの送信を指示することができる。また、基地局装置100は、DCIフォーマットBに含まれるある特定の情報フィールドをある特定の値にセットすることによって、A-SRSの送信指示を移動局装置200へ送信し、移動局装置200に対して、A-SRSの送信を指示することができる。
また、例えば、基地局装置100は、複数の移動局装置200に対する複数のTPCコマンドを含むDCIフォーマットに、A-SRSの送信指示を含めて送信することによって、移動局装置200に対して、A-SRSの送信を指示することができる。すなわち、基地局装置100は上述したようなDCIフォーマット3/3A(DCIフォーマット3/3Aと同様のDCIフォーマットでも良い)を使用して、移動局装置200に対して、A-SRSの送信を指示することができる。
以下、簡単のために、複数の移動局装置200に対する複数のTPCコマンドを含むDCIフォーマット(DCIフォーマット3/3A、DCIフォーマット3/3Aと同様のDCIフォーマットでも良い)を、DCIフォーマットCと呼称する。
例えば、DCIフォーマットCは、基地局装置100が、PUCCHに対するTPCコマンドを通知する際に使用される。また、例えば、DCIフォーマットCは、PUSCHに対するTPCコマンドを通知する際に使用される。基地局装置100は、DCIフォーマットCに、複数のTPCコマンドを含めて、複数の移動局装置200へ送信することができる。すなわち、DCIフォーマットCは、基地局装置100によって、共通検索領域(CSS:Common Search Space)に配置される。
すなわち、複数のTPCコマンドを示す情報(情報ビット)がマップされるフィールド(情報フィールド)が、DCIフォーマットCに定義される。すなわち、DCIフォーマットCには、複数の移動局装置200に対するグループスケジューリング情報が含まれる。
例えば、基地局装置100は、移動局装置200に対して、識別子(以下、SRS-RNTIとも呼称する)とインデックスを通知し、移動局装置200は、基地局装置100によって通知されたSRS-RNTIによって識別されるDCIフォーマットCに含まれるインデックスに対応する情報フィールドを、自装置宛の情報フィールドとして認識することができる。すなわち、基地局装置100は、DCIフォーマットCの各情報フィールドに、複数の移動局装置200に対するA-SRSの送信指示を含めて送信し、複数の移動局装置200に対して、A-SRSの送信を指示することができる。
また、この際、基地局装置100は、移動局装置200へ複数のインデックスを通知し(DCIフォーマットC内の複数の情報フィールドを認識できる情報を通知し)、DCIフォーマットCに含まれる情報フィールドを、A-SRSを送信するための情報フィールド(移動局装置200が、A-SRSを送信する際に使用するA-SRSパラメータがマップされる情報フィールド)として使用することもできる。
基地局装置100によってA-SRSの送信が指示された移動局装置200は、非周期的にA-SRSを基地局装置100へ送信する。例えば、移動局装置200は、基地局装置100からA-SRSの送信指示が含まれるDCIフォーマット(PDCCHでも良い)が通知されたサブフレームの所定後のサブフレーム(例えば、4サブフレーム後のサブフレーム)で、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
また、基地局装置100は、移動局装置200が、P-SRSを送信するサブフレームを、セル固有(cell specific)および/または移動局装置固有(UE specific)に、移動局装置200へ設定することができる。また、基地局装置100は、移動局装置200がA-SRSを送信するサブフレームを、セル固有(cell specific)および/または移動局装置固有(UE specific)に、移動局装置200へ設定することができる。以下、基地局装置100によって設定される、移動局装置200が、P-SRSおよび/またはA-SRSを送信するサブフレームをSRSサブフレームとも呼称する。
例えば、基地局装置100は、SRSサブフレームを、報知情報(報知チャネル)を使用して、セル固有に、移動局装置200へ設定することができる。また、基地局装置100は、SRSサブフレームを、RRCシグナリングを使用して、移動局装置固有に、移動局装置200へ設定することができる。例えば、基地局装置100は、SRSサブフレームを、基準となるあるサブフレームからのオフセット値と周期によって設定することができる。
移動局装置200は、基地局装置100によって設定されたSRSサブフレームで、P-SRSを送信することができる。例えば、移動局装置200は、基地局装置100によって設定されたインターバルに従って、SRSサブフレームで、周期的にP-SRSを送信する。
また、移動局装置200は、基地局装置100によって設定されたSRSサブフレームで、A-SRSを送信することができる。例えば、移動局装置200は、基地局装置100によってA-SRSの送信指示が含まれるDCIフォーマットが通知されたサブフレームの後の、最初のSRSサブフレームで、A-SRSを送信する。すなわち、移動局装置200は、基地局装置100からA-SRSの送信指示が含まれるDCIフォーマットを検出した後の、最初のSRSサブフレームで、A-SRSを送信する。
また、基地局装置100は、移動局装置200が、P-SRSを送信する際に使用するパラメータ(P-SRSパラメータ)を、移動局装置200に対して設定することができる。例えば、基地局装置100は、P-SRSパラメータを、RRCシグナリングを使用して、移動局装置200へ設定することができる。また、例えば、基地局装置100は、移動局装置200が、P-SRSパラメータを、PDCCHを使用して、移動局装置200へ設定することができる。
ここで、P-SRSパラメータには、移動局装置200がP-SRSを送信する際のインターバル(送信周期)が含まれる。また、P-SRSパラメータには、移動局装置200がP-SRSを送信するための送信帯域幅(SRS送信帯域幅)が含まれる。また、P-SRSパラメータには、移動局装置200間または信号間の直交性を維持するために使用されるサイクリックシフト(CS:Cyclic Shift)が含まれる。また、P-SRSパラメータには、P-SRSを配置する周波数位置を示す周波数割り当て位置を示す情報が含まれる。また、P-SRSパラメータには、P-SRSの送信を満了するための送信回数または送信停止時間が含まれる。また、P-SRSパラメータには、P-SRSを送信するアンテナポート(アンテナインデックス)が含まれる。また、P-SRSパラメータには、MIMOのように複数のアンテナを同時に使用してP-SRSの送信を行なうか否かを示す複数アンテナ同時送信フラグが含まれる。また、P-SRSパラメータには、P-SRSに対するTPCコマンド(送信電力制御情報)が含まれる。
また、基地局装置100は、移動局装置200が、A-SRSを送信する際に使用するパラメータ(A-SRSパラメータ)を、移動局装置200に対して設定することができる。例えば、基地局装置100は、A-SRSパラメータを、RRCシグナリングを使用して、移動局装置200へ設定することができる。また、例えば、基地局装置100は、移動局装置200が、A-SRSパラメータを、PDCCHを使用して、移動局装置200へ割り当てることができる。また、上述したように、基地局装置100は、DCIフォーマットにコードポイントをセットすることによって、A-SRSパラメータを、移動局装置200へ割り当てることができる。
ここで、A-SRSパラメータには、移動局装置200がA-SRSを送信する際の送信帯域幅(SRS送信帯域幅)が含まれる。また、A-SRSパラメータには、移動局装置200間または信号間の直交性を維持するために使用されるサイクリックシフト(CS:Cyclic Shift)が含まれる。また、A-SRSパラメータには、A-SRSを配置する周波数位置を示す周波数割り当て位置を示す情報が含まれる。また、A-SRSパラメータには、A-SRSの送信を満了するための送信回数または送信停止時間が含まれる。また、A-SRSパラメータには、A-SRSを送信するアンテナポート(アンテナインデックス)が含まれる。また、A-SRSパラメータには、MIMOのように複数のアンテナを同時に使用してA-SRSの送信を行なうか否かを示す複数アンテナ同時送信フラグが含まれる。また、A-SRSパラメータには、A-SRSに対するTPCコマンド(送信電力制御情報)が含まれる。
ここで、A-SRSパラメータは、A-SRSの送信を指示するDCIフォーマット毎に設定されても良い。例えば、基地局装置100からのDCIフォーマットAによってA-SRSの送信が指示された場合に使用するA-SRSパラメータと、DCIフォーマットBによってA-SRSの送信が指示された場合に使用するA-SRSパラメータと、DCIフォーマットCによってA-SRSの送信が指示された場合に使用するA-SRSパラメータが、それぞれ設定されても良い。移動局装置200は、基地局装置100からのA-SRSの送信指示を含んだDCIフォーマットに応じて、使用するA-SRSパラメータを切り替えて、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。すなわち、基地局装置100が、このようにA−SRSパラメータを設定することによって、使用するDCIフォーマットの用途に応じて、適切にA−SRSパラメータを設定することができる。
また、A-SRSパラメータは、A-SRSの送信を指示するDCIフォーマットに依らずに、共通のA-SRSパラメータ(単一のA-SRSパラメータ)として設定されても良い。移動局装置200は、基地局装置100からA-SRSの送信指示を含んだDCIフォーマットが通知された場合には、DCIフォーマットに依らずに(どのDCIフォーマットによってA-SRSの送信が指示されたとしても)、単一のA-SRSパラメータを使用して、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
図5は、移動局装置200によるSRS(P-SRS、A-SRS)送信の例を示す図である。図5において、横軸はサブフレーム(時間)を示している。また、縦軸は周波数(周波数帯域)を示している。ここで、図5は、例として、移動局装置200による1つの上りリンクコンポーネントキャリア内におけるSRSの送信を示している。
図5に示すように、例えば、基地局装置100は、移動局装置200に対して、上りリンクコンポーネント毎にSRS(P-SRS、A-SRS)の送信を指示(設定)し、移動局装置200は、基地局装置100からの指示に従って、上りリンクコンポーネント毎にSRS(P-SRS、A-SRS)を基地局装置100へ送信することもできる。すなわち、基地局装置100は、P-SRSパラメータおよび/またはA-SRSパラメータを、上りリンクコンポーネント毎に、移動局装置200へ設定することができる。
ここで、移動局装置200が、上りリンク信号をマッピングするSC-FDMAシンボルそれぞれは、異なる用途に使用される。例えば、移動局装置200が、上りリンク信号を7つのSC-FDMAシンボル(0番から6番の7つのSC-FDMAシンボル)にマッピングして基地局装置100へ送信する場合、SRS(P-SRS、A-SRS)は、6番目のSC-FDMAシンボルにマップされる。
以下、簡単のために、移動局装置200は、サブフレームにおいてSRS(P-SRS、A-SRS)を基地局措置へ送信すると記載するが、SRS(P-SRS、A-SRS)は、サブフレーム内の、あるSC-FDMAシンボルにマッピングされて基地局装置100へ送信されても良い。また、以下に記載するような、P-SRSの送信とA-SRSの送信が同時に生じる(P-SRSの送信とA-SRSの送信が衝突する)ことは、P-SRSの送信とA-SRSの送信が、シンボルレベルで、同時に生じる(衝突する)ことを示していても良い。
図5では、基地局装置100が、SRSサブフレームとして、サブフレームn-2、サブフレームn、サブフレームn+2、サブフレームn+4、サブフレームn+6、サブフレームn+8、サブフレームn+10を移動局装置200へ設定していることを示している。移動局装置200は、基地局装置100によって設定されたSRSサブフレームで、SRS(P-SRS、A-SRS)を基地局装置100へ送信することができる。
また、移動局装置200は、基地局装置100からA-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットが通知されたサブフレームの所定後のサブフレーム(例えば、4サブフレーム後のサブフレーム)で、A-SRSを送信することができる。また、移動局装置200は、基地局装置100からA-SRSの送信指示を含むDCIフォーマット(PDCCHでも良い)が通知されたサブフレームの後の、最初のSRSサブフレーム(SRSを送信可能なサブフレーム)で、A-SRSを送信することができる。
図5では、移動局装置200が、基地局装置100からの指示に従って、P-SRS(網線で示される)を、サブフレームn-2、サブフレームn+2、サブフレームn+4、サブフレームn+6、サブフレームn+10で基地局装置100へ送信していることを示している。すなわち、移動局装置200は、基地局装置100によって設定されたインターバル(2サブフレーム毎、2ms毎)に従って、周期的に(2サブフレーム毎に、2ms毎に)P-SRSを基地局装置100へ送信する。
ここで、移動局装置200は、サブフレームn+4、サブフレームn+10で、基地局装置100によって設定された送信帯域幅(SRS送信帯域幅)に従って、帯域Cの一部である(帯域Cを分割した帯域の一部である)帯域C-1でP-SRSを基地局装置100へ送信する。また、移動局装置200は、サブフレームn-2、サブフレームn+2、サブフレームn+6で、基地局装置100によって設定された送信帯域幅(SRS送信帯域幅)に従って、帯域Cの一部である(帯域Cを分割した帯域の一部である)帯域C-2でP-SRSを基地局装置100へ送信する。ここで、移動局装置200が、ある帯域(帯域C-1、帯域C-2)で、P-SRSを送信する順番は、予め定義される(基地局装置100によって設定されても良い)。また、基地局装置100は、P-SRSを1回だけ送信するように、移動局装置200へ設定することができる。
また、図5では、移動局装置200が、基地局装置100からの指示に従って、A-SRS(斜線で示される)を、サブフレームn、サブフレームn+8で基地局装置100へ送信していることを示している。
ここで、移動局装置200は、サブフレームnで、基地局装置100によって設定された送信帯域幅(SRS送信帯域幅)に従って、帯域AでA-SRSを基地局装置100へ送信する。また、移動局装置200は、サブフレームn+8で、基地局装置100によって設定された送信帯域幅(SRS送信帯域幅)に従って、帯域BでA-SRSを基地局装置100へ送信する。
また、図5において、サブフレームn、サブフレームn+8は、P-SRSの送信とA-SRSの送信が同時に生じているサブフレームを示している。図5において、移動局装置200は、P-SRSの送信とA-SRSの送信が同時に生じた場合には、P-SRSを送信せずに(ドロップして)、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。ここで、移動局装置200は、P-SRSの送信とA-SRSの送信が同時に生じた場合には、P-SRSとA-SRSを多重して共に、基地局装置100へ送信することもできる。例えば、移動局装置200は、P-SRSの送信とA-SRSの送信が同時に生じた場合には、P-SRSとA-SRSをコード多重して共に、基地局装置100へ送信することができる。
ここで、図5では、例として、移動局装置200が、基地局装置100によって設定されたSRSサブフレーム全てにおいて、SRS(P-SRS、A-SRS)を送信しているが、移動局装置200は、基地局装置100によってSRSの送信が指示されていない場合には、SRSを送信しない。すなわち、移動局装置200は、基地局装置100によって設定された全てのSRSサブフレームで、SRSを送信しなくても良い。
図6は、移動局装置200によるA-SRS送信の例を説明する図である。図6において、横軸は、サブフレーム(時間)を表している。また、基地局装置100が、SRSサブフレームとして、サブフレームn-2、サブフレームn+6を移動局装置200へ設定していることを示している。また、移動局装置200が、基地局装置100によって設定されたサブフレームn-2、サブフレームn+6で、P-SRS(網線で示される)を送信していることを示している。また、移動局装置200が、サブフレームn+4で、A-SRS(斜線で示される)を送信していることを示している。
図6において、基地局装置100は、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットを少なくとも1つ含む複数のDCIフォーマットを、同一サブフレームで、移動局装置200へ通知することができる。すなわち、基地局装置100は、複数の異なるDCIフォーマットを、同一サブフレームで、移動局装置200へ通知することができる。図6では、基地局装置100が、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットを少なくとも1つ含む複数のDCIフォーマット(第1のDCIフォーマット、第2のDCIフォーマット、第3のDCIフォーマットで示される)を、サブフレームnで、移動局装置200へ通知していることを示している。
ここで、図6では、例として、基地局装置100が、3つのDCIフォーマットを、同一サブフレームで、移動局装置200へ通知しているが、基地局装置100によって、同一サブフレームで通知されるDCIフォーマットは、いくつであってもいいことは勿論である。
ここで、基地局装置100によって、移動局装置200へ通知されるDCIフォーマットには、上述したようなDCIフォーマットA、DCIフォーマットB、DCIフォーマットCが含まれる。また、基地局装置100によって、移動局装置200へ通知されるDCIフォーマットには、上述したようなA-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットA、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットB、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットCが含まれる。
図6において、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットを少なくとも1つは含む複数のDCIフォーマットを、同一サブフレームで、基地局装置100から通知された移動局装置200は、複数のDCIフォーマットのうち、所定のDCIフォーマットがA-SRSの送信指示を含んでいる場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。図6では、移動局装置200は、A-SRSを、基地局装置100からA-SRSの送信指示が含まれるDCIフォーマットが通知されたサブフレームの4サブフレーム後のサブフレーム(サブフレームn+4)で、A-SRSを基地局装置100へ送信していることを示している。
例えば、移動局装置200は、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットAがA-SRSの送信指示を含んでいる場合には(A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットAが通知された場合には、または、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットAを検出した場合には)、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
また、例えば、移動局装置200は、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットBがA-SRSの送信指示を含んでいる場合には(A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットBが通知された場合には、または、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットBを検出した場合には)、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
また、例えば、移動局装置200は、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットCがA-SRSの送信指示を含んでいる場合には(A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットCが通知された場合には、または、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットCを検出した場合には)、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
ここで、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、どのDCIフォーマットがA-SRSの送信指示を含んでいる場合に、移動局装置200が、A-SRSを送信するのかは、仕様等によって事前に定義される。すなわち、基地局装置100と移動局装置200の間で、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、どのDCIフォーマットがA-SRSの送信指示を含んでいる場合に、A-SRSを送受信するのかが、事前に定義される。
また、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、どのDCIフォーマットがA-SRSの送信指示を含んでいる場合に、移動局装置200が、A-SRSを送信するのかは、基地局装置100によって、例えば、RRCシグナリングを使用して、設定されても良い。例えば、基地局装置100は、DCIフォーマットAにA-SRSの送信指示が含まれている場合には、A-SRSを送信することを、移動局装置200へ設定することができる。
また、図6において、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットを少なくとも1つは含む複数のDCIフォーマットを、同一サブフレームで、基地局装置100から通知された移動局装置200は、複数のDCIフォーマットのうち、所定のDCIフォーマットを優先し、優先したDCIフォーマットがA-SRSの送信指示を含んでいる場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
例えば、移動局装置200は、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットAを優先し、優先したDCIフォーマットがA-SRSの送信指示を含んでいる場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
また、例えば、移動局装置200は、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットBを優先し、優先したDCIフォーマットBがA-SRSの送信指示を含んでいる場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
また、例えば、移動局装置200は、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットCを優先し、優先したDCIフォーマットCがA-SRSの送信指示を含んでいる場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
ここで、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、移動局装置200が、どのDCIフォーマットを優先するのかは、仕様等によって事前に定義される。すなわち、基地局装置100が、複数のDCIフォーマットを、同一サブフレームで、移動局装置200へ通知した際に、移動局装置200が、どのDCIフォーマットに従って動作するのかが、事前に定義される。すなわち、基地局装置100と移動局装置200の間で、基地局装置100から複数のDCIフォーマットが通知された場合に、複数のDCIフォーマットのうち、どのDCIフォーマットに従って動作するのかが、事前に定義される。
また、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、移動局装置200が、どのDCIフォーマットに従って動作するのかは、基地局装置100によって、例えば、RRCシグナリングを使用して、設定されても良い。例えば、基地局装置100は、移動局装置200に対して、DCIフォーマットAに従って動作することを、設定することができる。
例えば、基地局装置100と移動局装置200の間で、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットBを最も優先し、次に、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットCを優先し、次に、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットAを優先することが、事前に定義される。すなわち、基地局装置100と移動局装置200の間で、基地局装置100から複数のDCIフォーマットが通知された場合に、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットBに従って動作することが、事前に定義される。
また、例えば、基地局装置100と移動局装置200の間で、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットCを最も優先し、次に、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットCを優先し、次に、DCIフォーマットAを優先し、次に、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットAを優先し、次に、DCIフォーマットBを優先し、次に、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットBを優先することが、事前に定義される。すなわち、基地局装置100と移動局装置200の間で、基地局装置100から複数のDCIフォーマットが通知された場合に、DCIフォーマットCに従って動作することが、事前に定義される。
また、例えば、基地局装置100と移動局装置200の間で、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットBを最も優先し、次に、DCIフォーマットAを優先し、次に、DCIフォーマットCを優先することが、事前に定義されても良い。すなわち、DCIフォーマットA、DCIフォーマットB、DCIフォーマットCに対する優先度のみが、事前に定義されても良い。すなわち、基地局装置100と移動局装置200の間で、基地局装置100から複数のDCIフォーマット(DCIフォーマットA、DCIフォーマットB、DCIフォーマットC)が通知された場合に、複数のDCIフォーマットのうち、どのDCIフォーマットに従って動作するのかが、事前に定義されても良い。
例えば、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットBに従って動作することが事前に定義された移動局装置200は、基地局装置100から通知されたDCIフォーマットBにA-SRSの送信指示が含まれている場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。すなわち、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットBに従って動作することが事前に定義された移動局装置200は、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットBに従って、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
また、例えば、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットBに従って動作することが事前に定義された移動局装置200は、基地局装置100から通知されたDCIフォーマットAおよび/またはDCIフォーマットCにA-SRSの送信指示が含まれていたとしても、A-SRSを基地局装置100へ送信しない。例えば、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットBに従って動作することが事前に定義された移動局装置200は、A-SRSの送信指示を含まないDCIフォーマットBによってスケジュールされたPUSCHを使用して、上りリンクデータを基地局装置100へ送信する。
また、図6において、複数のDCIフォーマットを、同一サブフレームで、基地局装置100から通知された移動局装置200は、複数のDCIフォーマットの全てがA-SRSの送信指示を含んでいる場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
例えば、移動局装置200は、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマット(第1のDCIフォーマット、第2のDCIフォーマット、第3のDCIフォーマット)の全てにA-SRSの送信指示が含まれている場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
上記までに示したように、基地局装置100が、複数のDCIフォーマットを、同一サブフレームで、移動局装置200へ通知した際に、移動局装置200が、所定のDCIフォーマットにA-SRSの送信指示が含まれている場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することによって、基地局装置100と移動局装置200の間で、移動局装置200によるA-SRSの送信が行なわれることを共有(認識)することができる。
また、基地局装置100が、複数の(異なる)DCIフォーマットを、同一サブフレームで、移動局装置200へ通知した際に、移動局装置200が、複数のDCIフォーマットの全てにA-SRSの送信指示が含まれている場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することによって、基地局装置100と移動局装置200の間で、移動局装置200によるA-SRSの送信が行なわれることを共有(認識)することができる。
基地局装置100は、移動局装置200から送信されるA-SRSに基づいて、移動局装置200をスケジューリングし、例えば、PUSCHリソースの割り当てやPUSCHに施すべき変調方式、符号化率の決定などを行なうことができる。すなわち、基地局装置100によって、移動局装置200に対する効率的なスケジューリングを行なうことができる。
(第2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2の実施形態を説明する。第2の実施形態では、基地局装置100は、SRSの送信指示を含むDCIフォーマットを、少なくとも1つは含む複数のDCIフォーマットを、ある特定の期間において、移動局装置200へ通知し、移動局装置200は、複数のDCIフォーマットのうち、所定のDCIフォーマットが、SRSの送信指示を含んでいる場合には、SRSを基地局装置100へ送信する。
また、基地局装置100は、SRSの送信指示を含むDCIフォーマットを、少なくとも1つは含む複数のDCIフォーマットを、ある特定の期間において、移動局装置200へ通知し、移動局装置200は、SRSを送信するサブフレームの所定の数だけ前のサブフレームに最も近いサブフレームで通知されたDCIフォーマットが、SRSの送信指示を含んでいる場合には、SRSを前記基地局装置100へ送信する。
また、基地局装置100は、複数のDCIフォーマットを、ある特定の期間において、移動局装置200へ通知し、移動局装置200は、複数のDCIフォーマットの全てが、SRSの送信指示を含んでいる場合には、SRSを基地局装置100へ送信する。
ここで、ある特定の期間とは、移動局装置200が、SRSを基地局装置100へ送信した次のサブフレームから、再度、SRSを前記基地局装置100へ送信するサブフレームまでの期間が含まれる。また、ある特定の期間とは、移動局装置200が、SRSを基地局装置100へ送信したサブフレームから、再度、SRSを前記基地局装置100へ送信するサブフレームまでの期間が含まれる。すなわち、ある特定の期間とは、基地局装置100によって設定されたSRSサブフレーム(連続するSRSサブフレーム)間の期間が含まれる。例えば、ある特定の期間には、図7におけるサブフレームn-1からサブフレームn+6までの期間が含まれる。また、例えば、ある特定の期間には、図7におけるサブフレームn-2からサブフレームn+6までの期間が含まれる。
また、ある特定の期間とは、移動局装置200が、SRSを基地局装置100へ送信した次のサブフレームから、再度、SRSを基地局装置100へ送信するサブフレームの所定の数だけ前のサブフレーム(例えば、4サブフレーム前のサブフレーム)までの期間が含まれる。また、ある特定の期間とは、移動局装置200が、SRSを基地局装置100へ送信したサブフレームから、再度、SRSを基地局装置100へ送信するサブフレームの所定の数だけ前のサブフレーム(例えば、4サブフレーム前のサブフレーム)までの期間が含まれる。例えば、ある特定の期間には、図7におけるサブフレームn-1からサブフレームn+2までの期間が含まれる。また、例えば、ある特定の期間には、図7におけるサブフレームn-2からサブフレームn+2までの期間が含まれる。
ここで、移動局装置200が、SRSを基地局装置100へ送信するサブフレームとは、移動局装置200が、P-SRSを基地局装置100へ送信するサブフレームが含まれる。また、移動局装置200が、SRSを基地局装置100へ送信するサブフレームとは、移動局装置200が、A-SRSを基地局装置100へ送信するサブフレームが含まれる。
また、ある特定の期間とは、基地局装置100から移動局装置200へ設定される期間が含まれる。例えば、基地局装置100は、ある特定の期間を、報知情報を使用して、移動局装置200へ設定することができる。また、例えば、基地局装置100は、ある特定の期間を、RRCシグナリングを使用して、移動局装置200へ設定することができる。
また、基地局装置100は、移動局装置200が、SRSを基地局装置100へ送信するサブフレームを、セル固有に、移動局装置200へ設定することができる。また、基地局装置100は、移動局装置200が、SRSを基地局装置100へ送信するサブフレームを、移動局装置固有に、移動局装置200へ設定することができる。移動局装置200は、基地局装置100から設定されたサブフレームで、SRSを基地局装置100へ送信することができる。
また、基地局装置100は、SRSの送信指示を含むDCIフォーマットを、移動局装置固有検索領域(USS:UE specific Search Space)に配置することができる。ここで、基地局装置100は、USSに配置するSRSの送信指示を含むDCIフォーマットに、下りリンクスケジューリングの情報を含めて、移動局装置200へ通知することができる。また、基地局装置100は、USSに配置するSRSの送信指示を含むDCIフォーマットに、上りリンクスケジューリングの情報を含めて、移動局装置200へ通知することができる。
また、基地局装置100は、SRSの送信指示を含むDCIフォーマットを、共通検索領域(CSS:Common Search Space)に配置することができる。
第2の実施形態は、第1の実施形態で説明した移動通信システムと同様の移動通信システムに適用可能である。すなわち、第2の実施形態は、対称周波数帯域集約および非対称周波数帯域集約されたいずれの移動通信システムにでも適用可能である。
第1の実施形態で説明したように、基地局装置100は、移動局装置200に対して、P-SRSの送信を指示することができる。また、基地局装置100は、移動局装置200に対して、A-SRSの送信を指示することができる。ここで、基地局装置100によるP-SRSの送信指示、A-SRSの送信指示に関しては、第1の実施形態で説明したので省略する。
また、移動局装置200は、基地局装置100からの指示に従って、周期的にP-SRSを基地局装置100へ送信することができる。また、移動局装置200は、基地局装置100からの指示に従って、非周期的にA-SRSを基地局装置100へ送信することができる。ここで、移動局装置200によるP-SRSの送信、A-SRSの送信に関しては、第1の実施形態で説明したので省略する。
図7は、移動局装置200によるA-SRS送信の例を説明する図である。図7において、横軸は、サブフレーム(時間)を表している。また、基地局装置100が、SRSサブフレームとして、サブフレームn-2、サブフレームn+6を移動局装置200へ設定していることを示している。また、移動局装置200が、基地局装置100によって設定されたサブフレームn-2で、P-SRS(網線で示される)を送信していることを示している。また、移動局装置200が、基地局装置100によって設定されたサブフレームn+6で、A-SRS(斜線で示される)を送信していることを示している。
すなわち、図7において、移動局装置200は、基地局装置100からA-SRSの送信指示を含むDCIフォーマット(PDCCHでも良い)が通知されたサブフレームの後の、最初のSRSサブフレーム(SRSを送信可能なサブフレーム)で、A-SRSを基地局装置100へ送信する。
図7において、基地局装置100は、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットを少なくとも1つ含む複数のDCIフォーマットを、ある特定の期間において、移動局装置200へ通知することができる。すなわち、基地局装置100は、複数の異なるDCIフォーマットを、ある特定の期間において、移動局装置200へ通知することができる。図7では、基地局装置100が、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットを少なくとも1つは含む複数のDCIフォーマット(第1のDCIフォーマット、第2のDCIフォーマット、第3のDCIフォーマットで示される)それぞれを、サブフレームn-1、n+1、n+5で、移動局装置200へ通知していることを示している。
ここで、以下の説明では、ある特定の期間を、移動局装置200が、SRSを基地局装置100へ送信した次のサブフレームから、再度、SRSを基地局装置100へ送信するサブフレームまでの期間として説明するが、上述したような期間であれば、同様の実施形態が適用できることは勿論である。また、図7では、例として、基地局装置100が、3つのDCIフォーマットを、ある特定の期間において、移動局装置200へ通知しているが、基地局装置100によって、ある特定の期間において通知されるDCIフォーマットは、いくつであってもいいことは勿論である。
ここで、基地局装置100によって、移動局装置200へ通知されるDCIフォーマットには、上述したようなDCIフォーマットA、DCIフォーマットB、DCIフォーマットCが含まれる。また、基地局装置100によって、移動局装置200へ通知されるDCIフォーマットには、上述したようなA-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットA、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットB、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットCが含まれる。
図7において、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットを少なくとも1つは含む複数のDCIフォーマットを、ある特定の期間において、基地局装置100から通知された移動局装置200は、複数のDCIフォーマットのうち、所定のDCIフォーマットがA-SRSの送信指示を含んでいる場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
例えば、移動局装置200は、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットAがA-SRSの送信指示を含んでいる場合には(A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットAが通知された場合には、または、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットAを検出した場合には)、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
また、例えば、移動局装置200は、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットBがA-SRSの送信指示を含んでいる場合には(A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットBが通知された場合には、または、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットBを検出した場合には)、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
また、例えば、移動局装置200は、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットCがA-SRSの送信指示を含んでいる場合には(A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットCが通知された場合には、または、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットCを検出した場合には)、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
ここで、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、どのDCIフォーマットがA-SRSの送信指示を含んでいる場合に、移動局装置200が、A-SRSを送信するのかは、仕様等によって事前に定義される。すなわち、基地局装置100と移動局装置200の間で、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、どのDCIフォーマットがA-SRSの送信指示を含んでいる場合に、A-SRSを送受信するのかが、事前に定義される。
また、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、どのDCIフォーマットがA-SRSの送信指示を含んでいる場合に、移動局装置200が、A-SRSを送信するのかは、基地局装置100によって、例えば、RRCシグナリングを使用して、設定されても良い。例えば、基地局装置100は、移動局装置200に対して、A-SRSの送信指示がDCIフォーマットAに含まれている場合には、A-SRSを送信することを、設定することができる。
また、図7において、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットを少なくとも1つは含む複数のDCIフォーマットを、ある特定の期間において、基地局装置100から通知された移動局装置200は、複数のDCIフォーマットのうち、所定のDCIフォーマットを優先し、優先したDCIフォーマットがA-SRSの送信指示を含んでいる場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
例えば、移動局装置200は、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットAを優先し、優先したDCIフォーマットがA-SRSの送信指示を含んでいる場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
また、例えば、移動局装置200は、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットBを優先し、優先したDCIフォーマットBがA-SRSの送信指示を含んでいる場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
また、例えば、移動局装置200は、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットCを優先し、優先したDCIフォーマットCがA-SRSの送信指示を含んでいる場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
ここで、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、移動局装置200が、どのDCIフォーマットを優先するのかは、仕様等によって事前に定義される。すなわち、基地局装置100が、複数のDCIフォーマットを、ある特定の期間において、移動局装置200へ通知した際に、移動局装置200が、どのDCIフォーマットに従って動作するのかが、事前に定義される。すなわち、基地局装置100と移動局装置200の間で、基地局装置100から複数のDCIフォーマットが通知された場合に、複数のDCIフォーマットのうち、どのDCIフォーマットに従って動作するのかが、事前に定義される。
また、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、移動局装置200が、どのDCIフォーマットに従って動作するのかは、基地局装置100によって、例えば、RRCシグナリングを使用して、設定されても良い。例えば、基地局装置100は、移動局装置200に対して、DCIフォーマットAに従って動作することを、設定することができる。
例えば、基地局装置100と移動局装置200の間で、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットBを最も優先し、次に、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットCを優先し、次に、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットAを優先することが、事前に定義される。すなわち、基地局装置100と移動局装置200の間で、基地局装置100から複数のDCIフォーマットが通知された場合に、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットBに従って動作することが、事前に定義される。
また、例えば、基地局装置100と移動局装置200の間で、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットCを最も優先し、次に、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットCを優先し、次に、DCIフォーマットAを優先し、次に、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットAを優先し、次に、DCIフォーマットBを優先し、次に、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットBを優先することが、事前に定義される。すなわち、基地局装置100と移動局装置200の間で、基地局装置100から複数のDCIフォーマットが通知された場合に、DCIフォーマットCに従って動作することが、事前に定義される。
また、例えば、基地局装置100と移動局装置200の間で、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットBを最も優先し、次に、DCIフォーマットAを優先し、次に、DCIフォーマットCを優先することが、事前に定義されても良い。すなわち、DCIフォーマットA、DCIフォーマットB、DCIフォーマットCに対する優先度のみが、事前に定義されても良い。すなわち、基地局装置100と移動局装置200の間で、基地局装置100から複数のDCIフォーマット(DCIフォーマットA、DCIフォーマットB、DCIフォーマットC)が通知された場合に、複数のDCIフォーマットのうち、どのDCIフォーマットに従って動作するのかが、事前に定義されても良い。
例えば、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットBに従って動作することが事前に定義された移動局装置200は、基地局装置100から通知されたDCIフォーマットBにA-SRSの送信指示が含まれている場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。すなわち、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットBに従って動作することが事前に定義された移動局装置200は、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットBに従って、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
また、例えば、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットBに従って動作することが事前に定義された移動局装置200は、基地局装置100から通知されたDCIフォーマットAおよび/またはDCIフォーマットCにA-SRSの送信指示が含まれていたとしても、A-SRSを基地局装置100へ送信しない。例えば、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、DCIフォーマットBに従って動作することが事前に定義された移動局装置200は、A-SRSの送信指示を含まないDCIフォーマットBによってスケジュールされたPUSCHを使用して、上りリンクデータを基地局装置100へ送信する。
また、図7において、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットを少なくとも1つは含む複数のDCIフォーマットを、ある特定の期間において、基地局装置100から通知された移動局装置200は、SRSを送信するサブフレームの所定の数だけ前のサブフレーム(例えば、4サブフレーム前のサブフレーム)に最も近い(最近の、直前の、latestな)サブフレームで通知されたDCIフォーマットが、A-SRSの送信指示を含んでいる場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
すなわち、移動局装置200は、SRSを送信するサブフレームの所定の数だけ前のサブフレーム(例えば、4サブフレーム前のサブフレーム)に最も近いサブフレームで通知されたDCIフォーマットに従って、動作することができる。
例えば、図7において、ある特定の期間(例えば、サブフレームn-1からサブフレームn+6までの期間)において、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットを少なくとも1つは含む複数のDCIフォーマットが通知された移動局装置200は、サブフレームn+6で、A-SRSを送信する。すなわち、移動局装置200が、SRSを送信するサブフレームは、サブフレームn+6である。
すなわち、図7において、移動局装置200は、SRSを送信するサブフレーム(サブフレームn+6)の所定の数だけ前のサブフレーム(例えば、4サブフレーム前のサブフレームn+2)に最も近いサブフレームで通知されたDCIフォーマットが、A-SRSの送信指示を含んでいる場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。すなわち、移動局装置200は、SRSを送信するサブフレーム(サブフレームn+6)の所定の数だけ前のサブフレーム(例えば、4サブフレーム前のサブフレームn+2)に最も近いサブフレームで通知されたDCIフォーマットに従って、動作することができる。
すなわち、図7において、移動局装置200は、SRSを送信するサブフレーム(サブフレームn+6)の所定の数だけ前のサブフレーム(例えば、4サブフレーム前のサブフレームn+2)に最も近いサブフレームで通知された第2のDCIフォーマットが、A-SRSの送信指示を含んでいる場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。すなわち、移動局装置200は、SRSを送信するサブフレーム(サブフレームn+6)の所定の数だけ前のサブフレーム(例えば、4サブフレーム前のサブフレームn+2)に最も近いサブフレームで通知された第2のDCIフォーマットに従って、動作することができる。
図7において、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、第2のDCIフォーマットに従って動作することを認識した移動局装置200は、基地局装置100から通知された第2のDCIフォーマットにA-SRSの送信指示が含まれている場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。すなわち、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、第2のDCIフォーマットに従って動作することを認識した移動局装置200は、A-SRSの送信指示を含む第2のDCIフォーマットに従って、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
また、例えば、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、第2のDCIフォーマットに従って動作することを認識した移動局装置200は、基地局装置100から通知された第1のDCIフォーマットAおよび/または第3のDCIフォーマットCにA-SRSの送信指示が含まれていたとしても、A-SRSを基地局装置100へ送信しない。例えば、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、第2のDCIフォーマットに従って動作することを認識した移動局装置200は、A-SRSの送信指示を含まない第2のDCIフォーマットによってスケジュールされたPUSCHを使用して、上りリンクデータを基地局装置100へ送信する。
また、図7において、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットを少なくとも1つは含む複数のDCIフォーマットを、ある特定の期間において、基地局装置100から通知された移動局装置200は、SRSを送信するサブフレームに最も近い(最近の、直前の、latestな)サブフレームで通知されたDCIフォーマットが、A-SRSの送信指示を含んでいる場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
すなわち、移動局装置200は、SRSを送信するサブフレームに最も近いサブフレームで通知されたDCIフォーマットに従って、動作することができる。
例えば、図7において、ある特定の期間(例えば、サブフレームn-1からサブフレームn+6までの期間)において、A-SRSの送信指示を含むDCIフォーマットを少なくとも1つ含む複数のDCIフォーマットが通知された移動局装置200は、サブフレームn+6で、A-SRSを送信する。すなわち、移動局装置200が、SRSを送信するサブフレームは、サブフレームn+6である。
すなわち、図7において、移動局装置200は、SRSを送信するサブフレーム(サブフレームn+6)に最も近いサブフレームで通知されたDCIフォーマットが、A-SRSの送信指示を含んでいる場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。すなわち、移動局装置200は、SRSを送信するサブフレーム(サブフレームn+6)に最も近いサブフレームで通知されたDCIフォーマットに従って、動作することができる。
すなわち、図7において、移動局装置200は、SRSを送信するサブフレーム(サブフレームn+6)に最も近いサブフレームで通知された第3のDCIフォーマットが、A-SRSの送信指示を含んでいる場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。すなわち、移動局装置200は、SRSを送信するサブフレーム(サブフレームn+6)に最も近いサブフレームで通知された第3のDCIフォーマットに従って、動作することができる。
すなわち、図7において、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、第3のDCIフォーマットに従って動作することを認識した移動局装置200は、基地局装置100から通知された第3のDCIフォーマットにA-SRSの送信指示が含まれている場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。すなわち、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、第3のDCIフォーマットに従って動作することを認識した移動局装置200は、A-SRSの送信指示を含む第3のDCIフォーマットに従って、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
また、例えば、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、第3のDCIフォーマットに従って動作することを認識した移動局装置200は、基地局装置100から通知された第1のDCIフォーマットAおよび/または第2のDCIフォーマットCにA-SRSの送信指示が含まれていたとしても、A-SRSを基地局装置100へ送信しない。例えば、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマットのうち、第3のDCIフォーマットに従って動作することを認識した移動局装置200は、A-SRSの送信指示を含まない第3のDCIフォーマットによってスケジュールされたPUSCHを使用して、上りリンクデータを基地局装置100へ送信する。
ここで、移動局装置200が、SRSを送信するサブフレーム(SRSサブフレームでも良い)は、ある特定の期間に含まれても良い。また、移動局装置200が、SRSを送信するサブフレーム(SRSサブフレームでも良い)は、ある特定の期間において、移動局装置200が、最後にSRSを送信するサブフレーム(SRSサブフレームでも良い)であっても良い。また、移動局装置200が、SRSを送信するサブフレーム(SRSサブフレームでも良い)は、P-SRSを送信するサブフレームが含まれる。また、移動局装置200が、SRSを送信するサブフレーム(SRSサブフレームでも良い)は、A-SRSを送信するサブフレームが含まれる。
また、図7において、複数のDCIフォーマットを、ある特定の期間において、基地局装置100から通知された移動局装置200は、複数のDCIフォーマットの全てがA-SRSの送信指示を含んでいる場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
例えば、移動局装置200は、基地局装置100から通知された複数のDCIフォーマット(第1のDCIフォーマット、第2のDCIフォーマット、第3のDCIフォーマット)の全てにA-SRSの送信指示が含まれている場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することができる。
上記までに示したように、基地局装置100が、複数のDCIフォーマットを、ある特定の期間において、移動局装置200へ通知した際に、移動局装置200が、所定のDCIフォーマットにA-SRSの送信指示が含まれている場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することによって、基地局装置100と移動局装置200の間で、移動局装置200によるA-SRSの送信が行なわれることを共有(認識)することができる。
また、基地局装置100が、複数のDCIフォーマットを、ある特定の期間において、移動局装置200へ通知した際に、移動局装置200が、SRSを送信するサブフレームの所定の数だけ前のサブフレームに最も近いサブフレームで通知されたDCIフォーマットにA-SRSの送信指示が含まれている場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することによって、基地局装置100と移動局装置200の間で、移動局装置200によるA-SRSの送信が行なわれることを共有(認識)することができる。
また、基地局装置100が、複数のDCIフォーマットを、ある特定の期間において、移動局装置200へ通知した際に、移動局装置200が、複数のDCIフォーマットの全てにA-SRSの送信指示が含まれている場合には、A-SRSを基地局装置100へ送信することによって、基地局装置100と移動局装置200の間で、移動局装置200によるA-SRSの送信が行なわれることを共有(認識)することができる。
基地局装置100は、移動局装置200から送信されるA-SRSに基づいて、移動局装置200をスケジューリングし、例えば、PUSCHリソースの割り当てやPUSCHに施すべき変調方式、符号化率の決定などを行なうことができる。すなわち、基地局装置100によって、移動局装置200に対する効率的なスケジューリングを行なうことができる。
また、本発明は、以下のような態様を採ることも可能である。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、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含む下りリンク制御情報フォーマットを、少なくとも1つは含む複数の下りリンク制御フォーマットを、同一サブフレームで、前記移動局装置へ通知し、前記移動局装置は、前記複数の下りリンク制御フォーマットのうち、所定の下りリンク制御フォーマットが、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含んでいる場合には、サウンディングリファレンスシグナルを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、複数の下りリンク制御フォーマットを、同一サブフレームで、前記移動局装置へ通知し、前記移動局装置は、前記複数の下りリンク制御フォーマットの全てが、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含んでいる場合には、サウンディングリファレンスシグナルを前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
また、前記移動局装置が、サウンディングリファレンスシグナルを前記基地局装置へ送信するサブフレームは、前記移動局装置が、前記基地局装置から前記複数の下りリンク制御情報フォーマットを通知されたサブフレームの所定後のサブフレームであることを特徴としている。
また、前記移動局装置が、サウンディングリファレンスシグナルを前記基地局装置へ送信するサブフレームは、前記基地局装置によって、セル固有に、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、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、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含む下りリンク制御情報フォーマットを、少なくとも1つは含む複数の下りリンク制御フォーマットを、ある特定の期間において、前記移動局装置へ通知し、前記移動局装置は、前記複数の下りリンク制御フォーマットのうち、所定の下りリンク制御フォーマットが、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含んでいる場合には、サウンディングリファレンスシグナルを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、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含む下りリンク制御情報フォーマットを、少なくとも1つは含む複数の下りリンク制御フォーマットを、ある特定の期間において、前記移動局装置へ通知し、前記移動局装置は、サウンディングリファレンスシグナルを送信するサブフレームの所定の数だけ前のサブフレームに最も近いサブフレームで通知された下りリンク制御フォーマットが、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含んでいる場合には、サウンディングリファレンスシグナルを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、複数の下りリンク制御フォーマットを、ある特定の期間において、前記移動局装置へ通知し、前記移動局装置は、前記複数の下りリンク制御フォーマットの全てが、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含んでいる場合には、サウンディングリファレンスシグナルを前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
また、前記ある特定の期間は、前記移動局装置が、サウンディングリファレンスシグナルを前記基地局装置へ送信した次のサブフレームから、再度、サウンディングリファレンスシグナルを前記基地局装置へ送信するサブフレームまでの期間を含むことを特徴としている。
また、前記移動局装置が、サウンディングリファレンスシグナルを前記基地局装置へ送信するサブフレームは、前記基地局装置によって、セル固有に、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、前記サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含む下りリンク制御情報フォーマットは、移動局装置固有検索領域に配置されることを特徴としている。
また、前記サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含む下りリンク制御情報フォーマットは、共通検索領域に配置され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、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含む下りリンク制御情報フォーマットを、少なくとも1つは含む複数の下りリンク制御フォーマットを、同一サブフレームで、前記移動局装置へ通知する手段と、前記複数の下りリンク制御フォーマットのうち、所定の下りリンク制御フォーマットが、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含んでいる場合には、サウンディングリファレンスシグナル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、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含む下りリンク制御情報フォーマットを、少なくとも1つは含む複数の下りリンク制御フォーマットを、ある特定の期間において、前記移動局装置へ通知する手段と、前記複数の下りリンク制御フォーマットのうち、所定の下りリンク制御フォーマットが、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含んでいる場合には、サウンディングリファレンスシグナル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移動局装置であって、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含む下りリンク制御情報フォーマットを、少なくとも1つは含む複数の下りリンク制御フォーマットを、同一サブフレームで、前記基地局装置から通知される手段と、前記複数の下りリンク制御フォーマットのうち、所定の下りリンク制御フォーマットが、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含んでいる場合には、サウンディングリファレンスシグナルを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、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含む下りリンク制御情報フォーマットを、少なくとも1つは含む複数の下りリンク制御フォーマットを、ある特定の期間において、前記基地局装置から通知される手段と、前記複数の下りリンク制御フォーマットのうち、所定の下りリンク制御フォーマットが、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含んでいる場合には、サウンディングリファレンスシグナルを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基地局装置の通信方法であって、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含む下りリンク制御情報フォーマットを、少なくとも1つは含む複数の下りリンク制御フォーマットを、同一サブフレームで、前記移動局装置へ通知し、前記複数の下りリンク制御フォーマットのうち、所定の下りリンク制御フォーマットが、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含んでいる場合には、サウンディングリファレンスシグナルを前記移動局装置から受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における基地局装置の通信方法であって、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含む下りリンク制御情報フォーマットを、少なくとも1つは含む複数の下りリンク制御フォーマットを、ある特定の期間において、前記移動局装置へ通知し、前記複数の下りリンク制御フォーマットのうち、所定の下りリンク制御フォーマットが、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含んでいる場合には、サウンディングリファレンスシグナルを前記移動局装置から受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における移動局装置の通信方法であって、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含む下りリンク制御情報フォーマットを、少なくとも1つは含む複数の下りリンク制御フォーマットを、同一サブフレームで、前記基地局装置から通知され、前記複数の下りリンク制御フォーマットのうち、所定の下りリンク制御フォーマットが、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含んでいる場合には、サウンディングリファレンスシグナルを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における移動局装置の通信方法であって、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含む下りリンク制御情報フォーマットを、少なくとも1つは含む複数の下りリンク制御フォーマットを、ある特定の期間において、前記基地局装置から通知され、前記複数の下りリンク制御フォーマットのうち、所定の下りリンク制御フォーマットが、サウンディングリファレンスシグナルの送信指示を含んでいる場合には、サウンディングリファレンスシグナルを前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
以上説明した実施形態は、基地局装置100および移動局装置200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100内の各機能や、移動局装置200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100や移動局装置200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、短時間の間、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、一定時間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。
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、200-1〜200-3 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 (16)

  1. 移動局装置が、サウンディングリファレンスシグナルを基地局装置へ送信する移動通信システムであって、
    前記基地局装置は、
    サウンディングリファレンスシグナルの送信を要求するための情報を第1の下りリンク制御情報フォーマットまたは第2の下りリンク制御情報フォーマットに含めて前記移動局装置へ送信し、
    前記移動局装置は、前記情報の検出に基づいて、サウンディングリファレンスシグナルを前記基地局装置へ送信し、
    前記第1の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第1のパラメータと、前記第2の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第2のパラメータは、前記基地局装置から送信される上位層の信号によってそれぞれ設定されることを特徴とする移動通信システム。
  2. 前記第1の下りリンク制御情報フォーマットは、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリングに使用されることを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
  3. 前記第2の下りリンク制御情報フォーマットは、単一のアンテナポートで送信される物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに使用されることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の移動通信システム。
  4. 前記第2の下りリンク制御情報フォーマットは、複数のアンテナポートで送信される物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに使用されることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の移動通信システム。
  5. 前記基地局装置は、
    サウンディングリファレンスシグナルの周期的な送信を設定するための第3のパラメータを前記上位層の信号に含めて前記移動局装置へ送信し、
    前記移動局装置は、
    前記第3のパラメータに従って、サウンディングリファレンスシグナルを周期的に前記基地局装置へ送信することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の移動通信システム。
  6. 前記第1のパラメータおよび前記第2のパラメータおよび前記第3のパラメータには、前記移動局装置がサウンディングリファレンスシグナルを送信する際に使用される送信帯域幅に関する情報が含まれることを特徴とする請求項5に記載の移動通信システム。
  7. 前記第1のパラメータおよび前記第2のパラメータおよび前記第3のパラメータには、前記移動局装置がサウンディングリファレンスシグナルを送信する際に使用されるサイクリックシフトに関する情報が含まれることを特徴とする請求項5に記載の移動通信システム。
  8. 前記第1のパラメータおよび前記第2のパラメータおよび前記第3のパラメータには、前記移動局装置がサウンディングリファレンスシグナルを送信する際に使用されるアンテナポートに関する情報が含まれることを特徴とする請求項5に記載の移動通信システム。
  9. サウンディングリファレンスシグナルを移動局装置から受信する基地局装置であって、
    サウンディングリファレンスシグナルの送信を要求するための情報を第1の下りリンク制御情報フォーマットまたは第2の下りリンク制御情報フォーマットに含めて前記移動局装置へ送信するユニットと、
    前記移動局装置による前記情報の検出に基づいて、サウンディングリファレンスシグナルを前記移動局装置から受信するユニットと、を備え、
    前記第1の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第1のパラメータと、前記第2の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第2のパラメータを、前記移動局装置に送信する上位層の信号によってそれぞれ設定することを特徴とする基地局装置。
  10. サウンディングリファレンスシグナルの周期的な送信を設定するための第3のパラメータを前記上位層の信号に含めて前記移動局装置へ送信するユニットと、
    前記第3のパラメータに従って、サウンディングリファレンスシグナルを周期的に前記移動局装置から受信するユニットと、を備えることを特徴とする請求項9に記載の基地局装置。
  11. サウンディングリファレンスシグナルを基地局装置へ送信する移動局装置であって、
    サウンディングリファレンスシグナルの送信を要求するための情報が含まれた第1の下りリンク制御情報フォーマットまたは第2の下りリンク制御情報フォーマットを前記基地局装置から受信するユニットと、
    前記情報の検出に基づいて、サウンディングリファレンスシグナルを前記基地局装置へ送信するユニットと、を備え、
    前記第1の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第1のパラメータと、前記第2の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第2のパラメータは、前記基地局装置から送信される上位層の信号によってそれぞれ設定されることを特徴とする移動局装置。
  12. サウンディングリファレンスシグナルの周期的な送信を設定するための第3のパラメータが含まれた前記上位層の信号を前記基地局装置から受信するユニットと、
    前記第3のパラメータに従って、サウンディングリファレンスシグナルを周期的に前記基地局装置へ送信するユニットと、を備えることを特徴とする請求項11に記載の移動局装置。
  13. サウンディングリファレンスシグナルを移動局装置から受信する基地局装置の通信方法であって、
    サウンディングリファレンスシグナルの送信を要求するための情報を第1の下りリンク制御情報フォーマットまたは第2の下りリンク制御情報フォーマットに含めて前記移動局装置へ送信し、
    前記移動局装置による前記情報の検出に基づいて、サウンディングリファレンスシグナルを前記移動局装置から受信し、
    前記第1の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第1のパラメータと、前記第2の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第2のパラメータを、前記移動局装置に送信する上位層の信号によってそれぞれ設定することを特徴とする通信方法。
  14. サウンディングリファレンスシグナルの周期的な送信を設定するための第3のパラメータを前記上位層の信号に含めて前記移動局装置へ送信し、
    前記第3のパラメータに従って、サウンディングリファレンスシグナルを周期的に前記移動局装置から受信することを特徴とする請求項13に記載の通信方法。
  15. サウンディングリファレンスシグナルを基地局装置へ送信する移動局装置の通信方法であって、
    サウンディングリファレンスシグナルの送信を要求するための情報が含まれた第1の下りリンク制御情報フォーマットまたは第2の下りリンク制御情報フォーマットを前記基地局装置から受信し、
    前記情報の検出に基づいて、サウンディングリファレンスシグナルを前記基地局装置へ送信し、
    前記第1の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第1のパラメータと、前記第2の下りリンク制御情報フォーマットに含まれた前記情報の検出に基づいたサウンディングリファレンスシグナルの送信に対して使用される第2のパラメータは、前記基地局装置から送信される上位層の信号によってそれぞれ設定されることを特徴とする通信方法。
  16. サウンディングリファレンスシグナルの周期的な送信を設定するための第3のパラメータが含まれた前記上位層の信号を前記基地局装置から受信し、
    前記第3のパラメータに従って、サウンディングリファレンスシグナルを周期的に前記基地局装置へ送信することを特徴とする請求項15に記載の通信方法。
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