JPWO2013024570A1 - 通信装置及び再送制御方法 - Google Patents

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Abstract

PHICHの運用によるシステムスループットの低下を回避する無線通信装置及び再送制御方法を提供する。PHICH受信部(206)は、受信したPHICH領域の信号がACKかNACKかを判定する。このとき、PHICH受信部(206)は、端末(200)がE−PDCCHをモニタするサブフレームではPHICHを受信することはない。制御信号受信部(207)は、PHICH受信部(206)から出力された信号がNACKであり、かつ、UL grantを検出しなかった場合、再送を指示する信号を信号割り当て部(210)に出力し、UL grantを検出した場合、検出したUL grantを信号割り当て部(210)に出力する。信号割り当て部(210)は、UL grant及び再送指示信号に従って、送信信号をマッピングし、無線送信部(211)から送信する。

Description

本発明は、再送制御を行う通信装置及び再送制御方法に関する。
近年、セルラ移動体通信システムにおいては、情報のマルチメディア化に伴い、音声データのみならず、静止画像データ及び動画像データ等の大容量データを伝送することが一般化しつつある。また、LTE-Advanced(以下、「LTE−A」と記載する)では、大容量データの伝送を実現するために、広帯域の無線帯域、MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)伝送技術、干渉制御技術を利用して高伝送レートを実現する技術に関する検討が盛んに行われている。
さらに、M2M(Machine to Machine)通信等、様々な機器が無線通信端末として導入されること、MIMO技術により端末の多重数が増加することなどにより、制御信号に使用される領域(PDCCH: Physical Downlink Control Channel)のリソース不足が懸念されている。このリソース不足によって制御信号がマッピングできなくなると、端末に対してデータを割り当てることができない。このため、データがマッピングされるリソース領域であるデータ領域が空いていても使用することができず、システムスループットが低下してしまう恐れがある。
このリソース不足を解消する方法として、基地局配下の端末に向けた制御信号をデータ領域にも配置することが検討されている。そして、この基地局配下の端末に向けた制御信号がマッピングされるデータ領域は、E−PDCCH(Enhanced PDCCH)領域、N−PDCCH(New-PDCCH)領域、又は、X−PDCCH領域などと呼ばれる。
このようにデータ領域に制御信号を配置することにより、セルエッジ付近に存在する端末へ送信される制御信号に対する送信電力制御、又は、送信される制御信号によって他のセルへ与える干渉の制御、若しくは他のセルから自セルへ与えられる干渉の制御、が実現可能となる。
しかしながら、下り回線(DL: DownLink)で送信される上り回線(UL: UpLink)の再送制御に用いられるPHICH(Physical HARQ Indicator Channel)は、ACK/NACKを通知するが、ビット数が小さいので、データ領域で送信すると非効率になってしまう。
次に、LTEのUL再送制御方法について説明する。LTEでは、DLのデータ割り当てを指示するDL割り当て制御情報であるDL grant(DL assignmentとも呼ぶ)、及び、ULのデータ割り当てを指示するUL割り当て制御情報であるUL grantがPDCCHによって送信される。DL assignmentによって、このDL assignmentが送信されたサブフレーム内のリソースが端末に割り当てられたことが通知される。
一方、UL grantに関しては、FDD(Frequency Division Duplex)システムでは、UL grantによって、このUL grantが送信されたサブフレームより4サブフレーム後の対象サブフレーム内のリソースが、端末に割り当てられたことが通知される。
また、TDD(Time Division Duplex)システムでは、UL grantによって、このUL grantが送信されたサブフレームより4サブフレーム以上後の対象サブフレーム内のリソースが、端末に割り当てられたことが通知される。TDDシステムでは、ULサブフレームとして、UL grantが送信されたサブフレームのいくつ後のサブフレームが端末に対して割り当てられるかは、UL及びDLが時分割されるパターン(以下、「UL/DLコンフィグレーションパターン」)に応じて定められる。ただし、どのUL/DLコンフィグレーションパターンにおいても、ULサブフレームは、UL grantが送信されたサブフレームの4サブフレーム以上後のサブフレームである。
ULの再送制御では、前回割り当てたリソースと同一リソースに再送信号を割り当てるノンアダプティブ(Non-adaptive)再送と、前回割り当てたリソースと異なるリソースに再送信号を割り当て可能なアダプティブ(Adaptive)再送がサポートされている(例えば、非特許文献1参照)。ノンアダプティブ再送では、ACK/NACK信号を送信するPHICHのみを再送制御信号として用い、PHICHでNACKを送信することで再送を要求する。再送を要求しない場合、PHICHでACKを送信する。ノンアダプティブ再送ではPHICHのみで再送を指示できるので、再送を指示するために必要となるDLで送信される制御信号のオーバヘッドが小さいという利点がある。
また、アダプティブ再送では、リソース割り当て情報を通知するUL grantで再送及び再送用リソースを指示しつつ、PHICHでACKを送信する。UL grantにはNDI(New Data Indicator)というビットがあり、このビットは0か1の2値である。端末は、受信した今回のUL grantのNDIと同一再送プロセス(HARQ (Hybrid ARQ) process)の前回のUL grantのNDIとを比較して、NDIに変化があると新規データが割り当てられたと判断し、NDIに変化がないと再送データが割り当てられたと判断する。アダプティブ再送では、リソース量及びMCS(Modulation and Coding Scheme)を再送信号の所要SINR(Signal-to-Interference and Noise power Ratio)に応じて変更できるので、周波数利用効率が向上するという利点がある。
UL grantにはCRC(Cyclic Redundancy Check)が付いているため、PHICHに比べて受信信号の信頼度が高いので、端末はPHICHとUL grantとを受信した場合、UL grantの指示に従う。
端末におけるUL再送制御手順を図1に示す。図1において、ステップ(以下、「ST」と省略する)11では、UL grantがあるか否かを判定し、UL grantがある(YES)場合にはST12に移行し、UL grantがない(NO)場合にはST15に移行する。
ST12では、今回のUL grantのNDIと同一再送プロセスの前回のUL grantのNDIとを比較して、NDIに変化があるか否かを判定する。NDIに変化がある(YES)場合にはST13に移行し、NDIに変化がない(NO)場合にはST14に移行する。
ST13では、新規データを基地局に送信し、ST14では、再送データを基地局にアダプティブ再送する。
ST15では、PHICHがNACKであるか否かを判定し、PHICHがNACKである(YES)場合にはST16に移行し、PHICHがACKである(NO)場合にはST17に移行する。
ST16では、再送データを基地局にノンアダプティブ再送し、ST17では、サスペンディング(Suspending)とし、再送制御を保留する。
ここで、PHICHのマッピングについて説明する。まず、PHICHの符号化では、ACK/NACK(1ビット)は3倍レピティションされる。PHICHの数は、RB数の{1/6、1/2、1、2}倍のいずれかであり、PBCH(Physical Broadcast Channel)で通知される。SF=4のコード多重及びIQ多重により、3REG(=12RE)で8個のPHICHが送信できる。3REGに配置される8個のPHICHをPHICHグループ(PHICH group)と呼ぶ。
PHICHのマッピングはセルID(cell ID)に依存する。従って、他セルとの干渉制御が難しく、PHICHが他セルのPDCCHおよび/またはCRS(Cell-specific Reference Signal)と干渉する。PHICHを構成する3REGは全てOFDMシンボル#0に配置される場合と、図2に示すように、OFDMシンボル#0、#1、#2に1つずつ配置される場合がある。どちらの配置かを示す情報はブロードキャスト情報にて通知される。
LTE及びLTE−Aでは、1RB(Resource Block)は12サブキャリア×0.5msecであり、RBを時間軸上に2つ組み合わせた単位をRBペア(RB pair)と呼ぶ。従って、RBペアは12サブキャリア×1msecである。周波数軸上の12サブキャリアの塊を表す場合、RBペアを単にRBと呼ぶこともある。また、1サブキャリア×1OFDMシンボルの単位を1RE(Resource Element)と呼ぶ。また、1REG(Resource Element Group)は4REで構成される。
上述したような前提の下、非特許文献1では、セルエッジの端末におけるPHICHの受信品質は不十分なので、PHICHを用いないアダプティブ再送を上位レイヤで設定することが提案されている。PHICHを使用せずにアダプティブ再送のみをサポートする場合、UL grantのみで再送を制御するので、UL grantのアグリゲーションレベル(aggregation level)を大きくすることで、セルエッジの端末の受信品質を向上させることができる。
また、非特許文献2では、基地局から中継局間のバックホールにおいて、PHICHを使用しない運用が適用されている。これは、中継局が端末へ制御信号領域を送信するため、回り込みの干渉を防ぐことを目的として、中継局がPHICHを受信しないからである。
このように、非特許文献1及び非特許文献2においては、端末又はシステム単位で、PHICHを使用するか否かが定められている。
R1-074811 Semi-static Configuration of Non-adaptive and Adaptive HARQ in E-UTRA Downlink 3GPP TS 36.216 V10.1.0 Physical layer for relaying operation
しかしながら、LTE−Aでは、様々な特性を有するサブフレームが導入されており、PHICHの運用が適しているかどうかは、サブフレームによって異なる。このため、PHICHの運用が適していないサブフレームでPHICHを運用した場合には、PHICHが他セルからの干渉を受けるなどの理由によりPHICHの受信品質が劣化したり、あるいは、他セルに干渉を与えたりしてしまうことなどが考えられる。これらの結果、システムスループットの低下を招いてしまうという問題がある。
本発明の目的は、PHICHの運用によるシステムスループットの低下を回避する通信装置及び再送制御方法を提供することである。
本発明の通信装置は、他の通信装置から送信された、ACK又はNACKを含むPHICHを受信する際、自装置がE−PDCCHをモニタする通信単位では前記PHICHを受信せず、自装置がE−PDCCHをモニタしない通信単位では前記PHICHを受信するPHICH受信手段と、受信した前記PHICHと割り当て制御情報とに基づいて、前記他の通信装置へ再送を行うか否かの制御を行う再送制御手段と、を具備する構成を採る。
本発明の通信装置は、他の通信装置から送信された、ACK又はNACKを含むPHICHを受信する際、E−PDCCHの割り当て制御情報によって割り当てられたPUSCHに対応するPHICHを受信せず、PDCCHの割り当て制御情報によって割り当てられたPUSCHに対応するPHICHを受信するPHICH受信手段と、受信した前記PHICHと割り当て制御情報とに基づいて、前記他の通信装置へ再送を行うか否かの制御を行う再送制御手段と、を具備する構成を採る。
本発明の再送制御方法は、他の通信装置から送信された、ACK又はNACKを含むPHICHを受信する際、通信装置がE−PDCCHをモニタする通信単位では前記PHICHを受信せず、前記通信装置がE−PDCCHをモニタしない通信単位では前記PHICHを受信する受信工程と、受信した前記PHICHと割り当て制御情報とに基づいて、前記他の通信装置へ再送を行うか否かの制御を行う制御工程と、を含むようにした。
本発明の再送制御方法は、他の通信装置から送信された、ACK又はNACKを含むPHICHを受信する際、E−PDCCHの割り当て制御情報によって通信装置に割り当てられたPUSCHに対応するPHICHを受信せず、PDCCHの割り当て制御情報によって前記通信装置に割り当てられたPUSCHに対応するPHICHを受信する受信工程と、受信した前記PHICHと割り当て制御情報とに基づいて、前記他の通信装置へ再送を行うか否かの制御を行う制御工程と、を含むようにした。
本発明によれば、PHICHの運用によるシステムスループットの低下を回避することができる。
従来のUL再送制御手順を示すフロー図 PHICHをマッピングした様子を示す図 本発明の無線通信装置の主要構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る端末の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る再送制御の説明に供する図 本発明の実施の形態2に係る再送制御の説明に供する図
本発明者らは、PHICHを受信できないサブフレームまたはPHICHを送信すべきでないサブフレームとして以下の(1)〜(4)に着目し、また、PHICHに適したサブフレームとして以下の(5)に着目して本発明をするに到った。以下、(1)〜(5)について説明する。
(1)E−PDCCHを用いて制御信号をビームフォーミング(beamforming)しているサブフレーム
セルエッジの端末では、E−PDCCHだけはビームフォーミングによって、かろうじて受信することができるが、PHICHはパワーブースティングができないために、PHICHを受信することができない。
(2)エクステンションキャリア(Extension carrier)(PDCCH領域のないキャリア)
エクステンションキャリアにおいて、E−PDCCHを用いて制御信号を送信する場合、PHICH領域が設定されていなければ、OFDMシンボル#0をE−PDCCHとして使用できる。また、OFDMシンボル#0からデータを割り当てる方がより使いやすい。
(3)干渉制御
E−PDCCHは周波数軸上で干渉制御できるが、PHICHはセルIDによって割り当てられるリソースの位置が決まるため、干渉制御が難しい。そのため、他セルからの干渉が大きいサブフレームにおいては、PHICHの受信品質が劣化する。また、他セルに干渉を与えたくないサブフレームでは、PHICHが干渉源となるため、PHICHを送信すべきでない。
また、ULのHARQプロセスの周期(FDDでは8msec周期)と干渉制御の周期とが合わない場合もある。FDDでMBSFN(MBMS Single Frequency Network)サブフレームをABS(Almost Blank Subframe)に設定する場合、MBSFNサブフレームは#0、4、5、9サブフレームに限定されているので、ULのHARQプロセスの周期と、干渉制御の周期とが合わない。従って、干渉のないサブフレームでUL grantを送信しても、8msec後の干渉の大きいサブフレームでPHICHを送信するということが起こりえる。
(4)CoMP(Cooperative Multi-Point)(複数のセルからの制御信号の受信)
特に、CoMPシナリオ4と呼ばれる、複数の送信ポイントが同一セルIDを有する信号を送信するシナリオでは、PHICHはCRSによりチャネル推定され、全送信ポイントからPHICHが送信されなければならないので、PHICHの数が足りなくなる恐れがある。また、複数の送信ポイントからPHICHが送信されるので、他セルに与える干渉が大きくなるという課題がある。
(5)MU−MIMO(Multi user MIMO)における制御信号
MU−MIMOを実施しているセルでは、データチャネルにおいては複数の端末の信号を多重して送信することができる。一方、制御信号は端末個別に送信されるので、制御信号の量が増大するという課題がある。このような場合には、PHICHは小さい信号で複数端末の信号を多重して送信できるので、制御信号のオーバヘッドを減らすには有効である。
ここで、本発明の無線通信装置50の主要構成について、図3を用いて説明する。図3において、PHICH受信部51は、通信相手装置から送信されたACK又はNACKを含むPHICHを受信し、受信したPHICHを再送制御部52に出力する。ただし、PHICH受信部51は、無線通信装置50がE−PDCCHをモニタするサブフレームではPHICHを受信しない。
再送制御部52は、PHICH受信部51から出力されたPHICHと割り当て制御情報とに基づいて、通信相手装置へ再送を行うか否かの制御を行う。
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
(実施の形態1)
本発明の実施の形態1に係る通信システムは、送信装置と受信装置とを有する。特に、本発明の実施の形態1では、送信装置を基地局100とし、受信装置を端末200として説明する。この通信システムは、例えば、LTE−Aシステムである。そして、基地局100は、例えば、LTE−A基地局であり、端末200は、例えば、LTE−A端末である。
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。この図において、誤り判定部101は、後述する誤り訂正復号部111から出力された受信データ信号を入力とし、CRCなどを用いて受信データに誤りがあるかを判定する。判定結果は割り当て情報生成部102に出力される。
割り当て情報生成部102は、DLにおいて送信すべきデータ信号がある場合には、データ信号を割り当てるリソースを決定し、割り当て情報であるDL assignmentを生成する。また、割り当て情報生成部102は、ULに割り当てるデータ信号がある場合には、データ信号を割り当てるリソースを決定し、割り当て情報であるUL grantを生成する。生成された割り当て情報は、信号割り当て部106にE−PDCCH又はPDCCHで送信される情報として出力される。また、UL grantは、ULデータを受信するため、無線受信部109に出力される。
また、割り当て情報生成部102は、誤り判定部101から出力された判定結果に基づいて、信号を再送させるか否か判断する。割り当て情報生成部102は、再送する必要がない場合、または、信号をアダプティブ再送させる場合はACKを、ノンアダプティブ再送させる場合はNACKを生成するようにPHICH生成部103に指示する。
PHICH生成部103は、割り当て情報生成部102からの指示により、ACK又はNACKを生成する。ただし、本実施の形態では、サブフレーム毎にPHICHを送信するか否かが変わるので、PHICHを送信するサブフレームの場合のみ、生成したACK又はNACKを信号割り当て部106に出力する。ここでは、端末がE−PDCCHをモニタするサブフレームではPHICHの生成を中止し、PHICHを出力しない。
誤り訂正符号化部104は、送信データ信号を入力とし、入力された送信データ信号を誤り訂正符号化し、変調部105に出力する。
変調部105は、誤り訂正符号化部104から出力された信号を変調し、変調信号を信号割り当て部106に出力する。
信号割り当て部106は、割り当て情報生成部102から出力されたDL assignmentに基づいて、変調部105から出力された変調信号をリソースにマッピングする。また、信号割り当て部106は、割り当て情報生成部102から出力されたDL assignment及びUL grantをE−PDCCHの領域に割り当てる。さらに、信号割り当て部106は、PHICH生成部103からPHICHが出力された場合、PHICHも割り当てる。
このように、送信データ信号、割り当て情報、及びPHICHが所定のリソースに割り当てられることにより、送信信号が生成される。生成された送信信号は無線送信部107に出力される。
無線送信部107は、信号割り当て部106から出力された送信信号に対して、アップコンバート等の所定の無線送信処理を施し、アンテナ108を介して送信する。
無線受信部109は、端末から送信された信号をアンテナ108を介して受信し、ダウンコンバート等の所定の無線受信処理を施す。そして、無線受信部109は、割り当て情報生成部102から出力されたUL grantにより、端末から送信された信号を分離し、復調部110に出力する。
復調部110は、無線受信部109から出力された信号に対して復調処理を施し、得られた復調信号を誤り訂正復号部111に出力する。
誤り訂正復号部111は、復調部110から出力された復調信号を復号し、受信データ信号を得る。得られた受信データ信号は誤り判定部101に出力される。
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。この図において、無線受信部202は、基地局から送信された信号をアンテナ201を介して受信し、ダウンコンバート等の所定の無線受信処理を施して、無線受信処理された信号を信号分離部203に出力する。
信号分離部203は、無線受信部202から出力された信号から、制御信号と、PHICH領域の信号とを抽出し、抽出した制御信号及びPHICH領域の信号をそれぞれ制御信号受信部207及びPHICH受信部206に出力する。
また、信号分離部203は、後述する制御信号受信部207から出力されたマッピングリソースパターン情報が示すデータリソースに割り当てられた信号(つまり、DLデータ信号)を受信信号から抽出し、抽出した信号を復調部204に出力する。
復調部204は、信号分離部203から出力された信号を復調し、当該復調した信号を誤り訂正復号部205に出力する。
誤り訂正復号部205は、復調部204から出力された復調信号を復号し、得られた受信データ信号を出力する。
PHICH受信部206は、PHICH領域の信号がACKかNACKかを判定する。本実施の形態では、サブフレーム毎にPHICHを受信するか否かが変わるので、PHICHを受信するサブフレームでのみ判定を行う。判定結果のACK又はNACKは制御信号受信部207に出力される。なお、PHICHを受信しないサブフレームではACKが制御信号受信部207に出力される。ここでは、端末200がE−PDCCHをモニタするサブフレームでは、端末200がPHICHを受信することはない。
制御信号受信部207は、信号分離部203によって抽出された制御信号に対してブラインド復号を行うことにより、自装置宛の制御信号、すなわち、DL assignment又はUL grantを検出する。制御信号受信部207は、検出したDL assignmentを信号分離部203に、UL grantを信号割り当て部210に出力する。
制御信号受信部207は再送制御部としても機能し、PHICH受信部206から出力された信号がNACKであり、かつ、UL grantを検出しなかった場合、ノンアダプティブ再送を指示する信号を信号割り当て部210に出力する。また、制御信号受信部207は、PHICH受信部206から出力された信号がACKであり、かつ、UL grantを検出しなかった場合、信号割り当て部210へ割り当てを指示する信号を出力しない。
誤り訂正符号化部208は、送信データ信号を入力とし、入力された送信データ信号を誤り訂正符号化し、変調部209に出力する。
変調部209は、誤り訂正符号化部208から出力された信号を変調し、変調信号を信号割り当て部210に出力する。
信号割り当て部210は、制御信号受信部207からUL grantが出力されると、UL grantのNDIが今回のUL grantのNDIと同一再送プロセスの前回のUL grantのNDIとを比較して、NDIに変化があると新規データが割り当てられたと判断し、変調部209から出力された新規データの変調信号をUL grantに従いマッピングする。一方、信号割り当て部210は、NDIに変化がないと再送データが割り当てられたと判断し、変調部209から出力された再送データの変調信号をUL grantに従いマッピングする。さらに、信号割当部210は、再送指示信号が入力されると、変調部209から出力された再送データの変調信号を同一再送プロセスの前回のUL grantに従いマッピングする。マッピングされた信号は送信信号として無線送信部211に出力する。
無線送信部211は、信号割り当て部210から出力された送信信号に対して、アップコンバート等の所定の無線送信処理を施し、アンテナ201を介して送信する。
このように、上述した基地局のPHICH生成部103及び端末のPHICH受信部206において、E−PDCCHをモニタするように定められたサブフレームでは、PHICHを使用しないと定めている。よって、端末は、E−PDCCHをモニタするサブフレームでは、PHICHを受信せずにUL grantによる再送の指示を受けてアダプティブ再送を行う。E−PDCCHは、干渉制御の目的のためにも使用される。この場合、E−PDCCHを使用するサブフレームでは、干渉を受けているサブフレーム又は干渉を与えているサブフレームとなる。
従って、他セルから干渉を受けているサブフレームにおいて受信困難なPHICHを使用すること、または、干渉を与えるサブフレームにおいてPHICHにより他セルに干渉を与えること、を防ぐことができる。このように、実施の形態1では、セル単位での干渉制御が行われている場合に特に有効である。
なお、E−PDCCHをモニタするように定められたサブフレームでは、周波数軸上で干渉制御されたリソースを使用して、UL grantを送信することができる。本実施の形態では、E−PDCCHをモニタするサブフレームではPHICHを使用しないので、E−PDCCHとPDCCHとが併用されている場合に、PDCCHでUL grantを受信してもE−PDCCHでUL grantを受信してもPHICHはなしとする。
次に、図4に示した基地局100と図5に示した端末200との間における再送制御についてFDDを例に図6を用いて具体的に説明する。
FDDでは、UL HARQプロセスの周期は8サブフレームである。ここでは、例えば、DLサブフレーム#2〜4、7、9、12、13において、端末はE−PDCCHをモニタするように設定されている。E−PDCCHをモニタするサブフレームでは、PDCCHも併用している。端末は、DLサブフレーム#2〜4、7、9、12、13ではPHICHを受信しない。ただし、基地局からは、従来の端末向けにPHICHが送信されてもよい。
端末は、E−PDCCHをモニタしないサブフレームにおけるPHICHを受信するので、DLサブフレーム#0、1、5、6、8、10、11では、PHICHを受信する。
図6では、DLサブフレーム#0のPDCCH領域のUL grantによって、ULサブフレーム#4の新規のPUSCHが割り当てられている。ULサブフレーム#4は、UL HARQプロセス#4に対応している。同様に、DLサブフレーム#1のPDCCH領域のUL grantによって、ULサブフレーム#5の新規のPUSCHが割り当てられている。ULサブフレーム#5は、UL HARQプロセス#5に対応している。
ULサブフレーム#4で送信されたPUSCHの再送指示は、4サブフレーム後のDLサブフレーム#8で行われる。また、ULサブフレーム#5で送信されたPUSCHの再送指示は、4サブフレーム後のDLサブフレーム#9で行われる。
DLサブフレーム#8は、E−PDCCHをモニタするサブフレームではないので、端末はPHICHを受信する。従って、端末はPHICH=NACKを受信し、PDCCH又はE−PDCCHでUL grantを検出しなければ、ULサブフレーム#12(UL HARQプロセス#4)において、同一リソースを用いて(ノンアダプティブ再送で)再送信号を送信する。
一方、DLサブフレーム#9は、E−PDCCHをモニタするサブフレームなので、端末はPHICHを受信しない。従って、再送信号の送信はPDCCH又はE−PDCCHから指示される。ここでは、E−PDCCHにおいてNDI=0(前回の割り当てからNDIの変化なし)を含むUL grantで再送の指示を受けている。よって、ULサブフレーム#13では、指示されたリソースを用いて(アダプティブ再送で)再送信号を送信する。
このように、実施の形態1によれば、端末がE−PDCCHをモニタするように定められたサブフレームでは、PHICHを使用しないと定め、この場合に該当する再送指示はUL grantによって行われることにより、干渉を受けているサブフレームにおいて受信困難なPHICHを使用すること、または、干渉を与えるサブフレームにおいてPHICHにより他セルに干渉を与えること、を防ぐことができる。この結果、PHICHの運用によるスループットの低下を回避することができる。
(実施の形態2)
本発明の実施の形態2に係る基地局の構成は、実施の形態1の図4に示した構成と同様であり、PHICH生成部103の動作が異なるのみなので、図4を援用し、PHICH生成部103についてのみ説明する。
PHICH生成部103は、割り当て情報生成部102からの指示により、ACK又はNACK信号を生成する。ただし、本実施の形態では、サブフレーム毎にPHICHを送信するか否かが変わるので、PHICHを送信するサブフレームの場合のみ、生成したACK又はNACKを信号割り当て部106に出力する。ここでは、E−PDCCHのUL grantでリソースを割り当てられたPUSCHに対する再送指示であるPHICHの生成を中止し、PHICHを出力しない。
本発明の実施の形態2に係る端末の構成は、実施の形態1の図5に示した構成と同様であり、PHICH受信部206の動作が異なるのみなので、図5を援用し、PHICH受信部206についてのみ説明する。
PHICH受信部206は、PHICH領域の信号がACKかNACKかを判定する。本実施の形態では、サブフレーム毎にPHICHを受信するか否かが変わるので、PHICHを受信するサブフレームでのみ判定を行う。判定結果のACK又はNACKは制御信号受信部207に出力される。なお、PHICHを受信しないサブフレームではACKが制御信号受信部207に出力される。ここでは、端末が、E−PDCCHのUL grantでリソースを割り当てられたPUSCHに対する再送指示であるPHICHを受信することはない。
このように、本実施の形態では、上述したように、E−PDCCHのUL grantでリソースを割り当てられた場合、E−PDCCHで割り当てられたPUSCHの再送指示にPHICHを使用しないと定めている。よって、端末は、E−PDCCHで割り当てられたPUSCHに対応するPHICHを受信しない。逆に、端末は、PDCCHで割り当てられたPUSCHに対するPHICHは受信する。
これにより、実施の形態1と比較して、動的にPHICHの使用を切り換えることができる。具体的には、PDCCHとE−PDCCHの両方をモニタするサブフレームにおいて、次の再送指示にPHICHを使用する場合、PDCCHでPUSCHを割り当てる。一方、次の再送指示にPHICHを使用しない場合、E−PDCCHでPUSCHを割り当てる。これにより、PHICHの使用を動的に切り換えることができる。
また、セルエッジにおける受信品質の低い端末にE−PDCCHを用いて電力を増大したり、ビームを向けて受信品質を高めるように送信したりする場合、受信品質の低い端末は、PDCCH及びPHICHは受信品質が低く受信できないことが考えられる。
本実施の形態では、このような端末に対して、初回の送信でE−PDCCHを送信すれば、再送を指示するサブフレームがE−PDCCHをモニタするサブフレームでなくても、受信品質の低いPHICHを受信しないので、次にE−PDCCHで再送を指示できるまでサスペンディングにすることができる。また、アグリゲーションレベルの高いPDCCHを利用できる場合、PDCCHで再送指示を受信することができる。このように、実施の形態2では、端末単位での電力制御が行われている場合に特に有効である。
次に、本発明の実施の形態2に係る基地局と端末との間における再送制御について、FDDを例に図7を用いて具体的に説明する。
ここでは、例えば、DLサブフレーム#1〜4、7、8、11〜13では、E−PDCCHをモニタするように設定されている。E−PDCCHをモニタするサブフレームでは、PDCCHも併用している。端末は、E−PDCCHで割り当てられたPUSCHに対応するPHICHを受信しない。
図7では、DLサブフレーム#0のPDCCH領域のUL grantによって、ULサブフレーム#4の新規のPUSCHが割り当てられている。ULサブフレーム#4は、UL HARQプロセス#4に対応している。同様に、DLサブフレーム#1のE−PDCCH領域のUL grantによって、ULサブフレーム#5の新規のPUSCHが割り当てられている。ULサブフレーム#5は、UL HARQプロセス#5に対応している。
ULサブフレーム#4で送信されたPUSCHの再送指示は、4サブフレーム後のDLサブフレーム#8で行われるので、端末はDLサブフレーム#8ではPHICHを受信する。また、ULサブフレーム#5で送信されたPUSCHの再送指示は、4サブフレーム後のDLサブフレーム#9で行われるので、端末はDLサブフレーム#9ではPHICHを受信しない。
DLサブフレーム#8で端末はPHICH=NACKを受信し、PDCCH又はE−PDCCHでUL grantを検出しなければ、ULサブフレーム#12(UL HARQプロセス#4)において、同一リソースを用いて(ノンアダプティブ再送で)再送信号を送信する。一方、DLサブフレーム#9では再送信号の送信はPDCCHから指示される。ここでは、PDCCHでの再送指示がないので、サスペンディングになり、ULサブフレーム#13で端末は再送信号を送信しない。
このように、実施の形態2によれば、E−PDCCHのUL grantでリソースを割り当てられた場合、E−PDCCHで割り当てられたPUSCHの再送指示にPHICHを使用しないと定め、この場合に該当する再送指示はUL grantによって行われることにより、PDCCHとE−PDCCHの両方をモニタするサブフレームにおいて、次の再送指示にPHICHを使用する場合、PDCCHで割り当て、次の再送指示にPHICHを使用しない場合、E−PDCCHで割り当てれば、PHICHの運用が適しているか否かに応じて、PHICHの使用を動的に切り換えることができる。
(実施の形態3)
本発明の実施の形態3では、DLの回線品質を測定するメジャメントセットに連動して、PHICHの有無を制御する場合について説明する。
LTE−Aでは、DLサブフレーム毎に干渉レベルが異なる状況が発生する。特に、ABS(Almost Blank Subframe)が設定される場合である。ABSは、基地局が送信電力を小さくする(送信しない場合を含む)サブフレームである。例えば、AというセルがABSに設定しているサブフレームは、隣接セルBでは干渉が少ないサブフレームとなる。ABSの設定に関する情報は基地局間で交換される情報であり、端末には通知されない。
このため、端末ではABSの設定が分からないため、ある干渉状態(他セルにおいてABS又はnon ABSが設定されたことを想定)のサブフレームのみを選択して回線品質を測定し、測定結果を基地局に報告する仕組みが導入された。基地局は、メジャメントセットとよばれるビット列で、どのサブフレームの干渉状態が互いに同じと仮定できるかを端末に通知する。端末はメジャメントセットで限定されたサブフレームの回線品質を測定し、測定結果を基地局へ報告する。このように、ある干渉状態のサブフレームに限定して回線品質を測定すると、回線品質推定精度が向上する。つまり、端末が基地局に報告した回線品質と、基地局が実際に信号を送信したサブフレームで、端末が信号を受信したときの回線品質との差が小さくなる。しかしながら、干渉状態の異なるサブフレームが混在する中、サブフレームを測定して報告すると、報告した回線品質と実際に信号が割り当てられたサブフレームの回線品質の差が大きくなる恐れがある。
また、メジャメントパターンは、CSI(Channel State Information)用のメジャメントと、モビリティ用のメジャメントがある。CSI用のメジャメントは、基地局でスケジューリングに使用するためのメジャメントである。具体的には、帯域全体の平均、サブバンドと呼ばれる帯域を分割した分割帯域リソースの回線品質、MIMO送信時に受信できるランク数、特性の良いプリコーディングなどの測定に使用される。
CSI用にメジャメントするサブフレームを限定する場合、サブフレームのパターン(サブフレームセットと呼ばれる)は2サブセット設定される。例えば、サブセット1をサブフレーム#0、1、5、6、7、9、…(サブフレーム#39まで設定、つまり40サブフレーム周期)とし、サブセット2をサブフレーム#2、3、8、…(サブフレーム#39まで設定)と設定する。どちらのサブセットにも含まれないサブフレームがあってもよい。
一方、モビリティ用のメジャメントは、接続しているセル及び隣接セルの回線品質を報告し、隣接セルに端末を移動させるか否かを基地局で判断するために使用される。CSIよりも長い期間で平均化した信号受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)、信号受信品質(RSRQ:Reference Signal Received Quality)などを使用する。モビリティ用にメジャメントするサブフレームを制限する場合、サブフレームのパターンは接続しているセル用に1サブセット、隣接セル用に1サブセット設定される。これは、セルによって干渉を強く受けているサブフレームが異なるからである。このメジャメントセットも40サブフレームを1周期として通知される。
本発明の実施の形態3に係る基地局の構成は、実施の形態1の図4に示した構成と同様であり、また、本発明の実施の形態3に係る端末の構成は、実施の形態1の図5に示した構成と同様であり、基地局100のPHICH生成部103及び端末200のPHICH受信部206の動作が以下の(A−1)及び(A−2)の場合に応じて異なる。
(A−1)基地局100のPHICH生成部103及び端末200のPHICH受信部206は、CSI用のメジャメントセットと連動してPHICHの使用を制限する。この場合、CSI用のメジャメントセットである2サブセットのうち、いずれか一方のサブセットの使用においてはPHICHを使用しないとし、他方のサブセットの使用においてはPHICHを使用する、と関連付ける。どちらのサブセットにPHICHの使用を関連付けるかは新たなシグナリングで通知されてもよいし、システムで予め定めておいてもよい。
(A−2)また、基地局100のPHICH生成部103及び端末200のPHICH受信部206は、モビリティ用のメジャメントセットと連動する場合、接続セルに使用しているサブセット又は隣接セル用に設定しているサブセットのうち、いずれか一方のサブセットの使用においてはPHICHを使用しないとし、他方のサブセットの使用においてはPHICHを使用する、と関連付ける。どちらのサブセットにPHICHの使用を関連付けるかは別途シグナリングで通知されてもよい。また、メジャメントセットで測定するように通知されているサブフレームにPHICHを使用するか、測定しないように通知されているサブフレームにPHICHを使用するかは別途シグナリングで通知されてもよい。
このように、実施の形態3によれば、CSI用のメジャメントセット又はモビリティ用のメジャメントセットにおける2つのサブセットのうち、一方のサブセットでPHICHを使用し、他方のサブセットでPHICHを使用しないと対応付けることにより、PHICHの使用を干渉状態と連動することができ、セルエッジの端末のみにPHICHなしを割り当てることができる。
なお、現在、ABSサブフレームは端末に通知されていないが、ABSサブフレームが端末に通知されるようになれば、ABSサブフレームと連動してPHICHの有無を決定してもよい。
また、ABSサブフレーム以外に、サブフレーム毎の干渉状況を通知するサブフレームが新たに追加された場合、その通知と連動してPHICHの有無を決定してもよい。
(実施の形態4)
本発明の実施の形態4では、MBSFNサブフレームの設定に連動してPHICHを使用するか否かを設定する場合について説明する。
MBSFNサブフレームとは、MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)データを送信するために定義されたサブフレームである。データ領域にCRSがないので、CRSでデータを復調する端末にはデータを割り当てることができないが、LTE−Aでは、DMRS(Demodulation Reference signal)を使用して、端末にデータを割り当てることができる。MBSFNサブフレームでPHICHを使用するか、MBSFNサブフレームではないサブフレーム(non MBSFNサブフレーム)でPHICHを使用するか否かは、別途追加のシグナリングで通知してもよいし、システムとして予め定めておいてもよい。
本発明の実施の形態4に係る基地局の構成は、実施の形態1の図4に示した構成と同様であり、また、本発明の実施の形態4に係る端末の構成は、実施の形態1の図5に示した構成と同様であり、基地局100のPHICH生成部103及び端末200のPHICH受信部206の動作が以下の(B−1)及び(B−2)の場合に応じて異なる。
(B−1)まず、基地局100のPHICH生成部103及び端末200のPHICH受信部206が、MBSFNサブフレームでPHICHを使用し、non MBSFNサブフレームでPHICHを使用しない場合について説明する。
MBSFNサブフレームは、CRSがないので、DMRSを使用して複数の端末の信号を多重するMU−MIMOに適している。このため、MU−MIMOする端末が多い場合、制御信号領域(PDCCH及びE−PDCCH)が逼迫する。そこで、MBSFNサブフレームでは、PHICHを使用することで、制御信号に使用されるリソース量を軽減することができる。PHICHの受信が困難なほど受信品質の悪い端末は、MU−MIMO多重される機会が低いと想定される。従って、MU−MIMOされる端末は、PHICHの受信品質がよい端末であると想定されるため、PHICHを受信することができる。
(B−2)次に、基地局100のPHICH生成部103及び端末200のPHICH受信部206が、MBSFNサブフレームでPHICHを使用せずに、non MBSFNサブフレームでPHICHを使用する場合について説明する。
上記(B−1)のMU−MIMOのシナリオとは異なり、MBSFNサブフレームは、CRSがないので、干渉制御サブフレームとして使われる可能性もある。このため、MBSFNサブフレームは、干渉を受けているサブフレーム又は干渉を与えているサブフレームとなる。MBSFNサブフレームではPHICHを使用しないことにより、他セルから干渉を受けているサブフレームにおいて受信困難なPHICHを使用すること、または、干渉を与えるサブフレームにおいてPHICHにより他セルに干渉を与えることを防ぐ、ことができる。特に、MBSFNサブフレームでは、PDCCH領域の最大OFDMシンボル数がnon MBSFNサブフレームと比較して少ないので、PHICHのパワーブースティングの効果が低い。従って、干渉を受けているサブフレームにおいてPHICHを受信することが困難となる。
このように、実施の形態4によれば、MBSFNサブフレームの設定に連動してPHICHを使用するか否かを設定することにより、(1)MBSFNサブフレームでPHICHを使用し、non MBSFNサブフレームでPHICHを使用しない場合には、MU−MIMO多重される端末による制御信号領域の逼迫を軽減することができ、(2)MBSFNサブフレームでPHICHを使用せずに、non MBSFNサブフレームでPHICHを使用する場合には、干渉を受けているサブフレームにおいて受信困難なPHICHを使用すること、または、干渉を与えるサブフレームにおいてPHICHにより他セルに干渉を与えること、を防ぐことができる。
(実施の形態5)
本発明の実施の形態5では、PHICHの数を決定する係数であるN∈{1/6,1/2,1,2}に基づいて、PHICHを使用するか否かを決める場合について説明する。
∈{1/6,1/2,1,2}は、上位レイヤのシグナリングで通知される値であり、PHICHのグループ数を決定する下記の式(1)に使用される。このため、Nの値が大きいほど1サブフレームで送信できるPHICHの数が増える。
Figure 2013024570
本発明の実施の形態5に係る基地局の構成は、実施の形態1の図4に示した構成と同様であり、また、本発明の実施の形態5に係る端末の構成は、実施の形態1の図5に示した構成と同様であり、基地局100のPHICH生成部103及び端末200のPHICH受信部206の動作が、N≧Pの場合はPHICHありとし、N<Pの場合はPHICHなしとする。ただし、本実施の形態においては一例として、P∈{1/2,1,2}とする。つまり、MU−MIMO多重する端末が多い場合には、Nの値を大きくして、PHICHを使用し、1サブフレームで送信できるPHICHの数が少ない場合には、Nの値を小さくして、PHICHを使用しないようにできる。Pの値は予めシステムで定められているとしてもよいし、端末毎に異なる値でもよい。
このように、実施の形態5によれば、PHICHの数を決定する係数Nと連動し、PHICHを使用するか否かを決めることにより、MU−MIMO多重する端末が多い場合には、Nの値を大きくして、PHICHを使用して、E−PDCCHとPHICHを併用することができ、1サブフレームで送信できるPHICHの数が少ない場合には、Nの値を小さくして、PHICHを使用しないようにすることができる。
なお、本実施の形態は、他の実施の形態と組み合わせて使用するとさらに効果的である。例えば、実施の形態1と組み合わせると、E−PDCCHをモニタするサブフレームでは、PHICHを使用しないと定めているが、N≧Pであれば、E−PDCCHをモニタするサブフレームでも、PHICHを使用するようにしてもよい。このように、セル毎に上記各実施の形態を適用するか否かをNの値で設定できる。
(実施の形態6)
本発明の実施の形態6では、UL grant内のビットを使用して、PHICHの有無を通知する場合について説明する。
UL grantは、DCI(DL Control Information)フォーマット#0又は4のフォーマットで送信されているが、今後、フォーマットは増える可能性もある。
基地局は、UL grantを構成するDCIフォーマットの情報を使用して、PHICHの有無を通知する。端末は、UL grant内のビットから、そのUL grantで割り当てられたPUSCHに対するPHICHがあるか否かを判断する。このように、UL grantでPHICHの有無を通知できると、動的にPHICHのありなしを切り換えることができる。
UL grant内のビットは、専用の新たなビットを追加する方法と、他の情報のためのビットを使用する方法がある。他の情報のためのビットを使用する場合、DMRSの巡回シフト(Cyclic shift)を通知するビットを利用することが考えられる。このビットは3ビットあり、巡回シフト量は「0、2、3、4、6、8、9、10」が定義されており、基地局から端末へ3ビットで通知される。
この巡回シフト量の設定のうち、あるシフト量を通知された場合に、PHICHなし、その他のシフト量ではPHICHがあるとする。特に、巡回シフト量3、9は、他のシフト量と連続しており、MU−MIMO時に用いられる可能性が低いので、シフト量3、9の場合はPHICHなし、それ以外ではPHICHありとするとMU−MIMOの動作を関連付けやすいという利点がある。
以上、実施の形態について説明した。
(C−1)本発明のキャリアアグリゲーション(Carrier aggregation)への拡張
ノンクロスキャリアスケジューリング(Non cross carrier scheduling)の場合、Pcell(Primary cell)ではPHICHを使用し、Scell(Secondary cell)ではPHICHを使用しないなどのセル毎の設定が可能である。一方、クロスキャリアスケジューリング(Cross carrier scheduling)の場合、PcellにしかPHICHがないので、Pcellの設定に従う。
(C−2)本発明のエクステンションキャリア(Extension carrier)への拡張
エクステンションキャリアとは、PDCCH、PHICH、PCFICH、CRSなどのように、セル単位で領域が定められる信号を配置しないキャリアである。エクステンションキャリアのデータ領域を割り当てる方法として、クロスキャリアスケジューリングを適用し、エクステンションキャリアではないキャリアから制御信号を送信する方法と、UE毎にリソースを割り当てられるE−PDCCHの領域を使用する方法が考えられる。
クロスキャリアスケジューリングを適用する場合、制御信号を送信するキャリアの設定に従う。または、エクステンションキャリア用にはPHICHを使用しないと定めてもよい。E−PDCCHを使用して割り当てる場合、エクステンションキャリアではPHICHは使用しないとする。
(C−3)半永続割り当て(SPS:Semi persistent scheduling)への拡張
DLデータ及びULデータの割り当て方法として、動的割り当てと、半永続割り当て(SPS)とがある。動的割り当てでは、DL assignment又はUL grantでサブフレーム毎に初回送信のリソースを通知する。SPSでは、DL assignment又はUL grantでリソースを通知すると終了の通知があるまで、周期的に同一リソースでHARQ(Hybrid ARQ)の初回送信を送信する。
ここで、初回送信とは、HARQの最初の送信であり、再送時は動的割り当てであってもSPSであっても、再送指示で指定されたリソース又はULでPHICHを用いる場合は再送指示により、同一リソースに再送するという動作となる。制御信号を用いて、音声通信等の小さいパケットに対する割り当てを毎回指示すると、パケット量に対して制御信号のオーバヘッドが大きくなるため、SPSは、音声通信等の小さいパケットが連続的に発生する場合に適している。従って、この場合は、PHICHが有効なシナリオである。
そこで、例外処理として、SPSでの割り当てに対しては、PHICHを使用する。これにより、データ量に対して制御信号のオーバヘッドが大きいときには、PHICHで再送を指示することができ、制御信号のリソースを有効に使用することができる。
なお、上記各実施の形態の動作は、特定の端末のみに実施し、LTE端末又はrel.10LTE−A端末には実施しないことで後方互換性を保つ。また、E−PDCCH又はCoMPをサポートする端末のみに適用してもよい。それらの端末の判別には、端末のカテゴリ(category)、rel.番号などが使用できる。また、UL MIMOをサポートするTM(Transmission mode)を指定された端末には適用しないとしてもよい。
ULのMIMO送信をサポートしている端末(DCIフォーマット4をconfigured)に適用しないようにすると、MU−MIMO時には積極的にPHICHを使用できる。
なお、上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアによって実現することも可能である。
また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部又は全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)、またはLSI内部の回路セルの接続及び設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
2011年8月12日出願の特願2011−176864の日本出願に含まれる明細書、図面及び要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
本発明にかかる通信装置及び再送制御方法は、LTE−Aに代表される移動体通信システム等に適用できる。
100 基地局
101 誤り判定部
102 割り当て情報生成部
103 PHICH生成部
104、208 誤り訂正符号化部
105、209 変調部
106、210 信号割り当て部
107、211 無線送信部
108、201 アンテナ
109、202 無線受信部
110、204 復調部
111、205 誤り訂正復号部
200 端末
203 信号分離部
206 PHICH受信部
207 制御信号受信部

Claims (8)

  1. 他の通信装置から送信された、ACK又はNACKを含むPHICHを受信する際、自装置がE−PDCCHをモニタする通信単位では前記PHICHを受信せず、自装置がE−PDCCHをモニタしない通信単位では前記PHICHを受信するPHICH受信手段と、
    受信した前記PHICHと割り当て制御情報とに基づいて、前記他の通信装置へ再送を行うか否かの制御を行う再送制御手段と、
    を具備する通信装置。
  2. 他の通信装置から送信された、ACK又はNACKを含むPHICHを受信する際、E−PDCCHの割り当て制御情報によって割り当てられたPUSCHに対応するPHICHを受信せず、PDCCHの割り当て制御情報によって割り当てられたPUSCHに対応するPHICHを受信するPHICH受信手段と、
    受信した前記PHICHと割り当て制御情報とに基づいて、前記他の通信装置へ再送を行うか否かの制御を行う再送制御手段と、
    を具備する通信装置。
  3. 前記PHICH受信手段は、CSI(Channel State Information)用のメジャメントセット又はモビリティ用のメジャメントセットにおける2つのサブセットのうち、一方のサブセットでPHICHを受信し、他方のサブセットでPHICHを受信しない請求項1又は請求項2に記載の通信装置。
  4. 前記PHICH受信手段は、MBSFN(MBMS Single Frequency Network)サブフレームでPHICHを受信し、non MBSFNサブフレームでPHICHを受信しない請求項1又は請求項2に記載の通信装置。
  5. 前記PHICH受信手段は、MBSFNサブフレームでPHICHを受信せず、non MBSFNサブフレームでPHICHを受信する請求項1又は請求項2に記載の通信装置。
  6. 前記PHICH受信手段は、前記PHICHの数に基づいて、PHICHを受信するか否かを決定する請求項1又は請求項2に記載の通信装置。
  7. 他の通信装置から送信された、ACK又はNACKを含むPHICHを受信する際、通信装置がE−PDCCHをモニタする通信単位では前記PHICHを受信せず、前記通信装置がE−PDCCHをモニタしない通信単位では前記PHICHを受信する受信工程と、
    受信した前記PHICHと割り当て制御情報とに基づいて、前記他の通信装置へ再送を行うか否かの制御を行う制御工程と、
    を含む再送制御方法。
  8. 他の通信装置から送信された、ACK又はNACKを含むPHICHを受信する際、E−PDCCHの割り当て制御情報によって通信装置に割り当てられたPUSCHに対応するPHICHを受信せず、PDCCHの割り当て制御情報によって前記通信装置に割り当てられたPUSCHに対応するPHICHを受信する受信工程と、
    受信した前記PHICHと割り当て制御情報とに基づいて、前記他の通信装置へ再送を行うか否かの制御を行う制御工程と、
    を含む再送制御方法。
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