JPWO2017026402A1 - ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents

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Abstract

無線通信システムに複数のコンポーネントキャリアが設定される場合であっても、HARQ−ACKのフィードバックを適切に行うと共に通信品質の低下を抑制すること。複数のセルから送信されるDL信号を受信する受信部と、受信したDL信号に対するACK/NACKの送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、複数のセルの下り制御情報を受信した場合、受信した下り制御情報に含まれるDL割当てインデックスの値が最も大きいセル、又はセルインデックスが最も大きいセルに対して設定される上り制御チャネルのリソースを用いてACK/NACKの送信を制御する。

Description

本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTEアドバンスト(以下、「LTE−A」と表す)、FRA(Future Radio Access)などともいう)も検討されている。
LTE Rel.10−12のシステム構成は、LTEシステム帯域を1単位とする少なくとも1つのコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を含んでいる。このように、複数のコンポーネントキャリア(セル)を集めて広帯域化することをキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)という。LTE Rel.10−12のシステムでは、最大5CCを用いたCAが利用される。
LTEシステムでは、ユーザ端末(UE)と無線基地局(eNB)の無線通信において、信号の受信ミスによる通信品質の劣化を抑制するために、ハイブリッド自動再送要求(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)がサポートされている。例えば、ユーザ端末は、無線基地局から送信されたDL信号の受信状況に応じて、送達確認信号(HARQ−ACK、ACK/NACKとも呼ぶ)をフィードバックする。ユーザ端末は、HARQ−ACKを上り制御チャネル(PUCCH)で送信する場合、CC(又は、セル)数等に応じて所定のPUCCHフォーマットを利用することが規定されている(非特許文献2)。
既存のLTEシステム(Rel.12以前)において、ユーザ端末がフィードバックするACK/NACKのビットサイズ(コードブックサイズ、ビット列サイズとも呼ぶ)は、無線基地局から上位レイヤシグナリングであらかじめ準静的(semi−static)に通知される情報(CC数等)に基づいて決定される。したがって、CAを適用する場合、ユーザ端末は設定されるCC数等に基づいて固定的に決定されるコードブックサイズでACK/NACKフィードバックを行う。
このため、ユーザ端末に設定されるCC数と、あるサブフレームでDL信号のスケジューリングが行われるCC数が異なる場合、ユーザ端末において、コードブックサイズを変更できない。その結果、実際にスケジューリングされるCC数が少ない場合であっても、送信するACK/NACKサイズが必要以上に大きくなる場合がある。
また、Rel.12以前では、CA時に設定可能なCC数が最大5個であったが、Rel.13以降では設定可能なCC数の拡張が想定されている。かかる場合に、既存のLTEシステムと同様にACK/NACKのビットサイズを決定すると、設定されるCC数と、スケジューリングされるCC数とが大きく異なる場合が生じる。これにより、UL送信のオーバーヘッドが増加するおそれがある。
一方で、ユーザ端末が受信したDL信号(DL信号を受信したCC数)等に基づいて、フィードバックするHARQ−ACKのコードブックサイズを動的に制御することが考えられる。しかし、ユーザ端末がDL信号を検出ミス又は誤検出した場合、無線基地局と、ユーザ端末でコードブックサイズの認識が異なる場合が生じる。かかる場合、無線基地局は、ユーザ端末からフィードバックされたACK/NACKを適切に復号できず、通信品質が低下するおそれがある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムに複数のコンポーネントキャリアが設定される場合であっても、HARQ−ACKのフィードバックを適切に行うと共に通信品質の低下を抑制可能なユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
本発明の一態様に係るユーザ端末は、複数のセルから送信されるDL信号を受信する受信部と、受信したDL信号に対するACK/NACKの送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、複数のセルの下り制御情報を受信した場合、受信した下り制御情報に含まれるDL割当てインデックスの値が最も大きいセル、又はセルインデックスが最も大きいセルに対して設定される上り制御チャネルのリソースを用いてACK/NACKの送信を制御することを特徴とする。
本発明の一態様によれば、無線通信システムに複数のコンポーネントキャリアが設定される場合であっても、HARQ−ACKのフィードバックを適切に行うと共に通信品質の低下を抑制することが可能となる。
図1Aは5CCが設定されたユーザ端末の下りリンクのスケジューリングの一例を示す図であり、図1Bは32CCが設定されたユーザ端末の下りリンクのスケジューリングの一例を示す図である。 ユーザ端末と無線基地局間のスケジューリングCCの認識の一例を示す図である。 DAIを利用したACK/NACK送信の一例を示す図である。 第1の態様におけるACK/NACK送信方法の一例を示す図である。 第1の態様におけるACK/NACK送信方法の他の例を示す図である。 図6Aは第2の態様における複数セルをグループ化した場合のテーブルの一例を示す図であり、図6Bは第2の態様における複数セルをグループ化した場合のACK/NACK送信方法の一例を示す図である。 図7Aは第2の態様における上り制御情報の送信に利用するサブフレーム構成の一例を示す図であり、図7Bは第2の態様における上り制御情報の送信に利用するサブフレーム構成の他の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。
LTEシステムでは、複数のCC(セル)を用いたユーザ端末と無線基地局の無線通信において再送制御(HARQ−ACK:Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgement、ACK/NACK:ACKnowledgement/Negative ACKnowledgement)がサポートされている。例えば、ユーザ端末は、無線基地局から送信されるDL信号に対する受信結果に基づいてACK/NACK(又はDTX)を無線基地局へフィードバックする。
LTEシステムでは、ユーザ端末がACK/NACK(HARQ−ACK)を上り制御チャネル(PUCCH)で無線基地局に送信するために複数のPUCCH formatが規定されている。ここで、ACK/NACKは、ACKとNACKを示すビットで構成される所定の長さのビット列で構成される。
例えば、PUCCH format 1a/1bが設定されたユーザ端末は、PDSCHをスケジューリングする制御チャネル(PDCCH/EPDCCH)のCCE/ECCE(Control Channel Element/Enhanced CCE)インデックスに対応するPUCCHリソースで、ACK/NACK信号について符号化せずに送信する。
また、PUCCH format 3が設定されたユーザ端末は、SCellのPDCCH/EPDCCHに含まれるTPC(Transmit Power Control)フィールド(TPCコマンドビット)をARI(Ack/nack Resource Indicator)として読み替え、上位レイヤシグナリングで設定された4つのリソースのうち、ARIが指定するいずれか1つのPUCCHリソースで送信する。この時、ARIの値は異なるSCellのPDSCHをスケジューリングするPDCCH、EPDCCH間で同一とすることができる。PUCCH format 3においては、FDD(Frequency Division Duplex)を用いる場合には最大10ビット、TDD(Time Division Duplex)を用いる場合には最大21ビットのコードブックサイズが設定され、ACK/NACKのために用いられる。
既存システム(LTE Rel.10−12)では、PUCCHで送信するHARQ−ACKのコードブック(ACK/NACKビット列)サイズは、上述したように上位レイヤシグナリングで通知される情報に基づきsemi−static(準静的)に決定されている。
FDDを用いる場合には、RRCシグナリングで設定(Configure)されるCC数と、各CCにおいてMIMO(Multiple Input Multiple Output)の適用可否を示すTM(Transmission Mode)に基づいて、全体のACK/NACK(A/N)ビットサイズが確定される。この場合、ユーザ端末は、スケジューリング対象のCC数に関係なく上位レイヤシグナリングに基づいてACK/NACKビット列を送信する。
TDDを用いる場合には、上述したFDDを用いる場合に加え、1ULサブフレームのPUCCHあたりの送達確認信号(ACK/NACK)の対象となるDLサブフレーム数に基づいて、ACK/NACKビット列全体のサイズが確定する。ユーザ端末は、スケジューリング情報に含まれているスケジューリング対象のCC数や、サブフレーム数に関係なく上位レイヤシグナリングに基づいてACK/NACKビット列を送信する。
このように、上位レイヤシグナリングによって通知された情報に基づいてフィードバックするACK/NACKのビットサイズが決定される場合、ユーザ端末に実際にスケジューリングされたCC数に対応するACK/NACKビットサイズと異なる場合が生じる。
例えば、CAを利用するユーザ端末に5CC(CC#0−#4)が設定され、あるサブフレームにおいて3CC(CC#0、#3、#4)を用いて当該ユーザ端末にDL信号が送信される場合を想定する(図1A参照)。図1Aに示す例では、スケジューリングされたCCは、CC#0、CC#3、CC#4の3つに過ぎない。しかし、上位レイヤシグナリングから通知されるACK/NACKサイズが5CC分であるため、ユーザ端末は5CC分のACK/NACKを送信する。この場合、ユーザ端末は、スケジューリングされないCC(CC#1、CC#2)に対応するPDCCH/EPDCCHを検出することはできないため、NACKと判断してフィードバックを行う。
このように、既存システムでは、実際にスケジューリング(DL信号が送信)されるCCに対応するACK/NACKコードブックサイズと、上位レイヤシグナリングによって通知されるコードブックサイズが異なる場合でも、ユーザ端末はコードブックサイズを変更できない。
ところで、LTE Rel.10−12におけるCAでは、ユーザ端末あたりの設定可能なCC数が最大5個に制限されている。一方、LTE Rel.13以降では、より柔軟かつ高速な無線通信を実現するために、ユーザ端末に設定可能なCC数の制限を緩和し、6個以上のCC(5個を超えるCC、たとえば最大32個のCC)を設定することが検討されている(図1B参照)。ここで、設定可能なCC数が6個以上であるキャリアアグリゲーションは、例えば、拡張CA(enhanced CA)、Rel.13 CAなどと呼ばれてもよい。
このように、設定されるCC数が拡張される場合、設定されるCC数と各サブフレームでスケジューリングされるCC数の差が大きくなることが想定される。設定されるCC数に対してDL信号がスケジューリングされるCC数が少ない場合に、従来のようにコードブックサイズをsemi−staticに決定すると、ユーザ端末から送信されるACK/NACKのほとんどがNACKであるような場合が生じる。例えば、図1Bでは、ユーザ端末に32CCが設定され、実際にスケジューリングされるCC数が10個となる場合を示している。この場合には、全体のCC数(32CC)に比べて、実際にスケジューリングされるセルの数(10CC)が少なく、半分以上のCCがNACKとなる。
また、ACK/NACKのコードブックサイズが小さいほど、ユーザ端末が送信する情報量は少なくなる。したがって、ACK/NACKのコードブックサイズを小さくできれば、無線送信に際し要求される通信品質(SINR:Signal to Interference plus Noise power Ratio)を低く抑えることができる。例えば、最大5CCを用いるCAでも、ユーザ端末がフィードバックするACK/NACKのコードブックサイズをスケジューリングされるCCに応じて小さくすることでACK/NACKの送信において要求されるSINRを低く抑えることができる。
このため、ユーザ端末がフィードバックするACK/NACK(HARQ−ACK)のコードブックサイズを、スケジューリングされたCC数に応じてダイナミック(動的)に変更可能とすることが有効となる。
ユーザ端末がフィードバックするACK/NACKのコードブックサイズを動的に変更可能とする場合、例えば、スケジューリングされたCC数等に応じて、ユーザ端末がACK/NACKのビット数を動的に変更することが考えられる。ACK/NACKのビット数を動的に変更する方法としては、ユーザ端末が、下り信号(例えば、PDSCHをスケジューリングするPDCCH/EPDCCH)の検出数に基づき、ACK/NACKのビット数を決定する方法が考えられる。
このように、ユーザ端末が検出した下り制御情報(PDCCH/EPDCCH)に基づいてACK/NACKのコートブックサイズを制御することにより、スケジューリングされるCC数に応じて適切にコードブックサイズを縮小することが可能となる。
ところで、CAを適用したACK/NACKにおいて用いられるPUCCH format(例えばformat 3)においては、ACK/NACKビット列に誤り訂正符号化(例えばブロック符号化)が適用されて送信される。このため、符号化を行うユーザ端末と、復号を行う無線基地局でコードブックサイズの認識が一致していなければ、無線基地局はユーザ端末からフィードバックされたACK/NACKを正しく復号することはできない。
例えば、ユーザ端末が、本来スケジューリングされたCC数と異なるCC数を認識するような検出ミスや誤検出が発生すると、無線基地局とユーザ端末でコードブック(ビット列)サイズの認識が一致しない事態が生じる(図2参照)。図2では、無線基地局がユーザ端末に対して8CCを利用したスケジューリング(DL信号の送信)を行っているが、ユーザ端末では5CC分のPDCCH/EPDCCH(スケジューリング情報)を検出する場合を示している。つまり、ユーザ端末は、3CC分のDL信号(例えば、PDCCH/EPDCCH)について検出ミスしている。
図2においてユーザ端末が検出したDL信号(CC数)に基づいてACK/NACKコードブックサイズを決定する場合、ユーザ端末は、検出した5CC分のACK/NACKビット列を無線基地局に送信する。そのため、無線基地局は正しく復号ができずACK/NACKビット列全体が影響を受けて、ACK/NACKを用いたフィードバック品質が著しく劣化してしまう。
このように、ユーザ端末は、無線基地局から所定CCで送信されたDL信号を検出ミスした場合、当該無線基地局がDL信号を送信したCC数よりも少ないCC数の割当てと判断する。また、ユーザ端末は、無線基地局から送信されたDL信号を誤検出した場合、当該無線基地局がDL信号を送信したCC数より多いCC数の割当てと判断する。
PDCCH/EPDCCHの検出数に基づいてユーザ端末が送信するACK/NACKのコードブックサイズを決める方法は容易に適用することができるが、検出ミスや誤検出が発生すると、無線基地局とユーザ端末の間でコードブックサイズの認識がずれる。かかる場合、上述したようにACK/NACKに基づくフィードバック品質が劣化し、通信品質が劣化してしまうおそれがある。
あるいは、ユーザ端末が、あるサブフレームでスケジューリングされたセル(DL送信が行われたセル)を、各セルの下り制御情報に含まれるDL割当てインデックス(DAI:Downlink Assignment Indicator(Index))を利用して判断することが考えられる。DAIは、スケジューリングされたセルに対してそれぞれ割当てられる値であり、スケジューリングセルの数(累積値)を示すために利用される。
例えば、無線基地局は、スケジューリングされたセルの下り制御情報にそれぞれ異なるDAIを含めて送信する。各セルの下り制御情報に含めるDAIは、例えば、セルインデックス等に基づいて昇順に設定することができる。この場合、スケジューリングされたセルの中でセルインデックスが最も大きいセルのDAIが最大(スケジューリングされたセル数)となる。
ユーザ端末は、複数のセルからDL信号を受信した場合、各セルの下り制御情報に含まれるDAI(累積値)の値が連続していない場合に、検出できなかったDAIに対応するセルを検出ミスしたと判断することができる。例えば、図3に示すように、15個のCCが設定されるユーザ端末に対して、あるサブフレームで6CC(CC#1、#4、#6、#8、#11、#13)を用いてDL送信が行われる場合を想定する。
かかる場合、無線基地局は、6CC(CC#1、#4、#6、#8、#11、#13)の下り制御情報にそれぞれ異なるDAI(1−6)を設定して送信する。例えば、ユーザ端末がCC#6を検出ミスした場合、ユーザ端末で検出されるDAIは1、2、4−6となるため、ユーザ端末は所定CCで検出ミスが生じたことを判断することができる。かかる場合、ユーザ端末は、当該検出ミスしたCCについてNACKと判断すると共に、検出した最大のDAI(ここでは、6)に基づいてACK/NACKコードブックサイズを決定してフィードバックすることができる。無線基地局は、ユーザ端末からフィードバックされた情報に基づいてCC#6においてDL信号を再送することができる。
このように、DAIを利用することにより、ユーザ端末と無線基地局間のACK/NACKコードブックサイズの認識を一致させると共に、ユーザ端末が検出ミスをしたCCについて無線基地局側で再送制御を適切に行うことができる。
しかし、本発明者等は、DAIを利用した場合であっても、スケジューリングされたセルの中で下り制御情報に含まれるDAIが最大となるセルを検出ミスした場合に、ユーザ端末が当該検出ミスを把握できないことを見出した。例えば、図3において、ユーザ端末がCC#13を検出ミスした場合、ユーザ端末で検出されるDAIは連続する1−5となるため、ユーザ端末はCC#13の検出ミスを判断することができない。かかる場合、ユーザ端末は、スケジューリングされたCCが5CC(CC#1、#4、#6、#8、#11)であると判断してコードブックサイズを決定し、ACK/NACKフィードバックを行う。その結果、ユーザ端末と無線基地局間のACK/NACKコードブックサイズの認識が一致しない場合が生じる。
そこで、本発明者らは、スケジューリングされるセルの中で少なくともDAIの値が最も大きいセルに対して他のセルと異なる上り制御チャネルのリソースを設定し、ユーザ端末の検出状態に応じて異なる上り制御チャネルリソースを利用したACK/NACKフィードバックを行うことを着想した。例えば、ユーザ端末は、複数のセルの下り制御情報を受信した場合、当該下り制御情報に含まれるDL割当てインデックスの値が最も大きいセルに対して設定される上り制御チャネルのリソースを用いてACK/NACKの送信を制御する。
これにより、無線基地局は、ユーザ端末からのACK/NACKが割当てられる上り制御チャネルのリソースに基づいてユーザ端末の検出状態を把握することができる。その結果、ユーザ端末と無線基地局間のACK/NACKコードブックサイズの認識を一致させ、HARQ−ACKのフィードバックを適切に行うと共に通信品質の低下を抑制することが可能となる。
また、本発明者らは、ユーザ端末がDL信号を受信したセルに関する情報(検出したセルのスケジューリング情報)と、受信したDL信号に対するACK/NACKを少なくとも含むACK/NACK結果をフィードバックすることを着想した。例えば、ユーザ端末に設定されるセル(又は、設定可能なセル)を複数のグループに分類し、DL信号を受信したセルが属するグループの情報と、当該グループに含まれるセルのDL送信に対するACK/NACKの送信を制御する。
これにより、無線基地局は、ユーザ端末がDL信号を受信したセルに関する情報に基づいてユーザ端末の検出状態を把握することができる。その結果、ユーザ端末と無線基地局間のACK/NACKコードブックサイズの認識を一致させ、HARQ−ACKのフィードバックを適切に行うと共に通信品質の低下を抑制することが可能となる。
以下、本発明に係る実施形態について説明する。以下の説明において、ユーザ端末がDL信号を受信したセルに関する情報は、ユーザ端末が検出したセル(又は、CC)に関する情報であればよく、スケジューリングされるセル(CC)のセルインデックスを示す情報とすることができる。あるいは、複数CCを所定のグループに分類する場合には、スケジューリング対象となるセルを少なくとも含むセルグループに関する情報とすることも可能である。
また、以下に示す実施の形態では、HARQ−ACKフィードバックとして、PUCCHフォーマット3を利用することができるが、これに限られない。PUCCHフォーマット3より容量が大きい新規PUCCHフォーマットを利用することも可能である。また、デュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)を利用する場合には、PCellと含むMCGと、PUCCH送信を行うPSCellを含むSCGに分類されるが、PCellをPSCellと置き換えてSCGに適用することができる。また、スケジューリングを行うセルの数や配置、スケジューリングされるセルのインデックス、送信される信号についても以下の例に限られない。
(第1の態様)
第1の態様では、スケジューリングされるセルの中で少なくともDAIの値が最も大きいセルに対して他のセルと異なる上り制御チャネルのリソースを設定してACK/NACK送信を行う場合について説明する。
図4、図5は、複数のCC(ここでは、4CC)が設定されたユーザ端末に対して、あるサブフレームで3CC(ここでは、CC#0、#1、#3)からDL送信が行われる場合のACK/NACKフィードバック方法の一例を示している。この場合、無線基地局は、CC#0の下り制御情報にDAI=1、CC#1の下り制御情報にDAI=2、CC#3の下り制御情報にDAI=3を設定する。つまり、スケジューリングされるセルの中でCC#3がDAIの値が最も大きいセルに相当し、CC#3の下り制御情報が複数のセルの中でスケジューリングされる最後のPDCCH(last PDCCH)となる。
図4、図5では、スケジューリングされた(DL信号が送信される)セルに対して、それぞれ異なる上り制御チャネルのリソース(PUCCHリソース)候補を設定する場合を示している。具体的には、CC#0に対してPUCCHリソース#0、CC#1に対してPUCCHリソース#1、CC#3に対してPUCCHリソース#2が設定される場合を示している。
無線基地局は、各PUCCHリソース候補に関する情報を下り制御情報及び/又は上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)等でユーザ端末に通知することができる。あるいは、ユーザ端末は、各セルの下り制御情報の制御チャネル要素(CCE/ECCE)やオフセット値等を利用して各PUCCHリソース候補を決定することも可能である。あるいは、一部のPUCCHリソース(例えば、DAIの値が最も大きいセルに対応するPUCCHリソース)又は全てのPUCCHリソースをあらかじめ仕様で定義してもよい。
ユーザ端末は、複数のセルの下り制御情報を受信した場合、当該下り制御情報に含まれるDAIの値が最も大きいセルに関連付けられたPUCCHリソースを用いてACK/NACKの送信を制御することができる。無線基地局は、スケジューリングした複数のセルの中でDAIが最も大きいセルに対して設定されるPUCCHリソースでACK/NACKがフィードバックされると想定して受信動作を行う。仮に、DAIが最も大きいセルに対応するPUCCHリソースでACK/NACKを検出できない場合、2番目にDAIが大きいセルに対して設定されるPUCCHリソースでACK/NACKの受信動作を行う。
例えば、ユーザ端末がスケジューリングされたCC#0、#1、#3のDL送信を全て受信した場合(図4参照)、DAIが最も大きいセルはCC#3となる。この場合、ユーザ端末は、CC#3に対応するPUCCHリソース#2を用いてCC#0、#1、#3のDL送信に対するACK/NACKを送信する。例えば、CC#0、#3がACK、CC#1がNACKの場合、ユーザ端末は“1、0、1”の情報をPUCCHリソース#2に割当てて送信する。ここで、“1”はACK、“0”はNACKに相当する。なお、ユーザ端末が他のセル(例えば、CC#1)を検出ミスした場合には、DAIの値が不連続となるため、当該CC#1の検出ミスを把握してNACKをフィードバックすることができる。
無線基地局は、スケジューリングした複数のセルの中でDAIが最も大きいCC#3に対して設定されるPUCCHリソース#2でACK/NACKがフィードバックされると想定して受信動作を行う。図4では、無線基地局は、PUCCHリソース#2でACK/NACKを検出するため、DAIが最も大きいCC#3(last PDCCH)をユーザ端末が検出ミスせずに受信したと判断することができる。
CC#3に対して設定されるPUCCHリソース#2でACK/NACKを受信した場合、無線基地局は、ユーザ端末が全てのCCに対するACK/NACKをフィードバックすると考慮して、ACK/NACKコードブックサイズを決定することができる。これにより、ユーザ端末と無線基地局間のACK/NACKコードブックサイズの認識を一致させ、HARQ−ACKのフィードバックを適切に行うと共に通信品質の低下を抑制することが可能となる。
一方で、ユーザ端末がスケジューリングされたCC#0、#1、#3の中でCC#3の検出をミスした場合を想定する(図5参照)。図5において、ユーザ端末が受信した下り制御情報の中でDAIが最も大きい値は2(CC#1に対応)となる。つまり、スケジューリングされたセルの下り制御情報の中でDAIが最も大きいCC(CC#3)と、ユーザ端末が受信したセルの下り制御情報の中でDAIが最も大きいCC(CC#1)が異なる。
この場合、ユーザ端末は、CC#1に対応するPUCCHリソース#1を用いてCC#0、#1のDL送信に対するACK/NACKを送信する。例えば、CC#0、#1がACKの場合、ユーザ端末は“1、1”の情報をPUCCHリソース#1に割当てて送信する。なお、ユーザ端末が他のセル(例えば、CC#0)を検出ミスした場合には、DAIの値が不連続となるため、当該CC#0の検出ミスを把握してNACKをフィードバックすることができる。
このように、ユーザ端末は、DAIが最も大きいCC#3(last PDCCH)を検出ミスした場合、当該検出ミスを把握することができないため、CC#3に対するACK/NACKはフィードバックしない構成とすることができる。
図5の場合、無線基地局は、PUCCHリソース#2でACK/NACKを検出することができないため、DAIが最も大きいCC#3(last PDCCH)をユーザ端末が検出ミスしたと判断することができる。次に、無線基地局は、スケジューリングした複数のセルの中で2番目にDAIが大きいCC#1に対して設定されるPUCCHリソース#1でACK/NACKの受信動作を行う。
CC#1に対して設定されるPUCCHリソース#1でACK/NACKを受信した場合、無線基地局は、ユーザ端末が検出ミスをしたCC#3に対するACK/NACKがユーザ端末からフィードバックされないと想定して、ACK/NACKコードブックサイズを決定することができる。これにより、ユーザ端末と無線基地局間のACK/NACKコードブックサイズの認識を一致させ、HARQ−ACKのフィードバックを適切に行うと共に通信品質の低下を抑制することが可能となる。
<変形例>
なお、図4、図5では、DAIの値が異なるCCに対してそれぞれ異なるPUCCHリソースを設定する場合を示したが本実施の形態はこれに限られない。例えば、DAIが最も大きいセル(図4、図5におけるCC#3)以外の他のセル(例えば、図4、図5におけるCC#0−CC#2)に対して共通のPUCCHリソースを設定してもよい。この場合、無線基地局は、他のセルのPUCCHリソースを、既存システムと同様にセカンダリセルの下り制御情報の電力フィールドを利用したARI(ACK/NACK Resource Indicator)で指定することができる。
あるいは、他のセルにプライマリセルが含まれている場合、プライマルセル(例えば、図4、図5におけるCC#0)と、DAIが最も大きいセル(図4、図5におけるCC#3)と、その他のセル(図4、図5におけるCC#1、2)に対して異なるPUCCHリソースを設定してもよい。この場合、プライマリセルのPUCCHリソースは、下り制御チャネルを構成する制御チャネル要素(CCE)に基づいて決定する構成としてもよい。
このように、DAIが最も大きいセル(last PDCCH)以外の複数のセルに対して共通のPUCCHリソースを設定することにより、ユーザ端末に設定されるCC(又は、スケジューリングされるCC)が増加する場合であっても、設定するPUCCHリソース数を低減することができる。
(第2の態様)
第2の態様では、ユーザ端末がDL信号を受信したセルに関する情報(検出したセルのスケジューリング情報)と、受信したDL信号に対するACK/NACKを少なくとも含むACK/NACKの情報をフィードバックする場合について説明する。
第2の態様の一例として、ユーザ端末に設定されるセル(又は、設定可能なセル)を複数のグループに分類し、DL信号を受信したセルが属するグループの情報と、当該グループに含まれる各セルのACK/NACKの送信を行う構成とすることができる。例えば、ユーザ端末に32CCが設定される(設定可能な)場合、当該32CCをZグループに分割し、Zビットのビットマップを利用して各CCグループのスケジューリング情報を無線基地局に通知することができる。
Zを32とする場合、ユーザ端末は、各CCに対するDL送信の受信状況と、ACK/NACK結果を上り制御情報を用いて無線基地局に通知することが可能となる。なお、DL信号が送信されないCCについてはNACKをフィードバックすることができる。かかる場合、UL信号に含めるビットマップの容量は大きくなるが、各CCに対する受信状況を無線基地局に詳細に報告することが可能となる。
あるいは、32CCを複数のグループ(例えば、Z=4)とする場合、複数のCC(例えば、8CC)が各グループにそれぞれ分類される。この場合、ユーザ端末は、CCグループのスケジューリング情報(DL信号を受信したCCグループに関する情報)を4ビットのビットマップを利用して無線基地局に報告することができる(図6参照)。
図6Aのテーブルでは、グループ#0にセルインデックスが連続したCC(CC#0−CC#7)、グループ#1に連続したCC(CC#8−CC#15)を割当てる場合を示している。また、グループ#2にセルインデックスが非連続のCC(CC#16、#18、#20、#22、#24、#26、#28、#30)、グループ#3に非連続のCC(CC#17、#19、#21、#23、#25、#27、#29、#31)を割当てる場合を示している。もちろん各グループに割当てるCC数、CC番号はこれに限られない。
ユーザ端末は、各グループに含まれる少なくとも一つのCCでDL信号を受信した場合に、当該グループに含まれるセルのACK/NACKをフィードバックする構成とすることができる。例えば、ユーザ端末がCC#0−CC#7、CC#16、#18、#20に対するDL信号を受信した場合を想定する。
この場合、ユーザ端末は、DL信号を受信したCC#0−CC#7が属するグループ#0と、CC#16、#18、#20が属するグループ#2でDL信号を受信したことを示す情報(グループスケジューリング情報)をフィードバックする。また、ユーザ端末は、選択されたグループに属する各セルのACK/NACK情報を選択的にフィードバックすることができる。
例えば、ユーザ端末は、図6Bに示すように、グループ#0とグループ#2に対応するビットマップを“1”に設定し、当該グループ#0とグループ#2に含まれるセルに対応するACK/NACKをビットマップ形式等でフィードバックする。この場合、ユーザ端末は、CCグループ番号を規定する4ビットのビットマップを利用して各グループに含まれるセル(いずれかのセル)で受信があったことを通知する。また、ユーザ端末は、各CCグループ番号に続く各CCのフィールドを利用して、ACK/NACKビット系列を通知することができる。なお、フィードバックする形式はビットマップ形式に限られない。
この場合、ユーザ端末は、CCグループ番号を示す先頭ビットの値(“1”となる数)に応じて、その後に続くACK/NACKのビット系列の長さ(サイズ)を変更して制御することができる。図6Bでは、グループ#0とグループ#2に含まれるセルのACK/NACKのみを符号化してフィードバックすればよい。なお、ユーザ端末は、グループ#2においてDL信号を受信しなかったセル(図6BにおけるCC#22、#24、#26、#28、#30)に対してNACKを設定してフィードバックすることができる。
また、ユーザ端末は、CCグループ番号を示すビットと、各CCのACK/NACKを示すビットを別々に(独立して)符号化することができる。これにより、復号側(例えば、無線基地局)は、CCグループ番号を示すビット系列に基づいてACK/NACKのビット系列のサイズ(コードブックサイズ)を適切に把握することが可能となる。
また、DL信号を受信したセルグループに関する情報(CCグループ番号、CCグループスケジューリング情報)と、関連するACK/NACKとを別々に符号化する場合、ユーザ端末は、それぞれのビット系列を異なるリソース、タイミング、及び/又は異なるPUCCHフォーマットを用いて送信することができる。
例えば、ユーザ端末は、CCグループ番号に関する情報に対して、CCグループ数(Z)に応じた所定のPUCCHフォーマットを適用して送信することができる。一例として、Zが2より大きく16以下の場合(2<Z≦16)、ユーザ端末はCCグループ番号に関する情報を既存のPUCCHフォーマット3で送信する。また、Zが2の場合(Z=2)、ユーザ端末はCCグループ番号に関する情報を既存のPUCCHフォーマット1bで送信することができる。CCグループ番号に関する情報を割当てるリソース(PUCCHリソース)は、上位レイヤシグナリング等でユーザ端末に通知することができる。
一方で、ユーザ端末は、ACK/NACKに対しては、新規のPUCCHフォーマット/新規PUCCHリソース(図7A参照)、又はPUSCH(図7B)を用いて無線基地局にフィードバックすることができる。このように、CCグループ番号に関する情報と、ACK/NACKを別々に送信することにより、CCグループ番号に関する情報とACK/NACKの誤り率を独立に制御することができる。CCグループ番号に関する情報で誤りが発生すると、ACK/NACK全体の誤り率が著しく高くなることから、CCグループに関する情報はACK/NACKよりも信頼性が高い送信方法を行うことが望ましい。これには、例えば低い符号化率で送信する、より多くのリソースを割り当てる、といった方法が適用できる。
あるいは、ユーザ端末は、CCグループに関する情報と、関連するACK/NACKを別々に符号化した上で同じリソースを用いて送信してもよい。この場合、CCグループに関する情報と、当該CCグループに関する情報に続くACK/NACKとを、PUSCH(図7B参照)、又は新規のPUCCHフォーマット/新規PUCCHリソース(図7A)に割当てて送信することができる。このように、CCグループ番号に関する情報と、ACK/NACKを一緒に送信することにより、当該ユーザ端末のACK/NACK送信に必要な上りリンクリソース量を減らせるため、オーバーヘッドを削減することができる。
また、ユーザ端末は、新規PUCCHフォーマット/新規PUCCHリソースの設計によっては、CCグループ番号に関する情報と、ACK/NACKとをジョイント符号化(結合符号化)してもよい。この場合、CCグループ番号に関する情報とACK/NACKとを1つの符号語とみなし、CRCを付加して誤り訂正符号を適用する方法が適用できる。
このように、複数のセルをグループに分類すると共に、DL信号を受信したセルグループ(CCグループ番号)に関する情報と、各グループに含まれるセルのACK/NACKを選択的にフィードバックすることにより、上り制御信号のオーバーヘッドの増加を抑制することができる。また、ユーザ端末が、CCグループ番号に関する情報と、対応するセルのACK/NACKを別々に符号化して無線基地局に送信することにより、ユーザ端末と無線基地局間のACK/NACKコードブックサイズの認識を一致させることができる。その結果、HARQ−ACKのフィードバックを適切に行うと共に通信品質の低下を抑制することが可能となる。
(無線通信システム)
以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
図8は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE−A(LTE−Advanced)、IMT−Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)などと呼ばれても良い。
図8に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a〜12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。
ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。
ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
各ユーザ端末20は、LTE、LTE−Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクにOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクにSC−FDMA(シングルキャリア−周波数分割多元接続)が適用される。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC−FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、上りリンクでOFDMAが用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
下りL1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認情報(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。送達確認情報(ACK/NACK)や無線品質情報(CQI)などの少なくも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
<無線基地局>
図9は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信部103は、送信部及び受信部で構成される。
下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
送受信部(送信部)103は、DAIを含む下り制御情報(DCI)を送信することができる。また、送受信部(受信部)103は、ユーザ端末から送信されるHARQ−ACKを所定のPUCCHリソースで受信することができる。また、送受信部(受信部)103は、ユーザ端末がDL信号を受信したセルに関する情報(検出したセルのスケジューリング情報)をビットマップ形式等で受信することができる。
送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
図10は、本実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図10では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図10に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部(生成部)302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、を備えている。
制御部(スケジューラ)301は、PDSCHで送信される下りデータ信号、PDCCH及び/又はEPDCCHで伝送される下り制御信号のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、システム情報、同期信号、ページング情報、CRS(Cell-specific Reference Signal)、CSI−RS(Channel State Information Reference Signal)等のスケジューリングの制御も行う。また、上り参照信号、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号等のスケジューリングを制御する。
制御部301は、ユーザ端末からフィードバックされる送達確認信号(HARQ−ACK)に基づいて、下りデータの再送/新規データ送信を制御する。また、制御部301は、DL送信を行う複数のセルの中でDCIに含まれるDAIの値が最も大きいセル、又はセルインデックスが最も大きいセルに対して設定されるPUCCHリソースを考慮してACK/NACKの受信処理を制御することができる。なお、かかる受信処理は、制御部301からの指示に基づいて受信信号処理部304で行ってもよい。
また、制御部301は、送信する複数のDCIの中でDAIの値が最も大きいセル、又はセルインデックスが最も大きいセルのDCIに、他のセルと異なるPUCCHのリソース情報を含めてDL送信を制御することができる。なお、制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(下りデータ信号、下り制御信号を含む)を生成して、マッピング部303に出力する。具体的には、送信信号生成部302は、ユーザデータを含む下りデータ信号(PDSCH)を生成して、マッピング部303に出力する。また、送信信号生成部302は、DCI(ULグラント)を含む下り制御信号(PDCCH/EPDCCH)を生成して、マッピング部303に出力する。また、送信信号生成部302は、CRS、CSI−RSなどの下り参照信号を生成して、マッピング部303に出力する。
送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号(HARQ−ACK、PUSCH等)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。処理結果は、制御部301に出力される。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ユーザ端末>
図11は、本発明の一実施形態に係るに係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信部203は、送信部及び受信部から構成されてもよい。
複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
送受信部(受信部)203は、DLデータ信号(例えば、PDSCH)や、下り制御情報(例えば、ULグラント、DAI等が含まれるDCI)を受信する。また、送受信部(送信部)203は、DLデータ信号に対するHARQ−ACKや、ULグラントに対するPUSCHを送信する。また、送受信部(送信部)203は、ユーザ端末がDL信号を受信したセルに関する情報(検出したセルのスケジューリング情報)をビットマップ形式等で送信することができる。なお、送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。
ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
図12は、本実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図12においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図12に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、判定部405と、を備えている。
制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号や、下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認信号(HARQ−ACK)など)や上りデータ信号の生成を制御する。具体的には、制御部401は、送信信号生成部402、マッピング部403及び受信信号処理部404の制御を行うことができる。
制御部401は、複数のセルのDCIを受信した場合、受信したDCIに含まれるDAIの値が最も大きいセル(PDCCH)、又はセルインデックスが最も大きいセルに対して設定されるPUCCHリソースを用いてACK/NACKの送信を制御することができる。また、制御部401は、受信したDCIの中でDAIの値が最も大きいDCIに含まれる上り制御チャネルのリソース情報を用いてACK/NACKの送信を制御することができる。
また、制御部401は、無線基地局から送信される複数のDCIの中でDAIの値が最も大きいセル、又はセルインデックスが最も大きいセルのDCIを受信できなかった場合、当該DAIの値が最も大きいセル、又はセルインデックスが最も大きいセルに対応するACK/NACKの送信を行わないように制御することができる。また、制御部401は、無線基地局から送信される複数のDCIの中でDAIの値が最も大きいセル又はセルインデックスが最も大きいセルとは異なる他セルのDCIを受信できなかった場合、当該他セルについてNACKを送信するように制御することができる。
また、制御部401は、複数のセルがグループ化されて分類されている場合、DL信号を受信したセルが属するグループの情報と、当該グループに含まれるセルに対応するACK/NACKの送信を制御することができる。この場合、制御部401は、DL信号を受信したセルが属するグループに含まれるセルに対応するACK/NACKをビットマップで送信し、DL信号を受信したセルが含まれないグループに対してACK/NACKの送信を行わないように制御することができる。また、制御部401は、DL信号を受信したセルが属するグループの情報と、当該グループに含まれるセルに対応するACK/NACKの情報を別々に符号化して送信を制御することができる。
なお、制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号を生成して、マッピング部403に出力する。例えば、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、送達確認信号(HARQ−ACK)やチャネル状態情報(CSI)等の上り制御信号を生成する。
また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号(上り制御信号及び/又は上りデータ)を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
受信信号処理部404は、DL信号(例えば、無線基地局から送信された下り制御信号、PDSCHで送信された下りデータ信号等)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401、判定部405に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。
受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
判定部405は、受信信号処理部404の復号結果に基づいて、再送制御判定(ACK/NACK)を行うと共に、判定結果を制御部401に出力する。複数CC(例えば、6個以上のCC)から下り信号(PDSCH)が送信される場合には、各CCについてそれぞれ再送制御判定(ACK/NACK)を行い制御部401に出力する。判定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される判定回路又は判定装置から構成することができる。
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的に分離した2つ以上の装置を有線又は無線で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
例えば、無線基地局10やユーザ端末20の各機能の一部又は全ては、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを用いて実現されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、プロセッサ(CPU:Central Processing Unit)と、ネットワーク接続用の通信インターフェースと、メモリと、プログラムを保持したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体と、を含むコンピュータ装置によって実現されてもよい。つまり、本発明の一実施形態に係る無線基地局、ユーザ端末などは、本発明に係る無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。
ここで、プロセッサやメモリなどは情報を通信するためのバスで接続される。また、コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、例えば、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、CD−ROM(Compact Disc−ROM)、RAM(Random Access Memory)、ハードディスクなどの記憶媒体である。また、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、入力キーなどの入力装置や、ディスプレイなどの出力装置を含んでいてもよい。
無線基地局10及びユーザ端末20の機能構成は、上述のハードウェアによって実現されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実現されてもよいし、両者の組み合わせによって実現されてもよい。プロセッサは、オペレーティングシステムを動作させてユーザ端末の全体を制御する。また、プロセッサは、記憶媒体からプログラム、ソフトウェアモジュールやデータをメモリに読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。
ここで、当該プログラムは、上記の各実施形態で説明した各動作を、コンピュータに実行させるプログラムであれば良い。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリに格納され、プロセッサで動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
また、ソフトウェア、命令などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって)行われてもよい。
情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE−A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT−Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
本出願は、2015年8月13日出願の特願2015−159998に基づく。この内容は、すべてここに含めておく。

Claims (10)

  1. 複数のセルから送信されるDL信号を受信する受信部と、
    受信したDL信号に対するACK/NACKの送信を制御する制御部と、を有し、
    前記制御部は、複数のセルの下り制御情報を受信した場合、受信した下り制御情報に含まれるDL割当てインデックスの値が最も大きいセル、又はセルインデックスが最も大きいセルに対して設定される上り制御チャネルのリソースを用いてACK/NACKの送信を制御することを特徴とするユーザ端末。
  2. 無線基地局から送信される複数の下り制御情報の中でDL割当てインデックスの値が最も大きいセル、又はセルインデックスが最も大きいセルの下り制御情報に、他のセルと異なる上り制御チャネルのリソース情報が含まれていることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3. 前記制御部は、受信した下り制御情報の中でDL割当てインデックスの値が最も大きい下り制御情報に含まれる上り制御チャネルのリソース情報を用いてACK/NACKの送信を制御することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4. 前記制御部は、無線基地局から送信される複数の下り制御情報の中でDL割当てインデックスの値が最も大きいセル、又はセルインデックスが最も大きいセルの下り制御情報を受信できなかった場合、当該DL割当てインデックスの値が最も大きいセル、又はセルインデックスが最も大きいセルに対応するACK/NACKの送信を行わないことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5. 前記制御部は、無線基地局から送信される複数の下り制御情報の中でDL割当てインデックスの値が最も大きいセル又はセルインデックスが最も大きいセルとは異なる他セルの下り制御情報を受信できなかった場合、当該他セルについてNACKを送信するように制御することを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  6. 複数のセルから送信されるDL信号を受信する受信部と、
    受信したDL信号に対するACK/NACKと、DL信号を受信したセルに関する情報と、の送信を制御する制御部と、を有し、
    複数のセルがグループ化されて分類されており、前記制御部は、DL信号を受信したセルが属するグループの情報と、当該グループに含まれるセルに対応するACK/NACKの送信を制御することを特徴とするユーザ端末。
  7. 前記制御部は、DL信号を受信したセルが属するグループに含まれるセルに対応するACK/NACKをビットマップで送信し、DL信号を受信したセルが含まれないグループに対してACK/NACKの送信を行わないように制御することを特徴とする請求項6に記載のユーザ端末。
  8. 前記制御部は、DL信号を受信したセルが属するグループの情報と、当該グループに含まれるセルに対応するACK/NACKの情報を別々に符号化して送信を制御することを特徴とする請求項6又は請求項7に記載のユーザ端末。
  9. 複数のセルを利用可能なユーザ端末と通信を行う無線基地局であって、
    各セルからDL送信を行う送信部と、
    DL送信に対してユーザ端末からフィードバックされるACK/NACKの受信を制御する制御部と、を有し、
    前記制御部は、DL送信を行う複数のセルの中で下り制御情報に含まれるDL割当てインデックスの値が最も大きいセル、又はセルインデックスが最も大きいセルに対して設定される上り制御チャネルのリソースを考慮してACK/NACKの受信を制御することを特徴とする無線基地局。
  10. 複数のセルを利用して通信可能なユーザ端末の無線通信方法であって、
    複数のセルから送信されるDL信号を受信する工程と、
    受信したDL信号に対するACK/NACKを送信する工程と、を有し、
    複数のセルの下り制御情報を受信した場合、受信した下り制御情報に含まれるDL割当てインデックスの値が最も大きいセル、又はセルインデックスが最も大きいセルに対して設定される上り制御チャネルのリソースを用いてACK/NACKの送信を制御することを特徴とする無線通信方法。
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