WO2009093662A1 - 移動局装置及びプログラム - Google Patents

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WO2009093662A1
WO2009093662A1 PCT/JP2009/050988 JP2009050988W WO2009093662A1 WO 2009093662 A1 WO2009093662 A1 WO 2009093662A1 JP 2009050988 W JP2009050988 W JP 2009050988W WO 2009093662 A1 WO2009093662 A1 WO 2009093662A1
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WO
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state information
channel state
transmission
data
station apparatus
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Application number
PCT/JP2009/050988
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English (en)
French (fr)
Inventor
Shohei Yamada
Tatsushi Aiba
Original Assignee
Sharp Kabushiki Kaisha
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Publication date
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Priority to ES09703595T priority patent/ES2383939T3/es
Priority to PL09703595T priority patent/PL2239975T3/pl
Priority to JP2009550556A priority patent/JP4630942B2/ja
Priority to US12/864,281 priority patent/US8112092B2/en
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    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
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    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
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    • H04L1/0027Scheduling of signalling, e.g. occurrence thereof
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    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Definitions

  • the present invention relates to a mobile station apparatus and a program.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • W-CDMA Wideband-Code Division Multiple Access
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • 3GPP the W-CDMA system is standardized as a third generation cellular mobile communication system, and services are sequentially started.
  • HSDPA High-Speed Downlink Packet Access
  • EUTRA Evolution of Third Generation wireless access technology
  • AMCS adaptive modulation / error correction scheme
  • a communicable region can be divided into a frequency region and a time region that physically correspond to subcarriers.
  • a group of these divided areas is called a resource block, and one or several resource blocks are allocated to each mobile station apparatus, and communication is performed by multiplexing a plurality of mobile station apparatuses.
  • a resource that takes into account the channel quality of the frequency band corresponding to each subcarrier in each mobile station apparatus It is necessary to determine block allocation and transmission method. Since the transmission method and scheduling are performed by the base station apparatus, the channel quality for each frequency domain is fed back from each mobile station apparatus to the base station apparatus in order to realize this request. Furthermore, if necessary, information indicating a frequency region with good channel quality is fed back from each mobile station device to the base station device.
  • MIMO Multiple Input Multiplex Output
  • SDM Space Division Multiplexing
  • SFBC Space-Frequency Block Diversity
  • CDD Code Division Delay Diversity
  • MIMO Multiple Input Multiplex Output
  • the use of transmission diversity is proposed.
  • MIMO is a general term for a multi-input / multi-output system or technology, and is characterized in that a plurality of antennas are used on the transmitting side and the receiving side, and the number of branches of input / output of radio waves is made plural.
  • a unit of a signal sequence that can be spatially multiplexed using the MIMO scheme is called a stream.
  • the number of streams (Rank) during MIMO communication is determined by the base station apparatus in consideration of the channel state.
  • the number of streams (Rank) requested by the mobile station apparatus is fed back from the mobile station apparatus to the base station apparatus using RI (Rank Indicator).
  • Precoding a transmission signal sequence in advance
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • This channel state information is formed by CQI, PMI, RI or the like.
  • the number of bits and the format of these channel state information are designated from the base station apparatus to the mobile station apparatus according to the situation.
  • FIG. 11 shows a channel configuration in EUTRA.
  • the downlink of EUTRA includes a downlink pilot channel DPiCH (Downlink Pilot Channel), a downlink synchronization channel PSCH (Physical Downlink Synchronization Channel), a downlink shared channel PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), and a downlink control channel PDCCH ( Physical ⁇ Downlink Control Channel), downlink HARQ confirmation designation channel PHICH (Physical HARQ Acknowledgment Indicator Channel), and downlink broadcast channel PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • DPiCH Downlink Pilot Channel
  • PSCH Physical Downlink Synchronization Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical ⁇ Downlink Control Channel
  • PHICH Physical HARQ Acknowledgment Indicator Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the uplink of EUTRA includes an uplink pilot channel UPiCH (Uplink (Pilot Channel), a random access channel RACH (Random Access Channel), an uplink shared channel PUSCH (PhysicalPhysUplink Shared Channel), and an uplink control channel PUCCH ( Physical Uplink Control Channel) (see Non-Patent Document 1, for example).
  • UPiCH Uplink (Pilot Channel)
  • RACH Random Access Channel
  • PUSCH PhysicalPhysUplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • FIG. 12 shows time on the horizontal axis and frequency on the vertical axis.
  • FIG. 12 shows the configuration of one radio frame, and this radio frame is divided into a plurality of radio resources.
  • An area of 1 ms in the time direction is called a subframe.
  • the radio resource is configured with an area of 180 kHz in the frequency direction and 1 ms in the time direction as a unit, and PUSCH and PUCCH are allocated to these areas as shown in the figure.
  • Channel state information is fed back using PUCCH or PUSCH. Due to the nature of the uplink single carrier, the mobile station apparatus cannot simultaneously transmit a plurality of channels.
  • the PUCCH is used for transmission of ACK (Positive Acknowledgement) / NACK (Negative Acknowledgement) and channel state information used for HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) of downlink data.
  • PUSCH is mainly used for transmitting uplink data.
  • the channel state information is also transmitted together with the uplink data.
  • PUSCH allocates more resources to transmit channel state information than PUCCH.
  • HARQ is applied to the transmission of the uplink shared channel (PUSCH).
  • PUSCH uplink shared channel
  • HARQ retransmission there are two types of methods: a chase composition that transmits exactly the same as the previous transmission, and combines on the receiving side, and incremental redundancy that additionally transmits information that has not been transmitted previously.
  • Retransmission data is also generated from the same transport block as the transport block that generated the new data.
  • FIG. 13 shows an uplink transmission procedure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating processing of the base station apparatus on the right side and processing of the mobile station apparatus on the left side.
  • a subframe in which the mobile station apparatus receives data from the base station apparatus is a downlink subframe (D-subframe)
  • a subframe in which the mobile station apparatus transmits data to the base station apparatus is an uplink subframe (U -Subframe).
  • FIG. 13 shows a downlink subframe on the left side and an uplink subframe on the right side for illustration purposes. However, the timings of the downlink subframe and the uplink subframe do not necessarily match.
  • an uplink grant is transmitted by PDCCH.
  • the mobile station apparatus detects an uplink transmission permission signal (uplink grant) to the mobile station apparatus by decoding the PDCCH (D-subframe # 2).
  • This uplink grant includes a new data indicator indicating new data. Then, after a predetermined processing time corresponding to D-subframe # 2 (uplink subframe U-subframe # 6), uplink data (new data) is transmitted on PUSCH.
  • the base station apparatus decodes the uplink data and transmits a response signal to the mobile station apparatus using PHICH. Specifically, an affirmative response (ACK) is transmitted when CRC (Cyclic Redundancy ⁇ Check) is successful, and a negative response (NACK) is transmitted when it fails, using PHICH.
  • ACK affirmative response
  • NACK negative response
  • the mobile station apparatus decodes the PDCCH and PHICH with D-subframe # 10, and does not detect the uplink grant on PDCCH, but retransmits the uplink data when detecting NACK with PHICH. In this case, transmission is performed using the same MCS and the same resource block as in the previous transmission.
  • This resending process is called Non-Adaptive HARQ.
  • the timing of retransmission processing in the uplink is synchronized, and in this example, retransmission is performed at 8 U-subframe intervals. That is, the round and lip times are 8 subframes.
  • FIG. 14 shows an Adaptive HARQ uplink transmission procedure.
  • the base station apparatus performs decoding processing of the uplink data, and when the CRC (CyclicundRedundancy Check) is successful, it is ACK, and when it fails, it is retransmitted to the uplink grant to designate a new MCS and resource block for retransmission. Including information for use.
  • CRC CyclicundRedundancy Check
  • the mobile station apparatus decodes the PDCCH with D-subframe # 10, and retransmits the uplink data when the uplink grant is detected on the PDCCH. In this case, transmission is performed using the new MCS and resource block specified by PDCCH this time. This retransmission process is called Adaptive HARQ.
  • Non-Patent Document 2 as a method for transmitting channel state information from a mobile station device to a base station device, the channel state is transmitted on the PUSCH in order for the base station device to transmit channel state information aperiodically (trigger).
  • a mobile station apparatus that has received an uplink grant including information that designates transmission of channel state information transmits detailed channel state information using the allocated resources, so that the base station apparatus and mobile station Proposals have been made to realize flexible transmission and reception of channel state information between devices.
  • Non-Patent Document 3 as a method for transmitting channel state information from a mobile station device to a base station device, when the base station device allocates PUSCH resources, the channel state information is always transmitted. Proposals have been made to achieve frequent transmission of detailed channel state information without signaling.
  • 3GPP TS Technical Specification
  • V1.10 1999-05
  • Technical Specification Group Radio Access Network Physical Channel and Modulation (Release 8)
  • CQI Trigger Mechanism 3GPP TSG RAN WG1 Meeting # 50bis, R1-074353, October 2007
  • the mobile station apparatus cannot know how to transmit channel state information when uplink data is retransmitted. That is, when transmission data is retransmitted from the mobile station apparatus to the mobile station apparatus, the same data as that transmitted last time is transmitted. Therefore, the channel state information sent before the retransmission is sent again, and the information corresponding to the channel state at the time of retransmission is not sent.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and when the mobile station apparatus is designated for retransmission, the base station apparatus transmits the appropriate channel state information so that the base station apparatus It is an object to provide an efficient base station apparatus suitable for the mobile station, a mobile station apparatus capable of performing communication control (scheduling) between the mobile station apparatuses, and the like.
  • a mobile station apparatus of the present invention includes a transmission permission signal receiving unit that receives a transmission permission signal for uplink data from a base station apparatus, and the transmission permission signal is a transmission request for channel state information. If the transmission permission signal includes a transmission request for channel state information, data and a channel state signal are included, and the transmission permission signal includes a transmission request for only channel state information. And transmitting means for transmitting the channel state information to the base station apparatus, and transmitting to the base station apparatus when the transmission permission signal includes a transmission request for only the channel state information. It is characterized in that it is determined that the transmitted data has been successfully transmitted.
  • the mobile station apparatus of the present invention has received a transmission permission signal receiving means for receiving a transmission permission signal for uplink data, a channel state information acquiring means for acquiring channel state information, and the transmission permission signal from the base station apparatus.
  • Data transmission means for transmitting as an uplink transmission signal including the data to be transmitted to the base station and the channel state information, and the content of the transmission permission signal retransmitting the data from the base station apparatus
  • the data transmission means transmits the uplink transmission signal including the data transmitted to the base station and the channel state information reacquired by the channel state information acquisition means.
  • the mobile station apparatus of the present invention further includes response signal receiving means for receiving a response signal from the base station apparatus, and when the negative response is received by the response signal receiving means, the data transmitting means
  • the data including the data transmitted to the station and the channel state information reacquired by the channel state information acquisition unit are transmitted as an uplink transmission signal.
  • the data transmitting unit when the acknowledgment signal is received by the response signal receiving unit, the data transmitting unit does not transmit channel state information.
  • the mobile station apparatus of the present invention has received a transmission permission signal receiving means for receiving a transmission permission signal for uplink data, a channel state information acquiring means for acquiring channel state information, and the transmission permission signal from the base station apparatus.
  • Data transmission means for transmitting the channel state information included in an uplink transmission signal, and when the transmission permission signal is a signal for transmitting the channel state information, the data transmission means
  • the channel state information reacquired by the channel state information acquisition means is included in an uplink transmission signal and transmitted.
  • the mobile station apparatus of the present invention further includes response signal receiving means for receiving a response signal from the base station apparatus, and when the negative response is received by the response signal receiving means, the data transmitting means Channel state information reacquired by the state information acquisition means is included in an uplink transmission signal and transmitted.
  • the data transmitting unit when the acknowledgment signal is received by the response signal receiving unit, the data transmitting unit does not include channel state information in the uplink transmission signal.
  • the program of the present invention includes a transmission permission signal receiving function for receiving a transmission permission signal for uplink data from a base station apparatus, and a transmission request for the channel state information transmitted from the base station apparatus to a computer connected to the base station apparatus. If not, data is included. If the transmission permission signal includes a transmission request for channel state information, the data and channel state information are included, and the transmission permission signal includes a transmission request for only channel state information.
  • the program of the present invention includes a transmission permission signal reception function for receiving a transmission permission signal for uplink data from a base station apparatus, a channel state information acquisition function for acquiring channel state information, and a computer connected to the base station apparatus.
  • the program of the present invention includes a transmission permission signal reception function for receiving a transmission permission signal for uplink data from a base station apparatus, a channel state information acquisition function for acquiring channel state information, and a computer connected to the base station apparatus. And a data transmission function for transmitting the channel state information in an uplink transmission signal when the transmission permission signal is received, wherein the transmission permission signal transmits the channel state information.
  • the data transmission function realizes transmission of the channel state information reacquired by the channel state information acquisition function as being included in an uplink transmission signal.
  • the mobile station apparatus receives an uplink data transmission permission signal from the base station apparatus and acquires channel state information. And when the said transmission permission signal is received, it transmits as an uplink transmission signal including the data transmitted to a base station, and the said channel state information.
  • the transmission permission signal is a signal with the content of transmitting the data again from the base station apparatus
  • the uplink transmission signal including the data transmitted to the base station and the reacquired channel state information Will be sent as. Therefore, when the mobile station apparatus is designated for retransmission, it is possible to efficiently transmit the channel state information, and the base station apparatus can efficiently transmit the base station apparatus and the mobile station apparatus suitable for the current channel state. Communication control (scheduling) can be performed.
  • Base station apparatus 100 Data control part 102 OFDM modulation part 104 Radio
  • FIG. 1 is an outline of a communication system including a base station apparatus and a mobile station apparatus when the present invention is applied.
  • the base station device 1 will be described as performing communication with the mobile station device 5.
  • the base station apparatus 1 and the mobile station apparatus 5 will be described as being connected by a mobile communication network system using EUTRA.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a schematic configuration of the base station apparatus 1 according to the present invention.
  • the base station apparatus 1 includes a data control unit 100, an OFDM modulation unit 102, a radio unit 104, a scheduling unit 106, a channel estimation unit 108, a DFT-s-OFDM demodulation unit 110, and a data extraction unit 112. It is prepared for.
  • the data control unit 100 maps the control data to the downlink control channel PDCCH, the downlink synchronization channel PSCH, the downlink pilot channel DPiCH, and the downlink broadcast channel PBCH according to the instruction from the scheduling unit 106, and the user for each mobile station apparatus Data and other control data are mapped to the downlink shared channel PDSCH.
  • the OFDM modulation unit 102 performs data modulation, serial / parallel conversion of the input signal from the signal input from the data control unit 100, OFDM signal processing such as IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) conversion, CP (Cyclic Prefix) insertion, and filtering. To generate an OFDM signal.
  • the generated OFDM signal is output to radio section 104.
  • the radio unit 104 up-converts the data input from the OFDM modulation unit 102 to a radio frequency and transmits it to the mobile station apparatus 5.
  • Radio section 104 receives uplink data from mobile station apparatus 5 and down-converts the received data to a baseband signal, and converts the received data to channel estimation section 108 and DFT-s-OFDM demodulation section 110. Output.
  • the scheduling unit 106 provides a MAC layer (Medium Access Control) function, and includes a DL scheduling unit 1062 that performs downlink scheduling, an UL scheduling unit 1064 that performs uplink scheduling, and a control data creation unit 1066. Configured. In addition, the scheduling information is notified to the data control unit 100. Further, the user data and control data received from the data extraction unit 112 are output to the upper layer to be processed.
  • MAC layer Medium Access Control
  • DL scheduling section 1062 is created by channel state information notified from mobile station apparatus 5, ACK / NACK information of downlink data, data information of each user notified from higher layers, and control data creation section 1066. It is a functional unit that performs scheduling for mapping user data and control data to each downlink channel from control data or the like.
  • UL scheduling section 1064 performs functional scheduling for mapping user data to each uplink channel from the uplink channel estimation result from channel estimation section 108 and the resource allocation request from mobile station apparatus 5. It is.
  • the control data creation unit 1066 creates an ACK / NACK signal as control data for the correctness of uplink received data input from the data extraction unit 112 and feedback control of channel state information. Also, scheduling information generated by the DL scheduling unit 1062 and the UL scheduling unit 1064 is created as control data.
  • the channel estimation unit 108 is a functional unit that performs channel estimation from the demodulated RS (Reference Symbol) of the uplink pilot channel UPiCH, and outputs the channel estimation result to the DTF-s-OFDM demodulation unit 110. In addition, a channel estimation result is output to the scheduling unit 106 in order to perform uplink scheduling from the sounding RS of the uplink pilot channel UPiCH.
  • the uplink communication scheme is assumed to be a single carrier scheme such as DFT-spread OFDM, but may be a multicarrier scheme such as the OFDM scheme.
  • the DFT-s-OFDM demodulator 110 performs DFT-s-OFDM signal processing such as DFT conversion, subcarrier mapping, IFFT conversion, filtering on the input DFT-Spread-OFDM signal, and demodulates the data signal. It is a functional part to do.
  • the data extraction unit 112 is a functional unit that confirms the correctness of the received data and notifies the scheduling unit 106 of the confirmation result. Also, the received data is separated into user data and control data and output to the scheduling unit 106. The received data is stored for combining with the retransmission data, and a combining process is performed when the retransmission data is received.
  • the mobile station apparatus 5 includes a data control unit 500, a DFT-s-OFDM modulation unit 502, a radio unit 504, a scheduling unit 506, a channel estimation unit 508, an OFDM demodulation unit 510, and a data extraction unit 512. It is prepared for.
  • the data control unit 500 arranges the user data / control data input from the upper layer or the scheduling unit 506 so as to be transmitted on the uplink shared channel PUSCH and the uplink control channel PUCCH according to an instruction from the scheduling unit 506. Also, a sounding RS or a demodulated RS is arranged in the uplink pilot channel UPiCH.
  • the DFT-s-OFDM modulation unit 502 performs data modulation, performs DFT-s-OFDM signal processing such as DFT conversion, subcarrier mapping, IFFT conversion, CP (Cyclic Prefix) insertion, filtering, and the like, and performs a DFT-Spread-OFDM signal. Is generated.
  • control data ACK / NACK or channel state information
  • the control data is input from the user data (MAC layer or higher layer) in the DFT-s-OFDM modulation unit 502. It is multiplexed with a transport block (uplink data) for uplink transmission.
  • Control data and uplink data in the uplink shared channel PUSCH are multiplexed at the modulation symbol level and DFT converted.
  • a signal transmitted on PUSCH in which control data and uplink data are multiplexed is referred to as an uplink transmission signal. Since the base station apparatus can perform separation at the modulation symbol level, retransmission processing can be performed only on user data, and newly measured data can be arranged as control data.
  • the uplink communication scheme is assumed to be a single carrier scheme such as DFT-spread OFDM, but may be a multicarrier scheme such as the OFDM scheme.
  • Radio section 504 sets the radio frequency specified by a radio control section (not shown), up-converts the signal input from DFT-s-OFDM modulation section 502 to the radio frequency, and transmits the radio frequency to base station apparatus 1 To do.
  • Radio section 504 receives downlink data from base station apparatus 1, down-converts it into a baseband signal, and outputs the received data to channel estimation section 508 and OFDM demodulation section 510.
  • the scheduling unit 506 provides a MAC layer (Medium Access Control) function, and includes a control data analysis unit 5062, a control data creation unit 5064, and a UL scheduling unit 5066. Further, the scheduling information is notified to the data control unit 500.
  • the user data and control data received from the data extraction unit 512 are processed or output to an upper layer.
  • the control data analysis unit 5062 analyzes the control information input from the data extraction unit 512 and outputs the scheduling information input from the upper layer to the UL scheduling unit 5066.
  • the control data creation unit 5064 creates an ACK signal, a NACK signal, and other control data, and outputs them to the data control unit 500.
  • UL scheduling part 5066 controls the resource which arrange
  • the channel estimation unit 508 is a functional unit that performs channel estimation from the downlink pilot channel DPiCH and outputs an estimation result to the OFDM demodulation unit 510. Also, the channel state information is converted to channel state information for notifying the base station apparatus 1 of the channel estimation result, and the channel state information is output to the scheduling unit 506.
  • the OFDM demodulator 510 is a functional unit that performs OFDM demodulation on the received data input from the radio unit 504 based on the channel estimation result of the channel estimation unit 508.
  • the data extraction unit 512 is a functional unit that confirms whether the received data received data input from the OFDM demodulation unit 510 is correct or not, and notifies the scheduling unit 506 of the confirmation result. Also, the received data is separated into user data and control data and output to the scheduling unit 506. The received data is stored for combining with the retransmission data, and a combining process is performed when the retransmission data is received.
  • the mobile station device 5 transmits channel state information to the base station device 1.
  • the base station device 1 determines a communication state with the mobile station device 5 based on the channel state information, and establishes a communication path.
  • the channel state information is formed by CQI, PMI, RI, or the like.
  • the number of bits and the format of these channel state information are designated from the base station apparatus 1 to the mobile station apparatus 5 according to the situation.
  • These settings are designated from the base station apparatus 1 to the mobile station apparatus 5 using an RRC signal (Radio Resource Control Control Signaling).
  • the mobile station apparatus 5 when transmitting data to the base station apparatus 1 using the PUSCH, the mobile station apparatus 5 is configured to transmit including the channel state information. That is, transmission of periodic channel state information is realized. Depending on the subframe position, there may be a subframe that prohibits transmission of channel state information.
  • RRC signal Radio Resource Control Control Signaling
  • the uplink grant transmitted from the base station apparatus 1 to the mobile station apparatus 5 is a special value, only the channel state information is transmitted without transmitting the uplink data.
  • This special value of the uplink grant is referred to as an uplink grant including a channel state information dedicated transmission request.
  • FIG. 4 shows a channel state information transmission procedure according to the first embodiment.
  • the mobile station device 5 decodes the PDCCH using D-subframe # 2, and detects an uplink transmission permission signal (uplink grant) to the mobile station device 5.
  • This uplink grant includes a new data indicator indicating new data.
  • the mobile station apparatus 5 uses the PUSCH as an uplink transmission signal as new uplink data and newly measured channel state information. (CSR # 6) is transmitted.
  • the base station device 1 decodes the uplink transmission signal, and transmits ACK when the CRC (Cyclic Redundancy Check) of the uplink data is successful.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the base station apparatus 1 transmits NACK to the mobile station apparatus 5 using PHICH, or new data specifying a new MCS and resource block for retransmission.
  • the uplink grant that does not include the indicator is transmitted to the mobile station apparatus 5 using the PDCCH.
  • the base station apparatus 1 decodes the received channel state information (CSR) and reflects it in downlink scheduling.
  • CSR channel state information
  • the mobile station apparatus 5 detects an uplink grant that does not include a new data indicator on the PDCCH by decoding the PDCCH or PHICH using the D-subframe # 10, or detects a NACK that is a negative response as a response signal using the PHICH. If so, retransmit the data.
  • HARQ retransmission data corresponding to the previously transmitted data (new data transmitted in U-subframe # 6) is transmitted to the base station apparatus 1.
  • the new data and the retransmission data are generated from the same transport block by the mobile station device 5 and combined by the base station device 1.
  • retransmission data and channel state information are transmitted on the PUSCH.
  • the channel state information is newly measured (CSR # 14) after retransmission is detected in D-subframe # 10.
  • FIG. 5 shows a procedure for transmitting only channel state information.
  • the mobile station device 5 decodes the PDCCH using D-subframe # 2, and detects an uplink transmission permission signal (uplink grant) to the mobile station device 5.
  • the uplink grant includes information (channel state information dedicated transmission request) that specifies transmission of channel state information without transmitting uplink data.
  • the mobile station apparatus 5 transmits the channel state information (CSR # 6) newly measured on the PUSCH to the uplink transmission signal. Send as.
  • CSR # 6 channel state information
  • the base station apparatus 1 decodes the received channel state information (CSR) and reflects it in downlink scheduling.
  • the base station apparatus 1 transmits NACK (negative acknowledgment) when requesting further channel state information, and ACK (acknowledgment) when not requesting channel state information, to the mobile station apparatus 5 using PHICH.
  • the mobile station apparatus 5 When the mobile station apparatus 5 decodes the PDCCH and PHICH using the D-subframe # 10, detects no uplink grant on the PDCCH, and detects NACK using the PHICH, the mobile station apparatus 5 displays the newly measured channel state information (CSR # 14). Send. When an uplink grant is not detected on the PDCCH and an ACK is detected on the PHICH, transmission of channel state information is stopped.
  • the channel state information can be fed back at regular intervals (HARQ round trip time) by utilizing the characteristics of synchronous HARQ.
  • the mobile station device 5 decodes the PDCCH and confirms whether there is an uplink grant addressed to itself (step S10).
  • the uplink grant addressed to the own station is detected (step S10; Yes)
  • the uplink grant is analyzed and the type of the uplink grant is detected (step S12).
  • the type of uplink grant here indicates whether new data is transmitted, retransmission data is transmitted, or only channel state information (CSR: Channel State Report) is transmitted. Whether or not to transmit only channel state information is determined by whether or not a transmission request dedicated to channel state information is included. Whether it is new data or retransmission data is determined by the presence or absence of a new data indicator. This information is stored as the type of uplink grant.
  • channel state information is acquired (step S14). Specifically, channel state information is measured by channel estimation section 508. Specifically, channel estimation section 508 can measure the channel state by extracting the reference signal from the downlink information transmitted from the base station apparatus. This reference signal is transmitted by the downlink pilot channel DPiCH (Downlink Pilot Channel).
  • DPiCH Downlink Pilot Channel
  • the reference signal is a signal determined in advance between the base station device 1 and the mobile station device 5.
  • the mobile station apparatus 5 measures the channel state by measuring how much the reference signal has changed from a predetermined value.
  • the reference signal also defines the antenna to be transmitted and can measure the channel state of each antenna. Based on these reference signals, channel quality, a frequency domain with good channel quality, the number of streams during MIMO transmission, and precoding information are calculated and encoded as CQI, frequency domain indicator, RI, and PMI, respectively.
  • CQI is expressed as MCS that can achieve a bit error rate of 10% or less when downlink transmission is performed with this MCS.
  • One or a plurality of formats of the channel state information including these pieces of information are set in advance by an RRC signal (Radio Resource Control Control Signaling).
  • the mobile station apparatus 5 acquires the channel state information measured in the channel estimation unit 508.
  • the channel state information may be acquired each time by the channel estimation unit 508 in the step of acquiring in step S14, or the channel estimation unit 508 constantly measures the channel state and acquires the channel state information as necessary. It is good to do.
  • the mobile station apparatus 5 transmits the new data to be transmitted and the CSR acquired in step S14 to the base station apparatus 1 (step S16). However, the mobile station apparatus 5 does not transmit the CSR in the subframe that prohibits the transmission of the CSR.
  • step S16 When the type of uplink grant is retransmission data (step S16; No ⁇ step S20; Yes), the mobile station apparatus 5 transmits the retransmission data and the CSR acquired in step S14 (step S22). That is, the CSR at the time of retransmission data transmission is transmitted, and the same CSR as the CSR before retransmission is not transmitted. However, the mobile station apparatus 5 does not transmit the CSR in the subframe that prohibits the transmission of the CSR.
  • Step S16 When the type of uplink grant is only CSR (Step S16; No ⁇ Step S20; No), the mobile station apparatus 5 transmits the CSR acquired in Step S14 without transmitting data.
  • the mobile station apparatus 5 when the uplink grant type used at the time of the previous transmission is not only CSR (that is, new data or retransmission data) and the newly detected uplink grant type is CSR only, the mobile station apparatus 5 , It is determined that the previous transmission was successful (the CRC on the base station device 1 side was successful), the uplink transmission buffer was flushed and new data was written, and an ACK was sent from the scheduling unit (MAC layer) to the upper layer. Report.
  • step S26 When the mobile station apparatus 5 detects the uplink grant addressed to itself on the PDCCH at the timing position associated with the uplink transmission upon completion of the transmission (step S26; Yes), the uplink grant type detection process ( Return to step S12).
  • step S26 When the uplink grant is not detected on the PDCCH (step S26; No), it is detected whether the PHICH is ACK or NACK (step S28).
  • step S28 when ACK is received (step S28; ACK), the mobile station apparatus 5 complete
  • the mobile station device 5 acquires the CSR from the channel estimation unit 508 (step S30).
  • step S32 by determining the type of the uplink grant received last time, it is determined whether only the CSR was transmitted last time (step S32).
  • the CSR acquired in step S30 is transmitted without transmitting data (step S36).
  • step S34 when data is included in the previous transmission (step S32; No), the CSR acquired in step S30 is transmitted to the base station apparatus 1 together with the previously transmitted data as retransmission data (step S34).
  • the PDCCH or PHICH reception process is started (that is, Non-Adaptive HARQ).
  • the mobile station apparatus 5 does not transmit the CSR in the subframe that prohibits the transmission of the CSR.
  • this process can be processed in parallel for the number of HARQ processes.
  • the above processing describes only one synchronous HARQ process.
  • One synchronous HARQ process operates at the time of transmission every 8 subframes, and another synchronous HARQ process operates in subsequent subframes.
  • the mobile station device 5 can appropriately transmit the channel state information at the time of data transmission.
  • the base station apparatus 1 can perform scheduling according to an appropriate communication state with the mobile station apparatus 5.
  • the CSR format may be specified by an uplink grant.
  • the mobile station apparatus 5 transmits new data, retransmits data, transmits CSR, or transmits in CSR format 1 according to the type of uplink grant. Judge whether to transmit in format 2.
  • the uplink grant of the previous transmission is a special value
  • CSR format 1 is a periodic report format
  • CSR format 2 is an aperiodic report format.
  • the type of the uplink grant of CSR format 2 is an aperiodic report transmission request, and the mobile station apparatus determines whether the uplink grant includes an aperiodic report transmission request.
  • the setting is basically made so as not to include the channel state information.
  • a request for transmission of channel state information is included in the uplink grant.
  • transmission of channel state information on PUSCH occurs in a trigger (non-periodic) manner.
  • a transmission request for channel state information is included, both uplink data and channel state information are transmitted.
  • the uplink grant is a special value, no uplink data is transmitted and only the channel state information is transmitted. Send.
  • This special value of the uplink grant is referred to as an uplink grant including a channel state information dedicated transmission request.
  • Fig. 7 shows an example of the channel status information transmission procedure.
  • the mobile station apparatus 5 decodes the PDCCH with D-subframe # 2, and detects an uplink transmission permission signal (uplink grant) to the mobile station apparatus.
  • This uplink grant includes a new data indicator indicating new data and a transmission request for channel state information.
  • the mobile station device 5 uses the uplink data (new data) and the newly measured channel state information (CSR #) in the PUSCH of the uplink subframe U-subframe # 6 after a certain processing time corresponding to the D-subframe # 2. 6) is transmitted.
  • the base station apparatus 1 performs decoding processing of uplink data, and transmits ACK when CRC (Cyclic Redundancy Check) is successful.
  • the base station apparatus 1 transmits a NACK to the mobile station apparatus 5 using PHICH, or a new data indicator for designating a new MCS and resource block for retransmission. Is transmitted to the mobile station apparatus using PDCCH.
  • the base station apparatus 1 transmits NACK to the mobile station apparatus 5 using PHICH.
  • the D-subframe # 10 does not detect the uplink grant in the PDCCH and detects the NACK in the PHICH
  • the mobile station device 5 uses the retransmission data and the newly measured channel state information ( CSR # 14) is transmitted.
  • the mobile station device 5 since the mobile station device 5 has transmitted the channel state information at the time of the previous transmission, the mobile station device 5 has transmitted the channel state information. However, if the channel state information has not been transmitted at the previous transmission, only the retransmission data is transmitted. Send.
  • channel state information CSR
  • PHICH ACK / NACK PHICH ACK / NACK
  • the channel state information can be fed back at regular intervals (HARQ round trip time) by utilizing the characteristics of synchronous HARQ.
  • FIG. 8 shows an example of another channel state information transmission procedure.
  • the mobile station device 5 decodes the PDCCH using D-subframe # 2, and detects an uplink transmission permission signal (uplink grant) to the mobile station device 5.
  • the uplink grant includes a new data indicator indicating new data, but does not include a transmission request for channel state information (CSR).
  • CSR channel state information
  • the mobile station apparatus 5 transmits new data as an uplink transmission signal on the PUSCH of the uplink subframe U-subframe # 6 after a fixed processing time corresponding to D-subframe # 2.
  • the base station apparatus 1 performs decoding processing of uplink data, and transmits ACK when CRC (Cyclic Redundancy Check) is successful.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the base station apparatus 1 transmits NACK as a negative response to the mobile station apparatus 5 using PHICH, or designates a new MCS and resource block for retransmission.
  • the uplink grant not including the new data indicator to be transmitted is transmitted to the mobile station apparatus 5 using the PDCCH.
  • the base station apparatus 1 includes a transmission request for channel state information (CSR) in the uplink grant in order to request the mobile station apparatus 5 for feedback of the channel state information.
  • CSR channel state information
  • the mobile station apparatus 5 detects an uplink grant including a channel state information transmission request on the PDCCH and not including a new data indicator at D-subframe # 10.
  • the uplink grant includes a transmission request for channel state information
  • retransmission data and channel state information (CSR # 14) newly measured at the time of retransmission are transmitted as an uplink transmission signal.
  • channel state information can be continuously fed back even when uplink data is retransmitted, and more flexible channel state information feedback scheduling is possible. Therefore, the overhead of PDCCH can be reduced.
  • FIG. 9 shows an example of another channel state information transmission procedure.
  • the mobile station apparatus 5 decodes the PDCCH with D-subframe # 2, and detects an uplink transmission permission signal (uplink grant) to the mobile station apparatus.
  • the uplink grant includes information (channel state information dedicated transmission request) that specifies transmission of channel state information without transmitting uplink data.
  • the mobile station apparatus 5 does not transmit uplink data on the PUSCH of the uplink subframe U-subframe # 6 after a certain processing time corresponding to D-subframe # 2, and newly measures channel state information (CSR # 6) is transmitted.
  • CSR # 6 channel state information
  • the base station apparatus 1 decodes the received channel state information and reflects it in downlink scheduling.
  • the base station apparatus 1 transmits NACK, which is a negative response when further requesting channel state information, and ACK, which is an acknowledgment when not requesting channel state information, to the mobile station apparatus 5 using PHICH. .
  • the mobile station device 5 transmits the newly measured channel state information (CSR # 14). Further, when the uplink grant is not detected on the PDCCH and the ACK is detected on the PHICH, the transmission of the channel state information is stopped.
  • the channel state information can be fed back at regular intervals (HARQ round trip time) by utilizing the characteristics of synchronous HARQ.
  • the mobile station apparatus 5 decodes the PDCCH and confirms whether there is an uplink grant addressed to itself (step S50).
  • the uplink grant addressed to the own station is detected (step S50; Yes)
  • the uplink grant is analyzed and the type of the uplink grant is detected (step S52).
  • the type of uplink grant here is whether channel state information transmission (CSR: Channel State Report) is requested, channel state information dedicated transmission is requested, new data transmission or retransmission data transmission It is.
  • CSR Channel State Report
  • channel status information transmission is requested or not is determined by whether or not a channel status information transmission request is included. Whether or not the channel state information dedicated transmission is requested is determined by whether or not the channel state information dedicated transmission request is included. Whether it is new data or retransmission data is determined by the presence or absence of a new data indicator. This information is stored as the type of uplink grant. Also, channel state information (CSR) is acquired from the channel estimation unit 508 (step S54). This channel state information acquisition step is the same as step S14.
  • CSR channel state information
  • the channel state information may be acquired each time by the channel estimation unit 508 in the stage of acquiring in step S54, or the channel estimation unit 508 constantly measures the channel state and acquires the channel state information as necessary. It is good to do.
  • step S56 When there is no CSR request in the uplink ring grant (step S56; No), data is transmitted (step S58). If a CSR request is included (step S56; Yes), it is determined whether the request is a CSR dedicated request (step S60).
  • step S60 In the case of a CSR dedicated request (step S60; Yes), only the CSR acquired in step S54 is transmitted (step S64). If the request is not a CSR dedicated request, the data and the CSR acquired in step S54 are transmitted to the base station apparatus 1 (step S60; No ⁇ step S62).
  • the mobile station apparatus 5 has succeeded in the previous transmission ( The base station apparatus 1 side determines that the CRC has succeeded), flushes the uplink transmission buffer, writes new data, and reports an ACK from the scheduling unit (MAC layer) to the upper layer.
  • step S66 when the mobile station device 5 completes the transmission, when it detects an uplink grant addressed to itself in the PDCCH at the timing position associated with the uplink transmission (step S66; Yes), the type of the uplink grant The process returns to the detection process (step S52).
  • step S66 If no uplink grant is detected on the PDCCH (step S66; No), it is detected whether the PHICH is ACK or NACK (step S68).
  • ACK is received (step S68; ACK)
  • the mobile station device 5 acquires the CSR from the channel estimation unit 508 (step S70).
  • step S72 it is determined whether or not there is a CSR request for the uplink grant received last time (step S72).
  • the base station apparatus 1 it is determined whether or not there is a CSR request for the uplink grant received last time (step S72).
  • step S72 when there is no CSR request in the previous uplink grant, only the retransmission data is transmitted to the base station apparatus 1 (step S72; No ⁇ step S74).
  • step S70 when the previous uplink grant is a CSR dedicated request, only the CSR acquired in step S70 is transmitted (step S72; No ⁇ Step S76; Yes ⁇ Step S80).
  • step S70 If the previous uplink grant is not a CSR dedicated request, the retransmission data and the CSR acquired in step S70 are transmitted to the base station apparatus 1 (step S72; Yes ⁇ Step S76; No ⁇ Step S78). ).
  • step S66 the process returns to step S66, and the PDCCH or PHICH reception process is started (ie, Non-Adaptive HARQ).
  • the mobile station apparatus 5 does not transmit the CSR in the subframe that prohibits the transmission of the CSR.
  • this process can be processed in parallel for the number of HARQ processes.
  • the above processing describes only one synchronous HARQ process.
  • One synchronous HARQ process operates at the time of transmission every 8 subframes, and another synchronous HARQ process operates in subsequent subframes.
  • the mobile station apparatus 5 can transmit the channel state information even when it receives a CSR dedicated request.
  • the base station apparatus 1 can perform scheduling according to an appropriate communication state with the mobile station apparatus 5.
  • each function in the base station device and a program for realizing each function in the mobile station device are recorded on a computer-readable recording medium and recorded on this recording medium.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus may be controlled by causing the computer system to read and execute the program.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system. Further, the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time, like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In this case, it is also assumed that a server that holds a program for a certain time, such as a volatile memory inside a computer system that serves as a server or client.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • a mode in which a CSR is not transmitted and a mode in which it is transmitted may be created.
  • the CSR is transmitted only when new data is transmitted.
  • the CSR is transmitted at the time of transmitting new data and at the time of retransmission as in the first or second embodiment.

Landscapes

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Abstract

 PDCCHにおいて、基地局装置からの上りリンクブランドを検出した場合には、上りリンク送信信号として、上りリンクグラントにおいて指定されたデータと、送信時において測定されたチャネル状態情報とをPUSCHにて送信する。その後、再送する旨の通知を受信した場合には、再送するデータと、再送時において測定されたチャネル状態情報とをPUSCHにおいて送信する。したがって、移動局装置が、再送を指定された際に、適切なチャネル状態情報を送信することにより、基地局装置が、現在のチャネル状況に適した効率的な基地局装置、移動局装置間の通信制御(スケジューリング)を行うことができる。

Description

移動局装置及びプログラム
 本発明は、移動局装置及びプログラムに関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)は、W-CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access)とGSM(Global System for Mobile Communications)を発展させたネットワークを基本した携帯電話システムの仕様を検討・作成を行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、通信速度を更に上げた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(Evolved Universal Terrestrial Radio Access:以下、EUTRAと称する)が検討されている。
 EUTRAにおけるダウンリンク通信方式として、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うOFDMA(Orthogonal Frequency Multiple Access)方式が提案されている。また、OFDMA方式において、チャネル符号化等の適応無線リンク制御(リンクアダプテーション:Link Adaptation)に基づく適応変復調・誤り訂正方式(AMCS:Adaptive Modulation and Coding Scheme)といった技術が適用されている。AMCSとは、高速パケットデータ伝送を効率的に行うために、各移動局装置のチャネル品質に応じて、誤り訂正方式、誤り訂正の符号化率、データ変調多値数などの無線伝送パラメータ(以下、AMCモードと称する。)を切り替える方式である。各移動局装置のチャネル品質は、CQI(Channel Quality Indicator)を使って基地局装置へフィードバックされる。
 OFDMAにおいて、通信可能な領域を物理的にサブキャリアに対応する周波数領域と時間領域において分割することができる。この分割領域をいくつかにまとめたものはリソースブロックと呼ばれ、ひとつ、または、いくつかのリソースブロックを各移動局装置へ割り振り、複数の移動局装置を多重化した通信が行われる。基地局装置と各移動局装置とが、その要求に応じた最適な品質・速度での通信を行うためには、各移動局装置における各サブキャリアに対応する周波数帯のチャネル品質を考慮したリソースブロック割り当て及び伝送方式の決定が必要である。伝送方式やスケジューリングは基地局装置が行うため、この要求を実現するために、基地局装置へ各移動局装置から周波数領域ごとのチャネル品質がフィードバックされる。さらに、必要な場合には、基地局装置へ各移動局装置からチャネル品質の良い周波数領域を示す情報がフィードバックされる。
 また、EUTRAにおいては通信路容量を増大するために、MIMO(Multiple Input Multiple Output)を利用したSDM(Space Division Multiplexing:空間多重技術)やSFBC(Space-Frequency Block Diversity)、CDD(Cyclic Delay Diversity)といった送信ダイバーシティの利用が提案されている。MIMOは多入力・多出力システムまたは技術の総称であり、送信側、受信側に複数のアンテナを用いて、電波の入出力の分岐数を複数にして伝送することを特徴とする。MIMO方式を利用して空間多重送信できる信号系列の単位をストリームと呼ぶ。MIMO通信時におけるストリームの数(Rank)は、チャネル状態を考慮し、基地局装置が決定する。移動局装置が要求するストリームの数(Rank)は、移動局装置から基地局装置へRI(Rank Indicator)を使ってフィードバックされる。
 また、ダウンリンクにおけるSDMの利用時については、各アンテナから送信される複数ストリームの情報を正しく分離ために、予め送信信号系列を前処理する(これをプレコーディングと称する)ことが検討されている。プレコーディングの情報は、移動局装置が推定したチャネル状態をもとに算出されるものであり、移動局装置から基地局装置にPMI(Precoding Matrix Indicator)を使ってフィードバックされる。
 このように、最適な品質での通信を実現するために、各移動局装置から基地局装置へ、チャネル状態を示す様々な情報をフィードバックすることが必要とされている。このチャネル状態情報は、CQI、PMI、RIなどで形成されている。これらのチャネル状態情報のビット数やフォーマットは、状況に応じて基地局装置から移動局装置へ指定される。
 ここで、図11に、EUTRAにおけるチャネル構成を示す。EUTRAの下りリンクは、下りリンクパイロットチャネルDPiCH(Downlink Pilot Channel)と、下りリンク同期チャネルPSCH(Physical Downlink Synchronization Channel)と、下りリンク共用チャネルPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)と、下りリンク制御チャネルPDCCH(Physical Downlink Control Channel)と、下りリンクHARQ確認指定チャネルPHICH(Physical HARQ Acknowledgement Indicator Channel)と、下りリンク報知チャネルPBCH(Physical Broadcast Channel)とにより構成されている。
 また、EUTRAの上りリンクは、上りリンクパイロットチャネルUPiCH(Uplink Pilot Channel)と、ランダムアクセスチャネルRACH(Random Access Channel)と、上りリンク共用チャネルPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)と、上りリンク制御チャネルPUCCH(Physical Uplink Control Channel)とにより構成されている(例えば、非特許文献1参照)。
 図12は、横軸に時間をとり、縦軸に周波数をとっている。図12は、1つの無線フレームの構成を示しており、この無線フレームは複数の無線リソースに分割される。時間方向の1msの領域をサブフレームと呼ぶ。無線リソースは、周波数方向に180kHz、時間方向に1msの領域を単位として構成され、これらの領域にPUSCHとPUCCHが図のように割り当てられる。
 チャネル状態情報は、PUCCHまたはPUSCHを使用してフィードバックされる。上りリンクシングルキャリアの性質上、移動局装置が同時に複数のチャネルを送信することはできない。PUCCHは、下りリンクデータのHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)のために使用されるACK(Positive Acknowledgement)/NACK(Negative Acknowledgement)の送信とチャネル状態情報の送信のために使用される。
 PUSCHは、主に上りリンクデータを送信するために使用される。チャネル状態情報がPUCCHで送信されない場合に、上りリンクデータと共にチャネル状態情報も送信される。一般的に、1サブフレーム内において、PUCCHに比べPUSCHの方がチャネル状態情報を送信するために割り当てられるリソースが大きい。
 一方、上りリンク共用チャネル(PUSCH)の送信には、HARQが適用される。HARQの再送では、前回送信したものとまったく同じものを送信して、受信側でコンバインするチェイス合成と、前回送信していない情報を追加送信するインクリメンタル・リダンダンシーの2種類の方法がある。新データを生成したトランスポートブロックと同じトランスポートブロックから再送データも生成される。
 ここで、図13に上りリンク送信手順を示す。図13は、右側に基地局装置を、左側に移動局装置の処理を記載した図である。
 また、移動局装置が基地局装置からのデータを受信するサブフレームを下りリンクサブフレーム(D-subframe)と、移動局装置が基地局装置へデータを送信するサブフレームを上りリンクサブフレーム(U-subframe)と呼ぶ。
 そして、図13の左側に下りリンクサブフレームを、右側に上りリンクサブフレームを図示したものが説明のために記載されている。ただし、下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームは、必ずしもタイミングが一致しない。
 まず、基地局装置から、移動局装置に対して新データを送信するために、上りリンクグラントをPDCCHにて送信する。移動局装置は、PDCCHをデコードすることにより、当該移動局装置への上りリンク送信許可信号(上りリンクグラント)を検出する(D-subframe#2)。
 この上りリンクグラントには、新データを示す新データインジケータが含まれている。そして、D-subframe#2に対応した一定処理時間後(上りリンクサブフレームU-subframe#6)に、PUSCHにて上りリンクデータ(新データ)を送信する。
 基地局装置は、上りリンクデータのデコード処理を行い、応答信号をPHICHにて移動局装置に送信する。具体的には、CRC(Cyclic Redundancy Check)が成功した場合に肯定応答(ACK)、失敗した場合に否定応答(NACK)を、移動局装置にPHICHを使って送信する。
 移動局装置は、D-subframe#10でPDCCH及びPHICHをデコードし、PDCCHに上りリンクグラントを検出せず、PHICHでNACKを検出した場合、上りリンクデータの再送を行う。この場合は、前回送信時と同じMCS、同じリソースブロックを使用して、送信が行われる。
 この再送処理は、Non-Adaptive HARQと呼ばれる。また上りリンクにおける再送処理のタイミングは同期されており、この例では、8 U-subframe間隔で再送が行われる。すなわちラウンドとリップタイムは8サブフレームである。
 図14にAdaptive HARQの上りリンク送信手順を示す。基地局装置は、上りリンクデータのデコード処理を行い、CRC(Cyclic Redundancy Check)が成功した場合にACK、失敗した場合に再送のために新たなMCS、リソースブロックを指定するため上りリンクグラントに再送用の情報を含めて送信する。
 移動局装置は、D-subframe#10でPDCCHをデコードし、PDCCHに上りリンクグラントを検出した際に、上りリンクデータの再送を行う。この場合は、今回PDCCHで指定された新たなMCS、リソースブロックを使用して、送信が行われる。この再送処理は、Adaptive HARQと呼ばれる。
 また、非特許文献2では、移動局装置から基地局装置へのチャネル状態情報の送信方法として、基地局装置が、非周期(トリガ)的にチャネル状態情報を送信するために、PUSCHでチャネル状態情報を送信するように指定する情報を含んだ上りリンクグラントを使う。チャネル状態情報を送信するように指定する情報を含んだ上りリンクグラントを受信した移動局装置が、割り当てられたリソースを使用して詳細なチャネル状態情報を送信することで、基地局装置、移動局装置間で柔軟性を持ったチャネル状態情報の送受信を実現する提案がなされている。
 また、非特許文献3では、移動局装置から基地局装置へのチャネル状態情報の送信方法として、基地局装置が、PUSCHのリソースを割り当てた場合は常にチャネル状態情報を送信することにより、特別なシグナリングなしに詳細なチャネル状態情報を頻繁に送信することを実現する提案がなされている。
3GPP TS (Technical Specification) 36.211, V1.10 (2007-05), Technical Specification Group Radio Access Network, Physical Channel and Modulation (Release 8) "CQI Trigger Mechanism", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #50bis, R1-074353, October 2007 "Channel feedback format selection", 3GPP, TSG RAN WG1 Meeting #51, R1-974854, November 2007
 しかしながら従来の技術では、移動局装置は、上りリンクデータの再送時にどのようにチャネル状態情報を送信するのかを知ることができなかった。すなわち、移動局装置から、移動局装置に対して送信データが再送される場合、前回送信されたものと同一のデータが送信されることとなる。したがって、再送前に送られたチャネル状態情報が、再度送られることとなり、再送時のチャネル状態にあった情報が送られることとはならなかった。
 また、基地局装置から非周期的なチャネル状態情報の送信要求として、上りリンクグラントが送信されると、それに続く再送リソースでどのようにチャネル状態情報を送信するのかを知ることができなかった。
 また、Non-Adaptive HARQとAdaptive HARQでのチャネル状態情報送信の手順が決まっていないので、移動局装置と基地局装置の間でチャネル状態情報が含まれているかいないかなどの不一致が生じてしまった。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、移動局装置が、再送を指定された際に、適切なチャネル状態情報を送信することにより、基地局装置が、現在のチャネル状況に適した効率的な基地局装置、移動局装置間の通信制御(スケジューリング)を行うことができる移動局装置等を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決するために、本発明の移動局装置は、基地局装置から、上りリンクデータの送信許可信号を受信する送信許可信号受信手段と、前記送信許可信号がチャネル状態情報の送信要求を含んでいない場合は、データを、前記送信許可信号がチャネル状態情報の送信要求を含んでいる場合は、データとチャネル状態信号とを、前記送信許可信号がチャネル状態情報のみの送信要求を含んでいる場合は、チャネル状態情報を、前記基地局装置に送信する送信手段と、を備え、前記送信許可信号がチャネル状態情報のみの送信要求を含んでいる場合には、前記基地局装置に送信したデータの送信が成功したと判断することを特徴とする。
 本発明の移動局装置は、基地局装置から、上りリンクデータの送信許可信号を受信する送信許可信号受信手段と、チャネル状態情報を取得するチャネル状態情報取得手段と、前記送信許可信号を受信した場合に、基地局に送信するデータと、前記チャネル状態情報と含めて上りリンク送信信号として送信するデータ送信手段と、を備え、前記送信許可信号が、基地局装置から前記データを再度送信する内容の信号である場合に、前記データ送信手段は、前記基地局に送信したデータと、チャネル状態情報取得手段により再取得されたチャネル状態情報とを含めて上りリンク送信信号として送信することを特徴とする。
 また、本発明の移動局装置は、基地局装置から、応答信号を受信する応答信号受信手段を更に備え、前記応答信号受信手段により否定応答が受信された場合、前記データ送信手段は、前記基地局に送信したデータと、チャネル状態情報取得手段により再取得されたチャネル状態情報とを含めて上りリンク送信信号として送信することを特徴とする。
 また、本発明の移動局装置において、前記応答信号受信手段により肯定信号が受信された場合、前記データ送信手段は、チャネル状態情報を送信しないことを特徴とする。
 本発明の移動局装置は、基地局装置から、上りリンクデータの送信許可信号を受信する送信許可信号受信手段と、チャネル状態情報を取得するチャネル状態情報取得手段と、前記送信許可信号を受信した場合に、前記チャネル状態情報を上りリンク送信信号に含めて送信するデータ送信手段と、を備え、前記送信許可信号が、チャネル状態情報を送信する内容の信号である場合に、前記データ送信手段は、前記チャネル状態情報取得手段により再取得されたチャネル状態情報を上りリンク送信信号に含めてとして送信することを特徴とする。
 また、本発明の移動局装置は、基地局装置から、応答信号を受信する応答信号受信手段を更に備え、前記応答信号受信手段により否定応答が受信された場合、前記データ送信手段は、前記チャネル状態情報取得手段により再取得されたチャネル状態情報を上りリンク送信信号に含めて送信することを特徴とする。
 また、本発明の移動局装置において、前記応答信号受信手段により肯定信号が受信された場合、前記データ送信手段は、前記上りリンク送信信号にチャネル状態情報を含めないことを特徴とする。
 本発明のプログラムは、基地局装置と接続されたコンピュータに、基地局装置から、上りリンクデータの送信許可信号を受信する送信許可信号受信機能と、前記送信許可信号がチャネル状態情報の送信要求を含んでいない場合は、データを、前記送信許可信号がチャネル状態情報の送信要求を含んでいる場合は、データとチャネル状態情報と、前記送信許可信号がチャネル状態情報のみの送信要求を含んでいる場合は、チャネル状態情報を、前記基地局装置に送信する送信機能と、を実現させるプログラムであって、前記送信許可信号がチャネル状態情報のみの送信要求を含んでいる場合には、前記基地局装置に送信したデータの送信が成功したと判断することを実現させることを特徴とする。
 本発明のプログラムは、基地局装置と接続されたコンピュータに、基地局装置から、上りリンクデータの送信許可信号を受信する送信許可信号受信機能と、チャネル状態情報を取得するチャネル状態情報取得機能と、前記送信許可信号を受信した場合に、基地局に送信するデータと、前記チャネル状態情報と含めて上りリンク送信信号として送信するデータ送信機能と、を実現させるプログラムであって、前記送信許可信号が、基地局装置から前記データを再度送信する内容の信号である場合に、前記データ送信機能は、前記基地局に送信したデータと、チャネル状態情報取得機能により再取得されたチャネル状態情報とを含めて上りリンク送信信号として送信することを実現させることを特徴とする。
 本発明のプログラムは、基地局装置と接続されたコンピュータに、基地局装置から、上りリンクデータの送信許可信号を受信する送信許可信号受信機能と、チャネル状態情報を取得するチャネル状態情報取得機能と、前記送信許可信号を受信した場合に、前記チャネル状態情報を上りリンク送信信号に含めて送信するデータ送信機能と、を実現させるプログラムであって、前記送信許可信号が、チャネル状態情報を送信する内容の信号である場合に、前記データ送信機能は、前記チャネル状態情報取得機能により再取得されたチャネル状態情報を上りリンク送信信号に含めてとして送信することを実現させることを特徴とする。
 本発明によれば、移動局装置は、基地局装置から上りリンクデータの送信許可信号を受信し、チャネル状態情報を取得する。そして、前記送信許可信号を受信した場合に、基地局に送信するデータと、前記チャネル状態情報と含めて上りリンク送信信号として送信する。このとき、送信許可信号が、基地局装置から前記データを再度送信する内容の信号である場合に、前記基地局に送信したデータと、再取得されたチャネル状態情報とを含めて上りリンク送信信号として送信することとなる。したがって、移動局装置が、再送を指定された際に、効率よくチャネル状態情報を送信することが可能となり、基地局装置が、現在のチャネル状況に適した効率的な基地局装置、移動局装置間の通信制御(スケジューリング)を行うことができる。
本発明を適用した場合における通信システムの概略を示す図である。 本実施形態における基地局装置の構成を示す図である。 本実施形態における移動局装置の構成を示す図である。 第1実施例における通信手順を説明するための図である。 第1実施例における通信手順を説明するための図である。 第1実施例における移動局装置の処理の流れを説明するための動作フローである。 第2実施例における通信手順を説明するための図である。 第2実施例における通信手順を説明するための図である。 第2実施例における通信手順を説明するための図である。 第2実施例における移動局装置の処理の流れを説明するための動作フローである。 従来の通信システムの仕組みを説明するための図である。 従来の通信システムの仕組みを説明するための図である。 従来の通信手順を説明するための図である。 従来の通信手順を説明するための図である。
符号の説明
1 基地局装置
 100 データ制御部
 102 OFDM変調部
 104 無線部
 106 スケジューリング部
  1062 DLスケジューリング部
  1064 ULスケジューリング部
  1066 制御データ作成部
 108 チャネル推定部
 110 DTF-s-OFDM復調部
 112 データ抽出部
5 移動局装置
 500 データ制御部
 502 DFT-s-OFDM変調部
 504 無線部
 506 スケジューリング部
  5062 制御データ解析部
  5064 制御データ作成部
  5066 ULスケジューリング部
 508 チャネル推定部
 510 OFDM復調部
 512 データ抽出部
 以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。まず、図1は、本発明を適用した場合の基地局装置、移動局装置を含む通信システムの概略である。本実施形態においては、基地局装置1は、移動局装置5と通信を行うこととして説明する。また、基地局装置1と移動局装置5とは、EUTRAを利用した移動通信ネットワークシステムにて接続されているものとして説明する。
 図2は、本発明に係る基地局装置1の概略構成を示すブロック図である。基地局装置1は、データ制御部100と、OFDM変調部102と、無線部104と、スケジューリング部106と、チャネル推定部108と、DFT-s-OFDM復調部110と、データ抽出部112とを備えて構成されている。
 データ制御部100は、スケジューリング部106からの指示により、制御データを下りリンク制御チャネルPDCCH、下りリンク同期チャネルPSCH、下りリンクパイロットチャネルDPiCH及び下りリンク報知チャネルPBCHにマッピングし、各移動局装置に対するユーザデータと他の制御データを下りリンク共用チャネルPDSCHにマッピングする。
 OFDM変調部102は、データ制御部100から入力された信号から、データ変調、入力信号の直列/並列変換し、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)変換、CP(Cyclic Prefix)挿入、フィルタリングなどOFDM信号処理を行い、OFDM信号を生成する。生成されたOFDM信号は、無線部104に出力される。
 無線部104は、OFDM変調部102から入力されたデータを無線周波数にアップコンバートして、移動局装置5に送信する。また、無線部104は、移動局装置5からの上りリンクのデータを受信し、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108と、DFT-s-OFDM復調部110と、に出力する。
 スケジューリング部106は、MAC層(Medium Access Control)の機能を提供し、下りリンクのスケジューリングを行うDLスケジューリング部1062と、上りリンクのスケジューリングを行うULスケジューリング部1064と、制御データ作成部1066とを備えて構成されている。また、スケジューリング情報をデータ制御部100に通知する。また、データ抽出部112から受信したユーザデータおよび制御データを、処理する上位層へ出力する。
 DLスケジューリング部1062は、移動局装置5から通知されるチャネル状態情報や、下りリンクデータのACK/NACK情報、上位層からの通知される各ユーザのデータ情報、制御データ作成部1066で作成される制御データ等から、下りリンクの各チャネルにユーザデータや制御データをマッピングする為のスケジューリングを行う機能部である。
 ULスケジューリング部1064は、チャネル推定部108からの上りリンクのチャネル推定結果と、移動局装置5からのリソース割り当て要求とから、上りリンクの各チャネルにユーザデータをマッピングする為のスケジューリングを行う機能部である。
 制御データ作成部1066は、データ抽出部112から入力された上りリンクの受信データの正誤やチャネル状態情報のフィードバック制御のために、ACK/NACK信号を制御データとして作成する。また、DLスケジューリング部1062や、ULスケジューリング部1064で生成されるスケジューリング情報を制御データとして作成する。
 チャネル推定部108は、上りリンクパイロットチャネルUPiCHのdemodulate RS(Reference Symbol)からチャネル推定し、DTF-s-OFDM復調部110にチャネル推定結果を出力する機能部である。また、上りリンクパイロットチャネルUPiCHのsounding RSから上りリンクのスケジューリングを行う為にチャネル推定結果をスケジューリング部106に出力する。なお、上りリンクの通信方式は、DFT-spred OFDM等のようなシングルキャリア方式を想定しているが、OFDM方式のようなマルチキャリア方式でもかまわない。
 DFT-s-OFDM復調部110は、入力されたDFT-Spread-OFDM信号に対して、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DFT-s-OFDM信号処理を行い、データ信号を復調する機能部である。
 データ抽出部112は、受信データの正誤を確認し、確認結果をスケジューリング部106に通知する機能部である。また、受信データをユーザデータと制御データに分離しスケジューリング部106に出力する。また、受信データは、再送データと合成するために保存しておき、再送データを受信した時に合成処理を行う。
 つづいて、移動局装置5の構成について、図3を用いて説明する。移動局装置5は、データ制御部500と、DFT-s-OFDM変調部502と、無線部504と、スケジューリング部506と、チャネル推定部508と、OFDM復調部510と、データ抽出部512とを備えて構成されている。
 データ制御部500は、上位層またはスケジューリング部506から入力されたユーザデータ・制御データを、スケジューリング部506からの指示により上りリンク共用チャネルPUSCHと、上りリンク制御チャネルPUCCHで送られるように配置する。また、sounding RSやdemodulated RSを上りリンクパイロットチャネルUPiCHに配置する。
 DFT-s-OFDM変調部502は、データ変調を行い、DFT変換、サブキャリアマッピング、IFFT変換、CP(Cyclic Prefix)挿入、フィルタリングなどDFT-s-OFDM信号処理を行い、DFT-Spread-OFDM信号を生成する。上りリンク共用チャネルPUSCHで制御データ(ACK/NACKまたはチャネル状態情報)を送信する場合には、制御データは、DFT-s-OFDM変調部502で、ユーザデータ(MAC層または上位層から入力される上りリンク送信用のトランスポートブロック(上りリンクデータ))と多重される。
 上りリンク共用チャネルPUSCHにおける制御データと上りリンクデータは、変調シンボルレベルで多重化され、DFT変換される。制御データと上りリンクデータが多重されたPUSCHで送信される信号を上りリンク送信信号と呼ぶ。基地局装置側では、変調シンボルレベルで分離できるため、ユーザデータに対してのみ再送処理を行い、制御データは新たに測定したデータを配置することができる。上りリンクの通信方式は、DFT-spred OFDMのようなシングルキャリア方式を想定しているが、OFDM方式のようなマルチキャリア方式でもかまわない。
 無線部504は、無線制御部(非図示)から指示された無線周波数に設定し、DFT-s-OFDM変調部502から入力された信号を無線周波数にアップコンバートして、基地局装置1に送信する。また、無線部504は、基地局装置1からの下りリンクのデータを受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、当該受信データをチャネル推定部508及びOFDM復調部510に出力する。
 スケジューリング部506は、MAC層(Medium Access Control)の機能を提供し、制御データ解析部5062と、制御データ作成部5064と、ULスケジューリング部5066とを備えて構成されている。また、スケジューリング情報をデータ制御部500に通知する。データ抽出部512から受信したユーザデータおよび制御データを、処理するまたは上位層へ出力する。
 制御データ解析部5062は、データ抽出部512から入力される制御情報を解析し、上位層から入力されたスケジューリング情報をULスケジューリング部5066に出力する。
 制御データ作成部5064は、ACK信号やNACK信号、その他の制御データを作成し、データ制御部500に出力する。
 ULスケジューリング部5066は、スケジューリング情報を元にPUSCH及び上りリンク制御チャネルPUCCHを配置するリソースを制御する。
 チャネル推定部508は、下りリンクパイロットチャネルDPiCHからチャネル推定し、OFDM復調部510に推定結果を出力する機能部である。また、基地局装置1にチャネル推定結果を通知する為のチャネル状態情報に変換し、スケジューリング部506にチャネル状態情報を出力する。
 OFDM復調部510は、チャネル推定部508のチャネル推定結果から無線部504から入力された受信データをOFDM復調する機能部である。
 データ抽出部512は、OFDM復調部510から入力された受信データ受信データの正誤を確認し、確認結果をスケジューリング部506に通知する機能部である。また、受信データをユーザデータと制御データに分離しスケジューリング部506に出力する。また、受信データは、再送データと合成するために保存しておき、再送データを受信した時に合成処理を行う。
 〔第1実施例〕
 続いて、基地局装置1及び移動局装置5を用いた通信システムにおいて、第1実施例を説明する。移動局装置5は、基地局装置1に対しチャネル状態情報を送信する。基地局装置1は、チャネル状態情報に基づいて移動局装置5との通信状態を判定し、通信路を確立する。
 まず、チャネル状態情報は、CQI、PMI、RIなどで形成されている。これらのチャネル状態情報のビット数やフォーマットは、状況に応じて基地局装置1から移動局装置5へ指定される。これらの設定は、RRC信号(Radio Resource Control Signaling)を使用して基地局装置1から移動局装置5に指定される。
 また、移動局装置5は、基地局装置1にPUSCHでデータを送信する場合には、チャネル状態情報を含めて送信する設定になっている。つまり、周期的なチャネル状態情報の送信が実現される。サブフレーム位置によっては、チャネル状態情報の送信を禁止するサブフレームが存在しても良い。これらの設定は、RRC信号(Radio Resource Control Signalling)を使用して基地局装置1から移動局装置5に指定される。
 また、基地局装置1から移動局装置5に送信される上りリンクグラントが特別な値の場合、上りリンクデータを送信せず、チャネル状態情報のみを送信することとなる。この特別な値の上りリンクグラントを、チャネル状態情報専用送信要求を含んだ上りリンクグラントと呼ぶ。
 図4に第1実施例に係るチャネル状態情報送信手順を示す。移動局装置5は、D-subframe#2でPDCCHをデコードし、移動局装置5への上りリンク送信許可信号(上りリンクグラント)を検出する。この上りリンクグラントには、新データを示す新データインジケータが含まれている。
 移動局装置5は、D-subframe#2に対応した一定処理時間後の上りリンクサブフレームU-subframe#6において、PUSCHにて上りリンク送信信号として、新データと、新たに測定したチャネル状態情報(CSR#6)とを送信する。
 基地局装置1は、上りリンク送信信号のデコード処理を行い、上りリンクデータのCRC(Cyclic Redundancy Check)が成功した場合にACKを送信する。
 しかし、基地局装置1が、CRC(Cyclic Redundancy Check)が失敗した場合は、NACKを移動局装置5にPHICHを使って送信するか、再送のための新たなMCS、リソースブロックを指定する新データインジケータを含まない上りリンクグラントを、移動局装置5にPDCCHを使って送信することとなる。ここで、基地局装置1は、受信したチャネル状態情報(CSR)をデコードし、下りリンクのスケジューリングに反映する。
 移動局装置5は、D-subframe#10でPDCCH又はPHICHをデコードすることにより、PDCCHで新データインジケータを含まない上りリンクグラントを検出するか、PHICHで応答信号として否定応答であるNACKを検出した場合に、データを再送する。
 具体的には、前回送信したデータ(U-subframe#6において送信された新データ)に対応するHARQ再送データを基地局装置1に送信する。新データと再送データは、移動局装置5で同一トランスポートブロックから生成され、基地局装置1で合成される。
 このとき、PUSCHでは、再送データと、チャネル状態情報が送信される。チャネル状態情報は、D-subframe#10において再送が検出されてから新たに測定されたもの(CSR#14)が送信される。
 このようにすることにより、同期HARQの特性を生かして、定期的なインターバル(HARQのラウンドトリップタイム)でのチャネル状態情報のフィードバックが可能となる。
 つづいて、図5にチャネル状態情報のみを送信する場合についての手順を示す。移動局装置5は、D-subframe#2でPDCCHをデコードし、移動局装置5への上りリンク送信許可信号(上りリンクグラント)を検出する。この上りリンクグラントには、上りリンクデータを送信せずにチャネル状態情報を送信するように指定する情報(チャネル状態情報専用送信要求)が含まれている。
 移動局装置5は、D-subframe#2に対応した一定処理時間後の上りリンクサブフレームU-subframe#6において、PUSCHにて新たに測定したチャネル状態情報(CSR#6)を上りリンク送信信号として送信する。
 基地局装置1は、受信したチャネル状態情報(CSR)をデコードし、下りリンクのスケジューリングに反映する。基地局装置1は、さらにチャネル状態情報を要求する場合にはNACK(否定応答)、チャネル状態情報を要求しない場合にはACK(肯定応答)を、移動局装置5にPHICHを使って送信する。
 移動局装置5は、D-subframe#10でPDCCHおよびPHICHをデコードし、PDCCHに上りリンクグラントを検出せず、PHICHでNACKを検出した場合、新たに測定したチャネル状態情報(CSR#14)を送信する。PDCCHに上りリンクグラントを検出せず、PHICHでACKを検出した際に、チャネル状態情報の送信を停止する。
 このようにすることにより、PHICHのACK/NACKのみでチャネル状態情報のフィードバックの停止または継続的なフィードバックが可能となり、PDCCHのオーバーヘッドを下げることができる。また、同期HARQの特性を生かして、定期的なインターバル(HARQのラウンドトリップタイム)でのチャネル状態情報のフィードバックが可能となる。
 ここで、第1実施例における移動局装置5の処理手順を図6を用いて説明する。まず、移動局装置5は、PDCCHをデコードし、自局宛の上りリンクグラントがないか確認する(ステップS10)。
 自局宛の上りリンクグラントを検出した場合(ステップS10;Yes)、上りリンクグラントを解析し、上りリンクグラントの種別を検出する(ステップS12)。ここでの上りリンクグラントの種別とは、新データの送信か、再送データの送信か、チャネル状態情報(CSR:Channel State Report)のみの送信かを示している。チャネル状態情報のみの送信かどうかは、チャネル状態情報専用送信要求を含んでいるかどうかで判断される。新データか再送データかは、新データインジケータの有無によって判断される。この情報は、上りリンクグラントの種別として記憶する。
 つづいて、チャネル状態情報(CSR)を取得する(ステップS14)。具体的には、チャネル状態情報は、チャネル推定部508において測定される。具体的に、チャネル推定部508は、基地局装置から送信される下りリンクの情報の中から、参照信号を取り出すことでチャネル状態の測定を行なうことができる。この参照信号は、下りリンクパイロットチャネルDPiCH(Downlink Pilot Channel)によって送信される。
 この参照信号は、基地局装置1と移動局装置5との間で予め決められている信号である。移動局装置5は、この参照信号が予め決められていた値からどの程度変化しているかを測定することにより、チャネル状態の測定を行なう。また、参照信号は、送信されるアンテナも定義されており、アンテナ単位のチャネル状態の測定も可能である。これらの参照信号を基に、チャネル品質、チャネル品質の良い周波数領域、MIMO送信時のストリーム数、プレコーディング情報が演算され、それぞれCQI、周波数領域インジケータ、RI、PMIとして符号化される。
 例としては、CQIは、このMCSで下りリンク送信した場合にビットエラレート10%以下を達成可能なMCSとして表現される。これらの情報を含んだチャネル状態情報の一つまたは複数のフォーマットは予めRRC信号(Radio Resource Control Signalling)で設定される。
 そして、移動局装置5は、チャネル推定部508において測定されたチャネル状態情報を取得する。
 なお、チャネル状態情報は、ステップS14において取得する段階において、チャネル推定部508がその都度取得しても良いし、チャネル推定部508がチャネル状態を常時測定し、必要に応じてチャネル状態情報を取得する事としても良い。
 上りリンクグラントの種別が新データの送信の場合(ステップS16;Yes)、移動局装置5は、送信する新データと、ステップS14において取得したCSRを基地局装置1に送信する(ステップS16)。ただし、CSRの送信を禁止するサブフレームでは、移動局装置5は、CSRを送信しない。
 上りリンクグラントの種別が再送データの場合(ステップS16;No→ステップS20;Yes)、移動局装置5は、再送データと、ステップS14において取得したCSRを送信する(ステップS22)。すなわち、CSRは再送データ送信時のCSRが送信されることとなり、再送前のCSRと同一のCSRが送信されることにはならない。ただし、CSRの送信を禁止するサブフレームでは、移動局装置5は、CSRを送信しない。
 上りリンクグラントの種別がCSRのみの場合(ステップS16;No→ステップS20;No)、移動局装置5は、データを送信せずに、ステップS14において取得されたCSRを送信する。
 ここで、前回送信時に使用した上りリンクグラントの種別が、CSRのみではなく(すなわち、新データ又は再送データ)、新たに検出した上りリンクグラントの種別がCSRのみの場合は、移動局装置5は、前回送信が成功した(基地局装置1側でのCRCが成功した)と判定し、上りリンク送信用バッファをフラッシュし新たなデータを書き込むとともに、スケジューリング部(MAC層)から上位層にACKを報告する。
 移動局装置5は、送信を完了すると、上りリンクの送信と関連付けられたタイミング位置でPDCCHに自局宛の上りリンクグラントを検出した場合(ステップS26;Yes)、上りリンクグラントの種別検出処理(ステップS12)へ戻る。
 PDCCHに上りリンクグラントを検出しなかった場合(ステップS26;No)、PHICHがACKであるかNACKであるかを検出する(ステップS28)。ここで、ACKを受信した場合(ステップS28;ACK)、移動局装置5は当該処理を終了する。
 NACKを受信した場合(ステップS28;NACK)、移動局装置5は、CSRをチャネル推定部508から取得する(ステップS30)。
 ここで、前回受信した上りリンクグラントの種別を判定することにより、前回送信したのはCSRのみかどうかを判定する(ステップS32)。ここで、前回送信がCSRのみの場合(ステップS32;Yes)、データを送信せずに、ステップS30において取得されたCSRを送信する(ステップS36)。他方、前回送信にデータが含まれている場合(ステップS32;No)、前回送信したデータを再送データとして、ステップS30において取得されたCSRをともに基地局装置1に送信する(ステップS34)。
 そして、PDCCH又はPHICH受信処理に入る(すなわち、Non-Adaptive HARQ)。ただし、CSRの送信を禁止するサブフレームでは、移動局装置5は、CSRを送信しない。
 また、このプロセスは、HARQのプロセス数分並列に処理することが可能である。上記の処理は、1つの同期HARQプロセスのみについて説明している。一つの同期HARQプロセスは、8サブフレームごとの送信時に動作し、続くサブフレームには別の同期HARQプロセスが動作する。
 このように、第1実施例によれば、移動局装置5は、データ送信時のチャネル状態情報を適切に送信することが可能となる。基地局装置1は、移動局装置5との適切な通信状態に応じてスケジューリングを行う事が可能となる。
 なお、変形例として、上りリンクグラントによってCSRのフォーマットを指定することとしてもよい。その場合にも同様に、移動局装置5は、上りリンクグラントの種別に応じて、新データを送信するのか、再送データを送信するのか、CSRを送信するのか、CSRフォーマット1で送信するのかCSRフォーマット2で送信するのかを判断する。
 つまり、前回送信の上りリンクグラントが特別な値の場合、CSRフォーマット2を指定することを意味し再送リソースにおいても、CSRフォーマット2を維持して新たに測定されたCSRを送信する。例えば、CSRフォーマット1は、周期的レポートフォーマット、CSRフォーマット2は、非周期的レポートフォーマットである。この場合、CSRフォーマット2の上りリンクグラントの種別は、非周期的レポート送信要求であり、移動局装置は、上りリンクグラントに非周期的レポート送信要求が含まれているかどうかで判断する。
 〔第2実施例〕
 続いて、第2実施例について説明する。第2実施例は、チャネル状態専用送信要求を含んだ場合の処理について説明する。
 すなわち、PUSCHでデータを送信する際には、基本的にはチャネル状態情報を含めて送信しない設定になっている。PUSCHでチャネル状態情報を送信する場合は、上りリンクグラントにチャネル状態情報の送信要求が含まれている。この場合、PUSCHでのチャネル状態情報の送信は、トリガ的(非周期的)に生じる。チャネル状態情報の送信要求が含まれている場合は、上りリンクデータとチャネル状態情報の両方を送信するが、上りリンクグラントが特別な値の場合、上りリンクデータを送信せず、チャネル状態情報のみを送信する。この特別な値の上りリンクグラントを、チャネル状態情報専用送信要求を含んだ上りリンクグラントと呼ぶ。
 図7にチャネル状態情報送信手順の一例を示す。移動局装置5は、D-subframe#2でPDCCHをデコードし、該移動局装置への上りリンク送信許可信号(上りリンクグラント)を検出する。この上りリンクグラントには、新データを示す新データインジケータとチャネル状態情報の送信要求が含まれている。
 移動局装置5は、D-subframe#2に対応した一定処理時間後の上りリンクサブフレームU-subframe#6のPUSCHにて上りリンクデータ(新データ)と新たに測定したチャネル状態情報(CSR#6)を送信する。基地局装置1は、上りリンクデータのデコード処理を行い、CRC(Cyclic Redundancy Check)が成功した場合にACKを送信する。
 基地局装置1は、CRC(Cyclic Redundancy Check)が失敗した場合は、NACKを移動局装置5にPHICHを使って送信するか、又は再送のための新たなMCS、リソースブロックを指定する新データインジケータを含まない上りリンクグラントを、移動局装置にPDCCHを使って送信する。
 図7では、基地局装置1は移動局装置5にPHICHを使ってNACKを送信する。移動局装置5は、D-subframe#10において、PDCCHに上りリンクグラントを検出せず、PHICHでNACKを検出した場合、上りリンク送信信号として、再送用データと、新たに測定したチャネル状態情報(CSR#14)を送信する。ここで、移動局装置5は、前回送信時にチャネル状態情報を送信しているのでチャネル状態情報を送信しているが、前回送信時にチャネル状態情報を送信していない場合には、再送データのみを送信する。
 このように、図7の処理手順によれば、PHICHのACK/NACKのみでチャネル状態情報(CSR)のフィードバックの停止または継続的なフィードバックが可能となり、PDCCHのオーバーヘッドを下げることができる。また、同期HARQの特性を生かして、定期的なインターバル(HARQのラウンドトリップタイム)でのチャネル状態情報のフィードバックが可能となる。
 続いて、図8に他のチャネル状態情報送信手順の一例を示す。移動局装置5は、D-subframe#2でPDCCHをデコードし、移動局装置5への上りリンク送信許可信号(上りリンクグラント)を検出する。この上りリンクグラントには、新データを示す新データインジケータが含まれているがチャネル状態情報(CSR)の送信要求は含まれていない。
 移動局装置5は、D-subframe#2に対応した一定処理時間後の上りリンクサブフレームU-subframe#6のPUSCHにて上りリンク送信信号として新データを送信する。基地局装置1は、上りリンクデータのデコード処理を行い、CRC(Cyclic Redundancy Check)が成功した場合にACKを送信する。
 また、基地局装置1は、CRC(Cyclic Redundancy Check)が失敗した場合、否定応答としてNACKを移動局装置5にPHICHを使って送信するか、又は再送のための新たなMCS、リソースブロックを指定する新データインジケータを含まない上りリンクグラントを、移動局装置5にPDCCHを使って送信する。図8では、基地局装置1は移動局装置5にチャネル状態情報のフィードバックを要求するために、上りリンクグラントにチャネル状態情報(CSR)の送信要求を含めている。
 移動局装置5は、D-subframe#10で、PDCCHでチャネル状態情報の送信要求を含み、新データインジケータを含まない上りリンクグラントを検出する。ここで、上りリンクグラントには、チャネル状態情報の送信要求が含まれているため、上りリンク送信信号として、再送データと、再送時に新たに測定したチャネル状態情報(CSR#14)を送信する。
 図8に示した処理手順によれば、上りリンクデータの再送時にもチャネル状態情報(CSR)の継続的なフィードバックが可能となり、より柔軟性のあるチャネル状態情報のフィードバックのスケジューリングが可能となる。したがって、PDCCHのオーバーヘッドを下げることができる。
 続いて、図9に他のチャネル状態情報送信手順の一例を示す。移動局装置5は、D-subframe#2でPDCCHをデコードし、該移動局装置への上りリンク送信許可信号(上りリンクグラント)を検出する。この上りリンクグラントには、上りリンクデータを送信せずにチャネル状態情報を送信するように指定する情報(チャネル状態情報専用送信要求)が含まれている。
 移動局装置5は、D-subframe#2に対応した一定処理時間後の上りリンクサブフレームU-subframe#6のPUSCHにて、上りリンクデータを送信せず、新たに測定したチャネル状態情報(CSR#6)を送信する。
 基地局装置1は、受信したチャネル状態情報をデコードし下りリンクのスケジューリングに反映する。基地局装置1は、さらにチャネル状態情報を要求する場合には否定応答であるNACKを、チャネル状態情報を要求しない場合には肯定応答であるACKを、移動局装置5にPHICHを使って送信する。
 移動局装置5は、D-subframe#10において、PDCCHに上りリンクグラントを検出せず、PHICHでNACKを検出した場合、新たに測定したチャネル状態情報(CSR#14)を送信する。また、PDCCHに上りリンクグラントを検出せず、PHICHでACKを検出した場合は、チャネル状態情報の送信を停止する。
 このように、PHICHのACK/NACKのみでチャネル状態情報のフィードバックの停止または継続的なフィードバックが可能となり、PDCCHのオーバーヘッドを下げることができる。また、同期HARQの特性を生かして、定期的なインターバル(HARQのラウンドトリップタイム)でのチャネル状態情報のフィードバックが可能となる。
 ここで、第2実施例における移動局装置5の処理手順を図10を用いて説明する。まず、移動局装置5は、PDCCHをデコードし、自局宛の上りリンクグラントがないか確認する(ステップS50)。
 自局宛の上りリンクグラントを検出した場合(ステップS50;Yes)、上りリンクグラントを解析し、上りリンクグラントの種別を検出する(ステップS52)。ここでの上りリンクグラントの種別とは、チャネル状態情報送信(CSR:Channel State Report)を要求しているか、チャネル状態情報専用送信を要求しているか、新データの送信か、再送データの送信かである。
 チャネル状態情報送信を要求しているかどうかは、チャネル状態情報の送信要求を含んでいるかどうかで判断される。チャネル状態情報専用送信を要求しているかどうかは、チャネル状態情報専用送信要求を含んでいるかどうかで判断される。新データか再送データかは、新データインジケータの有無によって判断される。この情報は、上りリンクグラントの種別として記憶する。また、チャネル状態情報(CSR)をチャネル推定部508から取得する(ステップS54)。このチャネル状態情報の取得ステップは、ステップS14と同様である。
 なお、チャネル状態情報は、ステップS54において取得する段階において、チャネル推定部508がその都度取得しても良いし、チャネル推定部508がチャネル状態を常時測定し、必要に応じてチャネル状態情報を取得する事としても良い。
 上りリンググラントにCSRの要求が無い場合(ステップS56;No)、データを送信する(ステップS58)。また、CSR要求が含まれている場合には(ステップS56;Yes)、CSR専用要求か否かを判定する(ステップS60)。
 ここで、CSR専用要求の場合には(ステップS60;Yes)、ステップS54で取得されたCSRのみを送信する(ステップS64)。また、CSR専用要求でない場合には、データとステップS54で取得されたCSRとを基地局装置1に送信する(ステップS60;No→ステップS62)。
 ここで、前回送信時に使用した上りリンクグラントの種別が、CSR専用要求ではなく、新たに検出した上りリンクグラントの種別がCSR専用要求の場合は、移動局装置5は、前回送信が成功した(基地局装置1側でのCRCが成功した)と判定し、上りリンク送信用バッファをフラッシュし新たなデータを書き込むとともに、スケジューリング部(MAC層)から上位層にACKを報告する。
 つづいて、移動局装置5は、送信を完了すると、上りリンクの送信と関連付けられたタイミング位置でPDCCHに自局宛の上りリンクグラントを検出した場合(ステップS66;Yes)、上りリンクグラントの種別検出処理(ステップS52)へ戻る。
 PDCCHに上りリンクグラントを検出しなかった場合(ステップS66;No)、PHICHがACKであるかNACKであるかを検出する(ステップS68)。ここで、ACKを受信した場合(ステップS68;ACK)、移動局装置5は当該処理を終了する。
 NACKを受信した場合(ステップS68;NACK)、移動局装置5は、CSRをチャネル推定部508から取得する(ステップS70)。
 ここで、前回受信した上りリンクグラントにCSR要求があったか否かを判定する(ステップS72)。ここで、前回の上りリンクグラントにCSRの要求が無かった場合は、再送データのみを基地局装置1に送信する(ステップS72;No→ステップS74)。
 また、前回の上りリンクグラントがCSR専用要求の場合には、ステップS70において取得されたCSRのみが送信される(ステップS72;No→ステップS76;Yes→ステップS80)。
 また、前回の上りリンクグラントがCSR専用要求ではない場合は、再送データと、ステップS70において取得されたCSRとが基地局装置1に送信される(ステップS72;Yes→ステップS76;No→ステップS78)。
 そして、ステップS66に処理が戻り、PDCCH又はPHICH受信処理に入る(すなわち、Non-Adaptive HARQ)。ただし、CSRの送信を禁止するサブフレームでは、移動局装置5は、CSRを送信しない。
 また、このプロセスは、HARQのプロセス数分並列に処理することが可能である。上記の処理は、1つの同期HARQプロセスのみについて説明している。一つの同期HARQプロセスは、8サブフレームごとの送信時に動作し、続くサブフレームには別の同期HARQプロセスが動作する。
 このように、第2実施例によれば、移動局装置5は、CSR専用要求を受信した場合であっても、チャネル状態情報を送信することが可能となる。基地局装置1は、移動局装置5との適切な通信状態に応じてスケジューリングを行う事が可能となる。
 〔変形例〕
 上述した実施形態においては、説明の都合上、基地局装置と移動局装置とが一対一の場合を例にとって説明したが、基地局装置及び移動局装置は複数であっても良いことはもちろんである。
 また、以上説明した実施形態において、基地局装置内の各機能や、移動局装置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や移動局装置の制御を行っても良い。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、短時刻の間、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、一定時刻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。
 また、移動局装置5が再送時に、CSRを送信しないモードと送信するモードを作っても良い。再送時にCSRを送信しないモードにおいては、新データを送信する時のみCSRを送信する。再送時にCSRを送信するモードにおいては、実施例1または実施例2のように新データを送信するときと再送時にCSRを送信することとなる。

Claims (10)

  1.  基地局装置から、上りリンクデータの送信許可信号を受信する送信許可信号受信手段と、
     前記送信許可信号がチャネル状態情報の送信要求を含んでいない場合は、データを、
     前記送信許可信号がチャネル状態情報の送信要求を含んでいる場合は、データとチャネル状態信号とを、
     前記送信許可信号がチャネル状態情報のみの送信要求を含んでいる場合は、チャネル状態情報を、
     前記基地局装置に送信する送信手段と、
     を備え、
     前記送信許可信号がチャネル状態情報のみの送信要求を含んでいる場合には、前記基地局装置に送信したデータの送信が成功したと判断することを特徴とする移動局装置。
  2.  基地局装置から、上りリンクデータの送信許可信号を受信する送信許可信号受信手段と、
     チャネル状態情報を取得するチャネル状態情報取得手段と、
     前記送信許可信号を受信した場合に、基地局に送信するデータと、前記チャネル状態情報と含めて上りリンク送信信号として送信するデータ送信手段と、
     を備え、
     前記送信許可信号が、基地局装置から前記データを再度送信する内容の信号である場合に、前記データ送信手段は、前記基地局に送信したデータと、チャネル状態情報取得手段により再取得されたチャネル状態情報とを含めて上りリンク送信信号として送信することを特徴とする移動局装置。
  3.  基地局装置から、応答信号を受信する応答信号受信手段を更に備え、
     前記応答信号受信手段により否定応答が受信された場合、前記データ送信手段は、前記基地局に送信したデータと、チャネル状態情報取得手段により再取得されたチャネル状態情報とを含めて上りリンク送信信号として送信することを特徴とする請求項2に記載の移動局装置。
  4.  前記応答信号受信手段により肯定信号が受信された場合、前記データ送信手段は、チャネル状態情報を送信しないことを特徴とする請求項3に記載の移動局装置。
  5.  基地局装置から、上りリンクデータの送信許可信号を受信する送信許可信号受信手段と、
     チャネル状態情報を取得するチャネル状態情報取得手段と、
     前記送信許可信号を受信した場合に、前記チャネル状態情報を上りリンク送信信号に含めて送信するデータ送信手段と、
     を備え、
     前記送信許可信号が、チャネル状態情報を送信する内容の信号である場合に、前記データ送信手段は、前記チャネル状態情報取得手段により再取得されたチャネル状態情報を上りリンク送信信号に含めてとして送信することを特徴とする移動局装置。
  6.  基地局装置から、応答信号を受信する応答信号受信手段を更に備え、
     前記応答信号受信手段により否定応答が受信された場合、前記データ送信手段は、前記チャネル状態情報取得手段により再取得されたチャネル状態情報を上りリンク送信信号に含めて送信することを特徴とする請求項5に記載の移動局装置。
  7.  前記応答信号受信手段により肯定信号が受信された場合、前記データ送信手段は、前記上りリンク送信信号にチャネル状態情報を含めないことを特徴とする請求項6に記載の移動局装置。
  8.  基地局装置と接続されたコンピュータに、
     基地局装置から、上りリンクデータの送信許可信号を受信する送信許可信号受信機能と、
     前記送信許可信号がチャネル状態情報の送信要求を含んでいない場合は、データを、
     前記送信許可信号がチャネル状態情報の送信要求を含んでいる場合は、データとチャネル状態情報と、
     前記送信許可信号がチャネル状態情報のみの送信要求を含んでいる場合は、チャネル状態情報を、
     前記基地局装置に送信する送信機能と、
     を実現させるプログラムであって、
     前記送信許可信号がチャネル状態情報のみの送信要求を含んでいる場合には、前記基地局装置に送信したデータの送信が成功したと判断することを実現させるためのプログラム。
  9.  基地局装置と接続されたコンピュータに、
     基地局装置から、上りリンクデータの送信許可信号を受信する送信許可信号受信機能と、
     チャネル状態情報を取得するチャネル状態情報取得機能と、
     前記送信許可信号を受信した場合に、基地局に送信するデータと、前記チャネル状態情報と含めて上りリンク送信信号として送信するデータ送信機能と、
     を実現させるプログラムであって、
     前記送信許可信号が、基地局装置から前記データを再度送信する内容の信号である場合に、前記データ送信機能は、前記基地局に送信したデータと、チャネル状態情報取得機能により再取得されたチャネル状態情報とを含めて上りリンク送信信号として送信することを実現させるためのプログラム。
  10.  基地局装置と接続されたコンピュータに、
     基地局装置から、上りリンクデータの送信許可信号を受信する送信許可信号受信機能と、
     チャネル状態情報を取得するチャネル状態情報取得機能と、
     前記送信許可信号を受信した場合に、前記チャネル状態情報を上りリンク送信信号に含めて送信するデータ送信機能と、
     を実現させるプログラムであって、
     前記送信許可信号が、チャネル状態情報を送信する内容の信号である場合に、前記データ送信機能は、前記チャネル状態情報取得機能により再取得されたチャネル状態情報を上りリンク送信信号に含めてとして送信することを実現させるためのプログラム。
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