WO2009128285A1 - 移動局装置および通信システム - Google Patents

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WO2009128285A1
WO2009128285A1 PCT/JP2009/051749 JP2009051749W WO2009128285A1 WO 2009128285 A1 WO2009128285 A1 WO 2009128285A1 JP 2009051749 W JP2009051749 W JP 2009051749W WO 2009128285 A1 WO2009128285 A1 WO 2009128285A1
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WO
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station apparatus
channel
feedback report
mobile station
channel feedback
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Application number
PCT/JP2009/051749
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English (en)
French (fr)
Inventor
立志 相羽
山田 昇平
Original Assignee
シャープ株式会社
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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
    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
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    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Definitions

  • the present invention relates to a mobile station apparatus and a communication system that transmit a channel feedback report to a base station apparatus.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • W-CDMA Wideband-Code Division Multiple Access
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • 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
  • 3GPP the evolution of the third generation radio access technology (Evolved Universal Terrestrial Radio Access: hereinafter referred to as “EUTRA”) is being studied.
  • EUTRA Evolution of the third generation radio access technology
  • AMCS adaptive modulation / error correction scheme
  • AMC adaptive radio link control
  • 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 physical resource block, and one or several physical resource blocks are allocated to each mobile station apparatus, and communication is performed by multiplexing a plurality of mobile station apparatuses. .
  • physical resource block In order for the base station apparatus and each mobile station apparatus to communicate with each other at the optimum quality and speed according to the request, physical in consideration of the channel quality of the frequency band corresponding to each subcarrier in each mobile station apparatus Allocation to resource blocks and determination of transmission method is necessary. Since the transmission system and scheduling are performed by the base station apparatus, in order to realize this requirement, channel quality for each frequency domain is fed back from each mobile station apparatus to the base station apparatus. Further, if necessary, information indicating a frequency region selected by each mobile station device (for example, good channel quality) is fed back to the base station device.
  • MIMO Multiple Input Multiplex Output
  • SFBC Space-Frequency Block Concoding
  • CDD Code-Frequency Block Concoding
  • 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 transmitted with a plurality of input / output branching numbers.
  • 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 when using SDM in the downlink, in order to correctly separate information of a plurality of streams transmitted from each antenna, a transmission signal sequence is pre-processed in advance (this is referred to as “precoding”). It is being considered. Precoding information can be calculated based on the channel state estimated by the mobile station apparatus, and is fed back from the mobile station apparatus to the base station apparatus using PMI (Precoding Matrix Indicator).
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • This channel feedback report (channel state information) is formed by CQI, PMI, RI, or the like. The number of bits and the format of these channel feedback reports are designated from the base station apparatus to the mobile station apparatus according to the situation.
  • FIG. 17 is a diagram showing a channel configuration in EUTRA (see Non-Patent Document 1).
  • the downlink of EUTRA includes a physical broadcast channel (PBCH), a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel), a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical multicast channel (PMCH). : Physical Multicast ⁇ Channel), physical control format indication channel (PCFICH: Physical Control Format Indicator Channel), and physical hybrid automatic retransmission request indication channel (PHICH: Physical Hybrid ARQ Indicator Channel).
  • the uplink of EUTRA includes a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical random access channel (PRACH), a physical uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel). It is comprised by.
  • EUTRA due to the nature of uplink single carrier, it is not possible to transmit simultaneously from the mobile station apparatus using different channels (for example, PUSCH and PUCCH).
  • the mobile station device When transmitting these channels at the same timing, the mobile station device multiplexes the information according to the definition of the specification etc. and transmits it on the determined channel, or only one of the information according to the definition of the specification etc. Send (no other data is sent (dropped)).
  • PUCCH requests a channel feedback report (CQI, PMI, RI), a resource allocation for a mobile station apparatus to transmit uplink data (requests transmission on UL-SCH) (SR: Scheduling Request) ), A channel used to transmit uplink control data such as HARQ acknowledgment (ACK) / negative acknowledgment (NACK) for downlink transmission.
  • CQI, PMI, RI channel feedback report
  • SR Scheduling Request
  • ACK HARQ acknowledgment
  • NACK negative acknowledgment
  • PUSCH is mainly used for transmitting uplink data, but when not transmitted using PUCCH, the channel feedback report is also transmitted using PUSCH together with uplink data (UL-SCH). Is done. That is, the channel feedback report is fed back to the base station apparatus using PUSCH and / or PUCCH.
  • PUSCH allocates more resources for transmitting a channel feedback report than PUCCH, and more detailed channel feedback report (supported by base station apparatus and mobile station apparatus).
  • the number of physical resource blocks is 65 to 110 (20 MHz system bandwidth)
  • information of about 20 to 100 bits or more can be transmitted.
  • the mobile station apparatus can transmit only information of about 15 bits or less in one subframe using PUCCH.
  • the mobile station apparatus can periodically transmit a channel feedback report using PUCCH. Moreover, the mobile station apparatus can transmit a channel feedback report periodically and aperiodically using PUSCH (nonpatent literatures 1 and 2). For example, the base station apparatus uses the RRC signaling (radio resource control signal) to the mobile station apparatus to transmit a persistent (permanent) PUSCH resource and a channel feedback report (or a period). By setting the (offset), the channel feedback report can be transmitted periodically using the PUSCH.
  • RRC signaling radio resource control signal
  • the base station apparatus uses RRC signaling (radio resource control signal) to the mobile station apparatus to set a period (or period and offset) for transmitting a channel feedback report, and uses PDCCH.
  • RRC signaling radio resource control signal
  • the base station apparatus uses PDCCH.
  • RRC signaling radio resource control signal
  • the base station apparatus uses PDCCH.
  • an uplink transmission permission signal (referred to as an uplink grant, L1 / L2 grant, scheduling grant, etc., but hereinafter referred to as an uplink transmission permission signal)
  • transmission of a channel feedback report is started (channel feedback).
  • Activating the report) can also cause the channel feedback report to be sent periodically using PUSCH.
  • the mobile station device normally does not transmit uplink data and channel feedback reports at the same time (except when the uplink transmission permission signal overwrites the periodic channel feedback report). Only the channel feedback report is transmitted to the station apparatus using the PUSCH.
  • the base station apparatus includes the 1-bit information (channel feedback report request or channel state report trigger) requesting transmission of the channel feedback report in the uplink transmission permission signal to the mobile station apparatus.
  • uplink data can be transmitted aperiodically (temporarily and once) using PUSCH.
  • the mobile station apparatus can transmit only a channel feedback report aperiodically using PUSCH. The transmission of only the channel feedback report means that the mobile station apparatus transmits only the channel feedback report to the base station apparatus without transmitting the uplink data and the channel feedback report at the same time.
  • a mobile station apparatus uses PUSCH to transmit uplink data (indicated by a lattice pattern), channel feedback report (indicated by light black), and ACK / NACK (indicated by a mesh pattern).
  • FIG. 6 is a diagram describing an example of multiplexing when transmitting simultaneously.
  • the mobile station apparatus uses an uplink reference signal (hereinafter referred to as “RS (Reference Symbol)”) when decoding such information. ).
  • RS Reference Symbol
  • the channel feedback report is arranged in the time axis direction.
  • the channel feedback report is first arranged in the direction of the time axis, and after being arranged in all of the time axis directions (in this example, after the channel feedback report is arranged in 12 regions excluding RS).
  • the channel feedback report is arranged in 12 regions excluding RS.
  • the number of regions in which the channel feedback report is arranged varies depending on the MCS (Modulation and Coding Scheme, modulation scheme and / or encoding scheme) of the channel feedback report (modulation scheme and / or
  • the encoding method may be fixed at a default value).
  • uplink data is first arranged in the direction of the time axis, and then arranged in the direction of the frequency axis (time-first mapping).
  • the channel feedback report is arranged at the head (top) of the uplink data.
  • ACK / NACK is arranged adjacent to the RS as shown in FIG.
  • ACK / NACK is arranged by overwriting uplink data (referred to as ACK / NACK is arranged by puncturing uplink data).
  • the number of areas in which ACK / NACK can be arranged is, for example, a maximum of four (illustrated, (four areas adjacent to RS, 14 areas in the time axis direction, the third from the smaller time axis, 5 The fourth, tenth, and twelfth areas)).
  • the mobile station apparatus transmits the uplink data, the channel feedback report, and the ACK / NACK multiplexed in this way to the base station apparatus at the same time using PUSCH.
  • 3GPP TS Technical Specification 36.211, V8.2.0 (2008-03), 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channel and Modulation (Release 8) “Uplink Control Signaling with Persistent Scheduling”, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting # 52, R1-080739, February 2008 “Two-layer CQI Scheme for Improved PUCCH Efficiency”, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting # 49bis, R1-073009, June 2007
  • a scheduling request for requesting allocation of resources for transmitting uplink data by the mobile station apparatus can be transmitted only on PUCCH.
  • the channel feedback report is not transmitted (dropped), but only the scheduling request is transmitted.
  • the base station apparatus switches AMC modes such as an error correction method applied to information transmitted in the downlink, an error correction coding rate, and a data modulation multi-value number, according to the channel feedback report transmitted from each mobile station apparatus .
  • AMC modes such as an error correction method applied to information transmitted in the downlink, an error correction coding rate, and a data modulation multi-value number, according to the channel feedback report transmitted from each mobile station apparatus .
  • the base station apparatus allocates resources for transmitting uplink data (transmitting on UL-SCH)
  • the channel feedback report is not fed back
  • the mobile station apparatus It is not possible to allocate resources for transmitting uplink data in the AMC mode corresponding to the channel quality of the station apparatus (transmitting on UL-SCH).
  • the scheduling request has not been transmitted using PUSCH because of the nature used to request allocation of resources for transmitting uplink data (requesting transmission on UL-SCH). Because, normally, when a mobile station apparatus transmits information using PUSCH, uplink data exists (UL-SCH exists), that is, for transmitting uplink data. This is because resources (for transmission on UL-SCH) are allocated.
  • the base station apparatus does not allocate resources for transmitting uplink data (for transmitting on UL-SCH). This assumption is not true. Therefore, when the mobile station apparatus transmits only the channel feedback report using the PUSCH, the uplink request cannot be transmitted quickly because the scheduling request cannot be transmitted (the UL-SCH cannot be transmitted quickly). However, there is a problem that a delay occurs when uplink data is transmitted (transmission using UL-SCH).
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and the base station apparatus allocates PUSCH resources in an appropriate AMC mode in response to a channel feedback report and a scheduling request (request) from the mobile station apparatus.
  • a mobile station apparatus that realizes efficient transmission control and can transmit uplink data quickly when the mobile station apparatus transmits only a channel feedback report (transmission on UL-SCH can be performed quickly). And it aims at providing a communication system.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus applied to a system in which a base station apparatus allocates a physical uplink shared channel and the mobile station apparatus transmits uplink data on the physical uplink shared channel.
  • a scheduling request for requesting allocation of resources for transmitting uplink data to the base station apparatus is transmitted to the base station apparatus using a physical uplink shared channel.
  • the mobile station apparatus transmits uplink data to the base station apparatus. Since the scheduling request for requesting the allocation of resources for transmission is transmitted using the uplink shared channel, the base station apparatus operates in an appropriate AMC mode according to the channel feedback report and the scheduling request from the mobile station apparatus. Efficient transmission control for allocating PUSCH resources can be realized. Further, when the mobile station apparatus transmits only the channel feedback report, uplink data can be transmitted quickly. That is, the mobile station apparatus can quickly perform transmission on the UL-SCH.
  • the mobile station apparatus of the present invention receives an uplink transmission permission signal instructing to transmit a channel feedback report without including uplink data from the base station apparatus, the uplink transmission permission signal
  • the scheduling request is transmitted using the resource specified in.
  • the mobile station apparatus uses the physical uplink shared channel resource specified by the uplink transmission permission signal instructing to transmit the channel feedback report without including the uplink data from the base station apparatus. Since the scheduling request is transmitted to the base station apparatus, the base station apparatus allocates PUSCH resources in an appropriate AMC mode according to the channel feedback report and the scheduling request from the mobile station apparatus. Can be realized. Further, when the mobile station apparatus transmits only the channel feedback report, uplink data can be transmitted quickly. That is, the mobile station apparatus can quickly perform transmission on the UL-SCH.
  • the mobile station apparatus of this invention is provided with the transmission part which allocates the said scheduling request to a physical uplink shared channel, and transmits the said scheduling request with a physical uplink shared channel with respect to the said base station apparatus. It is characterized by that.
  • the base station apparatus since the mobile station apparatus transmits a scheduling request to the base station apparatus using the physical uplink shared channel, the base station apparatus responds to the channel feedback report and the scheduling request from the mobile station apparatus. Thus, it is possible to realize efficient transmission control for allocating PUSCH resources in an appropriate AMC mode. Further, when the mobile station apparatus transmits only the channel feedback report, uplink data can be transmitted quickly. That is, the mobile station apparatus can quickly perform transmission on the UL-SCH.
  • the mobile station apparatus of the present invention is characterized in that the scheduling request is transmitted simultaneously with a channel feedback report.
  • the mobile station apparatus transmits a scheduling request for requesting allocation of resources for transmitting uplink data (requesting transmission on UL-SCH) simultaneously with the channel feedback report using PUSCH.
  • the base station apparatus can perform resource allocation by switching the AMC mode according to the channel feedback report transmitted from the mobile station apparatus. That is, when the base station apparatus allocates PUSCH resources in response to a scheduling request from the mobile station apparatus, an appropriate AMC mode can be determined based on the channel feedback report transmitted at the same time. Thereby, the base station apparatus can allocate the PUSCH resource to the mobile station apparatus in an appropriate AMC mode, and can perform efficient communication control between the base station apparatus and the mobile station apparatus.
  • the mobile station apparatus since the mobile station apparatus transmits the channel feedback report and the scheduling request at the same time, even when the mobile station apparatus transmits only the channel feedback report using PUSCH, the scheduling request can be transmitted, and uplink data can be transmitted quickly. (UL-SCH transmission can be performed quickly).
  • the mobile station apparatus of the present invention arranges the scheduling request at a position adjacent to the uplink reference signal in the time axis direction in the physical uplink shared channel, and multiplexes with the channel feedback report It is characterized by doing.
  • scheduling requests are arranged at positions adjacent to the uplink reference signal in the time axis direction and multiplexed with the channel feedback report, so scheduling due to channel estimation errors in the base station apparatus It is possible to reduce degradation of the decoding accuracy of the request, and to have resistance equivalent to ACK / NACK against channel fluctuation.
  • the mobile station apparatus of this invention arrange
  • scheduling requests are arranged at positions adjacent to ACK / NACK in the time axis direction and multiplexed with the channel feedback report, so that each information is decoded in the base station apparatus. It is possible to reduce the processing at the time of conversion.
  • the scheduling request is arranged near the RS, the degradation in the decoding accuracy of the scheduling request due to the channel estimation error in the base station apparatus is caused by other data (for example, the channel) This can be mitigated rather than deterioration of the feedback report.
  • the scheduling request is arranged at a position adjacent to the RI (Rank Indicator) in the time axis direction on the physical uplink shared channel, and multiplexed with the channel feedback report. It is characterized by becoming.
  • scheduling requests are arranged at positions adjacent to RI (Rank Indicator) in the time axis direction and multiplexed with the channel feedback report. It is possible to reduce processing at the time of decoding. Further, since the scheduling request is arranged closer to the RS than the CQI and PMI arranged on the same time axis, the degradation of the scheduling request decoding accuracy due to the channel estimation error in the base station apparatus is reduced at the same time. This can be reduced more than the deterioration of CQI and PMI arranged on the axis.
  • the mobile station apparatus of the present invention is an ACK adjacent to the uplink reference signal in the physical uplink shared channel and located adjacent to the uplink reference signal in the time axis direction.
  • the scheduling request is arranged at a position opposite to / NACK and the frequency axis direction, and multiplexed with the channel feedback report.
  • the ACK / NACK adjacent to the uplink reference signal is adjacent to the uplink reference signal in the time axis direction, and is opposite to the frequency axis direction.
  • the base station apparatus decodes the scheduling request regardless of the area (number of areas) in which the ACK / NACK is arranged because the scheduling request is arranged at the position on the side and multiplexed with the channel feedback report. Can do.
  • a communication system includes a mobile station device according to any one of claims 1 to 8 and uplink data for designating a resource for transmitting a scheduling request by the mobile station device.
  • a base station apparatus that transmits an uplink transmission permission signal that instructs to transmit a channel feedback report without including the channel feedback report to the mobile station apparatus.
  • the base station apparatus since the mobile station apparatus transmits a scheduling request to the base station apparatus using the physical uplink shared channel, the base station apparatus responds to the channel feedback report and the scheduling request from the mobile station apparatus. Thus, it is possible to realize efficient transmission control for allocating PUSCH resources in an appropriate AMC mode.
  • the base station apparatus since the mobile station apparatus transmits a scheduling request to the base station apparatus using the physical uplink shared channel, the base station apparatus transmits a channel feedback report and a scheduling request from the mobile station apparatus. Accordingly, it is possible to realize efficient transmission control for allocating PUSCH resources in an appropriate AMC mode.
  • An example of multiplexing a channel feedback report and a scheduling request without overwriting the channel feedback report is described.
  • An example of multiplexing a channel feedback report and a scheduling request without overwriting the channel feedback report is described.
  • An example of multiplexing a channel feedback report and a scheduling request without overwriting the channel feedback report is described.
  • Another example of multiplexing when the mobile station apparatus transmits a channel feedback report and a scheduling request simultaneously using PUSCH is described. It is a figure which shows the channel structure in EUTRA. The modulation symbol and resource element mapping of PUSCH are shown.
  • FIGS. 1 and 2 are diagrams illustrating a channel configuration in EUTRA.
  • the channels are classified into logical channels, transport channels, and physical channels.
  • FIG. 1 shows a downlink channel
  • FIG. 2 shows an uplink channel.
  • the logical channel defines the type of data transmission service that is transmitted and received in a medium access control (MAC) layer.
  • the transport channel defines what characteristics the data transmitted over the air interface has and how it is transmitted.
  • a physical channel is a physical channel that carries a transport channel.
  • the logical channel includes a broadcast control channel (BCCH: Broadcast Control Channel), a paging control channel (PCCH: Paging Control Channel), a common control channel (CCCH: Common Control Channel), a dedicated control channel (DCCH: Dedicated Control Channel), and a dedicated channel.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • DCCH dedicated Control Channel
  • a traffic channel DTCH: Dedicated Traffic Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic Channel
  • Transport channels include broadcast channel (BCH: Broadcast Channel), paging channel (PCH: Paging Channel), downlink shared channel (DL-SCH: Downlink Shared Channel), multicast channel (MCH: Multicast Channel), shared uplink A channel (UL-SCH: Uplink Shared Channel) and a random access channel (RACH: Random Access Channel) are included.
  • BCH Broadcast Channel
  • PCH Paging Channel
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • MCH Multicast Channel
  • shared uplink A channel UL-SCH: Uplink Shared Channel
  • RACH Random Access Channel
  • the physical channel includes a physical broadcast channel (PBCH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical multicast channel (PMCH).
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PMCH physical multicast channel
  • Physical Multicast Channel Physical Uplink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • Physical Uplink Control Channel PUCCH: Physical Uplink Control Channel
  • PCFICH Physical-Control-Format-Indicator-Channel
  • PHICH Physical-Hybrid-ARQ-Indicator-Channel
  • the broadcast control channel is a downlink channel used for broadcasting system control information.
  • the paging control channel is a downlink channel used for transmitting paging information, and is used when the network does not know the cell position of the mobile station apparatus.
  • the common control channel is a channel used to transmit control information between the mobile station device and the network, and the mobile station device does not have a radio resource control (RRC) connection with the network. Used by.
  • the dedicated control channel is a one-to-one (point-to-point) bidirectional channel and is a channel used to transmit individual control information between the mobile station apparatus and the network.
  • the dedicated control channel (DCCH) is used by a mobile station apparatus having an RRC connection.
  • the dedicated traffic channel (DTCH) is a one-to-one bidirectional channel, is a channel dedicated to one mobile station apparatus, and is used for transferring user information (unicast data).
  • the multicast control channel is a downlink channel used for transmitting MBMS control information point-to-multipoint from the network to the mobile station apparatus.
  • MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service
  • MBMS service transmission methods include single-cell point-to-multipoint (SCPTM) transmission and multimedia broadcast multicast service single frequency network (MBSFN) transmission.
  • SCPTM single-cell point-to-multipoint
  • MBSFN multimedia broadcast multicast service single frequency network
  • SCPTM single-cell point-to-multipoint
  • MBSFN multimedia broadcast multicast service single frequency network
  • SCPTM transmission is a simultaneous transmission technique realized by transmitting waveforms (signals) that can be simultaneously identified from a plurality of cells.
  • SCPTM transmission is a method of transmitting an MBMS service by one base station apparatus.
  • the multicast control channel is used for one or a plurality of multicast traffic channels (MTCH).
  • the multicast traffic channel is a downlink channel used to transmit traffic data (MBMS transmission data) from the network to the mobile station apparatus in a point-to-multipoint manner. Note that the multicast control channel (MCCH) and the multicast traffic channel (MTCH) are used only by the mobile station apparatus that receives MBMS.
  • the broadcast channel needs to be broadcast to the entire cell in a fixed and predefined transmission format.
  • DL-SCH downlink shared channel
  • HARQ dynamic adaptive radio link control
  • DRX discontinuous reception
  • MBMS MBMS transmission
  • DL-SCH downlink shared channel
  • beamforming can be used, and dynamic resource allocation and quasi-static resource allocation are supported.
  • the paging channel (PCH) supports DRX and needs to be broadcast to the entire cell.
  • the paging channel (PCH) is mapped to a physical resource that is dynamically used for a traffic channel and other control channels, that is, a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the multicast channel needs to be broadcast to the entire cell.
  • quasi-static resource allocation such as MBSFN (MBMS Single Frequency Network) combining (Combining) for MBMS transmission from multiple cells and time frames using extended cyclic prefix (CP) Is supported.
  • MBSFN MBMS Single Frequency Network
  • CP extended cyclic prefix
  • the uplink shared channel (UL-SCH) supports HARQ and dynamic adaptive radio link control.
  • beam forming can be used in the uplink shared channel (UL-SCH). Dynamic resource allocation and semi-static resource allocation are supported.
  • the random access channel (RACH) transmits limited control information and has a collision risk.
  • the physical broadcast channel maps the broadcast channel (BCH) at intervals of 40 milliseconds.
  • the timing of 40 milliseconds is blind detection. That is, explicit signaling is not performed for timing presentation.
  • a subframe including a physical broadcast channel (PBCH) can be decoded only by the subframe (self-decodable), and is not divided into a plurality of times and transmitted.
  • the physical downlink control channel includes downlink shared channel (PDSCH) resource allocation, hybrid automatic repeat request (HARQ) information for downlink data, and physical uplink shared channel (PUSCH) information. This is a channel used to notify the mobile station apparatus of uplink transmission permission (uplink grant) that is resource allocation.
  • the physical downlink shared channel (PDSCH) is a channel used for transmitting downlink data or paging information.
  • the physical multicast channel (PMCH) is a channel used for transmitting the multicast channel (MCH), and a downlink reference signal, an uplink reference signal, and a physical downlink synchronization signal are separately arranged.
  • the physical uplink shared channel is a channel mainly used for transmitting uplink data (UL-SCH).
  • the channel feedback report CQI, PMI, RI
  • the HARQ acknowledgment ACK: Acknowledgement
  • NACK Negative Acknowledgment
  • PRACH Physical Random access channel
  • the physical uplink control channel includes channel feedback report (CQI, PMI, RI), scheduling request (SR: Scheduling Request), and HARQ acknowledgment (ACK: Acknowledgement) / negative response (NACK: Negative Acknowledgment) for downlink transmission. ) And the like.
  • the physical control format indication channel (PCFICH) is a channel used to notify the mobile station apparatus of the number of OFDM symbols used for the physical downlink control channel (PDCCH), and is transmitted in each subframe.
  • the physical hybrid automatic retransmission request instruction channel (PHICH) is a channel used for transmitting HARQ ACK / NACK for uplink transmission.
  • mapping between the transport channel and the physical channel is performed as follows.
  • the broadcast channel (BCH) is mapped to the physical broadcast channel (PBCH).
  • the multicast channel (MCH) is mapped to the physical multicast channel (PMCH).
  • the paging channel (PCH) and the downlink shared channel (DL-SCH) are mapped to the physical downlink shared channel (PDSCH).
  • the physical downlink control channel (PDCCH), the physical hybrid automatic repeat request instruction channel (PHICH), and the physical control format instruction channel (PCFICH) are used alone.
  • the mapping between the transport channel and the physical channel is performed as follows.
  • the uplink shared channel (UL-SCH) is mapped to the physical uplink shared channel (PUSCH).
  • the random access channel (RACH) is mapped to the physical random access channel (PRACH).
  • the physical uplink control channel (PUCCH) is used as a physical channel alone.
  • mapping between logical channels and transport channels is performed as follows.
  • the paging control channel (PCCH) is mapped to the downlink shared channel (DL-SCH).
  • the broadcast control channel (BCCH) is mapped to the broadcast channel (BCH) and the downlink shared channel (DL-SCH).
  • the common control channel (CCCH), dedicated control channel (DCCH), and dedicated traffic channel (DTCH) are mapped to the downlink shared channel (DL-SCH).
  • the multicast control channel (MCCH) is mapped to the downlink shared channel (DL-SCH) and the multicast channel (MCH).
  • the multicast traffic channel (MTCH) is mapped to the downlink shared channel (DL-SCH) and the multicast channel (MCH).
  • the mapping from the multicast control channel (MCCH) and the multicast traffic channel (MTCH) to the multicast channel (MCH) is performed at the time of MBSFN transmission, while this mapping is performed at the downlink shared channel (DL-SCH) at the time of SCPTM transmission.
  • Mapped to SCPTM transmission is one of MBMS service transmission methods for providing an MBMS service with one base station apparatus.
  • mapping of logical channels and transport channels is performed in the uplink as follows.
  • the common control channel (CCCH), dedicated control channel (DCCH), and dedicated traffic channel (DTCH) are mapped to the uplink shared channel (UL-SCH).
  • the random access channel (RACH) is not mapped with the logical channel.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of a downlink frame in EUTRA
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of an uplink frame in EUTRA.
  • a radio frame identified by a system frame number (SFN) is composed of 10 milliseconds.
  • One subframe is composed of 1 millisecond, and the radio frame includes 10 subframes.
  • a subframe is divided into two slots.
  • normal CP normal CP
  • the downlink slot is composed of seven OFDM symbols
  • the uplink slot is composed of seven SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Multiple Access) symbols. Is done.
  • extended CP also referred to as “long CP” or “extended CP”
  • the downlink slot is composed of 6 OFDM symbols
  • the uplink slot is 6 SC ⁇ . It consists of FDMA symbols.
  • one slot is divided into a plurality of blocks in the frequency direction.
  • One physical resource block (PRB: Physical Resource Block) is configured with twelve 15 kHz subcarriers as units in the frequency direction.
  • the number of physical resource blocks (PRB) is supported from 6 to 110 depending on the system bandwidth.
  • Downlink and uplink resource allocation is performed in subframe units in the time direction and in physical resource block (PRB) units in the frequency direction. That is, two slots in a subframe are allocated with one resource allocation signal.
  • a unit composed of a subcarrier and an OFDM symbol or a subcarrier and an SC-FDMA symbol is called a resource element.
  • a modulation symbol or the like is mapped to each resource element in the resource mapping process in the physical layer.
  • a 24-bit cyclic redundancy check (CRC: Cyclic Redundancy Check) is assigned to the physical downlink shared channel (PDSCH), channel coding (transmission path coding), and physical layer HARQ. Processing, channel interleaving, scrambling, modulation (QPSK, 16QAM, 64QAM), layer mapping, precoding, resource mapping, antenna mapping, and the like are performed.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • 24-bit CRC is assigned to the physical uplink shared channel (PUSCH), channel coding (transmission path coding), physical layer HARQ processing, scrambling, modulation ( QPSK, 16QAM, 64QAM), resource mapping, antenna mapping, and the like are performed.
  • the physical downlink control channel (PDCCH), the physical hybrid automatic repeat request indication channel (PHICH), and the physical control format indication channel (PCFICH) are arranged below the first 3 OFDM symbols.
  • a transport format for the downlink shared channel (DL-SCH) and paging channel (PCH) (which defines modulation scheme, coding scheme, transport block size, etc.) and resource allocation.
  • HARQ information is transmitted.
  • the transport format (modulation scheme, coding scheme, transport block size, etc.), resource allocation, and HARQ information for the uplink shared channel (UL-SCH) are defined.
  • Sent A plurality of physical downlink control channels (PDCCH) are supported, and the mobile station apparatus monitors a set of physical downlink control channels (PDCCH).
  • the physical downlink shared channel (PDSCH) allocated by the physical downlink control channel (PDCCH) is mapped to the same subframe as the physical downlink control channel (PDCCH).
  • the physical uplink shared channel (PUSCH) allocated by the physical downlink control channel (PDCCH) is mapped to a subframe at a predetermined position. For example, when the downlink subframe number of the physical downlink control channel (PDCCH) is N, it is mapped to the N + 4th uplink subframe.
  • the mobile station apparatus is specified using 16-bit MAC layer identification information (MAC ID). That is, the 16-bit MAC layer identification information (MAC ID) is included in the physical downlink control channel (PDCCH). Depending on whether or not the MAC ID included in the physical downlink control channel (PDCCH) is a cell radio network temporary identifier (C-RNTI: Cell- Radio Network Temporary Identity) It is determined whether it is a control signal. Also, identification information reserved for identifying broadcast information (BCCH) and paging information (PCCH) is placed in the MAC ID.
  • BCCH identifying broadcast information
  • PCCH paging information
  • the MAC ID may be identified as a CRC of the physical downlink control channel (PDCCH), or may be identified by a scramble code of the physical downlink control channel (PDCCH).
  • the physical downlink control channel (PDCCH) is identified as an uplink transmission permission signal or downlink resource allocation by its bit size or flag.
  • the downlink reference signal (downlink pilot channel) used for downlink state measurement and downlink data demodulation is arranged in the first, second, and third from the back of each slot.
  • an uplink demodulation reference signal (a demodulation pilot (DRS: Demodulation Reference Signal)) used for demodulating the physical uplink shared channel (PUSCH) is transmitted in the fourth SC-FDMA symbol of each slot.
  • an uplink measurement reference signal (scheduling pilot (SRS: Sounding Reference Signal)) used for uplink state measurement is transmitted in the first SC-FDMA symbol of the subframe.
  • the reference signal for demodulation of the uplink control channel (PUCCH) is defined for each uplink control channel format, and the 3rd and 4th and 5th of each slot or the 2nd and 6th SC-FDMA symbols of each slot Sent by.
  • the physical broadcast channel (PBCH) and the downlink synchronization signal are arranged in a band corresponding to the center 6 physical resource blocks in the system band.
  • the physical downlink synchronization signal is transmitted in the sixth and seventh OFDM symbols of each slot of the first (subframe # 0) and fifth (subframe # 4) subframes.
  • the physical broadcast channel (PBCH) is the fourth slot of the first slot (slot # 0) of the first subframe (subframe # 0), the fifth OFDM symbol, and the first slot (slot # 1) of 1
  • the second and second OFDM symbols are transmitted.
  • the random access channel is configured with a bandwidth of six physical resource blocks in the frequency direction and one subframe in the time direction.
  • Request from mobile station device to base station device for various reasons uplink resource request, uplink synchronization request, downlink data transmission resumption request, handover request, connection setting request, reconnection request, MBMS service request, etc.) Sent to do.
  • the uplink control channel (PUCCH) is arranged at both ends of the system band and is configured in units of physical resource blocks. Frequency hopping is performed so that both ends of the system band are alternately used between slots.
  • the communication system includes a base station device 100 and a mobile station device 200.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a schematic configuration of the base station apparatus 100 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 100 includes a data control unit 101, an OFDM modulation unit 102, a radio unit 103, a scheduling unit 104, a channel estimation unit 105, a DFT-Spread-OFDM (DFT-S-OFDM) demodulation unit 106, The data extraction unit 107 and the upper layer 108 are included.
  • DFT-S-OFDM DFT-S-OFDM
  • the radio unit 103, the scheduling unit 104, the channel estimation unit 105, the DFT-Spread-OFDM (DFT-S-OFDM) demodulation unit 106, the data extraction unit 107, and the upper layer 108 constitute a reception unit, and the data control unit 101 , OFDM modulation section 102, radio section 103, scheduling section 104, and higher layer 108 constitute a transmission section.
  • DFT-S-OFDM DFT-Spread-OFDM
  • the radio unit 103, the channel estimation unit 105, the DFT-Spread-OFDM (DFT-S-OFDM) demodulation unit 106, and the data extraction unit 107 perform processing of the uplink physical layer.
  • the radio unit 103, the OFDM modulation unit 102, and the data control unit 101 perform downlink physical layer processing.
  • the data control unit 101 receives the transport channel and scheduling information from the scheduling unit 104. Signals and channels generated in the transport channel and the physical layer are mapped to physical channels based on the scheduling information input from the scheduling unit 104. Each piece of data mapped as described above is output to OFDM modulation section 102.
  • the OFDM modulation unit 102 performs scheduling information (downlink physical resource block PRB (Physical Resource Block) allocation information (for example, physical resource blocks such as frequency and time) on the data input from the data control unit 101). Position information), and modulation and coding schemes corresponding to each PRB (including 16QAM modulation, 2/3 coding rate, etc.), encoding, data modulation, serial / parallel conversion of input signals, OFDM signal processing such as IFFT (InverseInFourier Transform) processing, CP (Cyclic Prefix) insertion, and filtering is performed to generate an OFDM signal and output it to the radio section 103.
  • PRB Physical Resource Block allocation information
  • Position information position information
  • modulation and coding schemes corresponding to each PRB including 16QAM modulation, 2/3 coding rate, etc.
  • OFDM signal processing such as IFFT (InverseInFourier Transform) processing, CP (Cyclic Prefix) insertion, and filtering is performed to generate an OFDM signal and output it to the
  • the radio unit 103 up-converts the modulation data input from the OFDM modulation unit 102 to a radio frequency to generate a radio signal, and transmits the radio signal to the mobile station apparatus 200 via an antenna (not shown). Also, the radio section 103 receives an uplink radio signal from the mobile station apparatus 200 via an antenna (not shown), down-converts it into a baseband signal, and converts the received data to the channel estimation section 105 and the DFT. Output to the S-OFDM demodulator 106.
  • the scheduling unit 104 performs processing of a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer.
  • the scheduling unit 104 performs mapping between logical channels and transport channels, downlink and uplink scheduling (HARQ processing, selection of transport format, etc.), and the like.
  • MAC Medium Access Control
  • the scheduling unit 104 receives uplink feedback information (downlink channel feedback information (channel state information (channel quality, number of streams, precoding information, etc.)) received from the mobile station apparatus 200, ACK / NACK feedback information for downlink data), PRB information available for each mobile station apparatus, buffer status, downlink for modulating each data based on scheduling information input from higher layer 108, etc.
  • uplink feedback information downlink channel feedback information (channel state information (channel quality, number of streams, precoding information, etc.)) received from the mobile station apparatus 200, ACK / NACK feedback information for downlink data), PRB information available for each mobile station apparatus, buffer status, downlink for modulating each data based on scheduling information input from higher layer 108, etc.
  • Transport format transmission form
  • selection processing and HARQ retransmission control are performed.
  • the scheduling information used for downlink scheduling is output to the data control unit 101.
  • the scheduling unit 104 estimates the uplink channel state (radio channel state) output from the channel estimation unit 105, the resource allocation request from the mobile station device 200, and each mobile station device 200. Based on the available PRB information, scheduling information input from the higher layer 108, and the like, an uplink transport format (transmission form) for modulating each data (physical resource block allocation and modulation scheme and code) Process). Scheduling information used for uplink scheduling is output to the data control unit 101.
  • the scheduling unit 104 maps the downlink logical channel input from the higher layer 108 to the transport channel, and outputs it to the data control unit 101.
  • the scheduling unit 104 processes the control data and the transport channel acquired in the uplink input from the data extraction unit 107 as necessary, maps them to the uplink logical channel, and outputs them to the upper layer 108. To do.
  • the channel estimation unit 105 estimates an uplink channel state from an uplink demodulation reference signal (DRS: Demodulation Reference Signal) for demodulation of the uplink data, and the estimation result is used as a DFT-S-OFDM demodulation unit 106. Output to. Further, in order to perform uplink scheduling, an uplink channel state is estimated from an uplink measurement reference signal (SRS: Sounding Reference Signal), and the estimation result is output to the scheduling section 104.
  • DRS Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the uplink communication scheme is assumed to be a single carrier scheme such as DFT-S-OFDM, but a multicarrier scheme such as the OFDM scheme may be used.
  • the DFT-S-OFDM demodulation unit 106 performs DFT conversion, subcarrier mapping, IFFT conversion on the modulation data input from the radio unit 103 based on the uplink channel state estimation result input from the channel estimation unit 105. Then, DFT-S-OFDM signal processing such as filtering is performed, demodulation processing is performed, and the result is output to the data extraction unit 107.
  • the data extraction unit 107 confirms the correctness of the data input from the DFT-S-OFDM demodulation unit 106 and outputs a confirmation result (positive signal ACK / negative signal NACK) to the scheduling unit 104. Also, the data extraction unit 107 separates the data input from the DFT-S-OFDM demodulation unit 106 into a transport channel and physical layer control data, and outputs them to the scheduling unit 104.
  • the separated control data includes uplink feedback information (downlink channel feedback report CFR, ACK / NACK feedback information for downlink data) notified from the mobile station apparatus 200, and the like.
  • the upper layer 108 performs processing of a packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, a radio link control (RLC: Radio Link Control) layer, and a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the upper layer 108 has a radio resource control unit 109 (also referred to as a control unit).
  • the radio resource control unit 109 manages various setting information, system information, paging control, communication state management of each mobile station device, mobility management such as handover, management of buffer status for each mobile station device, Management of unicast and multicast bearer connection settings, management of mobile station identifiers (UEID), and the like are performed.
  • UEID mobile station identifiers
  • FIG. 6 is a block diagram showing a schematic configuration of the mobile station apparatus 200 according to the embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatus 200 includes a data control unit 201, a DFT-S-OFDM modulation unit 202, a radio unit 203, a scheduling unit 204, a channel estimation unit 205, an OFDM demodulation unit 206, a data extraction unit 207, And an upper layer 208.
  • the data control unit 201, DFT-S-OFDM modulation unit 202, radio unit 203, scheduling unit 204, and higher layer 208 constitute a transmission unit, and the radio unit 203, scheduling unit 204, channel estimation unit 205, OFDM demodulation
  • the unit 206, the data extraction unit 207, and the higher layer 208 constitute a reception unit.
  • the data control unit 201, the DFT-S-OFDM modulation unit 202, and the radio unit 203 perform processing on the uplink physical layer.
  • the radio unit 203, the channel estimation unit 205, the OFDM demodulation unit 206, and the data extraction unit 207 perform downlink physical layer processing.
  • the data control unit 201 receives the transport channel and scheduling information from the scheduling unit 204. Signals and channels generated in the transport channel and the physical layer are mapped to physical channels based on scheduling information input from the scheduling unit 204. Each piece of data mapped in this way is output to the DFT-S-OFDM modulation unit 202.
  • the DFT-S-OFDM modulation unit 202 performs data modulation, DFT (Discrete Fourier Transform) processing, subcarrier mapping, IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) processing, CP insertion, filtering on the data input from the data control unit 201.
  • DFT-S-OFDM signal processing such as the above is performed to generate a DFT-S-OFDM signal and output it to the radio section 203.
  • the uplink communication scheme is assumed to be a single carrier scheme such as DFT-S-OFDM, but a multicarrier scheme such as the OFDM scheme may be used instead.
  • Radio section 203 up-converts the modulation data input from DFT-S-OFDM modulation section 202 to a radio frequency, generates a radio signal, and transmits the radio signal to base station apparatus 100 via an antenna (not shown). .
  • Radio section 203 receives a radio signal modulated with downlink data from base station apparatus 100 via an antenna (not shown), down-converts it into a baseband signal, Output to channel estimation section 205 and OFDM demodulation section 206.
  • the scheduling unit 204 performs processing of a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer.
  • the scheduling unit 104 performs mapping between logical channels and transport channels, downlink and uplink scheduling (HARQ processing, selection of transport format, etc.), and the like.
  • HARQ processing processing, selection of transport format, etc.
  • the scheduling unit 204 performs transport channel and physical signal and physical channel reception control based on scheduling information (transport format and HARQ retransmission information) from the base station apparatus 100 and the upper layer 208, and the like.
  • HARQ retransmission control is performed.
  • the scheduling unit 204 receives the uplink buffer status input from the higher layer 208 and uplink scheduling information from the base station apparatus 100 input from the data extraction unit 207 (transport format and HARQ retransmission). Information) and scheduling information input from the higher layer 208, etc., and performs scheduling processing for mapping the uplink logical channel input from the higher layer 208 to the transport channel. Note that the information notified from the base station apparatus 100 is used for the uplink transport format. The scheduling information is output to the data control unit 201.
  • the scheduling unit 204 maps the uplink logical channel input from the higher layer 208 to the transport channel, and outputs it to the data control unit 201.
  • the scheduling unit 204 also outputs the downlink channel feedback report CFR (channel state information) input from the channel estimation unit 205 and the CRC confirmation result input from the data extraction unit 207 to the data control unit 201.
  • the scheduling unit 204 processes the control data and the transport channel acquired in the downlink input from the data extraction unit 207 as necessary, maps them to the downlink logical channel, and outputs them to the upper layer 208. To do.
  • the channel estimation unit 205 estimates the downlink channel state from the downlink reference signal (RS) and demodulates the downlink data, and outputs the estimation result to the OFDM demodulation unit 206. Further, the channel estimation unit 205 estimates the downlink channel state from the downlink reference signal (RS) in order to notify the base station apparatus 100 of the estimation result of the downlink channel state (radio channel state), This estimation result is converted into downlink channel state feedback information (channel quality information, etc.) and output to scheduling section 204.
  • RS downlink reference signal
  • OFDM demodulation section 206 Based on the downlink channel state estimation result input from channel estimation section 205, OFDM demodulation section 206 performs OFDM demodulation processing on the modulated data input from radio section 203 and outputs the result to data extraction section 207. To do.
  • the data extracting unit 207 performs CRC on the data input from the OFDM demodulating unit 206, confirms correctness and outputs a confirmation result (ACK / NACK feedback information) to the scheduling unit 204. Further, the data extraction unit 207 separates the data input from the OFDM demodulation unit 206 into transport channel and physical layer control data, and outputs the data to the scheduling unit 204.
  • the separated control data includes scheduling information such as downlink or uplink resource allocation and uplink HARQ control information.
  • the upper layer 208 performs processing of a packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, a radio link control (RLC: Radio Link Control) layer, and a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer.
  • the upper layer 208 includes a radio resource control unit 209 (also referred to as a control unit) and an MBMS control unit 210.
  • the radio resource control unit 209 manages various setting information, system information, paging control, local station communication status management, mobility management such as handover, buffer status management, unicast and multicast bearer connection setting. Management and management of mobile station identifier (UEID).
  • UEID mobile station identifier
  • a mobile station apparatus transmits a scheduling request for requesting allocation of resources for transmitting uplink data to a base station apparatus using a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a scheduling request may be transmitted using the resource specified by the uplink transmission permission signal. it can.
  • the mobile station apparatus may transmit the scheduling request and the channel feedback report simultaneously with the resource specified by the uplink transmission permission signal instructing to transmit the channel feedback report without including the uplink data from the base station apparatus. it can.
  • the scheduling request is information (signal) transmitted when the mobile station apparatus requests allocation of resources for transmitting uplink data.
  • the base station apparatus can also allocate resources for transmitting uplink data by the mobile station apparatus reporting the buffer status of the uplink data (buffer status report).
  • the buffer status report (buffer status report) is transmitted by being included in the uplink data (UL-SCH).
  • the channel feedback report fed back from the mobile station apparatus is formed by CQI, PMI, RI, etc.
  • the bit number (size) and format of these channel feedback reports are based on the situation. It is set for the mobile station apparatus using RRC signaling (Radio Resource Control Signaling) from the station apparatus.
  • the mobile station apparatus can transmit a channel feedback report periodically using PUCCH. Moreover, it can transmit periodically and aperiodically using PUSCH. Here, the mobile station apparatus can transmit only a channel feedback report using PUSCH.
  • the mobile station apparatus uses the RRC signaling (radio resource control signal) from the base station apparatus to determine the PUSCH resource for transmitting the channel feedback report. When assigned persistently (persistently), only channel feedback reports can be sent using PUSCH.
  • the mobile station apparatus has a period (or period and offset) for transmitting the channel feedback report by RRC signaling from the base station apparatus.
  • an uplink transmission permission signal including the channel feedback report request is received at the timing (subframe) set by the base station apparatus.
  • the periodic feedback of only the channel feedback report may be started (activated) using the PUSCH.
  • the channel feedback report request included in the uplink transmission permission signal is also used to request an aperiodic channel feedback report.
  • the mobile station device transmits only the channel feedback report. Can be sent.
  • the mobile station apparatus sets the channel feedback report request to “1”, and a part of the transport format is reserved. (For example, the 5-bit MCS value is 11111, etc.)
  • the base station apparatus requests transmission of only the channel feedback report by setting the information sequence included in the uplink transmission permission signal so that the transport block size for the uplink data calculated by the mobile station apparatus becomes zero. can do.
  • the mobile station apparatus may use an uplink transmission permission signal (channel feedback) defined for transmission of only the channel feedback report.
  • channel feedback By receiving the report only transmission permission signal), only the channel feedback report can be transmitted using the PUSCH.
  • an uplink transmission permission signal used when requesting (permitting) transmission of only a periodic or aperiodic channel feedback report from the base station apparatus by the method (control) as described above This is called an uplink transmission permission signal including a channel feedback report dedicated transmission request.
  • RRC signaling radio resource control signal
  • RRC signaling including a channel feedback report dedicated transmission request RRC signaling including a channel feedback report dedicated transmission request.
  • the base station apparatus requests (permits) transmission of only the channel feedback report to the mobile station apparatus by transmitting an uplink transmission permission signal including a channel feedback report dedicated transmission request.
  • the base station apparatus requests (permits) transmission of only the channel feedback report to the mobile station apparatus by transmitting RRC signaling including a channel feedback report dedicated transmission request, Applicable.
  • the mobile station apparatus that has received the RRC signaling including the channel feedback report-dedicated transmission request from the base station apparatus uses the physical uplink shared channel (PUSCH) resource allocated by the RRC signaling, and the scheduling request and the channel feedback. Reports can be sent at the same time.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the normal uplink transmission permission signal indicates that the base station apparatus requests (permits) transmission of uplink data (UL-SCH), and is a channel feedback report dedicated transmission request.
  • the base station apparatus uses the PUSCH resource allocated by the uplink transmission permission signal by the method (control) as in the above example, and transmits only the channel feedback report. Is requested (permitted).
  • the uplink transmission permission signal including the channel feedback report request is a request for transmission of the channel feedback report together with the uplink data (UL-SCH) using the PUSCH resource allocated by the base station apparatus using the uplink transmission permission signal. (Permitted).
  • FIG. 7A and 7B show an uplink transmission permission signal transmitted from the base station apparatus to the mobile station apparatus according to the first embodiment of the present invention, and a scheduling request (shown by diagonal lines) transmitted from the mobile station apparatus to the base station apparatus.
  • Channel feedback report configured to transmit periodically using PUCCH (indicated by a rough dot pattern), channel feedback report configured to transmit periodically using PUSCH (detailed) Channel feedback (indicated by a dark dot pattern), uplink data (indicated by a white dot pattern), those configured to transmit aperiodically using PUSCH,
  • the transmission forms in which the information is transmitted using PUCCH and PUSCH are conceptually depicted.
  • the white ones are shown in white and the ones shown in black are the uplink transmission permission including the channel feedback report dedicated transmission request.
  • a signal indicated by a thick horizontal line pattern indicates an uplink transmission permission signal including a channel feedback report request.
  • 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).
  • the uplink transmission permission information for U-subframe # n + 4 transmitted by D-subframe #n is shown to be arranged in the subframe of U-subframe # n + 4. ing.
  • FIG. 7B shows a processing flow in each uplink subframe of the mobile station apparatus.
  • FIGS. 7A and 7B correspond to the uplink subframe (vertical axis) direction. Yes.
  • the base station apparatus Prior to uplink subframe # 1, the base station apparatus sets a resource for a scheduling request in which the mobile station apparatus requests allocation of resources for transmitting uplink data, and the mobile station apparatus uses PUCCH to set a channel.
  • Parameter setting for periodically transmitting feedback reports, parameter setting for periodically transmitting channel feedback reports using PUSCH, parameter for aperiodically transmitting channel feedback reports using PUSCH Setting is performed for the mobile station apparatus.
  • the resource setting for the mobile station apparatus to transmit the scheduling request may be set periodically.
  • the resource setting for transmitting the scheduling request is not periodically set, but the base station device does not have the resource for the mobile station device to transmit the scheduling request.
  • Settings can be set periodically.
  • the parameter setting for periodically transmitting the channel feedback report using the PUCCH is, for example, when periodically transmitting the period (transmission interval), the offset, and the channel feedback report using the PUCCH.
  • parameter setting for periodically transmitting a channel feedback report using PUSCH is, for example, when periodically transmitting a period (transmission interval), an offset, and a channel feedback report using PUSCH.
  • the parameter setting for transmitting the channel feedback report aperiodically using PUSCH is, for example, the format used when the channel feedback report is transmitted aperiodically.
  • a format used when the mobile station apparatus periodically transmits a channel feedback report using PUCCH is also referred to as a PUCCH base format.
  • the format used when the mobile station apparatus periodically transmits a channel feedback report using PUSCH is also referred to as a periodic PUSCH base format.
  • the parameter setting for transmitting the channel feedback report aperiodically is, for example, a format used when the channel feedback report is transmitted aperiodically.
  • the format used when the mobile station apparatus transmits the channel feedback report using the PUSCH aperiodically is also referred to as an aperiodic PUSCH base format.
  • the format used when transmitting the channel feedback report is, for example, a format for transmitting the channel feedback report obtained from the wideband physical resource block (broadband report) or the physical resource block selected by the mobile station apparatus.
  • Format for transmitting the received channel feedback report (mobile station device selection subband report), format for the mobile station device to transmit the channel feedback report obtained from the physical resource block set by the base station device (base station device selection subband) (High layer setting report).
  • the base station apparatus causes the mobile station apparatus to periodically transmit a channel feedback report using PUCCH, and periodically transmits a channel feedback report using PUSCH. Both PUCCH and PUSCH are simultaneously transmitted. Can be used to periodically send a channel feedback report. 7A and 7B show that the base station apparatus periodically transmits a channel feedback report using both PUCCH and PUSCH. In these three cases, the embodiment of the present invention is Applicable.
  • the base station apparatus can also transmit a channel feedback report (for example, a channel feedback report in a mobile station apparatus selection format) using a plurality of consecutive uplink PUCCH subframes.
  • Uplink subframe # 2 is a subframe configured to periodically transmit a channel feedback report using PUCCH from the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus transmits a channel feedback report using the PUCCH base format set by the base station apparatus.
  • Uplink subframe # 3 is a subframe configured to transmit a scheduling request from the base station apparatus using PUCCH, and a subframe in which a periodic or aperiodic PUSCH channel feedback report is not requested.
  • a subframe in which an uplink transmission permission signal requesting normal uplink data (UL-SCH) is not transmitted is illustrated.
  • the mobile station apparatus transmits a scheduling request for requesting allocation of resources for transmitting uplink data (requesting transmission on UL-SCH) using PUCCH.
  • Uplink subframe # 4 is a subframe configured to periodically transmit a channel feedback report from the base station apparatus using PUSCH.
  • the mobile station apparatus transmits a channel feedback report using the periodic PUSCH base format set by the base station apparatus.
  • uplink data is transmitted using PUSCH.
  • the scheduling request may be transmitted together with the channel feedback report in the subframe set to periodically transmit the channel feedback report.
  • the channel Only the feedback report may be transmitted.
  • Uplink subframe # 5 is an uplink requesting normal uplink data (UL-SCH) to a subframe set by the base station apparatus to periodically transmit a channel feedback report using PUCCH.
  • the subframe which transmitted the link transmission permission signal is shown.
  • the mobile station apparatus that has received the uplink transmission permission signal from the base station apparatus transmits uplink data and a channel feedback report simultaneously using PUSCH.
  • the channel feedback report transmitted simultaneously with the uplink data is transmitted using the PUCCH base format set by the base station apparatus.
  • the scheduling request is not transmitted on the PUSCH.
  • an uplink transmission permission signal including a channel feedback report dedicated transmission request is transmitted to a subframe configured to transmit a scheduling request from the base station apparatus using PUCCH.
  • a subframe is shown.
  • the mobile station apparatus that has received the uplink transmission permission signal including the transmission request dedicated to the channel feedback report requesting transmission of only the channel feedback report from the base station apparatus transmits the channel feedback report and the scheduling request simultaneously using the PUSCH. be able to.
  • the channel feedback report transmitted simultaneously with the scheduling request is transmitted using the aperiodic PUSCH base format set by the base station apparatus.
  • the uplink subframe # 8 is a subframe configured to periodically transmit a channel feedback report using the PUCCH from the base station apparatus, similarly to the uplink subframe # 2.
  • the mobile station apparatus transmits a channel feedback report using the PUCCH base format set by the base station apparatus.
  • Uplink subframe # 10 is a subframe configured to periodically transmit a channel feedback report from the base station apparatus using PUSCH, and the mobile station apparatus transmits a scheduling request using PUCCH. Shows subframes set to. In this uplink subframe # 10, the mobile station apparatus can simultaneously transmit a channel feedback report and a scheduling request using PUSCH. At this time, the channel feedback report transmitted simultaneously with the scheduling request is transmitted using the periodic PUSCH base format set by the base station apparatus.
  • uplink data is transmitted using PUSCH.
  • the scheduling request may be transmitted together with the channel feedback report in the subframe set to periodically transmit the channel feedback report.
  • the scheduling request is transmitted together with the channel feedback report only in the subframe configured to transmit the scheduling request and the subframe configured to periodically transmit the channel feedback report using PUSCH, and scheduling is performed. In subframes that are not configured to transmit requests and subframes that are configured to transmit channel feedback reports periodically without using uplink data (UL-SCH) using PUSCH, Only the feedback report may be transmitted.
  • Uplink subframe # 11 is a subframe in which the base station apparatus is configured to periodically transmit a channel feedback report using PUCCH, and so that the mobile station apparatus transmits a scheduling request using PUCCH.
  • the set subframe a subframe in which the base station apparatus further transmits an uplink transmission permission signal including a channel feedback report dedicated transmission request is shown.
  • the mobile station apparatus that has received the uplink transmission permission signal including the channel feedback report dedicated transmission request from the base station apparatus can simultaneously transmit the channel feedback report and the scheduling request using the PUSCH.
  • the channel feedback report transmitted simultaneously with the scheduling request is transmitted using the aperiodic PUSCH base format set by the base station apparatus. That is, when the mobile station apparatus configured to transmit the channel feedback report in the PUCCH base format by the base station apparatus receives an uplink transmission permission signal including a channel feedback report dedicated transmission request, the mobile station apparatus in the aperiodic PUSCH base format The channel feedback report and the scheduling request are transmitted at the same time (the PUCCH base format used when transmitting the channel feedback report is overwritten with the aperiodic PUSCH base format).
  • Uplink subframe # 14 is a subframe configured to transmit a channel feedback report periodically using PUCCH from the base station apparatus, and a subframe configured to transmit a scheduling request using PUCCH. A frame is shown. Further, in this subframe, a periodic or aperiodic PUSCH channel feedback report is not requested, and an uplink transmission permission signal requesting normal uplink data (UL-SCH) is not transmitted.
  • uplink subframe # 14 when the mobile station apparatus sends a scheduling request to indicate that uplink resources are insufficient, the mobile station apparatus does not transmit (drops) a scheduling request without transmitting a channel feedback report. Transmit to the base station device. When uplink resources are sufficient, the mobile station apparatus transmits a channel feedback report to the base station apparatus without transmitting (dropping) a scheduling request in the uplink subframe # 14.
  • the uplink subframe # 16 is a subframe set to periodically transmit a channel feedback report from the base station apparatus using the PUSCH, similarly to the uplink subframe # 4.
  • the mobile station apparatus transmits a channel feedback report using the periodic PUSCH base format set by the base station apparatus.
  • uplink data is transmitted using PUSCH.
  • the scheduling request may be transmitted together with the channel feedback report in the subframe set to periodically transmit the channel feedback report.
  • the scheduling request is transmitted together with the channel feedback report only in the subframe configured to transmit the scheduling request and the subframe configured to periodically transmit the channel feedback report using PUSCH, and scheduling is performed. In subframes that are not configured to transmit requests and subframes that are configured to transmit channel feedback reports periodically without using uplink data (UL-SCH) using PUSCH, Only the feedback report may be transmitted.
  • Uplink subframe # 17 is a subframe in which an uplink transmission permission signal including an aperiodic channel feedback report request is transmitted from the base station apparatus, and the mobile station apparatus transmits a scheduling request using PUCCH.
  • the sub-frame set to do is shown.
  • the mobile station apparatus that has received the uplink transmission permission signal including the channel feedback report request for requesting transmission of the channel feedback report together with the uplink data (UL-SCH) from the base station apparatus, the channel feedback report and the uplink data (UL- SCH) can be transmitted simultaneously using PUSCH. At this time, the scheduling request is not transmitted.
  • Uplink subframe # 18 is a subframe in which an uplink transmission permission signal for requesting normal uplink data (UL-SCH) is transmitted from the base station apparatus. Further, the mobile station apparatus uses PUCCH to request a scheduling request. The subframe set to transmit is shown. A mobile station apparatus that has received an uplink transmission permission signal including uplink data (UL-SCH) from the base station apparatus can transmit uplink data (UL-SCH) using PUSCH. At this time, the scheduling request is not transmitted.
  • UL-SCH uplink transmission permission signal for requesting normal uplink data
  • resource setting for scheduling request for requesting allocation of resources for transmitting uplink data from the base station apparatus used when periodically transmitting a channel feedback report on PUCCH Mobile station apparatus in which parameter setting, parameter setting used when periodically transmitting a channel feedback report on PUSCH, parameter setting used when transmitting a channel feedback report on PUSCH aperiodically, etc. are performed Transmits a channel feedback report in the subsequent uplink subframe according to the setting from the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus configured to transmit the channel feedback report periodically by using the PUCCH in the uplink subframe # 2 by the base station apparatus transmits the channel feedback report to the PUCCH according to the setting from the base station apparatus. Send periodically using.
  • the format used for transmitting the channel feedback report is a PUCCH base format set by the base station apparatus.
  • the base station apparatus is set to transmit a scheduling request using the PUCCH, the periodic or aperiodic PUSCH channel feedback report is not requested, and the uplink transmission permission signal is not transmitted.
  • the mobile station apparatus transmits a scheduling request for requesting allocation of resources for transmitting uplink data (requesting transmission on UL-SCH) using PUCCH.
  • the mobile station apparatus configured to periodically transmit the channel feedback report using the PUSCH in the uplink subframe # 4 by the base station apparatus transmits the channel feedback report to the PUSCH according to the setting from the base station apparatus. Send periodically using.
  • the format used for transmitting the channel feedback report is a periodic PUSCH base format set by the base station apparatus.
  • uplink subframe # 5 configured to periodically transmit a channel feedback report by using the PUCCH by the base station apparatus, further, uplink grant requesting normal uplink data (UL-SCH)
  • the mobile station apparatus that has received the signal transmits a channel feedback report and uplink data simultaneously using PUSCH.
  • the format used for transmitting the channel feedback report is a PUCCH base format set by the base station apparatus. At this time, the scheduling request is not transmitted on the PUSCH.
  • uplink subframe # 7 configured to transmit a scheduling request using the PUCCH by the base station apparatus
  • the mobile station apparatus further receiving an uplink transmission permission signal including a channel feedback report dedicated transmission request
  • the channel feedback report and the scheduling request can be transmitted simultaneously using PUSCH.
  • the format used to transmit the channel feedback report transmitted simultaneously with the scheduling request is an aperiodic PUSCH base format set by the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus can transmit a scheduling request together with the channel feedback report.
  • the channel feedback report and the scheduling request are transmitted using the PUSCH resource allocated by the uplink transmission permission signal including the channel feedback report dedicated transmission request from the base station apparatus.
  • a mobile station apparatus configured to periodically transmit a channel feedback report using PUCCH in uplink subframe # 8 is transmitted from the base station apparatus by base station apparatus.
  • a channel feedback report is periodically transmitted using PUCCH.
  • the format used for transmitting the channel feedback report is a PUCCH base format set by the base station apparatus.
  • Uplink subframe # configured to transmit a channel feedback report periodically using PUSCH by the base station apparatus and configured to transmit a scheduling request using PUCCH by the mobile station apparatus 10, the mobile station apparatus can simultaneously transmit the channel feedback report and the scheduling request using the PUSCH.
  • the format used for transmitting the channel feedback report transmitted simultaneously with the scheduling request is a periodic PUSCH base format set by the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus can simultaneously transmit the channel feedback report and the scheduling request in subframes configured to periodically transmit the channel feedback report using PUSCH.
  • the channel feedback report and the scheduling request are transmitted using PUSCH resources allocated by the base station apparatus to transmit the periodic channel feedback report.
  • PUSCH resources for transmitting periodic channel feedback reports are allocated by RRC signaling and uplink transmission permission signals (including uplink transmission permission signals including channel feedback reports).
  • Uplink subframe # 11 set by the base station apparatus to periodically transmit a channel feedback report using PUCCH and configured to transmit a scheduling request by the mobile station apparatus using PUCCH
  • the mobile station apparatus that has received the uplink transmission permission signal including the channel feedback report dedicated transmission request can simultaneously transmit the channel feedback report and the scheduling request using the PUSCH.
  • the format used for transmitting the channel feedback report transmitted simultaneously with the scheduling request is an aperiodic PUSCH base format set by the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus configured to periodically transmit the channel feedback report using the PUCCH base format by the base station apparatus receives the uplink transmission permission signal including the channel feedback report dedicated transmission request
  • the periodic PUSCH base format channel feedback report and the scheduling request can be transmitted simultaneously (the PUCCH base format used when transmitting the channel feedback report can be overwritten with the non-periodic PUSCH base format).
  • the channel feedback report and the scheduling request are transmitted using the PUSCH resource allocated by the uplink transmission permission signal including the channel feedback report dedicated transmission request from the base station apparatus.
  • uplink subframe # 14 configured to transmit a channel feedback report periodically using PUCCH by the base station apparatus and configured to transmit a scheduling request using PUCCH
  • the mobile station apparatus transmits (drops) the scheduling request to the base station apparatus without transmitting the channel feedback report.
  • uplink resources of the mobile station apparatus are sufficient, a scheduling request is not transmitted (dropped), and a channel feedback report is transmitted to the base station apparatus.
  • a mobile station apparatus configured to periodically transmit a channel feedback report using PUSCH in uplink subframe # 16 by the base station apparatus is transmitted from the base station apparatus.
  • the channel feedback report is periodically transmitted using PUSCH.
  • the format used for transmitting the channel feedback report is a periodic PUSCH base format set by the base station apparatus.
  • An uplink transmission permission signal including an aperiodic channel feedback report request is further received in uplink subframe # 17 set by the base station apparatus so that the mobile station apparatus transmits a scheduling request using PUCCH.
  • the mobile station apparatus that has transmitted the channel feedback report and the uplink data (UL-SCH) simultaneously using the PUSCH. At this time, the scheduling request is not transmitted.
  • uplink subframe # 18 set by the base station apparatus so that the mobile station apparatus transmits a scheduling request using PUCCH, further uplink transmission permission for requesting normal uplink data (UL-SCH) is permitted.
  • the mobile station apparatus that has received the signal transmits uplink data (UL-SCH) using the PUSCH. At this time, the scheduling request is not transmitted.
  • FIG. 8 is a diagram describing an example of multiplexing when the mobile station apparatus transmits a channel feedback report and a scheduling request simultaneously using PUSCH.
  • the scheduling request is transmitted by transmission / non-transmission control (ON / OFF keying) in the PUCCH, but can be transmitted by bit control such as “1: scheduling request” and “0: no scheduling request” in the PUSCH. .
  • the mobile station apparatus When the mobile station apparatus multiplexes the channel feedback report and the scheduling request, the mobile station apparatus arranges the scheduling request at a position adjacent to the uplink reference signal in the time axis direction and multiplexes it with the channel feedback report.
  • the mobile station apparatus arranges the channel feedback report in the time axis direction, and after it is arranged in all the areas in the time axis direction (after the channel feedback report is arranged in 12 areas excluding RS), Place it in the direction of the frequency axis (time-first mapping).
  • the number of regions in which the channel feedback report is arranged varies depending on the MCS (Modulation and Coding Scheme, modulation scheme and / or coding scheme) of the channel feedback report (the modulation scheme of the channel feedback report, And / or the encoding scheme may be fixed at a default value).
  • MCS Modulation and Coding Scheme, modulation scheme and / or coding scheme
  • ACK / NACK is placed adjacent to the RS as shown in FIG.
  • ACK / NACK is arranged by overwriting the channel feedback report (referred to as ACK / NACK is arranged by puncturing the channel feedback report).
  • ACK / NACK is arranged by puncturing the channel feedback report.
  • ACK / NACK is the maximum area that can be arranged (four areas adjacent to the RS, 14 areas in the time axis direction, third to fifth from the smaller time axis, The ACK / NACK can be arranged in a region below the maximum number that can be arranged.
  • the scheduling request is arranged adjacent to the RS as in the case of ACK / NACK.
  • the scheduling request is arranged by overwriting the channel feedback report (the scheduling request is referred to as being arranged by puncturing the channel feedback report).
  • the scheduling request is arranged adjacent to the RS and is arranged adjacent to the ACK / NACK signal.
  • the scheduling request is arranged above the ACK / NACK (on the lower frequency side), but the scheduling request and the position of the ACK / NACK may be arranged in reverse. That is, the scheduling request may be arranged at the lower part (high frequency side), and ACK / NACK may be arranged adjacent to the scheduling request.
  • FIG. 9 is a diagram describing an example of multiplexing when a mobile station apparatus transmits a channel feedback report and a scheduling request simultaneously using PUSCH.
  • the mobile station apparatus multiplexes the channel feedback report and the scheduling request
  • the mobile station apparatus arranges the scheduling request at a position adjacent to the ACK / NACK in the time axis direction and multiplexes it with the channel feedback report. Similar to FIG. 8, in addition to the channel feedback report and scheduling request, ACK / NACK and RS for downlink data are described. As described with reference to FIG.
  • the mobile station apparatus arranges the channel feedback report in the time axis direction, arranges the channel feedback report in all the regions in the time axis direction, and then arranges the channel feedback report in the frequency axis direction (time first). ⁇ mapping).
  • the number of regions in which the channel feedback report is arranged varies depending on the MCS (Modulation and Coding Scheme, modulation scheme and / or coding scheme) of the channel feedback report (the modulation scheme of the channel feedback report, And / or the encoding scheme may be fixed at a default value).
  • MCS Modulation and Coding Scheme, modulation scheme and / or coding scheme
  • the modulation scheme of the channel feedback report, And / or the encoding scheme may be fixed at a default value.
  • ACK / NACK is placed adjacent to RS (similar to FIG. 8, ACK / NACK is placed up to the maximum placeable area (four areas).
  • the scheduling request is arranged adjacent to the ACK / NACK, as shown in FIG.
  • the ACK / NACK and the scheduling request are arranged by overwriting the channel feedback report (the ACK / NACK and the scheduling request are arranged by puncturing the channel feedback report).
  • the base station apparatus can reduce the processing when decoding each information, and the channel feedback in which the scheduling requests are arranged on the same time axis. Since it is arranged closer to the RS than the report, the degradation of the scheduling request decoding accuracy due to the channel estimation error in the base station apparatus is reduced more than the degradation of the channel feedback report arranged on the same time axis. be able to.
  • FIG. 10 is a diagram describing an example of multiplexing when the mobile station apparatus transmits a channel feedback report and a scheduling request simultaneously using PUSCH.
  • the mobile station apparatus multiplexes the channel feedback report and the scheduling request
  • the mobile station apparatus multiplexes the scheduling request with the channel feedback report by arranging the scheduling request at a position adjacent to the RI (Rank ⁇ Indicator) in the time axis direction.
  • RI Rank ⁇ Indicator
  • the mobile station apparatus arranges CQI and PMI in the channel feedback report in the time axis direction, arranges all areas in the time axis direction, and then in the frequency axis direction. Place (time first mapping).
  • the number of regions in which CQI and PMI are arranged varies depending on MCS (Modulation and Coding Scheme, modulation scheme and / or encoding scheme) to be applied (CQI and PMI modulation scheme, and (Or the encoding scheme may be fixed at a default value).
  • MCS Modulation and Coding Scheme, modulation scheme and / or encoding scheme
  • ACK / NACK is arranged adjacent to RS (similar to FIG. 8, ACK / NACK is arranged up to the maximum area (four areas) that can be arranged).
  • the RI transmitted as the channel feedback report is arranged adjacent to the ACK / NACK.
  • the number of regions in which RI is arranged also differs depending on the MCS (Modulation and Coding Scheme, modulation scheme and / or coding scheme) to be applied (RI modulation scheme and / or coding scheme is (It may be fixed at the default value).
  • the transmission method (number of bits (size) and transmission format) of CQI and PMI transmitted as channel feedback is changed corresponding to RI. Therefore, reliability is required for transmission of RI.
  • the RI is arranged adjacent to the ACK / NACK in order to increase its reliability (to prevent deterioration of decoding accuracy due to channel estimation error in the base station apparatus).
  • the scheduling request is arranged adjacent to the RI as shown in FIG. At this time, the ACK / NACK and the scheduling request are arranged by overwriting the channel feedback report (referred to as ACK / NACK and the scheduling request are arranged by puncturing the channel feedback report).
  • the base station apparatus can reduce the processing when decoding each information, and the CQI in which the scheduling request is arranged on the same time axis, Since it is arranged closer to the RS than the PMI, the degradation of the decoding accuracy of the scheduling request due to the channel estimation error in the base station apparatus is reduced more than the degradation of the CQI and PMI arranged on the same time axis. be able to.
  • FIG. 11 is a diagram describing another example of multiplexing when the mobile station apparatus transmits a channel feedback report and a scheduling request simultaneously using PUSCH.
  • the mobile station apparatus multiplexes the channel feedback report and the scheduling request
  • the mobile station apparatus ACKs the scheduling request at a position adjacent to the uplink reference signal in the time axis direction and adjacent to the uplink reference signal.
  • / NACK is placed at a position opposite to the frequency axis direction and multiplexed with the channel feedback report. Similar to FIG. 8, in addition to the channel feedback report and scheduling request, ACK / NACK and RS for downlink data are described. As described with reference to FIG.
  • the mobile station apparatus arranges the channel feedback report in the time axis direction, arranges the channel feedback report in all the regions in the time axis direction, and then arranges the channel feedback report in the frequency axis direction (time first). ⁇ mapping).
  • the number of regions in which the channel feedback report is arranged varies depending on the MCS (Modulation and Coding Scheme, modulation scheme and / or coding scheme) of the channel feedback report (the modulation scheme of the channel feedback report, And / or the encoding scheme may be fixed at a default value).
  • MCS Modulation and Coding Scheme, modulation scheme and / or coding scheme
  • the channel feedback report is placed in all areas, ACK / NACK is placed adjacent to RS (similar to FIG. 8, ACK / NACK is placed up to the maximum placeable area (four areas).
  • the scheduling request is arranged on the opposite side (reverse side) in the frequency axis direction from ACK / NACK.
  • the ACK / NACK and the scheduling request are arranged by overwriting the channel feedback report (the ACK / NACK and the scheduling request are arranged by puncturing the channel feedback report).
  • the scheduling request is arranged in the low frequency axis region and the ACK / NACK is arranged in the high frequency axis region, but the scheduling request and ACK / NACK may be arranged in reverse. That is, the scheduling request can be arranged adjacent to the RS in the high frequency axis region, and the ACK / NACK can be arranged adjacent to the RS in the low frequency region on the opposite side (reverse side).
  • the base station apparatus can decode the scheduling request without worrying about the area (number of areas) where the ACK / NACK is arranged.
  • the mobile station apparatus allocates the scheduling request without overwriting the channel feedback report (without puncturing the channel feedback report) in multiplexing when simultaneously transmitting the channel feedback report and the scheduling request using the PUSCH.
  • FIGS. 12 to 15 describe an example of multiplexing the channel feedback report and the scheduling request without overwriting the channel feedback report.
  • FIG. 14 describes an example of multiplexing a channel feedback report and a scheduling request without overwriting CQI and PMI. 12 to 15 show ACK / NACK and RS in addition to the channel feedback report and scheduling request. 12 corresponds to FIG. 8, FIG. 13 corresponds to FIG. 9, FIG. 14 corresponds to FIG. 10, and FIG.
  • FIG. 12 corresponds to the multiplexing method of FIG. As described with reference to FIG. 8, first, the mobile station apparatus arranges the channel feedback report in the time axis direction, arranges the channel feedback report in all the regions in the time axis direction, and then arranges the channel feedback report in the frequency axis direction (time first). ⁇ mapping). At this time, the mobile station apparatus can reserve (reserve) an area in which ACK / NACK and a scheduling request are arranged in advance and arrange a channel feedback report.
  • the reserved (reserved) area usually includes information indicating NACK, and ACK may be arranged only when ACK is transmitted.
  • FIG. 12 shows that the mobile station apparatus secures (reserves) an area (indicated by white space) where ACK / NACK and a scheduling request are arranged, and arranges the channel state.
  • the area where the ACK / NACK and the scheduling request are arranged is defined in advance by specifications or the like.
  • the mobile station apparatus when a mobile station apparatus secures (reserves) an area in which ACK / NACK is allocated, arranges a channel feedback report, and transmits ACK / NACK, the mobile station apparatus transmits ACK / NACK in the allocated area. Can be placed and sent.
  • the area reserved (reserved) for arranging ACK / NACK may normally include information indicating NACK so that ACK is arranged only when ACK is transmitted.
  • the mobile station apparatus allocates (reserves) an area in which a scheduling request is allocated, allocates a channel feedback report, and transmits a scheduling request in the allocated area when transmitting the scheduling request. Can do.
  • information indicating “1: scheduling request” is transmitted in an area reserved (reserved) for arranging a scheduling request, information including “0: no scheduling request” is normally transmitted.
  • “1: Scheduling request” may be arranged.
  • a channel feedback report is arranged by securing (reserving) an area in which the scheduling request is arranged, thereby arranging one channel feedback report. All channel feedback reports and scheduling requests can be transmitted without missing a part.
  • FIG. 13 corresponds to the multiplexing method of FIG.
  • the mobile station apparatus secures (reserves) an area (shown in white) in which ACK / NACK and scheduling request defined in advance in the specification are arranged, arranges a channel feedback report, and transmits ACK / NACK
  • ACK / NACK can be arranged and transmitted in the reserved area, and when a scheduling request is transmitted, the scheduling request can be arranged and transmitted in the reserved area.
  • information indicating NACK is usually included in an area reserved (reserved) for arranging ACK / NACK, and ACK is arranged only when ACK is transmitted. It may be configured.
  • information indicating “1: scheduling request” is transmitted in an area reserved (reserved) for arranging scheduling requests, information indicating “0: no scheduling request” is normally transmitted. 1: "Scheduling request" may be arranged.
  • FIG. 14 corresponds to FIG.
  • the mobile station apparatus secures (reserves) areas (indicated by white lines) in which RI, ACK / NACK, and scheduling requests defined in advance according to specifications and the like are allocated (reserved), and allocates CQI and PMI.
  • the area where the RI is arranged is defined by specifications and the like.
  • the mobile station apparatus can transmit an ACK / NACK in the reserved area, and when transmitting a scheduling request, the mobile station apparatus sends a scheduling request to the reserved area. Can be placed and sent.
  • the RI can be arranged and transmitted in the secured area.
  • information indicating NACK is usually included in an area reserved (reserved) for arranging ACK / NACK, and ACK is arranged only when ACK is transmitted. It may be configured. Further, only when information indicating “1: scheduling request” is transmitted in an area reserved (reserved) for arranging scheduling requests, information indicating “0: no scheduling request” is normally transmitted. 1: "Scheduling request” may be arranged. Further, the transmitted RI may be arranged as it is in an area reserved (reserved) for transmitting the RI, and a new RI may be arranged only when the RI is changed.
  • FIG. 15 corresponds to the multiplexing method of FIG.
  • the mobile station apparatus secures (reserves) an area (shown in white) in which ACK / NACK and scheduling request defined in advance in the specification are arranged, arranges a channel feedback report, and transmits ACK / NACK
  • ACK / NACK can be arranged and transmitted in the reserved area, and when a scheduling request is transmitted, the scheduling request can be arranged and transmitted in the reserved area.
  • information indicating NACK is usually included in an area reserved (reserved) for arranging ACK / NACK, and ACK is arranged only when ACK is transmitted. It may be configured. Further, only when information indicating “1: scheduling request” is transmitted in an area reserved (reserved) for arranging scheduling requests, information indicating “0: no scheduling request” is normally transmitted. 1: "Scheduling request" may be arranged.
  • the mobile station apparatus can allocate (reserve) an area in which a scheduling request is allocated to allocate a channel feedback report, and ACK / NACK can be allocated by puncturing the channel feedback report.
  • a channel feedback report can be arranged by securing (reserving) an area in which ACK / NACK is arranged, and a scheduling request can be arranged by puncturing the channel feedback report.
  • FIG. 16 describes another example of multiplexing when the mobile station apparatus transmits a channel feedback report and a scheduling request simultaneously using PUSCH.
  • an area for arranging ACK / NACK is not secured. That is, a multiplexing method for the mobile station apparatus to simultaneously transmit three information of channel feedback report, ACK / NACK and scheduling request using PUSCH, two information of channel information and scheduling request, PUSCH to Multiplexing methods to be used for simultaneous transmission are defined, and the mobile station apparatus transmits information to be transmitted (channel feedback report, ACK / NACK and scheduling request simultaneously, or channel feedback report and scheduling request simultaneously) Depending on whether the multiplexing method is switched or not.
  • FIG. 16 shows an example of multiplexing when transmitting a channel feedback report and a scheduling request.
  • the channel feedback report is shown on one side of the frequency (in FIG. 16, it is described on the high frequency band side, but of course on the low frequency band side. It is arranged adjacent to the RS.
  • the number of regions in which the channel feedback report is arranged varies depending on the MCS (Modulation and Coding Scheme, the modulation scheme and / or the coding scheme) of the channel feedback report (the modulation scheme of the channel feedback report, and / or The encoding method may be fixed at a default value).
  • MCS Modulation and Coding Scheme, the modulation scheme and / or the coding scheme
  • the mobile station apparatus may arrange the scheduling request by puncturing the channel feedback report, or reserve (reserve) an area for arranging the scheduling request determined in advance according to the specification or the like. May be arranged.
  • information indicating “1: scheduling request” is usually transmitted, including information indicating “0: no scheduling request”, in an area reserved (reserved) for arranging the scheduling request. Only when this is done, “1: scheduling request” may be arranged.
  • There is no ACK / NACK by using different multiplexing methods when the mobile station apparatus transmits the channel feedback report, ACK / NACK and scheduling request at the same time, and when transmitting the channel feedback report and scheduling request. Sometimes more channel feedback reports can be sent to the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus requests the allocation of resources for transmitting uplink data (requests transmission on UL-SCH).
  • the base station apparatus can switch the AMC mode according to the channel feedback report transmitted from the mobile station apparatus and perform resource allocation. That is, when the base station apparatus allocates PUSCH resources in response to a scheduling request from the mobile station apparatus, an appropriate AMC mode can be determined based on the channel feedback report transmitted at the same time.
  • the base station apparatus can allocate PUSCH resources to the mobile station apparatus in an appropriate AMC mode, and can efficiently control communication between the base station apparatus and the mobile station apparatus.
  • the mobile station apparatus can transmit the channel feedback report and the scheduling request at the same time, the scheduling request can be transmitted even when the mobile station apparatus transmits only the channel feedback report using PUSCH, and the uplink data can be transmitted quickly. (UL-SCH transmission can be performed quickly).
  • scheduling due to channel estimation error in the base station apparatus is performed by arranging the scheduling request adjacent to the RS. Degradation of request decoding accuracy can be reduced, and the scheduling request can have robust tolerance against channel fluctuation.
  • the scheduling request is arranged adjacent to the ACK / NACK so that the channel feedback report in the base station apparatus can be obtained. And ACK / NACK and the processing for decoding the scheduling request can be reduced.
  • 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” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • 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.
  • 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.

Abstract

 基地局装置が、移動局装置からのチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求に応じて、適切なAMCモードでPUSCHのリソースを割り当てる効率的な送信制御を実現すると共に、移動局装置がチャネルフィードバックレポートのみを送信する際に、上りリンクデータを迅速に送信できる(UL-SCHでの送信を迅速に行なうことができる)移動局装置および通信システムを提供する。基地局装置100が物理上りリンク共用チャネルを割り当て、移動局装置200が物理上りリンク共用チャネルで上りリンクデータを送信するシステムに適用される移動局装置200であって、基地局装置100に上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求するスケジューリング要求を、物理上りリンク共用チャネルを使用して基地局装置100に対して送信する。

Description

移動局装置および通信システム
 本発明は、基地局装置に対して、チャネルフィードバックレポートを送信する移動局装置および通信システムに関する。
 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とした携帯電話システムの仕様の検討・作成を行なうプロジェクトである。3GPPではW-CDMA方式が第3世代セルラー移動通信方式として標準化され、順次サービスが開始されている。また、通信速度を更に上げた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」と呼称する。)が検討されている。
 EUTRAにおける下り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なうOFDMA(Orthogonal Frequency Division 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なうために、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物理リソースブロックと呼ばれ、一つ、または、いくつかの物理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なわれる。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・速度での通信を行なうためには、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物理リソースブロックへの割り当ておよ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なうため、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が選択した(例えば、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 Coding)、CDD(Cycle 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するために、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」と呼称する。)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することができ、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。このチャネルフィードバックレポート(チャネル状態情報)はCQI、PMI、RIなどで形成されている。これらのチャネルフィードバックレポート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。
 図17は、EUTRAにおけるチャネル構成を示す図である(非特許文献1参照)。EUTRAの下りリンクは、物理報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、物理マルチキャストチャネル(PMCH:Physical Multicast Channel)、物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH:Physical Control Format Indicator Channel)、物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル(PHICH:Physical Hybrid ARQ Indicator Channel)と、により構成されている。また、EUTRAの上りリンクは、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)、物理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。
 EUTRAにおいて、上りリンクシングルキャリアの性質上、移動局装置から異なるチャネル(例えば、PUSCHとPUCCH)を使用して、同時に送信することはできない。移動局装置は、これらのチャネルを同じタイミングで送信する際には、仕様等の定義に従って情報を多重化して定められたチャネルで送信するか、若しくは、仕様等の定義に従っていずれかの情報のみを送信する(その他のデータは送信しない(ドロップする))。
 PUCCHは、チャネルフィードバックレポート(CQI、PMI、RI)、移動局装置が上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求する(UL-SCHでの送信を要求する)スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)、下りリンク送信に対するHARQ肯定応答(ACK)/否定応答(NACK)などの上りリンク制御データを送信するために使用されるチャネルである。
 一方、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が、PUCCHを使用して送信されない場合に、チャネルフィードバックレポートも、上りリンクデータ(UL-SCH)と共にPUSCHを使用して送信される。すなわち、チャネルフィードバックレポートは、PUSCH、および/または、PUCCHを使用して基地局装置にフィードバックされることになる。一般的に、1サブフレーム内においては、PUCCHに比べてPUSCHの方がチャネルフィードバックレポートを送信するために割り当てられるリソースが大きく、より詳細なチャネルフィードバックレポート(基地局装置、移動局装置によってサポートされる物理リソースブロック数が65-110個(20MHzシステム帯域幅)の場合で、おおよそ20~100ビット程度以上の情報)を送信することができる。移動局装置は、PUCCHを使用して、1サブフレーム内で、おおよそ15ビット程度以下の情報しか送信することができない。
 移動局装置はPUCCHを使用して、チャネルフィードバックレポートを周期的に送信することができる。また、移動局装置はPUSCHを使用して、チャネルフィードバックレポートを周期的、非周期的に送信することができる(非特許文献1、2)。例えば、基地局装置は移動局装置に対して、RRCシグナリング(無線資源制御信号)を使用して持続的(永続的)なPUSCHのリソース、および、チャネルフィードバックレポートを送信させる周期(若しくは、周期とオフセット)を設定することによって、チャネルフィードバックレポートを、PUSCHを使用して周期的に送信させることができる。
 また、例えば、基地局装置は移動局装置に対して、RRCシグナリング(無線資源制御信号)を使用して、チャネルフィードバックレポートを送信させる周期(若しくは、周期とオフセット)を設定し、PDCCHを使用して上りリンク送信許可信号(アップリンクグラント、L1/L2グラント、スケジューリンググラントなどと呼ばれるが、以下、上りリンク送信許可信号と呼ぶ)を送信することにより、チャネルフィードバックレポートの送信を開始させる(チャネルフィードバックレポートを活性化させる)ことによっても、チャネルフィードバックレポートを、PUSCHを使用して周期的に送信させることができる。周期的チャネルフィードバックレポートの場合、通常(上りリンク送信許可信号が周期的チャネルフィードバックレポートを上書きした場合などを除く)、移動局装置は上りリンクデータとチャネルフィードバックレポートを同時には送信せずに、基地局装置に対して、チャネルフィードバックレポートのみをPUSCHを使用して送信する。
 また、基地局装置は、移動局装置に対して、上り送信許可信号にチャネルフィードバックレポートの送信を要求する1ビットの情報(チャネルフィードバックレポートリクエストまたはチャネル状態レポートトリガー)を含めることにより、チャネルフィードバックレポートと上りリンクデータを、PUSCHを使用して非周期的(一時的、単発的)に送信させることができる。また、移動局装置はPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートのみを非周期的に送信することができる。チャネルフィードバックレポートのみの送信とは、移動局装置が上りリンクデータとチャネルフィードバックレポートを同時には送信せずに、基地局装置に対して、チャネルフィードバックレポートのみを送信することである。
 図18は、EUTRAにおいて、移動局装置が上りリンクデータ(格子模様で示される)、チャネルフィードバックレポート(薄黒塗りで示される)、ACK/NACK(網模様で示される)を、PUSCHを使用して同時に送信する際の多重化の例について記載している図である。図18においては、上りリンクデータ、チャネルフィードバックレポート、ACK/NACK以外に、移動局装置がこれらの情報を復号する際に使用する上り参照信号(以下、「RS(Reference Symbol)」と呼称する。)も記載している。RSは、図18中、点模様で示されている。
 移動局装置が、上りリンクデータ、チャネルフィードバックレポート、ACK/NACKを多重化する場合、まず、チャネルフィードバックレポートが時間軸方向に配置される。図18では、チャネルフィードバックレポートが、まず時間軸の方向に配置され、時間軸方向の全てに配置された後(この例では、RSを除く12個の領域にチャネルフィードバックレポートが配置された後)に、周波数軸の方向に配置されていることが示されている(タイム・ファースト・マッピング)。ここで、チャネルフィードバックレポートが配置される領域数は、チャネルフィードバックレポートのMCS(Modulation and Coding Scheme、変調方式、および/または、符号化方式)に応じて異なってくる(変調方式、および/または、符号化方式はデフォルト値で固定されていてもよい)。
 続いて、チャネルフィードバックレポートと同様に、上りリンクデータもまず時間軸の方向に配置され、その後、周波数軸の方向に配置される(タイム・ファースト・マッピング)。チャネルフィードバックレポートは上りリンクデータの先(先頭)に配置される。チャネルフィードバックレポート、上りリンクデータがタイム・ファースト・マッピングで配置された後に、ACK/NACKが、図18に示すように、RSに隣接して配置される。この際、ACK/NACKは、上りリンクデータを上書きして配置される(ACK/NACKは、上りリンクデータをパンクチャして配置される、と呼ぶ)。ACK/NACKが配置できる領域数は、例えば、最大で4つ(図示、(RSに隣接する4つの領域、時間軸方向にある14個の領域のうち、時間軸の小さい方から3番目、5番目、10番目、12番目の4つの領域))である。移動局装置は、このように多重化した上りリンクデータとチャネルフィードバックレポートとACK/NACKを、PUSCHを使用して同時に基地局装置に送信する。
3GPP TS (Technical Specification) 36.211, V8.2.0 (2008-03), 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channel and Modulation (Release 8) "Uplink Control Signaling with Persistent Scheduling", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #52, R1-080739, February 2008 "Two-layer CQI Scheme for Improved PUCCH Efficiency", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #49bis, R1-073009, June 2007
 しかしながら、従来の技術では、移動局装置が上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求する(UL-SCHでの送信を要求する)スケジューリング要求はPUCCHでのみ送信することが可能であり、また、チャネルフィードバックレポートと同じタイミングで送信することはできなかった。移動局装置において、スケジューリング要求とチャネルフィードバックレポートが同じタイミングで発生した場合、チャネルフィードバックレポートは送信せずに(ドロップする)、スケジューリング要求のみを送信していた。
 基地局装置は、各移動局装置から送信されたチャネルフィードバックレポートに応じて、下りリンクで送信する情報に施す誤り訂正方式、誤り訂正の符号化率、データ変調多値数などのAMCモードを切り替える。移動局装置から送信されたスケジューリング要求に従って、基地局装置が上りリンクデータを送信する(UL-SCHでの送信をする)ためのリソースを割り当てる際に、チャネルフィードバックレポートがフィードバックされていなければ、移動局装置のチャネル品質に応じたAMCモードで上りリンクデータを送信する(UL-SCHでの送信をする)ためのリソースの割り当てを行なうことはできない。
 すなわち、基地局装置が、移動局装置からの要求(リクエスト)によってPUSCHのリソースを割り当てる際に、適切なAMCモードを決定することができないという問題があった。これは、基地局装置、移動局装置間の通信制御(スケジューリング)を効率的に行なうことができなくなるという問題につながる。
 またスケジューリング要求は、上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求する(UL-SCHでの送信を要求する)ために使用される性質上、PUSCHを使用して送信されていなかった。なぜなら、通常、移動局装置がPUSCHを使用して情報を送信する際には、上りリンクデータが存在している(UL-SCHが存在している)、すなわち、上りリンクデータを送信するための(UL-SCHでの送信をするための)のリソースが割り当てられているからである。
 しかしながら、移動局装置がPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートのみを送信する場合、基地局装置は、上りリンクデータを送信するための(UL-SCHでの送信をするための)リソースは割り当てないために、この想定が当てはまらない。よって、移動局装置がPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートのみを送信する場合、スケジューリング要求を送信できないために、上りリンクデータを迅速に送信できなくなり(UL-SCHでの送信を迅速に行なえなくなり)、上りリンクデータを送信する(UL-SCHでの送信を行なう)際に遅延が発生するという問題があった。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、基地局装置が、移動局装置からのチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求(リクエスト)に応じて、適切なAMCモードでPUSCHのリソースを割り当てる効率的な送信制御を実現すると共に、移動局装置がチャネルフィードバックレポートのみを送信する際に、上りリンクデータを迅速に送信できる(UL-SCHでの送信を迅速に行なうことができる)移動局装置および通信システムを提供することを目的とする。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の移動局装置は、基地局装置が物理上りリンク共用チャネルを割り当て、移動局装置が前記物理上りリンク共用チャネルで上りリンクデータを送信するシステムに適用される移動局装置であって、基地局装置に上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求するスケジューリング要求を、物理上りリンク共用チャネルを使用して基地局装置に対して送信することを特徴としている。
 このように、基地局装置が物理上りリンク共用チャネルを割り当て、移動局装置が前記物理上りリンク共用チャネルで上りリンクデータを送信するシステムにおいて、移動局装置が、基地局装置に上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求するスケジューリング要求を、上りリンク共用チャネルを使用して送信するので、基地局装置が、移動局装置からのチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求に応じて、適切なAMCモードでPUSCHのリソースを割り当てる効率的な送信制御を実現することが可能となる。また、移動局装置がチャネルフィードバックレポートのみを送信する際に、上りリンクデータを迅速に送信することができる。すなわち、移動局装置は、UL-SCHでの送信を、迅速に行なうことができる。
 (2)また、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を含めずにチャネルフィードバックレポートを送信するように指示する上りリンク送信許可信号を受信した場合に、上りリンク送信許可信号で指定されたリソースでスケジューリング要求を送信することを特徴としている。
 このように、移動局装置が、基地局装置からの上りリンクデータを含めずにチャネルフィードバックレポートを送信するように指示する上りリンク送信許可信号で指定された物理上りリンク共用チャネルのリソースを使用して、基地局装置に対してスケジューリング要求を送信するので、基地局装置が、移動局装置からのチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求に応じて、適切なAMCモードでPUSCHのリソースを割り当てる効率的な送信制御を実現することが可能となる。また、移動局装置がチャネルフィードバックレポートのみを送信する際に、上りリンクデータを迅速に送信することができる。すなわち、移動局装置は、UL-SCHでの送信を、迅速に行なうことができる。
 (3)また、本発明の移動局装置は、前記スケジューリング要求を、物理上りリンク共用チャネルに割り当て、前記基地局装置に対して、物理上りリンク共用チャネルで前記スケジューリング要求を送信する送信部を備えることを特徴としている。
 このように、移動局装置が、物理上りリンク共用チャネルを使用して、基地局装置に対してスケジューリング要求を送信するので、基地局装置が、移動局装置からのチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求に応じて、適切なAMCモードでPUSCHのリソースを割り当てる効率的な送信制御を実現することが可能となる。また、移動局装置がチャネルフィードバックレポートのみを送信する際に、上りリンクデータを迅速に送信することができる。すなわち、移動局装置は、UL-SCHでの送信を、迅速に行なうことができる。
 (4)また、本発明の移動局装置は、前記スケジューリング要求を、チャネルフィードバックレポートと同時に送信することを特徴としている。
 このように、移動局装置が上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求する(UL-SCHでの送信を要求する)スケジューリング要求を、PUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートと同時に送信するので、基地局装置は、移動局装置から送信されたチャネルフィードバックレポートに応じてAMCモードを切り替えて、リソースの割り当てを行なうことができる。すなわち、基地局装置が、移動局装置からのスケジューリング要求に応じてPUSCHのリソースを割り当てる際に、同時に送信されるチャネルフィードバックレポートに基づいて適切なAMCモードを決定することができる。これにより、基地局装置が、適切なAMCモードでPUSCHのリソースを移動局装置に割り当てることができ、効率的な基地局装置、移動局装置間の通信制御を行なうことができる。また、移動局装置がチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信するため、移動局装置がPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートのみを送信する場合でもスケジューリング要求を送信することができ、上りリンクデータを迅速に送信する(UL-SCHでの送信を迅速に行なう)ことができる。
 (5)また、本発明の移動局装置は、前記物理上りリンク共用チャネルで、時間軸方向に対して上りリンク参照信号と隣接する位置に前記スケジューリング要求を配置し、前記チャネルフィードバックレポートと多重化することを特徴としている。
 このように、物理上りリンク共用チャネルで、時間軸方向に対して上りリンク参照信号と隣接する位置にスケジューリング要求を配置し、チャネルフィードバックレポートと多重化するので、基地局装置におけるチャネル推定誤りによるスケジューリング要求の復号化精度の劣化を軽減することができ、チャネル変動に対してACK/NACKと同等の耐性を持つことができる。
 (6)また、本発明の移動局装置は、前記物理上りリンク共用チャネルで、時間軸方向に対してACK/NACKと隣接する位置に前記スケジューリング要求を配置し、前記チャネルフィードバックレポートと多重化することを特徴としている。
 このように、物理上りリンク共用チャネルで、時間軸方向に対してACK/NACKと隣接する位置にスケジューリング要求を配置し、チャネルフィードバックレポートと多重化するので、基地局装置において、それぞれの情報を復号化する際の処理を軽減することができる。また、スケジューリング要求がRSの近くに配置されていることから、基地局装置におけるチャネル推定誤りによるスケジューリング要求の復号化精度の劣化を、同じ時間軸上に配置されている他のデータ(例えば、チャネルフィードバックレポート)に対する劣化よりも軽減することができる。
 (7)また、本発明の移動局装置は、前記物理上りリンク共用チャネルで、時間軸方向に対してRI(Rank Indicator)と隣接する位置に前記スケジューリング要求を配置し、前記チャネルフィードバックレポートと多重化することを特徴としている。
 このように、物理上りリンク共用チャネルで、時間軸方向に対してRI(Rank Indicator)と隣接する位置にスケジューリング要求を配置し、チャネルフィードバックレポートと多重化するので、基地局装置において、それぞれの情報を復号化する際の処理を軽減することができる。また、スケジューリング要求が同じ時間軸上に配置されているCQI、PMIよりもRSの近くに配置されていることから、基地局装置におけるチャネル推定誤りによるスケジューリング要求の復号化精度の劣化を、同じ時間軸上に配置されているCQI、PMIに対する劣化よりも軽減することができる。
 (8)また、本発明の移動局装置は、前記物理上りリンク共用チャネルで、時間軸方向に対して上りリンク参照信号と隣接する位置であって、かつ、前記上りリンク参照信号に隣接するACK/NACKと周波数軸方向に対して反対側の位置に前記スケジューリング要求を配置し、前記チャネルフィードバックレポートと多重化することを特徴としている。
 このように、物理上りリンク共用チャネルで、時間軸方向に対して上りリンク参照信号と隣接する位置であって、かつ、前記上りリンク参照信号に隣接するACK/NACKと周波数軸方向に対して反対側の位置に前記スケジューリング要求を配置し、前記チャネルフィードバックレポートと多重化するので、基地局装置は、ACK/NACKが配置される領域(領域の数)にかかわらず、スケジューリング要求を復号化することができる。
 (9)また、本発明の通信システムは、請求項1から請求項8のいずれかに記載の移動局装置と、前記移動局装置がスケジューリング要求を送信するリソースを指定するための上りリンクデータを含めずにチャネルフィードバックレポートを送信するように指示する上りリンク送信許可信号を、前記移動局装置に対して送信する基地局装置と、から構成されることを特徴としている。
 このように、移動局装置が、物理上りリンク共用チャネルを使用して、基地局装置に対してスケジューリング要求を送信するので、基地局装置が、移動局装置からのチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求に応じて、適切なAMCモードでPUSCHのリソースを割り当てる効率的な送信制御を実現することが可能となる。
 本発明によれば、移動局装置が、物理上りリンク共用チャネルを使用して、基地局装置に対してスケジューリング要求を送信するので、基地局装置が、移動局装置からのチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求に応じて、適切なAMCモードでPUSCHのリソースを割り当てる効率的な送信制御を実現することが可能となる。
EUTRAにおけるチャネルの構成を示す図である。 EUTRAにおけるチャネルの構成を示す図である。 EUTRAにおける下りリンクフレームの構成を示す図である。 EUTRAにおける上りリンクフレームの構成を示す図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置100の概略構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る移動局装置200の概略構成を示すブロック図である。 上りリンクの各サブフレームに対応する信号と送信形態を示す図である。 上りリンクの各サブフレームに対応する信号と送信形態を示す図である。 移動局装置がPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信する際の多重化の例について記載している図である。 移動局装置がPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信する際の多重化の例について記載している図である。 移動局装置がPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信する際の多重化の例について記載している図である。 移動局装置がPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信する際の多重化の別の例について記載している図である。 チャネルフィードバックレポートを上書きしないで、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を多重化する例について記載している。 チャネルフィードバックレポートを上書きしないで、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を多重化する例について記載している。 チャネルフィードバックレポートを上書きしないで、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を多重化する例について記載している。 チャネルフィードバックレポートを上書きしないで、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を多重化する例について記載している。 移動局装置がPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信する際の多重化の別の例について記載している。 EUTRAにおけるチャネル構成を示す図である。 PUSCHの変調シンボルおよびリソースエレメントのマッピングを示している。
符号の説明
100 基地局装置
101 データ制御部
102 OFDM変調部
103 無線部
104 スケジューリング部
105 チャネル推定部
106 DFT-S-OFDM復調部
107 データ抽出部
108 上位層
109 無線リソース制御部
200 移動局装置
201 データ制御部
202 DFT-S-OFDM変調部
203 無線部
204 スケジューリング部
205 チャネル推定部
206 OFDM復調部
207 データ抽出部
208 上位層
209 無線リソース制御部
210 MBMS制御部
 次に、本発明に係る実施形態について、図面を参照しながら説明する。図1および図2は、EUTRAにおけるチャネルの構成を示す図である。チャネルは、図1および図2に示すように、論理チャネル、トランスポートチャネル、物理チャネルに分類される。図1は、下りリンクのチャネルを示しており、図2は、上りリンクのチャネルを示している。論理チャネルは、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層で送受信されるデータ送信サービスの種類を定義する。トランスポートチャネルは、無線インターフェースで送信されるデータがどのような特性をもち、そのデータがどのように送信されるのかを定義する。物理チャネルは、トランスポートチャネルを運ぶ物理的なチャネルである。
 論理チャネルには、報知制御チャネル(BCCH:Broadcast Control Channel)、ページング制御チャネル(PCCH:Paging Control Channel)、共通制御チャネル(CCCH:Common Control Channel)、専用制御チャネル(DCCH:Dedicated Control Channel)、専用トラフィックチャネル(DTCH:Dedicated Traffic Channel)、マルチキャスト制御チャネル(MCCH:Multicast Control Channel)、マルチキャストトラフィックチャネル(MTCH:Multicast Traffic Channel)が含まれる。
 トランスポートチャネルには、報知チャネル(BCH:Broadcast Channel)、ページングチャネル(PCH:Paging Channel)、下りリンク共用チャネル(DL-SCH:Downlink Shared Channel)、マルチキャストチャネル(MCH:Multicast Channel)、上りリンク共用チャネル(UL-SCH:Uplink Shared Channel)、ランダムアクセスチャネル(RACH:Random Access Channel)が含まれる。
 物理チャネルには、物理報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、物理マルチキャストチャネル(PMCH:Physical Multicast Channel)、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH:Physical Control Format Indicator Channel)、物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル(PHICH:Physical Hybrid ARQ Indicator Channel)が含まれる。なお、上記の各チャネルの概念は、図17に示した通りである。
 論理チャネルについて説明する。報知制御チャネル(BCCH)は、システム制御情報を報知するために使用される下りリンクチャネルである。ページング制御チャネル(PCCH)は、ページング情報を送信するために使用される下りリンクチャネルであり、ネットワークが移動局装置のセル位置を知らないときに使用される。共通制御チャネル(CCCH)は、移動局装置とネットワーク間の制御情報を送信するために使用されるチャネルであり、ネットワークと無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)接続を有していない移動局装置によって使用される。
 専用制御チャネル(DCCH)は、1対1(point-to-point)の双方向チャネルであり、移動局装置とネットワーク間で個別の制御情報を送信するために利用するチャネルである。専用制御チャネル(DCCH)は、RRC接続を有している移動局装置によって使用される。専用トラフィックチャネル(DTCH)は、1対1の双方向チャネルであり、1つの移動局装置専用のチャネルであり、ユーザ情報(ユニキャストデータ)の転送のために利用される。マルチキャスト制御チャネル(MCCH)は、ネットワークから移動局装置へMBMS制御情報を1対多(point-to-multipoint)送信するために使用される下りリンクチャネルである。これは、1対多でサービスを提供するマルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS:Multimedia Broadcast Multicast Service、以下、「MBMSサービス」と呼称する。)に使用される。MBMSサービスの送信方法としては、単セル一対多(SCPTM:Single-Cell Point-to-Multipoint)送信と、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス単一周波数網(MBSFN:Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network)送信とがある。MBSFN送信(MBSFN Transmission)とは、複数セルから同時に識別可能な波形(信号)を送信することで実現する同時送信技術である。一方、SCPTM送信とは、1つの基地局装置でMBMSサービスを送信する方法である。
 また、マルチキャスト制御チャネル(MCCH)は、1つまたは複数のマルチキャストトラフィックチャネル(MTCH)に利用される。マルチキャストトラフィックチャネル(MTCH)は、ネットワークから移動局装置へトラフィックデータ(MBMS送信データ)を1対多(point-to-multipoint)送信するために使用される下りリンクチャネルである。なお、マルチキャスト制御チャネル(MCCH)およびマルチキャストトラフィックチャネル(MTCH)は、MBMSを受信する移動局装置だけが利用する。
 次に、トランスポートチャネルについて説明する。報知チャネル(BCH)は、固定かつ事前に定義された送信形式によって、セル全体に報知される必要がある。下りリンク共用チャネル(DL-SCH)では、HARQ、動的適応無線リンク制御、間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)、MBMS送信がサポートされ、セル全体に報知される必要がある。また、下りリンク共用チャネル(DL-SCH)では、ビームフォーミングを利用可能であり、動的リソース割り当ておよび準静的リソース割り当てがサポートされる。ページングチャネル(PCH)では、DRXがサポートされ、セル全体に報知される必要がある。また、ページングチャネル(PCH)は、トラフィックチャネルや他の制御チャネルに対して動的に使用される物理リソース、すなわち物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)、にマッピングされる。
 マルチキャストチャネル(MCH)は、セル全体に報知される必要がある。また、マルチキャストチャネル(MCH)では、複数セルからのMBMS送信のMBSFN(MBMS Single Frequency Network)結合(Combining)や、拡張サイクリックプリフィックス(CP:Cyclic Prefix)を使う時間フレームなど、準静的リソース割り当てがサポートされる。上りリンク共用チャネル(UL-SCH)では、HARQ、動的適応無線リンク制御がサポートされる。また、上りリンク共用チャネル(UL-SCH)では、ビームフォーミングを利用可能である。動的リソース割り当ておよび準静的リソース割り当てがサポートされる。ランダムアクセスチャネル(RACH)は、限られた制御情報が送信され、衝突リスクがある。
 そして、物理チャネルについて説明する。物理報知チャネル(PBCH)は、40ミリ秒間隔で報知チャネル(BCH)をマッピングする。40ミリ秒のタイミングは、ブラインド検出(blind detection)される。すなわち、タイミング提示のために、明示的なシグナリングを行なわない。また、物理報知チャネル(PBCH)を含むサブフレームは、そのサブフレームだけで復号でき(自己復号可能(self-decodable)であり)、複数回に分割されて送信されない。
 物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)は、下りリンク共用チャネル(PDSCH)のリソース割り当て、下りリンクデータに対するハイブリッド自動再送要求(HARQ:Hybrid Automatic Repeat Request)情報、および、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)のリソース割り当てである上りリンク送信許可(上りリンクグラント)を移動局装置に通知するために使用されるチャネルである。物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)は、下りリンクデータまたはページング情報を送信するために使用されるチャネルである。物理マルチキャストチャネル(PMCH)は、マルチキャストチャネル(MCH)を送信するために利用するチャネルであり、下りリンク参照信号、上りリンク参照信号、物理下りリンク同期信号が別途配置される。
 物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)は、主に上りリンクデータ(UL-SCH)を送信するために使用されるチャネルである。基地局装置が、移動局装置をスケジューリングした場合には、チャネルフィードバックレポート(CQI、PMI、RI)や下りリンク送信に対するHARQ肯定応答(ACK:Acknowledgement)/否定応答(NACK:Negative Acknowledgement)もPUSCHを使用して送信される。物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)は、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるチャネルであり、ガードタイムを持つ。物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)は、チャネルフィードバックレポート(CQI、PMI、RI)、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)、下りリンク送信に対するHARQ肯定応答(ACK:Acknowledgement)/否定応答(NACK:Negative Acknowledgement)などを送信するために使用されるチャネルである。 
 物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH)は、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)のために使用されるOFDMシンボル数を移動局装置に通知するために利用するチャネルであり、各サブフレームで送信される。物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル(PHICH)は、上りリンク送信に対するHARQ ACK/NACKを送信するために利用するチャネルである。
 [チャネルマッピング]
 また、図1に示されるように、下りリンクでは、次のようにトランスポートチャネルと物理チャネルのマッピングが行なわれる。報知チャネル(BCH)は、物理報知チャネル(PBCH)にマッピングされる。マルチキャストチャネル(MCH)は、物理マルチキャストチャネル(PMCH)にマッピングされる。ページングチャネル(PCH)および下りリンク共用チャネル(DL-SCH)は、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)にマッピングされる。物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)、物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル(PHICH)、物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH)は、物理チャネル単独で使用される。
 一方、図2に示されるように、上りリンクでは、次のようにトランスポートチャネルと物理チャネルのマッピングが行なわれる。上りリンク共用チャネル(UL-SCH)は、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)にマッピングされる。ランダムアクセスチャネル(RACH)は、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)にマッピングされる。物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)は、物理チャネル単独で使用される。
 また、図1に示されるように、下りリンクにおいて、次のように論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピングが行なわれる。ページング制御チャネル(PCCH)は、下りリンク共用チャネル(DL-SCH)にマッピングされる。報知制御チャネル(BCCH)は、報知チャネル(BCH)と下りリンク共用チャネル(DL-SCH)にマッピングされる。共通制御チャネル(CCCH)、専用制御チャネル(DCCH)、専用トラフィックチャネル(DTCH)は、下りリンク共用チャネル(DL-SCH)にマッピングされる。マルチキャスト制御チャネル(MCCH)は、下りリンク共用チャネル(DL-SCH)とマルチキャストチャネル(MCH)にマッピングされる。
 マルチキャストトラフィックチャネル(MTCH)は、下りリンク共用チャネル(DL-SCH)とマルチキャストチャネル(MCH)にマッピングされる。なお、マルチキャスト制御チャネル(MCCH)およびマルチキャストトラフィックチャネル(MTCH)からマルチキャストチャネル(MCH)へのマッピングは、MBSFN送信時に行なわれる一方、SCPTM送信時は、このマッピングは下りリンク共用チャネル(DL-SCH)にマッピングされる。SCPTM送信は、1つの基地局装置でMBMSサービスを提供するMBMSサービス送信方法の1つである。
 一方、図2に示されるように、上りリンクにおいて次のように論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピングが行なわれる。共通制御チャネル(CCCH)、専用制御チャネル(DCCH)、専用トラフィックチャネル(DTCH)は、上りリンク共用チャネル(UL-SCH)にマッピングされる。ランダムアクセスチャネル(RACH)は、論理チャネルとマッピングされない。
 [無線フレーム構成]
 次に、EUTRAにおけるフレームの構成について説明する。図3は、EUTRAにおける下りリンクフレームの構成を示す図であり、図4は、EUTRAにおける上りリンクフレームの構成を示す図である。システムフレーム番号(SFN:System Frame Number)で識別される無線フレームは10ミリ秒で構成されている。また、1サブフレームは1ミリ秒で構成されており、無線フレームには10個のサブフレームが含まれる。
 1サブフレームは2つのスロットに分離される。通常のCP(normal CP)が使用される場合、下りリンクのスロットは7個のOFDMシンボルで構成され、上りリンクのスロットは7個のSC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボルで構成される。なお、拡張CP(「long CP」または「extended CP」とも呼称する。)が使用される場合は、下りリンクのスロットは6個のOFDMシンボルで構成され、上りリンクのスロットは6個のSC-FDMAシンボルで構成される。
 また、1つのスロットは周波数方向に複数のブロックに分割される。15kHzのサブキャリア12本を周波数方向の単位として、1個の物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)を構成する。物理リソースブロック(PRB)数は、システム帯域幅に応じて、6個から110個までサポートされる。下りリンク、上りリンクのリソース割り当ては、時間方向にサブフレーム単位かつ周波数方向に物理リソースブロック(PRB)単位で行なわれる。すなわち、サブフレーム内の2つのスロットは、一つのリソース割り当て信号で割り当てられる。
 サブキャリアとOFDMシンボルまたはサブキャリアとSC-FDMAシンボルで構成される単位をリソースエレメントと呼ぶ。物理層でのリソースマッピング処理で各リソースエレメントに対して変調シンボルなどがマッピングされる。
 下りリンクトランスポートチャネルの物理層での処理では、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)に対する24ビットの巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)の付与、チャネルコーディング(伝送路符号化)、物理層HARQ処理、チャネルインターリービング、スクランブリング、変調(QPSK、16QAM、64QAM)、レイヤマッピング、プレコーディング、リソースマッピング、アンテナマッピングなどが行なわれる。
 一方、上りリンクトランスポートチャネルの物理層での処理では、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)に対する24ビットのCRCの付与、チャネルコーディング(伝送路符号化)、物理層HARQ処理、スクランブリング、変調(QPSK、16QAM、64QAM)、リソースマッピング、アンテナマッピングなどが行なわれる。
 物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)、物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル(PHICH)および物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH)は、最初の3OFDMシンボル以下に配置される。物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)では、下りリンク共用チャネル(DL-SCH)およびページングチャネル(PCH)に対するトランスポートフォーマット(変調方式、符号化方式、トランスポートブロックサイズなどを規定する。)、リソース割り当て、HARQ情報が送信される。また、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)では、上りリンク共用チャネル(UL-SCH)に対するトランスポートフォーマット(変調方式、符号化方式、トランスポートブロックサイズなどを規定する。)、リソース割り当て、HARQ情報が送信される。また、複数の物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)がサポートされ、移動局装置は、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)のセットをモニタリングする。
 物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)で割り当てられた物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)は、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)と同一のサブフレームにマッピングされる。物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)で割り当てられた物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)は、予め定められた位置のサブフレームにマッピングされる。例えば、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)の下りリンクサブフレーム番号がNの場合、N+4番の上りリンクサブフレームにマッピングされる。
 また、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)による上り/下りリンクのリソース割り当てにおいて、移動局装置は、16ビットのMAC層識別情報(MAC ID)を用いて特定される。すなわち、この16ビットのMAC層識別情報(MAC ID)が物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)に含まれる。物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)に含まれるMAC IDに自局の移動局識別子であるセル無線網臨時識別子(C-RNTI:Cell- Radio Network Temporary Identity)が配置されているかどうかで、自局宛の制御信号かどうかを判断する。また、報知情報(BCCH)やページング情報(PCCH)を識別するためにそれぞれに予約された識別情報をMAC IDに配置する。MAC IDは、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)のCRCとして識別されていても良いし、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)のスクランブル符号で識別されても良い。物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)は、そのビットサイズやフラグによって上りリンク送信許可信号や下りリンクリソース割り当てであることが識別される。
 また、下りリンク状態の測定用および下りリンクデータの復調用に使用される下りリンク参照信号(下りリンクパイロットチャネル)は、各スロットの1番目、2番目、後ろから3番目のOFDMシンボルに配置される。一方、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)の復調用に使用される上りリンク復調用参照信号(復調用パイロット(DRS:Demodulation Reference Signal))は、各スロットの4番目のSC-FDMAシンボルで送信される。また、上りリンク状態の測定用に使用される上りリンク測定用参照信号(スケジューリング用パイロット(SRS:Sounding Reference Signal))は、サブフレームの先頭のSC-FDMAシンボルで送信される。上りリンク制御チャネル(PUCCH)の復調用参照信号は、上りリンク制御チャネルのフォーマットごとに定義され、各スロットの3および4および5番目、または、各スロットの2番目および6番目のSC-FDMAシンボルで送信される。
 また、物理報知チャネル(PBCH)、下りリンク同期信号は、システム帯域の中心6物理リソースブロック分の帯域に配置される。物理下りリンク同期信号は、1番目(サブフレーム#0)および5番目(サブフレーム#4)のサブフレームの各スロットの6番目、7番目のOFDMシンボルで送信される。物理報知チャネル(PBCH)は、1番目(サブフレーム#0)のサブフレームの1番目のスロット(スロット#0)の4番目、5番目のOFDMシンボルと2番目のスロット(スロット#1)の1番目、2番目のOFDMシンボルで送信される。
 また、ランダムアクセスチャネル(RACH)は、周波数方向に6個の物理リソースブロック分の帯域幅、時間方向に1サブフレームで構成される。移動局装置から基地局装置にさまざまな理由で要求(上りリンクリソースの要求、上りリンク同期の要求、下りリンクデータ送信再開要求、ハンドオーバー要求、接続設定要求、再接続要求、MBMSサービス要求など)を行なうために送信される。
 上りリンク制御チャネル(PUCCH)は、システム帯域の両端に配置され、物理リソースブロック単位で構成される。スロット間でシステム帯域の両端が交互に使用されるように周波数ホッピングが行なわれる。
 本実施形態に係る通信システムは、基地局装置100と、移動局装置200と、から構成される。
 [基地局装置]
 図5は、本発明の実施形態に係る基地局装置100の概略構成を示すブロック図である。基地局装置100は、データ制御部101と、OFDM変調部102と、無線部103と、スケジューリング部104と、チャネル推定部105と、DFT-Spread-OFDM(DFT-S-OFDM)復調部106と、データ抽出部107と、上位層108と、を含んで構成される。また、無線部103、スケジューリング部104、チャネル推定部105、DFT-Spread-OFDM(DFT-S-OFDM)復調部106、データ抽出部107、上位層108で受信部を構成し、データ制御部101、OFDM変調部102、無線部103、スケジューリング部104、上位層108で送信部を構成している。
 無線部103、チャネル推定部105、DFT-Spread-OFDM(DFT-S-OFDM)復調部106、データ抽出部107で上りリンクの物理層の処理を行なう。無線部103、OFDM変調部102、データ制御部101で下りリンクの物理層の処理を行なう。
 データ制御部101は、スケジューリング部104からトランスポートチャネルおよびスケジューリング情報を受信する。トランスポートチャネルと物理層で生成される信号およびチャネルを、スケジューリング部104から入力されるスケジューリング情報に基づいて、物理チャネルにマッピングする。以上のようにマッピングされた各データは、OFDM変調部102へ出力される。
 OFDM変調部102は、データ制御部101から入力されたデータに対して、スケジューリング部104からのスケジューリング情報(下りリンク物理リソースブロックPRB(Physical Resource Block)割り当て情報(例えば、周波数、時間など物理リソースブロック位置情報)や、各PRBに対応する変調方式および符号化方式(例えば、16QAM変調、2/3コーディングレート)などを含む)に基づいて、符号化、データ変調、入力信号の直列/並列変換、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform:逆高速フーリエ変換)処理、CP(Cyclic Prefix)挿入、並びに、フィルタリングなどOFDM信号処理を行ない、OFDM信号を生成して、無線部103へ出力する。
 無線部103は、OFDM変調部102から入力された変調データを無線周波数にアップコンバートして無線信号を生成し、アンテナ(図示せず)を介して、移動局装置200に送信する。また、無線部103は、移動局装置200からの上りリンクの無線信号を、アンテナ(図示せず)を介して受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データをチャネル推定部105とDFT-S-OFDM復調部106とに出力する。
 スケジューリング部104は、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層の処理を行なう。スケジューリング部104は、論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピング、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング(HARQ処理、トランスポートフォーマットの選択など)などを行なう。
 スケジューリング部104は、下りリンクのスケジューリングでは、移動局装置200から受信した上りリンクのフィードバック情報(下りリンクのチャネルフィードバック情報(チャネル状態情報(チャネル品質、ストリームの数、プレコーディング情報など))や、下りリンクデータに対するACK/NACKフィードバック情報など)、各移動局装置の使用可能なPRBの情報、バッファ状況、上位層108から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、各データを変調するための下りリンクのトランスポートフォーマット(送信形態)(物理リソースブロックの割り当ておよび変調方式および符号化方式など)の選定処理およびHARQにおける再送制御を行なう。これら下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部101へ出力される。
 また、スケジューリング部104は、上りリンクのスケジューリングでは、チャネル推定部105が出力する上りリンクのチャネル状態(無線伝搬路状態)の推定結果、移動局装置200からのリソース割り当て要求、各移動局装置200の使用可能なPRBの情報、上位層108から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、各データを変調するための上りリンクのトランスポートフォーマット(送信形態)(物理リソースブロックの割り当ておよび変調方式および符号化方式など)の選定処理を行なう。これら上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部101へ出力される。
 また、スケジューリング部104は、上位層108から入力された下りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングし、データ制御部101へ出力する。また、スケジューリング部104は、データ抽出部107から入力された上りリンクで取得した制御データとトランスポートチャンネルを、必要に応じて処理した後、上りリンクの論理チャネルにマッピングし、上位層108へ出力する。
 チャネル推定部105は、上りリンクデータの復調のために、上りリンク復調用参照信号(DRS:Demodulation Reference Signal)から上りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果をDFT-S-OFDM復調部106に出力する。また、上りリンクのスケジューリングを行なうために、上りリンク測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)から上りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果をスケジューリング部104に出力する。尚、上りリンクの通信方式は、DFT-S-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を用いてもよい。
 DFT-S-OFDM復調部106は、チャネル推定部105から入力された上りリンクのチャネル状態推定結果に基づいて、無線部103から入力された変調データに対し、DFT変換、サブキャリアマッピング、IFFT変換、フィルタリング等のDFT-S-OFDM信号処理を行なって、復調処理を施し、データ抽出部107に出力する。
 データ抽出部107は、DFT-S-OFDM復調部106から入力されたデータに対して、正誤を確認するとともに、確認結果(肯定信号ACK/否定信号NACK)をスケジューリング部104に出力する。また、データ抽出部107は、DFT-S-OFDM復調部106から入力されたデータからトランスポートチャネルと物理層の制御データとに分離して、スケジューリング部104に出力する。分離された制御データには、移動局装置200から通知された上りリンクのフィードバック情報(下りリンクのチャネルフィードバックレポートCFR、下りリンクのデータに対するACK/NACKフィードバック情報)などが含まれている。
 上位層108は、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層の処理を行なう。上位層108は、無線リソース制御部109(制御部とも言う)を有している。また、無線リソース制御部109は、各種設定情報の管理、システム情報の管理、ページング制御、各移動局装置の通信状態の管理、ハンドオーバーなどの移動管理、移動局装置ごとのバッファ状況の管理、ユニキャストおよびマルチキャストベアラの接続設定の管理、移動局識別子(UEID)の管理などを行なっている。
 [移動局装置]
 図6は、本発明の実施形態に係る移動局装置200の概略構成を示すブロック図である。移動局装置200は、データ制御部201と、DFT-S-OFDM変調部202と、無線部203と、スケジューリング部204と、チャネル推定部205と、OFDM復調部206と、データ抽出部207と、上位層208と、を含んで構成されている。また、データ制御部201、DFT-S-OFDM変調部202、無線部203、スケジューリング部204、上位層208、で送信部を構成し、無線部203、スケジューリング部204、チャネル推定部205、OFDM復調部206、データ抽出部207、上位層208、で受信部を構成している。
 データ制御部201、DFT-S-OFDM変調部202および無線部203で上りリンクの物理層の処理を行なう。無線部203、チャネル推定部205、OFDM復調部206およびデータ抽出部207で下りリンクの物理層の処理を行なう。
 データ制御部201は、スケジューリング部204からトランスポートチャネルおよびスケジューリング情報を受信する。トランスポートチャネルと物理層で生成される信号およびチャネルを、スケジューリング部204から入力されるスケジューリング情報に基づいて、物理チャネルにマッピングする。このようにマッピングされた各データは、DFT-S-OFDM変調部202へ出力される。
 DFT-S-OFDM変調部202は、データ制御部201から入力されたデータに対し、データ変調、DFT(離散フーリエ変換)処理、サブキャリアマッピング、IFFT(逆高速フーリエ変換)処理、CP挿入、フィルタリングなどのDFT-S-OFDM信号処理を行ない、DFT-S-OFDM信号を生成して、無線部203へ出力する。なお、上りリンクの通信方式は、DFT-S-OFDM等のようなシングルキャリア方式を想定しているが、代わりにOFDM方式のようなマルチキャリア方式を用いても良い。
 無線部203は、DFT-S-OFDM変調部202から入力された変調データを無線周波数にアップコンバートして無線信号を生成し、アンテナ(図示せず)を介して、基地局装置100に送信する。また、無線部203は、基地局装置100からの下りリンクのデータで変調された無線信号を、アンテナ(図示せず)を介して受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データを、チャネル推定部205およびOFDM復調部206に出力する。
 スケジューリング部204は、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層の処理を行なう。スケジューリング部104は、論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピング、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング(HARQ処理、トランスポートフォーマットの選択など)などを行なう。スケジューリング部204は、下りリンクのスケジューリングでは、基地局装置100や上位層208からのスケジューリング情報(トランスポートフォーマットやHARQ再送情報)などに基づいて、トランスポートチャネルおよび物理信号および物理チャネルの受信制御やHARQ再送制御を行なう。
 スケジューリング部204は、上りリンクのスケジューリングでは、上位層208から入力された上りリンクのバッファ状況、データ抽出部207から入力された基地局装置100からの上りリンクのスケジューリング情報(トランスポートフォーマットやHARQ再送情報など)、および、上位層208から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、上位層208から入力された上りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングするためのスケジューリング処理を行なう。なお、上りリンクのトランスポートフォーマットについては、基地局装置100から通知された情報を利用する。これらスケジューリング情報は、データ制御部201へ出力される。
 また、スケジューリング部204は、上位層208から入力された上りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングし、データ制御部201へ出力する。また、スケジューリング部204は、チャネル推定部205から入力された下りリンクのチャネルフィードバックレポートCFR(チャネル状態情報)や、データ抽出部207から入力されたCRC確認結果についても、データ制御部201へ出力する。また、スケジューリング部204は、データ抽出部207から入力された下りリンクで取得した制御データとトランスポートチャネルを、必要に応じて処理した後、下りリンクの論理チャネルにマッピングし、上位層208へ出力する。
 チャネル推定部205は、下りリンクデータの復調のために、下りリンク参照信号(RS)から下りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果をOFDM復調部206に出力する。また、チャネル推定部205は、基地局装置100に下りリンクのチャネル状態(無線伝搬路状態)の推定結果を通知するために、下りリンク参照信号(RS)から下りリンクのチャネル状態を推定し、この推定結果を下りリンクのチャネル状態フィードバック情報(チャネル品質情報など)に変換して、スケジューリング部204に出力する。
 OFDM復調部206は、チャネル推定部205から入力された下りリンクのチャネル状態推定結果に基づいて、無線部203から入力された変調データに対して、OFDM復調処理を施し、データ抽出部207に出力する。
 データ抽出部207は、OFDM復調部206から入力されたデータに対して、CRCを行ない、正誤を確認するとともに、確認結果(ACK/NACKフィードバック情報)をスケジューリング部204に出力する。また、データ抽出部207は、OFDM復調部206から入力されたデータからトランスポートチャネルと物理層の制御データに分離して、スケジューリング部204に出力する。分離された制御データには、下りリンクまたは上りリンクのリソース割り当てや上りリンクのHARQ制御情報などのスケジューリング情報が含まれている。
 上位層208は、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層の処理を行なう。上位層208は、無線リソース制御部209(制御部とも言う)、MBMS制御部210を有している。無線リソース制御部209は、各種設定情報の管理、システム情報の管理、ページング制御、自局の通信状態の管理、ハンドオーバーなどの移動管理、バッファ状況の管理、ユニキャストおよびマルチキャストベアラの接続設定の管理、移動局識別子(UEID)の管理を行なう。
 (第1の実施形態)
 続いて、基地局装置100および移動局装置200を用いた通信システムにおいて、本発明の第1の実施形態を説明する。本発明の第1の実施形態において、移動局装置は、基地局装置に上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求するスケジューリング要求を、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)を使用して送信することができる。基地局装置から上りリンクデータを含めずにチャネルフィードバックレポートを送信するように指示する上りリンク送信許可信号を受信した場合に、上りリンク送信許可信号で指定されたリソースでスケジューリング要求を送信することができる。
 移動局装置は、基地局装置からの上りリンクデータを含めずにチャネルフィードバックレポートを送信するように指示する上りリンク送信許可信号によって指定されたリソースでスケジューリング要求とチャネルフィードバックレポートと同時に送信することができる。
 スケジューリング要求は、移動局装置が上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求する際に送信される情報(信号)である。一方、移動局装置が、上りリンクデータのバッファの状態をレポートする(バッファ・ステータス・レポート)ことによっても、基地局装置が、上りリンクデータを送信するためのリソースを割り当てることもできる。ただし、このバッファの状態のレポート(バッファ・ステータス・レポート)は、上りリンクデータ(UL-SCH)に含めて送信される。
 上記までで説明したように、移動局装置からフィードバックされるチャネルフィードバックレポートは、CQI、PMI、RIなどで形成され、これらのチャネルフィードバックレポートのビット数(サイズ)やフォーマットは、状況に応じて基地局装置からのRRCシグナリング(Radio Resource Control Signaling)を使用して、移動局装置に対して設定される。移動局装置は、チャネルフィードバックレポートを、PUCCHを使用して周期的に送信することができる。また、PUSCHを使用して周期的、非周期的に送信することができる。ここで、移動局装置はPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートのみを送信することができる。
 チャネルフィードバックレポートのみの周期的な送信を要求(許可)する例として、移動局装置は、基地局装置からのRRCシグナリング(無線資源制御信号)によって、チャネルフィードバックレポートを送信するためのPUSCHのリソースが持続的(永続的)に割り当てられたときに、PUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートのみを送信することができる。またチャネルフィードバックレポートのみの周期的な送信を要求(許可)する別の例として、移動局装置は、基地局装置からのRRCシグナリングによって、チャネルフィードバックレポートを送信させる周期(若しくは、周期とオフセット)が設定され、周期的チャネルフィードバックレポートを要求する情報(周期的チャネルフィードバックレポートリクエスト)が含まれた上りリンク送信許可信号を受信することにより、PUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートのみの周期的フィードバックを開始(活性化)することができる。
 チャネルフィードバックレポートのみの周期的な送信を要求(許可)する別の例として、基地局装置によって設定された周期(サブフレーム)のタイミングでチャネルフィードバックレポートリクエストが含まれた上りリンク送信許可信号を受信することにより、PUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートのみの周期的フィードバックを開始(活性化)してもよい。この場合、上りリンク送信許可信号に含まれるチャネルフィードバックレポートリクエストは、非周期的なチャネルフィードバックレポートを要求するためにも使用される。移動局装置は、基地局装置によって設定された周期(サブフレーム)のタイミングで、チャネルフィードバックレポートリクエストが、例えば“1”に設定された上りリンク送信許可が送信された場合、チャネルフィードバックレポートのみを送信することができる。
 チャネルフィードバックレポートのみの非周期的または周期的な送信を要求(許可)する別の例として、移動局装置は、チャネルフィードバックレポートリクエストが“1”に設定され、さらにトランスポートフォーマットの一部が予約(例えば、5ビットのMCSの値が11111など。)されるなど、ある特定の情報列が上りリンク送信許可信号に含まれている場合に、PUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートのみを送信することができる。基地局装置は、移動局装置によって算出される上りリンクデータに対するトランスポートブロックサイズが0になるように上りリンク送信許可信号に含まれる情報列を設定することによって、チャネルフィードバックレポートのみの送信を要求することができる。またチャネルフィードバックレポートのみの非周期的または周期的な送信を要求(許可)する別の例として、移動局装置は、チャネルフィードバックレポートのみの送信に対して定義された上りリンク送信許可信号(チャネルフィードバックレポートのみ送信許可信号)を受信することにより、PUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートのみを送信することができる。
 本実施形態において、上記のような方法(制御)によって、基地局装置から周期的または非周期的なチャネルフィードバックレポートのみの送信を要求(許可)する際に使用される上りリンク送信許可信号を、チャネルフィードバックレポート専用送信要求を含んだ上り送信許可信号と呼ぶ。また、基地局装置から周期的なチャネルフィードバックレポートのみの送信を要求(許可)する際に使用されるRRCシグナリング(無線資源制御信号)を、チャネルフィードバックレポート専用送信要求を含んだRRCシグナリングと呼ぶ。以下、本発明においては、基地局装置がチャネルフィードバックレポート専用送信要求を含んだ上り送信許可信号を送信することによって、移動局装置に対してチャネルフィードバックレポートのみの送信を要求(許可)する場合について記載するが、基地局装置がチャネルフィードバックレポート専用送信要求を含んだRRCシグナリングを送信することによって、移動局装置に対してチャネルフィードバックレポートのみの送信を要求(許可)する場合にも、本発明は適用可能である。基地局装置からのチャネルフィードバックレポート専用送信要求を含んだRRCシグナリングを受信した移動局装置は、RRCシグナリングで割り当てられた物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)のリソースを使用して、スケジューリング要求とチャネルフィードバックレポートを同時に送信することができる。
 以下、本発明において、通常の上りリンク送信許可信号とは、基地局装置が上りリンクデータ(UL-SCH)の送信を要求(許可)していることを示しており、チャネルフィードバックレポート専用送信要求を含んだ上り送信許可信号とは、上記に示した例のような方法(制御)によって、基地局装置が、上り送信許可信号で割り当てたPUSCHのリソースを使用して、チャネルフィードバックレポートのみの送信を要求(許可)していることを示している。チャネルフィードバックレポート要求を含んだ上り送信許可信号とは、基地局装置が、上り送信許可信号で割り当てたPUSCHのリソースを使用して、上りリンクデータ(UL-SCH)と共にチャネルフィードバックレポートの送信を要求(許可)していることを示している。
 図7Aおよび図7Bは、本発明の第1の実施形態に係る基地局装置から移動局装置に送信される上り送信許可信号、移動局装置から基地局装置に送信されるスケジューリング要求(斜線で示される)、PUCCHを使用して周期的に送信するように設定されたチャネルフィードバックレポート(粗い点模様で示される)、PUSCHを使用して周期的に送信するように設定されたチャネルフィードバックレポート(細かな点模様で示される)、PUSCHを使用して非周期的に送信するように設定されたチャネルフィードバック(濃い細かな点模様で示される)、上りリンクデータ(白抜き模様で示される)、それらの情報がPUCCH、および、PUSCHを使用して送信される送信形態が、それぞれ概念的に描かれている。
 基地局装置からの上り送信許可信号のうち、白抜きで示されているのは通常の上り送信許可信号を、黒塗りで示されているのはチャネルフィードバックレポート専用送信要求を含んだ上り送信許可信号を、太い横線模様で示されているのは、チャネルフィードバックレポート要求を含んだ上り送信許可信号を示している。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サブフレーム(D-subframe)、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)と呼び、図7Aでは、説明が分かり易いように、D-subframe#nで送信されるU-subframe#n+4への上り送信許可情報をU-subframe#n+4のサブフレームに配置するように示している。
 図7Bには、説明が分かり易いように、移動局装置の各上りリンクサブフレームにおける処理フローが描かれており、図7Aと図7Bは、上りリンクサブフレーム(縦軸)方向に対応している。
 次に、図7Aおよび図7Bの各サブフレームにおける動作について説明する。上りリンクサブフレーム#1以前に、基地局装置は、移動局装置が上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求するスケジューリング要求のためのリソース設定、移動局装置がPUCCHを使用してチャネルフィードバックレポートを周期的に送信するためのパラメータ設定、PUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートを周期的に送信するためのパラメータ設定、PUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートを非周期的に送信するためのパラメータ設定を移動局装置に対して行なう。
 ここで、移動局装置がスケジューリング要求を送信するためのリソース設定は周期的に設定されても良い。本実施例においては、説明を分かり易くするために、スケジューリング要求を送信するためのリソース設定を周期的に設定していないが、基地局装置は、移動局装置がスケジューリング要求を送信するためのリソース設定を周期的に設定することができる。また、PUCCHを使用してチャネルフィードバックレポートを周期的に送信するためのパラメータ設定とは、例えば、周期(送信間隔)やオフセット、チャネルフィードバックレポートを、PUCCHを使用して周期的に送信する際に用いるフォーマットのことである。
 さらに、PUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートを周期的に送信するためのパラメータ設定とは、例えば、周期(送信間隔)やオフセット、チャネルフィードバックレポートを、PUSCHを使用して周期的に送信する際に用いるフォーマットのことであり、PUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートを非周期的に送信するためのパラメータ設定とは、例えば、チャネルフィードバックレポートを非周期的に送信する際に用いるフォーマットのことである。
 以下、移動局装置が、PUCCHを使用してチャネルフィードバックレポートを周期的に送信する際に用いるフォーマットをPUCCHベースフォーマットとも呼ぶ。また、移動局装置が、PUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートを周期的に送信する際に用いるフォーマットを周期的PUSCHベースフォーマットとも呼ぶ。チャネルフィードバックレポートを非周期的に送信するためのパラメータ設定とは、例えば、チャネルフィードバックレポートを非周期的に送信する際に用いるフォーマットのことである。以下、移動局装置が、PUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートを非周期的に送信する際に用いるフォーマットを非周期的PUSCHベースフォーマットとも呼ぶ。
 さらに、チャネルフィードバックレポートを送信する際に用いるフォーマットとは、例えば、広帯域の物理リソースブロックから得られたチャネルフィードバックレポートを送信するフォーマット(広帯域レポート)や、移動局装置が選択した物理リソースブロックから得られたチャネルフィードバックレポートを送信するフォーマット(移動局装置選択サブバンドレポート)、基地局装置が設定した物理リソースブロックから得られたチャネルフィードバックレポートを移動局装置が送信するフォーマット(基地局装置選択サブバンド(高レイヤ設定)レポート)などを示している。
 また、基地局装置は、移動局装置に対してPUCCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信させる、PUSCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信させる、PUCCHとPUSCHの両方を同時に使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信させることができる。図7Aおよび図7Bは、基地局装置が、PUCCHとPUSCHの両方を使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信させていることを示しているが、これら3つの場合において本発明の実施形態は適用可能である。また基地局装置は、連続した複数の上りリンクPUCCHサブフレームを使用して、チャネルフィードバックレポート(例えば、移動局装置選択フォーマットによるチャネルフィードバックレポート)を送信させることもできる。
 上りリンクサブフレーム#2は、基地局装置からPUCCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定されたサブフレームである。移動局装置は、基地局装置によって設定されたPUCCHベースフォーマットを用いてチャネルフィードバックレポートを送信する。
 上りリンクサブフレーム#3は、基地局装置からPUCCHを使用してスケジューリング要求を送信するように設定されたサブフレームかつ、周期的または非周期的なPUSCHのチャネルフィードバックレポートが要求されていないサブフレームかつ、通常の上りリンクデータ(UL-SCH)を要求する上りリンク送信許可信号が送信されていないサブフレームを示している。移動局装置は、上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求する(UL-SCHでの送信を要求する)スケジューリング要求を、PUCCHを使用して送信する。
 上りリンクサブフレーム#4は、基地局装置からPUSCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定されたサブフレームである。移動局装置は、基地局装置によって設定された周期的PUSCHベースフォーマットを用いてチャネルフィードバックレポートを送信する。
 ここで、PUCCHを使用してスケジューリング要求を送信するように設定されたサブフレームかどうかに関わらず(スケジューリング要求の周期にかかわらず)、PUSCHを使用して、上りリンクデータ(UL-SCH)を含まずに、周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定されたサブフレームで、必ずスケジューリング要求をチャネルフィードバックレポートと共に送信するようにしても良い。また、スケジューリング要求を送信するように設定されたサブフレームかつ、PUSCHを使用して上りリンクデータ(UL-SCH)を含まずに周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定されたサブフレームでのみスケジューリング要求をチャネルフィードバックレポートと共に送信し、スケジューリング要求を送信するように設定されていないサブフレームかつ、PUSCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定されたサブフレームでは、チャネルフィードバックレポートのみを送信するようにしても良い。
 上りリンクサブフレーム#5は、基地局装置がPUCCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定したサブフレームに、さらに、通常の上りリンクデータ(UL-SCH)を要求する上りリンク送信許可信号を送信したサブフレームを示している。基地局装置から上りリンク送信許可信号を受信した移動局装置は、上りリンクデータとチャネルフィードバックレポートを、PUSCHを使用して同時に送信する。この際、上りリンクデータと同時に送信されるチャネルフィードバックレポートは、基地局装置によって設定されたPUCCHベースフォーマットを用いて送信される。この際、スケジューリング要求はPUSCHで送信されない。
 上りリンクサブフレーム#7は、基地局装置からPUCCHを使用してスケジューリング要求を送信するように設定されたサブフレームに、さらに、チャネルフィードバックレポート専用送信要求を含んだ上り送信許可信号が送信されたサブフレームを示している。基地局装置からチャネルフィードバックレポートのみの送信を要求するチャネルフィードバックレポート専用送信要求を含んだ上り送信許可信号を受信した移動局装置は、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を、PUSCHを使用して同時に送信することができる。この際、スケジューリング要求と同時に送信されるチャネルフィードバックレポートは、基地局装置によって設定された非周期的PUSCHベースフォーマットを用いて送信される。
 上りリンクサブフレーム#8は、上りリンクサブフレーム#2と同様に、基地局装置からPUCCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定されたサブフレームである。移動局装置は、基地局装置によって設定されたPUCCHベースフォーマットを用いてチャネルフィードバックレポートを送信する。
 上りリンクサブフレーム#10は、基地局装置からPUSCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定されたサブフレームかつ、移動局装置がPUCCHを使用してスケジューリング要求を送信するように設定されたサブフレームを示している。この上りリンクサブフレーム#10において、移動局装置は、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を、PUSCHを使用して同時に送信することができる。この際、スケジューリング要求と同時に送信されるチャネルフィードバックレポートは、基地局装置によって設定された周期的PUSCHベースフォーマットを用いて送信される。
 ここで、PUCCHを使用してスケジューリング要求を送信するように設定されたサブフレームかどうかに関わらず(スケジューリング要求の周期にかかわらず)、PUSCHを使用して、上りリンクデータ(UL-SCH)を含まずに、周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定されたサブフレームで、必ずスケジューリング要求をチャネルフィードバックレポートと共に送信するようにしても良い。また、スケジューリング要求を送信するように設定されたサブフレームかつ、PUSCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定されたサブフレームでのみスケジューリング要求をチャネルフィードバックレポートと共に送信し、スケジューリング要求を送信するように設定されていないサブフレームかつ、PUSCHを使用して上りリンクデータ(UL-SCH)を含まずに周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定されたサブフレームでは、チャネルフィードバックレポートのみを送信するようにしても良い。
 上りリンクサブフレーム#11は、基地局装置がPUCCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定したサブフレームかつ、移動局装置がPUCCHを使用してスケジューリング要求を送信するように設定されたサブフレームで、さらに、基地局装置が、チャネルフィードバックレポート専用送信要求を含んだ上り送信許可信号を送信したサブフレームを示している。基地局装置からチャネルフィードバックレポート専用送信要求を含んだ上り送信許可信号を受信した移動局装置は、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を、PUSCHを使用して同時に送信することができる。
 この際、スケジューリング要求と同時に送信されるチャネルフィードバックレポートは、基地局装置によって設定された非周期的PUSCHベースフォーマットを用いて送信される。すなわち、基地局装置によってPUCCHベースフォーマットでチャネルフィードバックレポートを送信するように設定された移動局装置が、チャネルフィードバックレポート専用送信要求を含んだ上り送信許可信号を受信した場合、非周期PUSCHベースフォーマットのチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信することになる(チャネルフィードバックレポートを送信する際に用いるPUCCHベースフォーマットを非周期PUSCHベースフォーマットで上書きする)。
 上りリンクサブフレーム#14は、基地局装置からPUCCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定したサブフレームかつ、PUCCHを使用してスケジューリング要求を送信するように設定されたサブフレームを示している。さらに、このサブフレームでは、周期的または非周期的なPUSCHのチャネルフィードバックレポートが要求されていないかつ、通常の上りリンクデータ(UL-SCH)を要求する上りリンク送信許可信号が送信されていない。上りリンクサブフレーム#14において、移動局装置は、上りリンクのリソースが足りていないことを示すためにスケジューリング要求を送る際には、チャネルフィードバックレポートは送信せずに(ドロップして)スケジューリング要求を基地局装置に送信する。移動局装置は、上りリンクのリソースが足りている際には、この上りリンクサブフレーム#14において、スケジューリング要求は送信せずに(ドロップして)、チャネルフィードバックレポートを基地局装置に送信する。
 上りリンクサブフレーム#16は、上りリンクサブフレーム#4と同様に、基地局装置からPUSCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定されたサブフレームである。移動局装置は、基地局装置によって設定された周期的PUSCHベースフォーマットを用いてチャネルフィードバックレポートを送信する。
 ここで、PUCCHを使用してスケジューリング要求を送信するように設定されたサブフレームかどうかに関わらず(スケジューリング要求の周期にかかわらず)、PUSCHを使用して、上りリンクデータ(UL-SCH)を含まずに、周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定されたサブフレームで、必ずスケジューリング要求をチャネルフィードバックレポートと共に送信するようにしても良い。また、スケジューリング要求を送信するように設定されたサブフレームかつ、PUSCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定されたサブフレームでのみスケジューリング要求をチャネルフィードバックレポートと共に送信し、スケジューリング要求を送信するように設定されていないサブフレームかつ、PUSCHを使用して上りリンクデータ(UL-SCH)を含まずに周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定されたサブフレームでは、チャネルフィードバックレポートのみを送信するようにしても良い。
 上りリンクサブフレーム#17は、基地局装置から非周期的なチャネルフィードバックレポート要求を含んだ上り送信許可信号が送信されたサブフレームで、さらに、移動局装置がPUCCHを使用してスケジューリング要求を送信するように設定されたサブフレームを示している。基地局装置から上りリンクデータ(UL-SCH)と共にチャネルフィードバックレポートの送信を要求するチャネルフィードバックレポート要求を含んだ上り送信許可信号を受信した移動局装置は、チャネルフィードバックレポートと上りリンクデータ(UL-SCH)を、PUSCHを使用して同時に送信することができる。この際、スケジューリング要求は送信されない。
 上りリンクサブフレーム#18は、基地局装置から通常の上りリンクデータ(UL-SCH)を要求する上り送信許可信号が送信されたサブフレームで、さらに、移動局装置がPUCCHを使用してスケジューリング要求を送信するように設定されたサブフレームを示している。基地局装置から上りリンクデータ(UL-SCH)を含んだ上り送信許可信号を受信した移動局装置は、上りリンクデータ(UL-SCH)を、PUSCHを使用して送信することができる。この際、スケジューリング要求は送信されない。
 次に、図7Bに示す、移動局装置の処理手順について、上記までの基地局装置、移動局装置の説明と合わせて説明する。
 上りリンクサブフレーム#1以前で、基地局装置から上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求するスケジューリング要求のためのリソース設定、PUCCHでチャネルフィードバックレポートを周期的に送信する際に使用するパラメータ設定、PUSCHでチャネルフィードバックレポートを周期的に送信する際に使用するパラメータ設定、PUSCHでチャネルフィードバックレポートを非周期的に送信する際に使用するパラメータの設定等の設定が行なわれた移動局装置は、その後の上りリンクサブフレームで、基地局装置からの設定に従ってチャネルフィードバックレポートを送信する。
 基地局装置によって、上りリンクサブフレーム#2でPUCCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定された移動局装置は、基地局装置からの設定通り、チャネルフィードバックレポートを、PUCCHを使用して周期的に送信する。上りリンクサブフレーム#2において、チャネルフィードバックレポートを送信するために用いられるフォーマットは、基地局装置によって設定されたPUCCHベースフォーマットである。
 基地局装置からPUCCHを使用してスケジューリング要求を送信するように設定され、かつ、周期的または非周期的PUSCHのチャネルフィードバックレポートが要求されていない、かつ、上りリンク送信許可信号が送信されていない上りリンクサブフレーム#3で、移動局装置は上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求する(UL-SCHでの送信を要求する)スケジューリング要求を、PUCCHを使用して送信する。
 基地局装置によって、上りリンクサブフレーム#4でPUSCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定された移動局装置は、基地局装置からの設定通り、チャネルフィードバックレポートを、PUSCHを使用して周期的に送信する。上りリンクサブフレーム#4において、チャネルフィードバックレポートを送信するために用いられるフォーマットは、基地局装置によって設定された周期的PUSCHベースフォーマットである。
 基地局装置によって、PUCCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定された上りリンクサブフレーム#5で、さらに、通常の上りリンクデータ(UL-SCH)を要求する上りリンク許可信号を受信した移動局装置は、チャネルフィードバックレポートと上りリンクデータを、PUSCHを使用して同時に送信する。上りリンクサブフレーム#5において、チャネルフィードバックレポートを送信するために用いられるフォーマットは、基地局装置によって設定されたPUCCHベースフォーマットである。この際、スケジューリング要求はPUSCHで送信しない。
 基地局装置によって、PUCCHを使用してスケジューリング要求を送信するように設定された上りリンクサブフレーム#7において、さらに、チャネルフィードバックレポート専用送信要求を含んだ上り送信許可信号を受信した移動局装置は、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を、PUSCHを使用して同時に送信することができる。上りリンクサブフレーム#7において、スケジューリング要求と同時に送信されるチャネルフィードバックレポートを送信するために用いられるフォーマットは、基地局装置によって設定された非周期的PUSCHベースフォーマットである。
 移動局装置は、基地局装置によってチャネルフィードバックレポートのみの送信が要求(許可)された場合には、チャネルフィードバックレポートとともにスケジューリング要求を送信することができる。チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求は、基地局装置からのチャネルフィードバックレポート専用送信要求を含んだ上り送信許可信号によって割り当てられたPUSCHのリソースを使用して送信される。
 上りリンクサブフレーム#2と同様に、基地局装置によって、上りリンクサブフレーム#8でPUCCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定された移動局装置は、基地局装置からの設定通り、チャネルフィードバックレポートを、PUCCHを使用して周期的に送信する。上りリンクサブフレーム#8において、チャネルフィードバックレポートを送信するために用いられるフォーマットは、基地局装置によって設定されたPUCCHベースフォーマットである。
 基地局装置によって、PUSCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定され、かつ、移動局装置がPUCCHを使用してスケジューリング要求を送信するように設定された上りリンクサブフレーム#10で、移動局装置は、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を、PUSCHを使用して同時に送信することができる。上りリンクサブフレーム#10において、スケジューリング要求と同時に送信されるチャネルフィードバックレポートを送信するために用いられるフォーマットは、基地局装置によって設定された周期的PUSCHベースフォーマットである。
 移動局装置は、PUSCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定されたサブフレームで、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信することができる。チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求は、周期的なチャネルフィードバックレポートを送信するために、基地局装置によって割り当てられたPUSCHのリソースを使用して送信される。基地局装置において、周期的なチャネルフィードバックレポートを送信するためのPUSCHのリソースは、RRCシグナリングや上り送信許可信号(チャネルフィードバックレポートを含む上り送信許可信号を含む)によって割り当てられる。
 基地局装置によって、PUCCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定され、かつ、移動局装置がPUCCHを使用してスケジューリング要求を送信するように設定された上りサブフレーム#11で、さらに、チャネルフィードバックレポート専用送信要求を含んだ上り送信許可信号を受信した移動局装置は、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を、PUSCHを使用して同時に送信することができる。上りリンクサブフレーム#11において、スケジューリング要求と同時に送信されるチャネルフィードバックレポートを送信するために用いられるフォーマットは、基地局装置によって設定された非周期的PUSCHベースフォーマットである。
 すなわち、基地局装置によってPUCCHベースフォーマットを用いてチャネルフィードバックレポートを周期的に送信するように設定された移動局装置は、チャネルフィードバックレポート専用送信要求を含んだ上り送信許可信号を受信した場合、非周期PUSCHベースフォーマットのチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信することができる(チャネルフィードバックレポートを送信する際に用いるPUCCHベースフォーマットを非周期PUSCHベースフォーマットで上書きすることができる)。チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求は、基地局装置からのチャネルフィードバックレポート専用送信要求を含んだ上り送信許可信号によって割り当てられたPUSCHのリソースを使用して送信される。
 基地局装置によって、PUCCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定され、かつ、PUCCHを使用してスケジューリング要求を送信するように設定されたた上りリンクサブフレーム#14で、移動局装置は、上りリンクのリソースが足りていないことを示すためにスケジューリング要求を送る際には、チャネルフィードバックレポートは送信せずに(ドロップして)スケジューリング要求を基地局装置に送信する。移動局装置の上りリンクのリソースが足りている際には、スケジューリング要求は送信せずに(ドロップして)、チャネルフィードバックレポートを基地局装置に送信する。
 上りリンクサブフレーム#4と同様に、基地局装置によって、上りリンクサブフレーム#16でPUSCHを使用して周期的にチャネルフィードバックレポートを送信するように設定された移動局装置は、基地局装置からの設定通り、チャネルフィードバックレポートを、PUSCHを使用して周期的に送信する。上りリンクサブフレーム#16において、チャネルフィードバックレポートを送信するために用いられるフォーマットは、基地局装置によって設定された周期的PUSCHベースフォーマットである。
 基地局装置によって、移動局装置がPUCCHを使用してスケジューリング要求を送信するように設定された上りリンクサブフレーム#17で、さらに、非周期的チャネルフィードバックレポート要求を含んだ上り送信許可信号を受信した移動局装置は、チャネルフィードバックレポートと上りリンクデータ(UL-SCH)を、PUSCHを使用して同時に送信する。この際、スケジューリング要求は送信しない。
 基地局装置によって、移動局装置がPUCCHを使用してスケジューリング要求を送信するように設定された上りリンクサブフレーム#18で、さらに、通常の上りリンクデータ(UL-SCH)を要求する上り送信許可信号を受信した移動局装置は、上りリンクデータ(UL-SCH)を、PUSCHを使用して送信する。この際、スケジューリング要求は送信されない。
 図8は、移動局装置がPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信する際の多重化の例について記載している図である。スケジューリング要求は、PUCCHでは送信/非送信制御(ON/OFFキーング)で送信されるが、PUSCHでは“1:スケジューリング要求”、“0:スケジューリング要求なし”のようにビット制御で送信することができる。
 移動局装置は、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を多重化する際に、スケジューリング要求を、時間軸方向に対して上りリンク参照信号と隣接する位置に配置して、チャネルフィードバックレポートと多重化する。図8では、チャネルフィードバックレポート、スケジューリング要求以外に、下りリンクデータに対するACK/NACKとRSも記載されている。まず、移動局装置は、チャネルフィードバックレポートを時間軸方向に配置し、時間軸方向の全ての領域に配置された後(RSを除く12個の領域にチャネルフィードバックレポートが配置された後)に、周波数軸の方向に配置する(タイム・ファースト・マッピング)。ここで、チャネルフィードバックレポートが配置される領域数は、チャネルフィードバックレポートのMCS(Modulation and Coding Scheme、変調方式、および/または、符号化方式)に応じて異なってくる(チャネルフィードバックレポートの変調方式、および/または、符号化方式はデフォルト値で固定されていてもよい)。チャネルフィードバックレポートが全ての領域に配置された後に、ACK/NACKが、図8に示すようにRSに隣接して配置される。この際、ACK/NACKは、チャネルフィードバックレポートを上書きして配置される(ACK/NACKは、チャネルフィードバックレポートをパンクチャして配置される、と呼ぶ)。図8では、例としてACK/NACKが、配置可能な最大の領域(RSに隣接する4つの領域、時間軸方向にある14個の領域のうち、時間軸の小さい方から3番目、5番目、10番目、12番目の4つの領域)に配置されていることを示しているが、ACK/NACKは配置可能な最大数以下の領域に配置することができる。
 スケジューリング要求は、図8に示すように、ACK/NACKと同様にRSに隣接して配置される。この際、スケジューリング要求は、チャネルフィードバックレポートを上書きして配置される(スケジューリング要求は、チャネルフィードバックレポートをパンクチャして配置される、と呼ぶ)。また、図8に示すように、スケジューリング要求はRSに隣接して配置されるとともに、ACK/NACK信号に隣接して配置されている。図8では、ACK/NACKの上部(周波数の低い側)にスケジューリング要求が配置されているが、スケジューリング要求とACK/NACKの位置は逆に配置されてもよい。すなわち、スケジューリング要求が下部(周波数の高い側)に配置され、スケジューリング要求に隣接してACK/NACKが配置されてもよい。スケジューリング要求をACK/NACKと同じようにRSに隣接して配置することにより、基地局装置におけるチャネル推定誤りによるスケジューリング要求の復号化精度の劣化を軽減することができ、チャネル変動に対してACK/NACKと同等の耐性を持つことができる。また、スケジューリング要求をACK/NACKに隣接して配置することにより、それぞれの情報を復号化する際の処理を軽減することができる。
 同様に、図9は、移動局装置がPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信する際の多重化の例について記載している図である。移動局装置は、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を多重化する際に、スケジューリング要求を、時間軸方向に対してACK/NACKと隣接する位置に配置して、チャネルフィードバックレポートと多重化する。図8と同様に、チャネルフィードバックレポート、スケジューリング要求以外に、下りリンクデータに対するACK/NACKとRSが記載されている。図8で説明したように、まず、移動局装置はチャネルフィードバックレポートを、時間軸方向に配置し、時間軸方向の全ての領域に配置された後に、周波数軸の方向に配置する(タイム・ファースト・マッピング)。ここで、チャネルフィードバックレポートが配置される領域数は、チャネルフィードバックレポートのMCS(Modulation and Coding Scheme、変調方式、および/または、符号化方式)に応じて異なってくる(チャネルフィードバックレポートの変調方式、および/または、符号化方式はデフォルト値で固定されていてもよい)。チャネルフィードバックレポートが全ての領域に配置された後に、ACK/NACKがRSに隣接して配置され(図8と同様に、ACK/NACKは配置可能な最大の領域(4つの領域)まで配置されているが、配置可能な最大数以下の領域に配置することができる)、スケジューリング要求は、図9に示すように、ACK/NACKに隣接して配置される。
 この際、ACK/NACKとスケジューリング要求は、チャネルフィードバックレポートを上書きして配置される(ACK/NACKとスケジューリング要求は、チャネルフィードバックレポートをパンクチャして配置される、と呼ぶ)。スケジューリング要求をこのように配置にすることにより、基地局装置において、それぞれの情報を復号化する際の処理を軽減することができ、また、スケジューリング要求が同じ時間軸上に配置されているチャネルフィードバックレポートよりもRSの近くに配置されていることから、基地局装置におけるチャネル推定誤りによるスケジューリング要求の復号化精度の劣化を、同じ時間軸上に配置されているチャネルフィードバックレポートに対する劣化よりも軽減することができる。
 同様に、図10は、移動局装置がPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信する際の多重化の例について記載している図である。移動局装置は、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を多重化する際に、スケジューリング要求を、時間軸方向に対してRI(Rank Indicator)と隣接する位置に配置して、チャネルフィードバックレポートと多重化する。図8と同様に、チャネルフィードバックレポート、スケジューリング要求以外に、下りリンクデータに対するACK/NACKとRSが記載されている。図8で説明したように、まず、移動局装置はチャネルフィードバックレポートのうちのCQIとPMIを、時間軸方向に配置し、時間軸方向の全ての領域に配置された後に、周波数軸の方向に配置する(タイム・ファースト・マッピング)。ここで、CQIとPMIが配置される領域数は、施されるMCS(Modulation and Coding Scheme、変調方式、および/または、符号化方式)に応じて異なってくる(CQIとPMIの変調方式、および/または、符号化方式はデフォルト値で固定されていてもよい)。CQIとPMIが全ての領域に配置された後に、ACK/NACKがRSに隣接して配置され(図8と同様に、ACK/NACKは配置可能な最大の領域(4つの領域)まで配置されているが、配置可能な最大数以下の領域に配置することができる)、さらに、チャネルフィードバックレポートとして送信されるRIがACK/NACKに隣接して配置される。RIが配置される領域数も、施されるMCS(Modulation and Coding Scheme、変調方式、および/または、符号化方式)に応じて異なってくる(RIの変調方式、および/または、符号化方式はデフォルト値で固定されていてもよい)。
 チャネルフィードバックとして送信されるCQIとPMIは、RIに対応してその送信方法(ビット数(サイズ)や送信フォーマット)が変更される。そのために、RIの送信には信頼性が求められる。RIは、その信頼性を高めるため(基地局装置におけるチャネル推定誤りによる復号化精度の劣化などを防ぐため)に、ACK/NACKに隣接して配置される。スケジューリング要求は、図10に示すように、RIに隣接して配置される。この際、ACK/NACKとスケジューリング要求は、チャネルフィードバックレポートを上書きして配置される(ACK/NACKとスケジューリング要求は、チャネルフィードバックレポートをパンクチャして配置される、と呼ぶ)。スケジューリング要求をこのように配置にすることにより、基地局装置において、それぞれの情報を復号化する際の処理を軽減することができ、また、スケジューリング要求が同じ時間軸上に配置されているCQI、PMIよりもRSの近くに配置されていることから、基地局装置におけるチャネル推定誤りによるスケジューリング要求の復号化精度の劣化を、同じ時間軸上に配置されているCQI、PMIに対する劣化よりも軽減することができる。
 同様に、図11は、移動局装置がPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信する際の多重化の別の例について記載している図である。移動局装置は、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を多重化する際に、スケジューリング要求を、時間軸方向に対して上りリンク参照信号と隣接する位置であって、かつ、上りリンク参照信号に隣接するACK/NACKと周波数軸方向に対して反対側の位置に配置して、チャネルフィードバックレポートと多重化する。図8と同様に、チャネルフィードバックレポート、スケジューリング要求以外に、下りリンクデータに対するACK/NACKとRSが記載されている。図8で説明したように、まず、移動局装置はチャネルフィードバックレポートを、時間軸方向に配置し、時間軸方向の全ての領域に配置された後に、周波数軸の方向に配置する(タイム・ファースト・マッピング)。ここで、チャネルフィードバックレポートが配置される領域数は、チャネルフィードバックレポートのMCS(Modulation and Coding Scheme、変調方式、および/または、符号化方式)に応じて異なってくる(チャネルフィードバックレポートの変調方式、および/または、符号化方式はデフォルト値で固定されていてもよい)。チャネルフィードバックレポートが全ての領域に配置された後に、ACK/NACKがRSに隣接して配置され(図8と同様に、ACK/NACKは配置可能な最大の領域(4つの領域)まで配置されているが、配置可能な最大数以下の領域に配置することができる)、スケジューリング要求は、図11に示すように、ACK/NACKとは周波数軸方向で反対側(逆サイド)に配置される。
 この際、ACK/NACKとスケジューリング要求は、チャネルフィードバックレポートを上書きして配置される(ACK/NACKとスケジューリング要求は、チャネルフィードバックレポートをパンクチャして配置される、と呼ぶ)。ここで図11では、スケジューリング要求が周波数軸の低い領域に、ACK/NACKが周波数軸の高い領域に配置されているが、スケジューリング要求とACK/NACKは逆に配置されてもよい。すなわち、周波数軸の高い領域にRSに隣接してスケジューリング要求が配置され、反対側(逆サイド)の周波数の低い領域にRSに隣接してACK/NACKを配置することができる。スケジューリング要求を図11に示すように配置することで、基地局装置はACK/NACKが配置される領域(領域の数)を気にすることなく、スケジューリング要求を復号化することができる。
 ここで、移動局装置はPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信する際の多重化において、チャネルフィードバックレポートを上書きしないで(チャネルフィードバックレポートをパンクチャしないで)とスケジューリング要求を配置してもよい。図12~図15は、チャネルフィードバックレポートを上書きしないで、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を多重化する例について記載している。図14は、CQIとPMIを上書きしないで、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を多重化する例について記載している。図12~図15には、チャネルフィードバックレポート、スケジューリング要求以外に、ACK/NACKとRSが記載されている。図12は図8に、図13は図9に、図14は図10に、図15は図11に対応している。
 図12について説明する。図12は図8の多重方法に対応している。図8で説明したように、まず、移動局装置はチャネルフィードバックレポートを、時間軸方向に配置し、時間軸方向の全ての領域に配置された後に、周波数軸の方向に配置する(タイム・ファースト・マッピング)。この際に、移動局装置は予めACK/NACKとスケジューリング要求が配置される領域を確保(リザーブ)して、チャネルフィードバックレポートを配置することができる。ここで、確保(リザーブ)された領域に、通常はNACKを示す情報を含め、ACKを送信する場合にのみACKを配置するように構成しても良い。
 図12は、移動局装置がACK/NACKとスケジューリング要求が配置される領域(白抜きで示される)を確保(リザーブ)して、チャネル状態を配置していることを示している。ACK/NACKとスケジューリング要求が配置される領域は予め仕様等で定義される。図12で示すように、移動局装置はACK/NACKが配置される領域を確保(リザーブ)してチャネルフィードバックレポートを配置し、ACK/NACKを送信する場合には、確保した領域にACK/NACKを配置して送信することができる。ここで、ACK/NACKを配置するために確保(リザーブ)された領域に、通常はNACKを示す
情報を含め、ACKを送信する場合にのみACKを配置するように構成しても良い。
 同様に、移動局装置はスケジューリング要求が配置される領域を確保(リザーブ)してチャネルフィードバックレポートを配置し、スケジューリング要求を送信する場合には、確保した領域にスケジューリング要求を配置して送信することができる。ここで、スケジューリング要求を配置するために確保(リザーブ)された領域に、通常は“0:スケジューリング要求なし”を示す情報を含め、“1:スケジューリング要求”を示す情報を送信する場合にのみ、“1:スケジューリング要求”を配置するように構成しても良い。移動局装置がPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信する際に、スケジューリング要求が配置される領域を確保(リザーブ)してチャネルフィードバックレポートを配置することで、チャネルフィードバックレポートの一部を欠くことなく、全てのチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を送信することができる。
 図13は、図9の多重化方法に対応している。移動局装置は、事前に仕様等で定義されたACK/NACKとスケジューリング要求が配置される領域(白抜きで示される)を確保(リザーブ)してチャネルフィードバックレポートを配置し、ACK/NACKを送信する場合には、確保した領域にACK/NACKを配置して送信することができ、また、スケジューリング要求を送信する場合には、確保した領域にスケジューリング要求を配置して送信することができる。ここで、図12でも説明したように、ACK/NACKを配置するために確保(リザーブ)された領域に、通常はNACKを示す情報を含め、ACKを送信する場合にのみACKを配置するように構成しても良い。また、スケジューリング要求を配置するために確保(リザーブ)された領域に、通常は“0:スケジューリング要求なし”を示す情報を含め、“1:スケジューリング要求”を示す情報を送信する場合にのみ、“1:スケジューリング要求”を配置するように構成しても良い。
 図14は図10に対応している。移動局装置は、事前に仕様等で定義されたRIとACK/NACKとスケジューリング要求が配置される領域(白抜きで示される)を確保(リザーブ)してCQIとPMIを配置する。RIが配置される領域は仕様等によって定義される。移動局装置は、ACK/NACKを送信する場合には、確保した領域にACK/NACKを配置して送信することができ、また、スケジューリング要求を送信する場合には、確保した領域にスケジューリング要求を配置して送信することができる。また、RIを送信する場合には、確保した領域にRIを配置して送信することができる。ここで、図12でも説明したように、ACK/NACKを配置するために確保(リザーブ)された領域に、通常はNACKを示す情報を含め、ACKを送信する場合にのみACKを配置するように構成しても良い。また、スケジューリング要求を配置するために確保(リザーブ)された領域に、通常は“0:スケジューリング要求なし“を示す情報を含め、“1:スケジューリング要求”を示す情報を送信する場合にのみ、“1:スケジューリング要求”を配置するように構成しても良い。また、RIを送信するために確保(リザーブ)された領域に、送信したRIをそのまま配置しておき、RIを変更する場合にのみ、新たなRIを配置するように構成しても良い。
 図15は、図11の多重化方法に対応している。移動局装置は、事前に仕様等で定義されたACK/NACKとスケジューリング要求が配置される領域(白抜きで示される)を確保(リザーブ)してチャネルフィードバックレポートを配置し、ACK/NACKを送信する場合には、確保した領域にACK/NACKを配置して送信することができ、また、スケジューリング要求を送信する場合には、確保した領域にスケジューリング要求を配置して送信することができる。ここで、図12でも説明したように、ACK/NACKを配置するために確保(リザーブ)された領域に、通常はNACKを示す情報を含め、ACKを送信する場合にのみACKを配置するように構成しても良い。また、スケジューリング要求を配置するために確保(リザーブ)された領域に、通常は“0:スケジューリング要求なし“を示す情報を含め、“1:スケジューリング要求”を示す情報を送信する場合にのみ、“1:スケジューリング要求”を配置するように構成しても良い。
 ここで、移動局装置は、スケジューリング要求が配置される領域を確保(リザーブ)してチャネルフィードバックレポートを配置し、ACK/NACKはチャネルフィードバックレポートをパンクチャして配置することができることは勿論である。また、ACK/NACKが配置される領域を確保(リザーブ)してチャネルフィードバックレポートを配置し、スケジューリング要求はチャネルフィードバックレポートをパンクチャして配置することができることは勿論である。
 同様に、図16は、移動局装置がPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信する際の多重化の別の例について記載している。図16には、ACK/NACKを配置する領域が確保されていない。すなわち、移動局装置がチャネルフィードバックレポートとACK/NACKとスケジューリング要求の3つの情報を、PUSCHを使用して同時に送信するための多重化方法と、チャネル情報とスケジューリング要求の2つの情報を、PUSCHを使用して同時に送信するための多重化方法がそれぞれ定義され、移動局装置は送信する情報(チャネルフィードバックレポートとACK/NACKとスケジューリング要求を同時に送信するのか、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信するのか)によって、多重化の方法を切り替えて送信することができる。
 図16は、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を送信する際の多重化の例であり、チャネルフィードバックレポートは周波数の片側(図16では、高い周波数帯側に記載しているが低い周波数帯側でも勿論よい)にRSに隣接して配置されている。チャネルフィードバックレポートが配置される領域数は、チャネルフィードバックレポートのMCS(Modulation and Coding Scheme、変調方式、および/または、符号化方式)に応じて異なってくる(チャネルフィードバックレポートの変調方式、および/または、符号化方式はデフォルト値で固定されていてもよい)。この際に、移動局装置は、スケジューリング要求を、チャネルフィードバックレポートをパンクチャして配置してもよいし、予め仕様等で決められたスケジューリング要求を配置する領域を確保(リザーブ)してチャネルフィードバックレポートを配置してもよい。図12でも説明したように、スケジューリング要求を配置するために確保(リザーブ)された領域に、通常は“0:スケジューリング要求なし“を示す情報を含め、“1:スケジューリング要求”を示す情報を送信する場合にのみ、“1:スケジューリング要求”を配置するように構成しても良い。移動局装置が、チャネルフィードバックレポートとACK/NACKとスケジューリング要求を同時に送信する場合と、チャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を送信する場合で、異なる多重化方法を使用することにより、ACK/NACKが存在しないときにより多くのチャネルフィードバックレポートを基地局装置に送信することができる。
 以上説明したように、本発明の第1の実施形態によれば、移動局装置が上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求する(UL-SCHでの送信を要求する)スケジューリング要求を、PUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートと同時に送信することにより、基地局装置は、移動局装置から送信されたチャネルフィードバックレポートに応じてAMCモードを切り替えて、リソースの割り当てを行なうことができる。すなわち、基地局装置が、移動局装置からのスケジューリング要求に応じてPUSCHのリソースを割り当てる際に、同時に送信されるチャネルフィードバックレポートに基づいて適切なAMCモードを決定することができる。
 また、基地局装置が、適切なAMCモードでPUSCHのリソースを移動局装置に割り当てることができ、効率的な基地局装置、移動局装置間の通信制御を行なうことができる。また、移動局装置がチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信できることにより、移動局装置がPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートのみを送信する場合でもスケジューリング要求を送信することができ、上りリンクデータを迅速に送信する(UL-SCHでの送信を迅速に行なう)ことができる。
 また、移動局装置がPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信する際の多重化として、スケジューリング要求をRSに隣接して配置することで、基地局装置でのチャネル推定誤りによるスケジューリング要求の復号化精度の劣化を軽減することができ、スケジューリング要求がチャネル変動に対して強固な耐性を持つことができる。同様に、移動局装置がPUSCHを使用してチャネルフィードバックレポートとスケジューリング要求を同時に送信する際の多重化として、スケジューリング要求をACK/NACKに隣接して配置することで、基地局装置におけるチャネルフィードバックレポートとACK/NACKとスケジューリング要求の復号化する際の処理を軽減することができる。
 (第2の実施形態)
 上述した第1の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、基地局装置およ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なっても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。更に「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時刻の間、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、本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。

Claims (9)

  1.  基地局装置が物理上りリンク共用チャネルを割り当て、移動局装置が前記物理上りリンク共用チャネルで上りリンクデータを送信するシステムに適用される移動局装置であって、
     前記基地局装置に上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求するスケジューリング要求を、前記物理上りリンク共用チャネルを使用して前記基地局装置に対して送信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を含めずにチャネルフィードバックレポートを送信するように指示する上りリンク送信許可信号を受信した場合に、前記上りリンク送信許可信号で指定されたリソースでスケジューリング要求を送信することを特徴とする移動局装置。
  3.  前記スケジューリング要求を、物理上りリンク共用チャネルに割り当て、前記基地局装置に対して、物理上りリンク共用チャネルで前記スケジューリング要求を送信する送信部を備えることを特徴とする請求項1または請求項2記載の移動局装置。
  4.  前記スケジューリング要求を、チャネルフィードバックレポートと同時に送信することを特徴とする請求項1または請求項2記載の移動局装置。
  5.  前記物理上りリンク共用チャネルで、時間軸方向に対して上りリンク参照信号と隣接する位置に前記スケジューリング要求を配置し、前記チャネルフィードバックレポートと多重化することを特徴とする請求項4記載の移動局装置。
  6.  前記物理上りリンク共用チャネルで、時間軸方向に対してACK/NACKと隣接する位置に前記スケジューリング要求を配置し、前記チャネルフィードバックレポートと多重化することを特徴とする請求項4記載の移動局装置。
  7.  前記物理上りリンク共用チャネルで、時間軸方向に対してRI(Rank Indicator)と隣接する位置に前記スケジューリング要求を配置し、前記チャネルフィードバックレポートと多重化することを特徴とする請求項4記載の移動局装置。
  8.  前記物理上りリンク共用チャネルで、時間軸方向に対して上りリンク参照信号と隣接する位置であって、かつ、前記上りリンク参照信号に隣接するACK/NACKと周波数軸方向に対して反対側の位置に前記スケジューリング要求を配置し、前記チャネルフィードバックレポートと多重化することを特徴とする請求項4記載の移動局装置。
  9.  請求項1から請求項8のいずれかに記載の移動局装置と、
     前記移動局装置がスケジューリング要求を送信するリソースを指定するための上りリンクデータを含めずにチャネルフィードバックレポートを送信するように指示する上りリンク送信許可信号を、前記移動局装置に対して送信する基地局装置と、から構成されることを特徴とする通信システム。
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