WO2010029763A1 - 中継装置及び無線通信システム - Google Patents

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WO2010029763A1
WO2010029763A1 PCT/JP2009/004527 JP2009004527W WO2010029763A1 WO 2010029763 A1 WO2010029763 A1 WO 2010029763A1 JP 2009004527 W JP2009004527 W JP 2009004527W WO 2010029763 A1 WO2010029763 A1 WO 2010029763A1
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WO
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tti
error detection
transmitted
base station
relay
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Application number
PCT/JP2009/004527
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English (en)
French (fr)
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謙一 栗
平松 勝彦
中尾 正悟
綾子 堀内
Original Assignee
パナソニック株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2603Arrangements for wireless physical layer control
    • H04B7/2606Arrangements for base station coverage control, e.g. by using relays in tunnels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • H04L2001/0097Relays

Definitions

  • the present invention relates to a relay device and a wireless communication system.
  • the 3rd generation mobile communication service has been started, and multimedia communication such as data communication or video communication has become very popular. From now on, the demand for communication in any environment is further increased, and the expansion of the communicable area is expected.
  • TTI-bundling In 3GPP-LTE (Long Term Evolution), in order to expand coverage in uplink transmission from a terminal (UE) to a base station (eNB), the introduction of a technology called TTI-bundling has been agreed.
  • TTI-bundling terminals existing in the vicinity of a cell edge bundle a plurality of TTIs in uplink transmission to form one HARQ process. Then, by encoding small data such as VoIP data at a low coding rate, mapping the obtained code word to a plurality of bundled TTIs and transmitting it, the uplink reception quality of the base station is improved (non-patented) Reference 1).
  • the bundled TTIs may be hereinafter referred to as "TTI bundles".
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a retransmission process in a communication system to which the TTI-bundling technique is applied. In FIG. 1, the case where three TTIs are bundled is shown.
  • the terminal bundles data from TTI 0 to 2 and transmits data to the base station.
  • the terminal transmits a code word mapped to at least TTI 0 with a CRC attached.
  • the base station receives and decodes this data.
  • the base station performs error detection using CRC only for data transmitted in the first TTI.
  • the base station transmits NACK to the terminal.
  • the terminal receives the NACK, the terminal retransmits the data in the retransmission scheduled interval.
  • a retransmission scheduled interval is also determined at this time.
  • scheduled retransmission intervals corresponding to TTI 0 to 2 are TTI 8 to 10. Therefore, the terminal retransmits at TTI 8-10.
  • the interval (here, 8 TTIs) between transmission scheduled sections (including the first transmission section and the retransmission scheduled section) is the round trip time of the HARQ process between the terminal located near the cell edge and the base station (HARQ -RTT) is determined.
  • the HARQ-RTT is determined by the time taken for the transmission signal (initial transmission signal and NACK) to propagate between the terminal and the base station and the time taken for the transmission signal generation processing of the terminal and the base station.
  • the base station performs error detection only on data transmitted in the first TTI among the bundled TTI groups, and transmits ACK / NACK to the terminal based on the detection result. Therefore, the base station has already received the NACK as the terminal even if error correction is performed (that is, a state in which an ACK should be transmitted) while the decoding is advanced to a later TTI in the bundled TTI group. In the case of transmission, the terminal will execute retransmission processing. This causes a problem that the system throughput is reduced.
  • 3GPP LTE-advanced standardization has been started, which realizes faster communication than 3GPP LTE (see Non-Patent Document 2).
  • a relay station (RN: Relay Node) between a terminal and a base station.
  • An object of the present invention is to provide a relay apparatus and a wireless communication system that realize novel retransmission control when TTI-bundling technology and relay technology are adopted for communication between a terminal and a base station.
  • the relay apparatus comprises a terminal for transmitting a radio signal in which a code word obtained by encoding one transmission data is mapped to a TTI bundle consisting of a plurality of TTIs; A relay apparatus for relaying wireless communication with a base station that transmits error detection information related to a codeword transmitted in TTI, the codeword mapped to a TTI bundle included in a received wireless signal for each TTI Error detection result information relating to a codeword transmitted in a second TTI before at least the first TTI of the TTI bundle; And transmitting means for transmitting.
  • the radio communication system receives from the terminal a radio signal in which a code word obtained by encoding one transmission data is mapped to a TTI bundle consisting of a plurality of TTIs, and is transmitted in the first TTI of the TTI bundle.
  • a base station for transmitting error detection information relating to a code word
  • a relay apparatus for relaying radio communication between the terminal and the base station, wherein the code word mapped to a TTI bundle included in the radio signal is Error detection means for decoding each TTI, error detection means for detecting each decoding result, and error detection related to a code word transmitted in a second TTI before at least the first TTI in the TTI bundle
  • a relay apparatus comprising: transmission means for transmitting result information;
  • the present invention it is possible to provide a relay apparatus and a wireless communication system that realize novel retransmission control when TTI-bundling technology and relay technology are adopted for communication between a terminal and a base station.
  • Diagram for explaining the retransmission process in a communication system to which TTI-bundling technology is applied Diagram for explaining the retransmission process in a communication system to which TTI-bundling technology is applied
  • a block diagram showing a configuration of a wireless communication system according to Embodiment 1 of the present invention Block diagram showing configuration of terminal according to Embodiment 1 of the present invention Block diagram showing configuration of base station according to Embodiment 1 of the present invention Block diagram showing the configuration of the relay station according to Embodiment 1 of the present invention
  • a diagram for explaining the operation of a terminal, a base station and a relay station according to Embodiment 1 of the present invention Diagram for explaining the state in which the code word is stored in the circular buffer and the method for reading the code word from the circular buffer (at the time of the first transmission)
  • Diagram to explain the comparison technology A diagram for explaining the operation
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the configuration of a radio communication system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the wireless communication system 10 includes a terminal 100, a base station 200, and a relay station 300. Although only one each of the terminal 100, the base station 200, and the relay station 300 is shown in FIG. 3 to simplify the description, in practice, a plurality of terminals 100, a plurality of base stations may be included in one cell of one base station 200. Relay stations 300 are distributed. Therefore, in wireless communication system 10, an environment in which the separation distance between terminal 100 and relay station 300 and the separation distance between base station 200 and relay station 300 are likely to be shorter than the separation distance between terminal 100 and base station 200 Is realized.
  • the communication quality between the terminal 100 and the relay station 300 and relaying between the base station 200 and the relay station 300 rather than the communication quality between the terminal 100 and the base station 200. It can be considered that the communication quality with the station 300 is better.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of terminal 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the terminal 100 includes a CRC unit 101, an encoding unit 102, a modulation unit 103, a multiplexing unit 104, a transmission RF unit 105, an antenna 106, a reception RF unit 107, and a demodulation unit 108.
  • a decoding unit 109 and a control unit 110 are included.
  • the CRC unit 101 performs error detection (CRC: Cyclic Redundancy Check) encoding on the information bit sequence, and outputs the obtained information bit sequence to which the CRC parity bit is added to the encoding unit 102.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the encoding unit 102 includes a circular buffer (not shown). Encoding section 102 turbo-codes the information bit sequence to which the CRC parity bit is added at the mother coding rate, and holds the obtained code word in the circular buffer. Encoding section 102 extracts an output code word corresponding to control information received from control section 110 from a code word held in the circular buffer and outputs it to modulation section 103.
  • the control information received from the control unit 110 includes transmission type information (including coding rate) indicating transmission by TTI-bundling, a new transmission instruction, a retransmission preparation instruction, a retransmission execution instruction, modulation multilevel number information, or , Assigned frequency resource information.
  • Encoding unit 102 extracts an output code word matching the coding rate included in control information received from control unit 110 from the code word stored in the circular buffer and outputs it to modulation unit 103 at the time of new (first time) transmission. .
  • the encoding unit 102 performs processing related to retransmission preparation, retransmission, and new data transmission (including a process of removing a codeword related to previous transmission data from the circular buffer) based on control information received from the control unit 110. Details of the processing in the encoding unit 102 will be described later in detail.
  • Modulating section 103 modulates the code word received from coding section 102 with the modulation multi-level number included in the control signal received from control section 110 to generate a data symbol, and transmits the obtained data symbol to multiplexing section 104. Output.
  • Multiplexing section 104 multiplexes the data symbol received from modulation section 103, the control information received from control section 110, and the pilot signal to form a multiplexed signal which is a baseband signal. At this time, the data symbols are allocated to the allocation frequency indicated by the allocation frequency resource information included in the control information received from the control unit 110.
  • the transmission RF unit 105 frequency-converts the multiplexed signal, and transmits the obtained RF signal via the antenna 106.
  • Receiving RF section 107 uses antenna 106 to transmit a control signal (including allocation information or an ACK / NACK signal) transmitted from base station 200 described later and an ACK / NACK signal transmitted from relay station 300 described later.
  • a baseband signal is obtained by receiving and frequency-converting the received signal.
  • the baseband signal is output to the demodulation unit 108.
  • Demodulation section 108 demodulates the control signal included in the baseband signal received from reception RF section 107 and the ACK / NACK signal from relay station 300, and outputs the demodulated control signal and ACK / NACK signal to decoding section 109. .
  • Decoding section 109 decodes the demodulated control signal and ACK / NACK signal, and outputs the obtained control information and ACK / NACK information to control section 110.
  • the control unit 110 specifies the coding rate, the modulation multi-level number, the allocation frequency resource, and the ACK / NACK information included in the control information received from the decoding unit 109.
  • control section 110 executes each processing of retransmission preparation, retransmission execution determination, retransmission, and new data transmission based on the identified ACK / NACK information from base station 200 and ACK / NACK information from relay station 300. It is determined whether to do so, and control information corresponding to the determination result is output to the encoding unit 102.
  • the coding rate is output to coding section 102
  • the modulation multi-level number is output to modulation section 103
  • the allocated frequency resource is output to multiplexing section 104.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of base station 200 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • base station 200 includes antenna 201, reception RF unit 202, separation unit 203, demodulation unit 204, decoding unit 205, error detection unit 206, channel quality estimation unit 207, and scheduler 208.
  • a control information generation unit 209, an encoding unit 210, a modulation unit 211, a transmission RF unit 212, and an ACK / NACK processing unit 213 are included.
  • Reception RF section 202 receives the data signal transmitted from terminal 100 and the data signal transmitted from relay station 300 via antenna 201, and frequency-converts the received data signal to obtain a baseband signal.
  • the baseband signal is output to the separation unit 203.
  • Demultiplexing section 203 demultiplexes the baseband signal received from reception RF section 202 into data symbols, reception pilot signals, and ACK / NACK signals transmitted from relay station 300. Further, demultiplexing section 203 outputs a data symbol corresponding to the allocated frequency resource information included in the allocation information received from scheduler 208 to demodulation section 204, and outputs a received pilot signal to channel quality estimation section 207, from relay station 300. The transmitted ACK / NACK signal is output to the ACK / NACK processing unit 213.
  • Demodulation section 204 demodulates the data symbol received from demultiplexing section 203 in accordance with the modulation multi-level number information included in the allocation information received from scheduler 208.
  • the decoding unit 205 obtains a decoded bit sequence by performing error correction decoding on the demodulation result received from the demodulation unit 204 based on the coding rate information included in the allocation information received from the scheduler 208.
  • the decoded bit string (received data) obtained in this way is stored in a memory (not shown) included in the decoding unit 205 and output to the error detection unit 206.
  • the decoding result of the current TTI to be decoded in the TTI bundle is used to decode the codeword transmitted in the next TTI. Therefore, in the TTI bundle, the error rate of the code word transmitted in that TTI is lower as the later TTI. Also, the decoding unit 205 discards the received data already stored in the memory only when receiving the ACK signal from the error detection unit 206.
  • the error detection unit 206 performs error detection (CRC) on each TTI of the decoded bit string received from the decoding unit 205.
  • CRC error detection
  • the error detection unit 206 generates a NACK signal as a response signal when there is an error in the decoded bit string as a result of the error detection, and generates an ACK signal as a response signal when there is no error in the decoded bit string.
  • the ACK / NACK signal generated in this manner is output to the decoding unit 205, the scheduler 208, and the control information generation unit 209. Further, when there is no error in the decoded bit string, the error detection unit 206 outputs the decoded bit string as a received bit string.
  • the channel quality estimation unit 207 estimates the signal-to-interference and noise power ratio (SINR) from the received pilot signal.
  • SINR signal-to-interference and noise power ratio
  • the ACK / NACK processing unit 213 performs reception processing on the ACK / NACK signal transmitted from the relay station 300, and outputs the ACK / NACK signal after reception processing to the scheduler 208.
  • Scheduler 208 generates allocation information based on the SINR estimation value received from channel quality estimation section 207, the ACK / NACK signal received from error detection section 206, and the ACK / NACK signal from relay station 300.
  • the allocation information includes modulation multi-level number information, coding rate information, and allocation resource information.
  • the allocation information is output to the control information generation unit 209, the separation unit 203, the demodulation unit 204, and the decoding unit 205. The scheduling for retransmission data of the scheduler 208 will be described later.
  • the control information generation unit 209 receives the ACK / NACK signal from the error detection unit 206. Then, when data transmission using TTI-bundling technology is performed, control information generation section 209 transmits an ACK / NACK signal related to the codeword transmitted in the last TTI in the TTI bundle according to the detection timing. .
  • the control information generation unit 209 generates a control signal frame by combining the ACK / NACK signal with the allocation information received from the scheduler 208, and transmits this frame via the encoding unit 210, the modulation unit 211, and the transmission RF unit 212. Do.
  • the control signal frame generated by the control information generation unit 209 is encoded by the encoding unit 210, modulated by the modulation unit 211, frequency-converted by the transmission RF unit 212, and then transmitted via the antenna 201. .
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of relay station 300 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • relay station 300 includes antenna 301, reception RF unit 302, separation unit 303, demodulation unit 304, decoding unit 305, error detection unit 306, control signal processing unit 307, and ACK / NACK.
  • a processing unit 308, a control information generation unit 309, a relay signal processing unit 310, a CRC unit 311, an encoding unit 312, a modulation unit 313, and a transmission RF unit 314 are included.
  • Reception RF section 302 receives, via antenna 301, the data signal transmitted from terminal 100 and the control signal transmitted from base station 200 (including allocation information and ACK / NACK signal), and frequency converts the received signal. Thus, a baseband signal is obtained. The baseband signal is output to the separation unit 303.
  • Demultiplexing section 303 demultiplexes the baseband signal received from reception RF section 302 into data symbols transmitted from terminal 100 and control signals transmitted from base station 200. Further, demultiplexing section 303 outputs the data symbol to demodulation section 304, and outputs the control signal transmitted from base station 200 to control signal processing section 307 and ACK / NACK processing section 308.
  • Demodulation section 304 demodulates the data symbol received from demultiplexing section 303 in accordance with the modulation multi-level number information included in the allocation information received from control signal processing section 307.
  • the decoding unit 305 obtains a decoded bit sequence by performing error correction decoding on the demodulation result received from the demodulation unit 304 based on the coding rate information included in the allocation information received from the control signal processing unit 307.
  • the decoded bit string (received data) obtained in this way is held in a memory (not shown) included in the decoding unit 305 and is output to the error detection unit 306.
  • the decoding result of the current TTI to be decoded in the TTI bundle is used to decode the codeword transmitted in the next TTI. Therefore, in the TTI bundle, the error rate of the code word transmitted in that TTI is lower as the later TTI. Also, the decoding unit 305 discards the received data already stored in the memory only when receiving the ACK signal from the error detection unit 306.
  • the error detection unit 306 performs error detection (CRC) on each TTI of the decoded bit string received from the decoding unit 305.
  • CRC error detection
  • the error detection unit 306 generates a NACK signal as a response signal when there is an error in the decoded bit string as a result of the error detection, and generates an ACK signal as a response signal when there is no error in the decoded bit string.
  • the ACK / NACK signal generated in this manner is output to the decoding unit 305, the control information generation unit 309, and the relay signal processing unit 310. Further, when there is no error in the decoded bit sequence, the error detection unit 306 outputs the decoded bit sequence as a received bit sequence.
  • the control signal processing unit 307 demodulates and decodes the control signal received from the separating unit 303, and specifies assignment information included in the control signal.
  • the assignment information includes a coding rate, modulation multi-level number, and assignment frequency resources. Then, the allocation information is output to the demodulation unit 304, the decoding unit 305, the encoding unit 312, and the modulation unit 313.
  • the ACK / NACK processing unit 308 receives and processes the ACK / NACK signal included in the control signal received from the separation unit 303, and outputs the obtained ACK / NACK information to the relay signal processing unit 310.
  • the control information generation unit 309 receives the ACK / NACK signal from the error detection unit 306. Then, when data transmission using TTI-bundling technology is performed, control information generation section 309 transmits an ACK / NACK signal related to the codeword transmitted in the first TTI in the TTI bundle according to the detection timing. .
  • the relay signal processing unit 310 receives the ACK / NACK signal from the error detection unit 306 and receives the ACK / NACK information from the ACK / NACK processing unit 308. Then, relay signal processing section 310 performs relay based on the ACK / NACK signal from error detection section 306 and the ACK / NACK information from ACK / NACK processing section 308 (that is, ACK / NACK information from base station 200). Determine whether to execute the process. When it is determined that the relay process is to be performed, the relay signal processing unit 310 transmits relay information. This relay information is retransmission data to be transmitted instead of the terminal 100 in the retransmission scheduled section corresponding to the end TTI of the TTI bundle. The details of the relay signal processing unit 310 will be described later.
  • the CRC unit 311 performs error detection coding on the relay information, and outputs the obtained relay data to which the CRC parity bit is added to the coding unit 312.
  • the encoding unit 312 includes a buffer (not shown).
  • the encoding unit 312 turbo-encodes the information bit string to which the CRC parity bit is added at the mother coding rate, and holds the obtained codeword in a buffer.
  • Encoding section 312 extracts an output code word corresponding to the coding rate for the relay signal, which is included in the allocation information received from control signal processing section 307, from the code word held in the buffer, and outputs this to modulation section 313.
  • the modulation unit 313 generates a data symbol by modulating the code word received from the coding unit 312 with the modulation multi-level number included in the allocation information received from the control signal processing unit 307, and obtains the obtained transmission RF unit 314. Output.
  • the transmission RF unit 314 frequency-converts the ACK / NACK signal received from the control information generation unit 309 and the data symbol received from the modulation unit 313, and transmits the obtained RF signal via the antenna 301.
  • the terminal 100 bundles TTIs 0 to 2 and transmits data. That is, in terminal 100, encoding section 102 extracts an output code word matching the coding rate included in the control information received from control section 110 from the code word stored in the circular buffer and outputs it to modulation section 103.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the state in which the code word is stored in the circular buffer and the method of reading the code word from the circular buffer (at the time of the first transmission).
  • the circular buffer is composed of 96 columns and code words are stored.
  • S in the left part (32 column configuration) is an information bit (that is, systematic bit) to which CRC parity is added, and P1 and P2 (64 column configuration) in the right part are parity generated by turbo coding. It is a bit.
  • the systematic bit side is defined as the front, and the parity bit side is defined as the rear.
  • Encoding section 102 reads a code word of a predetermined length backward from a predetermined read start position as data 1 to be transmitted in TTI 0 and outputs the code word to modulation section 103.
  • the predetermined read start position (RV0) is the third column from the left of the circular buffer (FIG. 8).
  • the predetermined length is 64 columns of the circular buffer. Therefore, data 1 corresponds to the third to 66th columns of the circular buffer.
  • encoding section 102 sets the next column of the last column read out as data 1 as the read start position, and reads a code word (corresponding to data 2 in FIG. 8) of the same length backward as modulation section 103.
  • data 2 corresponds to the 67th to 96th columns and the 1st to 34th columns of the circular buffer.
  • encoding section 102 sets the next column of the last column read out as data 2 as the read start position, and reads a code word (corresponding to data 3 in FIG. 8) of the same length backward as modulation section 103.
  • Output to Data 3 corresponds to the 35th to 96th columns of the circular buffer and the 1st to 2nd columns.
  • the RV (Redundancy Version) is instruction information for specifying from which position of the circular buffer the code word string read out is.
  • RV0 is defined as the third column
  • RV1 is the 27th column
  • RV2 is the 51st column
  • RV3 is the 75th column. Then, at the time of the first transmission, RV0 is used.
  • the plurality of code words read out from the circular buffer in this way are transmitted in TTI bundles of TTI 0 to 2 as shown in FIG. 7, and are received by the base station 200 and the relay station 300.
  • the error detection unit 206 performs error detection on received data every TTI.
  • control information generation unit 209 transmits an error detection result (that is, an ACK / NACK signal) related to the code word transmitted in the last TTI in the TTI bundle in accordance with the detection timing.
  • an ACK / NACK signal related to the codeword transmitted in TTI 2 which is the last TTI is transmitted.
  • error detection section 306 performs error detection on the received data for each TTI.
  • control information generation unit 309 transmits an error detection result (that is, an ACK / NACK signal) related to the code word transmitted in the first TTI in the TTI bundle in accordance with the detection timing.
  • an ACK / NACK signal relating to the codeword transmitted in TTI 0 which is the first TTI is transmitted.
  • an ACK / NACK signal related to the first TTI transmitted from relay station 300 is used as a trigger for retransmission preparation, and ACK / ACK related to the last TTI transmitted from base station 200.
  • the NACK signal is used as a retransmission execution determination criterion. That is, as described later, retransmission of the entire TTI bundle is performed by the terminal 100 only when NACK signals are transmitted in both the leading TTI and the trailing TTI.
  • scheduler 208 of base station 200 uses a resource for retransmission using a TTI bundle by terminal 100 (that is, scheduled retransmission intervals TTI 8 to 10). Frequency resources etc.) are secured.
  • relay station 300 an error detection result of the first TTI and an ACK / NACK signal related to the last TTI transmitted from base station 200 are used as a determination criterion for performing retransmission processing (relay processing). . That is, as will be described later, in the relay station 300, when an error is not detected in the first TTI and NACK is transmitted from the base station 200, the relay information is transmitted in the retransmission scheduled interval corresponding to the last TTI. Ru. Therefore, scheduler 208 of base station 200 uses one TTI by relay station 300 when an ACK signal is transmitted by relay station 300 in the first TTI and a NACK signal is transmitted by base station 200 in the last TTI. Resources for retransmission (relaying) (that is, frequency resources in retransmission scheduled section TTI 10, etc.) are secured.
  • Retransmission of the entire TTI bundle is performed at terminal 100 when the NACK signal is transmitted in both the leading TTI and the trailing TTI. Therefore, when an error is detected in the first TTI and NACK is transmitted from base station 200, relay station 300 uses a resource for retransmission using a TTI bundle by terminal 100 (that is, expected retransmission interval TTI 8). Secure frequency resources etc. in ⁇ 10.
  • the terminal 100 determines whether to start the preparation for retransmission of the entire TTI bundle based on the ACK / NACK signal of TTI 0 transmitted from the relay station 300, and uses the ACK / NACK signal of TTI 2 transmitted from the base station 200. It is determined whether or not the retransmission of the codeword of the entire TTI bundle prepared based on that is to be performed.
  • control section 110 determines whether or not to start preparation for retransmission of the entire TTI bundle based on the ACK / NACK signal at TTI 0. Then, when a NACK signal is transmitted from relay station 300 for TTI 0, control section 110 causes encoding section 102 to start preparation for retransmission of the entire TTI bundle. On the other hand, when an ACK signal is transmitted from relay station 300 for TTI 0, retransmission by terminal 100 is not performed, and control section 110 causes encoding section 102 to prepare for new data transmission.
  • control section 110 determines whether or not to retransmit the codeword of the entire TTI bundle prepared in coding section 102 based on the ACK / NACK signal of TTI2. Then, when an ACK signal is transmitted from the base station 200 for TTI2, the control unit 110 does not cause the encoding unit 102 to retransmit the codewords of the entire TTI bundle prepared. On the other hand, when a NACK signal is transmitted from the base station 200 for TTI2, the control unit 110 causes the coding unit 102 to retransmit the codewords of the entire TTI bundle (see FIG. 7).
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the state in which the code word is stored in the circular buffer and a method for reading the code word from the circular buffer (at the time of retransmission).
  • the encoding unit 102 extracts a code word as a reading start position, which is a position different from that at the previous transmission, and outputs the code word to the modulating unit 103.
  • RV2 is the read start position at the time of the first retransmission.
  • the relay station 300 determines whether to perform relay processing based on the error detection result of TTI 0 and the ACK / NACK signal of TTI 2 transmitted from the base station 200.
  • relay signal processing section 310 determines whether or not to execute relay processing based on the error detection result of TTI 0 and the ACK / NACK signal of TTI 2 transmitted from base station 200. Do. The relay signal processing unit 310 executes relay processing when no error is detected in TTI 0 and a NACK signal is transmitted from the base station 200 for TTI 2. At this time, the relay signal processing unit 310 transmits the decoding result of TTI0 in the retransmission scheduled interval corresponding to TTI2. Thus, retransmission is performed by relay station 300 instead of terminal 100.
  • relay station 300 transmits a radio signal in which a code word obtained by encoding one transmission data is mapped to a TTI bundle consisting of a plurality of TTIs, and the radio signal
  • the wireless communication with the base station that transmits the error detection information related to the codeword received in the last TTI among the received TTI bundle is relayed.
  • control information generation section 309 transmits error detection information related to the codeword transmitted in the first TTI in the TTI bundle.
  • terminal 100 transmits to the terminal 100 an error detection result relating to the codeword transmitted in the last TTI in the TTI bundle (see FIG. 10).
  • terminal 100 can only retransmit in the retransmission scheduled interval corresponding to the last TTI. That is, the terminal 100 can not retransmit using the TTI bundle. This is because, even after starting the retransmission preparation in the retransmission scheduled section corresponding to the TTI other than the tail TTI after receiving the NACK signal at the tail TTI, the retransmission scheduled section is not in time. Therefore, since the retransmission using the TTI-bundling technique can not be performed, the error characteristics at the data receiving side deteriorate.
  • terminal 100 since relay station 300 transmits error detection information related to the codeword transmitted in the first TTI in the TTI bundle, terminal 100 receives the error detection information from relay station 300. Can be used as a trigger for the start of retransmission preparation. Therefore, the terminal 100 can perform retransmission using a TTI bundle.
  • the terminal 100 may use the error detection information from the base station 200 as a retransmission execution determination criterion. it can.
  • relay signal processing section 310 has the error detection result information transmitted from base station 200 as NACK, and the error detection result information related to the first TTI transmitted from its own machine is ACK. In this case, relay information is transmitted in the retransmission scheduled section corresponding to the end TTI.
  • the retransmission load is removed from the terminal 100. Furthermore, since communication is performed between relay station 300 and base station 200 with better communication quality than between terminal 100 and base station 200, the probability of successful retransmission can be increased.
  • relay station 300 transmits error detection information related to the codeword transmitted in the first TTI in the TTI bundle, and base station 200 transmits the error detection information related to the codeword transmitted in the last TTI.
  • the explanation was given as sending. However, the present invention is not limited to this.
  • the relay station 300 is transmitted in the second TTI prior to the first TTI.
  • the error detection result concerning the code word may be transmitted.
  • the second TTI is other than the first TTI, retransmission from the terminal 100 is not performed for the entire TTI bundle, and is performed in a retransmission scheduled interval corresponding to the second TTI to the last TTI.
  • relay station 300 transmits error detection information related to the codeword transmitted in the first TTI because the channel between terminal 100 and relay station 300 has a high communication quality. This is because there is a sufficient probability that an error is not detected in the first TTI. Also, the base station 200 transmits error detection information at the end TTI in order to use the principle that the error rate of the transmitted code word in the TTI bundle decreases in the later TTI.
  • Second Embodiment it is determined whether the error detection result related to the first TTI obtained in relay station 300 determines the trigger of retransmission preparation start in terminal 100 and which of terminal 100 and relay station 300 the retransmission should be performed.
  • unnecessary retransmission may be performed by the terminal 100. That is, when an error is detected in the first TTI by relay station 300, error correction is performed while the decoding is advanced to the subsequent TTI (that is, a state in which ACK should be transmitted in the subsequent TTI). Even if it does not, the relay station 300 does not perform relay processing.
  • the error of the codeword is corrected in relay station 300, it is advantageous to retransmit by relay station 300 having a good communication environment with base station 200.
  • the relay station detects error detection result information on the codeword transmitted in the tail TTI, in addition to error detection result information on the codeword transmitted in the first TTI in the TTI bundle. Transmit sequentially according to the timing. Then, the error detection result of the end TTI in the relay station is used as a determination criterion for deciding which one of the terminal and the relay station to perform retransmission. In this way, retransmission can be performed in a more advantageous environment.
  • the basic configurations of the terminal, the base station, and the relay station according to the present embodiment are the same as the configurations of the terminal, the base station, and the relay station described in the first embodiment. Therefore, the terminal, the base station, and the relay station according to the present embodiment will also be described using FIG. 4 to FIG.
  • control unit 110 prepares for retransmission and retransmits based on ACK / NACK information from base station 200 and ACK / NACK information from relay station 300. It is determined whether or not each process of execution determination, retransmission, and new data transmission is to be performed, and control information corresponding to the determination result is output to the encoding unit 102.
  • relay station 300 transmits an error detection result relating to the code word mapped to the tail TTI.
  • the error detection result of the code word mapped to the end TTI is used as a determination criterion for deciding which of the terminal and the relay station to perform retransmission.
  • control section 110 causes coding section 102 to start preparation for retransmission of the entire TTI bundle.
  • control section 110 When an ACK signal is transmitted from at least one of relay station 300 and base station 200 for the end TTI, control section 110 does not cause encoding section 102 to retransmit. Control section 110 causes retransmission to be performed only when NACK is transmitted from relay station 300 and base station 200 for the last TTI.
  • relay signal processing section 310 performs relay processing when an error is not detected at the end TTI and a NACK signal is transmitted from base station 200 for the end TTI. Run.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the operation of the terminal 100, the base station 200, and the relay station 300 according to the second embodiment.
  • the terminal 100 bundles TTIs 0 to 2 and transmits data.
  • error detection section 306 performs error detection on the received data for each TTI. Then, the control information generation unit 309 sequentially transmits ACK / NACK signals related to the codewords transmitted in the first TTI and the last TTI in the TTI bundle according to the detection timing. In FIG. 11, a NACK signal is transmitted at TTI 0 and an ACK signal is transmitted at TTI 2.
  • the error detection unit 206 performs error detection on received data every TTI. Then, the control information generation unit 209 transmits the error detection result of the end TTI according to the detection timing. In FIG. 11, a NACK signal is transmitted at TTI2.
  • control section 110 causes coding section 102 to start preparation for retransmission of the entire TTI bundle.
  • control section 110 causes encoding section 102 to stop the preparation for retransmission that has already been started.
  • relay signal processing section 310 detects no error in TTI 2 and transmits a NACK signal for TTI 2 from base station 200. Therefore, retransmission data recoded from the decoding result without errors is transmitted. It transmits in the retransmission scheduled section corresponding to TTI2.
  • control information generation section 309 transmits in the tail TTI, in addition to the ACK / NACK signal related to the codeword transmitted in the first TTI in the TTI bundle. Transmit an ACK / NACK signal related to the code word.
  • the ACK / NACK signal related to the codeword transmitted in the last TTI is used as a determination criterion to determine which of the terminal and the relay station to perform retransmission. Retransmission is performed.
  • the relay station transmits an ACK / NACK signal only for the last TTI in the TTI bundle.
  • the terminal When the terminal transmits data in a TTI bundle, the terminal automatically prepares for retransmission, and determines whether to execute retransmission based on the ACK / NACK signal of the last TTI transmitted from the base station and the relay station. to decide.
  • the basic configurations of the terminal, the base station, and the relay station according to the present embodiment are the same as the configurations of the terminal, the base station, and the relay station described in the first embodiment. Therefore, the terminal, the base station, and the relay station according to the present embodiment will also be described using FIG. 4 to FIG.
  • control section 110 makes a retransmission decision based on the ACK / NACK information from base station 200 and the ACK / NACK information from relay station 300, It is determined whether or not each process of retransmission and new data transmission is to be performed, and control information corresponding to the determination result is output to the encoding unit 102.
  • control section 110 causes encoding section 102 to start preparation for retransmission. Then, based on the error detection result of the end TTI transmitted from base station 200 and relay station 300, control section 110 determines whether or not to execute retransmission.
  • control section 110 causes encoding section 102 to retransmit the entire TTI bundle. Otherwise, the control unit 110 does not cause the encoding unit 102 to retransmit.
  • relay signal processing section 310 performs relay processing based on the error detection result of the end TTI and the error detection result of the end TTI transmitted from base station 200. Determine whether to execute.
  • Relay signal processing section 310 executes relay processing when no error is detected in the last TTI and a NACK signal is transmitted from base station 200 for the last TTI. This relay process is performed in the retransmission scheduled section corresponding to the end TTI.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the operation of the terminal 100, the base station 200, and the relay station 300 according to the third embodiment.
  • control section 110 causes encoding section 102 to start preparation for retransmission of the entire TTI bundle.
  • the error detection unit 206 performs error detection on received data every TTI. Then, control information generation section 209 transmits only the error detection result of the end TTI.
  • error detection section 306 performs error detection on the received data for each TTI. Then, the error detection unit 306 transmits only the error detection result of the tail TTI.
  • terminal 100 determines whether to perform retransmission.
  • control section 110 causes encoding section 102 to retransmit the entire TTI bundle.
  • the number of transmissions of the ACK / NACK signal can be one.
  • Embodiment 4 Similar to the third embodiment, in the fourth embodiment as well, the relay station transmits an ACK / NACK signal only for the last TTI in the TTI bundle. However, in the third embodiment, in order to retransmit the entire TTI bundle, the terminal starts preparation for retransmission immediately after transmitting the TTI bundle, whereas in the fourth embodiment, one retransmission scheduled interval is set. The entire TTI bundle is retransmitted in the next scheduled retransmission period.
  • the basic configurations of the terminal, the base station, and the relay station according to the present embodiment are the same as the configurations of the terminal, the base station, and the relay station described in the first embodiment. Therefore, the terminal, the base station, and the relay station according to the present embodiment will also be described using FIG. 4 to FIG.
  • control section 110 prepares for retransmission and retransmits based on the ACK / NACK information from base station 200 and the ACK / NACK information from relay station 300 as in the first embodiment. It is determined whether or not each process of execution determination, retransmission, and new data transmission is to be performed, and control information corresponding to the determination result is output to the encoding unit 102.
  • the control unit 110 causes the coding unit 102 to start preparation for retransmission, and then causes the entire TTI bundle to be retransmitted. However, this retransmission is performed not in the next first retransmission scheduled section, but in the next second retransmission scheduled section of the first retransmission scheduled section.
  • relay signal processing section 310 performs relay processing based on the error detection result of the end TTI and the error detection result of the end TTI transmitted from base station 200. Determine whether to execute.
  • Relay signal processing section 310 executes relay processing when no error is detected in the last TTI and a NACK signal is transmitted from base station 200 for the last TTI. This relay process is performed in the retransmission scheduled section corresponding to the end TTI.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the operation of the terminal 100, the base station 200, and the relay station 300 according to the fourth embodiment.
  • the terminal 100 bundles TTIs 0 to 2 and transmits data.
  • the error detection unit 206 performs error detection on received data every TTI. Then, control information generation section 209 transmits only the error detection result of the end TTI.
  • error detection section 306 performs error detection on the received data for each TTI. Then, the error detection unit 306 transmits only the error detection result of the tail TTI.
  • terminal 100 determines whether to perform retransmission.
  • control section 110 causes encoding section 102 to start preparation for retransmission of the entire TTI bundle, and the above-mentioned second retransmission scheduled interval
  • the retransmission is performed in (TTI16 to TTI18).
  • relay station 300 executes relay processing (see FIG. 14).
  • retransmission can be performed by the more advantageous one of retransmission of the entire TTI bundle by terminal 100 and relay using 1 TTI by relay station 300, and for one TTI bundle by base station 200 and relay station 300.
  • the number of transmissions of the ACK / NACK signal can be one.
  • relay station 300 transmits the error detection result concerning the codeword transmitted in the first TTI in the TTI bundle and the error detection result concerning the codeword transmitted in the last TTI. .
  • the relay station 300 transmits all error detection results obtained in each TTI for the codeword mapped to the TTI bundle.
  • the terminal 100 uses, as a trigger for retransmission preparation suspension that has already been started, the error detection result on TTIs transmitted from the relay station 300 excluding the first TTI and the last TTI.
  • control section 110 when a NACK signal is transmitted from relay station 300 for the first TTI, control section 110 causes coding section 102 to start preparation for retransmission of the entire TTI bundle. Then, when an ACK signal is transmitted from relay station 300 for a TTI other than the first TTI and the last TTI in the TTI bundle, control section 110 stops the preparation for retransmission already started at that point in coding section 102. And prepare for sending new data.
  • terminal 100 can stop preparation for retransmission at the time of receiving an ACK signal without waiting for an ACK / NACK signal of the last TTI from relay station 300, so power consumption for retransmission preparation can be reduced. .
  • terminal 100 since it is possible to shift to preparation for new data transmission when an ACK signal is received, it is possible to release the buffer area reserved for retransmission data at an early stage.
  • relay station 300 transmits only an ACK / NACK signal related to a codeword transmitted in the last TTI. However, even if relay station 300 transmits an ACK signal only for a TTI for which an error is not detected for the first time in a TTI bundle instead of the tail TTI, the same effect as that of the third embodiment can be obtained.
  • control information generator 209 transmits an ACK signal only for TTIs for which no error is detected for one TTI bundle.
  • the terminal 100 uses this ACK / NACK signal as a determination criterion for deciding which of the terminal 100 and the relay station 300 to perform retransmission.
  • terminal 100 can receive an ACK signal from relay station 300 at an early stage, as compared with the third embodiment, it is possible to stop the preparation for retransmission at an early stage. Therefore, the power consumption for preparation for retransmission can be reduced. Further, when terminal 100 receives an ACK signal from relay station 300, preparation can be made for new data transmission, so that buffer areas reserved for retransmission data can be released at an early stage.
  • the predetermined length read from the circular buffer has been described as 64 columns, but the predetermined length changes depending on the amount of allocated resources by the base station 200.
  • Each function block employed in the description of the first to fourth embodiments is typically implemented as an LSI constituted by an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include some or all. Although an LSI is used here, it may be called an IC, a system LSI, a super LSI, or an ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible.
  • a programmable field programmable gate array FPGA
  • a reconfigurable processor may be used which can reconfigure connection and setting of circuit cells in the LSI.
  • the relay device and the wireless communication system of the present invention are useful as a device that realizes novel retransmission control when TTI-bundling technology and relay technology are adopted for communication between a terminal and a base station.

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Abstract

 端末と基地局との間の通信にTTI-bundling技術及び中継技術が採用される場合の新規な再送制御を実現する中継局及び無線通信システム。中継局(300)は、1つの送信データを符号化した符号語を複数のTTIからなるTTI束にマッピングした無線信号を送信する端末と、無線信号を受信しTTI束のうち末尾TTIで送信された符号語に係る誤り検出情報を送信する基地局との間の無線通信を中継する。そして、中継局(300)において、制御情報生成部(309)は、TTI束のうち先頭TTIで送信された符号語に係る誤り検出情報を送信する。

Description

中継装置及び無線通信システム
 本発明は、中継装置及び無線通信システムに関する。
 第3世代移動体通信サービスが開始され、データ通信又は映像通信などのマルチメディア通信が非常に盛んになってきている。今後さらにあらゆる環境で通信を行いたいという要求が高まり、通信可能なエリアの拡大が予想される。
 そこで、3GPP-LTE(Long Term Evolution)では、端末(UE)から基地局(eNB)への上り伝送におけるカバレッジを拡大する目的で、TTI-bundlingと呼ばれる技術の導入が合意された。TTI-bundlingは、セルエッジ付近に存在する端末が上り伝送において複数のTTIを束ね、これを1つのHARQプロセスとする。そして、VoIPデータなどの小さいデータを低い符号化率で符号化し、得られた符号語を束ねられた複数TTIにマッピングして送信することにより、基地局の上り受信品質が改善される(非特許文献1参照)。なお、束ねられた複数のTTIは、以下、「TTI束」と呼ばれることがある。
 図1は、TTI-bundling技術が適用された通信システムにおける再送プロセスの説明に供する図である。図1では、3つのTTIが束ねられる場合が示されている。
 図1において、端末は、TTI0~2を束ねてデータを基地局に送信する。なお、端末は、少なくともTTI0にマッピングされる符号語を、CRCを付加して送信する。このデータを基地局は受信し復号する。基地局は、最初のTTIで送信されたデータについてのみCRCを用いて誤り検出を行う。そして誤りが検出されると、基地局は、NACKを端末に送信する。端末は、NACKを受け取ると、再送予定区間でデータを再送する。
 ここで、端末の上りデータの初回送信にTTIが割り当てられると、この時点で再送予定区間も決定する。図1において、TTI0~2に対応する再送予定区間は、TTI8~10である。従って、端末は、TTI8~10で再送している。なお、送信予定区間(初回送信区間、及び、再送予定区間を含む)同士の間隔(ここでは、8TTI)は、セルエッジ付近に存在する端末と基地局との間のHARQプロセスのラウンドトリップタイム(HARQ-RTT)に基づいて決定される。HARQ-RTTは、端末と基地局との間を伝送信号(初回送信信号及びNACK)が伝播するのに掛かる時間並びに端末及び基地局の送信信号生成処理等に掛かる時間で決まる。
 しかしながら、上記した従来の通信システムにおいては、無駄な再送が行われる問題がある。すなわち、図2に示すように、基地局は、束ねられたTTI群のうち最初のTTIで送信されたデータについてのみ誤り検出を行い、この検出結果に基づいてACK/NACKを端末に送信する。従って、束ねられたTTI群のうち後段のTTIまで復号を進めていく中で誤り訂正された状態(つまり、ACKが送信されるべき状態)になったとしても、既に基地局がNACKを端末に送信している場合には、端末は再送処理を実行してしまうことになる。これにより、システムスループットが低下してしまう問題がある。
 ところで、3GPP LTEよりも更なる通信の高速化を実現する3GPP LTE-advancedの標準化が開始された(非特許文献2参照)。この3GPP LTE-advancedでは、上り伝送におけるカバレッジを拡大する目的で、端末と基地局との間に中継局(RN:Relay Node)を配置することが検討されている。 
R1-081103, RAN1, "Reply LS on Uplink Coverage for LTE", 3GPP TSG RAN WG1#52, Sorrento, February 11-15, 2008 R1-081722, Samsung, "Future 3GPP Radio Technologies for LTE-Advanced", 3GPP TSG RAN WG1#53, Kansas City, May. 5-9, 2008
 しかしながら、3GPP LTE-advancedにおける自動再送制御については、まだ検討されていない。上記したように端末と基地局との間の通信が行われる3GPP LTEでも効率的な再送制御が行われていない現状で、中継局が登場する無線通信システムにおける自動再送制御を効率的に行うためには工夫が必要である。
 本発明の目的は、端末と基地局との間の通信にTTI-bundling技術及び中継技術が採用される場合の新規な再送制御を実現する中継装置及び無線通信システムを提供することである。
 本発明の中継装置は、1つの送信データを符号化した符号語を複数のTTIからなるTTI束にマッピングした無線信号を送信する端末と、前記無線信号を受信し前記TTI束のうち第1のTTIで送信された符号語に係る誤り検出情報を送信する基地局との間の無線通信を中継する中継装置であって、受信無線信号に含まれるTTI束にマッピングされた符号語をTTIごとに復号する復号手段と、各復号結果を誤り検出する誤り検出手段と、前記TTI束のうち少なくとも前記第1のTTIよりも前の第2のTTIで送信された符号語に係る誤り検出結果情報を送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
 本発明の無線通信システムは、1つの送信データを符号化した符号語が複数のTTIからなるTTI束にマッピングされた無線信号を端末から受信し前記TTI束のうち第1のTTIで送信された符号語に係る誤り検出情報を送信する基地局と、前記端末と前記基地局との間の無線通信を中継する中継装置であって、前記無線信号に含まれるTTI束にマッピングされた符号語をTTIごとに復号する復号手段と、各復号結果を誤り検出する誤り検出手段と、前記TTI束のうち少なくとも前記第1のTTIよりも前の第2のTTIで送信された符号語に係る誤り検出結果情報を送信する送信手段と、を具備する中継装置と、を具備する構成を採る。
 本発明によれば、端末と基地局との間の通信にTTI-bundling技術及び中継技術が採用される場合の新規な再送制御を実現する中継装置及び無線通信システムを提供することができる。
TTI-bundling技術が適用された通信システムにおける再送プロセスの説明に供する図 TTI-bundling技術が適用された通信システムにおける再送プロセスの説明に供する図 本発明の実施の形態1に係る無線通信システムの構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る端末の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る中継局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る端末、基地局、及び中継局の動作説明に供する図 符号語がサーキュラーバッファに格納されている状態、及び、サーキュラーバッファからの符号語読み出し方法(初回送信時)の説明に供する図 符号語がサーキュラーバッファに格納されている状態、及び、サーキュラーバッファからの符号語読み出し方法(再送時)の説明に供する図 対比技術の説明に供する図 本発明の実施の形態2に係る端末、基地局、及び中継局の動作説明に供する図 本発明の実施の形態3に係る端末、基地局、及び中継局の動作説明に供する図 本発明の実施の形態4に係る端末、基地局、及び中継局の動作説明に供する図 本発明の実施の形態4に係る端末、基地局、及び中継局の動作説明に供する図
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
 (実施の形態1)
 [無線通信システムの構成]
 図3は、本発明の実施の形態1に係る無線通信システム構成の説明に供する図である。図3において、無線通信システム10は、端末100と、基地局200と、中継局300とを有する。図3では、説明を簡単化するために、端末100、基地局200、及び中継局300をそれぞれ1つずつしか示していないが、実際には、1つの基地局200のセルの中に、複数の中継局300が分散配置されている。そのため、無線通信システム10においては、端末100と中継局300との離間距離及び基地局200と中継局300との離間距離は端末100と基地局200との離間距離よりも短い可能性の高い環境が実現される。従って、無線通信システム10においては、端末100の位置に関わらず、端末100と基地局200との間の通信品質よりも、端末100と中継局300との間の通信品質及び基地局200と中継局300との間の通信品質の方が良好であると見なすことができる。
 [端末100の構成]
 図4は、本発明の実施の形態1に係る端末100の構成を示すブロック図である。図4において、端末100は、CRC部101と、符号化部102と、変調部103と、多重部104と、送信RF部105と、アンテナ106と、受信RF部107と、復調部108と、復号部109と、制御部110とを有する。
 CRC部101は、情報ビット列を誤り検出(CRC:Cyclic Redundancy Check)符号化し、これにより得られた、CRCパリティビットの付加された情報ビット列を符号化部102へ出力する。
 符号化部102は、図示しないサーキュラーバッファ(Circular Buffer)を具備する。符号化部102は、CRCパリティビットの付加された情報ビット列をマザー符号化率でターボ符号化し、得られた符号語をサーキュラーバッファに保持する。符号化部102は、制御部110から受け取る制御情報に応じた出力符号語をサーキュラーバッファに保持された符号語から抜き出して変調部103へ出力する。制御部110から受け取る制御情報には、TTI-bundlingによる送信であることを示す送信種別情報(符号化率を含む)、新規送信命令、再送準備命令、再送実行命令、変調多値数情報、又は、割当周波数リソース情報が含まれる。
 符号化部102は、新規(初回)送信時には、制御部110から受け取る制御情報に含まれる符号化率に合った出力符号語をサーキュラーバッファに保持された符号語から抜き出して変調部103へ出力する。符号化部102は、制御部110から受け取る制御情報に基づいて、再送準備、再送、及び新規データ送信(前回送信データに係る符号語をサーキュラーバッファから除去する処理を含む)に係る処理を行う。符号化部102における処理の詳細については、後に詳述する。
 変調部103は、符号化部102から受け取る符号語を、制御部110から受け取る制御信号に含まれる変調多値数で変調することによりデータシンボルを生成し、得られたデータシンボルを多重部104へ出力する。
 多重部104は、変調部103から受け取るデータシンボル、制御部110から受け取る制御情報、及び、パイロット信号を多重して、ベースバンド信号である多重信号を形成する。このとき、データシンボルは、制御部110から受け取る制御情報に含まれる割当周波数リソース情報の示す割当周波数へ配置される。
 送信RF部105は、多重信号を周波数変換し、得られたRF信号をアンテナ106を介して送信する。
 受信RF部107は、後述する基地局200から送信された制御信号(割当情報、又は、ACK/NACK信号を含む)及び後述する中継局300から送信されたACK/NACK信号をアンテナ106を介して受信し、受信信号を周波数変換することによりベースバンド信号を得る。このベースバンド信号は、復調部108に出力される。
 復調部108は、受信RF部107から受け取るベースバンド信号に含まれる制御信号及び中継局300からのACK/NACK信号を復調し、復調後の制御信号及びACK/NACK信号を復号部109へ出力する。
 復号部109は、復調された制御信号及びACK/NACK信号を復号し、得られた制御情報及びACK/NACK情報を制御部110へ出力する。
 制御部110は、復号部109から受け取る制御情報に含まれる符号化率、変調多値数、割当周波数リソース、及び、ACK/NACK情報を特定する。また、制御部110は、特定した基地局200からのACK/NACK情報及び中継局300からのACK/NACK情報に基づいて、再送準備、再送実行判断、再送、及び新規データ送信の各処理を実行するか否かを判断し、判断結果に応じた制御情報を符号化部102に出力する。また、特定された制御情報のうち符号化率は、符号化部102に出力され、変調多値数は、変調部103に出力され、割当周波数リソースは、多重部104に出力される。
 [基地局200の構成]
 図5は、本発明の実施の形態1に係る基地局200の構成を示すブロック図である。図5において、基地局200は、アンテナ201と、受信RF部202と、分離部203と、復調部204と、復号部205と、誤り検出部206と、回線品質推定部207と、スケジューラ208と、制御情報生成部209と、符号化部210と、変調部211と、送信RF部212と、ACK/NACK処理部213とを有する。
 受信RF部202は、端末100から送信されたデータ信号及び中継局300から送信されたデータ信号をアンテナ201を介して受信し、受信データ信号を周波数変換することによりベースバンド信号を得る。このベースバンド信号は、分離部203に出力される。
 分離部203は、受信RF部202から受け取るベースバンド信号をデータシンボルと受信パイロット信号と中継局300から送信されたACK/NACK信号とに分離する。さらに、分離部203は、スケジューラ208から受け取る割当情報に含まれる割当周波数リソース情報に対応するデータシンボルを復調部204へ出力し、受信パイロット信号を回線品質推定部207へ出力し、中継局300から送信されたACK/NACK信号をACK/NACK処理部213へ出力する。
 復調部204は、分離部203から受け取るデータシンボルを、スケジューラ208から受け取る割当情報に含まれる変調多値数情報に従って復調する。
 復号部205は、復調部204から受け取る復調結果を、スケジューラ208から受け取る割当情報に含まれる符号化率情報に基づいて誤り訂正復号することにより、復号ビット列を得る。こうして得られた復号後のビット列(受信データ)は、復号部205の備えるメモリ(図示せず)に保持すると共に、誤り検出部206へ出力される。TTI束における今回の復号対象TTIの復号結果は、次のTTIで送信された符号語の復号に利用される。従って、TTI束においては、後ろのTTI程そのTTIで送信された符号語の誤り率は低くなる。また、復号部205は、誤り検出部206からACK信号を受け取る場合にのみ、既にメモリに格納している受信データを破棄する。
 誤り検出部206は、復号部205から受け取る復号後のビット列を、TTIごとに誤り検出(CRC)する。
 誤り検出部206は、誤り検出の結果、復号ビット列に誤りがある場合には、応答信号としてNACK信号を生成する一方、復号ビット列に誤りがない場合には、応答信号としてACK信号を生成する。こうして生成されたACK/NACK信号は、復号部205、スケジューラ208、及び、制御情報生成部209へ出力される。また、誤り検出部206は、復号ビット列に誤りがない場合には、復号ビット列を受信ビット列として出力する。
 回線品質推定部207は、受信パイロット信号から回線品質(SINR:Signal-to-Interference and Noise power Ratio)を推定する。SINR推定値は、スケジューラ208へ出力される。
 ACK/NACK処理部213は、中継局300から送信されたACK/NACK信号を受信処理し、受信処理後のACK/NACK信号をスケジューラ208に出力する。
 スケジューラ208は、回線品質推定部207から受け取るSINR推定値、誤り検出部206から受け取るACK/NACK信号、及び、中継局300からのACK/NACK信号に基づいて割当情報を生成する。この割当情報には、変調多値数情報、符号化率情報、及び、割当リソース情報が含まれる。この割当情報は、制御情報生成部209、分離部203、復調部204、及び、復号部205へ出力される。スケジューラ208の再送データに対するスケジューリングについては後述する。
 制御情報生成部209は、誤り検出部206からACK/NACK信号を受け取る。そして、制御情報生成部209は、TTI-bundling技術を用いたデータ送信が行われる場合には、TTI束における末尾TTIで送信された符号語に係るACK/NACK信号を検出タイミングに応じて送信する。制御情報生成部209は、ACK/NACK信号をスケジューラ208から受け取る割当情報とまとめることにより制御信号用フレームを生成し、このフレームを符号化部210、変調部211、送信RF部212を介して送信する。
 制御情報生成部209で生成された制御信号用フレームは、符号化部210で符号化され、変調部211で変調され、送信RF部212で周波数変換された後に、アンテナ201を介して送信される。
 [中継局300の構成]
 図6は、本発明の実施の形態1に係る中継局300の構成を示すブロック図である。図6において、中継局300は、アンテナ301と、受信RF部302と、分離部303と、復調部304と、復号部305と、誤り検出部306と、制御信号処理部307と、ACK/NACK処理部308と、制御情報生成部309と、中継信号処理部310と、CRC部311と、符号化部312と、変調部313と、送信RF部314とを有する。
 受信RF部302は、端末100から送信されたデータ信号及び基地局200から送信された制御信号(割当情報及びACK/NACK信号を含む)をアンテナ301を介して受信し、受信信号を周波数変換することによりベースバンド信号を得る。このベースバンド信号は、分離部303に出力される。
 分離部303は、受信RF部302から受け取るベースバンド信号を端末100から送信されたデータシンボルと基地局200から送信された制御信号とに分離する。さらに、分離部303は、データシンボルを復調部304へ出力し、基地局200から送信された制御信号を制御信号処理部307及びACK/NACK処理部308へ出力する。
 復調部304は、分離部303から受け取るデータシンボルを、制御信号処理部307から受け取る割当情報に含まれる変調多値数情報に従って復調する。
 復号部305は、復調部304から受け取る復調結果を、制御信号処理部307から受け取る割当情報に含まれる符号化率情報に基づいて誤り訂正復号することにより、復号ビット列を得る。こうして得られた復号後のビット列(受信データ)は、復号部305の備えるメモリ(図示せず)に保持されると共に、誤り検出部306へ出力される。TTI束における今回の復号対象TTIの復号結果は、次のTTIで送信された符号語の復号に利用される。従って、TTI束においては、後ろのTTI程そのTTIで送信された符号語の誤り率は低くなる。また、復号部305は、誤り検出部306からACK信号を受け取る場合にのみ、既にメモリに格納している受信データを破棄する。
 誤り検出部306は、復号部305から受け取る復号後のビット列を、TTIごとに誤り検出(CRC)する。
 誤り検出部306は、誤り検出の結果、復号ビット列に誤りがある場合には、応答信号としてNACK信号を生成する一方、復号ビット列に誤りがない場合には、応答信号としてACK信号を生成する。こうして生成されたACK/NACK信号は、復号部305、制御情報生成部309、及び、中継信号処理部310へ出力される。また、誤り検出部306は、復号ビット列に誤りがない場合には、復号ビット列を受信ビット列として出力する。
 制御信号処理部307は、分離部303から受け取る制御信号を復調及び復号すると共に、制御信号に含まれる割当情報を特定する。割当情報には、符号化率、変調多値数、及び、割当周波数リソースが含まれている。そして、割当情報は、復調部304、復号部305、符号化部312、及び、変調部313に出力される。
 ACK/NACK処理部308は、分離部303から受け取る制御信号に含まれるACK/NACK信号を受信処理し、得られたACK/NACK情報を中継信号処理部310に出力する。
 制御情報生成部309は、誤り検出部306からACK/NACK信号を受け取る。そして、制御情報生成部309は、TTI-bundling技術を用いたデータ送信が行われる場合には、TTI束における先頭TTIで送信された符号語に係るACK/NACK信号を検出タイミングに応じて送信する。
 中継信号処理部310は、誤り検出部306からACK/NACK信号を受け取り、ACK/NACK処理部308からACK/NACK情報を受け取る。そして、中継信号処理部310は、誤り検出部306からのACK/NACK信号及びACK/NACK処理部308からのACK/NACK情報(つまり、基地局200からのACK/NACK情報)に基づいて、中継処理を実行するかしないかを判断する。中継処理を実行すると判断された場合には、中継信号処理部310は、中継情報を送信する。この中継情報は、TTI束の末尾TTIに対応する再送予定区間で端末100の代わりに送信する再送データである。中継信号処理部310の詳細については、後述する。
 CRC部311は、中継情報を誤り検出符号化し、これにより得られた、CRCパリティビットの付加された中継データを符号化部312へ出力する。
 符号化部312は、図示しないバッファを具備する。符号化部312は、CRCパリティビットの付加された情報ビット列をマザー符号化率でターボ符号化し、得られた符号語をバッファに保持する。符号化部312は、制御信号処理部307から受け取る割当情報に含まれる、中継信号に対する符号化率に応じた出力符号語をバッファに保持された符号語から抜き出して変調部313へ出力する。
 変調部313は、符号化部312から受け取る符号語を、制御信号処理部307から受け取る割当情報に含まれる変調多値数で変調することによりデータシンボルを生成し、得られた送信RF部314へ出力する。
 送信RF部314は、制御情報生成部309から受け取るACK/NACK信号、及び、変調部313から受け取るデータシンボルを周波数変換し、得られたRF信号をアンテナ301を介して送信する。
 [端末100、基地局200、及び、中継局300の動作説明]
 (端末100による初回送信)
 図7に示すように、端末100は、TTI0~2を束ねてデータ送信する。すなわち、端末100において、符号化部102が、制御部110から受け取る制御情報に含まれる符号化率に合った出力符号語をサーキュラーバッファに保持された符号語から抜き出して変調部103へ出力する。
 図8は、符号語がサーキュラーバッファに格納されている状態、及び、サーキュラーバッファからの符号語読み出し方法(初回送信時)の説明に供する図である。
 図8に示すように、サーキュラーバッファは96列で構成され、符号語が格納されている。左部分のS(32列構成)は、CRCパリティが付加された情報ビット(つまり、システマチックビット)であり、右部分のP1及びP2(64列構成)は、ターボ符号化により生成されたパリティビットである。ここで、システマチックビット側を前、パリティビット側を後ろと定義する。
 符号化部102は、TTI0で送信されるデータ1として、所定の読み出し開始位置から後ろに向かって、所定長の符号語を読み出して変調部103へ出力する。ここでは、所定の読み出し開始位置(RV0)は、サーキュラーバッファ(図8)の左から3列目である。また、所定長とは、サーキュラーバッファの64列分である。従って、データ1は、サーキュラーバッファの3列目から66列目に相当する。
 次に、符号化部102は、データ1で読み出した最後列の次列を読み出し開始位置とし、後ろに向かって同じく所定長の符号語(図8のデータ2に相当)を読み出して変調部103に出力する。ここで所定長の読み出しが完了する前にサーキュラーバッファの最後列に到達する場合には、サーキュラーバッファの先頭列から読み出しが続けられる。従って、データ2は、サーキュラーバッファの67列目から96列目と、1列目から34列目に相当する。
 次に、符号化部102は、データ2で読み出した最後列の次列を読み出し開始位置とし、後ろに向かって同じく所定長の符号語(図8のデータ3に相当)を読み出して変調部103に出力する。データ3は、サーキュラーバッファの35列目から96列目と、1列目から2列目に相当する。なお、RV(Redundancy Version)は、サーキュラーバッファのどの位置から読み出した符号語列かを特定するための指示情報である。3GPP LTEでは、RV0は3列目、RV1は27列目、RV2は51列目、RV3は75列目として定義されている。そして、初回送信時には、RV0が用いられる。
 このようにしてサーキュラーバッファから読み出された複数の符号語は、図7に示すように、TTI0~2のTTI束で送信され、基地局200及び中継局300で受信される。
 (基地局200のACK/NACK信号送信)
 基地局200において、誤り検出部206は、受信データをTTIごとに誤り検出する。
 そして、制御情報生成部209は、TTI束における末尾TTIで送信された符号語に係る誤り検出結果(つまり、ACK/NACK信号)を、検出タイミングに応じて送信する。ここでは、末尾TTIであるTTI2で送信された符号語に係るACK/NACK信号が送信される。
 (中継局300のACK/NACK信号送信)
 中継局300において、誤り検出部306は、受信データをTTIごとに誤り検出する。
 そして、制御情報生成部309は、TTI束における先頭TTIで送信された符号語に係る誤り検出結果(つまり、ACK/NACK信号)を、検出タイミングに応じて送信する。ここでは、先頭TTIであるTTI0で送信された符号語に係るACK/NACK信号が送信される。
 (端末100からの再送データ及び中継局300からの中継情報に対する基地局200のスケジューリング)
 後述するように、端末100では、中継局300から送信される、先頭TTIに係るACK/NACK信号が再送準備のトリガとして利用され、さらに、基地局200から送信される、末尾TTIに係るACK/NACK信号が再送実行判断基準として利用される。すなわち、後述するように、先頭TTI及び末尾TTIの両方でNACK信号が送信されるときにのみ端末100によりTTI束全体の再送が実行される。従って、基地局200のスケジューラ208は、先頭TTI及び末尾TTIの両方でNACK信号が送信される場合には、端末100によるTTI束を用いた再送のためのリソース(つまり、再送予定区間TTI8~10における周波数リソース等)を確保しておく。
 また、後述するように、中継局300では、先頭TTIの誤り検出結果、及び、基地局200から送信される末尾TTIに係るACK/NACK信号が再送処理(中継処理)実行判断基準として利用される。すなわち、後述するように、中継局300では、先頭TTIで誤りが検出されず、且つ、基地局200からNACKが送信される場合には、末尾TTIに対応する再送予定区間で中継情報が送信される。従って、基地局200のスケジューラ208は、先頭TTIについて中継局300によりACK信号が送信され、且つ、末尾TTIについて基地局200によりNACK信号が送信される場合には、中継局300による1TTIを用いた再送(中継)のためのリソース(つまり、再送予定区間TTI10における周波数リソース等)を確保しておく。
 (端末100からの再送データに対する中継局300のスケジューリング)
 先頭TTI及び末尾TTIの両方でNACK信号が送信されるときに端末100でTTI束全体の再送が実行される。従って、中継局300は、先頭TTIで誤りが検出され、且つ、基地局200からNACKが送信される場合には、端末100によるTTI束を用いた再送のためのリソース(つまり、再送予定区間TTI8~10における周波数リソース等)を確保しておく。
 (端末100の再送準備、及び、再送実行判断に係る処理)
 端末100は、中継局300から送信されたTTI0のACK/NACK信号に基づいてTTI束全体の再送準備を開始するか否かを判断し、基地局200から送信されたTTI2のACK/NACK信号に基づいて準備しておいたTTI束全体の符号語の再送を実行するか否かを判断する。
 具体的には、端末100において、制御部110は、TTI0のACK/NACK信号に基づいて、符号化部102にTTI束全体の再送準備を開始させるか否かを判断する。そして、TTI0について中継局300からNACK信号が送信される場合には、制御部110は、符号化部102にTTI束全体の再送準備を開始させる。一方、TTI0について中継局300からACK信号が送信される場合には、端末100による再送は行われないので、制御部110は、符号化部102に新規データ送信の準備をさせる。
 また、端末100において、制御部110は、TTI2のACK/NACK信号に基づいて、符号化部102に準備しておいたTTI束全体の符号語の再送を実行させるか否かを判断する。そして、TTI2について基地局200からACK信号が送信される場合には、制御部110は、符号化部102に準備しておいたTTI束全体の符号語の再送を実行させない。一方、TTI2について基地局200からNACK信号が送信される場合には、制御部110は、符号化部102に準備しておいたTTI束全体の符号語の再送を実行させる(図7参照)。
 (端末100による再送)
 図9は、符号語がサーキュラーバッファに格納されている状態、及び、サーキュラーバッファからの符号語読み出し方法(再送時)の説明に供する図である。
 符号化部102は、再送時には、前回送信時と異なる位置を読み出し開始位置として符号語を抜き出して変調部103へ出力する。図9においては、RV2が1回目再送時の読み出し開始位置となっている。
 (中継局300の中継実行判断、及び、中継処理)
 中継局300は、TTI0の誤り検出結果及び基地局200から送信されたTTI2のACK/NACK信号に基づいて、中継処理を実行するかしないかを判断する。
 具体的には、中継局300において、中継信号処理部310は、TTI0の誤り検出結果及び基地局200から送信されたTTI2のACK/NACK信号に基づいて、中継処理を実行するかしないかを判断する。中継信号処理部310は、TTI0で誤りが検出されず、且つ、基地局200からTTI2についてNACK信号が送信される場合に、中継処理を実行する。このとき、中継信号処理部310は、TTI0の復号結果をTTI2に対応する再送予定区間で送信する。こうして、端末100の代わりに中継局300によって再送が行われる。
 以上のように本実施の形態によれば、中継局300は、1つの送信データを符号化した符号語を複数のTTIからなるTTI束にマッピングした無線信号を送信する端末と、前記無線信号を受信しTTI束のうち末尾TTIで送信された符号語に係る誤り検出情報を送信する基地局との間の無線通信を中継する。そして、中継局300において、制御情報生成部309は、TTI束のうち先頭TTIで送信された符号語に係る誤り検出情報を送信する。
 [対比技術]
 ここで、TTI束における末尾TTIで送信された符号語に係る誤り検出結果を中継局300が端末100に送信する態様(図10参照)も考えられる。しかしながら、この態様では、端末100は、再送時には、末尾TTIに対応する再送予定区間でしか再送することができない。すなわち、端末100は、TTI束を用いて再送することができない。なぜならば、末尾TTIでNACK信号を受け取った後に、末尾TTI以外のTTIに対応する再送予定区間での再送準備を開始しても当該再送予定区間には間に合わないからである。従って、TTI-bundling技術を用いた再送を実行することができないので、データ受信側における誤り特性が劣化してしまう。
 これに対して、本実施の形態では、中継局300がTTI束のうち先頭TTIで送信された符号語に係る誤り検出情報を送信するので、端末100は、この中継局300からの誤り検出情報を再送準備開始のトリガとして利用することができる。従って、端末100は、TTI束を用いた再送を実行することができる。
 さらに、基地局200がTTI束のうち末尾TTIで送信された符号語に係る誤り検出情報を送信するので、端末100は、この基地局200からの誤り検出情報を再送実行判断基準として用いることができる。
 また、中継局300において、中継信号処理部310は、基地局200から送信された誤り検出結果情報がNACKであり、且つ、自機から送信された先頭TTIに係る誤り検出結果情報がACKである場合に、末尾TTIに対応する再送予定区間で中継情報を送信する。
 こうすることで、端末100から再送負荷が取り除かれる。さらに、端末100と基地局200との間よりも通信品質のよい中継局300と基地局200との間で通信が行われるので、再送が成功する確率を高めることができる。
 なお、以上の説明では、中継局300がTTI束のうち先頭TTIで送信された符号語に係る誤り検出情報を送信し、基地局200が末尾TTIで送信された符号語に係る誤り検出情報を送信するものとして説明を行った。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではない。要は、基地局200が第1のTTIで送信された符号語に係る誤り検出結果を送信する場合に、中継局300が、その第1のTTIよりも前の第2のTTIで送信された符号語に係る誤り検出結果を送信すればよい。ただし、第2のTTIが先頭TTI以外である場合には、端末100からの再送は、TTI束全体に対するものではなく、第2のTTIから末尾TTIまでに対応する再送予定区間で実行される。なお、実施の形態1において中継局300が先頭TTIで送信された符号語に係る誤り検出情報を送信する構成としたのは、端末100と中継局300との間のチャネルが通信品質の高い環境であり先頭TTIで誤りが検出されない確率が十分あるためである。また、基地局200が末尾TTIで誤り検出情報を送信する構成としたのは、TTI束における、後ろのTTI程送信された符号語の誤り率が低くなるという原理を利用するためである。
 (実施の形態2)
 実施の形態1では、中継局300で得られる先頭TTIに係る誤り検出結果が、端末100における再送準備開始のトリガ、及び、端末100と中継局300とのどちらで再送を実行するかを決める判断基準として用いられる実施態様について説明したが、この実施態様では、端末100によって無駄な再送が行われる可能性がある。すなわち、中継局300によって先頭TTIで誤りが検出される場合には、後段のTTIまで復号を進めて行く中で誤り訂正された状態(つまり、後段のTTIでACKが送信されるべき状態)になったとしても、中継局300が中継処理を行うことはない。しかし、中継局300において符号語の誤りが訂正された場合には、基地局200との間の通信環境が良好な中継局300によって再送した方が有利である。
 従って、実施の形態2では、中継局が、TTI束における先頭TTIで送信された符号語に係る誤り検出結果情報の他に、末尾TTIで送信された符号語に係る誤り検出結果情報を、検出タイミングに応じて順次送信する。そして、中継局における末尾TTIの誤り検出結果は、端末と中継局とのどちらで再送を実行するかを決める判断基準として用いられる。こうすることで、より有利な環境において再送を実行することができる。
 なお、本実施の形態に係る端末、基地局、及び中継局の基本構成は、実施の形態1で説明された端末、基地局、及び中継局の構成と同じである。従って、本実施の形態に係る端末、基地局、及び中継局についても、図4乃至図6を用いて説明する。
 実施の形態2に係る端末100において、制御部110は、実施の形態1と同様に、基地局200からのACK/NACK情報及び中継局300からのACK/NACK情報に基づいて、再送準備、再送実行判断、再送、及び新規データ送信の各処理を実行するか否かを判断し、判断結果に応じた制御情報を符号化部102に出力する。
 ただし、実施の形態2では、中継局300から、末尾TTIにマッピングされた符号語に係る誤り検出結果が送信される。実施の形態2では、この末尾TTIにマッピングされた符号語に係る誤り検出結果が、端末と中継局とのどちらで再送を実行するかを決める判断基準として利用される。
 すなわち、制御部110は、先頭TTIについて中継局300からNACK信号が送信される場合には、符号化部102にTTI束全体の再送準備を開始させる。
 制御部110は、末尾TTIについて中継局300及び基地局200の少なくともいずれか一方からACK信号が送信される場合には、符号化部102に再送させない。制御部110は、末尾TTIについて中継局300及び基地局200からNACKが送信される場合にのみ、再送を実行させる。
 また、実施の形態2に係る中継局300において、中継信号処理部310は、末尾TTIで誤りが検出されず、且つ、基地局200から末尾TTIについてNACK信号が送信される場合に、中継処理を実行する。
 図11は、実施の形態2に係る端末100、基地局200、及び、中継局300の動作説明に供する図である。
 図11に示すように、端末100は、TTI0~2を束ねてデータ送信する。
 中継局300において、誤り検出部306は、受信データをTTIごとに誤り検出する。そして、制御情報生成部309は、TTI束における先頭TTI及び末尾TTIで送信された符号語に係るACK/NACK信号を検出タイミングに応じて順次送信する。図11において、TTI0ではNACK信号が送信され、TTI2ではACK信号が送信される。
 また、基地局200において、誤り検出部206は、受信データをTTIごとに誤り検出する。そして、制御情報生成部209は、末尾TTIの誤り検出結果を、検出タイミングに応じて送信する。図11において、TTI2でNACK信号が送信される。
 端末100では、制御部110は、TTI0について中継局300からNACK信号が送信されているので、符号化部102にTTI束全体の再送準備を開始させる。
 しかし、TTI2について中継局300からACK信号が送信されているので、制御部110は、符号化部102に既に開始されている再送準備を停止させる。
 中継局300では、中継信号処理部310は、TTI2で誤りが検出されず、且つ、基地局200からTTI2についてNACK信号が送信されているので、誤りのない復号結果より再符号化した再送データをTTI2に対応する再送予定区間で送信する。
 このように本実施の形態によれば、中継局300において、制御情報生成部309は、TTI束における先頭TTIで送信された符号語に係るACK/NACK信号の他に、末尾TTIで送信された符号語に係るACK/NACK信号を送信する。
 この末尾TTIで送信された符号語に係るACK/NACK信号が端末と中継局とのどちらで再送を実行するかを決める判断基準として利用されることにより、上述したように、より有利な環境での再送が実行される。
 (実施の形態3)
 実施の形態3では、中継局が、TTI束における末尾TTIについてのみACK/NACK信号を送信する。そして、端末は、TTI束でデータを送信すると、自動的に再送の準備に入り、基地局及び中継局から送信されてくる末尾TTIのACK/NACK信号に基づいて再送を実行するか否かを判断する。なお、本実施の形態に係る端末、基地局、及び中継局の基本構成は、実施の形態1で説明された端末、基地局、及び中継局の構成と同じである。従って、本実施の形態に係る端末、基地局、及び中継局についても、図4乃至図6を用いて説明する。
 実施の形態3に係る端末100において、制御部110は、実施の形態1と同様に、基地局200からのACK/NACK情報及び中継局300からのACK/NACK情報に基づいて、再送実行判断、再送、及び新規データ送信の各処理を実行するか否かを判断し、判断結果に応じた制御情報を符号化部102に出力する。ただし、再送準備に関しては、制御部110は、TTI束でデータを送信すると、符号化部102に再送準備を開始させる。そして、制御部110は、基地局200及び中継局300から送信されてくる末尾TTIの誤り検出結果に基づいて再送を実行するか否かを判断する。
 すなわち、制御部110は、基地局200及び中継局300からNACK信号が送信されてくる場合には、符号化部102にTTI束全体を再送させる。それ以外の場合には、制御部110は、符号化部102に再送させない。
 また、実施の形態3に係る中継局300において、中継信号処理部310は、末尾TTIの誤り検出結果、及び、基地局200から送信されてくる末尾TTIの誤り検出結果に基づいて、中継処理を実行するか否かを判断する。中継信号処理部310は、末尾TTIで誤りが検出されず、且つ、基地局200から末尾TTIについてNACK信号が送信される場合に、中継処理を実行する。この中継処理は、末尾TTIに対応する再送予定区間で行われる。
 図12は、実施の形態3に係る端末100、基地局200、及び、中継局300の動作説明に供する図である。
 図12に示すように、端末100は、TTI0~2を束ねてデータ送信する。このとき、端末100において、制御部110は、符号化部102にTTI束全体の再送準備を開始させる。
 基地局200において、誤り検出部206は、受信データをTTIごとに誤り検出する。そして、制御情報生成部209は、末尾TTIの誤り検出結果のみを送信する。
 中継局300において、誤り検出部306は、受信データをTTIごとに誤り検出する。そして、誤り検出部306は、末尾TTIの誤り検出結果のみを送信する。
 そして、端末100において、基地局200及び中継局300から送信されてくる末尾TTIの誤り検出結果に基づいて再送を実行するか否かを判断する。図12においては、基地局200及び中継局300からNACK信号が送信されているので、制御部110は、符号化部102にTTI束全体の再送を実行させる。なお、中継局300において末尾TTIでの誤りが検出されず、且つ、基地局200から末尾TTIについてNACK信号が送信される場合には、中継局300が中継処理を実行する。
 以上のようにすることで、端末100によるTTI束全体の再送及び中継局300による1TTIを用いた中継のうちより有利な方で再送できると共に、基地局200及び中継局300による1つのTTI束に対するACK/NACK信号の送信回数を1回にすることができる。
 (実施の形態4)
 実施の形態3と同様に、実施の形態4においても、中継局が、TTI束における末尾TTIについてのみACK/NACK信号を送信する。ただし、実施の形態3では、TTI束全体を再送するために、端末がTTI束を送信すると直ぐに再送の準備を開始しているのに対して、実施の形態4では、再送予定区間を1つ飛ばしてその次の再送予定区間でTTI束全体の再送を行う。なお、本実施の形態に係る端末、基地局、及び中継局の基本構成は、実施の形態1で説明された端末、基地局、及び中継局の構成と同じである。従って、本実施の形態に係る端末、基地局、及び中継局についても、図4乃至図6を用いて説明する。
 実施の形態4に係る端末100において、制御部110は、実施の形態1と同様に、基地局200からのACK/NACK情報及び中継局300からのACK/NACK情報に基づいて、再送準備、再送実行判断、再送、及び新規データ送信の各処理を実行するか否かを判断し、判断結果に応じた制御情報を符号化部102に出力する。
 具体的には、制御部110は、基地局200及び中継局300からNACK信号が送信されてくる場合には、符号化部102に再送準備を開始させ、その後TTI束全体の再送を実行させる。ただし、この再送は、次の第1再送予定区間ではなく、第1再送予定区間の次の第2再送予定区間で実行される。
 また、実施の形態4に係る中継局300において、中継信号処理部310は、末尾TTIの誤り検出結果、及び、基地局200から送信されてくる末尾TTIの誤り検出結果に基づいて、中継処理を実行するか否かを判断する。中継信号処理部310は、末尾TTIで誤りが検出されず、且つ、基地局200から末尾TTIについてNACK信号が送信される場合に、中継処理を実行する。この中継処理は、末尾TTIに対応する再送予定区間で行われる。
 図13は、実施の形態4に係る端末100、基地局200、及び、中継局300の動作説明に供する図である。
 図13に示すように、端末100は、TTI0~2を束ねてデータ送信する。
 基地局200において、誤り検出部206は、受信データをTTIごとに誤り検出する。そして、制御情報生成部209は、末尾TTIの誤り検出結果のみを送信する。
 中継局300において、誤り検出部306は、受信データをTTIごとに誤り検出する。そして、誤り検出部306は、末尾TTIの誤り検出結果のみを送信する。
 そして、端末100において、基地局200及び中継局300から送信されてくる末尾TTIの誤り検出結果に基づいて再送を実行するか否かを判断する。図13においては、基地局200及び中継局300からNACK信号が送信されているので、制御部110は、符号化部102にTTI束全体の再送準備を開始させ、且つ、上記第2再送予定区間(TTI16~TTI18)で再送を実行させる。なお、中継局300において末尾TTIでの誤りが検出されず、且つ、基地局200から末尾TTIについてNACK信号が送信される場合には、中継局300が中継処理を実行する(図14参照)。
 以上のようにすることでも、端末100によるTTI束全体の再送及び中継局300による1TTIを用いた中継のうちより有利な方で再送できると共に、基地局200及び中継局300による1つのTTI束に対するACK/NACK信号の送信回数を1回にすることができる。
 (他の実施の形態)
 (1)実施の形態2においては、中継局300が、TTI束における先頭TTIで送信された符号語に係る誤り検出結果、及び、末尾TTIで送信された符号語に係る誤り検出結果を送信した。これに対して、中継局300が、TTI束にマッピングされた符号語について各TTIで得られた誤り検出結果をすべて送信する実施態様も考えられる。
 この実施態様では、中継局300から送信される、先頭TTI及び末尾TTIを除くTTIに係る誤り検出結果を、端末100は、既に開始している再送準備停止のトリガとして利用する。
 すなわち、制御部110は、先頭TTIについて中継局300からNACK信号が送信される場合には、符号化部102にTTI束全体の再送準備を開始させる。そして、制御部110は、TTI束における先頭TTI及び末尾TTIを除くTTIについてACK信号が中継局300から送信される場合には、その時点で既に開始されている再送準備を符号化部102に停止させ、新規データ送信の準備をさせる。
 こうすることにより、端末100は、中継局300からの末尾TTIのACK/NACK信号を待つまでもなく、ACK信号を受け取った時点で再送準備を停止できるので、再送準備にかかる消費電力を低減できる。また、ACK信号を受け取った時点で新規データ送信の準備に移ることができるので、早い段階で再送データのために確保しているバッファ領域を開放することができる。
 (2)実施の形態3において、中継局300は、末尾TTIで送信された符号語に係るACK/NACK信号のみを送信している。しかしながら、中継局300が、末尾TTIの代わりに、TTI束において初めて誤りが検出されないTTIについてのみACK信号を送信する態様としても、実施の形態3と同様の効果を得ることができる。
 この態様では、制御情報生成部209は、1つのTTI束に関しては初めて誤りが検出されないTTIについてのみACK信号を送信する。端末100は、このACK/NACK信号を、端末100と中継局300とのどちらで再送を実行するかを決める判断基準として用いる。
 以上のようにすることで、実施の形態3と比べて、端末100が早い段階で中継局300からACK信号を受け取ることができるので、早い段階で再送準備を停止できる。従って、再送準備にかかる消費電力を低減できる。また、端末100が中継局300からACK信号を受け取った時点で新規データ送信の準備に移ることができるので、早い段階で再送データのために確保しているバッファ領域を開放することができる。
 (3)なお、実施の形態1において、サーキュラーバッファから読み出す所定長を64列として説明したが、基地局200による割当リソース量によって所定長は変化する。また、サーキュラーバッファの読出し位置である各RVの列番号を、RV0=3列目、RV1=27列目、RV2=51列目、RV3=75列目で説明したが、他の関係式に従って導出してもよい。
 (4)なお、実施の形態1乃至4では、TTIごとに復号と誤り検出を実施するとして説明したが、ACK/NACK信号を送信するタイミングでのみ復号および誤り検出を行う処理でもよい。
 (5)なお、実施の形態1乃至4では、TTI束を3つで説明したが、2つ以上の複数TTIであってもよい。
 (6)実施の形態1乃至4では、上り及び下りの使用周波数が異なるFDD(Frequency Division Duplex)システムを前提として説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、TDD(Time Division Duplex)システムでも実施可能である。
 (7)実施の形態1乃至4では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
 また、実施の形態1乃至4の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 2008年9月12日出願の特願2008-235357の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明の中継装置及び無線通信システムは、端末と基地局との間の通信にTTI-bundling技術及び中継技術が採用される場合の新規な再送制御を実現するものとして有用である。

Claims (6)

  1.  1つの送信データを符号化した符号語を複数のTTIからなるTTI束にマッピングした無線信号を送信する端末と、前記無線信号を受信し前記TTI束のうち第1のTTIで送信された符号語に係る誤り検出情報を送信する基地局との間の無線通信を中継する中継装置であって、
     受信無線信号に含まれるTTI束にマッピングされた符号語をTTIごとに復号する復号手段と、
     各復号結果を誤り検出する誤り検出手段と、
     前記TTI束のうち少なくとも前記第1のTTIよりも前の第2のTTIで送信された符号語に係る誤り検出結果情報を送信する送信手段と、
     を具備する中継装置。
  2.  前記第1のTTIは、前記TTI束における末尾TTIであり、
     前記送信手段は、前記第2のTTIで送信された符号語に係る誤り検出結果情報の他に、前記末尾TTIで送信された符号語に係る誤り結果情報を送信する、
     請求項1に記載の中継装置。
  3.  前記第1のTTIは、前記TTI束における末尾TTIであり、
     前記送信手段は、前記TTI束における各TTIで送信された符号語に係る誤り検出結果情報を送信する、
     請求項1に記載の中継装置。
  4.  前記第2のTTIは、前記TTI束における先頭TTIである、
     請求項1に記載の中継装置。
  5.  前記基地局から送信された誤り検出結果情報がNACKであり、且つ、自機から送信された前記末尾TTIに係る誤り検出結果情報がACKである場合に、前記TTI束の復号で得られた復号結果を前記末尾TTIに対応する再送予定区間で前記基地局に送信する中継手段、をさらに具備する請求項2に記載の中継装置。
  6.  1つの送信データを符号化した符号語が複数のTTIからなるTTI束にマッピングされた無線信号を端末から受信し前記TTI束のうち第1のTTIで送信された符号語に係る誤り検出情報を送信する基地局と、
     前記端末と前記基地局との間の無線通信を中継する中継装置であって、前記無線信号に含まれるTTI束にマッピングされた符号語をTTIごとに復号する復号手段と、各復号結果を誤り検出する誤り検出手段と、前記TTI束のうち少なくとも前記第1のTTIよりも前の第2のTTIで送信された符号語に係る誤り検出結果情報を送信する送信手段と、を具備する中継装置と、
     を具備する無線通信システム。
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