WO2010032714A1 - 移動通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法 - Google Patents

移動通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法 Download PDF

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WO2010032714A1
WO2010032714A1 PCT/JP2009/066044 JP2009066044W WO2010032714A1 WO 2010032714 A1 WO2010032714 A1 WO 2010032714A1 JP 2009066044 W JP2009066044 W JP 2009066044W WO 2010032714 A1 WO2010032714 A1 WO 2010032714A1
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WO
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station apparatus
downlink
base station
carrier element
mobile station
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PCT/JP2009/066044
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English (en)
French (fr)
Inventor
立志 相羽
昇平 山田
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
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    • H04L1/1822Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems involving configuration of automatic repeat request [ARQ] with parallel processes
    • HELECTRICITY
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    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication system and a communication method including a base station device and a mobile station device.
  • 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 started sequentially.
  • HSDPA High-speed Downlink ⁇ Packet Access
  • 3GPP the evolution of the third generation wireless access technology (hereinafter referred to as “LTE (Long Term ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Evolution)” or “EUTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)”) and a wider system band are used.
  • LTE-A Evolution-Advanced (LTE-A) Evolution-Advanced (LTE-A)” or “Advanced-EUTRA”
  • LTE-A Evolution-Advanced
  • LTE-EUTRA Advanced-EUTRA
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Domain Multiple Access
  • the OFDMA method is used in the downlink, and the SC-FDMA method that is a single carrier communication method in the uplink, the OFDMA method that is a multicarrier communication method, and the Clustered-SC- It has been proposed to introduce an FDMA (Clustered-Single Carrier-Frequency Domain Multiple Access, also called DFT-s-OFDM with Spectrum Division Control) (Non-patent Document 1, Non-patent Document 2).
  • the SC-FDMA scheme proposed as an uplink communication scheme keeps the PAPR (Peak-to-Average-Power-Ratio) at the time of data transmission low. It has the feature that it can.
  • a frequency band used in a general mobile communication system is continuous, whereas a plurality of continuous / discontinuous frequency bands (hereinafter referred to as “Carrier Component”) or “ Component carrier (referred to as Component Carrier)) is used in combination as a single system band (broadband system band) (frequency band aggregation: Spectrum aggregation, Carrier aggregation, Frequency aggregation, etc.) Is proposed).
  • the frequency band used for downlink communication and the frequency band used for uplink communication are different from each other. Has also been proposed (Non-Patent Document 3).
  • ACK / NACK acknowledgenowledgment: Positive Acknowledgment
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Request
  • Non-Patent Document 4 also proposes that only one downlink transport block is transmitted in a wideband system band, and the base station apparatus and the mobile station apparatus perform HARQ processing on one transmitted transport block. Has been made.
  • HARQ is a method of increasing the reception success rate at the time of retransmission by combining the retransmitted information and the previously transmitted information.
  • HARQ as a method of combining the retransmitted information and the previously transmitted information, the same information as the previously transmitted information is transmitted (retransmitted) and the power is combined on the receiving side (Chase ⁇ ⁇ combine),
  • the initial transmission data and the retransmission data are generated from the same transport block.
  • each of the initial transmission data generated from the same transport block and a plurality of retransmission data (retransmission is performed a plurality of times until the transport block is successfully decoded) are respectively provided with redundancy version information (hereinafter referred to as “RV (Redundancy). Version) ”) is added, and the mobile station device notifies the redundancy version from the base station device to the mobile station device, so that the mobile station device can synthesize initial transmission data and retransmission data.
  • RV Redundancy version information
  • HARQ-PN HARQ-Process Number
  • HARQ-PN HARQ-Process Number
  • each HARQ processing can be performed after the round trip time without depending on the transmission timing of the initial transmission data. For example, it is possible to operate in any TTI (Transmission Time Interval) and any subframe. However, since one transport block can be transmitted within 1 TTI (in 1 subframe), a plurality of HARQ processes cannot be operated simultaneously in 1 TTI (in 1 subframe).
  • TTI Transmission Time Interval
  • the mobile station apparatus uses the HARQ process number included in the physical downlink control channel (hereinafter referred to as “PDCCH (Physical Downlink Control Channel)”, the channel description will be described later) from the HARQ process number. Specify the process.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • NDI New Data Indicator
  • the mobile station apparatus When the initial transmission data is transmitted, the mobile station apparatus further determines the size of the transport block (transport) according to the resource allocation information and MCS information (Modulation and Coding scheme) included in the PDCCH.
  • Transport block transmitted from the base station apparatus using a physical downlink shared channel (hereinafter referred to as “PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)”, which will be described later).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the mobile station apparatus performs CRC (Cyclic Redundancy Check) check on the received transport block with respect to the buffer data, and determines success / failure of decoding of the received transport block.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the mobile station apparatus When retransmission data is transmitted, the mobile station apparatus further specifies redundancy version information (RV) included in the PDCCH, performs chase combining and / or incremental redundancy combining according to RV, and sets a transport block.
  • RV redundancy version information
  • a CRC check of the transport block is performed on the buffer data that has been taken into the buffer and combined, thereby determining the success / failure of decoding of the received transport block.
  • RV included in the PDCCH from the base station apparatus is transmitted to the mobile station apparatus as, for example, 2 bits, HARQ process number as 3 bits, and NDI as 1 bit, for example.
  • UL Access Scheme for LTE-Advanced 3GPP TSG RAN WG1 Meeting # 53-bis, R1-082365, June 30-July 4, 2008.
  • Consideration on Multicarrier Transmission scheme for LTE Adv uplink 3GPP TSG RAN WG1 Meeting # 53-bis, R1-082398, June 30-July 4, 2008.
  • Proposals for LTE-Advanced Technologies 3GPP TSG RAN WG1 Meeting # 53-bis, R1-082575, June 30-July 4, 2008.
  • Carrier aggregation in LTE-Advanced 3GPP TSG RAN WG1 Meeting # 53-bis, R1-082468, June 30-July 4, 2008.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus arrange one downlink transport block for each carrier element constituting a wideband system band, and each carrier element independently. Since HARQ processing was performed, it could be performed only within one carrier element (within a corresponding carrier element) corresponding to retransmission of a downlink transport block. That is, although the base station apparatus and the mobile station apparatus have the capability of performing communication using a wideband system band, the downlink transformer can be flexibly used using the wideband system band. The port block could not be retransmitted.
  • the base station device and the mobile station device have arranged one downlink transport block and performed HARQ processing for a wideband system band, every time the downlink transport block is retransmitted, There was a need to transmit very large transport blocks (which can be transmitted using a wide system bandwidth). That is, the base station apparatus and the mobile station apparatus must always transmit and receive a large-sized transport block, and the downlink transport block cannot be retransmitted efficiently using a wide system band. It was.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the prior art, and shows uplink and downlink system bands.
  • a system band having a bandwidth of 100 MHz is shown as an example.
  • this band is referred to as a “DL system band”.
  • the DL system band is composed of five carrier elements (DL-1, DL-2, DL-3, DL-4, DL-5) having a bandwidth of 20 MHz.
  • UL system band a system band having a bandwidth of 100 MHz is shown.
  • this band is referred to as “UL system band”.
  • the UP system band is composed of five carrier elements (UL-1, UL-2, UL-3, UL-4, UL-5) having a bandwidth of 20 MHz.
  • a base station apparatus and a mobile station apparatus perform communication by associating a downlink carrier element with an uplink carrier element, and within the corresponding one carrier element (corresponding HARQ processing is performed in the carrier element).
  • DL-1 and UL-1, DL-2 and UL-2, DL-3 and UL-3, DL-4 and UL-4, and DL-5 and UL-5 are associated with each other. It shows how they are communicating.
  • the base station apparatus and mobile station apparatus arrange one downlink transport block (TB1, TB2, TB3, TB4, TB5) in each corresponding carrier element, and independently perform HARQ processing.
  • DL-1 and UL-1 perform HARQ processing for TB1
  • DL-2 and UL-2 perform HARQ processing for TB2
  • DL-3 and UL-3 perform HARQ processing for TB3
  • DL-4 and UL-4 perform HARQ processing for TB4
  • DL-5 and UL-5 perform HARQ processing for TB5.
  • HARQ processing is performed independently for each corresponding carrier element, and therefore, retransmission of the downlink transport block can be performed only within one corresponding carrier element. could not.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus can use only DL-2 and UL-2 when performing HARQ processing for TB2.
  • the conventional technology cannot flexibly use a wide band system band and transmit a downlink transport block.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the conventional technology, and shows uplink and downlink system bands.
  • the mobile communication system shown in FIG. 12 has a DL system band of 100 MHz and a UL system band of 100 MHz.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus arrange one downlink transport block (TB1) for the DL system band and the UL system band, and perform HARQ processing. I was doing it.
  • the DL system band and the UL system band have a wide frequency bandwidth (in this case, a system band having a frequency bandwidth of 100 MHz is shown), and a very large transport block is transmitted and received. Can do.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus perform HARQ processing on the transport block (TB1) having a very large size, and the base station apparatus and the mobile station apparatus perform a transport of a large size. Every time retransmission of the block (TB1) occurs, the transport block (TB1) having a large size must be transmitted and received.
  • a large size transformer is used. Every time retransmission occurs for the port block (TB1), the base station apparatus and the mobile station apparatus need to transmit / receive the large-sized transport block, and the downlink system can efficiently use the wideband system band.
  • the transport block could not be sent.
  • An object of the present invention is to provide a mobile communication system, a base station apparatus, a mobile station apparatus, and a communication method that can flexibly use all carrier elements and / or carrier element groups and perform efficient HARQ processing.
  • the mobile communication system of the present invention is a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus perform communication by aggregating a plurality of component carriers, and the base station apparatus and the mobile station apparatus A downlink transport block is transmitted / received by a component carrier, and HARQ processing is performed on each component carrier using a unified HARQ process number within a band composed of the plurality of component carriers. .
  • the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus in a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus perform communication by aggregating a plurality of component carriers, and the mobile station apparatus, Means for transmitting / receiving a downlink transport block in each component carrier, and performing HARQ processing in each component carrier using a unified HARQ process number in a band composed of the plurality of component carriers It is characterized by that.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus in a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus perform communication by aggregating a plurality of component carriers, and the base station apparatus, Means for transmitting / receiving a downlink transport block in each component carrier, and performing HARQ processing in each component carrier using a unified HARQ process number in a band composed of the plurality of component carriers It is characterized by that.
  • the communication method of the present invention is a communication method for a base station apparatus in a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus perform communication by aggregating a plurality of component carriers, and the mobile station apparatus
  • the downlink transport block is transmitted / received by each component carrier, and the HARQ process in each component carrier is performed using a unified HARQ process number within the band composed of the plurality of component carriers. It is characterized by that.
  • the communication method of the present invention is a communication method of a mobile station apparatus in a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus perform communication by aggregating a plurality of component carriers, and the base station apparatus
  • the downlink transport block is transmitted / received by each component carrier, and the HARQ process in each component carrier is performed using a unified HARQ process number within the band composed of the plurality of component carriers. It is characterized by that.
  • a base station apparatus and a mobile station apparatus perform transmission / reception of a downlink transport block using respective carrier elements, and use a uniform HARQ process number within a band composed of a plurality of carrier elements.
  • HARQ processing is performed in each carrier element, it is possible to flexibly use all carrier elements and perform efficient HARQ processing.
  • Base station apparatus 101 Data control part 102 Transmission data modulation part 103 Radio
  • FIG. 1 and FIG. 2 are diagrams showing one configuration example of channels in the embodiment of the present invention.
  • the channels in the embodiment of the present invention are classified into logical channels, transport channels, and physical channels as shown in FIGS. 1 and 2, for example, and each channel is mapped as shown in FIGS. Is done.
  • 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 downlink physical channel includes a physical broadcast channel (PBCH: Physical ⁇ Broadcast Channel), a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel), a physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), a physical multicast channel (PMCH: Physical Multicast Channel, physical control format instruction channel (PCFICH: Physical Control Format Indicator Channel), and physical hybrid automatic retransmission request instruction channel (PHICH: Physical Hybrid ARQ Indicator Channel).
  • An uplink physical channel is configured by a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), and a physical random access channel (PRACH: Physical Random Access channel).
  • FIG. 3 is a diagram conceptually showing the configuration of the physical channel. These channels are transmitted and received between the base station apparatus and the mobile station apparatus.
  • 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).
  • the physical downlink control channel includes physical downlink shared channel (PDSCH) resource allocation, hybrid automatic repeat request (HARQ) information for downlink data, and physical uplink shared channel (PUSCH). This is a channel used to notify the mobile station apparatus of the uplink transmission permission that is the resource allocation.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the mobile station apparatus uses the physical downlink shared channel (PDSCH) according to the resource allocation indicated by the PDCCH from the base station apparatus (data ( Downlink data and / or downlink control data). That is, this PDCCH is a signal for performing resource allocation for the downlink (hereinafter referred to as “downlink transmission permission signal” or “downlink grant”). Further, when the PDCCH includes physical uplink shared channel resource allocation, the mobile station device uses the physical uplink shared channel (PUSCH) according to the resource allocation indicated by the PDCCH from the base station device. Data (uplink data and / or uplink control data) is transmitted. That is, the PDCCH is a signal that permits data transmission on the uplink (hereinafter referred to as an “uplink transmission permission signal” or “uplink grant”).
  • uplink transmission permission signal uplink transmission permission signal
  • the physical downlink shared channel is a channel used for transmitting downlink data (downlink shared channel: DL-SCH) or paging information (paging channel: PCH).
  • the physical multicast channel 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.
  • downlink data indicates transmission of user data
  • DL-SCH is a transport channel.
  • HARQ and dynamic adaptive radio link control are supported, and beamforming can be used.
  • the DL-SCH supports dynamic resource allocation and semi-static resource allocation.
  • the physical uplink shared channel is a channel mainly used for transmitting uplink data (uplink shared channel: UL-SCH).
  • control data described below is also transmitted using PUSCH.
  • This control data includes channel state information, eg, downlink channel quality identifier CQI (Channel Quality Indicator), precoding matrix identifier PMI (Precoding Matrix Indicator), rank identifier RI (Rank Rank Indicator), and HARQ for downlink transmission.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • rank RI Rank Rank Indicator
  • HARQ for downlink transmission.
  • ACK / NACK, etc. are included.
  • uplink data indicates, for example, transmission of user data
  • UL-SCH is a transport channel.
  • HARQ and dynamic adaptive radio link control are supported, and beamforming can be used.
  • UL-SCH supports dynamic resource allocation and quasi-static resource allocation.
  • RRC signaling Radio (Resource Control Signaling”) exchanged between the base station apparatus and the mobile station apparatus.
  • RRC signaling Radio (Resource Control Signaling”) exchanged between the base station apparatus and the mobile station apparatus.
  • MAC Medium Access Control
  • the physical uplink control channel is a channel used for transmitting control data.
  • the control data is, for example, channel state information (CQI, PMI, RI) transmitted (feedback) from the mobile station apparatus to the base station apparatus, and resource allocation for the mobile station apparatus to transmit uplink data.
  • Scheduling request (SR: Scheduling Request) for requesting transmission on UL-SCH, ACK / NACK of HARQ for downlink transmission, and the like.
  • Channel state information (CQI, PMI, RI) transmitted (feedback) from the mobile station apparatus to the base station apparatus will be described.
  • the base station apparatus determines radio transmission parameters (hereinafter referred to as “AMC (Adaptive Modulation and”) such as an error correction method, an error correction coding rate, and a data modulation multi-value number in accordance with the channel quality (reception quality) of each mobile station apparatus.
  • AMC Adaptive Modulation and
  • CQI Channel Quality Indicator, also called channel quality information
  • CQI Channel Quality Indicator, also called channel quality information
  • the channel quality (reception quality) indicating the quality of the signal received from the apparatus is fed back to the base station apparatus as CQI.
  • MIMO Multiple Input Multiple Multiple Output
  • SDM Space Division Multiplexing
  • SFBC Space-Frequency Block Coding
  • CDD Code Division Multiple Delay Diversity
  • MIMO Multiple Input Multiple Multiple Output
  • MIMO is a general term for a multi-input / multi-output system or technology, and is characterized in that a plurality of antennas are used on the transmitting side and the receiving side, and the number of branches of input / output of radio waves is made plural.
  • a unit of a signal sequence that can be spatially multiplexed using the MIMO scheme is called a stream, and the number of streams requested by the mobile station apparatus during MIMO communication is transmitted as RI (Rank ⁇ Indicator) from the mobile station apparatus to the base station apparatus.
  • RI Rank ⁇ Indicator
  • a transmission signal sequence is pre-processed (this is referred to as “precoding, precoding”). ).
  • the precoding information can be calculated based on the channel state estimated by the mobile station apparatus, and transmitted (feedback) as PMI (Precoding Matrix Indicator) from the mobile station device to the base station device.
  • each mobile station apparatus transmits (feedback) channel state information (CQI, PMI, RI) to the base station apparatus using PUCCH.
  • the mobile station device can periodically transmit (feedback) channel state information to the base station device using PUCCH.
  • the base station apparatus transmits channel state information to the base station apparatus using PUSCH.
  • the mobile station device can transmit (feedback) channel state information aperiodically using PUSCH by scheduling of the base station device.
  • the physical control format indication channel is a channel used to notify the mobile station apparatus of the number of OFDM symbols used for PDCCH, and is transmitted in each subframe.
  • the physical hybrid automatic repeat request instruction channel is a channel used for transmitting ACK / NACK used for HARQ of uplink data.
  • the physical random access channel is a channel used for transmitting a random access preamble and has a guard time.
  • the mobile communication system includes a base station device 100 and a mobile station device 200.
  • FIG. 4 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, a transmission data modulation unit 102, a radio unit 103, a scheduling unit 104, a channel estimation unit 105, a received data demodulation unit 106, a data extraction unit 107, and an upper layer. 108 and an antenna 109.
  • the radio unit 103, the scheduling unit 104, the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106, the data extraction unit 107, the upper layer 108 and the antenna 109 constitute a reception unit
  • the radio unit 103, the scheduling unit 104, the upper layer 108, and the antenna 109 constitute a transmission unit.
  • the antenna 109, the radio unit 103, the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106, and the data extraction unit 107 perform processing on the uplink physical layer.
  • the antenna 109, the radio unit 103, the transmission data modulation unit 102, and the data control unit 101 perform downlink physical layer processing.
  • the data control unit 101 receives a transport channel from the scheduling unit 104.
  • the data control unit 101 maps the transport channel and the signal and channel generated in the physical layer to the physical channel based on the scheduling information input from the scheduling unit 104.
  • Each piece of data mapped as described above is output to transmission data modulation section 102.
  • the transmission data modulation unit 102 modulates transmission data to the OFDM scheme.
  • the transmission data modulation unit 102 performs data modulation, coding, and coding on the data input from the data control unit 101 based on the scheduling information from the scheduling unit 104 and the modulation scheme and coding scheme corresponding to each PRB.
  • Input signal serial / parallel conversion, IFFT (Inverse Fourier Transform) processing, CP (Cyclic Prefix) insertion, filtering, and other signal processing are performed to generate transmission data, and to the wireless unit 103 Output.
  • the scheduling information includes downlink physical resource block PRB (Physical Resource Block) allocation information, for example, physical resource block position information composed of frequency and time, and the modulation scheme and encoding corresponding to each PRB.
  • the scheme includes, for example, information such as a modulation scheme: 16QAM and a coding rate: 2/3 coding rate.
  • the radio unit 103 up-converts the modulation data input from the transmission data modulation unit 102 to a radio frequency to generate a radio signal, and transmits the radio signal to the mobile station apparatus 200 via the antenna 109.
  • Radio section 103 receives an uplink radio signal from mobile station apparatus 200 via antenna 109, down-converts it into a baseband signal, and receives received data as channel estimation section 105 and received data demodulation section 106. And output.
  • 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. Since the scheduling unit 104 controls the processing units of each physical layer in an integrated manner, the scheduling unit 104, the antenna 109, the radio unit 103, the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106, the data control unit 101, the transmission data modulation There is an interface between the unit 102 and the data extraction unit 107 (not shown).
  • MAC Medium Access Control
  • the scheduling unit 104 receives feedback information (uplink channel state information (CQI, PMI, RI), ACK / NACK information for downlink data, etc.) received from the mobile station apparatus 200, each mobile station Downlink transport format (transmission form, ie, allocation of physical resource blocks) for modulating each data based on PRB information usable by the apparatus, buffer status, scheduling information input from higher layer 108, etc. And modulation scheme and coding scheme), HARQ retransmission control, and scheduling information used for downlink.
  • 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, etc., an uplink transport format for modulating each data (transmission form, ie, physical resource block allocation and modulation scheme and Encoding information and the like, and scheduling information used for uplink scheduling. 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 uplink data, and outputs the estimation result to the reception data demodulation unit 106. . 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
  • Received data demodulator 106 also serves as an OFDM demodulator and / or DFT-Spread-OFDM (DFT-S-OFDM) demodulator that demodulates received data modulated in the OFDM scheme and / or SC-FDMA scheme. Yes. Based on the uplink channel state estimation result input from the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106 performs DFT conversion, subcarrier mapping, IFFT conversion, filtering, and the like on the modulation data input from the radio unit 103. Are subjected to demodulation processing and output to the data extraction unit 107.
  • DFT-S-OFDM DFT-Spread-OFDM
  • the data extraction unit 107 confirms the correctness of the data input from the reception data demodulation unit 106 and outputs a confirmation result (positive signal ACK / negative signal NACK) to the scheduling unit 104.
  • the data extraction unit 107 separates the data input from the reception data demodulation unit 106 into a transport channel and physical layer control data, and outputs the data to the scheduling unit 104.
  • the separated control data includes channel state information (CQI, PMI, RI) notified from the mobile station apparatus 200, ACK / NACK information, a scheduling request, 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 integrates and controls the processing units of the lower layer, so the upper layer 108, the scheduling unit 104, the antenna 109, the radio unit 103, the channel estimation unit 105, the received data demodulation unit 106, the data control unit 101, There is an interface between the transmission data modulation unit 102 and the data extraction unit 107 (not shown).
  • the upper layer 108 has a radio resource control unit 110 (also referred to as a control unit). Further, the radio resource control unit 110 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.
  • the upper layer 108 exchanges information with another base station apparatus and information with an upper node.
  • FIG. 5 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 transmission data modulation unit 202, a radio unit 203, a scheduling unit 204, a channel estimation unit 205, a reception data demodulation unit 206, a data extraction unit 207, and an upper layer. 208 and an antenna 209.
  • the data control unit 201, transmission data modulation unit 202, radio unit 203, scheduling unit 204, higher layer 208, and antenna 209 constitute a transmission unit
  • the radio unit 203, scheduling unit 204, channel estimation unit 205, received data demodulation unit Unit 206, data extraction unit 207, upper layer 208, and antenna 209 constitute a reception unit.
  • the data control unit 201, the transmission data modulation unit 202, and the radio unit 203 perform processing of the uplink physical layer.
  • the radio unit 203, the channel estimation unit 205, the received data demodulation unit 206, and the data extraction unit 207 perform downlink physical layer processing.
  • the data control unit 201 receives the transport channel from the scheduling unit 204.
  • the transport channel and the signal and channel generated in the physical layer are mapped to the physical channel based on the scheduling information input from the scheduling unit 204.
  • Each piece of data mapped in this way is output to transmission data modulation section 202.
  • the transmission data modulation unit 202 modulates the transmission data into the OFDM scheme and / or the SC-FDMA scheme.
  • the transmission data modulation unit 202 performs data modulation, DFT (Discrete Fourier Transform) processing, subcarrier mapping, IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) processing, CP insertion, filtering, and other signals on the data input from the data control unit 201. Processing is performed, transmission data is generated, and output to the wireless unit 203.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • subcarrier mapping subcarrier mapping
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the radio unit 203 up-converts the modulation data input from the transmission data modulation unit 202 to a radio frequency to generate a radio signal, and transmits the radio signal to the base station apparatus 100 via the antenna 209.
  • Radio section 203 receives a radio signal modulated with downlink data from base station apparatus 100 via antenna 209, down-converts it to a baseband signal, and receives the received data as channel estimation section 205. And output to the received data 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. Since the scheduling unit 204 controls the processing units of each physical layer in an integrated manner, the scheduling unit 204, the antenna unit 209, the data control unit 201, the transmission data modulation unit 202, the channel estimation unit 205, the reception data demodulation unit 206, There is an interface between the data extraction unit 207 and the wireless unit 203 (not shown).
  • MAC Medium Access Control
  • the scheduling unit 204 controls reception of transport channels, physical signals, and physical channels based on scheduling information (transport format and HARQ retransmission information) from the base station apparatus 100 and the upper layer 208, and the like. Scheduling information used for HARQ retransmission control and downlink scheduling is generated. The scheduling information used for downlink scheduling is output to the data control unit 201.
  • scheduling information transport format and HARQ retransmission information
  • 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 processing for mapping the uplink logical channel input from the upper layer 208 to the transport channel and the uplink scheduling based on the scheduling information input from the upper layer 208, etc. Scheduling information to be generated is generated. 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. Further, the scheduling unit 204 also uses the data control unit 201 for the downlink channel state information (CQI, PMI, RI) input from the channel estimation unit 205 and the CRC check confirmation result input from the data extraction unit 207. Output to. In addition, 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.
  • CQI, PMI, RI downlink channel state information
  • 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 reception data 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 information (CQI, PMI, RI, etc.) and output to scheduling section 204.
  • RS downlink reference signal
  • Received data demodulation section 206 demodulates received data modulated by the OFDM method.
  • Reception data demodulation section 206 performs demodulation processing on the modulated data input from radio section 203 based on the downlink channel state estimation result input from channel estimation section 205 and outputs the result to data extraction section 207. To do.
  • the data extraction unit 207 performs a CRC check on the data input from the reception data demodulation unit 206, confirms the correctness and outputs a confirmation result (acknowledgment ACK / negative response NACK) to the scheduling unit 204.
  • the data extraction unit 207 separates the data input from the reception data 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.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the upper layer 208 integrates and controls the processing units of the lower layer, so the upper layer 208, the scheduling unit 204, the antenna unit 209, the data control unit 201, the transmission data modulation unit 202, the channel estimation unit 205, the reception data demodulation There is an interface between the unit 206, the data extraction unit 207, and the radio unit 203 (not shown).
  • the upper layer 208 has a radio resource control unit 210 (also referred to as a control unit).
  • the radio resource control unit 210 manages various setting information, system information, paging control, own station communication status, 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
  • the HARQ process for the downlink transport block transmitted by each carrier element constituting the wideband system band can be managed over the entire system band. That is, the base station apparatus transmits a transport block to the mobile station apparatus with each of a plurality of downlink carrier elements having a partial bandwidth in a system band that is a usable frequency band, Further, HARQ processing can be performed on the transmitted transport block in any of the downlink carrier elements.
  • the mobile station apparatus performs HARQ processing on the downlink transport block in each of the uplink carrier elements corresponding to the carrier element to which the base station apparatus has transmitted the downlink transport block.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus perform HARQ processing using a unified HARQ process number within the system band, and the base station apparatus performs initial transmission (retransmission of downlink transport blocks).
  • the mobile station apparatus uses the same or different carrier element used in the transmission of the first transport block), and the mobile station apparatus transmits the uplink corresponding to the carrier element in which the downlink transport block is retransmitted.
  • HARQ processing may be performed on the retransmitted downlink transport block using the link carrier element.
  • HARQ processing for downlink transport blocks transmitted in each carrier element group composed of a plurality of carrier elements may be managed over the entire system band. It can. That is, the base station apparatus uses each of a plurality of downlink carrier element groups including a plurality of downlink carrier elements having a part of a bandwidth in a system band that is a usable frequency band.
  • the transport block is transmitted to the mobile station, and the HARQ process can be performed on the transmitted transport block in any one of the downlink carrier element groups.
  • the mobile station apparatus performs HARQ processing on the downlink transport block in each of the uplink carrier elements corresponding to the carrier element group to which the base station apparatus has transmitted the downlink transport block.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus perform HARQ processing using a unified HARQ process number within the system band, and the base station apparatus transmits the downlink transport block to the initial transmission (first time). Retransmission using the same or different carrier element group used in (Transport block transmission), and the mobile station apparatus supports the carrier element group in which the downlink transport block is retransmitted.
  • the HARQ process is performed on the retransmitted downlink transport block using the uplink carrier element.
  • the frequency band is defined by the bandwidth (Hz), but may be defined by the number of resource blocks (RB) configured by the frequency and time.
  • the carrier element in this embodiment indicates a (narrow band) frequency band used when a base station apparatus and a mobile station apparatus perform communication in a mobile communication system having a (wide band) system band.
  • the base station device and the mobile station device aggregate a plurality of carrier elements (for example, five frequency bands having a bandwidth of 20 MHz) (frequency band aggregation: also called Spectrum aggregation, Carrier aggregation, Frequency aggregation, etc.)
  • a (broadband) system band for example, a system band having a bandwidth of 100 MHz
  • Each carrier element is a (narrowband) frequency band (for example, a frequency band having a bandwidth of 20 MHz) constituting this (broadband) system band (for example, a system band having a bandwidth of 100 MHz). It is shown that.
  • the downlink carrier element has a partial bandwidth in the frequency band that can be used by the base station apparatus, and the uplink carrier element is one of the frequency bands that can be used by the mobile station apparatus. Part of the bandwidth.
  • the carrier element may be defined as a unit in which a specific physical channel (for example, PDCCH, PUCCH, etc.) is configured.
  • the carrier element itself constituting this wide frequency band may be further constituted by a plurality of carrier elements.
  • a carrier element constituted by a plurality of carrier elements (groups) is referred to as a carrier element group.
  • a broadband system band for example, a system band having a bandwidth of 100 MHz
  • two carrier element groups for example, a carrier element group having a bandwidth of 40 MHz and a bandwidth of 60 MHz.
  • Each of the two carrier element groups can be composed of a plurality of carrier elements.
  • a carrier element group having a bandwidth of 40 MHz is configured by aggregating two carrier elements having a bandwidth of 20 MHz, and a carrier element group having a bandwidth of 60 MHz is formed with a bandwidth of 20 MHz. It can be configured by aggregating the three carrier elements that have it.
  • the carrier element and / or the carrier element group may be arranged in a continuous frequency band or a discontinuous frequency band, and a plurality of carriers that are continuous and / or discontinuous frequency bands.
  • a broadband system band can be constructed.
  • the downlink system band and the uplink system band configured by carrier elements and / or carrier element groups need not have the same bandwidth. Even if the downlink system band and the uplink system band have different bandwidths, the base station apparatus and the mobile station apparatus can perform communication using these system bands.
  • FIG. 6, FIG. 7 and FIG. 8 are diagrams showing examples of mobile communication systems to which the first embodiment can be applied.
  • FIG. 6 shows a downlink system band, that is, a frequency band in which downlink carrier elements in the system are aggregated.
  • a system bandwidth having a bandwidth of 100 MHz is shown.
  • This band is hereinafter referred to as “DL system band”.
  • FIG. 6 shows that the DL system band is composed of five carrier elements. Specifically, in FIG. 6, DL-1, DL-2, DL-3, DL-4, and DL-5 are shown, and as an example, carrier elements each having a bandwidth of 20 MHz are shown.
  • FIG. 6 shows an uplink system band, that is, a frequency band in which uplink carrier elements in the system are aggregated.
  • a system bandwidth having a bandwidth of 100 MHz is shown.
  • This band is hereinafter referred to as “UL system band”.
  • FIG. 6 shows that the UL system band is composed of five carrier elements. Specifically, in FIG. 6, UL-1, UL-2, UL-3, UL-4, and UL-5 are shown, and as an example, carrier elements each having a bandwidth of 20 MHz are shown.
  • the DL system band is composed of DL-1, DL-2, DL-3, DL-4, and DL-5.
  • the DL system band is composed of UL-1, DL-2, DL-5. -3, DL-4, and DL-5 can also be interpreted.
  • the UL system band is composed of UL-1, UL-2, UL-3, UL-4, and UL-5. This means that the UL system band is UL-1, UL-2, UL- It can also be interpreted that it can be divided into 3, UL-4, and UL-5.
  • each downlink carrier element DL-1, DL-2, DL-3, DL-4, DL-5) (located in each) DL-1 PDSCH, DL-2 PDSCH, DL-3 PDSCH, DL-4 PDSCH, DL-5 PDSCH are described.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus are connected to five carrier elements (DL-1, DL-2, DL-3, DL-4, DL-5) constituting the downlink system band and the uplink.
  • the five carrier elements (UL-1, UL-2, UL-3, UL-4, UL-5) constituting the system band of the link are associated with each other, and communication is performed with each of the corresponding combinations of carrier elements.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus are DL-1 and UL-1, DL-2 and UL-2, DL-3 and UL-3, DL-4 and UL-4, DL-5 and UL. -5 for communication, for example, base station equipment uses HARQ ACK / NACK for downlink transport block transmitted using DL-1, mobile station equipment uses UL-1 Shows that you are sending.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus communicate with each other by associating the downlink carrier element with the uplink carrier element.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus are DL-1 and UL-1, DL-2 and UL-2, DL-3 and UL-3, DL-4 and UL-4, DL-5 and UL.
  • -5 indicates that communication is performed in advance (communication is performed with the downlink carrier element and the uplink carrier element corresponding to the direction in which the frequency increases) as defined in advance by specifications, etc. ing.
  • the downlink carrier element and the uplink carrier element may be associated in any manner.
  • the HARQ process for the downlink transport block transmitted by each carrier element constituting the broadband system band can be managed over the entire system band.
  • FIG. 6 shows, as an example, that the base station apparatus and the mobile station apparatus are operating eight HARQ processes (HARQ processes) in parallel (eight processes), and a 3-bit HARQ process number (eight processes). 000 to 111 indicating process numbers) are used as common numbers common to the entire system band, indicating that they are managed.
  • the HARQ process number is represented by 3 bits (8 processes), but the HARQ process number may be represented by any number of bits.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus manage the HARQ process for the downlink transport block transmitted by each carrier element over the entire system band, and the HARQ process number over the entire system band. Use as a common uniform number. That is, the base station apparatus can perform retransmission of the downlink transport block to be transmitted to the mobile station apparatus using the same or different carrier element as the downlink carrier element used in the initial transmission. . For example, when the mobile station apparatus transmits NACK using UL-1 to the downlink transport block transmitted using DL-1, the base station apparatus uses DL-1 again. To retransmit the downlink transport block, or using a downlink carrier element (DL-2, DL-3, DL-4, DL-5) different from DL-1. A downlink transport block can be retransmitted.
  • DL-2, DL-3, DL-4, DL-5 different from DL-1.
  • the mobile station apparatus uses an uplink carrier element (any of UL-2, UL-3, UL-4, UL-5) corresponding to the carrier element in which the downlink transport block is retransmitted, HARQ ACK / NACK for the retransmitted downlink transport block is transmitted to the base station apparatus.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus similarly use the same or different carrier elements used for the initial transmission and the second retransmission for the retransmission of the downlink transport block by the subsequent HARQ process. Can be done using.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus perform communication by associating each downlink carrier element with each uplink carrier element, and with respect to the downlink transport block transmitted by each corresponding carrier element.
  • the base station apparatus performs initial transmission and retransmission of the downlink transport block over the entire system band, and selects an appropriate carrier element and transmits the transport block according to the state of the propagation path. This enables transmission of transport blocks having resistance against fluctuations in the frequency of the propagation path.
  • DL-1 is used for initial transmission of downlink transport blocks
  • DL-5 is used according to the situation of the propagation path (when the DL-1 propagation path condition has deteriorated).
  • it is possible to retransmit the downlink transport block.
  • the mobile communication system shown in FIG. 6 divides the downlink system band into a plurality of carrier elements in correspondence with the number of carrier elements (five) constituting the uplink system band ( It can also be interpreted as a mobile communication system (consisting of a plurality of carrier elements).
  • the downlink system band By configuring the downlink system band from the same number of carrier elements as the number of carrier elements constituting the uplink system band, it becomes possible to simplify the correspondence between the downlink and uplink carrier elements. Communication between the station apparatus and the mobile station apparatus can be performed efficiently.
  • the mobile communication system shown in FIG. 6 divides the downlink system band into a plurality of carrier elements in correspondence with the number of carrier elements (five) constituting the uplink system band, and each carrier.
  • the downlink transport block is transmitted in association with the element, and the HARQ process for the downlink transport block transmitted in each corresponding carrier element is managed over the entire system band, and the HARQ process number is set. It can also be said that the mobile communication system is used as a common number common to the entire system band.
  • the mobile communication system shown in FIG. 6 has downlink carrier elements (DL-1, DL-2, DL-3, DL-4, DL-5) and uplink carriers.
  • the downlink transport block is transmitted in association with each of the carrier elements (UL-1, UL-2, UL-3, UL-4, UL-5). That is, the downlink transport block can be transmitted within one subframe (within 1 TTI) up to the number of downlink carrier elements (five) constituting the system band. For example, if one subframe (1TTI) is 1 ms, the mobile communication system shown in FIG. 6 can transmit up to five downlink transport blocks simultaneously in 1 ms.
  • FIG. 7 shows an example of a mobile communication system to which the first embodiment can be applied.
  • a DL system band for example, a system band having a bandwidth of 100 MHz
  • two carrier element groups DL-1, DL-2.
  • DL-1, DL-2 shows a carrier element group having bandwidths of 40 MHz and 60 MHz.
  • a carrier element group (DL-1) having a bandwidth of 40 MHz shows two carrier elements (DL-1-1 and DL-1-2, for example, carrier elements each having a bandwidth of 20 MHz.
  • the carrier element group (DL-2) having a bandwidth of 60 MHz is composed of three carrier elements (DL-2-1, DL-2-2, DL-2-3, for example 20 MHz each) It shows that it is configured by a carrier element having a bandwidth.
  • the physical downlink shared channel (PDSCH) of each of the downlink carrier element groups (DL-1, DL-2) is described as DL-1 PDSCH, DL-2 PDSCH. is doing.
  • a carrier element including a plurality of carrier elements (groups) including a plurality of carrier elements (groups) is referred to as a carrier element group.
  • FIG. 7 also shows that the UL system band (for example, a system band having a bandwidth of 40 MHz) has two carrier elements (UL-1, UL-2, for example, each having a bandwidth of 20 MHz).
  • the carrier element is shown).
  • the fact that the DL system band is composed of DL-1 and DL-2 can also be interpreted as being able to divide the DL system band into DL-1 and DL-2.
  • the fact that the UL system band is composed of UL-1 and UL-2 can be interpreted as being able to divide the UL system band into UL-1 and UL-2.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus have two carrier element groups (DL-1, DL-2) including a plurality of carrier elements and two uplink carrier elements (UL-1, UL). -2), communication is performed with each of the combinations of the corresponding carrier element groups and carrier elements.
  • the base station device and the mobile station device communicate with each other by associating DL-1 and UL-1, and DL-2 and UL-2.
  • the base station device uses DL-1. This indicates that the mobile station apparatus transmits HARQ ACK / NACK for the transmitted downlink transport block using UL-1.
  • how the base station apparatus and the mobile station apparatus communicate with each other by associating the downlink carrier element group with the uplink carrier element is defined in advance by specifications or the like.
  • a base station apparatus and a mobile station apparatus perform communication in association with DL-1 and UL-1, and DL-2 and UL-2 (downlink carrier element groups and uplink carriers).
  • Communication is performed with elements corresponding to the direction in which the frequency increases
  • the downlink carrier element group and the uplink carrier element may be associated in any manner.
  • the HARQ process for the downlink transport block transmitted in each of the combination of the downlink carrier element group and the uplink carrier element corresponding thereto is performed over the entire system band.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus indicate that eight HARQ processes (HARQ processes) are operated in parallel (8 processes), and a 3-bit HARQ process number (8 processes) is illustrated. 000 to 111 indicating process numbers) are used as a unified number common to the entire system band, indicating that they are managed.
  • the HARQ process number indicated by the PDCCH is represented by 3 bits (8 processes), but the HARQ process number may be represented by any number of bits.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus perform HARQ processing on the downlink transport block transmitted in each of the combination of the downlink carrier element group and the uplink carrier element for the entire system band.
  • the HARQ process number is used as a common number common to the entire system band. That is, the base station apparatus performs retransmission of the downlink transport block to be transmitted to the mobile station apparatus by using the same or different carrier element group as the downlink carrier element group used in the initial transmission. Can do. For example, when the mobile station apparatus transmits NACK using UL-1 to the downlink transport block transmitted using DL-1, the base station apparatus uses DL-1 again. Thus, the downlink transport block can be retransmitted, or the downlink transport block can be retransmitted using a downlink carrier element group (DL-2) different from DL-1.
  • DL-2 downlink carrier element group
  • the mobile station apparatus uses the uplink carrier element (UL-2) corresponding to the carrier element group in which the downlink transport block is retransmitted, and uses the HARQ ACK / s for the retransmitted downlink transport block. NACK is transmitted to the base station apparatus. Similarly, regarding the retransmission of the downlink transport block by the subsequent HARQ process, the base station apparatus and the mobile station apparatus are also the same as or different from the carrier element group used for the initial transmission and the second retransmission. Can be done using groups.
  • UL-2 uplink carrier element
  • HARQ ACK / s for the retransmitted downlink transport block.
  • NACK is transmitted to the base station apparatus.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus are also the same as or different from the carrier element group used for the initial transmission and the second retransmission. Can be done using groups.
  • the base station device and the mobile station device communicate with each of the downlink carrier element groups and each of the uplink carrier elements, and transmit with each of the combinations of the corresponding carrier element groups and carrier elements.
  • the base station device performs initial transmission and retransmission of the downlink transport block over the entire system band, and selects the appropriate carrier element group according to the state of the propagation path and transmits the transport block. This makes it possible to transmit a transport block having resistance against fluctuations in the frequency of the propagation path.
  • DL-1 is used for the initial transmission of the downlink transport block
  • DL-2 is used according to the situation of the propagation path (when the propagation path situation of DL-1 becomes worse).
  • it is possible to retransmit the downlink transport block.
  • the mobile communication system shown in FIG. 7 divides the downlink system band into a plurality of carrier element groups in correspondence with the number of carrier elements (two) constituting the uplink system band. It can also be interpreted as a mobile communication system (consisting of a plurality of carrier element groups). To simplify the correspondence between the downlink carrier element group and the uplink carrier element by configuring the downlink system band from the same number of carrier element groups as the number of carrier elements constituting the uplink system band. Thus, communication between the base station apparatus and the mobile station apparatus can be performed efficiently.
  • the mobile communication system shown in FIG. 7 divides the downlink system band into a plurality of carrier element groups in correspondence with the number of carrier elements (two) constituting the uplink system band.
  • a downlink transport block is transmitted in association with a group and a carrier element, and HARQ processing is performed on the downlink transport block transmitted in each combination of the corresponding carrier element group and the carrier element. It can be said that the mobile communication system uses the HARQ process number as a common number common to the entire system band.
  • the mobile communication system shown in FIG. 7 includes the downlink carrier element groups (DL-1, DL-2) and the uplink carrier elements (UL-1, UL-2).
  • a downlink transport block is transmitted in association with each other. That is, downlink transport blocks can be transmitted within one subframe (within 1 TTI) up to the number (two) of downlink carrier element groups constituting the system band. For example, if one subframe (1TTI) is 1 ms, the mobile communication system shown in FIG. 7 can transmit up to two downlink transport blocks simultaneously in 1 ms.
  • FIG. 8 shows an example of a mobile communication system to which the first embodiment can be applied.
  • FIG. 8 shows, as an example for explaining the first embodiment, a DL system band (showing a system band having a bandwidth of 80 MHz as an example) having two carrier elements (DL-1, DL-2, Each carrier element has a bandwidth of 20 MHz as an example) and one carrier element group (DL-3, for example, a carrier element group with a bandwidth of 40 MHz is shown) It is shown that.
  • a carrier element group (DL-3) having a bandwidth of 40 MHz shows two carrier elements (DL-3-1 and DL-3-2, for example, carrier elements each having a bandwidth of 20 MHz. Is).
  • the physical downlink shared channel (PDSCH) of each downlink carrier element and carrier element group (DL-1, DL-2, DL-3) (located in each) is represented as DL-1DLPDSCH.
  • FIG. 8 also shows that the UL system band (for example, a system band having a bandwidth of 60 MHz) has three carrier elements (UL-1, UL-2, UL-3, for example, 20 MHz each). It shows that it is configured by a carrier element having a bandwidth.
  • the DL system band is composed of DL-1, DL-2, and DL-3, which means that the DL system band can be divided into DL-1, DL-2, and DL-3. Can also be interpreted.
  • the fact that the UL system band is composed of UL-1, UL-2, and UL-3 means that the UL system band can be divided into UL-1, UL-2, and UL-3. Can be interpreted.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus have downlink carrier elements and carrier element groups (DL-1, DL-2, DL-3) and uplink carrier elements (UL-1, UL- 2, UL-3), and communication is performed using the corresponding downlink carrier elements and combinations of carrier element groups and uplink carrier elements.
  • the base station apparatus and mobile station apparatus communicate with each other by associating DL-1 with UL-1, DL-2 with UL-2, and DL-3 with UL-3. This shows that the mobile station apparatus transmits HARQ ACK / NACK for the downlink transport block transmitted using DL-1, using UL-1.
  • a base station apparatus and a mobile station apparatus perform communication by associating the downlink carrier elements and carrier element groups with the uplink carrier elements is defined in advance according to specifications and the like.
  • a base station apparatus and a mobile station apparatus perform communication in association with DL-1 and UL-1, DL-2 and UL-2, and DL-3 and UL-3 (downlink).
  • the communication is performed in such a way that the carrier element and the carrier element group and the uplink carrier element correspond to the direction in which the frequency increases).
  • the downlink carrier element and carrier element group and the uplink carrier element may be associated in any manner.
  • the HARQ process is performed on the downlink transport elements and the downlink transport blocks transmitted by the respective combinations of the downlink carrier elements and the carrier element groups and the uplink carrier elements. It can be managed throughout.
  • FIG. 8 shows, as an example, that the base station apparatus and the mobile station apparatus are operating 8 HARQ processes (HARQ processes) in parallel (8 processes), and show a 3-bit HARQ process number (8 processes). 000 to 111 indicating process numbers) are used as common numbers common to the entire system band, indicating that they are managed.
  • the HARQ process number indicated by the PDCCH is represented by 3 bits (8 processes), but the HARQ process number may be represented by any number of bits.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus perform HARQ processing on the downlink transport block and the downlink transport block transmitted by each combination of the carrier element group and the uplink carrier element. Management is performed over the entire band, and the HARQ process number is used as a common number common to the entire system band. That is, the base station apparatus retransmits the downlink transport block to be transmitted to the mobile station apparatus, and is the same as or different from the downlink carrier element and carrier element group used in the initial transmission. Can be sent using.
  • the base station apparatus uses DL-1 again.
  • the downlink transport block is retransmitted or a downlink carrier element and a carrier element group (either DL-2 or DL-3) different from DL-1 are used.
  • the port block can be retransmitted.
  • the mobile station apparatus uses the uplink carrier element (UL-2 or UL-3) corresponding to the carrier element and the carrier element group in which the downlink transport block is retransmitted, and retransmits the downlink HARQ ACK / NACK for the transport block of the link is transmitted to the base station apparatus.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus are also the same as the carrier element and the carrier element group used for the initial transmission and the second retransmission in regard to the retransmission of the downlink transport block by the subsequent HARQ process, or This can be done using different carrier elements and carrier element groups.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus communicate with each of the downlink carrier elements and carrier element groups in correspondence with each of the uplink carrier elements, and correspond to the downlink carrier elements and carrier element groups.
  • the downlink carrier element and the carrier element group and the uplink carrier element Transport blocks of a size that can be transmitted in each combination can be flexibly exchanged by effectively using the entire system band.
  • the base station device can select an appropriate carrier element group according to the state of the propagation path, and It is possible to transmit a transport block having resistance against fluctuations in the frequency of the road.
  • DL-1 is used for the initial transmission of the downlink transport block
  • DL-3 is used depending on the situation of the propagation path (when the propagation path situation of DL-1 becomes worse).
  • the mobile communication system shown in FIG. 8 divides the downlink system band into a plurality of carrier elements and carrier element groups in correspondence with the number of carrier elements (three) constituting the uplink system band. Can be interpreted as a mobile communication system (consisting of a plurality of carrier elements and carrier element groups).
  • the downlink carrier elements and carrier element groups and the uplink carrier elements Correspondence can be simplified, and communication between the base station apparatus and the mobile station apparatus can be performed efficiently.
  • the mobile communication system shown in FIG. 8 divides the downlink system band into a plurality of carrier elements and carrier element groups in correspondence with the number of carrier elements (three) constituting the uplink system band.
  • the downlink carrier element and carrier element group are associated with the uplink carrier element and the downlink transport block is transmitted, and the downlink carrier element and carrier element group and the uplink carrier element are associated with each other. It can be said that this is a mobile communication system that manages HARQ processing for the downlink transport block transmitted in each combination over the entire system band and uses the HARQ process number as a common unified number for the entire system band. .
  • the mobile communication system shown in FIG. 8 includes the downlink carrier element and the carrier element group (DL-1, DL-2, DL-3) and the uplink carrier element (UL). ⁇ 1, UL-2, UL-3) are associated with each other, and a downlink transport block is transmitted. That is, downlink transport blocks can be transmitted within one subframe (within 1 TTI) up to the number of downlink carrier elements and carrier element groups (three) constituting the system band. For example, if one subframe (1TTI) is 1 ms, the mobile communication system shown in FIG. 8 can transmit up to three downlink transport blocks simultaneously in 1 ms.
  • transmission is performed by each of a downlink carrier element and / or a combination of a carrier element group and an uplink carrier element constituting a wideband system band.
  • the base station apparatus uses the initial transmission by managing the HARQ process for the downlink transport block to be performed over the entire system band and using the HARQ process number as a common unified number for the entire system band.
  • the downlink transport block can be retransmitted using the same or different carrier element and / or carrier element group of the downlink carrier element and / or carrier element group, and the base station apparatus Mobile station equipment has a wide bandwidth Stem band can be performed flexible communication that effectively uses the.
  • the downlink transport block can be transmitted by each of the corresponding downlink carrier elements and / or combinations of carrier element groups and uplink carrier elements, and the base station apparatus and the mobile station apparatus can retransmit. It is not necessary to transmit / receive a large-sized transport block every time, and communication can be performed by efficiently using a wide system band.
  • the three mobile communication systems shown in FIG. 6, FIG. 7 and FIG. 8 have been described as examples, but the mobile communication to which the first embodiment is applied is described.
  • the system is not limited to this range, and can be applied to all mobile communication systems in which a broadband system band is configured by carrier elements and / or carrier element groups. That is, as long as the downlink and / or uplink system band is a mobile communication system configured by carrier elements and / or carrier element groups, the system band may have any bandwidth, Carrier elements and / or carrier element groups constituting the system band may have any bandwidth. Further, the downlink and / or uplink carrier elements and / or carrier element groups may communicate with each other in any manner.
  • the downlink and / or uplink system band as described in the first embodiment is configured by carrier elements and / or carrier element groups, and the carrier elements and / or carriers.
  • the present invention is applicable to a mobile communication system, a base station apparatus, and a mobile station apparatus that manage HARQ processing for downlink transport blocks transmitted in each element group over the entire system band.
  • the mobile communication system shown in FIG. 7 will be described as an example, but the second embodiment is applied to all mobile communication systems, base station apparatuses, and mobile station apparatuses to which the first embodiment can be applied. Is possible.
  • the downlink system band is configured by a carrier element group including a plurality of carrier elements (configured by a plurality of carrier elements).
  • the downlink system band is composed of carrier elements.
  • the base station device and the mobile station device associate the carrier element group constituting the downlink system band with the carrier element constituting the uplink system band.
  • the HARQ process for the downlink transport block transmitted by each of the combination of the downlink carrier element group and the uplink carrier element that performs communication is managed over the entire system band, and the HARQ process number Is used as a unified number common to the entire system bandwidth.
  • FIG. 7 shows that the base station apparatus and the mobile station apparatus are operating eight (8 processes) HARQ processes (HARQ processes) in parallel.
  • a 3-bit HARQ process number (000 indicating 8 processes) is shown.
  • the process numbers from 1 to 111) are used and managed as common numbers common to the entire system band.
  • the base station apparatus transmits to the mobile station apparatus a physical downlink shared channel (hereinafter referred to as “PDSCH”) of each downlink carrier element group (DL-1, DL-2) configured by a plurality of carrier elements.
  • Control information (resource allocation information, MCS information, HARQ processing information, etc.) for transmitting a downlink transport block using a physical downlink control channel (hereinafter referred to as “PDCCH”).
  • the downlink transport block is transmitted using the PDSCH.
  • the PDSCH of each downlink carrier element group (DL-1, DL-2) is described as DL-1 PDSCH, DL-2 PDSCH.
  • the PDCCH transmitted from the base station apparatus in each of the downlink carrier element groups (DL-1, DL-2) includes redundancy version information (hereinafter referred to as “RV”), HARQ process number, A new data indicator (hereinafter referred to as “NDI”) and the like are included.
  • the NDI transmits new data (initial transmission data) depending on whether its value is toggled (whether NDI is switched from 0 to 1 or whether it is switched from 1 to 0). It may be determined whether or not.
  • the mobile station apparatus that has received these pieces of information from the base station apparatus performs HARQ processing on the downlink transport block transmitted on the PDSCH. Specifically, the mobile station apparatus performs CRC check on the received downlink transport block, and, depending on the success / failure of the decoding of the downlink transport block, transmits the HARQ ACK / NACK to the downlink carrier. It transmits to a base station apparatus using the uplink control channel (PUCCH) of each uplink carrier element (UL-1, UL-2) corresponding to each element group (DL-1, DL-2).
  • PUCCH uplink control channel
  • the mobile station apparatus transmits HARQ ACK / NACK for the downlink transport block transmitted on the DL-1 PDSCH using the corresponding UL-1 PUCCH, and transmits the downlink transmitted on the DL-2 PDSCH.
  • HARQ ACK / NACK for the transport block of the link is transmitted on the corresponding UL-2 PUCCH.
  • the base station apparatus transmits a new downlink transport block (initial transmission of new data) or (previous) transmitted downlink transport block Resend.
  • the base station apparatus uses the same or different carrier as the carrier element group (DL-1, DL-2) used in the initial transmission (previous transmission).
  • Retransmission can be performed using element groups. That is, in the mobile communication system shown in FIG. 7, the base station apparatus retransmits the downlink transport block transmitted on the DL-1 PDSCH again using the DL-1 PDSCH and transmits it on the DL-2.
  • the downlink transport block can be retransmitted again using DL-2.
  • the base station apparatus retransmits the downlink transport block transmitted on the DL-1 PDSCH using the DL-2 PDSCH, and converts the downlink transport block transmitted on the DL-2 to the DL-2 PDSCH.
  • -1 can be used for retransmission. That is, the downlink transport block transmitted from the base station apparatus to the mobile station apparatus is transmitted by the PDSCH arranged in each of the carrier element groups (DL-1, DL-2).
  • the mobile station apparatus that has received the retransmission of the downlink transport block in the same or different carrier element group used in the initial transmission from the base station apparatus is configured for the retransmitted downlink transport block.
  • HARQ ACK / NACK is transmitted using an uplink carrier element corresponding to a downlink carrier element group. That is, the mobile station apparatus transmits HARQ ACK / NACK for the downlink transport block retransmitted using DL-1 using UL-1 PUCCH, and uses DL-2.
  • HARQ ACK / NACK for the retransmitted downlink transport block is transmitted using UL-2 PUCCH.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a processing procedure of the base station apparatus and the mobile station apparatus in the mobile communication system illustrated in FIG.
  • A-synchronous HARQ since the HARQ process for the downlink is asynchronous HARQ (referred to as A-synchronous HARQ), each HARQ process does not depend on the transmission timing of the initial transmission data, and the round trip. It is possible to operate in any TTI (Transmission Time Interval) and any subframe after the time.
  • FIG. 9 shows that the base station apparatus retransmits the downlink transport block every 8 TTIs for easy understanding.
  • the base station apparatus uses the PDSCH (DL-1 PDSCH, DL-2 PDSCH) of each downlink carrier element group (DL-1, DL-2) to transmit a downlink transport block.
  • the base station apparatus can transmit the same number of transport blocks as the downlink carrier element group in the same subframe (subframe #n) (can perform initial transmission of transport blocks).
  • the mobile station apparatus that has received these pieces of information from the base station apparatus, as shown on the right side of FIG. 9, is the uplink corresponding to the downlink carrier element group (DL-1, DL-2) in subframe # n + 4.
  • the HARQ ACK / NACK for the downlink transport block is transmitted using each of the carrier elements (UL-1, UL-2). That is, the mobile station apparatus can transmit ACK / NACK for the same number of downlink transport blocks as uplink carrier elements in the same subframe (subframe # n + 4).
  • the mobile station apparatus fails to decode both transport blocks transmitted in DL-1 and DL-2, and performs NACK using PUCCH of UL-1 corresponding to DL-1. It shows that NACK is transmitted to the base station apparatus using UL-2 PUCCH corresponding to DL-2.
  • the base station apparatus that has received the NACK transmitted from the mobile station apparatus in each of UL-1 and UL-2 retransmits the transport block transmitted (previous) in subframe # n + 8. That is, the base station apparatus can retransmit the same number of transport blocks as the downlink carrier element group in the same subframe (subframe # n + 8).
  • the base station apparatus retransmits the transport block transmitted on the DL-1 PDSCH using the DL-2 PDSCH, and retransmits the transport block transmitted on the DL-2 PDSCH using the DL-1 PDSCH.
  • the mobile station apparatus that has received these pieces of information from the base station apparatus, as shown on the right side of FIG. 9, uses the uplink corresponding to the downlink carrier element group (DL-1, DL-2) in subframe # n + 12.
  • the HARQ ACK / NACK for the transport block is transmitted using the respective carrier elements (UL-1, UL-2).
  • the mobile station apparatus failed to decode the transport block transmitted in DL-1, and transmitted NACK using DL-1 PUCCH corresponding to DL-1 in DL-2. This shows that the transport block has been successfully decoded and ACK is transmitted to the base station apparatus using UL-2 PUCCH corresponding to DL-2.
  • the base station apparatus that has received NACK at UL-1 and ACK at UL-2 from the mobile station apparatus retransmits the previous transport block and transmits a new transport block (new data) in subframe # n + 16. Initial transmission). That is, the base station apparatus can perform retransmission of the downlink transport block and initial transmission of the downlink transport block in the same subframe (subframe # n + 16).
  • the base station apparatus retransmits the transport block transmitted on the DL-1 PDSCH again on the DL-1 and the new transport block on the DL-2 (initial transmission of new data). It is shown that.
  • the mobile station apparatus that has received these pieces of information from the base station apparatus, as shown on the right side of FIG. 9, uses the uplink corresponding to the downlink carrier element group (DL-1, DL-2) in subframe # n + 20.
  • the HARQ ACK / NACK for the transport block is transmitted using the respective carrier elements (UL-1, UL-2).
  • the mobile station apparatus succeeded in decoding the transport block transmitted in DL-1, and transmitted ACK in DL-2 using UL-1 PUCCH corresponding to DL-1. This indicates that decoding of the transport block has failed and NACK is transmitted to the base station apparatus using UL-2 PUCCH corresponding to DL-2.
  • the base station apparatus that has received ACK at UL-1 and NACK at UL-2 from the mobile station apparatus transmits a new transport block (initial transmission of new data) and (previous) transmitted transformer in subframe # n + 24. Retransmit port block.
  • the base station apparatus retransmits the transport block transmitted on the DL-2 PDSCH and transmits a new transport block (initial transmission of new data) on the DL-2 using the DL-1 PDSCH. It shows that.
  • the mobile station apparatus that has received these pieces of information from the base station apparatus, as shown on the right side of FIG. 9, uses the uplink corresponding to the downlink carrier element group (DL-1, DL-2) in subframe # n + 28.
  • the HARQ ACK / NACK for the transport block is transmitted using the respective carrier elements (UL-1, UL-2).
  • the mobile station apparatus succeeded in decoding the transport block transmitted in DL-1, and transmitted ACK in DL-2 using UL-1 PUCCH corresponding to DL-1. This shows that the transport block has been successfully decoded and ACK is transmitted to the base station apparatus using UL-2 PUCCH corresponding to DL-2.
  • the base station apparatus that has received ACK from the mobile station apparatus at UL-1 and ACK from UL-2 uses the PDSCH of each downlink carrier element group (DL-1, DL-2) in subframe # n + 32. Then, a new transport block is transmitted (initial transmission of new data).
  • the mobile station apparatus transmits the HARQ ACK / NACK for the downlink transport block transmitted from the base station apparatus to each downlink carrier element group (DL-1, DL-2) on the PDSCH, and the uplink How to transmit using the carrier elements (UL-1, UL-2) will be described with reference to FIG.
  • FIG. 10 is a diagram showing the UL system bandwidth in the second embodiment.
  • the UL system band used for uplink communication from the mobile station apparatus to the base station apparatus has a physical uplink shared channel ( Hereinafter, a physical uplink control channel (hereinafter referred to as “PUCCH”) indicated by a dotted line is arranged.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH and PUCCH are arranged for each of carrier elements (UL-1 and UL-2) constituting the UL system band, and PUCCH is arranged in a distributed manner at both end portions (edge portions) of each carrier element. Is done.
  • FIG. 10 for easy understanding, one PUCCH is described for each uplink carrier element (UL-1, UL-2). However, as a whole system, PUCCH The carrier elements are distributed and arranged at both end portions (edge portions).
  • FIG. 10 shows the uplink of a certain mobile station apparatus in a certain slot.
  • the mobile station apparatus transmits the HARQ ACK / s for the downlink transport block transmitted from the base station apparatus on the PDSCH of each of the downlink carrier element groups (DL-1, DL-2).
  • NACK is transmitted to the base station apparatus using the PUCCH of each corresponding uplink carrier element (UL-1, UL-2). That is, HARQ ACK / NACK for the transport block transmitted on the DL-1 PDSCH is transmitted using the corresponding UL-1 PUCCH, and HARQ for the transport block transmitted on the DL-2 PDSCH.
  • ACK / NACK is transmitted using the corresponding UL-2 PUCCH.
  • the operation when the base station apparatus assigns resources to the UL-1 and / or UL-2 PUSCH will be further described with reference to FIG.
  • the base station apparatus When the mobile station apparatus attempts to transmit HARQ ACK / NACK for the downlink transport block (in the same subframe as the subframe to transmit HARQ ACK / NACK), the base station apparatus When the corresponding carrier element (UL-1 and / or UL-2) is allocated to the PUSCH resource, ACK / NACK is transmitted using the allocated PUSCH resource.
  • the mobile station apparatus is instructed to transmit on the UL-1 PUSCH by the base station apparatus in the same subframe as the subframe in which the ACK / NACK is to be transmitted using the UL-1 PUCCH.
  • ACK / NACK is transmitted using the allocated UL-1 PUSCH resource.
  • ACK / NACK on the UL-1 PUCCH is not transmitted.
  • the mobile station apparatus is instructed to transmit on the UL-2 PUSCH by the base station apparatus in the same subframe in which the ACK / NACK is to be transmitted using the UL-2 PUCCH.
  • ACK / NACK is transmitted using the allocated UL-2 PUSCH resource.
  • ACK / NACK on UL-2 PUCCH is not transmitted.
  • the arrows extending from PUCCH to PUSCH shown in FIG. 10 indicate that the mobile station apparatus has uplink carrier elements (UL-1) corresponding to the downlink carrier element groups (DL-1, DL-2). UL-2)
  • UL-1 uplink carrier elements
  • UL-2 downlink carrier element groups
  • UL-2 downlink carrier element groups
  • the PUSCH resource allocation is performed by the station apparatus, and the PUSCH resource arranged in the same uplink carrier element as the uplink carrier element in which the PUCCH for which ACK / NACK was to be transmitted is arranged is used. Indicates that ACK / NACK is transmitted to the base station device. .
  • the base station apparatus transmits the downlink transport block using the downlink carrier element and / or PDSCH of the carrier element group. Then, the mobile station apparatus performs HARQ ACK / NACK for the downlink transport block using the PUCCH or PUSCH of each uplink carrier element corresponding to each downlink carrier element and / or each carrier element group. Send. At this time, by managing the HARQ process over the entire system band, the base station apparatus uses a carrier element and / or carrier element group different from the downlink carrier element and / or carrier element group used in the initial transmission. Can be used to retransmit the downlink transport block, and the base station apparatus and the mobile station apparatus can perform flexible communication effectively using a wide band system band.
  • the downlink transport block can be transmitted by each of the corresponding downlink carrier elements and / or combinations of carrier element groups and uplink carrier elements, and the base station apparatus and the mobile station apparatus can retransmit. It is not necessary to transmit / receive a large-sized transport block every time, and communication can be performed by efficiently using a wide system band.
  • the mobile communication system can also have the following configuration. That is, a mobile communication system including a base station apparatus and a mobile station apparatus, wherein the base station apparatus has a plurality of downlink links having a partial bandwidth in a system band that is a usable frequency band.
  • Each carrier element transmits a transport block to the mobile station apparatus, and any one of the carrier elements performs HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) processing on the transmitted transport block. .
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the base station apparatus transmits a transport block to the mobile station apparatus with each of the carrier elements, and performs HARQ processing on the transmitted transport block with any of the carrier elements. It is possible to use elements flexibly and perform efficient HARQ processing.
  • the mobile communication system is a mobile communication system including a base station device and a mobile station device, and the base station device is a part of a system band that is a usable frequency band.
  • a transport block is transmitted to the mobile station apparatus in each of a plurality of downlink carrier element groups including a plurality of downlink carrier elements having bandwidth, and the transmission is performed in any one of the carrier element groups It is characterized by performing HARQ processing on the transport block.
  • the base station apparatus transmits the transport block to the mobile station apparatus in each of the carrier element groups, and performs HARQ processing for the transmitted transport block in any of the carrier element groups. It is possible to perform efficient HARQ processing by flexibly using these carrier element groups.
  • the base station apparatus performs HARQ processing using a unified HARQ process number in the system band.
  • the base station apparatus performs HARQ processing using the unified HARQ process number in the system band, it is possible to use any carrier element or carrier element group in the system band. As a result, all the carrier element groups can be flexibly used, and efficient HARQ processing can be performed.
  • the base station apparatus is characterized in that it can transmit downlink transport blocks up to the number of carrier elements within one subframe.
  • the base station apparatus can transmit the downlink transport blocks up to the number of carrier elements within one subframe, the base station apparatus transmits the transport blocks using all the carrier elements flexibly. be able to. As a result, efficient HARQ processing can be performed.
  • the base station apparatus is characterized in that it can transmit downlink transport blocks up to the number of the carrier element groups within one subframe.
  • the base station apparatus can transmit downlink transport blocks up to the number of carrier element groups within one subframe, the transport block can be flexibly used by using all the carrier element groups. Can be sent. As a result, efficient HARQ processing can be performed.
  • the base station apparatus transmits a transport block to the mobile station apparatus using each of the downlink carrier elements, and the mobile station apparatus transmits the downlink It is characterized in that HARQ ACK (PositiveACKAcknowledgement) / NACK (Negative Acknowledgement) for the transport block is transmitted by each uplink carrier element corresponding to each of the carrier elements.
  • HARQ ACK PositiveACKAcknowledgement
  • NACK Negative Acknowledgement
  • the base station apparatus transmits a transport block to the mobile station apparatus using each downlink carrier element, and the mobile station apparatus transmits an uplink carrier corresponding to each downlink carrier element. Since each element transmits HARQ ACK / NACK for the transport block, it is possible to flexibly use all carrier elements to transmit the transport block and transmit HARQ ACK / NACK. As a result, efficient HARQ processing can be performed.
  • the base station apparatus transports the mobile station apparatus with the downlink carrier element that is the same as or different from the downlink carrier element that transmitted the transport block last time.
  • the mobile station apparatus retransmits the block, and the mobile station apparatus performs HARQ ACK / NACK for the retransmitted transport block with an uplink carrier element corresponding to the downlink carrier element used for retransmission of the transport block. It is characterized by transmitting.
  • the base station apparatus retransmits the transport block to the mobile station apparatus using the same or different downlink carrier element that transmitted the transport block last time, and the mobile station apparatus Since the HARQ ACK / NACK for the retransmitted transport block is transmitted by the uplink carrier element corresponding to the downlink carrier element used for retransmission of the transport block, all the carrier elements are flexibly used. Thus, the transport block is transmitted, and the HARQ ACK / NACK can be transmitted. As a result, efficient HARQ processing can be performed. For example, when the propagation path characteristic of a certain carrier element is not good, the base station apparatus retransmits the transport block using another carrier element having good propagation path characteristics, and the mobile station apparatus uses the corresponding carrier element. Thus, HARQ ACK / NACK for the retransmitted transport block can be transmitted. As a result, it is possible to transmit a transport block having resistance against fluctuations in the frequency of the propagation path.
  • the base station apparatus transmits a transport block to the mobile station apparatus in each of the downlink carrier element groups, and the mobile station apparatus transmits the downlink HARQ ACK / NACK for the transport block is transmitted by each uplink carrier element corresponding to each link carrier element group.
  • the base station apparatus transmits a transport block to the mobile station apparatus in each of the downlink carrier element groups, and the mobile station apparatus transmits an uplink corresponding to each of the downlink carrier element groups. Since the HARQ ACK / NACK for the transport block is transmitted by each of the carrier elements, the transport block can be transmitted flexibly using all the carrier element groups, and the HARQ ACK / NACK can be transmitted. . As a result, efficient HARQ processing can be performed.
  • the base station apparatus is the same as or different from the downlink carrier element group that transmitted the transport block last time, and the mobile station apparatus The mobile station apparatus retransmits the transport block, and the mobile station apparatus transmits an HARQ ACK for the retransmitted transport block with an uplink carrier element corresponding to the downlink carrier element group used for retransmission of the transport block. / NACK is transmitted.
  • the base station apparatus retransmits the transport block to the mobile station apparatus in the downlink carrier element group that is the same as or different from the downlink carrier element group that transmitted the transport block last time, and Since the apparatus transmits HARQ ACK / NACK for the retransmitted transport block with the uplink carrier element corresponding to the downlink carrier element group used for retransmission of the transport block, all carrier element groups Can be used flexibly to transmit a transport block and to transmit an HARQ ACK / NACK. As a result, efficient HARQ processing can be performed.
  • the base station apparatus retransmits the transport block using another carrier element group with good propagation path characteristics, and the mobile station apparatus supports the carrier element group.
  • the HARQ ACK / NACK for the retransmitted transport block can be transmitted using the selected carrier element. As a result, it is possible to transmit a transport block having resistance against fluctuations in the frequency of the propagation path.
  • the communication method according to the present embodiment is a communication method between a base station apparatus and a mobile station apparatus, and the base station apparatus reduces a part of the system bandwidth that is a usable frequency band.
  • the base station apparatus transmits a transport block to the mobile station apparatus in each of the carrier elements or carrier element groups, and HARQ for the transport block transmitted in any of the carrier elements or carrier element groups. Since the processing is performed, it is possible to flexibly use all carrier elements or carrier element groups and perform efficient HARQ processing.
  • each function in the base station device and a program for realizing each function in the mobile station device are recorded in a computer-readable recording medium, and the program recorded in this recording medium is recorded.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus may be controlled by being read and executed by a computer system.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system. Further, the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time, like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In this case, it is also assumed that a server that holds a program for a certain time, such as a volatile memory inside a computer system that serves as a server or client.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.

Landscapes

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  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

 基地局装置と移動局装置が、キャリア要素によって構成される広帯域なシステム帯域を使用して通信を行なう際に、すべてのキャリア要素を柔軟に使用し、効率的なHARQ処理を行なう。基地局装置および移動局装置から構成される移動通信システムであって、基地局装置と移動局装置が、それぞれのキャリア要素で下りリンクトランスポートブロックの送受信を行ない、複数のキャリア要素で構成される帯域内で、統一したHARQプロセス番号を使用して、それぞれのキャリア要素におけるHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)処理を行なう。

Description

移動通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法
 本発明は、基地局装置および移動局装置から構成される移動通信システムおよび通信方法に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)は、W-CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access)と、GSM(Global System for Mobile Communications)を発展させたネットワークを基本した移動通信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、通信速度をさらに高速化させた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(以下、「LTE(Long Term Evolution)」、若しくは、「EUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)」と称する。)、および、より広帯域なシステム帯域を利用して、さらに高速なデータの送受信を実現する移動通信システム(以下、「LTE-A(Long Term Evolution-Advanced)」、若しくは、「Advanced-EUTRA」と呼称する。)に関する検討が進められている。
 LTEにおける通信方式としては、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、および、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Domain Multiple Access)方式が検討されている。すなわち、下りリンクでは、マルチキャリア通信方式であるOFDMA方式が、上りリンクでは、シングルキャリア通信方式であるSC-FDMA方式が提案されている。
 一方、LTE-Aにおける通信方式としては、下りリンクでは、OFDMA方式が、上りリンクでは、シングルキャリア通信方式であるSC-FDMA方式に加えて、マルチキャリア通信方式であるOFDMA方式、Clustered-SC-FDMA(Clustered-Single Carrier-Frequency Domain Multiple Access、DFT-s-OFDM with Spectrum Division Controlとも呼称される。)方式を導入することが提案されている(非特許文献1、非特許文献2)。ここで、LTEおよびLTE-Aにおいて、上りリンクの通信方式として提案されているSC-FDMA方式は、データを送信する際のPAPR(Peak to Average Power Ratio、ピーク電力対平均電力比)を低く抑えることができるという特徴を持っている。
 また、LTE-Aでは、一般的な移動通信システムで使用する周波数帯域は連続であるのに対し、連続/不連続な複数の周波数帯域(以下、「キャリア要素(Carrier Component)」、または、「コンポーネントキャリア(Component Carrier)」と呼称する。)を複合的に使用して、1つのシステム帯域(広帯域なシステム帯域)として運用する(周波数帯域集約:Spectrum aggregation、Carrier aggregation、Frequency aggregationなどとも呼称される。)ことが提案されている。また、基地局装置および移動局装置がシステム帯域をより柔軟に使用して通信を行なうために、下りリンクの通信に使用する周波数帯域と上りリンクの通信に使用する周波数帯域を、異なる周波数帯域幅とすることも提案されている(非特許文献3)。
 さらに、LTE-Aでは、基地局装置からの下りリンク送信に対して、移動局装置が上りリンクで送信するHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request、ハイブリッド自動再送要求)のACK/NACK(肯定応答:Positive Acknowledgement/否定応答:Negative Acknowledgement、ACK信号またはNACK信号)を、広帯域なシステム帯域を構成するキャリア要素それぞれで適用する提案がなされている(非特許文献4)。すなわち、下りリンクのトランスポートチャネルを通して送受信するデータ(の単位)(以下、「トランスポートブロック」と呼称する。)を、キャリア要素それぞれで送信し、基地局装置と移動局装置が、下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理をキャリア要素それぞれで独立に行なうという提案である。
 また、非特許文献4では、下りリンクのトランスポートブロックを広帯域なシステム帯で1つだけ送信し、基地局装置と移動局装置が、送信された1つのトランスポートブロックに対するHARQ処理を行なう提案もなされている。
 次に、LTEにおけるHARQ処理について説明する。HARQとは、再送された情報と前回送信した情報とを合成することによって、再送時の受信成功率を高める方法である。HARQにおいて、再送された情報と前回送信した情報とを合成する方法としては、前回送信した情報と同じ情報を送信(再送)して、受信側で電力をコンバインするチェイス合成(Chase combine)と、前回送信していない情報を追加して送信(再送)するインクリメンタル・リダンダンシー(Incremental Redundancy)の2種類の方法がある。チェイス合成、インクリメンタル・リダンダンシーどちらの合成方法においても、初期送信データ、再送データは同じトランスポートブロックから生成される。
 ここで、同一のトランスポートブロックから生成される初期送信データおよび複数の再送データ(再送は、トランスポートブロックのデコードが成功するまで複数回行なわれる)それぞれにリダンダンシーバージョン情報(以下、「RV(Redundancy Version)」とも呼称する。)が付けられ、基地局装置から移動局装置へリダンダンシーバージョンを通知することによって、移動局装置は、初期送信データと再送データの合成を行なうことが可能となる。
 また、1つのトランスポートブロックに対するHARQ処理(HARQプロセス)に対して、1つのHARQプロセス番号(以下、「HARQ-PN(HARQ-Process Number)」とも呼称する。)が付けられ、複数のHARQ処理は並列に動作することが可能である。すなわち、あるプロセス番号が付けられたHARQ処理が完了する前に、別のプロセス番号が付けられたHARQ処理を開始し、それぞれのHARQ処理を並列に動作させることができる。
 下りリンクに対するHARQ処理は、非同期HARQ(「A-synchronous HARQ」と呼称される。)であるため、それぞれのHARQ処理は、初期送信データの送信タイミングに依存することなく、ラウンドトリップタイム以降であれば、どのTTI(Transmission Time Interval)、どのサブフレームにおいても動作することが可能である。ただし、1TTI内(1サブフレーム内)で送信可能なトランスポートブロックは1つであるため、1TTI内(1サブフレーム内)で同時に複数のHARQ処理を動作させることはできない。
 また、下りリンクに対するHARQ処理では、移動局装置は、物理下りリンク制御チャネル(以下、「PDCCH(Physical Downlink Control Channel)」と呼称する、チャネルの説明は後述)に含まれるHARQプロセス番号から、HARQ処理の特定を行なう。
 次に、下りリンクに対するHARQ処理についての動作を説明する。移動局装置は、基地局装置からのPDCCHに含まれる新データインジケーター情報(以下、「NDI(New Data Indicator)」とも呼称する。)がトグルしているかどうかによって、初期送信データの送信か否かを判断する。例えば、NDIが0から1に切り替わっているか、若しくは、1から0に切り替わっているかどうかによって、初期送信データの送信か否かを判断する。
 初期送信データが送信されている場合は、移動局装置は、さらにPDCCHに含まれるリソース割当て情報とMCS情報(変調符号化方式:Modulation and Coding Scheme)に応じて、トランスポートブロックのサイズ(トランスポートブロックサイズ)を特定し、基地局装置から物理下りリンク共用チャネル(以下、「PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)」と呼称する。チャネルの説明は後述する。)を使用して送信されるトランスポートブロックをバッファに取り込む。そして、移動局装置は、バッファのデータに対して、受信したトランスポートブロックのCRC(巡回冗長検査:Cyclic Redundancy Check)チェックを行ない、受信したトランスポートブロックのデコードの成功/失敗を判断する。
 再送データが送信されている場合は、移動局装置は、さらにPDCCHに含まれるリダンダンシーバージョン情報(RV)を特定し、RVに従って、チェイス合成および/またはインクリメンタル・リダンダンシー合成を行なって、トランスポートブロックをバッファに取り込み、合成後のバッファのデータに対して、トランスポートブロックのCRCチェックを行なうことで、受信したトランスポートブロックのデコードの成功/失敗を判断する。
 ここで、基地局装置からのPDCCHに含まれるRVは、例えば2ビット、HARQプロセス番号は、例えば3ビット、NDIは、例えば1ビットの情報として、移動局装置に送信される。
"UL Access Scheme for LTE-Advanced", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #53-bis, R1-082365, June 30-July 4, 2008. "Consideration on Multicarrier Transmission scheme for LTE Adv uplink", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #53-bis, R1-082398, June 30-July 4, 2008. "Proposals for LTE-Advanced Technologies", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #53-bis, R1-082575, June 30-July 4, 2008. "Carrier aggregation in LTE-Advanced", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #53-bis, R1-082468, June 30-July 4, 2008.
 しかしながら、従来の技術では、基地局装置と移動局装置が、広帯域なシステム帯域を構成するキャリア要素それぞれに対して、1つの下りリンクのトランスポートブロックを配置し、それぞれのキャリア要素で独立してHARQ処理を行なっていたために、下りリンクのトランスポートブロックの再送を対応させた1つのキャリア要素内(対応するキャリア要素内)でしか行なうことができなかった。すなわち、基地局装置と移動局装置が、広帯域なシステム帯域を使用して通信を行なうことができる能力を持っているのにも関わらず、広帯域なシステム帯域を柔軟に使用して下りリンクのトランスポートブロックを再送することができなかった。
 また、基地局装置と移動局装置が、広帯域なシステム帯域に対して、1つの下りリンクのトランスポートブロックを配置し、HARQ処理を行なっていたために、下りリンクのトランスポートブロックの再送毎に、(広帯域なシステム帯域を使用して送信することのできる)非常に大きなサイズのトランスポートブロックを送信する必要があった。すなわち、基地局装置と移動局装置が、常に大きなサイズのトランスポートブロックを送受信しなければならず、広帯域なシステム帯域を効率的に使用して下りリンクのトランスポートブロックを再送することができなかった。
 図11は、従来の技術を説明する図であり、上りリンクおよび下りリンクのシステム帯域を示している。図11において、下りリンクについては、例として、100MHzの帯域幅を持ったシステム帯域を示している。以下、この帯域を、「DLシステム帯域」と呼称する。図11では、DLシステム帯域が、20MHzの帯域幅を持った5つのキャリア要素(DL-1、DL-2、DL-3、DL-4、DL-5)によって構成されている。一方、上りリンクについては、例として、100MHzの帯域幅を持ったシステム帯域を示している。以下、この帯域を「ULシステム帯域」と呼称する。図11では、UPシステム帯域が、20MHzの帯域幅を持った5つのキャリア要素(UL-1、UL-2、UL-3、UL-4、UL-5)によって構成されている。
 図11に示すように、従来の技術では、基地局装置と移動局装置が、下りリンクのキャリア要素と上りリンクのキャリア要素を対応させて通信を行ない、対応させた1つのキャリア要素内(対応するキャリア要素内)でHARQ処理を行なっている。図11では、具体例として、DL-1とUL-1、DL-2とUL-2、DL-3とUL-3、DL-4とUL-4、DL-5とUL-5を対応させて通信を行なっている様子を示している。基地局装置と移動局装置は、対応させたキャリア要素それぞれに1つの下りリンクのトランスポートブロック(TB1、TB2、TB3、TB4、TB5)を配置し、独立にHARQ処理を行なう。すなわち、DL-1とUL-1でTB1に対するHARQ処理を行ない、同様に、DL-2とUL-2でTB2に対するHARQ処理を行ない、DL-3とUL-3でTB3に対するHARQ処理を行ない、DL-4とUL-4でTB4に対するHARQ処理を行ない、DL-5とUL-5でTB5に対するHARQ処理を行なっていた。
 このように、従来の技術では、対応させたキャリア要素それぞれで独立してHARQ処理を行なっていたために、下りリンクのトランスポートブロックの再送を、対応させた1つのキャリア要素内でしか行なうことができなかった。例えば、基地局装置と移動局装置は、TB2に対するHARQ処理を行なう場合、DL-2とUL-2しか使用することができなかった。すなわち、従来の技術では、広帯域なシステム帯域を柔軟に使用して、下りリンクのトランスポートブロックの送信を行なうことができなかった。
 図12は、従来の技術を説明する図であり、上りリンクおよび下りリンクのシステム帯域を示している。図12に示す移動通信システムは、例として、DLシステム帯域が100MHz、ULシステム帯域が100MHzの帯域幅を持っている。図12に示すように、従来の技術では、基地局装置と移動局装置が、DLシステム帯域とULシステム帯域に対して、1つの下りリンクのトランスポートブロック(TB1)を配置し、HARQ処理を行なっていた。ここで、DLシステム帯域とULシステム帯域は、周波数帯域幅が広く(ここでは、それぞれ100MHzの周波数帯域幅を持ったシステム帯域を示している)、非常に大きなサイズのトランスポートブロックを送受信することができる。すなわち、従来の技術では、基地局装置と移動局装置が、非常に大きなサイズのトランスポートブロック(TB1)に対して、HARQ処理を行ない、基地局装置と移動局装置は、大きなサイズのトランスポートブロック(TB1)に対する再送が発生するたびに、その大きなサイズのトランスポートブロック(TB1)の送受信を行なわなければならなかった。
 このように、従来の技術では、広帯域なシステム帯域(DLシステム帯域、ULシステム帯域)に対して、1つの下りリンクのトランスポートブロックを配置し、HARQ処理を行なっていたために、大きなサイズのトランスポートブロック(TB1)に対する再送が発生するたびに、基地局装置と移動局装置が、その大きなサイズのトランスポートブロックを送受信する必要があり、広帯域なシステム帯域を効率的に使用して下りリンクのトランスポートブロックの送信を行なうことができなかった。
 本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、基地局装置と移動局装置が、キャリア要素および/またはキャリア要素グループによって構成される広帯域なシステム帯域を使用して通信を行なう際に、すべてのキャリア要素および/またはキャリア要素グループを柔軟に使用し、効率的なHARQ処理を行なうことができる移動通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法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、本発明の移動通信システムは、基地局装置と移動局装置が、複数のコンポーネントキャリアを集約して通信を行なう移動通信システムであって、前記基地局装置と前記移動局装置は、それぞれのコンポーネントキャリアで下りリンクトランスポートブロックの送受信を行ない、前記複数のコンポーネントキャリアで構成される帯域内で、統一したHARQプロセス番号を使用して、それぞれのコンポーネントキャリアにおけるHARQ処理を行なうことを特徴とする。
 (2)また、本発明の基地局装置は、基地局装置と移動局装置が、複数のコンポーネントキャリアを集約して通信を行なう移動通信システムにおける基地局装置であって、前記移動局装置と、それぞれのコンポーネントキャリアで下りリンクトランスポートブロックを送受信する手段を備え、前記複数のコンポーネントキャリアで構成される帯域内で、統一したHARQプロセス番号を使用して、前記それぞれのコンポーネントキャリアにおけるHARQ処理を行なうことを特徴とする。
 (3)また、本発明の移動局装置は、基地局装置と移動局装置が、複数のコンポーネントキャリアを集約して通信を行なう移動通信システムにおける移動局装置であって、前記基地局装置と、それぞれのコンポーネントキャリアで下りリンクトランスポートブロックを送受信する手段を備え、前記複数のコンポーネントキャリアで構成される帯域内で、統一したHARQプロセス番号を使用して、前記それぞれのコンポーネントキャリアにおけるHARQ処理を行なうことを特徴とする。
 (4)また、本発明の通信方法は、基地局装置と移動局装置が、複数のコンポーネントキャリアを集約して通信を行なう移動通信システムにおける基地局装置の通信方法であって、前記移動局装置と、それぞれのコンポーネントキャリアで下りリンクトランスポートブロックの送受信を行ない、前記複数のコンポーネントキャリアで構成される帯域内で、統一したHARQプロセス番号を使用して、前記それぞれのコンポーネントキャリアにおけるHARQ処理を行なうことを特徴とする。
 (5)また、本発明の通信方法は、基地局装置と移動局装置が、複数のコンポーネントキャリアを集約して通信を行なう移動通信システムにおける移動局装置の通信方法であって、前記基地局装置と、それぞれのコンポーネントキャリアで下りリンクトランスポートブロックの送受信を行ない、前記複数のコンポーネントキャリアで構成される帯域内で、統一したHARQプロセス番号を使用して、前記それぞれのコンポーネントキャリアにおけるHARQ処理を行なうことを特徴とする。
 本発明によれば、基地局装置と移動局装置が、それぞれのキャリア要素で下りリンクトランスポートブロックの送受信を行ない、複数のキャリア要素で構成される帯域内で、統一したHARQプロセス番号を使用して、それぞれのキャリア要素におけるHARQ処理を行なうので、すべてのキャリア要素を柔軟に使用し、効率的なHARQ処理を行なうことが可能となる。
本発明の実施形態における下りリンクのチャネルを示す図である。 本発明の実施形態における上りリンクのチャネルを示す図である。 物理チャネルの構成を概念的に示す図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置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の概略構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態を適用可能な移動通信システムの例を示す図である。 本発明の実施形態を適用可能な移動通信システムの例を示す図である。 本発明の実施形態を適用可能な移動通信システムの例を示す図である。 基地局装置と移動局装置の処理手順の例を示す図である。 第2の実施形態における移動局装置の動作を示す図である。 従来技術を説明するための図である。 別の従来技術を説明するための図である。
100 基地局装置
101 データ制御部
102 送信データ変調部
103 無線部
104 スケジューリング部
105 チャネル推定部
106 受信データ復調部
107 データ抽出部
108 上位層
109 アンテナ
110 無線リソース制御部
200 移動局装置 
201 データ制御部
202 送信データ変調部
203 無線部
204 スケジューリング部
205 チャネル推定部
206 受信データ復調部
207 データ抽出部
208 上位層
209 アンテナ
210 無線リソース制御部
 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、本発明の実施形態におけるチャネルの一構成例を示す図である。本発明の実施形態におけるチャネルは、例として、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、各チャネルは、図1および図2に示されるようにマッピングされる。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。
 下りリンクの物理チャネルは、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)によって構成される。上りリンクの物理チャネルは、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)によって構成される。
 図3は、物理チャネルの構成を概念的に示す図である。これらのチャネルは、基地局装置と移動局装置の間で送受される。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る(自己復号可能:self-decodable)。
 物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)は、物理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。
 移動局装置は、PDCCHに物理下りリンク共用チャネルのリソース割り当てが含まれる場合、基地局装置からのPDCCHによって指示されたリソース割り当てに応じて、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)を使用してデータ(下りリンクデータ、および/または、下りリンク制御データ)を受信する。すなわち、このPDCCHは、下りリンクに対するリソース割り当てを行なう信号(以下、「下りリンク送信許可信号」または「下りリンクグラント」と呼称する。)である。また、移動局装置は、PDCCHに物理上りリンク共用チャネルのリソース割り当てが含まれる場合、基地局装置からのPDCCHによって指示されたリソース割り当てに応じて、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)を使用してデータ(上りリンクデータ、および/または、上りリンク制御データ)を送信する。すなわち、このPDCCHは、上りリンクに対するデータ送信を許可する信号(以下、「上りリンク送信許可信号」または「上りリンクグラント」と呼称する。)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(下りリンク共用チャネル:DL-SCH)またはページング情報(ページングチャネル:PCH)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。
 ここで、下りリンクデータ(DL-SCH)とは、例えば、ユーザーデータの送信を示しており、DL-SCHは、トランスポートチャネルである。DL-SCHでは、HARQ、動的適応無線リンク制御がサポートされ、また、ビームフォーミングを利用可能である。DL-SCHは、動的なリソース割り当て、および、準静的なリソース割り当てがサポートされる。
 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(上りリンク共用チャネル:UL-SCH)を送信するために使用されるチャネルである。また、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、下記で説明する制御データもPUSCHを使用して送信される。この制御データには、チャネル状態情報、例えば、下りリンクのチャネル品質識別子CQI(Channel Quality Indicator)、プレコーディングマトリックス識別子PMI(Precoding Matrix Indicator)、ランク識別子RI(Rank Indicator)や、下りリンク送信に対するHARQのACK/NACKなどが含まれる。
 ここで、上りリンクデータ(UL-SCH)とは、例えば、ユーザーデータの送信を示しており、UL-SCHは、トランスポートチャネルである。UL-SCHでは、HARQ、動的適応無線リンク制御がサポートされ、また、ビームフォーミングを利用可能である。UL-SCHは、動的なリソース割り当て、および、準静的なリソース割り当てがサポートされる。
 また、上りリンクデータ(UL-SCH)および下りリンクデータ(DL-SCH)には、基地局装置と移動局装置の間でやり取りされる無線資源制御信号(以下、「RRCシグナリング:Radio Resource Control Signaling」と呼称する。)、MAC(Medium Access Control)コントロールエレメントなどが含まれていても良い。
 物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)は、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。ここで制御データとは、例えば、移動局装置から基地局装置へ送信(フィードバック)されるチャネル状態情報(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のACK/NACKなどが含まれる。
 移動局装置から基地局装置へ送信(フィードバック)されるチャネル状態情報(CQI、PMI、RI)について説明する。基地局装置は、各移動局装置のチャネル品質(受信品質)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(Adaptive Modulation and Coding)モード」と呼称する。)を切り替えることによって、より効率的な通信を実現することができる。CQI(チャネル品質情報とも呼称される、Channel Quality Indicator)とは、AMCを切り替えるために、各移動局装置からフィードバックされるチャネル品質(受信品質)を示す情報であり、移動局装置は、基地局装置から受信した信号の品質を示すチャネル品質(受信品質)をCQIとして、基地局装置へフィードバックする。
 また、基地局装置と移動局装置が、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を利用することによって、通信路容量を増大することが可能となる。MIMOとは、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び、MIMO通信時において移動局装置が要求するストリームの数は、RI(Rank Indicator)として、移動局装置から基地局装置へ送信(フィードバック)される。また、下りリンクにおける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、Precoding」と呼称する)。この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況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へPMI(Precoding Matrix Indicator)として、送信(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、各移動局装置はPUCCHを使用してチャネル状態情報(CQI、PMI、RI)を基地局装置へ送信(フィードバック)する。例えば、移動居局装置は、PUCCHを使用してチャネル状態情報を周期的に基地局装置へ送信(フィードバック)することができる。また、前述したとおり、基地局装置がスケジューリングした場合には、移動局装置は、PUSCHを使用してチャネル状態情報を基地局装置へ送信する。例えば、移動居局装置は、基地局装置のスケジューリングによって、PUSCHを使用してチャネル状態情報を非周期的に送信(フィードバック)することができる。
 物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH)は、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、上りリンクデータのHARQに使用されるACK/NACKを送信するために利用するチャネルである。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。図3に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、基地局装置100と、移動局装置200と、から構成される。
 [基地局装置の構成]
 図4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、送信データ変調部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、受信データ復調部106と、データ抽出部107と、上位層108と、アンテナ109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、受信データ復調部106、データ抽出部107、上位層108およびアンテナ109で受信部を構成し、データ制御部101、送信データ変調部102、無線部103、スケジューリング部104、上位層108およびアンテナ109で送信部を構成している。
 アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部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。アンテナ109、無線部103、送信データ変調部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を受信する。データ制御部101は、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、送信データ変調部102へ出力される。
 送信データ変調部102は、送信データをOFDM方式に変調する。送信データ変調部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や、各PRBに対応する変調方式および符号化方式に基づいて、データ変調、符号化、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の信号処理を行ない、送信データを生成して、無線部103へ出力する。ここで、スケジューリング情報には、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、時間から構成される物理リソースブロック位置情報が含まれ、各PRBに対応する変調方式および符号化方式には、例えば、変調方式:16QAM、符号化率:2/3コーディングレートなどの情報が含まれる。
 無線部103は、送信データ変調部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109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109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と受信データ復調部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、各物理層の処理部を統合して制御するため、スケジューリング部104と、アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ制御部101、送信データ変調部102およびデータ抽出部107との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
 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から受信したフィードバック情報(上りリンクのチャネル状態情報(CQI、PMI、RI)や、下りリンクデータに対するACK/NACK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、すなわち、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における再送制御および下りリンクに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。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、すなわち、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の生成を行なう。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、その推定結果を受信データ復調部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。
 受信データ復調部106は、OFDM方式、および/または、SC-FDMA方式に変調された受信データを復調するOFDM復調部および/またはDFT-Spread-OFDM(DFT-S-OFDM)復調部を兼ねている。受信データ復調部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、受信データ復調部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、受信データ復調部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から通知されたチャネル状態情報(CQI、PMI、RI)やACK/NACK情報、スケジューリング要求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、下位層の処理部を統合して制御するため、上位層108と、スケジューリング部104、アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ制御部101、送信データ変調部102およびデータ抽出部107との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
 上位層108は、無線リソース制御部110(制御部とも言う。)を有している。また、無線リソース制御部110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。上位層108は、別の基地局装置への情報および上位ノードへの情報の授受を行なう。
 [移動局装置の構成]
 図5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、送信データ変調部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、受信データ復調部206と、データ抽出部207と、上位層208、アンテナ209と、を含んで構成されている。また、データ制御部201、送信データ変調部202、無線部203、スケジューリング部204、上位層208、アンテナ209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、受信データ復調部206、データ抽出部207、上位層208、アンテナ209で受信部を構成している。
 データ制御部201、送信データ変調部202、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、受信データ復調部206、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、送信データ変調部202へ出力される。
 送信データ変調部202は、送信データをOFDM方式、および/または、SC-FDMA方式に変調する。送信データ変調部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信号処理を行ない、送信データを生成して、無線部203へ出力する。
 無線部203は、送信データ変調部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209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209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および受信データ復調部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、各物理層の処理部を統合して制御するため、スケジューリング部204と、アンテナ部209、データ制御部201、送信データ変調部202、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207および無線部203との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
 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、HARQ再送制御および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の生成を行なう。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201へ出力される。
 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および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の生成を行なう。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状態情報(CQI、PMI、RI)や、データ抽出部207から入力されたCRCチェックの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、その推定結果を受信データ復調部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情報(CQI、PMI、RIなど)に変換して、スケジューリング部204に出力する。
 受信データ復調部206は、OFDM方式に変調された受信データを復調する。受信データ復調部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、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、受信データ復調部206から入力されたデータに対して、CRCチェックを行ない、正誤を確認するとともに、確認結果(肯定応答ACK/否定応答NACK)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、受信データ復調部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、下位層の処理部を統合して制御するため、上位層208と、スケジューリング部204、アンテナ部209、データ制御部201、送信データ変調部202、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207および無線部203との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
 上位層208は、無線リソース制御部210(制御部とも言う)を有している。無線リソース制御部210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)
 次に、基地局装置100および移動局装置200を用いた移動通信システムにおける第1の実施形態を説明する。第1の実施形態における移動通信システムでは、広帯域なシステム帯域を構成するキャリア要素それぞれで送信される下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を、システム帯域全体に渡って管理することができる。すなわち、基地局装置は、使用可能な周波数帯域であるシステム帯域の中の一部の帯域幅を有する複数の下りリンクのキャリア要素のそれぞれで、移動局装置に対してトランスポートブロックを送信し、さらに、下りリンクのキャリア要素のいずれかで、送信したトランスポートブロックに対するHARQ処理を行なうことができる。移動局装置は、基地局装置が下りリンクのトランスポートブロックを送信したキャリア要素に対応する上りリンクのキャリア要素のそれぞれで、下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を行なう。この際に、基地局装置と移動局装置は、システム帯域内で、統一したHARQプロセス番号を使用してHARQ処理を行ない、基地局装置は、下りリンクのトランスポートブロックの再送を、初期送信(一回目のトランスポートブロックの送信)で使用したキャリア要素と同一の、または、異なるキャリア要素を使用して行ない、移動局装置は、下りリンクのトランスポートブロックが再送されたキャリア要素に対応する上りリンクのキャリア要素を使用して、再送された下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を行なうことができる。
 また、第1の実施形態における移動通信システムでは、複数のキャリア要素から構成されるキャリア要素グループそれぞれで送信される下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を、システム帯域全体に渡って管理することもできる。すなわち、基地局装置は、使用可能な周波数帯域であるシステム帯域の中の一部の帯域幅を有する複数の下りリンクのキャリア要素を含む複数の下りリンクのキャリア要素グループのそれぞれで、移動局装置に対してトランスポートブロックを送信し、さらに、下りリンクのキャリア要素グループのいずれかで、送信したトランスポートブロックに対するHARQ処理を行なうことができる。移動局装置は、基地局装置が下りリンクのトランスポートブロックを送信したキャリア要素グループに対応する上りリンクのキャリア要素のそれぞれで、下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を行なう。この際に、基地局装置と移動局装置は、システム帯域内で、統一したHARQプロセス番号を使用してHARQ処理を行ない、基地局装置は、下りリンクのトランスポートブロックを、初期送信(一回目のトランスポートブロックの送信)で使用したキャリア要素グループと同一の、または、異なるキャリア要素グループを使用して再送し、移動局装置は、下りリンクのトランスポートブロックが再送されたキャリア要素グループに対応する上りリンクのキャリア要素を使用して、再送された下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を行なう。
 以下、第1の実施形態では、周波数帯域は、帯域幅(Hz)で定義されているが、周波数と時間で構成されるリソースブロック(RB)の数で定義されても良い。本実施形態におけるキャリア要素とは、(広帯域な)システム帯域を持った移動通信システムにおいて、基地局装置と移動局装置が通信を行なう際に使用する(狭帯域な)周波数帯域を示している。基地局装置と移動局装置は、複数のキャリア要素(例えば、20MHzの帯域幅を持った5つの周波数帯域)を集約する(周波数帯域集約:Spectrum aggregation、Carrier aggregation、Frequency aggregation、などとも呼ばれる)ことによって、(広帯域な)システム帯域(例えば、100MHzの帯域幅を持ったシステム帯域)を構成し、高速な通信(情報の送受信)を実現することができる。キャリア要素とは、この(広帯域な)システム帯域(例えば、100MHzの帯域幅を持ったシステム帯域)を構成する(狭帯域な)周波数帯域(例えば、20MHzの帯域幅を持った周波数帯域)それぞれのことを示している。すなわち、下りリンクのキャリア要素は、基地局装置が使用可能な周波数帯域の中の一部の帯域幅を有し、上りリンクのキャリア要素は、移動局装置が使用可能な周波数帯域の中の一部の帯域幅を有している。また、キャリア要素は、ある特定の物理チャネル(例えば、PDCCH、PUCCHなど)が構成される単位として定義されてもよい。
 また、この広帯域な周波数帯域を構成するキャリア要素自体が、さらに、複数のキャリア要素によって構成されていてもよい。以下、本実施形態では、複数のキャリア要素(群)によって構成されるキャリア要素をキャリア要素グループと呼称する。例えば、本実施形態では、広帯域なシステム帯域(例えば、100MHzの帯域幅を持ったシステム帯域)を、2つのキャリア要素グループ(例えば、40MHzの帯域幅を持ったキャリア要素グループと60MHzの帯域幅を持ったキャリア要素グループ)によって構成し、それら2つのキャリア要素グループそれぞれを、複数のキャリア要素によって構成することができる。例えば、40MHzの帯域幅を持ったキャリア要素グループを、20MHzの帯域幅を持った2つのキャリア要素を集約することによって構成し、60MHzの帯域幅を持ったキャリア要素グループを、20MHzの帯域幅を持った3つのキャリア要素を集約することによって構成することができる。
 また、キャリア要素および/またはキャリア要素グループは、連続な周波数帯域に配置されていても、不連続な周波数帯域に配置されていてもよく、連続および/または不連続な周波数帯域である複数のキャリア要素および/またはキャリア要素グループを集約することによって、広帯域なシステム帯域を構成することができる。さらに、キャリア要素および/またはキャリア要素グループによって構成される下りリンクのシステム帯域および上りリンクのシステム帯域は、同じ帯域幅である必要はない。基地局装置と移動局装置は、下りリンクのシステム帯域と上りリンクのシステム帯域が異なる帯域幅であっても、それらのシステム帯域を使用して通信を行なうことができる。
 図6、図7および図8は、第1の実施形態を適用可能な移動通信システムの例を示す図である。図6は、第1の実施形態を説明する例として、下りリンクのシステム帯域、すなわち、システム内の下りリンクのキャリア要素を集約した周波数帯域を示している。ここでは、例として、100MHzの帯域幅を持ったシステム帯域幅を示している。この帯域を、以下、「DLシステム帯域」と呼称する。図6では、DLシステム帯域が、5つのキャリア要素によって構成されていることを示している。具体的には、図6において、DL-1、DL-2、DL-3、DL-4、DL-5であり、例として、それぞれが20MHzの帯域幅を持ったキャリア要素を示している。
 また、図6は、上りリンクのシステム帯域、すなわち、システム内の上りリンクのキャリア要素を集約した周波数帯域を示している。ここでは、例として、100MHzの帯域幅を持ったシステム帯域幅を示している。この帯域を、以下、「ULシステム帯域」と呼称する。図6では、ULシステム帯域が、5つのキャリア要素によって構成されていることを示している。具体的には、図6において、UL-1、UL-2、UL-3、UL-4、UL-5であり、例として、それぞれ20MHzの帯域幅を持ったキャリア要素を示している。
 ここで、DLシステム帯域が、DL-1、DL-2、DL-3、DL-4、DL-5から構成されているということは、DLシステム帯域を、DL-1、DL-2、DL-3、DL-4、DL-5に分割することができるとも解釈することができる。また、ULシステム帯域が、UL-1、UL-2、UL-3、UL-4、UL-5から構成されているということは、ULシステム帯域を、UL-1、UL-2、UL-3、UL-4、UL-5に分割することができるとも解釈することができる。
 図6では、下りリンクのキャリア要素(DL-1、DL-2、DL-3、DL-4、DL-5)それぞれの(それぞれに配置されている)物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)を、DL-1 PDSCH、DL-2 PDSCH、DL-3 PDSCH、DL-4 PDSCH、DL-5 PDSCHと記載している。
 図6に示す通り、基地局装置と移動局装置は、下りリンクのシステム帯域を構成する5つのキャリア要素(DL-1、DL-2、DL-3、DL-4、DL-5)と上りリンクのシステム帯域を構成する5つのキャリア要素(UL-1、UL-2、UL-3、UL-4、UL-5)を対応させ、対応させたキャリア要素の組み合わせのそれぞれで通信を行なう。図6では、基地局装置と移動局装置は、DL-1とUL-1、DL-2とUL-2、DL-3とUL-3、DL-4とUL-4、DL-5とUL-5を対応させて通信を行ない、例えば、基地局装置が、DL-1を使用して送信した下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを、移動局装置が、UL-1を使用して送信していることを示している。
 ここで、基地局装置と移動局装置が、下りリンクのキャリア要素と上りリンクのキャリア要素をどのように対応させて通信を行なうのかは仕様等によって事前に定義することができる。図6では、基地局装置と移動局装置が、DL-1とUL-1、DL-2とUL-2、DL-3とUL-3、DL-4とUL-4、DL-5とUL-5を対応させて通信を行なう(下りリンクのキャリア要素と上りリンクのキャリア要素を周波数が増加する方向に対応させて通信を行なう)ことが、事前に仕様等によって定義されていることを示している。ここでは、説明を分かり易くするために、このような対応としたが、下りリンクのキャリア要素と上りリンクのキャリア要素は、どのように対応されていても良い。
 第1の実施形態における移動通信システムでは、広帯域なシステム帯域を構成するキャリア要素それぞれで送信される下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を、システム帯域全体に渡って管理することができる。図6では、例として、基地局装置と移動局装置が、HARQ処理(HARQプロセス)を並列に8個(8プロセス)動作させていることを示しており、3ビットのHARQプロセス番号(8プロセスを示す000から111までのプロセス番号)をシステム帯域全体で共通の統一した番号として使用し、管理していることを示している。ここでは、例として、HARQプロセス番号を3ビット(8プロセス)で表しているが、HARQプロセス番号は何ビットで表されてもよい。
 上記で記載した通り、基地局装置と移動局装置は、キャリア要素それぞれで送信される下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を、システム帯域全体に渡って管理し、HARQプロセス番号をシステム帯域全体で共通の統一した番号として使用する。すなわち、基地局装置は、移動局装置に送信する下りリンクのトランスポートブロックの再送を、初期送信で使用した下りリンクのキャリア要素と同一の、または、異なるキャリア要素を使用して行なうことができる。例えば、基地局装置は、DL-1を使用して送信した下りリンクのトランスポートブロックに対して、移動局装置がUL-1を使用してNACKを送信した場合、再度DL-1を使用して下りリンクのトランスポートブロックの再送を行なう、または、DL-1とは異なる下りリンクのキャリア要素(DL-2、DL-3、DL-4、DL-5のいずれか)を使用して、下りリンクのトランスポートブロックを再送することができる。
 移動局装置は、下りリンクのトランスポートブロックが再送されたキャリア要素に対応した上りリンクのキャリア要素(UL-2、UL-3、UL-4、UL-5のいずれか)を使用して、再送された下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを基地局装置へ送信する。基地局装置と移動局装置は、その後のHARQ処理による下りリンクのトランスポートブロックの再送に関しても、同様に、初期送信、2回目の再送に使用したキャリア要素と同一の、または、異なるキャリア要素を使用して行なうことができる。
 このように基地局装置と移動局装置が、下りリンクのキャリア要素それぞれと上りリンクのキャリア要素それぞれを対応させて通信を行ない、対応させたキャリア要素それぞれで送信される下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を、システム帯域全体で管理することによって、システム帯域全体を有効に使って、キャリア要素それぞれで送信できるサイズのトランスポートブロックを、柔軟に送受信することができる。基地局装置が、システム帯域全体に渡って、下りリンクのトランスポートブロックの初期送信および再送を行ない、伝搬路の状況に応じて、適切なキャリア要素を選択してトランスポートブロックを送信することが可能となり、伝搬路の周波数的な変動に対する耐性を持ったトランスポートブロックの送信を行なうことができる。例えば、DL-1を使用して下りリンクのトランスポートブロックの初期送信を行ない、伝搬路の状況に応じて(DL-1の伝搬路状況が悪くなった祭に)、DL-5を使用して下りリンクのトランスポートブロックの再送を行なうことができる。
 ここで、図6に示す移動通信システムは、下りリンクのシステム帯域を、上りリンクのシステム帯域を構成するキャリア要素の数(5つ)に対応させて、複数のキャリア要素に分割している(複数のキャリア要素によって構成している)移動通信システムであるとも解釈することができる。下りリンクのシステム帯域を、上りリンクのシステム帯域を構成するキャリア要素の数と同数のキャリア要素から構成することによって、下りリンクと上りリンクのキャリア要素の対応を単純化することが可能となり、基地局装置と移動局装置の通信を効率的に行なうことができる。
 すなわち、図6に示す移動通信システムは、下りリンクのシステム帯域を、上りリンクのシステム帯域を構成するキャリア要素の数(5つ)に対応させて、複数のキャリア要素に分割し、それぞれのキャリア要素を対応させて下りリンクのトランスポートブロックを送信するとともに、対応させたキャリア要素それぞれで送信される下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を、システム帯域全体に渡って管理し、HARQプロセス番号をシステム帯域全体で共通の統一した番号として使用する移動通信システムであるとも言える。
 また、上記までに説明したように、図6に示す移動通信システムは、下りリンクのキャリア要素(DL-1、DL-2、DL-3、DL-4、DL-5)それぞれと上りリンクのキャリア要素(UL-1、UL-2、UL-3、UL-4、UL-5)それぞれを対応させて、下りリンクのトランスポートブロックを送信する。すなわち、下りリンクのトランスポートブロックを、1サブフレーム内(1TTI内)で、システム帯域を構成する下りリンクのキャリア要素の数(5つ)まで送信することができる。例えば、1サブフレーム(1TTI)を1msすると、図6に示す移動通信システムでは、1msで下りリンクのトランスポートブロックを同時に5つまで送信することができる。
 図7は、第1の実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示している。図7は、第1の実施形態を説明する例として、DLシステム帯域(例として100MHzの帯域幅を持ったシステム帯域を示している)が、2つのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2、例として40MHz、60MHzの帯域幅を持ったキャリア要素グループを示している)によって構成されていることを示している。さらに、40MHzの帯域幅を持ったキャリア要素グループ(DL-1)が2つのキャリア要素(DL-1-1、DL-1-2、例としてそれぞれ20MHzの帯域幅を持ったキャリア要素を示している)によって構成され、60MHzの帯域幅を持ったキャリア要素グループ(DL-2)が3つのキャリア要素(DL-2-1、DL-2-2、DL-2-3、例としてそれぞれ20MHzの帯域幅を持ったキャリア要素を示している)によって構成されていることを示している。図7では、下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)それぞれの(それぞれに配置されている)物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)を、DL-1 PDSCH、DL-2 PDSCHと記載している。
 上記で記載した通り、本実施形態では、複数のキャリア要素(群)によって構成される(複数のキャリア要素(群)を含む)キャリア要素をキャリア要素グループと呼称している。
 また、図7は、ULシステム帯域(例として40MHzの帯域幅を持ったシステム帯域を示している)が、2つのキャリア要素(UL-1、UL-2、例としてそれぞれ20MHzの帯域幅を持ったキャリア要素を示している)によって構成されていることを示している。ここで、DLシステム帯域が、DL-1、DL-2から構成されているということは、DLシステム帯域を、DL-1、DL-2に分割することができるとも解釈することができる。また、ULシステム帯域が、UL-1、UL-2から構成されているということは、ULシステム帯域を、UL-1、UL-2に分割することができるとも解釈することができる。
 図7に示す通り、基地局装置と移動局装置は、複数のキャリア要素を含んだ2つのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)と上りリンクの2つのキャリア要素(UL-1、UL-2)を対応させ、対応させたキャリア要素グループとキャリア要素の組み合わせのそれぞれで通信を行なう。図7では、基地局装置と移動局装置は、DL-1とUL-1、DL-2とUL-2を対応させて通信を行ない、例えば、基地局装置が、DL-1を使用して送信した下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを、移動局装置が、UL-1を使用して送信していることを示している。
 ここで、基地局装置と移動局装置が、下りリンクのキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素をどのように対応させて通信を行なうのかは仕様等によって事前に定義されている。図7では、例として、基地局装置と移動局装置が、DL-1とUL-1、DL-2とUL-2を対応させて通信を行なう(下りリンクのキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素を周波数が増加する方向に対応させて通信を行なう)ことが、事前に仕様等によって定義されていることを示している。ここでは、説明を分かり易くするために、このような対応としたが、下りリンクのキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素は、どのように対応されていても良い。
 第1の実施形態における移動通信システムでは、対応させた下りリンクのキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素の組み合わせのそれぞれで送信される下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を、システム帯域全体に渡って管理することができる。図7では、例として、基地局装置と移動局装置が、HARQ処理(HARQプロセス)を並列に8個(8プロセス)動作させていることを示しており、3ビットのHARQプロセス番号(8プロセスを示す000から111までのプロセス番号)をシステム帯域全体で共通の統一した番号として使用し、管理していることを示している。ここでは、例として、PDCCHによって指示されるHARQプロセス番号を3ビット(8プロセス)で表しているが、HARQプロセス番号は何ビットで表されてもよい。
 上記で記載した通り、基地局装置と移動局装置は、下りリンクのキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素の組み合わせのそれぞれで送信される下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を、システム帯域全体に渡って管理し、HARQプロセス番号をシステム帯域全体で共通の統一した番号として使用する。すなわち、基地局装置は、移動局装置に送信する下りリンクのトランスポートブロックの再送を、初期送信で使用した下りリンクのキャリア要素グループと同一の、または、異なるキャリア要素グループを使用して行なうことができる。例えば、基地局装置は、DL-1を使用して送信した下りリンクのトランスポートブロックに対して、移動局装置がUL-1を使用してNACKを送信した場合、再度DL-1を使用して下りリンクのトランスポートブロックの再送を行なう、または、DL-1とは異なる下りリンクのキャリア要素グループ(DL-2)を使用して、下りリンクのトランスポートブロックを再送することができる。
 移動局装置は、下りリンクのトランスポートブロックが再送されたキャリア要素グループに対応した上りリンクのキャリア要素(UL-2)を使用して、再送された下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを基地局装置へ送信する。基地局装置と移動局装置は、その後のHARQ処理による下りリンクのトランスポートブロックの再送に関しても、同様に、初期送信、2回目の再送に使用したキャリア要素グループと同一の、または、異なるキャリア要素グループを使用して行なうことができる。
 このように基地局装置と移動局装置が、下りリンクのキャリア要素グループそれぞれと上りリンクのキャリア要素それぞれを対応させて通信を行ないつつ、対応させたキャリア要素グループとキャリア要素の組み合わせのそれぞれで送信される下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を、システム帯域全体で管理することによって、システム帯域全体を有効に使ってキャリア要素グループとキャリア要素の組み合わせのそれぞれで送信できるサイズのトランスポートブロックを、柔軟にやり取りすることができる。基地局装置が、システム帯域全体に渡って、下りリンクのトランスポートブロックの初期送信および再送を行なうことによって、伝搬路の状況に応じて、適切なキャリア要素グループを選択してトランスポートブロックを送信することが可能となり、伝搬路の周波数的な変動に対する耐性を持ったトランスポートブロックの送信を行なうことができる。例えば、DL-1を使用して下りリンクのトランスポートブロックの初期送信を行ない、伝搬路の状況に応じて(DL-1の伝搬路状況が悪くなった際に)、DL-2を使用して下りリンクのトランスポートブロックの再送を行なうことができる。
 ここで、図7に示す移動通信システムは、下りリンクのシステム帯域を、上りリンクのシステム帯域を構成するキャリア要素の数(2つ)に対応させて、複数のキャリア要素グループに分割している(複数のキャリア要素グループによって構成している)移動通信システムであるとも解釈することができる。下りリンクのシステム帯域を、上りリンクのシステム帯域を構成するキャリア要素の数と同数のキャリア要素グループから構成することによって、下りリンクのキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素の対応を単純化することが可能となり、基地局装置と移動局装置の通信を効率的に行なうことができる。
 すなわち、図7に示す移動通信システムは、下りリンクのシステム帯域を、上りリンクのシステム帯域を構成するキャリア要素の数(2つ)に対応させて、複数のキャリア要素グループに分割し、キャリア要素グループとキャリア要素を対応させて下りリンクのトランスポートブロックを送信するとともに、対応させたキャリア要素グループとキャリア要素の組み合わせのそれぞれで送信される下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を、システム帯域全体に渡って管理し、HARQプロセス番号をシステム帯域全体で共通の統一した番号として使用する移動通信システムであるとも言える。
 また、上記までに説明したように、図7に示す移動通信システムは、下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)それぞれと上りリンクのキャリア要素(UL-1、UL-2)それぞれを対応させて、下りリンクのトランスポートブロックを送信する。すなわち、下りリンクのトランスポートブロックを、1サブフレーム内(1TTI内)で、システム帯域を構成する下りリンクのキャリア要素グループの数(2つ)まで送信することができる。例えば、1サブフレーム(1TTI)を1msすると、図7に示す移動通信システムでは、1msで下りリンクのトランスポートブロックを同時に2つまで送信することができる。
 図8は、第1の実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示している。図8は、第1の実施形態を説明する例として、DLシステム帯域(例として80MHzの帯域幅を持ったシステム帯域を示している)が、2つのキャリア要素(DL-1、DL-2、例としてそれぞれ20MHzの帯域幅を持ったキャリア要素を示している)と1つのキャリア要素グループ(DL-3、例として40MHzの帯域幅を持ったキャリア要素グループを示している)によって構成されていることを示している。さらに、40MHzの帯域幅を持ったキャリア要素グループ(DL-3)が2つのキャリア要素(DL-3-1、DL-3-2、例としてそれぞれ20MHzの帯域幅を持ったキャリア要素を示している)によって構成されていることを示している。図8では、下りリンクのキャリア要素およびキャリア要素グループ(DL-1、DL-2、DL-3)それぞれの(それぞれに配置されている)物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)を、DL-1 PDSCH、DL-2 PDSCH、DL-3 PDSCHと記載している。
 また、図8は、ULシステム帯域(例として60MHzの帯域幅を持ったシステム帯域を示している)が、3つのキャリア要素(UL-1、UL-2、UL-3、例としてそれぞれ20MHzの帯域幅を持ったキャリア要素を示している)によって構成されていることを示している。ここで、DLシステム帯域が、DL-1、DL-2、DL-3から構成されているということは、DLシステム帯域を、DL-1、DL-2、DL-3に分割することができるとも解釈することができる。また、ULシステム帯域が、UL-1、UL-2、UL-3から構成されているということは、ULシステム帯域を、UL-1、UL-2、UL-3に分割することができるとも解釈することができる。
 図8に示す通り、基地局装置と移動局装置は、下りリンクのキャリア要素およびキャリア要素グループ(DL-1、DL-2、DL-3)と上りリンクのキャリア要素(UL-1、UL-2、UL-3)を対応させ、対応させた下りリンクのキャリア要素およびキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素の組み合わせのそれぞれで通信を行なう。図8では、基地局装置と移動局装置は、DL-1とUL-1、DL-2とUL-2、DL-3とUL-3を対応させて通信を行ない、例えば、基地局装置が、DL-1を使用して送信した下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを、移動局装置が、UL-1を使用して送信していることを示している。
 ここで、基地局装置と移動局装置が、下りリンクのキャリア要素およびキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素をどのように対応させて通信を行なうのかは仕様等によって事前に定義されている。図8では、例として、基地局装置と移動局装置が、DL-1とUL-1、DL-2とUL-2、DL-3とUL-3を対応させて通信を行なう(下りリンクのキャリア要素およびキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素を周波数が増加する方向に対応させて通信を行なう)ことが、事前に仕様等によって定義されていることを示している。ここでは、説明を分かり易くするために、このような対応としたが、下りリンクのキャリア要素およびキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素は、どのように対応されていても良い。
 第1の実施形態における移動通信システムでは、対応させた下りリンクのキャリア要素およびキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素の組み合わせのそれぞれで送信される下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を、システム帯域全体に渡って管理することができる。図8では、例として、基地局装置と移動局装置が、HARQ処理(HARQプロセス)を並列に8個(8プロセス)動作させていることを示しており、3ビットのHARQプロセス番号(8プロセスを示す000から111までのプロセス番号)をシステム帯域全体で共通の統一した番号として使用し、管理していることを示している。ここでは、例として、PDCCHによって指示されるHARQプロセス番号を3ビット(8プロセス)で表しているが、HARQプロセス番号は何ビットで表されてもよい。
 上記で記載した通り、基地局装置と移動局装置は、下りリンクのキャリア要素およびキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素の組み合わせのそれぞれで送信される下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を、システム帯域全体に渡って管理し、HARQプロセス番号をシステム帯域全体で共通の統一した番号として使用する。すなわち、基地局装置は、移動局装置に送信する下りリンクのトランスポートブロックの再送を、初期送信で使用した下りリンクのキャリア要素およびキャリア要素グループと同一の、または、異なるキャリア要素およびキャリア要素グループを使用して送信することができる。
 例えば、基地局装置は、DL-1を使用して送信した下りリンクのトランスポートブロックに対して、移動局装置がUL-1を使用してNACKを送信した場合、再度DL-1を使用して下りリンクのトランスポートブロックの再送を行なう、または、DL-1とは異なる下りリンクのキャリア要素およびキャリア要素グループ(DL-2、DL-3のいずれか)を使用して、下りリンクのトランスポートブロックを再送することができる。移動局装置は、下りリンクのトランスポートブロックが再送されたキャリア要素およびキャリア要素グループに対応した上りリンクのキャリア要素(UL-2、UL-3のいずれか)を使用して、再送された下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを基地局装置へ送信する。基地局装置と移動局装置は、その後のHARQ処理による下りリンクのトランスポートブロックの再送に関しても、同様に、初期送信、2回目の再送に使用したキャリア要素およびキャリア要素グループと同一の、または、異なるキャリア要素およびキャリア要素グループを使用して行なうことができる。
 このように基地局装置と移動局装置が、下りリンクのキャリア要素およびキャリア要素グループそれぞれと上りリンクのキャリア要素それぞれを対応させて通信を行ないつつ、対応させた下りリンクのキャリア要素およびキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素の組み合わせのそれぞれで送信される下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を、システム帯域全体で管理することによって、下りリンクのキャリア要素およびキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素の組み合わせのそれぞれで送信できるサイズのトランスポートブロックを、システム帯域全体を有効に使って、柔軟にやり取りすることができる。基地局装置が、システム帯域全体に渡って、下りリンクのトランスポートブロックの初期送信および再送を行なうことによって、伝搬路の状況に応じて、適切なキャリア要素グループを選択することが可能となり、伝搬路の周波数的な変動に対する耐性を持ったトランスポートブロックの送信を行なうことができる。例えば、DL-1を使用して下りリンクのトランスポートブロックの初期送信を行ない、伝搬路の状況に応じて(DL-1の伝搬路状況が悪くなった際に)、DL-3を使用して下りリンクのトランスポートブロックの再送を行なうことができる。
 ここで、図8に示す移動通信システムは、下りリンクのシステム帯域を、上りリンクのシステム帯域を構成するキャリア要素の数(3つ)に対応させて、複数のキャリア要素およびキャリア要素グループに分割している(複数のキャリア要素およびキャリア要素グループによって構成している)移動通信システムであるとも解釈することができる。下りリンクのシステム帯域を、上りリンクのシステム帯域を構成するキャリア要素の数と同数のキャリア要素およびキャリア要素グループから構成することによって、下りリンクのキャリア要素およびキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素の対応を単純化することが可能となり、基地局装置と移動局装置の通信を効率的に行なうことができる。
 すなわち、図8に示す移動通信システムは、下りリンクのシステム帯域を、上りリンクのシステム帯域を構成するキャリア要素の数(3つ)に対応させて、複数のキャリア要素およびキャリア要素グループに分割し、下りリンクのキャリア要素およびキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素を対応させて下りリンクのトランスポートブロックを送信するとともに、対応させた下りリンクのキャリア要素およびキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素の組み合わせのそれぞれで送信される下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を、システム帯域全体に渡って管理し、HARQプロセス番号をシステム帯域全体で共通の統一した番号として使用する移動通信システムであるとも言える。
 また、上記までに説明したように、図8に示す移動通信システムは、下りリンクのキャリア要素およびキャリア要素グループ(DL-1、DL-2、DL-3)それぞれと上りリンクのキャリア要素(UL-1、UL-2、UL-3)それぞれを対応させて、下りリンクのトランスポートブロックを送信する。すなわち、下りリンクのトランスポートブロックを、1サブフレーム内(1TTI内)で、システム帯域を構成する下りリンクのキャリア要素およびキャリア要素グループの数(3つ)まで送信することができる。例えば、1サブフレーム(1TTI)を1msすると、図8に示す移動通信システムでは、1msで下りリンクのトランスポートブロックを同時に3つまで送信することができる。
 上記までに説明したように、第1の実施形態における移動局通信システムでは、広帯域なシステム帯域を構成する下りリンクのキャリア要素および/またはキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素の組み合わせのそれぞれで送信される下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を、システム帯域全体に渡って管理し、HARQプロセス番号をシステム帯域全体で共通の統一した番号として使用することによって、基地局装置が、初期送信で使用した下りリンクのキャリア要素および/またはキャリア要素グループと同一の、または、異なるキャリア要素および/またはキャリア要素グループを使用して、下りリンクのトランスポートブロックを再送することが可能となり、基地局装置と移動局装置が、広帯域なシステム帯域を有効に使用した柔軟な通信を行なうことができる。
 また、対応させた下りリンクのキャリア要素および/またはキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素の組み合わせのそれぞれで下りリンクのトランスポートブロックを送信することができ、基地局装置と移動局装置が、再送毎に大きなサイズのトランスポートブロックを送受信する必要がなく、広帯域なシステム帯域を効率的に使用して通信を行なうことができる。
 ここでは、第1の実施形態を説明するために、例として、図6、図7および図8に示す3つの移動通信システムを挙げて説明したが、第1の実施形態が適用される移動通信システムは、この範囲に限られたものではなく、キャリア要素および/またはキャリア要素グループによって広帯域なシステム帯域が構成される全ての移動通信システムに適用することができる。すなわち、下りリンクおよび/または上りリンクのシステム帯域が、キャリア要素および/またはキャリア要素グループによって構成される移動通信システムであれば、システム帯域がどのような帯域幅を持っていても良く、また、システム帯域を構成するキャリア要素および/またはキャリア要素グループがどのような帯域幅を持っていても良い。さらに、下りリンクおよび/または上りリンクのキャリア要素および/またはキャリア要素グループが、どのように対応して通信を行なっていても良い。
 (第2の実施形態)
 次に、本発明の第2の実施形態について説明する。本発明の第2の実施形態は、第1の実施形態で説明したような下りリンクおよび/または上りリンクのシステム帯域が、キャリア要素および/またはキャリア要素グループによって構成され、キャリア要素および/またはキャリア要素グループそれぞれで送信される下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を、システム帯域全体に渡って管理する移動通信システム、基地局装置、および、移動局装置に適用可能である。ここでは、例として、図7に示す移動通信システムについて説明するが、第2の実施形態は、第1の実施形態が適用できる全ての移動通信システム、基地局装置、および、移動局装置に適用が可能である。第2の実施形態では、説明を明確にするために、下りリンクのシステム帯域は、複数のキャリア要素を含んだ(複数のキャリア要素によって構成される)キャリア要素グループによって構成されると表現するが、第2の実施形態を、図6に示すような移動通信システムに適用する際には、下りリンクのシステム帯域は、キャリア要素によって構成されると表現される。
 上記で説明した通り、図7に示す移動通信システムにおいて、基地局装置と移動局装置は、下りリンクのシステム帯域を構成するキャリア要素グループと上りリンクのシステム帯域を構成するキャリア要素を対応させて通信を行ない、対応させた下りリンクのキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素の組み合わせのそれぞれで送信される下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を、システム帯域全体に渡って管理し、HARQプロセス番号をシステム帯域全体で共通の統一した番号として使用する。図7は、基地局装置と移動局装置が、HARQ処理(HARQプロセス)を並列に8個(8プロセス)動作させていることを示しており、3ビットのHARQプロセス番号(8プロセスを示す000から111までのプロセス番号)をシステム帯域全体で共通の統一した番号として使用し、管理していることを示している。
 以下、基地局装置と移動局装置の動作について説明する。図7において、基地局装置は移動局装置に対して、複数のキャリア要素によって構成される下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)それぞれの物理下りリンク共用チャネル(以下、「PDSCH」と呼称する。)を使用して下りリンクのトランスポートブロックを送信するための制御情報(リソース割り当て情報、MCS情報、HARQ処理情報など)を、物理下りリンク制御チャネル(以下、「PDCCH」と呼称する。)を使用して送信し、下りリンクのトランスポートブロックを、PDSCHを使用して送信する。図7では、下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)それぞれの(それぞれに配置されている)PDSCHをDL-1 PDSCH、DL-2 PDSCHと記載している。
 ここで、基地局装置から下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)それぞれで送信されるPDCCHには、リダンダンシーバージョン情報(以下、「RV」と呼称する。)、HARQプロセス番号、新データインジケーター(以下、「NDI」と呼称する。)などが含まれている。NDIは、その値がトグルしているかどうか(NDIが0から1に切り替わっているか、若しくは、1から0に切り替わっているかどうか)によって、基地局装置が、新データ(初期送信データ)を送信しているかどうかを判断してもよい。
 基地局装置からこれらの情報を受信した移動局装置は、PDSCHで送信された下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ処理を行なう。具体的には、移動局装置は、受信した下りリンクのトランスポートブロックのCRCチェックを行ない、下りリンクトランスポートブロックのデコードの成功/失敗に応じて、HARQのACK/NACKを、下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)それぞれに対応する上りリンクのキャリア要素(UL-1、UL-2)それぞれの上りリンク制御チャネル(PUCCH)使用して基地局装置へ送信する。すなわち、移動局装置は、DL-1のPDSCHで送信された下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを対応するUL-1のPUCCHで送信し、DL-2のPDSCHで送信された下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを対応するUL-2のPUCCHで送信する。
 基地局装置は、移動局装置からのACK/NACKに応じて、新しい下りリンクのトランスポートブロックの送信(新データの初期送信)を行なう、もしくは、(前回)送信した下りリンクのトランスポートブロックの再送を行なう。ここで、基地局装置は、下りリンクのトランスポートブロックを再送する際に、初期送信(前回の送信)で使用したキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)と同一の、または、異なるキャリア要素グループを使用して、再送を行なうことができる。すなわち、図7に示す移動通信システムにおいて、基地局装置は、DL-1のPDSCHで送信した下りリンクのトランスポートブロックを、再度DL-1のPDSCHを使用して再送し、DL-2で送信した下りリンクのトランスポートブロックを、再度DL-2を使用して再送することができる。若しくは、基地局装置は、DL-1のPDSCHで送信した下りリンクのトランスポートブロックを、DL-2のPDSCHを使用して再送し、DL-2で送信した下りリンクのトランスポートブロックを、DL-1を使用して再送することができる。すなわち、基地局装置から移動局装置へ送信される下りリンクのトランスポートブロックは、キャリア要素グループ(DL-1、DL-2)それぞれに配置されるPDSCHで送信される。
 基地局装置から、初期送信で使用したキャリア要素グループと同一の、または、異なるキャリア要素グループで下りリンクのトランスポートブロックの再送を受信した移動局装置は、再送された下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを、下りリンクのキャリア要素グループに対応した上りリンクのキャリア要素を使用して送信する。すなわち、移動局装置は、DL-1を使用して再送された下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを、UL-1のPUCCHを使用して送信し、DL-2を使用して再送された下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを、UL-2のPUCCHを使用して送信する。
 図9は、図7に示す移動通信システムにおける基地局装置と移動局装置の処理手順の例を示す図である。上記で説明したように、下りリンクに対するHARQ処理は、非同期HARQ(A-synchronous HARQと呼称される)であるため、それぞれのHARQ処理は、初期送信データの送信タイミングに依存することなく、ラウンドトリップタイム以降であれば、どのTTI(Transmission Time Interval)、どのサブフレームにおいても動作することが可能である。図9では、説明を分かり易くするために、基地局装置が8TTI毎に下りリンクのトランスポートブロックの再送を行なっているように示している。
 以下、図9を使用して基地局装置と移動局装置の処理手順の例を説明する。サブフレーム#nで、基地局装置は、下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)それぞれのPDSCH(DL-1 PDSCH、DL-2 PDSCH)を使用して下りリンクのトランスポートブロックを移動局装置に送信する。すなわち、基地局装置は、同一サブフレーム(サブフレーム#n)で、下りリンクのキャリア要素グループと同じ数のトランスポートブロックを送信することができる(トランスポートブロックの初期送信を行なうことができる)。この際、基地局装置からDL-1で送信されるPDCCHには、RV=0、HARQプロセス番号000、NDIトグルあり(若しくは、デフォルト値)が含まれている。また、DL-2で送信されるPDCCHには、RV=0、HARQプロセス番号001、NDIトグルあり(若しくは、デフォルト値)が含まれている。
 基地局装置からこれらの情報を受信した移動局装置は、図9の右側に示すように、サブフレーム#n+4で、下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)に対応した上りリンクのキャリア要素(UL-1、UL-2)それぞれを使用して、下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを送信する。すなわち、移動局装置は、同一サブフレーム(サブフレーム#n+4)で、上りリンクのキャリア要素と同じ数の下りリンクのトランスポートブロックに対するACK/NACKを送信することができる。図9では、移動局装置は、DL-1、DL-2それぞれで送信されたトランスポートブロックのデコードを両方とも失敗し、DL-1に対応するUL-1のPUCCHを使用してNACKを、DL-2に対応するUL-2のPUCCHを使用してNACKを基地局装置へ送信していることを示している。
 移動局装置からUL-1、UL-2それぞれで送信されたNACKを受信した基地局装置は、サブフレーム#n+8で、(前回)送信したトランスポートブロックの再送を行なう。すなわち、基地局装置は、同一サブフレーム(サブフレーム#n+8)で、下りリンクのキャリア要素グループと同じ数のトランスポートブロックを再送することができる。図9では、基地局装置は、DL-1のPDSCHで送信したトランスポートブロックの再送をDL-2のPDSCHで、DL-2のPDSCHで送信したトランスポートブロックの再送をDL-1のPDSCHで行なっていることを示している。この際に、基地局装置からDL-1で送信されるPDCCHには、NDIトグルなし、RV=1、HARQプロセス番号001が含まれている。また、DL-2で送信されるPDCCHには、NDIトグルなし、RV=1、HARQプロセス番号000が含まれている。
 基地局装置からこれらの情報を受信した移動局装置は、図9の右側に示すように、サブフレーム#n+12で、下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)に対応した上りリンクのキャリア要素(UL-1、UL-2)それぞれを使用して、トランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを送信する。図9では、移動局装置は、DL-1で送信されたトランスポートブロックのデコードを失敗し、DL-1に対応するUL-1のPUCCHを使用してNACKを、DL-2で送信されたトランスポートブロックのデコードに成功し、DL-2に対応するUL-2のPUCCHを使用してACKを基地局装置へ送信していることを示している。
 移動局装置からUL-1でNACKを、UL-2でACKを受信した基地局装置は、サブフレーム#n+16で、(前回)送信したトランスポートブロックの再送および新しいトランスポートブロックの送信(新データの初期送信)を行なう。すなわち、基地局装置は、同一サブフレーム(サブフレーム#n+16)で、下りリンクのトランスポートブロックの再送と下りリンクのトランスポートブロックの初期送信を行なうことができる。図9では、基地局装置は、DL-1のPDSCHで送信したトランスポートブロックの再送を再度DL-1で、DL-2で新しいトランスポートブロックの送信(新データの初期送信)を行なっていることを示している。この際に、基地局装置からDL-1で送信されるPDCCHには、NDIトグルなし、RV=2、HARQプロセス番号001が含まれている。また、DL-2で送信されるPDCCHには、NDIトグルあり、RV=0、HARQプロセス番号000が含まれている。
 基地局装置からこれらの情報を受信した移動局装置は、図9の右側に示すように、サブフレーム#n+20で、下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)に対応した上りリンクのキャリア要素(UL-1、UL-2)それぞれを使用して、トランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを送信する。図9では、移動局装置は、DL-1で送信されたトランスポートブロックのデコードに成功し、DL-1に対応するUL-1のPUCCHを使用してACKを、DL-2で送信されたトランスポートブロックのデコードを失敗し、DL-2に対応するUL-2のPUCCHを使用してNACKを基地局装置へ送信していることを示している。
 移動局装置からUL-1でACKを、UL-2でNACKを受信した基地局装置は、サブフレーム#n+24で、新しいトランスポートブロックの送信(新データの初期送信)および(前回)送信したトランスポートブロックの再送を行なう。図9では、基地局装置は、DL-2のPDSCHで送信したトランスポートブロックの再送をDL-1のPDSCHで、DL-2で新しいトランスポートブロックの送信(新データの初期送信)を行なっていることを示している。この際に、基地局装置からDL-1で送信されるPDCCHには、NDIトグルなし、RV=1、HARQプロセス番号000が含まれている。また、DL-2で送信されるPDCCHには、NDIトグルあり、RV=0、HARQプロセス番号001が含まれている。
 基地局装置からこれらの情報を受信した移動局装置は、図9の右側に示すように、サブフレーム#n+28で、下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)に対応した上りリンクのキャリア要素(UL-1、UL-2)それぞれを使用して、トランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを送信する。図9では、移動局装置は、DL-1で送信されたトランスポートブロックのデコードに成功し、DL-1に対応するUL-1のPUCCHを使用してACKを、DL-2で送信されたトランスポートブロックのデコードに成功し、DL-2に対応するUL-2のPUCCHを使用してACKを基地局装置へ送信していることを示している。
 移動局装置からUL-1でACKを、UL-2でACKを受信した基地局装置は、サブフレーム#n+32で、下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)それぞれのPDSCHを使用して新しいトランスポートブロックの送信(新データの初期送信)を行なう。この際に、基地局装置からDL-1で送信されるPDCCHには、NDIトグルあり、RV=0、HARQプロセス番号001が含まれている。また、DL-2で送信されるPDCCHには、NDIトグルあり、RV=0、HARQプロセス番号000が含まれている。
 ここで、基地局装置から下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)それぞれのPDSCHで送信された下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを、移動局装置が、上りリンクのキャリア要素(UL-1、UL-2)を使用してどのように送信するのかを、図10を用いて説明する。
 図10は、第2の実施形態におけるULシステム帯域を示す図である。図10に示すように、図7に示した移動通信システムにおいて、移動局装置から基地局装置への上りリンクの通信に使用されるULシステム帯域には、斜線で示される物理上りリンク共用チャネル(以下、「PUSCH」と呼称する。)および点線で示される物理上りリンク制御チャネル(以下、「PUCCH」と呼称する。)が配置される。ここで、PUSCHとPUCCHは、ULシステム帯域を構成するキャリア要素(UL-1およびUL-2)それぞれに対して配置され、PUCCHは、キャリア要素それぞれの両端部分(エッジ部分)に分散して配置される。図10では、説明を分かりやすくするために、上りリンクのキャリア要素(UL-1、UL-2)それぞれにPUCCHが1つずつ記載されているが、システム全体としては、PUCCHは、上りリンクのキャリア要素それぞれの両端部分(エッジ部分)に分散して配置される。図10は、あるスロットにおける、ある移動局装置の上りリンクについて示している。
 上記までに説明したように、移動局装置は、基地局装置から下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)それぞれのPDSCHで送信された下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを、対応する上りリンクのキャリア要素(UL-1、UL-2)それぞれのPUCCHを使用して基地局装置に送信する。すなわち、DL-1のPDSCHで送信されたトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを、対応するUL-1のPUCCHを使用して送信し、DL-2のPDSCHで送信されたトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを、対応するUL-2のPUCCHを使用して送信する。
 この際に、基地局装置が、UL-1および/もしくはUL-2のPUSCHに対するリソースの割り当てを行なった際の動作について、図10を用いてさらに説明する。移動局装置は、下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを送信しようとした際に(HARQのACK/NACKを送信しようとするサブフレームと同一のサブフレームで)、基地局装置によって、対応するキャリア要素(UL-1および/もしくはUL-2)のPUSCHのリソースに対する割り当てがあった場合、割り当てられたPUSCHのリソースを使用してACK/NACKを送信する。
 すなわち、移動局装置は、UL-1のPUCCHを使用してACK/NACKを送信しようとしたサブフレームと同一のサブフレームで、基地局装置によって、UL-1のPUSCHでの送信が指示された場合、割り当てられたUL-1のPUSCHのリソースを使用してACK/NACKを送信する。この際、UL-1のPUCCHでのACK/NACKは送信しない。同様に、移動局装置は、UL-2のPUCCHを使用してACK/NACKを送信しようとしたサブフレームと同一のサブフレームで、基地局装置によって、UL-2のPUSCHでの送信が指示された場合、割り当てられたUL-2のPUSCHのリソースを使用してACK/NACKを送信する。同様に、この際、UL-2のPUCCHでのACK/NACKは送信しない。
 図10に記載しているPUCCHからPUSCHに伸びている矢印は、移動局装置が、下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)それぞれに対応した上りリンクのキャリア要素(UL-1、UL-2)それぞれのPUCCHのリソースを使用して、下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを送信しようとした際に(送信しようとしたサブフレームと同一のサブフレームで)、基地局装置によって、PUSCHのリソース割り当てが行なわれ、ACK/NACKを送信しようとしていたPUCCHが配置されている上りリンクのキャリア要素と同じ上りリンクのキャリア要素内に配置されたPUSCHのリソースを使用して、基地局装置にACK/NACKを送信していることを示している。
 上記までに説明したように、第2の実施形態における移動局通信システムでは、基地局装置は、下りリンクのキャリア要素および/またはキャリア要素グループのPDSCHを使用して下りリンクのトランスポートブロックを送信し、移動局装置は、下りリンクのキャリア要素および/またはキャリア要素グループそれぞれに対応する上りリンクのキャリア要素それぞれのPUCCHまたはPUSCHを使用して、下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを送信する。この際に、HARQ処理をシステム帯域全体に渡って管理することによって、基地局装置が、初期送信で使用した下りリンクのキャリア要素および/またはキャリア要素グループとは異なるキャリア要素および/またはキャリア要素グループを使用して、下りリンクのトランスポートブロックを再送することが可能となり、基地局装置と移動局装置が、広帯域なシステム帯域を有効に使用した柔軟な通信を行なうことができる。
 また、対応させた下りリンクのキャリア要素および/またはキャリア要素グループと上りリンクのキャリア要素の組み合わせのそれぞれで下りリンクのトランスポートブロックを送信することができ、基地局装置と移動局装置が、再送毎に大きなサイズのトランスポートブロックを送受信する必要がなく、広帯域なシステム帯域を効率的に使用して通信を行なうことができる。
 なお、本実施形態に係る移動通信システムは、次のような構成を採ることも可能である。すなわち、基地局装置および移動局装置から構成される移動通信システムであって、前記基地局装置は、使用可能な周波数帯域であるシステム帯域の中の一部の帯域幅を有する複数の下りリンクのキャリア要素のそれぞれで、前記移動局装置に対してトランスポートブロックを送信し、いずれかの前記キャリア要素で、前記送信したトランスポートブロックに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)処理を行なうことを特徴としている。
 このように、基地局装置は、キャリア要素のそれぞれで、移動局装置に対してトランスポートブロックを送信し、いずれかのキャリア要素で、送信したトランスポートブロックに対するHARQ処理を行なうので、すべてのキャリア要素を柔軟に使用し、効率的なHARQ処理を行なうことが可能となる。
 また、本実施形態の移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される移動通信システムであって、前記基地局装置は、使用可能な周波数帯域であるシステム帯域の中の一部の帯域幅を有する複数の下りリンクのキャリア要素を含む複数の下りリンクのキャリア要素グループのそれぞれで、前記移動局装置に対してトランスポートブロックを送信し、いずれかの前記キャリア要素グループで、前記送信したトランスポートブロックに対するHARQ処理を行なうことを特徴としている。
 このように、基地局装置は、キャリア要素グループのそれぞれで、移動局装置に対してトランスポートブロックを送信し、いずれかのキャリア要素グループで、送信したトランスポートブロックに対するHARQ処理を行なうので、すべてのキャリア要素グループを柔軟に使用し、効率的なHARQ処理を行なうことが可能となる。
 また、本実施形態の移動通信システムにおいて、前記基地局装置は、前記システム帯域内で、統一したHARQプロセス番号を使用してHARQ処理を行なうことを特徴としている。
 このように、基地局装置は、システム帯域内で、統一したHARQプロセス番号を使用してHARQ処理を行なうので、システム帯域内の任意のキャリア要素またはキャリア要素グループを使用することが可能となる。これにより、すべてのキャリア要素グループを柔軟に使用し、効率的なHARQ処理を行なうことが可能となる。
 また、本実施形態の移動通信システムにおいて、前記基地局装置は、1サブフレーム内で、前記キャリア要素の数までの下りリンクのトランスポートブロックを送信可能であることを特徴としている。
 このように、基地局装置は、1サブフレーム内で、キャリア要素の数までの下りリンクのトランスポートブロックを送信可能であるので、すべてのキャリア要素を柔軟に使用してトランスポートブロックを送信することができる。その結果、効率的なHARQ処理を行なうことが可能となる。
 また、本実施形態の移動通信システムにおいて、前記基地局装置は、1サブフレーム内で、前記キャリア要素グループの数までの下りリンクのトランスポートブロックを送信可能であることを特徴としている。
 このように、基地局装置は、1サブフレーム内で、キャリア要素グループの数までの下りリンクのトランスポートブロックを送信可能であるので、すべてのキャリア要素グループを柔軟に使用してトランスポートブロックを送信することができる。その結果、効率的なHARQ処理を行なうことが可能となる。
 また、本実施形態の移動通信システムにおいて、前記基地局装置は、前記下りリンクのキャリア要素のそれぞれで、前記移動局装置に対してトランスポートブロックを送信し、前記移動局装置は、前記下りリンクのキャリア要素のそれぞれに対応した上りリンクのキャリア要素それぞれで、前記トランスポートブロックに対するHARQのACK(Positive Acknowledgement)/NACK(Negative Acknowledgement)を送信することを特徴としている。
 このように、基地局装置は、下りリンクのキャリア要素のそれぞれで、移動局装置に対してトランスポートブロックを送信し、移動局装置は、下りリンクのキャリア要素のそれぞれに対応した上りリンクのキャリア要素それぞれで、トランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを送信するので、すべてのキャリア要素を柔軟に使用してトランスポートブロックを送信すると共に、HARQのACK/NACKを送信することができる。その結果、効率的なHARQ処理を行なうことが可能となる。
 また、本実施形態の移動通信システムにおいて、前記基地局装置は、前回トランスポートブロックを送信した下りリンクのキャリア要素と同一のまたは異なる下りリンクのキャリア要素で、前記移動局装置に対してトランスポートブロックを再送し、前記移動局装置は、前記トランスポートブロックの再送に用いられた下りリンクのキャリア要素に対応した上りリンクのキャリア要素で、前記再送されたトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを送信することを特徴としている。
 このように、基地局装置は、前回トランスポートブロックを送信した下りリンクのキャリア要素と同一のまたは異なる下りリンクのキャリア要素で、移動局装置に対してトランスポートブロックを再送し、移動局装置は、トランスポートブロックの再送に用いられた下りリンクのキャリア要素に対応した上りリンクのキャリア要素で、再送されたトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを送信するので、すべてのキャリア要素を柔軟に使用してトランスポートブロックを送信すると共に、HARQのACK/NACKを送信することができる。その結果、効率的なHARQ処理を行なうことが可能となる。例えば、あるキャリア要素の伝搬路特性が良くない場合、基地局装置は、伝搬路特性の良い他のキャリア要素を使用してトランスポートブロックを再送し、移動局装置は対応したキャリア要素を使用して、再送されたトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを送信することができる。これにより、伝搬路の周波数的な変動に対する耐性を持ったトランスポートブロックの送信を行なうことができる。
 また、本実施形態の移動通信システムにおいて、前記基地局装置は、前記下りリンクのキャリア要素グループのそれぞれで、前記移動局装置に対してトランスポートブロックを送信し、前記移動局装置は、前記下りリンクのキャリア要素グループのそれぞれに対応した上りリンクのキャリア要素それぞれで、前記トランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを送信することを特徴としている。
 このように、基地局装置は、下りリンクのキャリア要素グループのそれぞれで、移動局装置に対してトランスポートブロックを送信し、移動局装置は、下りリンクのキャリア要素グループのそれぞれに対応した上りリンクのキャリア要素それぞれで、トランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを送信するので、すべてのキャリア要素グループを柔軟に使用してトランスポートブロックを送信すると共に、HARQのACK/NACKを送信することができる。その結果、効率的なHARQ処理を行なうことが可能となる。
 また、本実施形態の移動通信システムにおいて、前記基地局装置は、前回トランスポートブロックを送信した下りリンクのキャリア要素グループと同一のまたは異なる下りリンクのキャリア要素グループで、前記移動局装置に対してトランスポートブロックを再送し、前記移動局装置は、前記トランスポートブロックの再送に用いられた下りリンクのキャリア要素グループに対応した上りリンクのキャリア要素で、前記再送されたトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを送信することを特徴としている。
 このように、基地局装置は、前回トランスポートブロックを送信した下りリンクのキャリア要素グループと同一のまたは異なる下りリンクのキャリア要素グループで、移動局装置に対してトランスポートブロックを再送し、移動局装置は、トランスポートブロックの再送に用いられた下りリンクのキャリア要素グループに対応した上りリンクのキャリア要素で、再送されたトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを送信するので、すべてのキャリア要素グループを柔軟に使用してトランスポートブロックを送信すると共に、HARQのACK/NACKを送信することができる。その結果、効率的なHARQ処理を行なうことが可能となる。例えば、あるキャリア要素グループの伝搬路特性が良くない場合、基地局装置は、伝搬路特性の良い他のキャリア要素グループを使用してトランスポートブロックを再送し、移動局装置はキャリア要素グループに対応したキャリア要素を使用して、再送されたトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを送信することができる。これにより、伝搬路の周波数的な変動に対する耐性を持ったトランスポートブロックの送信を行なうことができる。
 また、本実施形態に係る通信方法は、基地局装置と移動局装置との通信方法であって、前記基地局装置が、使用可能な周波数帯域であるシステム帯域の中の一部の帯域幅を有する複数の下りリンクのキャリア要素または複数の下りリンクのキャリア要素を含む複数の下りリンクのキャリア要素グループのそれぞれで、前記移動局装置に対してトランスポートブロックを送信し、いずれかの前記キャリア要素または前記キャリア要素グループで、前記送信したトランスポートブロックに対するHARQ処理を行なうことを特徴としている。
 このように、基地局装置が、キャリア要素またはキャリア要素グループのそれぞれで、移動局装置に対してトランスポートブロックを送信し、いずれかのキャリア要素またはキャリア要素グループで、送信したトランスポートブロックに対するHARQ処理を行なうので、すべてのキャリア要素またはキャリア要素グループを柔軟に使用し、効率的なHARQ処理を行なうことが可能となる。
 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、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。

Claims (5)

  1.  基地局装置と移動局装置が、複数のコンポーネントキャリアを集約して通信を行なう移動通信システムであって、
     前記基地局装置と前記移動局装置は、それぞれのコンポーネントキャリアで下りリンクトランスポートブロックの送受信を行ない、
     前記複数のコンポーネントキャリアで構成される帯域内で、統一したHARQプロセス番号を使用して、それぞれのコンポーネントキャリアにおけるHARQ処理を行なうことを特徴とする移動通信システム。
  2.  基地局装置と移動局装置が、複数のコンポーネントキャリアを集約して通信を行なう移動通信システムにおける基地局装置であって、
     前記移動局装置と、それぞれのコンポーネントキャリアで下りリンクトランスポートブロックを送受信する手段を備え、
     前記複数のコンポーネントキャリアで構成される帯域内で、統一したHARQプロセス番号を使用して、前記それぞれのコンポーネントキャリアにおけるHARQ処理を行なうことを特徴とする基地局装置。
  3.  基地局装置と移動局装置が、複数のコンポーネントキャリアを集約して通信を行なう移動通信システムにおける移動局装置であって、
     前記基地局装置と、それぞれのコンポーネントキャリアで下りリンクトランスポートブロックを送受信する手段を備え、
     前記複数のコンポーネントキャリアで構成される帯域内で、統一したHARQプロセス番号を使用して、前記それぞれのコンポーネントキャリアにおけるHARQ処理を行なうことを特徴とする移動局装置。
  4.  基地局装置と移動局装置が、複数のコンポーネントキャリアを集約して通信を行なう移動通信システムにおける基地局装置の通信方法であって、
     前記移動局装置と、それぞれのコンポーネントキャリアで下りリンクトランスポートブロックの送受信を行ない、
     前記複数のコンポーネントキャリアで構成される帯域内で、統一したHARQプロセス番号を使用して、前記それぞれのコンポーネントキャリアにおけるHARQ処理を行なうことを特徴とする通信方法。
  5.  基地局装置と移動局装置が、複数のコンポーネントキャリアを集約して通信を行なう移動通信システムにおける移動局装置の通信方法であって、
     前記基地局装置と、それぞれのコンポーネントキャリアで下りリンクトランスポートブロックの送受信を行ない、
     前記複数のコンポーネントキャリアで構成される帯域内で、統一したHARQプロセス番号を使用して、前記それぞれのコンポーネントキャリアにおけるHARQ処理を行なうことを特徴とする通信方法。
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Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102014432A (zh) * 2010-11-18 2011-04-13 中兴通讯股份有限公司 下行链接的资源分配方法及基站
JP2015092758A (ja) * 2010-03-29 2015-05-14 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド アップリンク多重アンテナ伝送を支援するための効率的な制御情報伝送方法及び装置
WO2016163506A1 (ja) * 2015-04-09 2016-10-13 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP2016534613A (ja) * 2013-08-06 2016-11-04 ソニー株式会社 データを通信するためのユーザ装置および方法
JP2017528980A (ja) * 2014-09-25 2017-09-28 インテル アイピー コーポレイション 低減した帯域幅を有する機械型通信(mrc)ユーザ機器のための共通制御メッセージの送信
JP2018514124A (ja) * 2015-03-19 2018-05-31 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. ハイブリッド自動再送要求の管理方法、装置、およびシステム
JP2020174243A (ja) * 2019-04-09 2020-10-22 ソフトバンク株式会社 通信端末、サーバ及びプログラム

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2695529C (en) * 2007-09-26 2016-05-17 Sharp Kabushiki Kaisha Wireless communication system, base station apparatus and mobile station apparatus
US8412222B2 (en) * 2008-06-27 2013-04-02 Qualcomm Incorporated Broadcast-multicast transmission with rate adaption
US8767651B2 (en) 2009-05-26 2014-07-01 Sharp Kabushiki Kaisha Mobile communication system, base station apparatus, mobile station apparatus, and mobile communication method
MX2012004889A (es) 2009-10-26 2012-06-25 Lg Electronics Inc Metodo y aparato para transmitir informacion de reconocimiento de recepcion en un sistema de comunicacion inalambrico.
EP2501071B1 (en) * 2009-11-09 2018-01-03 LG Electronics Inc. Efficient control information transmission method and apparatus for supporting multiple antenna transmission technique
KR20110052418A (ko) * 2009-11-11 2011-05-18 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 불연속 수신을 수행하는 방법 및 장치
US20130021969A1 (en) * 2011-07-19 2013-01-24 Industrial Technology Research Institute Method of Performing Retransmissions via Different Transmission Points and Related Communication Device
US20130021987A1 (en) * 2011-07-19 2013-01-24 Industrial Technology Research Institute Method of Performing Retransmissions by Using Different Resources and Related Communication Device
US20130051277A1 (en) * 2011-08-30 2013-02-28 Renesas Mobile Corporation Method and apparatus for allocating resources for device-to-device discovery
CN103096379B (zh) * 2011-11-07 2015-07-08 华为技术有限公司 控制信息传输方法
US9515781B2 (en) * 2012-08-09 2016-12-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting acknowledgement
WO2014137079A1 (en) * 2013-03-08 2014-09-12 Lg Electronics Inc. Method for transmitting a harq feedback and device therefor
EP3090427B1 (en) 2013-12-30 2022-11-02 Photosonix Medical, Inc. Flextensional transducer and related method
CN105991246B (zh) * 2015-02-10 2019-04-02 中国移动通信集团公司 一种数据重传方法及装置
US10911286B2 (en) * 2017-03-31 2021-02-02 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for multi-carrier provision of ultra-reliable low latency communications in LTE
US12052102B2 (en) 2018-08-10 2024-07-30 Lenovo (Beijing) Limited Method and apparatus for scheduling transport blocks
CN111181704B (zh) * 2018-11-13 2021-12-10 华为技术有限公司 信道状态信息的传输方法和装置
CN111092692A (zh) 2019-11-08 2020-05-01 中兴通讯股份有限公司 一种控制信息指示方法、通信节点及计算机可读存储介质
US20230145501A1 (en) * 2021-11-05 2023-05-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Validating the integration of new carrier components at access point equipment

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007267212A (ja) * 2006-03-29 2007-10-11 Fujitsu Ltd 受信装置、バッファ管理方法、およびコンピュータプログラム

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100355231C (zh) * 2003-12-19 2007-12-12 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 多载波系统中具有混合自动重传请求的数据传输方法
US20090086657A1 (en) * 2007-10-01 2009-04-02 Comsys Communication & Signal Processing Ltd. Hybrid automatic repeat request buffer flushing mechanism

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007267212A (ja) * 2006-03-29 2007-10-11 Fujitsu Ltd 受信装置、バッファ管理方法、およびコンピュータプログラム

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"3GPP TSG RAN WG1 Meeting #48bis", 26 May 2007, article LG ELECTRONICS: "Consideration on control signalling for MIMO-HARQ in E-UTRA downlink, R1-071556", XP008136477 *
"Carrier aggregation in LTE-Advanced", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #53-BIS, 30 June 2008 (2008-06-30)
"Consideration on Multicarrier Transmission scheme for LTE Adv uplink", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #53-BIS, 30 June 2008 (2008-06-30)
"Proposals for LTE-Advanced Technologies", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #53-BIS, 30 June 2008 (2008-06-30)
"UL Access Scheme for LTE-Advanced", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #53-BIS, 30 June 2008 (2008-06-30)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015092758A (ja) * 2010-03-29 2015-05-14 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド アップリンク多重アンテナ伝送を支援するための効率的な制御情報伝送方法及び装置
US9590769B2 (en) 2010-03-29 2017-03-07 Lg Electronics Inc. Effective method and device for transmitting control information for supporting uplink multi-antenna transmission
KR101857652B1 (ko) 2010-03-29 2018-06-25 엘지전자 주식회사 상향링크 다중 안테나 전송을 지원하기 위한 효율적인 제어정보 전송 방법 및 장치
CN102014432A (zh) * 2010-11-18 2011-04-13 中兴通讯股份有限公司 下行链接的资源分配方法及基站
JP2016534613A (ja) * 2013-08-06 2016-11-04 ソニー株式会社 データを通信するためのユーザ装置および方法
US9973308B2 (en) 2013-08-06 2018-05-15 Sony Corporation User device for communicating data and method
US10560231B2 (en) 2013-08-06 2020-02-11 Sony Corporation User device for communicating data and method
JP2017528980A (ja) * 2014-09-25 2017-09-28 インテル アイピー コーポレイション 低減した帯域幅を有する機械型通信(mrc)ユーザ機器のための共通制御メッセージの送信
US11191064B2 (en) 2014-09-25 2021-11-30 Apple Inc. Transmission of common control messages for machine-type communication (MTC) user equipments with reduced bandwidth
JP2018514124A (ja) * 2015-03-19 2018-05-31 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. ハイブリッド自動再送要求の管理方法、装置、およびシステム
WO2016163506A1 (ja) * 2015-04-09 2016-10-13 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP2020174243A (ja) * 2019-04-09 2020-10-22 ソフトバンク株式会社 通信端末、サーバ及びプログラム

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