WO2010032813A1 - 移動端末装置、基地局装置及び共有チャネル信号送信方法 - Google Patents

移動端末装置、基地局装置及び共有チャネル信号送信方法 Download PDF

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channel signal
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frequency blocks
blocks
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聡 永田
信彦 三木
祥久 岸山
佐和橋 衛
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Definitions

  • the present invention relates to a mobile terminal device, a base station device, and a shared channel signal transmission method, and more particularly, to a mobile terminal device, a base station device, and a shared channel signal transmission method using next-generation mobile communication technology.
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • WSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • HSUPA High Speed Uplink Packet Access
  • CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency
  • the third generation system can achieve a maximum transmission rate of about 2 Mbps on the downlink using generally a fixed bandwidth of 5 MHz.
  • a maximum transmission rate of about 300 Mbps on the downlink and about 75 Mbps on the uplink can be realized using a variable band of 1.4 MHz to 20 MHz.
  • LTE-A LTE Advanced
  • LTE-A LTE Advanced
  • a physical downlink shared channel (PDSCH) used for transmission of a shared channel signal including user data or a physical uplink shared channel (PUSCH) is used.
  • frequency hopping is applied.
  • the frequency diversity effect is obtained and the reception quality of the shared channel signal is improved.
  • the LTE-A system system in which the maximum system band is expanded as compared with the LTE system, it is required to improve the reception quality of the shared channel signal by utilizing the characteristics of the widened system band. It is thought that it is done.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and a mobile terminal device, a base station device, and a shared channel signal that can improve the reception quality of a shared channel signal transmitted in the uplink or the downlink.
  • An object is to provide a transmission method.
  • the mobile terminal apparatus divides a system band into basic frequency blocks having a predetermined bandwidth, and transmits an uplink shared channel signal using a predetermined number of basic frequency blocks among a plurality of basic frequency blocks.
  • receiving means for receiving, in downlink, control information for frequency hopping shared channel signals between different basic frequency blocks, and frequency hopping between different basic frequency blocks according to the control information. It comprises mapping means for mapping a shared channel signal to subcarriers in the basic frequency block, and transmission means for wirelessly transmitting the mapped transmission signal to the base station apparatus.
  • the shared channel signal is mapped to the subcarriers in the basic frequency block so as to perform frequency hopping between different basic frequency blocks, and the mapped transmission signal is wirelessly transmitted to the base station apparatus. Since the transmission band of the shared channel signal can be separated, a good frequency diversity effect can be obtained, and the reception quality of the shared channel signal transmitted on the uplink can be improved.
  • the base station apparatus of the present invention divides a system band into basic frequency blocks having a predetermined bandwidth, and transmits a downlink shared channel signal using a predetermined number of basic frequency blocks among a plurality of basic frequency blocks.
  • the shared channel signal is mapped to the subcarriers in the basic frequency block so as to perform frequency hopping between different basic frequency blocks, and the mapped transmission signal is wirelessly transmitted to the mobile terminal device. Since the transmission band of the shared channel signal can be separated, a good frequency diversity effect can be obtained, and the reception quality of the shared channel signal transmitted in the downlink can be improved.
  • the shared channel signal is mapped to the subcarriers in the basic frequency block so as to perform frequency hopping between different basic frequency blocks, and the mapped transmission signal is wirelessly transmitted to the base station device. Since the transmission band of the shared channel signal can be separated, a good frequency diversity effect transmitted on the uplink or the downlink can be obtained, and the reception quality of the shared channel signal can be improved.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a configuration of an uplink shared data channel in the system band shown in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a configuration of a shared data channel in the downlink in the system band shown in FIG. 1.
  • FIG. 19 is a diagram for describing an example when a resource block related to frequency hopping is specified in the hopping method flag in the control signal shown in FIG. 18.
  • LTE-A LTE advanced
  • LTE successor system LTE advanced
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a system band used in a mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the system band used in the mobile communication system is divided in units of basic frequency blocks.
  • a plurality of (here, 5) fundamental frequency blocks are included in the entire transmission band of the base station apparatus constituting the mobile communication system.
  • the bandwidth of the basic frequency block is preferably about 15 to 20 MHz in order to support LTE-compatible UE (User Equipment). In the following, the case where the bandwidth of the basic frequency block is 20 MHz will be described.
  • a plurality of basic frequency blocks are flexibly allocated to an LTE-A compatible UE having a transmission / reception bandwidth capability (capability) wider than 20 MHz based on the frequency diversity gain and the overhead of the control signal.
  • one basic frequency block is allocated to an LTE-compatible UE having a 20 MHz transmission / reception bandwidth capability.
  • two basic frequency blocks are allocated to an LTE-A compatible UE having a capability of 40 MHz transmission / reception bandwidth.
  • five basic frequency blocks are allocated to an LTE-A compatible UE having a transmission / reception bandwidth capability of 100 MHz.
  • a basic frequency block equal to or smaller than the transmission / reception bandwidth for example, one basic frequency block, may be allocated to an LTE-A compatible UE having a transmission / reception bandwidth capability wider than 20 MHz.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the configuration of an uplink shared data channel in the system band shown in FIG.
  • the basic frequency block includes a plurality of resource blocks (RB). Each RB is composed of one or a plurality of subcarriers.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) used for transmission of control information is prepared at both ends of a band including one or a plurality of basic frequency blocks.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) used for transmission of a shared channel signal is prepared.
  • the band for one RB is, for example, about 180 kHz, and the band for one PUCCH is also 180 kHz.
  • a predetermined number (for example, 10) of 1 ms subframes constitute one radio frame.
  • Each subframe includes a slot as two unit periods.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the configuration of the shared data channel in the downlink in the system band shown in FIG.
  • the basic frequency block includes a plurality of RBs as in the uplink. Each RB is composed of one or a plurality of subcarriers.
  • the physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) used for transmission of control information is prepared at the beginning of the 1 ms subframe, and subsequently the physical downlink shared channel used for transmission of the shared channel signal. (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) is prepared. For example, a subframe of 1 ms forms one radio frame with a predetermined number (for example, 10) as in the uplink, and each subframe includes a slot as two unit periods.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • frequency hopping (with respect to PDSCH and PUSCH) is performed in order to obtain a frequency diversity effect when transmitting a shared channel signal.
  • FH frequency hopping is applied as appropriate.
  • frequency hopping is performed within one basic frequency block corresponding to the maximum system band. Specifically, an intra subframe FH performed in the same subframe in the fundamental frequency block and an inter subframe FH performed in different subframes in the fundamental frequency block are performed.
  • LTE-A system using a plurality of fundamental frequency blocks including UE # 1
  • a plurality of fundamental frequency blocks It is preferable to perform frequency hopping across the two. Therefore, in the mobile communication system according to the present embodiment, frequency hopping is applied to shared data channels (PDSCH and PUSCH) in a plurality of basic frequency blocks when transmitting a shared channel signal. Specifically, the shared channel signal is mapped to the subcarriers in the basic frequency block so as to perform frequency hopping between the plurality of basic frequency blocks.
  • PDSCH and PUSCH shared data channels
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a configuration of a mobile communication system having a mobile terminal apparatus and a base station apparatus according to the present embodiment.
  • 4 is a system including, for example, Evolved UTRA and UTRAN (also known as LTE (Long Term Evolution) or SUPER 3G.
  • This mobile communication system 1 is also an IMT. -It may be called Advanced or 4G.
  • the mobile communication system 1 includes a base station device 20 and a plurality of mobile terminal devices 10 (10 1 , 10 2 , 10 3 ,... 10 n , n communicating with the base station device 20. Is an integer of n> 0).
  • the base station apparatus 20 is connected to the higher station apparatus 30, and the higher station apparatus 30 is connected to the core network 40.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • the mobile communication system includes OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) for the downlink and SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) for the uplink.
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission scheme in which a frequency band is divided for each mobile terminal apparatus 10 and a plurality of mobile terminal apparatuses 10 use different frequency bands to reduce interference between the mobile terminal apparatuses 10. Note that a multi-carrier transmission scheme may be used for the uplink.
  • OFDM for example, OFDM, Clustered DFT Spread OFDM, N ⁇ SC-FDMA, etc. are used for the uplink (for example, see 3GPP, R1-082609, “Uplink Multiple access for LTE-Advanced”, Aug. 2008). ).
  • FIG. 5 is a functional block diagram of a transmission unit and a reception unit of mobile terminal apparatus 10 included in mobile communication system 1 according to the present embodiment.
  • FIG. 6 is a functional block diagram of a transmission unit and a reception unit of base station apparatus 20 included in mobile communication system 1 according to the present embodiment. Note that the configurations of the mobile terminal apparatus 10 illustrated in FIG. 5 and the base station apparatus 20 illustrated in FIG. 6 are merely examples, and the present invention is not limited thereto.
  • the transmission unit of the mobile terminal apparatus 10 includes a shared data signal processing block (shared data signal processing block) 11, a pilot signal processing block (pilot signal processing block) 12, and a multiplexing unit 13. It has.
  • the shared data signal processing block 11 includes a channel encoding unit 111, a data modulation unit 112, a DFT unit 113, a subcarrier mapping unit 114, an inverse fast Fourier transform unit (IFFT) 115, and a guard interval adding unit (CP). 116).
  • the pilot signal processing block 12 includes a pilot sequence generation unit 121, a subcarrier mapping unit 122, an inverse fast Fourier transform unit (IFFT) 123, and a guard interval adding unit (CP) 124.
  • the receiving unit of the mobile terminal apparatus 10 includes an OFDM signal demodulating unit 14, a broadcast channel and downlink control signal decoding unit 15, and a broadcast signal decoding unit 16.
  • channel coding section 111 performs channel coding of a shared data signal (shared channel signal) transmitted in the uplink at a predetermined channel coding rate.
  • the data modulation unit 112 performs data modulation on the shared channel signal by a method such as phase shift keying (BPSK, QPSK, 8PSK, etc.) or quadrature amplitude modulation (QAM), for example.
  • the DFT unit 113 performs discrete Fourier transform on the data-modulated shared channel signal.
  • the subcarrier mapping unit 114 maps the shared channel signal to the subcarrier based on the resource block number, frequency hopping information, and frequency hopping mode received on the downlink.
  • the inverse fast Fourier transform unit (IFFT) 115 performs inverse fast Fourier transform on the signal including the shared channel signal mapped to each subcarrier, and converts the frequency domain signal into a time domain signal.
  • a guard interval adding unit (CP) 116 adds a guard interval to the signal after IFFT.
  • the guard interval is prepared by, for example, a cyclic prefix (CP) method.
  • the pilot signal processing block 12 prepares a pilot channel to be transmitted on the uplink.
  • pilot sequence generation section 121 generates a code sequence representing the pilot channel based on the code sequence number (sequence number) of the pilot channel used for communication.
  • the code sequence may be any appropriate code sequence suitable for the pilot channel.
  • a CAZAC code sequence is used for the pilot channel.
  • the subcarrier mapping unit 122 maps the pilot channel to an appropriate subcarrier based on the resource block number, frequency hopping information, and frequency hopping mode received on the downlink.
  • An inverse fast Fourier transform unit (IFFT) 123 performs inverse fast Fourier transform on a signal including a pilot channel mapped to each subcarrier, and converts a frequency domain signal into a time domain signal.
  • the guard interval adding unit (CP) 124 adds a guard interval to the signal after IFFT.
  • the multiplexing unit 13 multiplexes the shared data channel and the pilot channel. Multiplexing may be realized by simple addition, or a multiplexing method such as time division multiplexing, frequency division multiplexing, or code division multiplexing may be used. A transmission signal including the multiplexed signal is given to a radio transmission unit (not shown), and is finally transmitted to the base station apparatus 20 by uplink.
  • the OFDM signal demodulator 14 demodulates a received signal modulated by the OFDM method and extracts a baseband signal. For example, the OFDM signal demodulator 14 performs processes such as guard interval removal, Fourier transform, subcarrier demapping, data demodulation, and the like on the received signal, so that the downlink pilot channel, broadcast channel and / or downlink control channel, and downlink data Take out the channel.
  • the base station apparatus 20 performs subcarrier demapping of the shared channel signal mapped to the subcarriers in the basic frequency block so as to perform frequency hopping between different basic frequency blocks. .
  • the broadcast channel and downlink control signal decoding unit 15 decodes the broadcast channel or downlink control signal received in the downlink to obtain a sequence number, a resource block number, and an uplink scheduling grant.
  • the uplink scheduling grant includes, for example, channel coding rate, modulation scheme, and frequency hopping information.
  • the sequence number, the channel coding rate, and the modulation scheme are provided to the pilot sequence generation unit 121, the channel coding unit 111, and the data modulation unit 112, respectively, while the resource block number and the frequency hopping information are provided to the subcarrier mapping unit 114 and the subcarrier. This is given to the mapping unit 122.
  • the broadcast channel and downlink control signal decoding unit 15 functions as a part of receiving means for receiving control information related to frequency hopping from the base station apparatus 20.
  • the broadcast signal decoding unit 16 decodes the broadcast signal received on the downlink to obtain a frequency hopping mode. Then, the frequency hopping mode is given to the subcarrier mapping unit 114 and the subcarrier mapping unit 122.
  • the broadcast signal decoding unit 16 functions as part of a receiving unit that receives control information related to frequency hopping from the base station apparatus 20.
  • the receiving unit of the base station apparatus 20 includes a synchronization detection / channel estimation unit 201, a guard interval removal unit 202, a fast Fourier transform unit (FFT) 203, and a subcarrier demapping unit 204.
  • the transmission unit of the base station apparatus 20 includes a broadcast channel generation unit 208, another downlink channel generation unit 209, an uplink scheduling grant generation unit 210, and an OFDM signal generation unit 211.
  • the synchronization detection / channel estimation unit 201 performs synchronization establishment and channel estimation based on the pilot channel received in the uplink, and the sequence number, resource block number, frequency hopping information, and frequency hopping mode generated by the transmission unit.
  • the guard interval removal unit 202 removes the guard interval from the reception signal according to the synchronization timing of the reception signal.
  • a fast Fourier transform unit (FFT) 203 performs fast Fourier transform on the received signal, and converts a time domain signal into a frequency domain signal.
  • Subcarrier demapping section 204 extracts a signal mapped to each subcarrier based on the resource block number, frequency hopping information, and frequency hopping mode generated by the transmission section. Note that this signal includes, for example, a control channel and a data channel.
  • the DFT unit 205 performs a discrete Fourier transform on the signal extracted by the subcarrier demapping unit 204.
  • the data demodulator 206 demodulates the received signal.
  • the data decoding unit 207 performs data decoding on the signal after data demodulation. Note that although data demodulation and data decoding are performed separately for the control channel and the data channel, they are shown together for the sake of simplicity of illustration.
  • Broadcast channel generator 208 generates a broadcast channel.
  • the broadcast channel includes a frequency hopping mode used in the mobile terminal apparatus 10.
  • the other downlink channel generation unit 209 generates downlink signals (data channel, pilot channel, synchronization channel, other control channel, etc.) other than the broadcast channel and scheduling information.
  • the uplink scheduling grant generator 210 generates control information indicating scheduling information that permits transmission of a data channel on the uplink.
  • the scheduling information includes a sequence number, a resource block number permitted to be used, and an uplink scheduling grant.
  • the uplink scheduling grant includes a channel coding rate, a modulation scheme, and frequency hopping information.
  • the frequency hopping information includes, for example, presence / absence of frequency hopping, which will be described later, and resource blocks related to frequency hopping.
  • the OFDM signal generation unit 211 modulates a signal including various downlink information using the OFDM method, and generates a downlink transmission signal. For example, the OFDM signal generation unit 211 performs processing such as channel coding, data modulation, subcarrier mapping, IFFT, and guard interval addition.
  • the downlink transmission signal is given to a radio transmission unit (not shown) and is finally radio-transmitted to the mobile terminal apparatus 10 on the downlink.
  • the above-described frequency hopping mode and frequency hopping information constitute, for example, part of control information for causing the mobile terminal apparatus 10 to frequency hop shared channel signals between different basic frequency blocks.
  • the broadcast channel generation unit 208 and the uplink scheduling grant generation unit 210 function as a mapping determination unit that determines the mapping contents for control information related to such frequency hopping. For example, this mapping determining means determines the mapping contents for the control information for frequency hopping in the first to third transmission methods described later. Since control information regarding such frequency hopping is provided from the base station apparatus 20 to the mobile terminal apparatus 10, the mobile terminal apparatus 10 that has received such control information appropriately transmits a shared channel signal in a plurality of basic frequency blocks. Can be performed.
  • mobile communication system 1 when a shared channel signal is transmitted between mobile terminal apparatus 10 and base station apparatus 20 having such a configuration, a shared data channel in a plurality of basic frequency blocks is transmitted. On the other hand, frequency hopping is applied.
  • a shared channel signal transmission method in mobile communication system 1 according to the present embodiment will be described. In the following, a case where two fundamental frequency blocks are used by one UE (mobile terminal apparatus 10) will be described. However, three or more fundamental frequency blocks are used by one UE. Also good. In the following, some transmission methods will be described. However, these are only examples, and are not exhaustive. The following first to third transmission methods relate to the uplink, and the fourth to sixth transmission methods relate to the downlink.
  • First transmission method In the first transmission method, single carrier transmission or multicarrier transmission is used for transmission of the shared channel signal, and the intra subframe FH is applied within the basic frequency block, and the inter subframe FH is applied between the basic frequency blocks. . That is, in the first transmission method, frequency hopping is performed between different fundamental frequency blocks in different subframes, and frequency hopping is performed between slots of different bands included in the subframes.
  • the transmission of the shared channel signal transmitted from the mobile terminal apparatus 10 to the base station apparatus 20 is performed by transmitting the shared channel signal in the previous subframe in successive subframes.
  • the band of the basic frequency block is different from the band of the basic frequency block in which the shared channel signal is transmitted in the subsequent subframe.
  • transmission of the shared channel signal is continuously performed in the slots of the two resource blocks, but the band of the first slot is different from the band of the next slot.
  • the inter subframe FH is performed across a plurality of different basic frequency blocks, the band in which the shared channel signal is transmitted can be separated, so that the frequency is better than that of the LTE system. A diversity effect can be obtained, and the reception quality of the shared channel signal can be improved. Further, when single carrier transmission is used for transmission of the shared channel signal, PAPR can be suppressed to the same level as the LTE system. Furthermore, since control can be performed in units of basic frequency blocks, no special processing is required in the LTE system, and compatibility with the LTE system can be ensured.
  • the transmission of the shared channel signal transmitted from the mobile terminal apparatus 10 to the base station apparatus 20 is performed using a plurality of different basic frequency blocks in the same subframe.
  • the case where two fundamental frequency blocks are used is shown here, the same applies to the case where three or more fundamental frequency blocks are used.
  • transmission of the shared channel signal is continuously performed in two resource block slots. In this case, in order to obtain a larger frequency diversity effect, it is preferable that the bands of these slots are as far apart as possible.
  • the intra subframe FH is performed across a plurality of different basic frequency blocks, the band in which the shared channel signal is transmitted can be separated, so that the frequency is better than that of the LTE system. A diversity effect can be obtained, and the reception quality of the shared channel signal can be improved. Further, when single carrier transmission is used for transmission of the shared channel signal, PAPR can be suppressed to the same level as the LTE system.
  • the third transmission method multicarrier transmission is used for transmission of a shared channel signal, and transmission is performed from a plurality of basic frequency blocks, and an intra subframe FH is applied in each basic frequency block. That is, in the third transmission method, frequency hopping is performed between slots in different bands included in a subframe for a shared channel signal in a plurality of basic frequency blocks.
  • the transmission of the shared channel signal transmitted from the mobile terminal apparatus 10 to the base station apparatus 20 is performed in a plurality of different basic frequency blocks in a certain subframe (the same subframe). It is done using. Although the case where two fundamental frequency blocks are used is shown here, the same applies to the case where three or more fundamental frequency blocks are used.
  • Multi-carrier transmission is applied, and in each fundamental frequency block, the shared channel signal is simultaneously transmitted in the same resource block slot. In each basic frequency block, transmission of the shared channel signal is continuously performed in the slots of the two resource blocks, but the band of the first slot is different from the band of the next slot.
  • a shared channel signal is transmitted in a plurality of bands in a certain slot. Etc., the reception quality of the shared channel signal can be improved.
  • the fourth transmission method is a downlink shared channel signal transmission method corresponding to the first transmission method.
  • single carrier transmission is used for transmission of the shared channel signal
  • the intra subframe FH is applied within the basic frequency block
  • the inter subframe FH is applied between the basic frequency blocks. That is, in the fourth transmission method, frequency hopping is performed between different basic frequency blocks in different subframes.
  • the transmission of the shared channel signal transmitted from the base station apparatus 20 to the mobile terminal apparatus 10 is performed by transmitting the shared channel signal in the previous subframe in successive subframes.
  • the band of the basic frequency block is different from the band of the basic frequency block in which the shared channel signal is transmitted in the subsequent subframe.
  • transmission of the shared channel signal is continuously performed in the slots of the two resource blocks, but the band of the first slot is different from the band of the next slot.
  • the inter subframe FH is performed across a plurality of different basic frequency blocks, the band in which the shared channel signal is transmitted can be separated, so that the frequency is better than that of the LTE system. A diversity effect can be obtained, and the reception quality of the shared channel signal can be improved.
  • control can be performed in units of basic frequency blocks, special processing is not required in the LTE system, and compatibility with the LTE system can be ensured.
  • the fifth transmission method is a downlink shared channel signal transmission method corresponding to the second transmission method.
  • single carrier transmission is used for transmission of the shared channel signal, and intra subframe FH is applied between the basic frequency blocks. That is, in the fifth transmission method, frequency hopping is performed between different basic frequency blocks in the same subframe.
  • the transmission of the shared channel signal transmitted from the base station apparatus 20 to the mobile terminal apparatus 10 is performed in a plurality of different basic frequency blocks in a certain subframe (the same subframe). It is done using.
  • the case where two fundamental frequency blocks are used is shown here, the same applies to the case where three or more fundamental frequency blocks are used.
  • transmission of the shared channel signal is continuously performed in two resource block slots. In this case, in order to obtain a larger frequency diversity effect, it is preferable that the bands of these slots are as far apart as possible.
  • the intra subframe FH is performed across a plurality of different basic frequency blocks, the band in which the shared channel signal is transmitted can be separated, so that the frequency is better than that of the LTE system. A diversity effect can be obtained, and the reception quality of the shared channel signal can be improved.
  • the sixth transmission method is a downlink shared channel signal transmission method corresponding to the third transmission method.
  • multi-carrier transmission is used for transmission of the shared channel signal, transmission is performed from a plurality of fundamental frequency blocks, and intra subframe FH is applied within each fundamental frequency block. That is, in the sixth transmission method, frequency hopping is performed between slots in different bands included in a subframe for a shared channel signal in a plurality of basic frequency blocks.
  • the transmission of the shared channel signal transmitted from the base station apparatus 20 to the mobile terminal apparatus 10 is performed in a plurality of different basic frequency blocks in a certain subframe (the same subframe). It is done using. Although the case where two fundamental frequency blocks are used is shown here, the same applies to the case where three or more fundamental frequency blocks are used.
  • Multi-carrier transmission is applied, and in each fundamental frequency block, the shared channel signal is simultaneously transmitted in the same resource block slot. In each fundamental frequency block, the transmission of the shared channel signal is continuously performed in the slots of the two resource blocks, but the band of the first slot is different from the band of the next slot.
  • a shared channel signal is transmitted in a plurality of bands in a certain slot. Etc., the reception quality of the shared channel signal can be improved.
  • shared channel signals transmitted in different basic frequency blocks may be used as retransmission data.
  • a shared channel signal may be transmitted using a plurality of subsequent slots in the subframe, as shown in FIGS.
  • FIG. 13 shows a case where two subsequent slots in two different fundamental frequency blocks in a subframe are used.
  • FIG. 14 shows a case where six subsequent slots in two different fundamental frequency blocks in a subframe are used.
  • the presence / absence of frequency hopping and the frequency hopping method are specified by the base station apparatus 20 in consideration of, for example, the communication environment of the mobile terminal apparatus 10 to be communicated. In addition, you may make it designate with other apparatuses, such as the high-order station apparatus 30.
  • FIG. The frequency hopping method includes, for example, a frequency hopping mode (frequency hopping mode) and resource blocks related to frequency hopping (a resource block before frequency hopping and a resource block at a frequency hopping destination).
  • the frequency hopping mode includes, for example, the types of frequency hopping used in the first to sixth transmission methods described above. Further, the resource block related to frequency hopping is specified based on, for example, a predetermined frequency hopping pattern (hereinafter referred to as “predetermined hopping pattern”) or an instruction from the base station apparatus 20, but is not limited thereto. Is not to be done.
  • predetermined hopping pattern a predetermined frequency hopping pattern
  • the mobile communication system 1 a specific example of specifying the presence / absence of frequency hopping and the frequency hopping method when transmitting a shared channel signal will be described.
  • an operation when the mobile terminal apparatus 10 performs frequency hopping based on a predetermined hopping pattern and an instruction from the base station apparatus 20 will be described.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining the exchange between the mobile terminal device 10 and the base station device 20 when the mobile terminal device 10 performs frequency hopping according to a predetermined hopping pattern.
  • the mobile terminal apparatus 10 holds a predetermined hopping pattern through prior communication with the base station apparatus 20.
  • an instruction regarding frequency hopping for the mobile terminal apparatus 10 is given from the base station apparatus 20 to the mobile terminal apparatus 10 by a control signal in PDCCH.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a configuration of a control signal in the PDCCH for an instruction related to frequency hopping.
  • the control signal shown in FIG. 16 includes, for example, a hopping flag 1501 that specifies presence / absence of frequency hopping, a hopping method flag 1502 that specifies a frequency hopping method, and resource block allocation information 1503.
  • the hopping method flag 1502 specifies, for example, the type of frequency hopping used in the first to third transmission methods described above.
  • the mobile terminal apparatus 10 Upon receiving such a control signal (a control signal including a hopping flag 1501 for performing frequency hopping), the mobile terminal apparatus 10 allocates a shared channel signal to a PUSCH resource block according to a predetermined hopping pattern, and sends it to the base station apparatus 20. Send. Thereafter, when a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH) is received from the base station apparatus 20, a shared channel signal is again assigned to the PUSCH resource block according to a predetermined hopping pattern and transmitted to the base station apparatus 20. In this way, in the mobile terminal device 10, frequency hopping is performed according to the above-described first to third transmission methods based on a predetermined hopping pattern.
  • PHICH physical hybrid ARQ indicator channel
  • FIG. 17 is a diagram for explaining exchanges between the mobile terminal device 10 and the base station device 20 when the mobile terminal device 10 performs frequency hopping based on an instruction from the base station device 20.
  • the instruction from the base station 20 includes a case where frequency hopping is performed according to the above-described predetermined hopping pattern, but is not limited thereto.
  • the mobile terminal apparatus 10 holds a predetermined hopping pattern through prior communication with the base station apparatus 20.
  • an instruction regarding frequency hopping for the mobile terminal apparatus 10 is given from the base station apparatus 20 to the mobile terminal apparatus 10 by a control signal in PDCCH.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a configuration of a control signal in the PDCCH for an instruction related to frequency hopping.
  • the control signal shown in FIG. 18 includes, for example, a hopping flag 1701 for specifying presence / absence of frequency hopping, a hopping method flag 1702 for specifying a frequency hopping method, and resource block allocation information 1703.
  • the hopping method flag 1702 specifies, for example, the type of frequency hopping used in the first to third transmission methods described above and the resource block related to frequency hopping.
  • the mobile terminal apparatus 10 When receiving such a control signal (a control signal including a hopping flag 1501 for performing frequency hopping), the mobile terminal apparatus 10 allocates a shared channel signal to the resource block of the PUSCH indicated by the PDCCH, and then base station apparatus 20 Send to. Thereafter, when receiving the above-described control signal from the base station apparatus 20, the mobile terminal apparatus 10 again allocates a shared channel signal to the PUSCH resource block indicated by this PDCCH and transmits it to the base station apparatus 20. In this way, in the mobile terminal apparatus 10, frequency hopping is performed according to the above-described first to third transmission methods based on the instruction from the base station apparatus 20.
  • a control signal a control signal including a hopping flag 1501 for performing frequency hopping
  • the mobile terminal apparatus 10 performs frequency hopping according to the above-described first to third transmission methods based on a predetermined hopping pattern and an instruction from the base station apparatus 20. Even when the base station apparatus 20 performs frequency hopping, similarly to the mobile terminal apparatus 10, based on a predetermined hopping pattern and the determination of the base station apparatus 20 itself, frequency hopping is performed according to the above-described fourth to sixth transmission methods. Can be done.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining an example when a resource block related to frequency hopping is specified in the hopping method flag 1702 in the control signal shown in FIG.
  • a case will be described in which a hopping destination resource block is designated by shifting a predetermined number of times from the preceding resource block.
  • PUSCH is composed of N resource blocks (RBs).
  • the resource block of the first slot in the subframe is indicated by the preceding PDCCH shown in FIG. 17, for example.
  • FIG. 19A shows a case where a hopping destination resource block is indicated by a hopping method flag 1702 composed of 2 bits.
  • a hopping method flag 1702 composed of 2 bits.
  • 1 bit for designating the hopping destination resource block in the basic frequency block is set to “0” among the 2 bits
  • 1 / of the entire resource block (N RB ) 2 that is, the resource block of the hopping destination is specified by shifting to the lower frequency side by N RB / 2
  • the frequency hopping is performed according to a predetermined hopping pattern when the bit is set to “1” Can be directed.
  • the hopping destination basic frequency block is set to the adjacent basic frequency block on the low frequency side.
  • FIG. 19A shows an example in which a hopping destination fundamental frequency block is designated as an adjacent fundamental frequency block on the low frequency side.
  • FIG. 19B shows a case where a hopping destination resource block is indicated by a hopping method flag 1702 composed of 3 bits.
  • a hopping method flag 1702 composed of 3 bits.
  • 2 bits for designating a hopping destination resource block in the fundamental frequency block among the 3 bits are set to “00”
  • 1 of the entire resource block (N RB ) / 4 that is, the resource block of the hopping destination is specified by shifting to the low frequency side by N RB / 4, while if the bit is set to “01”, the resource block is shifted to the high frequency side by N RB / 4
  • Hopping destination resource block can be specified.
  • the resource block of the hopping destination is specified by shifting to the low frequency side by N RB / 2, while when the bit is set to “11”. It is possible to instruct to perform frequency hopping according to a predetermined hopping pattern. Further, for example, when one bit for designating a hopping destination fundamental frequency block among the above three bits is set to “0”, the hopping destination fundamental frequency block is added to the adjacent fundamental frequency block on the low frequency side. On the other hand, when the bit is set to “1”, it is possible to specify a basic frequency block as a hopping destination for an adjacent basic frequency block on the high frequency side.
  • FIG. 19B shows an example of a case where a hopping destination fundamental frequency block is designated as an adjacent fundamental frequency block on the low frequency side.
  • the resource block of the hopping destination is specified.
  • the contents for designating the hopping destination resource block in the basic frequency block shown in FIG. 19 and the contents for designating the hopping destination basic frequency block are merely examples, and are appropriately selected. It is possible to change and implement.
  • the shared channel signal is mapped to the subcarriers in the basic frequency block so as to perform frequency hopping between different basic frequency blocks. Therefore, since the transmission band of the shared channel signal can be separated, a good frequency diversity effect can be obtained, and the reception quality of the shared channel signal transmitted in the uplink can be improved.
  • the present invention is not limited to the embodiment described above, and can be implemented with various modifications.
  • the processing unit and the processing procedure can be changed as appropriate without departing from the scope of the present invention.
  • Other modifications can be made without departing from the scope of the present invention.

Abstract

 上りリンク又は下りリンクで伝送される共有チャネル信号の受信品質を向上すること。システム帯域が所定の帯域幅を有する基本周波数ブロックで分割され、複数の基本周波数ブロックのうち、所定数の基本周波数ブロックを使用して上りリンクの共有チャネル信号を送信する移動端末装置において、共有チャネル信号を異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングさせる制御情報を下りリンクで受信すると、この制御情報に応じて異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングし、マッピング後の送信信号を基地局装置に無線送信することを特徴とする。

Description

移動端末装置、基地局装置及び共有チャネル信号送信方法
 本発明は、移動端末装置、基地局装置及び共有チャネル信号送信方法に関し、特に、次世代移動通信技術を用いる移動端末装置、基地局装置及び共有チャネル信号送信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいては、周波数利用効率の向上、データレートの向上を目的として、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)やHSUPA(High Speed Uplink Packet Access)を採用することにより、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)をベースとしたシステムの特徴を最大限に引き出すことが行われている。このUMTSネットワークについては、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が検討されている(例えば、非特許文献1参照)。このLTE方式のシステムにおいては、多重方式として、下り回線(下りリンク)にW-CDMAとは異なるOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)を用い、上り回線(上りリンク)にSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)を用いている。
 第3世代のシステムは、概して5MHzの固定帯域を用いて、下り回線で最大2Mbps程度の伝送レートを実現できる。一方、LTE方式のシステムにおいては、1.4MHz~20MHzの可変帯域を用いて、下り回線で最大300Mbps及び上り回線で75Mbps程度の伝送レートを実現できる。また、UMTSネットワークにおいては、更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継のシステムも検討されている(例えば、LTEアドバンスト(LTE-A))。例えば、LTE-Aにおいては、LTE仕様の最大システム帯域である20MHzを、100MHz程度まで拡張することが予定されている。
3GPP, TR25.912 (V7.1.0), "Feasibility study for Evolved UTRA and UTRAN", Sep. 2006
 ところで、LTE方式のシステムにおいては、ユーザデータを含む共有チャネル信号の伝送に用いられる物理下りリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)や、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)に対して周波数ホッピングが適用されている。これにより、周波数ダイバーシチ効果を得て、共有チャネル信号の受信品質の向上を実現している。そして、上述したようにLTE方式のシステムよりも最大システム帯域が拡張されたLTE-A方式のシステムにおいては、広帯域化したシステム帯域の特徴を生かして共有チャネル信号の受信品質を向上することが要請されると考えられる。
 本発明は、このような実情に鑑みて為されたものであり、上りリンク又は下りリンクで伝送される共有チャネル信号の受信品質を向上することができる移動端末装置、基地局装置及び共有チャネル信号送信方法を提供することを目的とする。
 本発明の移動端末装置は、システム帯域が所定の帯域幅を有する基本周波数ブロックで分割され、複数の基本周波数ブロックのうち、所定数の基本周波数ブロックを使用して上りリンクの共有チャネル信号を送信する移動端末装置であって、共有チャネル信号を異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングさせる制御情報を下りリンクで受信する受信手段と、前記制御情報に応じて異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングするマッピング手段と、マッピング後の送信信号を基地局装置に無線送信する送信手段とを具備することを特徴とする。
 この構成によれば、異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号がマッピングされ、マッピング後の送信信号が基地局装置に無線送信されることから、共有チャネル信号の伝送帯域を離れさせることができるので、良好な周波数ダイバーシチ効果を得ることができ、上りリンクで伝送される共有チャネル信号の受信品質を向上することが可能となる。
 本発明の基地局装置は、システム帯域が所定の帯域幅を有する基本周波数ブロックで分割され、複数の基本周波数ブロックのうち、所定数の基本周波数ブロックを使用して下りリンクの共有チャネル信号を送信する基地局装置であって、異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングするマッピング手段と、マッピング後の送信信号を移動端末装置に無線送信する送信手段とを具備することを特徴とする。
 この構成によれば、異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号がマッピングされ、マッピング後の送信信号が移動端末装置に無線送信されることから、共有チャネル信号の伝送帯域を離れさせることができるので、良好な周波数ダイバーシチ効果を得ることができ、下りリンクで伝送される共有チャネル信号の受信品質を向上することが可能となる。
 本発明によれば、異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号がマッピングされ、マッピング後の送信信号が基地局装置に無線送信されることから、共有チャネル信号の伝送帯域を離れさせることができるので、上りリンク又は下りリンクで伝送される良好な周波数ダイバーシチ効果を得ることができ、共有チャネル信号の受信品質を向上することができる。
本発明の一実施の形態に係る移動通信システムで使用されるシステム帯域の概念図である。 図1に示すシステム帯域における上りリンクの共有データチャネルの構成を説明するための図である。 図1に示すシステム帯域における下りリンクにおける共有データチャネルの構成を説明するための図である。 上記実施の形態に係る移動端末装置及び基地局装置を有する移動通信システムの構成を説明するための図である。 上記実施の形態に係る移動通信システムが有する移動端末装置の送信部及び受信部の機能ブロック図である。 上記実施の形態に係る移動通信システムが有する基地局装置の送信部及び受信部の機能ブロック図である。 上記実施の形態に係る移動通信システムにおける上りリンクの共有チャネル信号の伝送方法の一例を示す図である。 上記実施の形態に係る移動通信システムにおける上りリンクの共有チャネル信号の伝送方法の一例を示す図である。 上記実施の形態に係る移動通信システムにおける上りリンクの共有チャネル信号の伝送方法の一例を示す図である。 上記実施の形態に係る移動通信システムにおける下りリンクの共有チャネル信号の伝送方法の一例を示す図である。 上記実施の形態に係る移動通信システムにおける下りリンクの共有チャネル信号の伝送方法の一例を示す図である。 上記実施の形態に係る移動通信システムにおける下りリンクの共有チャネル信号の伝送方法の一例を示す図である。 上記実施の形態に係る移動通信システムにおける上りリンクの共有チャネル信号の伝送方法の一例を示す図である。 上記実施の形態に係る移動通信システムにおける上りリンクの共有チャネル信号の伝送方法の一例を示す図である。 上記実施の形態に係る移動端末装置が所定のホッピングパターンに従って周波数ホッピングを行う場合の移動端末装置と基地局装置とのやりとりを説明するための図である。 周波数ホッピングに関する指示のためのPDCCHにおける制御信号の構成の一例を示す図である。 上記実施の形態に係る移動端末装置が基地局装置の指示に基づいて周波数ホッピングを行う場合の移動端末装置と基地局装置とのやりとりを説明するための図である。 周波数ホッピングに関する指示のためのPDCCHにおける制御信号の構成の一例を示す図である。 図18に示す制御信号におけるホッピング方法フラグにおいて、周波数ホッピングに関連するリソースブロックを指定する際の一例を説明するための図である。
 以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。なお、以下においては、LTEの後継のシステムの一例として、LTE-A(LTEアドバンスト)方式のシステムを用いて説明するが、これに限定されるものではない。
 図1は、本発明の一実施の形態に係る移動通信システムで使用されるシステム帯域の概念図である。図1に示すように、移動通信システムで使用されるシステム帯域は、基本周波数ブロックを単位として分割されている。移動通信システムを構成する基地局装置の全送信帯域には、複数(ここでは、5個)の基本周波数ブロックが含まれている。基本周波数ブロックの帯域幅は、LTE対応のUE(User Equipment)をサポートするために15~20MHz程度であることが好ましい。以下においては、基本周波数ブロックの帯域幅が20MHzである場合について説明するものとする。
 20MHzより広帯域な送受信帯域幅の能力(Capability)を有するLTE-A対応のUEに対しては、周波数ダイバーシチ利得と制御信号のオーバヘッドに基づいて、複数の基本周波数ブロックが柔軟に割り当てられる。例えば、20MHzの送受信帯域幅の能力を有するLTE対応のUEに対しては1個の基本周波数ブロックが割り当てられる。また、40MHzの送受信帯域幅の能力を有するLTE-A対応のUEに対しては2個の基本周波数ブロックが割り当てられる。さらに、100MHzの送受信帯域幅の能力を有するLTE-A対応のUEに対しては5個の基本周波数ブロックが割り当てられる。但し、20MHzより広帯域な送受信帯域幅の能力を有するLTE-A対応のUEに対して、その送受信帯域幅以下の基本周波数ブロック、例えば、1個の基本周波数ブロックを割り当てるようにしても良い。
 図2は、図1に示すシステム帯域における上りリンクの共有データチャネルの構成を説明するための図である。基本周波数ブロックには、複数のリソースブロック(RB)が含まれる。それぞれのRBは、1つ又は複数のサブキャリアで構成される。図2に示すように、1又は複数の基本周波数ブロックを含む帯域の両端には、制御情報の伝送に用いられる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH: Physical Uplink Control Channel)が用意され、これらの間に共有チャネル信号の伝送に用いられる物理上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)が用意されている。RBの1つ分の帯域は、例えば180kHz程度であり、PUCCHの帯域1つ分も同じく180kHzである。例えば1msのサブフレームは、所定数個(例えば、10個)で1つの無線フレームを構成する。また、各サブフレームは、2つの単位期間としてのスロットを含んでいる。
 図3は、図1に示すシステム帯域における下りリンクにおける共有データチャネルの構成を説明するための図である。基本周波数ブロックには、上りリンクと同様に、複数のRBが含まれる。それぞれのRBは、1つ又は複数のサブキャリアで構成される。1msのサブフレームの冒頭には、制御情報の伝送に用いられる物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)が用意され、これに続いて共有チャネル信号の伝送に用いられる物理下りリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)が用意されている。例えば1msのサブフレームは、上りリンクと同様に、所定数個(例えば、10個)で1つの無線フレームを構成し、各サブフレームは2つの単位期間としてのスロットを含んでいる。
 なお、以上に示した周波数や個数その他の数値は一例を示したものであり、これらに限定されるものではない。図2及び図3に示す例においては、2個の基本周波数ブロックが割り当てられるLTE-A対応のUE♯1と、1個の基本周波数ブロックが割り当てられるLTE対応のUE♯2とを示している。
 上述したように、UE♯2を含むLTE方式のシステム(以下、「LTEシステム」という)においては、共有チャネル信号を伝送する際、周波数ダイバーシチ効果を得るため、PDSCH及びPUSCHに対して周波数ホッピング(以下、適宜「FH」という)を適用している。この場合、周波数ホッピングは、最大システム帯域に対応する1個の基本周波数ブロック内で行われることとなる。具体的には、基本周波数ブロック内の同一サブフレーム内で行なわれるintraサブフレームFHと、基本周波数ブロック内の異なるサブフレーム内で行われるinterサブフレームFHとが行われる。
 一方、UE♯1を含む複数の基本周波数ブロックを利用するLTE-A方式のシステム(以下、「LTE-Aシステム」という)においては、より良好な周波数ダイバーシチ効果を得るため、複数の基本周波数ブロックに跨って周波数ホッピングを行うことが好ましい。このため、本実施の形態に係る移動通信システムにおいては、共有チャネル信号を伝送する際、複数の基本周波数ブロックにおける共有データチャネル(PDSCH及びPUSCH)に対して周波数ホッピングを適用する。具体的には、複数の基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングする。なお、PDSCH及びPUSCHにおける具体的な周波数ホッピングの方法については後述する。
 ここで、本実施の形態に係る移動端末装置及び基地局装置を有する移動通信システムの構成について説明する。図4は、本実施の形態に係る移動端末装置及び基地局装置を有する移動通信システムの構成を説明するための図である。なお、図4に示す移動通信システム1は、例えば、Evolved UTRA and UTRAN(別名:LTE(Long Term Evolution)、或いは、SUPER 3Gが包含されるシステムである。また、この移動通信システム1は、IMT-Advancedと呼ばれても良いし、4Gと呼ばれても良い。
 図4に示すように、移動通信システム1は、基地局装置20と、この基地局装置20と通信する複数の移動端末装置10(10、10、10、・・・10、nはn>0の整数)とを含んで構成されている。基地局装置20は、上位局装置30と接続され、この上位局装置30は、コアネットワーク40と接続される。上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)等が含まれるが、これに限定されるものではない。
 移動通信システム1、例えば、Evolved UTRAにおいては、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が含まれる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、周波数帯域を移動端末装置10毎に分割し、複数の移動端末装置10が互いに異なる周波数帯域を用いることで、移動端末装置10間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上りリンクには、マルチキャリア伝送方式が使用されても良い。この場合、上りリンクには、例えば、OFDM、Clusterd DFT Spread OFDM、N×SC-FDMAなどが使用される(例えば、3GPP, R1-082609, "Uplink Multiple access for LTE-Advanced", Aug. 2008参照)。
 ここで、移動通信システム1が有する移動端末装置10及び基地局装置20の構成について説明する。図5は、本実施の形態に係る移動通信システム1が有する移動端末装置10の送信部及び受信部の機能ブロック図である。図6は、本実施の形態に係る移動通信システム1が有する基地局装置20の送信部及び受信部の機能ブロック図である。なお、図5に示す移動端末装置10及び図6に示す基地局装置20の構成については一例を示したものであり、これに限定されるものではない。
 図5に示すように、移動端末装置10の送信部は、共有データ信号の処理ブロック(共有データ信号処理ブロック)11と、パイロット信号の処理ブロック(パイロット信号処理ブロック)12と、多重部13とを備えている。共有データ信号処理ブロック11は、チャネル符号化部111と、データ変調部112と、DFT部113と、サブキャリアマッピング部114と、逆高速フーリエ変換部(IFFT)115と、ガードインターバル付与部(CP)116とを有している。パイロット信号処理ブロック12は、パイロット系列生成部121と、サブキャリアマッピング部122と、逆高速フーリエ変換部(IFFT)123と、ガードインターバル付与部(CP)124とを有している。また、移動端末装置10の受信部は、OFDM信号復調部14と、報知チャネル及び下り制御信号復号部15と、報知信号復号部16とを備えている。
 共有データ信号処理ブロック11において、チャネル符号化部111は、上りリンクで伝送する共有データ信号(共有チャネル信号)を所定のチャネル符号化率でチャネル符号化する。データ変調部112は、例えば、位相偏移変調(BPSK、QPSK、8PSK等)、或いは、直交振幅変調(QAM)方式のような方式で共有チャネル信号をデータ変調する。DFT部113は、データ変調された共有チャネル信号を離散フーリエ変換する。サブキャリアマッピング部114は、下りリンクで受信したリソースブロック番号、周波数ホッピング情報及び周波数ホッピングモードに基づいて、共有チャネル信号をサブキャリアにマッピングする。逆高速フーリエ変換部(IFFT)115は、各サブキャリアにマッピングされた共有チャネル信号を含む信号を逆高速フーリエ変換し、周波数領域の信号を時間領域の信号に変換する。ガードインターバル付与部(CP)116は、IFFT後の信号にガードインターバルを付加する。なお、ガードインターバルは、例えば、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)方式で用意される。
 パイロット信号処理ブロック12は、上りリンクで送信するパイロットチャネルを用意する。パイロット信号処理ブロック12において、パイロット系列生成部121は、通信に使用されるパイロットチャネルの符号系列番号(系列番号)に基づいて、パイロットチャネルを表す符号系列を生成する。なお、符号系列は、パイロットチャネルに相応しい適切な如何なる符号系列でも良い。例えば、パイロットチャネルは、カザック(CAZAC)符号系列が使用される。サブキャリアマッピング部122は、下りリンクで受信したリソースブロック番号、周波数ホッピング情報及び周波数ホッピングモードに基づいて、パイロットチャネルを適切なサブキャリアにマッピングする。逆高速フーリエ変換部(IFFT)123は、各サブキャリアにマッピングされたパイロットチャネルを含む信号を逆高速フーリエ変換し、周波数領域の信号を時間領域の信号に変換する。ガードインターバル付与部(CP)124は、IFFT後の信号にガードインターバルを付加する。
 多重部13は、共有データチャネルとパイロットチャネルとを多重する。多重は、単なる加算で実現されても良いし、時分割多重や周波数分割多重,符号分割多重のような多重法が使用されても良い。多重後の信号を含む送信信号は、不図示の無線送信部に与えられ、最終的には上りリンクで基地局装置20に無線送信される。
 OFDM信号復調部14は、OFDM方式で変調されている受信信号を復調し、ベースバンド信号を取り出す。例えば、OFDM信号復調部14は、ガードインターバルの除去、フーリエ変換、サブキャリアデマッピング、データ復調等の処理を受信信号に施し、下りパイロットチャネル、報知チャネル及び/又は下り制御チャネル、並びに、下りデータチャネル等を取り出す。このOFDM信号復調部14により、例えば、基地局装置20において、異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアにマッピングされた共有チャネル信号のサブキャリアデマッピングが行われる。
 報知チャネル及び下り制御信号復号部15は、下りリンクで受信した報知チャネル又は下り制御信号を復号して、系列番号、リソースブロック番号及び上りスケジューリンググラントを得る。なお、上りスケジューリンググラントには、例えば、チャネル符号化率、変調方式及び周波数ホッピング情報が含まれる。そして、系列番号、チャネル符号化率及び変調方式をそれぞれパイロット系列生成部121、チャネル符号化部111及びデータ変調部112に与える一方、リソースブロック番号及び周波数ホッピング情報をサブキャリアマッピング部114及びサブキャリアマッピング部122に与える。なお、この報知チャネル及び下り制御信号復号部15は、基地局装置20からの周波数ホッピングに関する制御情報を受信する受信手段の一部として機能する。
 報知信号復号部16は、下りリンクで受信した報知信号を復号して、周波数ホッピングモードを得る。そして、周波数ホッピングモードをサブキャリアマッピング部114及びサブキャリアマッピング部122に与える。なお、この報知信号復号部16は、基地局装置20からの周波数ホッピングに関する制御情報を受信する受信手段の一部として機能する。
 一方、基地局装置20の受信部は、図6に示すように、同期検出・チャネル推定部201と、ガードインターバル除去部202と、高速フーリエ変換部(FFT)203と、サブキャリアデマッピング部204と、DFT部205と、データ復調部206と、データ復号部207とを有している。また、基地局装置20の送信部は、報知チャネル生成部208と、他の下りチャネル生成部209と、上りスケジューリンググラント生成部210と、OFDM信号生成部211とを有している。
 同期検出・チャネル推定部201は、上りリンクで受信したパイロットチャネル、並びに、送信部で生成された系列番号、リソースブロック番号、周波数ホッピング情報及び周波数ホッピングモードに基づいて同期確立及びチャネル推定を行う。ガードインターバル除去部202は、受信信号の同期タイミングに従って受信信号からガードインターバルを除去する。高速フーリエ変換部(FFT)203は、受信信号を高速フーリエ変換し、時間領域の信号を周波数領域の信号に変換する。サブキャリアデマッピング部204は、送信部で生成されたリソースブロック番号、周波数ホッピング情報及び周波数ホッピングモードに基づいて、各サブキャリアにマッピングされている信号を取り出す。なお、この信号には、例えば、制御チャネル及びデータチャネルが含まれる。DFT部205は、サブキャリアデマッピング部204で取り出された信号を離散フーリエ変換する。データ復調部206は、受信した信号をデータ復調する。データ復号部207は、データ復調後の信号をデータ復号する。なお、制御チャネル及びデータチャネルについて、データ復調及びデータ復号は別個に行われるが、図示の簡略化のためにそれらをまとめて示している。
 報知チャネル生成部208は、報知チャネルを生成する。例えば、報知チャネルには、移動端末装置10で使用される周波数ホッピングモードが含まれる。他の下りチャネル生成部209は、報知チャネル及びスケジューリング情報以外の下り信号(データチャネル、パイロットチャネル、同期チャネル及び他の制御チャネル等)を生成する。上りスケジューリンググラント生成部210は、上りリンクでデータチャネルを送信することを許可するスケジューリング情報を表す制御情報を生成する。なお、スケジューリング情報には、系列番号、使用の許可されたリソースブロック番号及び上りスケジューリンググラントが含まれる。例えば、上りスケジューリンググラントには、チャネル符号化率、変調方式及び周波数ホッピング情報が含まれる。なお、この周波数ホッピング情報には、例えば、後述する周波数ホッピングの有無、並びに、周波数ホッピングに関連するリソースブロックが含まれる。OFDM信号生成部211は、下りリンクの各種情報を含む信号をOFDM方式で変調し、下り送信信号を生成する。例えば、OFDM信号生成部211は、チャネル符号化、データ変調、サブキャリアマッピング、IFFT及びガードインターバルの付与等の処理を行う。下り送信信号は、不図示の無線送信部に与えられ、最終的には下りリンクで移動端末装置10に無線送信される。
 なお、上述した周波数ホッピングモード及び周波数ホッピング情報は、移動端末装置10において、例えば、共有チャネル信号を異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングさせる制御情報の一部を構成する。報知チャネル生成部208及び上りスケジューリンググラント生成部210は、このような周波数ホッピングに関する制御情報のためのマッピング内容を決定するマッピング決定手段として機能する。例えば、このマッピング決定手段は、後述する第1~第3の伝送方法における周波数ホッピング用の制御情報のためのマッピング内容を決定する。基地局装置20からこのような周波数ホッピングに関する制御情報を移動端末装置10に与えることから、このような制御情報を受け取った移動端末装置10において適切に共有チャネル信号を複数の基本周波数ブロックにおいて周波数ホッピングを行うことが可能となる。
 本実施の形態に係る移動通信システム1においては、このような構成を有する移動端末装置10と基地局装置20との間で共有チャネル信号を伝送する際、複数の基本周波数ブロックにおける共有データチャネルに対して周波数ホッピングを適用する。以下、本実施の形態に係る移動通信システム1における共有チャネル信号の伝送方法について説明する。なお、以下においては、2個の基本周波数ブロックが1つのUE(移動端末装置10)により使用される場合について説明するが、3個以上の基本周波数ブロックが1つのUEにより使用されるようにしても良い。また、以下においては、いくつかの伝送方法について説明するが、これらは一例を示したものであり、全てを網羅するものではない。以下に示す第1~第3の伝送方法は上りリンクに関するものであり、第4~第6の伝送方法は下りリンクに関するものである。
 (第1の伝送方法)
 第1の伝送方法においては、共有チャネル信号の伝送にシングルキャリア伝送またはマルチキャリア伝送を用い、基本周波数ブロック内でintraサブフレームFHを適用すると共に、基本周波数ブロック間でinterサブフレームFHを適用する。すなわち、第1の伝送方法においては、異なるサブフレームにおける異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングを行うと共に、サブフレームに含まれる異なる帯域のスロット間で周波数ホッピングを行うものである。
 この伝送方法においては、図7に示すように、移動端末装置10が基地局装置20に送信する共有チャネル信号の伝送は、連続するサブフレームにおいて、前のサブフレームにおける共有チャネル信号が伝送される基本周波数ブロックの帯域と、後のサブフレームにおける共有チャネル信号が伝送される基本周波数ブロックの帯域とが異なっている。また、各基本周波数ブロックにおいて、共有チャネル信号の伝送は2つのリソースブロックのスロットで連続的に行われるが、最初のスロットの帯域と、次のスロットの帯域とが異なっている。
 この伝送方法によれば、複数の異なる基本周波数ブロックに跨ってinterサブフレームFHが行われることから、共有チャネル信号が伝送される帯域を離れさせることができるので、LTEシステムと比べて良好な周波数ダイバーシチ効果を得ることができ、共有チャネル信号の受信品質を向上することができる。また、共有チャネル信号の伝送にシングルキャリア伝送を用いた場合には、LTEシステムと同等の低さにPAPRを抑えることができる。さらに、基本周波数ブロック単位で制御することができることから、LTEシステムにおいて特別な処理を必要とせず、LTEシステムとの親和性を確保することができる。
 (第2の伝送方法)
 第2の伝送方法においては、共有チャネル信号の伝送にシングルキャリア伝送またはマルチキャリア伝送を用い、基本周波数ブロック間でintraサブフレームFHを適用する。すなわち、第2の伝送方法においては、同一のサブフレームにおける異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングを行うものである。
 この伝送方法においては、図8に示すように、移動端末装置10が基地局装置20に送信する共有チャネル信号の伝送は、同一のサブフレームにおいて、複数の異なる基本周波数ブロックを用いて行われる。ここでは、2個の基本周波数ブロックを用いる場合について示すが、3個以上の基本周波数ブロックを用いる場合についても同様である。2個の基本周波数ブロックにおいて、共有チャネル信号の伝送は2つのリソースブロックのスロットで連続的に行われる。この場合、より大きな周波数ダイバーシチ効果を得るためには、これらのスロットの帯域が可能な限り離れていることが好ましい。
 この伝送方法によれば、複数の異なる基本周波数ブロックに跨ってintraサブフレームFHが行われることから、共有チャネル信号が伝送される帯域を離れさせることができるので、LTEシステムと比べて良好な周波数ダイバーシチ効果を得ることができ、共有チャネル信号の受信品質を向上することができる。また、共有チャネル信号の伝送にシングルキャリア伝送を用いた場合には、LTEシステムと同等の低さにPAPRを抑えることができる。
 (第3の伝送方法)
 第3の伝送方法においては、共有チャネル信号の伝送にマルチキャリア伝送を用い、複数の基本周波数ブロックから伝送すると共に、各基本周波数ブロック内でintraサブフレームFHを適用する。すなわち、第3の伝送方法においては、複数の基本周波数ブロックにおいて、共有チャネル信号をサブフレームに含まれる異なる帯域のスロット間で周波数ホッピングを行うものである。
 この伝送方法においては、図9に示すように、移動端末装置10が基地局装置20に送信する共有チャネル信号の伝送は、或るサブフレーム(同一のサブフレーム)において、複数の異なる基本周波数ブロックを用いて行われる。ここでは、2個の基本周波数ブロックを用いる場合について示すが、3個以上の基本周波数ブロックを用いる場合についても同様である。マルチキャリア伝送が適用され、各基本周波数ブロックにおいては、共有チャネル信号が同時に同一のリソースブロックのスロットで伝送される。また、各基本周波数ブロックにおいて、共有チャネル信号の伝送は2つのリソースブロックのスロットで連続的に行われるが、最初のスロットの帯域と、次のスロットの帯域とが異なっている。
 この伝送方法によれば、複数の異なる基本周波数ブロックに跨るマルチキャリア伝送を用いていることから、或るスロットにおいては複数の帯域で共有チャネル信号が伝送されるので、基地局装置20側で合成等を行うことにより共有チャネル信号の受信品質を向上することができる。
 (第4の伝送方法)
 第4の伝送方法は、第1の伝送方法に対応する下りリンクにおける共有チャネル信号の伝送方法である。第4の伝送方法においては、共有チャネル信号の伝送にシングルキャリア伝送を用い、基本周波数ブロック内でintraサブフレームFHを適用すると共に、基本周波数ブロック間でinterサブフレームFHを適用する。すなわち、第4の伝送方法においては、異なるサブフレームにおける異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングを行うものである。
 この伝送方法においては、図10に示すように、基地局装置20が移動端末装置10に送信する共有チャネル信号の伝送は、連続するサブフレームにおいて、前のサブフレームにおける共有チャネル信号が伝送される基本周波数ブロックの帯域と、後のサブフレームにおける共有チャネル信号が伝送される基本周波数ブロックの帯域とが異なっている。また、各基本周波数ブロックにおいて、共有チャネル信号の伝送は2つのリソースブロックのスロットで連続的に行われるが、最初のスロットの帯域と、次のスロットの帯域とが異なっている。
 この伝送方法によれば、複数の異なる基本周波数ブロックに跨ってinterサブフレームFHが行われることから、共有チャネル信号が伝送される帯域を離れさせることができるので、LTEシステムと比べて良好な周波数ダイバーシチ効果を得ることができ、共有チャネル信号の受信品質を向上することができる。また、基本周波数ブロック単位で制御することができることから、LTEシステムにおいて特別な処理を必要とせず、LTEシステムとの親和性を確保することができる。
 (第5の伝送方法)
 第5の伝送方法は、第2の伝送方法に対応する下りリンクにおける共有チャネル信号の伝送方法である。第5の伝送方法においては、共有チャネル信号の伝送にシングルキャリア伝送を用い、基本周波数ブロック間でintraサブフレームFHを適用する。すなわち、第5の伝送方法においては、同一のサブフレームにおける異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングを行うものである。
 この伝送方法においては、図11に示すように、基地局装置20が移動端末装置10に送信する共有チャネル信号の伝送は、或るサブフレーム(同一のサブフレーム)において、複数の異なる基本周波数ブロックを用いて行われる。ここでは、2個の基本周波数ブロックを用いる場合について示すが、3個以上の基本周波数ブロックを用いる場合についても同様である。2個の基本周波数ブロックにおいて、共有チャネル信号の伝送は2つのリソースブロックのスロットで連続的に行われる。この場合、より大きな周波数ダイバーシチ効果を得るためには、これらのスロットの帯域が可能な限り離れていることが好ましい。
 この伝送方法によれば、複数の異なる基本周波数ブロックに跨ってintraサブフレームFHが行われることから、共有チャネル信号が伝送される帯域を離れさせることができるので、LTEシステムと比べて良好な周波数ダイバーシチ効果を得ることができ、共有チャネル信号の受信品質を向上することができる。
 (第6の伝送方法)
 第6の伝送方法は、第3の伝送方法に対応する下りリンクにおける共有チャネル信号の伝送方法である。第6の伝送方法においては、共有チャネル信号の伝送にマルチキャリア伝送を用い、複数の基本周波数ブロックから伝送すると共に、各基本周波数ブロック内でintraサブフレームFHを適用する。すなわち、第6の伝送方法においては、複数の基本周波数ブロックにおいて、共有チャネル信号をサブフレームに含まれる異なる帯域のスロット間で周波数ホッピングを行うものである。
 この伝送方法においては、図12に示すように、基地局装置20が移動端末装置10に送信する共有チャネル信号の伝送は、或るサブフレーム(同一のサブフレーム)において、複数の異なる基本周波数ブロックを用いて行われる。ここでは、2個の基本周波数ブロックを用いる場合について示すが、3個以上の基本周波数ブロックを用いる場合についても同様である。マルチキャリア伝送が適用され、各基本周波数ブロックにおいては、共有チャネル信号が同時に同一のリソースブロックのスロットで伝送される。各基本周波数ブロックにおいて、共有チャネル信号の伝送は2つのリソースブロックのスロットで連続的に行われるが、最初のスロットの帯域と、次のスロットの帯域とが異なっている。
 この伝送方法によれば、複数の異なる基本周波数ブロックに跨るマルチキャリア伝送を用いていることから、或るスロットにおいては複数の帯域で共有チャネル信号が伝送されるので、移動端末装置10側で合成等を行うことにより共有チャネル信号の受信品質を向上することができる。
 なお、これらの第1~第6の伝送方法において、例えば、異なる基本周波数ブロックで送信される共有チャネル信号を再送データとしても良い。また、同一のサブフレームにおいて、intraサブフレームFHを行う場合には、図13及び図14に示すように、サブフレームにおける後のスロットを複数用いて共有チャネル信号を伝送するようにしても良い。図13においては、サブフレームにおける異なる2つの基本周波数ブロックにおける後のスロットを2つ用いる場合について示している。図14においては、サブフレームにおける異なる2つの基本周波数ブロックにおける後のスロットを6つ用いる場合について示している。これらのように、サブフレームにおける後のスロットを複数用いて共有チャネル信号を伝送する場合には、受信側装置においてこれらに合成処理等を行うことにより、更に共有チャネル信号の受信品質を向上することが可能となる。
 ところで、上述した第1~第6の伝送方法に従って共有チャネル信号の伝送を行う場合には、周波数ホッピングの有無及び周波数ホッピングの方法を指定することが必要となる。これらの周波数ホッピングの有無及び周波数ホッピングの方法は、例えば、通信対象となる移動端末装置10の通信環境等を考慮して基地局装置20により指定される。なお、上位局装置30などの他の装置で指定するようにしても良い。周波数ホッピングの方法には、例えば、周波数ホッピングのモード(周波数ホッピングモード)や、周波数ホッピングに関連するリソースブロック(周波数ホッピング前のリソースブロック及び周波数ホッピング先のリソースブロック)が含まれる。なお、周波数ホッピングモードには、例えば、上述した第1~第6の伝送方法で使用される周波数ホッピングの種別が含まれる。また、周波数ホッピングに関連するリソースブロックは、例えば、予め定められた周波数ホッピングパターン(以下、「所定のホッピングパターン」という)や、基地局装置20の指示に基づいて特定されるが、これに限定されるものではない。
 以下、本実施の形態に係る移動通信システム1において、共有チャネル信号を伝送する場合における周波数ホッピングの有無及び周波数ホッピングの方法を指定する際の具体例について説明する。ここでは、移動端末装置10が、所定のホッピングパターン及び基地局装置20の指示に基づいて周波数ホッピングを行う場合の動作について説明する。
 図15は、移動端末装置10が所定のホッピングパターンに従って周波数ホッピングを行う場合の移動端末装置10と基地局装置20とのやりとりを説明するための図である。この場合、移動端末装置10においては、基地局装置20との事前の通信により所定のホッピングパターンが保持されているものとする。図15に示すように、移動端末装置10に対する周波数ホッピングに関する指示は、PDCCHにおける制御信号により基地局装置20から移動端末装置10に与えられる。
 図16は、周波数ホッピングに関する指示のためのPDCCHにおける制御信号の構成の一例を示す図である。図16に示す制御信号においては、例えば、周波数ホッピングの有無を特定するホッピングフラグ1501と、周波数ホッピングの方法を特定するホッピング方法フラグ1502と、リソースブロックの割り当て情報1503とが含まれる。この場合、ホッピング方法フラグ1502においては、例えば、上述した第1~第3の伝送方法で使用される周波数ホッピングの種別が指定される。
 このような制御信号(周波数ホッピングを行うホッピングフラグ1501を含む制御信号)を受け取ると、移動端末装置10においては、所定のホッピングパターンに従って共有チャネル信号をPUSCHのリソースブロックに割り当てて基地局装置20に送信する。その後、基地局装置20から物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH:Physical Hybrid ARQ Indicator Channel)を受け取ると、再び所定のホッピングパターンに従って共有チャネル信号をPUSCHのリソースブロックに割り当てて基地局装置20に送信する。このようにして移動端末装置10において、所定のホッピングパターンに基づいて、上述した第1~第3の伝送方法に従って周波数ホッピングが行われることとなる。
 図17は、移動端末装置10が基地局装置20の指示に基づいて周波数ホッピングを行う場合の移動端末装置10と基地局装置20とのやりとりを説明するための図である。ここでは、基地局20からの指示に、上述した所定のホッピングパターンに従って周波数ホッピングを行う場合が含まれる場合について説明するが、これに限定されるものではない。この場合、移動端末装置10においては、基地局装置20との事前の通信により所定のホッピングパターンが保持されているものとする。図17に示すように、移動端末装置10に対する周波数ホッピングに関する指示は、PDCCHにおける制御信号により基地局装置20から移動端末装置10に与えられる。
 図18は、周波数ホッピングに関する指示のためのPDCCHにおける制御信号の構成の一例を示す図である。図18に示す制御信号においては、例えば、周波数ホッピングの有無を特定するホッピングフラグ1701と、周波数ホッピングの方法を特定するホッピング方法フラグ1702と、リソースブロックの割り当て情報1703とが含まれる。この場合、ホッピング方法フラグ1702においては、例えば、上述した第1~第3の伝送方法で使用される周波数ホッピングの種別と、周波数ホッピングに関連するリソースブロックとが指定される。なお、ここでは、このような制御信号がPDCCHで送信される場合について説明しているが、これに限定されるものではなく、ハイアーレイヤ信号(higher layer signaling)で送信するようにしても良い。
 このような制御信号(周波数ホッピングを行うホッピングフラグ1501を含む制御信号)を受け取ると、移動端末装置10においては、このPDCCHで指示されたPUSCHのリソースブロックに共有チャネル信号を割り当てて基地局装置20に送信する。その後、基地局装置20から上述した制御信号を受け取ると、移動端末装置10においては、再び、このPDCCHで指示されたPUSCHのリソースブロックに共有チャネル信号を割り当てて基地局装置20に送信する。このようにして移動端末装置10において、基地局装置20の指示に基づいて、上述した第1~第3の伝送方法に従って周波数ホッピングが行われることとなる。
 なお、ここでは、移動端末装置10が、所定のホッピングパターン及び基地局装置20の指示に基づいて、上述した第1~第3の伝送方法に従って周波数ホッピングを行う場合について説明している。基地局装置20が周波数ホッピングを行う場合においても、移動端末装置10と同様に、所定のホッピングパターン及び基地局装置20自身の決定に基づいて、上述した第4~第6の伝送方法に従って周波数ホッピングを行うことが可能である。
 ここで、図18に示す制御信号におけるホッピング方法フラグ1702において、周波数ホッピングに関連するリソースブロックを指定する際の一例を示す。図19は、図18に示す制御信号におけるホッピング方法フラグ1702において、周波数ホッピングに関連するリソースブロックを指定する際の一例を説明するための図である。なお、図19においては、先行するリソースブロックから所定数だけシフトさせてホッピング先のリソースブロックを指定する場合について説明する。なお、図19においては、PUSCHがN個のリソースブロック(RB)で構成されているものとする。また、サブフレームにおける最初のスロットのリソースブロックは、例えば、図17に示す先行するPDCCHで指示されているものとする。
 図19(a)においては、ホッピング先のリソースブロックを2ビットで構成されるホッピング方法フラグ1702によって指示する場合について示している。この場合、例えば、当該2ビットのうち、基本周波数ブロック内のホッピング先のリソースブロックを指定するための1ビットが「0」に設定されている場合に全体のリソースブロック(NRB)の1/2、すなわち、NRB/2だけ低周波数側にシフトさせてホッピング先のリソースブロックを指定する一方、当該ビットが「1」に設定されている場合に所定のホッピングパターンに従って周波数ホッピングを行うことを指示することができる。また、例えば、上記2ビットのうち、ホッピング先の基本周波数ブロックを指定するための1ビットが「0」に設定されている場合に低周波数側の隣接する基本周波数ブロックにホッピング先の基本周波数ブロックを指定する一方、当該ビットが「1」に設定されている場合に高周波数側の隣接する基本周波数ブロックにホッピング先の基本周波数ブロックを指定することができる。なお、図19(a)においては、低周波数側の隣接する基本周波数ブロックにホッピング先の基本周波数ブロックが指定された場合の一例を示している。
 図19(b)においては、ホッピング先のリソースブロックを3ビットで構成されるホッピング方法フラグ1702によって指示する場合について示している。ここの場合、例えば、当該3ビットのうち、基本周波数ブロック内のホッピング先のリソースブロックを指定するための2ビットが「00」に設定されている場合に全体のリソースブロック(NRB)の1/4、すなわち、NRB/4だけ低周波数側にシフトさせてホッピング先のリソースブロックを指定する一方、当該ビットが「01」に設定されている場合にNRB/4だけ高周波数側にシフトさせてホッピング先のリソースブロックを指定することができる。また、当該ビットが「10」に設定されている場合にNRB/2だけ低周波数側にシフトさせてホッピング先のリソースブロックを指定する一方、当該ビットが「11」に設定されている場合に所定のホッピングパターンに従って周波数ホッピングを行うことを指示することができる。また、例えば、上記3ビットのうち、ホッピング先の基本周波数ブロックを指定するための1ビットが「0」に設定されている場合に低周波数側の隣接する基本周波数ブロックにホッピング先の基本周波数ブロックを指定する一方、当該ビットが「1」に設定されている場合に高周波数側の隣接する基本周波数ブロックにホッピング先の基本周波数ブロックを指定することができる。なお、図19(b)においては、低周波数側の隣接する基本周波数ブロックにホッピング先の基本周波数ブロックが指定された場合の一例を示している。
 このように図18に示す制御信号におけるホッピング方法フラグ1702における指示内容を調整することにより、上述した第1~第3の伝送方法におけるホッピング先のリソースブロックを指示することができる。例えば、第1の伝送方法において基本周波数ブロック間でinterサブフレームFHを行う場合や、第2の伝送方法において基本周波数ブロック間でintraサブフレームFHを行う場合におけるホッピング先のリソースブロックを指定することが可能となる。なお、図19に示す基本周波数ブロック内のホッピング先のリソースブロックを指定するための内容、並びに、ホッピング先の基本周波数ブロックを指定するための内容については、一例を示したものに過ぎず、適宜変更して実施することが可能である。
 このように本実施の形態に係る移動端末装置10及び基地局装置20においては、異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングするようにしていることから、共有チャネル信号の伝送帯域を離れさせることができるので、良好な周波数ダイバーシチ効果を得ることができ、上りリンクで伝送される共有チャネル信号の受信品質を向上することが可能となる。
 本発明は上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。例えば、本発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、処理部や処理手順については適宜変更して実施することが可能である。その他、本発明の範囲を逸脱しないで適宜変更して実施することが可能である。
 

Claims (24)

  1.  システム帯域が所定の帯域幅を有する基本周波数ブロックで分割され、複数の基本周波数ブロックのうち、所定数の基本周波数ブロックを使用して上りリンクの共有チャネル信号を送信する移動端末装置であって、
     共有チャネル信号を異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングさせる制御情報を下りリンクで受信する受信手段と、前記制御情報に応じて異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングするマッピング手段と、マッピング後の送信信号を基地局装置に無線送信する送信手段とを具備することを特徴とする移動端末装置。
  2.  前記マッピング手段は、異なるサブフレームにおける異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングすることを特徴とする請求項1記載の移動端末装置。
  3.  前記マッピング手段は、サブフレームに含まれる2つ以上の単位期間にて異なる帯域間で周波数ホッピングするように同一の基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングすることを特徴とする請求項2記載の移動端末装置。
  4.  前記マッピング手段は、同一のサブフレームにおける異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングすることを特徴とする請求項1記載の移動端末装置。
  5.  システム帯域が所定の帯域幅を有する基本周波数ブロックで分割され、複数の基本周波数ブロックのうち、所定数の基本周波数ブロックを使用して上りリンクの共有チャネル信号を送信する移動端末装置であって、
     複数の基本周波数ブロックにおいて、共有チャネル信号をサブフレームに含まれる2つ以上の単位期間にて異なる帯域間で周波数ホッピングさせる制御情報を下りリンクで受信する受信手段と、前記制御情報に応じて複数の基本周波数ブロックにおいて、異なる帯域間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングするマッピング手段と、マッピング後の送信信号を基地局装置に無線送信する送信手段とを具備することを特徴とする移動端末装置。
  6.  システム帯域が所定の帯域幅を有する基本周波数ブロックで分割され、複数の基本周波数ブロックのうち、所定数の基本周波数ブロックを使用して上りリンクの共有チャネル信号を送信する移動端末装置と通信を行う基地局装置であって、
     移動端末装置が異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングすることを決定するマッピング決定手段と、前記マッピング決定手段により決定されたマッピングの内容に応じて共有チャネル信号を異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングさせる制御信号を送信する送信手段とを具備することを特徴とする基地局装置。
  7.  前記マッピング決定手段は、異なるサブフレームにおける異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングすることを決定することを特徴とする請求項6記載の基地局装置。
  8.  前記マッピング決定手段は、サブフレームに含まれる2つ以上の単位期間にて異なる帯域間で周波数ホッピングするように同一の基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングすることを決定することを特徴とする請求項7記載の基地局装置。
  9.  前記マッピング決定手段は、同一のサブフレームにおける異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングすることを決定することを特徴とする請求項6記載の基地局装置。
  10.  システム帯域が所定の帯域幅を有する基本周波数ブロックで分割され、複数の基本周波数ブロックのうち、所定数の基本周波数ブロックを使用して上りリンクの共有チャネル信号を送信する移動端末装置と通信を行う基地局装置であって、
     移動端末装置が複数の基本周波数ブロックにおいて、異なる帯域間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングすることを決定するマッピング決定手段と、前記マッピング決定手段により決定されたマッピングの内容に応じて共有チャネル信号を異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングさせる制御信号を送信する送信手段とを具備することを特徴とする基地局装置。
  11.  システム帯域が所定の帯域幅を有する基本周波数ブロックで分割され、複数の基本周波数ブロックのうち、所定数の基本周波数ブロックを使用して下りリンクの共有チャネル信号を送信する基地局装置であって、
     異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングするマッピング手段と、マッピング後の送信信号を移動端末装置に無線送信する送信手段とを具備することを特徴とする基地局装置。
  12.  前記マッピング手段は、異なるサブフレームにおける異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングすることを特徴とする請求項11記載の基地局装置。
  13.  前記マッピング手段は、サブフレームに含まれる2つ以上の単位期間にて異なる帯域間で周波数ホッピングするように同一の基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングすることを特徴とする請求項12記載の基地局装置。
  14.  前記マッピング手段は、同一のサブフレームにおける異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングすることを特徴とする請求項11記載の基地局装置。
  15.  システム帯域が所定の帯域幅を有する基本周波数ブロックで分割され、複数の基本周波数ブロックのうち、所定数の基本周波数ブロックを使用して下りリンクの共有チャネル信号を送信する基地局装置であって、
     複数の基本周波数ブロックにおいて、サブフレームに含まれる2つ以上の単位期間にて異なる帯域間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングするマッピング手段と、マッピング後の送信信号を基地局装置に無線送信する送信手段とを具備することを特徴とする基地局装置。
  16.  システム帯域が所定の帯域幅を有する基本周波数ブロックで分割され、複数の基本周波数ブロックのうち、所定数の基本周波数ブロックを使用して下りリンクの共有チャネル信号を受信する移動端末装置であって、
     異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアにマッピングされた共有チャネル信号を受信する受信手段と、前記受信手段で受信した共有チャネル信号をデマッピングするデマッピング手段とを具備することを特徴とする移動端末装置。
  17.  前記デマッピング手段は、異なるサブフレームにおける異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアにマッピングされた共有チャネル信号をデマッピングすることを特徴とする請求項16記載の移動端末装置。
  18.  前記デマッピング手段は、サブフレームに含まれる2つ以上の単位期間にて異なる帯域間で周波数ホッピングするように同一の基本周波数ブロック内のサブキャリアにマッピングされた共有チャネル信号をデマッピングすることを特徴とする請求項17記載の移動端末装置。
  19.  前記マッピング手段は、同一のサブフレームにおける異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアにマッピングされた共有チャネル信号をデマッピングすることを特徴とする請求項16記載の移動端末装置。
  20.  システム帯域が所定の帯域幅を有する基本周波数ブロックで分割され、複数の基本周波数ブロックのうち、所定数の基本周波数ブロックを使用して下りリンクの共有チャネル信号を受信する移動端末装置であって、
     複数の基本周波数ブロックにおいて、サブフレームに含まれる2つ以上の単位期間にて異なる帯域間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアにマッピングされた共有チャネル信号を受信する受信手段と、前記受信手段で受信した共有チャネル信号をデマッピングするデマッピング手段とを具備することを特徴とする移動端末装置。
  21.  システム帯域が所定の帯域幅を有する基本周波数ブロックで分割され、複数の基本周波数ブロックのうち、所定数の基本周波数ブロックを使用して上りリンクの共有チャネル信号を送信する移動端末装置における共有チャネル信号送信方法であって、
     共有チャネル信号を異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングさせる制御情報を下りリンクで受信するステップと、前記制御情報に応じて異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングするステップと、マッピング後の送信信号を基地局装置に無線送信するステップとを具備することを特徴とする共有チャネル信号送信方法。
  22.  システム帯域が所定の帯域幅を有する基本周波数ブロックで分割され、複数の基本周波数ブロックのうち、所定数の基本周波数ブロックを使用して上りリンクの共有チャネル信号を送信する移動端末装置における共有チャネル信号送信方法であって、
     複数の基本周波数ブロックにおいて、共有チャネル信号をサブフレームに含まれる2つ以上の単位期間にて異なる帯域間で周波数ホッピングさせる制御情報を下りリンクで受信するステップと、前記制御情報に応じて複数の基本周波数ブロックにおいて、異なる帯域間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングするステップと、マッピング後の送信信号を基地局装置に無線送信するステップとを具備することを特徴とする共有チャネル信号送信方法。
  23.  システム帯域が所定の帯域幅を有する基本周波数ブロックで分割され、複数の基本周波数ブロックのうち、所定数の基本周波数ブロックを使用して下りリンクの共有チャネル信号を送信する基地局装置における共有チャネル信号送信方法であって、
     異なる基本周波数ブロック間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングするステップと、マッピング後の送信信号を移動端末装置に無線送信するステップとを具備することを特徴とする共有チャネル信号送信方法。
  24.  システム帯域が所定の帯域幅を有する基本周波数ブロックで分割され、複数の基本周波数ブロックのうち、所定数の基本周波数ブロックを使用して下りリンクの共有チャネル信号を送信する基地局装置における共有チャネル信号送信方法であって、
     複数の基本周波数ブロックにおいて、サブフレームに含まれる2つ以上の単位期間にて異なる帯域間で周波数ホッピングするように当該基本周波数ブロック内のサブキャリアに共有チャネル信号をマッピングするステップと、マッピング後の送信信号を基地局装置に無線送信するステップとを具備することを特徴とする共有チャネル信号送信方法。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102934503A (zh) * 2010-04-05 2013-02-13 株式会社Ntt都科摩 基站装置以及用户终端

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101227232B (zh) * 2008-02-01 2010-06-09 中兴通讯股份有限公司 下行导频初始位置的映射方法和装置
EP4358461A2 (en) * 2009-12-14 2024-04-24 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and arrangement for reconfiguring mapping of carrier indicator field to component carrier
US10237812B2 (en) * 2010-02-24 2019-03-19 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for sending an aggregated beacon
GB2498773A (en) * 2012-01-27 2013-07-31 Renesas Mobile Corp Mapping control channels to hop in the frequency domain while user data channels use opportunistically other parts of the same total band
DK3493632T3 (da) * 2014-09-26 2020-11-09 Ericsson Telefon Ab L M Første kommunikationsindretning, anden kommunikationsindretning og fremgangsmåder deri til henholdsvis at sende og modtage en indikation af en underrammetype
CN105515743B (zh) * 2015-11-26 2019-01-08 华为技术有限公司 一种导频信号的传输控制方法、系统及相关设备
CN110115053B (zh) 2016-12-28 2022-02-15 Oppo广东移动通信有限公司 信息发送方法、信息接收方法、装置及系统
US10999025B2 (en) * 2017-01-20 2021-05-04 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
JP7269172B2 (ja) * 2017-06-15 2023-05-08 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
US20190052406A1 (en) * 2017-08-11 2019-02-14 Mediatek Inc. Transmission For Ultra-Reliable And Low-Latency Communications In Mobile Communications
KR102495043B1 (ko) * 2017-09-07 2023-02-06 가부시키가이샤 엔티티 도코모 유저단말 및 무선 통신 방법
US20220140859A1 (en) * 2019-02-14 2022-05-05 Ntt Docomo, Inc. User terminal
RU2744903C1 (ru) * 2020-10-26 2021-03-17 Нтт Докомо, Инк. Терминал, способ радиосвязи, базовая станция и система, содержащая терминал и базовую станцию

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006325264A (ja) * 2006-08-24 2006-11-30 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置及び無線通信方法
WO2007148583A1 (ja) * 2006-06-19 2007-12-27 Ntt Docomo, Inc. 移動通信システムで使用される基地局、ユーザ装置及び方法

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4163941B2 (ja) * 2002-12-24 2008-10-08 松下電器産業株式会社 無線送信装置及び無線送信方法
US7068703B2 (en) * 2003-02-18 2006-06-27 Qualcomm, Incorporated Frequency hop sequences for multi-band communication systems
JP3860556B2 (ja) * 2003-04-04 2006-12-20 松下電器産業株式会社 基地局装置及び通信方法
JP5242025B2 (ja) * 2006-06-19 2013-07-24 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局および送信方法
KR101387499B1 (ko) * 2007-01-09 2014-04-21 엘지전자 주식회사 주파수도약을 적용하는 데이터 송신 방법 및주파수도약방식용 부대역 결정 방법
US8520607B2 (en) * 2007-01-17 2013-08-27 Qualcomm Incorported Hopping structure for control channels
JP4913641B2 (ja) * 2007-03-20 2012-04-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、通信端末、送信方法、受信方法、通信システム
US8213943B2 (en) * 2007-05-02 2012-07-03 Qualcomm Incorporated Constrained hopping of DL reference signals
PT2192714E (pt) * 2007-07-06 2014-07-31 Huawei Tech Co Ltd Sistema de comunicação móvel, aparelho de estação de base e aparelho de estação móvel
GB2464987A (en) * 2008-11-03 2010-05-05 Nec Corp Methods for designating resource allocation
JP5189046B2 (ja) * 2009-01-21 2013-04-24 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信制御方法、無線基地局装置及びユーザ装置
US20110070919A1 (en) * 2009-09-18 2011-03-24 Toshihiko Komine Transmission power control apparatus, transmission power control method, and computer-readable storage medium storing transmission power control program
US8514738B2 (en) * 2010-04-01 2013-08-20 Texas Instruments Incorporated Physical downlink shared channel muting on cell-specific reference symbols locations for of non-serving cells
CN102986147A (zh) * 2010-06-28 2013-03-20 京瓷株式会社 无线电基站和通信控制方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007148583A1 (ja) * 2006-06-19 2007-12-27 Ntt Docomo, Inc. 移動通信システムで使用される基地局、ユーザ装置及び方法
JP2006325264A (ja) * 2006-08-24 2006-11-30 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置及び無線通信方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NTT DOCOMO, INC.: "UL Layered Control Signal Structure in LTE-Advanced", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #54BIS, R1-083679, 29 September 2008 (2008-09-29), pages 8, XP008145540 *
See also references of EP2330855A4 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102934503A (zh) * 2010-04-05 2013-02-13 株式会社Ntt都科摩 基站装置以及用户终端

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