WO2010050371A1 - 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

Info

Publication number
WO2010050371A1
WO2010050371A1 PCT/JP2009/067927 JP2009067927W WO2010050371A1 WO 2010050371 A1 WO2010050371 A1 WO 2010050371A1 JP 2009067927 W JP2009067927 W JP 2009067927W WO 2010050371 A1 WO2010050371 A1 WO 2010050371A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
station apparatus
downlink
base station
mobile station
transport block
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/067927
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
立志 相羽
昇平 山田
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Publication of WO2010050371A1 publication Critical patent/WO2010050371A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1893Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows

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) examines and creates specifications for mobile communication systems based on networks developed from W-CDMA (Wideband-Code Division Multiple Access) and GSM (Global System for Mobile Communications). It is a project.
  • W-CDMA Wideband-Code Division Multiple Access
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • HSDPA High-speed Downlink ⁇ Packet Access
  • 3GPP uses the evolution of third generation wireless access technology (hereinafter referred to as “LTE (Long Term Evolution)” or “EUTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access))) and a wider system bandwidth.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolution-Advanced
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division 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 FDMA (also called Clustered-Single Carrier-Frequency Division Multiple Access or 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) when transmitting data 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 can synthesize the initial transmission data and the retransmission data by notifying the mobile station device of the redundancy version.
  • 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. 9 is a diagram showing uplink and downlink system bands in the conventional technology.
  • a system band having a bandwidth of 100 MHz is shown.
  • 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.
  • 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. 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. 10 is a diagram showing uplink and downlink system bands in the conventional technology.
  • the DL system band has a bandwidth of 100 MHz
  • the UL system band has a bandwidth 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 wide frequency bandwidths (here, system bandwidths each having a frequency bandwidth of 100 MHz), and transmit / receive very large transport blocks. be able to.
  • 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.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and when a base station apparatus and a mobile station apparatus perform communication using a broadband system band constituted by carrier elements and / or carrier element groups.
  • a mobile communication system, a base station apparatus, a mobile station apparatus, and a communication that can efficiently transmit and receive HARQ ACK / NACK and perform HARQ processing flexibly by using carrier elements and / or carrier element groups efficiently It aims to provide a method.
  • 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 is provided for each downlink component carrier.
  • the downlink transport block is transmitted to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus transmits information indicating ACK (Positive Acknowledgment) / NACK (Negative Acknowledgment) of HARQ (Hybrid Automatic Automatic Repeat Request) for the downlink transport block.
  • ACK Positive Acknowledgment
  • NACK Negative Acknowledgment
  • HARQ Hybrid Automatic Automatic Repeat Request
  • 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 includes a downlink component carrier.
  • Each of the mobile station apparatus transmits a downlink transport block to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus corresponds to a plurality of the downlink component carriers with information indicating HARQ ACK / NACK for the downlink transport block. It multiplexes for every uplink component carrier, It transmits to the said base station apparatus, It is characterized by the above-mentioned.
  • the mobile station apparatus indicates HARQ ACK / NACK for the downlink transport block according to information transmitted from the base station apparatus using a broadcast channel. Information is transmitted to the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus performs the downlink transport block on the downlink transport block according to a position in a physical downlink control channel resource of a physical downlink control channel transmitted from the base station apparatus.
  • Information indicating HARQ ACK / NACK is transmitted to the base station apparatus.
  • 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 each of downlink component carriers. And means for transmitting a downlink transport block to the mobile station apparatus, and HARQ ACK / NACK for the downlink transport block bundled for each uplink component carrier corresponding to the plurality of downlink component carriers. Means for receiving the information to be shown from the mobile station apparatus.
  • 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 each of downlink component carriers.
  • Means for transmitting a downlink transport block to the mobile station apparatus and HARQ ACK / NACK for the downlink transport block multiplexed for each uplink component carrier corresponding to the plurality of downlink component carriers Means for receiving information from the mobile station apparatus.
  • 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 each of downlink component carriers.
  • bundling means for transmitting to the base station apparatus.
  • 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 each of downlink component carriers.
  • Means for receiving a downlink transport block from the base station apparatus and information indicating HARQ ACK / NACK for the downlink transport block for each uplink component carrier corresponding to the plurality of downlink component carriers Means for multiplexing and transmitting to the base station apparatus.
  • 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 downlink component carrier For each of the uplink component carriers corresponding to the plurality of downlink component carriers, the information indicating the HARQ ACK / NACK for the downlink transport block is received for each downlink component carrier. It is characterized by bundling and transmitting to the base station apparatus.
  • a communication method of the present invention is a communication method for 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 downlink component carrier For each of the uplink component carriers corresponding to the plurality of downlink component carriers, the information indicating the HARQ ACK / NACK for the downlink transport block is received for each downlink component carrier. The data is multiplexed and transmitted to the base station apparatus.
  • the carrier elements and / or carrier element groups are changed. It is possible to efficiently use and transmit / receive HARQ ACK / NACK and to realize HARQ processing flexibly.
  • Radio resource control section 101 data control section 102 transmission data modulation section 103 radio section 104 scheduling section 105 channel estimation section 106 reception data demodulation section 107 data extraction section 108 upper layer 109 antenna 110 radio resource control section 200 mobile station apparatus 201 data control section 202 Transmission data modulation section 203 Radio section 204 Scheduling section 205 Channel estimation section 206 Reception data demodulation section 207 Data extraction section 208 Upper layer 209 Antenna 210 Radio resource control section
  • 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 is a diagram illustrating downlink channels
  • FIG. 2 is a diagram illustrating uplink channels.
  • 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. (Feedback).
  • 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.
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • 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 209, the data control unit 201, the transmission data modulation unit 202, the channel estimation unit 205, the reception data demodulation unit 206, the data There is an interface between the 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 that the upper layer 208, the scheduling unit 204, the antenna 209, the data control unit 201, the transmission data modulation unit 202, the channel estimation unit 205, the reception data demodulation unit 206, an interface between the data extraction unit 207 and the radio unit 203 exists (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 base station apparatus transmits a downlink transport block using one of a plurality of downlink carrier elements having a partial bandwidth in the downlink system band
  • the mobile station apparatus transmits information indicating ACK (Positive Acknowledgement) / NACK (Negative Acknowledgement) of HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) for downlink transport blocks to uplink carriers corresponding to a plurality of downlink carrier elements.
  • ACK Positive Acknowledgement
  • NACK Negative Acknowledgement
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus include a downlink carrier element group including a plurality of downlink carrier elements having a partial bandwidth in the downlink system band. (For each downlink carrier element group), the HARQ process can be performed using a unified HARQ process number.
  • the base station apparatus transmits a downlink transport block in each of a plurality of downlink carrier elements included in the downlink carrier element group, and the mobile station apparatus transmits a downlink transport block. Then, HARQ ACK / NACK for the downlink transport block is transmitted using the uplink carrier element corresponding to the downlink carrier element group including the downlink carrier element.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus manage HARQ processing within each downlink carrier element group (for each downlink carrier element group), and the base station apparatus transmits downlink transport blocks.
  • the downlink transport block is retransmitted using a different downlink carrier element in the downlink carrier element group including the carrier element.
  • the mobile station apparatus uses the uplink carrier element corresponding to the downlink carrier element group including the downlink carrier element in which the downlink transport block is retransmitted, and retransmits the transport block.
  • HARQ ACK / NACK is transmitted.
  • 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 the present embodiment indicates a narrow frequency band used when a base station apparatus and a mobile station apparatus perform communication in a mobile communication system having a wide 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 wide system band for example, a system band having a bandwidth of 100 MHz
  • high-speed communication information transmission / reception
  • the carrier element indicates each narrow frequency band (for example, a frequency band having a bandwidth of 20 MHz) constituting this wide band system band (for example, a system band having a bandwidth of 100 MHz). Yes. That is, 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 (for example, a carrier element group having a bandwidth of 40 MHz has a bandwidth of 20 MHz).
  • a carrier element group having a bandwidth of 60 MHz can be formed by aggregating three carrier elements having a bandwidth of 20 MHz).
  • 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 illustrates, as an example for explaining the first embodiment, a downlink system band (for example, a system band having a bandwidth of 100 MHz.
  • a downlink system band for example, a system band having a bandwidth of 100 MHz.
  • DL system band a downlink system band having a bandwidth of 100 MHz.
  • DL-1, DL-2 for example, downlink carrier element groups having bandwidths of 40 MHz and 60 MHz.
  • the downlink carrier element group (DL-1) having a bandwidth of 40 MHz is divided into two downlink carrier elements (DL-1-1 and DL-1-2, each of which has a bandwidth of 20 MHz, for example).
  • a downlink carrier element group (DL-2) having a bandwidth of 60 MHz is composed of three downlink carrier elements (DL). -2-1, DL-2-2, DL-2-3, for example, each shows a downlink carrier element having a bandwidth of 20 MHz.) .
  • each of the downlink carrier elements (DL-1-1, DL-1-2, DL-2-1, DL-2-2, DL-2-3) is arranged (respectively, Physical downlink shared channel (PDSCH) is also described as DL-1-1 PDSCH, DL-1-2 PDSCH, DL-2-1 PDSCH, DL-2-2 PDSCH, DL-2-3 PDSCH. ing.
  • PDSCH Physical downlink shared channel
  • the base station apparatus transmits each downlink carrier element (DL-1-1, DL-1-2, DL-2-1, DL-2-2, DL-2-3).
  • a downlink transport block is transmitted using a physical downlink shared channel (PDSCH). That is, the base station apparatus transmits, to one mobile station apparatus, downlink transport blocks up to the number of downlink carrier elements (included in the downlink carrier element group) constituting the DL system band within one subframe. Can be sent to.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • FIG. 6 shows that an uplink system band (for example, a system band having a bandwidth of 40 MHz, hereinafter also referred to as a UL system band) has two uplink carrier elements (UL). ⁇ 1, UL-2, for example, each shows an uplink carrier element having a bandwidth of 20 MHz.).
  • 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.
  • DL-1 can be divided into DL-1-1 and DL-1-2
  • DL-2 can be divided into DL-2-1, DL-2-2, and DL-2-3. Can be interpreted.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus have two downlink carrier element groups (DL-1, DL-2) and two uplink carrier elements (UL-1, UL- 2) are associated with each other (linked), and communication is performed with each of the combinations of the downlink carrier element group and the uplink carrier element associated with each other (linked).
  • a base station apparatus and a mobile station apparatus associate DL-1 and UL-1, DL-2 and UL-2 with each other (a downlink carrier element group and an uplink carrier element). Are shown in communication with each other in the direction of increasing frequency.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus are configured for each downlink carrier element group including a plurality of downlink carrier elements constituting the downlink system band (downlink). HARQ process using a unified HARQ process number.
  • the base station apparatus transmits a downlink transport block in each of the downlink carrier elements included in the downlink carrier element group (which configures the downlink carrier element group), and the mobile station apparatus HARQ ACK / NACK for the transport block is transmitted using the uplink carrier element corresponding to the downlink carrier element group including the downlink carrier element to which the block is transmitted.
  • the base station apparatus uses the downlink carrier elements DL-1-1 and DL-1-2 included in the downlink carrier element group DL-1 in the downlink. Similarly, the base station apparatus transmits downlink carrier elements DL-2-1, DL-2-2, DL-2-3 included in the downlink carrier element group DL-2. Each transmits a downlink transport block.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ ACK / NACK for the downlink transport block transmitted by each of the downlink carrier elements DL-1-1 and DL-1-2 to the downlink carrier DL-1-1.
  • DL-1-2 is transmitted using the uplink carrier element UL-1 corresponding to the downlink carrier element group DL-1.
  • the transmission is performed by the uplink carrier element UL-2 corresponding to the downlink carrier element group DL-2 including 2-1, DL-2-2, and DL-2-3.
  • FIG. 6 shows that the base station apparatus and the mobile station apparatus operate 8 HARQ processes (HARQ processes) in parallel (8 processes) for each downlink carrier element group.
  • the HARQ process number (process number from 000 to 111 indicating 8 processes) is used and managed as a common unified number in the downlink carrier element group.
  • 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 transmits the downlink transport block to be transmitted to the mobile station apparatus in the same downlink carrier element as the downlink carrier element used in the previous transmission (for example, initial transmission), or , Using a different downlink carrier element in a downlink carrier element group including the downlink carrier element used for the previous transmission (for example, initial transmission). For example, when the mobile station apparatus transmits NACK using UL-1 to the downlink transport block transmitted using DL-1-1, the base station apparatus again performs DL-1- 1 is used to retransmit a downlink transport block, or a different DL-1 downlink carrier element (in this case, DL-1-2) that includes DL-1-1 is used. It can be used to retransmit downlink transport blocks.
  • DL-1 downlink carrier element in this case, DL-1-2
  • the base station apparatus when the mobile station apparatus transmits NACK using UL-2 to the downlink transport block transmitted using DL-2-1, the base station apparatus again performs DL.
  • -2-1 is used to retransmit the downlink transport block, or a different DL-2 downlink carrier element including DL-2-1 (here, DL-2- 2 or DL-2-3), the downlink transport block can be retransmitted.
  • the mobile station apparatus supports a downlink carrier element group (eg, DL-1) including a downlink carrier element (eg, DL-1-1) in which a downlink transport block is retransmitted.
  • An uplink carrier element (for example, UL-1) is used to transmit HARQ ACK / NACK for the retransmitted downlink transport block.
  • an uplink corresponding to a downlink carrier element group (eg, DL-2) including a downlink carrier element (eg, DL-2-1) in which the downlink transport block is retransmitted.
  • the HARQ ACK / NACK for the retransmitted downlink transport block is transmitted using the same carrier element (for example, UL-2).
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus similarly perform downlink transmission block retransmission by HARQ processing in the same manner, and the same downlink carrier element as the downlink carrier element used for initial transmission and second retransmission Element or initial transmission can be performed using different downlink carrier elements in the downlink carrier element group including the downlink carrier element used for the second retransmission.
  • the mobile station apparatus transmits the downlink transmitted for each downlink carrier element (for each downlink carrier element) included in the downlink carrier element group.
  • HARQ ACK / NACK for the transport block of the link is transmitted to the base station apparatus using the uplink carrier element corresponding to the downlink carrier element group. That is, HARQ ACK / NACK for DL transport blocks transmitted in DL-1-1 and DL-1-2 included in DL-1 is transmitted in UL-1 corresponding to DL-1.
  • HARQ ACK / NACK for DL transport blocks transmitted in DL-2-1, DL-2-2, and DL-2-3 included in DL-2 correspond to DL-2. Transmit with UL-2.
  • the mobile station apparatus bundles HARQ ACK / NACK for the downlink transport block transmitted by each downlink carrier element for each uplink carrier element corresponding to a plurality of downlink carrier elements. (Bundled, called bundling) and transmitted to the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus bundles ACK / NACK for the downlink transport block transmitted in DL-1-1 and ACK / NACK for the downlink transport block transmitted in DL-1-2. (Bundled into bundles) and transmitted on UL-1. For example, the mobile station apparatus transmits information indicating ACK for a downlink transport block transmitted by DL-1-1 and ACK for a downlink transport block transmitted by DL-1-2. When transmitting, ACK is transmitted using UL-1.
  • the mobile station apparatus transmits ACK / NACK for the downlink transport block transmitted by DL-2-1, ACK / NACK for the downlink transport block transmitted by DL-2-2, and ACK / NACK for the downlink transport block transmitted in DL-2-3 can be bundled (bundled into a lump) and transmitted in UL-2.
  • the mobile station apparatus supports HARQ ACK / NACK for a downlink transport block transmitted for each downlink carrier element (for each downlink carrier element) for a plurality of downlink carrier elements.
  • Each uplink carrier element can be multiplexed (multiplexed, using a plurality of bits) and transmitted to the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus has a plurality of ACK / NACKs for downlink transport blocks transmitted in DL-1-1 and ACK / NACKs for downlink transport blocks transmitted in DL-1-2.
  • ACK / NACK can be multiplexed (multiplexed, using multiple bits) and transmitted using UL-1. For example, ACK for a downlink transport block is “1” and NACK is “0”.
  • the mobile station apparatus indicates ACK for the downlink transport block transmitted by DL-1-1 and ACK for the downlink transport block transmitted by DL-1-2.
  • the mobile station apparatus transmits ACK / NACK for the downlink transport block transmitted by DL-2-1, ACK / NACK for the downlink transport block transmitted by DL-2-2, and Multiple ACKs / NACKs with ACK / NACKs for downlink transport blocks transmitted in DL-2-3 are multiplexed (multiplexed, using multiple bits) and transmitted in UL-2.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ ACK / NACK for a downlink transport block transmitted by each downlink carrier element (for each downlink carrier element) to a plurality of downlink transmission elements.
  • Each uplink carrier element corresponding to the carrier element is bundled (bundled into a lump) or multiplexed (using a plurality of bits) and transmitted to the base station apparatus. That is, the mobile station apparatus bundles HARQ ACK / NACK for each downlink carrier element group associated with the uplink carrier element (within the downlink carrier element group). Or multiplexed (using a plurality of bits) and transmitted using the corresponding uplink carrier element.
  • the mobile station apparatus bundles or multiplexes HARQ ACK / NACKs for downlink transport blocks transmitted in DL-1-1 and DL-1-2, respectively, and DL- 1-1, and transmits to the base station apparatus using UL-1 corresponding to (linked to) DL-1 including DL-1-2.
  • HARQ ACK / NACK for DL transport blocks transmitted in DL-2-1, DL-2-2, and DL-2-3 are bundled or multiplexed, and DL- It transmits to the base station apparatus using UL-2 corresponding to DL-2 including 2-1, DL-2-2, and DL-2-3.
  • the following methods are used as a method of associating a plurality of downlink carrier elements with an uplink carrier element (a method of associating a carrier element group including a plurality of downlink carrier elements with an uplink carrier element). May be.
  • the base station apparatus transmits the HARQ ACK / NACK for the downlink transport block by the mobile station apparatus using the broadcast information broadcast for each downlink carrier element (for each downlink carrier element).
  • Physical uplink control channel (hereinafter PUCCH) resources can be indicated.
  • the broadcast information broadcast by the base station apparatus includes PUCCH resources for the mobile station apparatus to transmit HARQ ACK / NACK for the downlink transport block, uplink carrier elements and uplink carrier elements. May be indicated as a PUCCH resource.
  • the base station apparatus uses UL-1 as a PUCCH resource for transmitting HARQ ACK / NACK according to broadcast information broadcast by DL-1-1 and DL-1-2.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ ACK / NACK according to broadcast information broadcasted in DL-2-1, DL-2-2, and DL-2-3. This indicates that the PUCCH resource allocated to UL-1 is indicated as the PUCCH resource.
  • the mobile station device arranges ACK / NACK in any region in the PUCCH resource indicated by the broadcast channel.
  • Which region in the PUCCH resource is used to transmit ACK / NACK may be specified (instructed).
  • the region (position, PDCCH in the PDCCH resource in the downlink carrier element) is arranged in the PDCCH resource of the PDCCH transmitted for each downlink carrier element (for each downlink carrier element).
  • ACK / NACK can be arranged and transmitted in the PUCCH resource indicated by the broadcast channel.
  • the base station apparatus uses the broadcast channel in each of DL-1-1 and DL-1-2 to indicate the UL-1 PUCCH resource for the mobile station apparatus to transmit HARQ ACK / NACK.
  • the PDCCH is used in each of DL-1-1 and DL-1-2, and in which region in the PUCCH resource in which the mobile station apparatus is arranged in UL-1, the ACK / NACK is arranged and transmitted. Can be specified (instructed).
  • the base station apparatus arranges ACK / NACK in the PUCCH resource of UL-1 using PDCCH (two PDCCHs) transmitted in DL-1-1 and DL-1-2 respectively. These two areas are designated, and the mobile station apparatus transmits HARQ ACK / NACK bundled or multiplexed to the base station apparatus using the two areas.
  • ACK / NACK is transmitted as 1-bit information (ACK or NACK) using any of the areas. Furthermore, information corresponding to several bits is further determined depending on which PUCCH region is used among the PDCCH regions (positions) detected by the mobile station apparatus and the PUCCH regions that can be specified according to the number of PDCCHs. Can be included. For example, by using two PUCCH regions corresponding to DL-1-1 and DL-1-2 and further selecting the regions, it is possible to include information for one bit. Therefore, when the number of bits that can be transmitted by one PUCCH is 1, a total of 2 bits (4 types) of information can be transmitted by one uplink carrier element.
  • the mobile station apparatus When the mobile station apparatus transmits HARQ ACK / NACK in a bundle, the mobile station apparatus is associated with the PDCCH received by the downlink carrier element to which the highest number (index) is assigned.
  • the PUCCH area is used. That is, the base station apparatus can detect how many downlink carrier element PDCCHs can be received by the mobile station apparatus based on the PUCCH area in which HARQ ACK / NACK is transmitted. That is, the base station apparatus and the mobile station apparatus indicate (ACK, DL-1-1), (NACK, DL-) so as to indicate (whether it is ACK or NACK, which downlink carrier element has been detected).
  • Mapped information such as (ACK, DL-1-2) and (NACK, DL-1-2) is exchanged.
  • the number of bits that can be transmitted on one PUCCH is 1 bit according to a preset format or 2-bit transmission is possible.
  • information corresponding to several bits is further determined depending on which PUCCH region is used among the PDCCH regions (positions) detected by the mobile station apparatus and the PUCCH regions that can be specified according to the number of PDCCHs. Can be included. For example, by using two PUCCH regions corresponding to DL-1-1 and DL-1-2 and further selecting the regions, it is possible to include information for one bit.
  • a total of 3 bits (8 types) of information can be transmitted on one uplink carrier element.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus as eight types of information, for example, DL-1-1 HARQ ACK / NACK and DL-1-2 HARQ ACK / NACK, (ACK, ACK), (ACK , NACK), (NACK, ACK), (NACK, NACK), (NACK, DTX), (DTX, DTX) and the like, information is exchanged using a pre-mapped value (here, DTX (Discontinuous (Transmission) indicates that the mobile station apparatus could not detect the PDCCH itself).
  • DTX Discontinuous (Transmission) indicates that the mobile station apparatus could not detect the PDCCH itself.
  • the base station apparatus uses the broadcast channel in each of DL-2-1, DL-2-2, and DL-2-3, and the mobile station apparatus transmits HARQ ACK / NACK.
  • the mobile station apparatus is allocated to UL-2 using PDCCH in each of DL-2-1, DL-2-2, and DL-2-3. It is possible to specify (instruct) in which area in the PUCCH resource the ACK / NACK is arranged and transmitted. That is, in FIG. 6, the base station apparatus uses the PDCCH (three PDCCHs) transmitted in each of DL-2-1, DL-2-2, and DL-2-3, and uses the PUCCH resource in UL-2.
  • the mobile station apparatus designates three areas for ACK / NACK allocation by using the three areas, and bundles or multiplexes HARQ ACK / NACK using the three areas, and transmits the bundle to the base station apparatus. To do.
  • the DL system band is made to correspond to the number of uplink carrier elements (two) constituting the UL system band (the number of uplink carrier elements (two)). It can also be said that this is a mobile communication system in which a downlink carrier element group is configured, and communication is performed by making the downlink carrier element group and the uplink carrier element correspond to each other.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ ACK / NACK for the downlink transport block transmitted for each downlink carrier element to the uplink corresponding to the plurality of downlink carrier elements.
  • the mobile station apparatus corresponds to the number of downlink carrier elements included in one downlink carrier element group. This corresponds to the number of ACK / NACKs that can be bundled when transmitting ACK / NACK using an uplink carrier element.
  • the mobile station apparatus multiplexes HARQ ACK / NACK for the downlink transport block for each uplink carrier element corresponding to a plurality of downlink carrier elements (Multiplexing, using multiple bits). )
  • the number of downlink carrier elements included in one downlink carrier element group is the same as when the mobile station apparatus transmits ACK / NACK using the corresponding uplink carrier element. This corresponds to the number of ACK / NACKs that can be multiplexed.
  • FIG. 7 is a diagram showing another example of a mobile communication system to which the first embodiment can be applied.
  • the DL system band (for example, the system band having a bandwidth of 80 MHz is shown) has two downlink carrier elements (DL-1, DL-2, for example).
  • DL-3 for example, a downlink carrier element having a bandwidth of 40 MHz, for example
  • DL carrier element group having a bandwidth of 20 MHz. It shows that the group is composed of.
  • a downlink carrier element group having a bandwidth of 40 MHz has two carrier elements (DL-3-1 and DL-3-2, for example, each having a bandwidth of 20 MHz.
  • the carrier element is shown.
  • the physical downlink shared channel (PDSCH) of each downlink carrier element (DL-1, DL-2, DL-3-1, DL-3-2) (located in each) DL-1 PDSCH, DL-2 PDSCH, DL-3-1 PDSCH, and DL-3-2 PDSCH are described.
  • the base station apparatus is configured so that each of the downlink carrier elements (DL-1, DL-2, DL-3-1, DL-3-2) is arranged (respectively).
  • a downlink transport block is transmitted using a physical downlink shared channel (PDSCH). That is, the base station apparatus can transmit, to one mobile station apparatus, downlink transport blocks up to the number of downlink carrier elements constituting the DL system band within one subframe.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • FIG. 7 shows that the UL system band (for example, a system band having a bandwidth of 60 MHz) has two uplink carrier elements (UL-1, UL-2, UL-3, Each of them shows an uplink carrier element having a bandwidth of 20 MHz.).
  • 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. Similarly, it can be interpreted that DL-3 can be divided into DL-3-1 and DL-3-2.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus have three downlink carrier elements, a downlink carrier element group (DL-1, DL-2, DL-3) and three uplink carriers.
  • the elements (UL-1, UL-2, UL-3) are associated with each other (linked), and the associated (linked) downlink carrier elements and downlink carrier element groups and uplink Communication is performed with each combination of carrier elements.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus associate DL-1 and UL-1, DL-2 and UL-2, and DL-3 and UL-3 with each other (downlink carrier). It shows a state in which element groups and uplink carrier elements communicate with each other in the direction of increasing frequency.
  • the base station apparatus transmits a downlink transport block using any one of a plurality of downlink carrier elements having a partial bandwidth in the downlink system band, and the mobile station apparatus Information indicating HARQ ACK / NACK for the downlink transport block is transmitted using uplink carrier elements corresponding to a plurality of downlink carrier elements.
  • the mobile station apparatus bundles or multiplexes information indicating HARQ ACK / NACK for the downlink transport block for each uplink carrier element corresponding to a plurality of downlink carrier elements, Transmit to the base station device.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus are provided for each downlink carrier element group including a downlink carrier element and a plurality of downlink carrier elements that form a downlink system band (within a downlink carrier element and HARQ processing is performed using a unified HARQ process number (within a downlink carrier element group).
  • the base station apparatus transmits a downlink transport block for each downlink carrier element, and the mobile station apparatus includes a downlink carrier element and a downlink carrier element to which the downlink transport block is transmitted.
  • HARQ ACK / NACK for the downlink transport block is transmitted using the uplink carrier element corresponding to the included downlink carrier element group.
  • the base station apparatus transmits a downlink transport block using a downlink carrier element DL-1, and similarly, uses a downlink carrier element DL-2 to transmit a downlink transport block.
  • Link transport block is transmitted, and each of downlink carrier elements DL-3-1 and DL-3-2 included in DL carrier element group DL-3 (which constitutes DL-3) Transmit the downlink transport block.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ ACK / NACK for the downlink transport block transmitted by the downlink carrier element DL-1 using the corresponding uplink carrier element UL-1, and transmits the downlink carrier element UL-1.
  • HARQ ACK / NACK for the downlink transport block transmitted by DL-2 is transmitted by the corresponding uplink carrier element UL-2, and downlink carrier elements DL-3-1 and DL-3- 2, HARQ ACK / NACK for the downlink transport block transmitted in each of the downlink carrier element group DL-3 including downlink carriers DL-3-1 and DL-3-2. Is transmitted using an uplink carrier element UL-3 corresponding to
  • FIG. 7 shows that the base station apparatus and the mobile station apparatus operate eight HARQ processes (HARQ processes) in parallel (8 processes) for each downlink carrier element and downlink carrier element group.
  • the 3-bit HARQ process number (process number from 000 to 111 indicating 8 processes) is used as a common unified number in the downlink carrier element and in the downlink carrier element group. , Show that you manage.
  • 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 transmits the downlink transport block to be transmitted to the mobile station apparatus in the same downlink carrier element as the downlink carrier element used in the previous transmission (for example, initial transmission), or , Using a different downlink carrier element in a downlink carrier element group including the downlink carrier element used for the previous transmission (for example, initial transmission).
  • the base station apparatus again performs DL-3- 1 is used to retransmit the downlink transport block, or a different DL-3 downlink carrier element (in this case, DL-3-2) that includes DL-3-1 is used. It can be used to retransmit downlink transport blocks.
  • the base station apparatus uses DL-1 again.
  • the mobile station apparatus transmits NACK using UL-2 to the downlink transport block transmitted using DL-2
  • the downlink transport block is retransmitted.
  • DL-2 is used to retransmit the downlink transport block.
  • the mobile station apparatus corresponds to a downlink carrier element group (for example, DL-3) including a downlink carrier element (for example, DL-3-1) in which a downlink transport block is retransmitted.
  • An uplink carrier element (for example, UL-3) is used to transmit HARQ ACK / NACK for the retransmitted downlink transport block.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus similarly perform downlink transmission block retransmission by HARQ processing in the same manner, and the same downlink carrier element as the downlink carrier element used for initial transmission and second retransmission Element or initial transmission can be performed using different downlink carrier elements in the downlink carrier element group including the downlink carrier element used for the second retransmission.
  • the mobile station apparatus supports HARQ ACK / NACK for the downlink transport block transmitted by each downlink carrier element (for each downlink carrier element) for a plurality of downlink carrier elements.
  • Each uplink carrier element can be bundled (bundleed) or multiplexed (multiplexed using a plurality of bits) for transmission.
  • the mobile station apparatus bundles or multiplexes HARQ ACK / NACK for downlink transport blocks transmitted in DL-3-1 and DL-3-2, respectively. Then, it transmits to the base station apparatus using the corresponding UL-3.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus operate as a wideband system by using the downlink carrier element and the uplink carrier element in combination.
  • each downlink carrier element group including a plurality of downlink carrier elements and each uplink carrier element communicate with each other, and the mobile station apparatus performs downlink communication.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus flexibly transmit and receive downlink transport blocks by effectively using a wideband system band by managing HARQ processing within a downlink carrier element group. be able to.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus manage HARQ processing for each downlink carrier element group, so that an appropriate downlink carrier can be used in the downlink carrier element group according to the state of the propagation path.
  • an element By selecting an element, it becomes possible to transmit a downlink transport block, and it is possible to transmit a downlink transport block having resistance against a frequency variation of a propagation path.
  • DL-1-1 is used for the initial transmission of the downlink transport block, and depending on the situation of the propagation path (the propagation path situation of DL-1-1 has deteriorated)
  • the DL-1-2 can be used to retransmit the downlink transport block.
  • DL-2-1 is used to perform initial transmission of the downlink transport block, and the DL-2-1 propagation path condition becomes worse depending on the propagation path condition.
  • the downlink transport block can be retransmitted using DL-2-2 or DL-2-3.
  • the two mobile communication systems shown in FIG. 6 and FIG. 7 have been described as examples, but the mobile communication system to which the first embodiment is applied is as follows.
  • the present invention 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.
  • 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 downlink carrier elements and
  • the present invention is applicable to a mobile communication system, a base station apparatus, and a mobile station apparatus that perform communication by associating (linking) carrier element groups with uplink carrier elements and / or carrier element groups.
  • the mobile communication system shown in FIG. 6 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 base station apparatus and the mobile station apparatus are configured such that the downlink carrier element group constituting the downlink system band and the uplink carrier band constituting the uplink system band.
  • the base station apparatus transmits a downlink transport block using any one of a plurality of downlink carrier elements, and the mobile station apparatus transmits the downlink carrier elements and carriers.
  • information indicating HARQ ACK / NACK for the downlink transport block is transmitted.
  • the mobile station apparatus bundles or multiplexes information indicating HARQ ACK / NACK for the downlink transport block for each uplink carrier element corresponding to a plurality of downlink carrier elements, Transmit to the base station device.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus manage the HARQ process for the downlink transport block transmitted in each downlink carrier element within the downlink carrier element group.
  • FIG. 6 shows that the base station apparatus and mobile station apparatus operate HARQ processing (HARQ process) in parallel (8 processes) for each downlink carrier element group.
  • the HARQ process number (process number from 000 to 111 indicating 8 processes) is used and managed as a unified common number in the downlink carrier element group.
  • the base station apparatus transmits to the mobile station apparatus a downlink transport transmitted using a physical downlink shared channel (hereinafter referred to as “PDSCH”) of each downlink carrier element.
  • Control information (resource allocation information, MCS information, HARQ processing information, etc.) for transmitting a block is transmitted using a physical downlink control channel (hereinafter referred to as “PDCCH”), and a downlink transformer is transmitted.
  • the port block is transmitted using PDSCH.
  • each of the downlink carrier elements (DL-1-1, DL-1-2, DL-2-1, DL-2-2, DL-2-3) is arranged (respectively, PDSCH is described as DL-1-1 PDSCH, DL-1-2 PDSCH, DL-2-1 PDSCH, DL-2-2 PDSCH, DL-2-3 PDSCH.
  • the PDCCH transmitted from the base station apparatus to the mobile station apparatus is a downlink carrier element (DL-1-1, DL -1-2, DL-2-1, DL-2-2, DL-2-3), the PDCCH transmitted from the base station apparatus to the mobile station apparatus is downlink. May be transmitted in each of the carrier element groups (DL-1, DL-2).
  • it is expressed as PDCCH transmitted in each downlink carrier element.
  • PDCCH transmitted in the downlink is downlink downlink.
  • PDCCH transmitted in each downlink carrier element group When transmitted in each carrier element group, it is expressed as PDCCH transmitted in each downlink carrier element group.
  • each downlink carrier element (DL-1-1, DL-1-2, DL-2-1, DL-2-2, DL-2-3) from the base station apparatus
  • the PDCCH transmitted in (1) includes redundancy version information (hereinafter referred to as “RV”), a HARQ process number, a new data indicator (hereinafter referred to as “NDI”), and the like.
  • RV redundancy version information
  • NDI new data indicator
  • 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 transport block transmitted on the PDSCH of each downlink carrier element. 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.
  • PUCCH uplink control channel
  • UL-1, UL-2 an uplink carrier element
  • DL-1, DL-2 downlink carrier element group
  • the mobile station apparatus supports DL-1 for HARQ ACK / NACK for downlink transport blocks transmitted on the PDSCH of DL-1-1 and DL-1-2 included in DL-1.
  • HARQ ACK for downlink transport blocks transmitted on the PDSCH of DL-2-1, DL-2-2, and DL-2-3 included in DL-2 and transmitted on UL-1 PUCCH / NACK is transmitted on UL-2 PUCCH corresponding to DL-2.
  • the mobile station apparatus bundles HARQ ACK / NACK for each transport block of each downlink carrier element for each uplink carrier element corresponding to a plurality of downlink carrier elements (in a bundle). , In a lump) or multiplexed (multiplexing, using a plurality of bits) and transmitted to the base station apparatus.
  • the base station apparatus transmits a new transport block (initial transmission of new data) on each downlink carrier element, or (previous) transmitted transport Resend block.
  • a new transport block initial transmission of new data
  • the base station apparatus uses the same downlink carrier element as the downlink carrier used in the previous transmission (for example, initial transmission) or the previous transmission.
  • Retransmission can be performed using different downlink carrier elements in the downlink carrier element group including the downlink carrier elements used for (for example, initial transmission).
  • the base station apparatus retransmits the downlink transport block transmitted on the DL-1-1 PDSCH in the DL- 1 again using the DL-1-1 PDSCH,
  • the downlink transport block transmitted on the PDSCH of 1-2 is retransmitted again using the PDSCH of DL-1-2.
  • the downlink transport block transmitted on the DL-1-1 PDSCH is retransmitted using the DL-1-2 PDSCH and transmitted on the DL-1-2. Can be retransmitted using the DL-1-1 PDSCH.
  • the base station apparatus retransmits the downlink transport block transmitted on the DL-2-1 PDSCH in the DL-2 again using the DL-2-1 PDSCH,
  • the downlink transport block transmitted on the PDSCH of 2-2 is retransmitted again using the PDSCH of the DL-2-2, and the downlink transport block transmitted on the PDSCH of the DL-2-3 is retransmitted.
  • the downlink transport block transmitted on the DL-2-1 PDSCH is retransmitted using the DL-2-2 PDSCH and transmitted on the DL-2-2.
  • the DL transport block transmitted on the DL-2-1 PDSCH is retransmitted using the DL-2-3 PDSCH
  • the DL transport block transmitted on the DL-2-2 is retransmitted.
  • the port block can be retransmitted using the DL-2-1 PDSCH
  • the downlink transport block transmitted using the DL-2-3 can be retransmitted using the DL-2-2 PDSCH.
  • the downlink carrier element used for the previous transmission (eg, initial transmission) or the downlink carrier element used for the previous transmission (eg, initial transmission) is the same as the downlink carrier element used in the previous transmission (eg, initial transmission).
  • the mobile station apparatus that has received the retransmission of the downlink transport block with a different downlink carrier element in the included downlink carrier element group, performs HARQ ACK / NACK for the retransmitted downlink transport block. Is transmitted using an uplink carrier element corresponding to the downlink carrier element group.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ ACK / NACK for downlink transport blocks retransmitted using DL-1-1 and downlink transformer retransmitted using DL-1-1.
  • HARQ ACK / NACK for the port block is transmitted using UL-1 PUCCH and retransmitted using DL-2-1.
  • the mobile station apparatus transmits these ACK / NACKs to the base station apparatus by bundling (bundling them into a lump) or multiplexing them (multiplexing, using a plurality of bits).
  • FIG. 8 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.
  • FIG. 8 shows a downlink carrier element group DL-1 portion of the mobile communication system shown in FIG.
  • A-synchronouschronHARQ asynchronous HARQ
  • each HARQ process depends on the transmission timing of the initial transmission data. Even if it is after the round trip time, it is possible to operate in any TTI (Transmission Time Interval) and any subframe, but in FIG. 8, the base station apparatus uses 8 TTI for easy understanding. It shows that the downlink transport block is retransmitted every time.
  • the base station apparatus uses the PDSCH (DL-1-1 PDSCH, DL-1-2 PDSCH) of each downlink carrier element (DL-1-1, DL-1-2). Then, the downlink transport block is transmitted to the mobile station apparatus. That is, the base station apparatus can transmit the same number of transport blocks as downlink carrier elements in the same subframe (subframe #n) (can perform initial transmission of transport blocks).
  • the PDCCH transmitted from the base station apparatus to the mobile station apparatus may be arranged and transmitted in the downlink carrier element group (here, DL-1).
  • the PDCCH transmitted from the base station apparatus to the mobile station apparatus is arranged and transmitted in each of the downlink carrier elements (DL-1-1, DL-1-2). May be arranged and transmitted in the carrier element group (DL-1).
  • the mobile station apparatus that has received these pieces of information from the base station apparatus, as shown on the right side of FIG. 8, uses the uplink carrier elements (DL-1) corresponding to the downlink carrier element group (DL-1) in subframe # n + 4 UL-1) transmits HARQ ACK / NACK for the downlink transport block. That is, in the same subframe (subframe # n + 4), the mobile station apparatus transmits the same number of ACKs / NACKs as the downlink carrier elements included in one downlink carrier element group to the corresponding uplink carrier elements. Can be sent using.
  • the mobile station apparatus fails to decode both transport blocks transmitted in DL-1-1 and DL-1-2, and uses UL-1 PUCCH corresponding to DL-1.
  • information indicating the HARQ NACK for the transport block transmitted by DL-1-1 and the HARQ NACK for the transport block transmitted by DL-1-2 is transmitted to the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus performs bundling (bundling, lumping) or multiplexing (multiplexing, using multiple bits) information indicating ACK / NACK for the transport block, and Send to station device.
  • a base station that has received information indicating the HARQ NACK for the transport block transmitted in DL-1-1 and the HARQ NACK for the transport block transmitted in DL-1-2 from the mobile station apparatus in UL-1.
  • the apparatus performs retransmission of the (previous) transport block in subframe # n + 8. That is, the base station apparatus can retransmit the same number of transport blocks as downlink carrier elements in the same subframe (subframe # n + 8).
  • the base station apparatus retransmits the transport block transmitted on the DL-1-1 PDSCH and retransmits the transport block transmitted on the DL-1-2 PDSCH. This shows that the operation is performed by the PDSCH of DL-1-1.
  • the mobile station apparatus that has received these pieces of information from the base station apparatus, as shown on the right side of FIG. 8, in uplink frame element (DL-1) corresponding to the downlink carrier element group (DL-1) in subframe # n + 12. UL-1) is used to transmit HARQ ACK / NACK for the transport block.
  • the mobile station apparatus failed to decode the transport block transmitted in DL-1-1, and succeeded in decoding the transport block transmitted in DL-1-2.
  • a base station that has received information indicating the HARQ NACK for the transport block transmitted in DL-1-1 and the HARQ ACK for the transport block transmitted in DL-1-2 from the mobile station apparatus in UL-1.
  • the apparatus retransmits the (previous) transmitted transport block and transmits a new transport block (initial transmission of new data). 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) in the downlink carrier element group. .
  • the base station apparatus retransmits the transport block transmitted on the DL-1-1 PDSCH again on DL-1-1 and on the DL-1-2 to transmit a new transport block (initial data of new data). Transmission).
  • the mobile station apparatus that has received these pieces of information from the base station apparatus, as shown on the right side of FIG. 8, in the subframe # n + 20, uplink carrier elements (DL-1) corresponding to the downlink carrier element group (DL-1) UL-1) is used to transmit HARQ ACK / NACK for the transport block.
  • the mobile station apparatus successfully decodes the transport block transmitted in DL-1-1 and fails to decode the transport block transmitted in DL-2, and supports DL-1.
  • Base station that has received information indicating the HARQ ACK for the transport block transmitted in DL-1-1 and the HARQ NACK for the transport block transmitted in DL-1-2 from the mobile station apparatus in UL-1.
  • the apparatus performs transmission of a new transport block (initial transmission of new data) and retransmission of the transport block transmitted (previous).
  • the base station apparatus transmits a retransmission of a transport block transmitted on the DL-1-2 PDSCH using a DL-1-1 PDSCH and a new transport block transmitted on the DL-1-2 (new data (Initial transmission).
  • the mobile station apparatus that has received these pieces of information from the base station apparatus, as shown on the right side of FIG. 8, in uplink frame element (DL-1) corresponding to the downlink carrier element group (DL-1) in subframe # n + 28. UL-1) is used to transmit HARQ ACK / NACK for the transport block.
  • the mobile station apparatus succeeds in decoding the transport block transmitted in DL-1, and succeeds in decoding the transport block transmitted in DL-2.
  • -1 PUCCH the base station apparatus transmits information indicating HARQ ACK for the transport block transmitted in DL-1-1 and HARQ ACK for the transport block transmitted in DL-1-2. Sending to.
  • Base station that has received information indicating the HARQ ACK for the transport block transmitted in DL-1-1 and the HARQ NACK for the transport block transmitted in DL-1-2 from the mobile station apparatus in UL-1.
  • the apparatus transmits a new transport block (initial transmission of new data) using the PDSCH of each downlink carrier element (DL-1-1, DL-1-2).
  • the base station apparatus transmits the downlink carrier elements (DL-1-1, DL-1-2, DL-2-1, DL-2-2, DL-2-3) on each PDSCH.
  • the base station apparatus transmits HARQ ACK / NACK for the downlink transport block using uplink carrier elements (UL-1, UL-2)
  • the base station apparatus transmits UL-1
  • the operation when resources are assigned to the UL-2 PUSCH will be described.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ ACK / s for downlink transport blocks transmitted on the PDSCH of each downlink carrier element (DL-1-1, DL-1-2).
  • the base station apparatus performs uplink transmission.
  • the carrier element (UL-1) is allocated to the PUSCH resource
  • ACK / NACK is transmitted using the allocated PUSCH resource.
  • the mobile station apparatus transmits HARQ ACK / s for downlink transport blocks transmitted on the PDSCH of each downlink carrier element (DL-2-1, DL-2-2, DL-2-3).
  • NACK is transmitted using the uplink carrier element (UL-2)
  • the base station apparatus allocates the PUSCH resource of the uplink carrier element (UL-2)
  • the NACK is assigned.
  • ACK / NACK is transmitted using the PUSCH resource.
  • the base station apparatus transmits the uplink carrier element (UL- When there is an allocation to the PUSCH resource of 2), an ACK / NACK may be transmitted using the allocated PUSCH resource.
  • the base station apparatus transmits the uplink carrier element (UL- When there is an allocation to the PUSCH resource in 1), an ACK / NACK may be transmitted using the allocated PUSCH resource.
  • the mobile station apparatus is assigned when transmission on the PUSCH is instructed by the base station apparatus in the same subframe as the subframe for which ACK / NACK is to be transmitted using UL-1 PUCCH.
  • ACK / NACK is transmitted using the PUSCH resource.
  • ACK / NACK on the UL-1 PUCCH is not transmitted.
  • the allocation is performed.
  • ACK / NACK is transmitted using the allocated PUSCH resource.
  • ACK / NACK on UL-2 PUCCH is not transmitted.
  • the mobile station apparatus straddles the uplink carrier element (ACK / NACK to be transmitted on the UL-1 PUCCH or ACK / NACK to be transmitted on the UL-2 PUCCH or UL-2 PUCCH).
  • HARQ ACK / NACK may be transmitted using the PUSCH resource allocated by the base station apparatus (NACK is UL-1 PUSCH).
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus use a downlink carrier element and an uplink carrier element in combination to provide a wideband system.
  • the base station apparatus performs communication in such a way that each downlink carrier element group including a plurality of downlink carrier elements and each uplink carrier element correspond to each other and perform communication
  • the downlink transport block is transmitted using the PDSCH of each link carrier element
  • the mobile station apparatus transmits HARQ ACK / NACK to the downlink transport block corresponding to the downlink carrier element group.
  • PUCCH of the link carrier element multiple downlink And bundling or multiplexing for each carrier component of the uplink corresponding to Yaria element, by sending, it is possible to efficiently transmit and receive the HARQ ACK / NACK.
  • the downlink transport block can be transmitted using the PDSCH of each downlink carrier element, and it is necessary for the base station apparatus and the mobile station apparatus to transmit and receive a large-sized transport block for each retransmission.
  • communication can be performed by efficiently using a wide system band.
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus manage HARQ processing for each downlink carrier element group, so that an appropriate downlink carrier can be used in the downlink carrier element group according to the state of the propagation path.
  • an element By selecting an element, it becomes possible to transmit a downlink transport block, and it is possible to transmit a downlink transport block having resistance against a frequency variation of a propagation path.
  • the DL-1-1 PDSCH is used for the initial transmission of the downlink transport block, and the DL-1-1 propagation path condition is poor depending on the propagation path condition.
  • the downlink transport block can be retransmitted using the DL-1-2 PDSCH.
  • the DL-2-1 PDSCH is used for initial transmission of the downlink transport block, and the DL-2-1 propagation path status is determined according to the propagation path status.
  • downlink transport blocks can be retransmitted using DL-2-2 or DL-2-3 PDSCH.
  • the mobile communication system of the present invention is a mobile communication system including a base station apparatus and a mobile station apparatus, and the base station apparatus includes a plurality of downlinks having a partial bandwidth in the downlink system band.
  • One of the carrier elements of the link transmits a transport block to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus transmits an HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) ACK (Positive Acknowledgement) to the downlink transport block / NACK (Negative Acknowledgment) information is bundled or multiplexed for each uplink carrier element corresponding to a plurality of downlink carrier elements, and transmitted to the base station apparatus.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • NACK Negative Acknowledgment
  • the mobile communication system of the present invention is a mobile communication system including a base station apparatus and a mobile station apparatus, and the base station apparatus is a part of a system band that is a usable frequency band.
  • HARQ processing is performed using a unified HARQ process number in a downlink carrier element group including a plurality of downlink carrier elements having a width.
  • the base station apparatus can transmit downlink transport blocks up to the number of downlink carrier elements within one subframe.
  • the base station apparatus transmits a downlink transport block to each of the mobile station apparatuses in each of the downlink carrier elements included in the downlink carrier element group.
  • the mobile station apparatus transmits, to the base station apparatus, information indicating HARQ ACK / NACK for the downlink transport block using an uplink carrier element corresponding to the downlink carrier element group. To do.
  • the base station apparatus may have the same downlink carrier element as the downlink carrier element that transmitted the downlink transport block in the previous transmission, or the downlink in the previous transmission.
  • the mobile station apparatus retransmits a downlink transport block to the mobile station apparatus using a different downlink carrier element in a downlink carrier element group including the downlink carrier element that has transmitted the transport block of
  • the station apparatus transmits, to the base station apparatus, information indicating HARQ ACK / NACK for the retransmitted transport block using an uplink carrier element corresponding to the downlink carrier element group.
  • the communication method of the present invention is a communication method between a base station apparatus and a mobile station apparatus, and the base station apparatus has a plurality of bandwidths that are part of a system band that is a usable frequency band.
  • HARQ processing is performed using a unified HARQ process number in a downlink carrier element group including downlink carrier elements.
  • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 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、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。基地局装置と移動局装置が、複数のキャリア要素を集約して通信を行う移動通信システムであって、基地局装置は、下りリンクキャリア要素のそれぞれで下りリンクトランスポートブロックを移動局装置へ送信し、移動局装置は、下りリンクトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、複数の下りリンクキャリア要素に対応する上りリンクキャリア要素ごとにバンドリング、もしくは、多重して、基地局装置へ送信する。

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)と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)」と呼称する。)、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 Division 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 Division 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9は、従来の技術における上りリンクおよび下りリンクのシステム帯域を示す図である。図9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9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9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9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9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10は、従来の技術における上りリンクおよび下りリンクのシステム帯域を示す図である。図10に示す移動通信システムでは、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10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、このような事情に鑑みてなされたものであり、基地局装置と移動局装置が、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、キャリア要素および/またはキャリア要素グループを効率的に使用して、HARQのACK/NACKを送受信できるとともに、柔軟に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う移動通信システムであって、前記基地局装置は、下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれで下りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)のACK(Positive Acknowledgement)/NACK(Negative Acknowledgement)を示す情報を、複数の前記下りリンクコンポーネントキャリアに対応する上りリンクコンポーネントキャリアごとにバンドリングして、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 (2)また、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う移動通信システムであって、前記基地局装置は、下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれで下りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、複数の前記下りリンクコンポーネントキャリアに対応する上りリンクコンポーネントキャリアごとに多重して、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 (3)また、本発明の移動通信システムにおいて、前記移動局装置は、前記基地局装置から報知チャネルを使用して送信される情報に従って、前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 (4)また、本発明の移動通信システムにおいて、前記移動局装置は、前記基地局装置から送信される物理下りリンク制御チャネルの物理下りリンク制御チャネルリソースにおける位置に従って、前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 (5)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う移動通信システムにおける基地局装置であって、下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれで下りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信する手段と、複数の前記下りリンクコンポーネントキャリアに対応する上りリンクコンポーネントキャリアごとにバンドリングされた前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、前記移動局装置から受信する手段と、を備えることを特徴としている。
 (6)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う移動通信システムにおける基地局装置であって、下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれで下りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信する手段と、複数の前記下りリンクコンポーネントキャリアに対応する上りリンクコンポーネントキャリアごとに多重された前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、前記移動局装置から受信する手段と、を備えることを特徴としている。
 (7)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う移動通信システムにおける移動局装置であって、下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれで下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信する手段と、前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、複数の前記下りリンクコンポーネントキャリアに対応する上りリンクコンポーネントキャリアごとにバンドリングして、前記基地局装置へ送信する手段と、を備えることを特徴としている。
 (8)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う移動通信システムにおける移動局装置であって、下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれで下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信する手段と、前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、複数の前記下りリンクコンポーネントキャリアに対応する上りリンクコンポーネントキャリアごとに多重して、前記基地局装置へ送信する手段と、を備えることを特徴としている。
 (9)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、下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれで下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信し、前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、複数の前記下りリンクコンポーネントキャリアに対応する上りリンクコンポーネントキャリアごとにバンドリングして、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 (10)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、下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれで下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信し、前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、複数の前記下りリンクコンポーネントキャリアに対応する上りリンクコンポーネントキャリアごとに多重して、前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
 本発明によれば、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、キャリア要素および/またはキャリア要素グループを効率的に使用して、HARQのACK/NACKを送受信できるとともに、柔軟にHARQ処理を実現することが可能となる。
下りリンクのチャネルを示す図である。 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100の概略構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る移動局装置200の概略構成を示すブロック図である。 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す図である。 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す図である。 図6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。 従来の技術を説明する図である。 別の従来の技術を説明する図である。
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す図であり、図2は、上りリンクのチャネルを示す図である。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、基地局装置は、下り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いずれかで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、下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)のACK(Positive Acknowledgement)/NACK(Negative Acknowledgement)を示す情報を、複数の下りリンクのキャリア要素に対応する上りリンクのキャリア要素ごとにバンドリングしまたは多重して、送信することができる。移動局装置が、HARQのACK/NACKを示す情報を、バンドリングまたは多重して、基地局装置に送信する方法の詳細に関しては後述する。
 また、第1の実施形態における移動通信システムでは、基地局装置と移動局装置は、下り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下りリンクのキャリア要素グループ内で(下りリンクのキャリア要素グループごとに)、統一したHARQプロセス番号を使用してHARQ処理を行なうことができる。
 すなわち、基地局装置は、下りリンクのキャリア要素グループに含まれる複数の下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を送信し、移動局装置は、下りリンクのトランスポートブロックが送信された下りリンクのキャリア要素が含まれている下りリンクの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、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、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内で(下りリンクのキャリア要素グループごとに)HARQ処理を管理し、基地局装置は、下りリンクのトランスポートブロックの送信に使用した(例えば、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下りリンクのキャリア要素、もしくは、下りリンクのトランスポートブロックの送信に使用した(例えば、初期送信で使用した)下りリンクのキャリア要素が含まれている下りリンクのキャリア要素グループ内の異なる下りリンクのキャリア要素を使用して、下りリンクのトランスポートブロックの再送を行なう。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下りリンクのキャリア要素が含まれている下りリンクの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、再送されたトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを送信する。
 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および図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(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、DLシステム帯域とも呼称する。)が、2つの下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2、例として、40MHz、60MHzの帯域幅を持った下りリンクの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の帯域幅を持った下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1)が、2つの下りリンクのキャリア要素(DL-1-1、DL-1-2、例として、それぞれが20MHzの帯域幅を持った下りリンクのキャリア要素を示している。)によって構成されており、60MHzの帯域幅を持った下りリンクのキャリア要素グループ(DL-2)が、3つの下りリンクのキャリア要素(DL-2-1、DL-2-2、DL-2-3、例として、それぞれが20MHzの帯域幅を持った下りリンクの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6では、下りリンクのキャリア要素(DL-1-1、DL-1-2、DL-2-1、DL-2-2、DL-2-3)それぞれの(それぞれに配置されている、とも言える)物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)を、DL-1-1 PDSCH、DL-1-2 PDSCH、DL-2-1 PDSCH、DL-2-2 PDSCH、DL-2-3 PDSCHと記載している。
 第1の実施形態において、基地局装置は、下りリンクのキャリア要素(DL-1-1、DL-1-2、DL-2-1、DL-2-2、DL-2-3)それぞれの物理下りリンク共用チャネル(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する。すなわち、基地局装置は、1サブフレーム内で、DL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に含まれる)下りリンクの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、移動局装置に送信することができる。
 また、図6は、上りリンクのシステム帯域(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、以下、ULシステム帯域とも呼称する。)が、2つの上りリンクのキャリア要素(UL-1、UL-2、例として、それぞれが20MHzの帯域幅を持った上りリンクの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。同様に、DL-1を、DL-1-1、DL-1-2に、DL-2を、DL-2-1、DL-2-2、DL-2-3に分割することができるとも解釈することができる。
 図6の移動通信システムにおいて、基地局装置と移動局装置は、2つの下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)と、2つの上りリンクのキャリア要素(UL-1、UL-2)を相互に対応させて(リンクさせて)、対応させた(リンクさせた)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通信を行なう。図6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を相互に対応させて(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を、周波数が増加する方向に、相互に対応させて)通信を行なっている様子を示している。
 上記に記載した通り、第1の実施形態において、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複数の下りリンクのキャリア要素を含む下りリンクのキャリア要素グループごとに(下りリンクのキャリア要素グループ内で)、統一したHARQプロセス番号を使用してHARQ処理を行なう。基地局装置は、下りリンクのキャリア要素グループに含まれる(下りリンクのキャリア要素グループを構成する)下りリンクのキャリア要素それぞれで、下りリンクのトランスポートブロックを送信し、移動局装置は、トランスポートブロックが送信された下りリンクのキャリア要素が含まれている下りリンクの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、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、図6に示す移動通信システムにおいて、基地局装置は、下りリンクのキャリア要素グループDL-1に含まれる下りリンクのキャリア要素DL-1-1、DL-1-2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し、同様に、基地局装置は、下りリンクのキャリア要素グループDL-2に含まれる下りリンクのキャリア要素DL-2-1、DL-2-2、DL-2-3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。
 移動局装置は、下りリンクのキャリア要素DL-1-1、DL-1-2のそれぞれ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、下りリンクのキャリアDL-1-1、DL-1-2が含まれている下りリンクのキャリア要素グループDL-1に対応する上りリンクのキャリア要素UL-1で送信する。また、下りリンクのキャリア要素DL-2-1、DL-2-2、DL-2-3のそれぞれ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、下りリンクのキャリアDL-2-1、DL-2-2、DL-2-3が含まれている下りリンクのキャリア要素グループDL-2に対応する上りリンクのキャリア要素UL-2で送信する。
 図6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グループごとに、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、下りリンクのキャリア要素グループ内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。
 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、前回の送信(例えば、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下りリンクのキャリア要素、もしくは、前回の送信(例えば、初期送信)に使用した下りリンクのキャリア要素が含まれている下りリンクのキャリア要素グループ内の異なる下りリンクの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-1-1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-1-1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-1-1が含まれているDL-1の異なる下りリンクのキャリア要素(ここでは、DL-1-2)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。
 同様に、例えば、基地局装置は、DL-2-1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-2を使用してNACKを送信した場合、再度DL-2-1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-2-1が含まれているDL-2の異なる下りリンクのキャリア要素(ここでは、DL-2-2、DL-2-3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下りリンクのキャリア要素(例えば、DL-1-1)が含まれている下りリンクのキャリア要素グループ(例えば、DL-1)に対応した上りリンクのキャリア要素(例えば、UL-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を送信する。同様に、下りリンクのトランスポートブロックが再送された下りリンクのキャリア要素(例えば、DL-2-1)が含まれている下りリンクのキャリア要素グループ(例えば、DL-2)に対応した上りリンクのキャリア要素(例えば、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下りリンクのキャリア要素と同一の下りリンクのキャリア要素、または、初期送信、2回目の再送に使用した下りリンクのキャリア要素が含まれている下りリンクのキャリア要素グループ内の異なる下りリンクのキャリア要素を使用して行なうことができる。
 上記までに記載した通り、図6に示す移動通信システムにおいて、移動局装置は、下りリンクのキャリア要素グループに含まれる下りリンクのキャリア要素それぞれで(下りリンクのキャリア要素ごとに)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基地局装置に送信する。すなわち、DL-1に含まれるDL-1-1、DL-1-2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のACK/NACKを、DL-1に対応するUL-1で送信し、DL-2に含まれるDL-2-1、DL-2-2、DL-2-3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のACK/NACKを、DL-2に対応するUL-2で送信する。
 この際、移動局装置は、下りリンクの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のACK/NACKを、複数の下りリンクのキャリア要素に対応する上りリンクのキャリア要素ごとに束(塊)にして(バンドル:bundle、バンドリング:bundlingすると呼称される。)、基地局装置に送信する。
 すなわち、移動局装置は、DL-1-1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ACK/NACKと、DL-1-2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ACK/NACKを、バンドル(束に、塊に)して、UL-1で送信する。例えば、移動局装置は、DL-1-1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してACK、DL-1-2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してACKを示す情報を送信する場合、UL-1を使用してACKを送信する。
 同様に、DL-1-1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してACK、DL-1-2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してNACKを示す情報を送信する場合、UL-1を使用してNACKを送信する。また、DL-1-1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してNACK、DL-1-2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してACKを示す情報を送信する場合、UL-1を使用してNACKを送信する。また、DL-1-1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してNACK、DL-1-2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してNACKを示す情報を送信する場合、UL-1を使用してNACKを送信する。
 同様に、移動局装置は、DL-2-1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ACK/NACKと、DL-2-2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ACK/NACKと、DL-2-3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ACK/NACKを、バンドル(束に、塊に)して、UL-2で送信することができる。
 または、移動局装置は、下りリンクのキャリア要素それぞれで(下りリンクのキャリア要素ごとに)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のACK/NACKを、複数の下りリンクのキャリア要素に対応する上りリンクのキャリア要素ごとに、多重して(Multiplexing、複数ビットを用いて)、基地局装置に送信することができる。
 すなわち、移動局装置は、DL-1-1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ACK/NACKと、DL-1-2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ACK/NACKとの複数のACK/NACKを、多重して(Multiplexing、複数ビットを用いて)、UL-1を使用して送信することができる。例えば、下りリンクのトランスポートブロックに対するACKを“1”、NACKを“0”とする。
 この場合、移動局装置は、DL-1-1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してACK、DL-1-2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してACKを示す情報を送信する場合、UL-1を使用して(ACK、ACK)=(“1”、“1”)を示す情報を送信する。
 同様に、DL-1-1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してACK、DL-1-2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してNACKを示す情報を送信する場合、UL-1を使用して(ACK、NACK)=(“1”、“0”)を示す情報を送信する。また、DL-1-1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してNACK、DL-1-2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してACKを示す情報を送信する場合、UL-1を使用して(NACK、ACK)=(“0”、“1”)を示す情報を送信する。また、DL-1-1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してNACK、DL-1-2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してNACKを示す情報を送信する場合、UL-1を使用して(NACK、NACK)=(“0”、“0”)を示す情報を送信する。
 同様に、移動局装置は、DL-2-1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ACK/NACKと、DL-2-2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ACK/NACKと、DL-2-3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ACK/NACKとの複数のACK/NACKを、多重して(Multiplexing、複数ビットを用いて)、UL-2で送信する。
 上記までに記載した通り、移動局装置は、下りリンクのキャリア要素それぞれで(下りリンクのキャリア要素ごとに)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のACK/NACKを、複数の下りリンクのキャリア要素に対応する上りリンクのキャリア要素ごとにバンドル(束に、塊に)して、若しくは、多重して(複数ビットを用いて)、基地局装置に送信する。すなわち、移動局装置は、上りリンクのキャリア要素に対応付けられた下りリンクのキャリア要素グループごとに(下りリンクのキャリア要素グループ内で)、HARQのACK/NACKをバンドル(束に、塊に)して、若しくは、多重して(複数ビットを用いて)、対応する上りリンクのキャリア要素を使用して送信する。図6では、移動局装置は、DL-1-1、DL-1-2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のACK/NACKをバンドルして、若しくは、多重して、DL-1-1、DL-1-2を含むDL-1に対応する(リンクする)UL-1を使用して基地局装置に送信する。同様に、DL-2-1、DL-2-2、DL-2-3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のACK/NACKをバンドルして、若しくは、多重して、DL-2-1、DL-2-2、DL-2-3を含むDL-2に対応するUL-2を使用して基地局装置に送信する。
 ここで、複数の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付ける方法(複数の下りリンクのキャリア要素を含むキャリア要素グループと上りリンクキャリア要素を対応付ける方法)として、下記のような方法が使用されてもよい。
 例えば、基地局装置は、下りリンクのキャリア要素それぞれで(下りリンクのキャリア要素ごとに)報知する報知情報によって、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のACK/NACKを送信するための物理上りリンク制御チャネル(以下、PUCCH)のリソースを指示することができる。ここで、基地局装置が報知する報知情報は、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のACK/NACKを送信するためのPUCCHのリソースを、上りリンクのキャリア要素および上りリンクのキャリア要素内のPUCCHのリソースとして指示してもよい。
 すなわち、基地局装置が、移動局装置に報知チャネルを使用して指示するPUCCHのリソースが、どの上りリンクのキャリア要素に位置しているのかによって、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付けることができ、同一の上りリンクのキャリア要素に対応付けられた下りリンクのキャリア要素(群)を、1つの下りリンクのキャリア要素グループとすることができる。図6では、基地局装置が、DL-1-1、DL-1-2それぞれで報知する報知情報によって、移動局装置がHARQのACK/NACKを送信するためのPUCCHのリソースとして、UL-1に配置されたPUCCHのリソースを指示し、DL-2-1、DL-2-2、DL-2-3それぞれで報知する報知情報によって、移動局装置がHARQのACK/NACKを送信するためのPUCCHのリソースとして、UL-1に配置されたPUCCHのリソースを指示していることを示している。
 さらに、移動局装置が受信する物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)のPDCCHリソースにおける領域(位置)によって、移動局装置が、報知チャネルによって指示されたPUCCHリソース内のどの領域にACK/NACKを配置して送信するのか(PUCCHリソース内のどの領域を使用してACK/NACKを送信するのか)が指定(指示)されても良い。移動局装置は、下りリンクのキャリア要素それぞれで(下りリンクのキャリア要素ごとに)送信されるPDCCHのPDCCHリソースにおける領域(位置、PDCCHが下りリンクのキャリア要素内のPDCCHリソースにどのように配置されているのか)に応じて、報知チャネルで指示されたPUCCHリソース内にACK/NACKを配置して送信することができる。
 すなわち、基地局装置は、DL-1-1、DL-1-2それぞれで報知チャネルを使用して、移動局装置がHARQのACK/NACKを送信するためのUL-1のPUCCHリソースを指示し、さらに、DL-1-1、DL-1-2それぞれでPDCCHを使用して、移動局装置がUL-1に配置されたPUCCHリソース内のどの領域にACK/NACKを配置して送信するのかを指定(指示)することができる。図6では、基地局装置は、DL-1-1、DL-1-2それぞれで送信するPDCCH(2つのPDCCH)を使用して、UL-1のPUCCHリソース内でACK/NACKを配置するための2つの領域を指定し、移動局装置は、その2つの領域を使用してHARQのACK/NACKを、バンドルして若しくは、多重して、基地局装置に送信する。
 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をバンドルして送信する際には、DL-1-1、DL-1-2それぞれで送信されるPDCCHで指定された領域のいずれかの領域を使用して、1ビットの情報(ACK、若しくは、NACK)としてACK/NACKを送信する。さらに、移動局装置が検出したPDCCHの領域(位置)およびPDCCHの個数に応じて指定されるPUCCHの配置可能な領域の中で、どのPUCCHの領域を使用したかによって、さらに数ビット分の情報を含めることが可能となる。例えば、DL-1-1、DL-1-2に対応した2つのPUCCHの領域を使用し、さらに、その領域の選択を行なうことによって1ビット分の情報を含めることが可能となる。よって、1つのPUCCHで送信可能なビット数が1ビットの場合は、合計2ビット分(4種類)の情報を1つの上りリンクキャリア要素で送信可能となる。
 また、移動局装置がHARQのACK/NACKをバンドルして送信する場合には、移動局装置は、最も大きい番号(インデックス)が付与された下りリンクのキャリア要素で受信したPDCCHに対応付けられたPUCCHの領域を使用する。すなわち、基地局装置は、HARQのACK/NACKが送信されたPUCCHの領域によって、移動局装置が何番の下りリンクキャリア要素のPDCCHまで受信できたかを検出することが可能となる。すなわち、基地局装置と移動局装置は、(ACKなのかNACKなのか,どこの下りリンクキャリア要素まで検出できたか)を示すように、(ACK,DL-1-1)、(NACK,DL-1-1)、(ACK,DL-1-2)、(NACK,DL-1-2)のようにマッピングされた情報をやり取りする。
 また、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のACK/NACKを多重して送信する際には、1つのPUCCHで送信可能なビット数は予め設定されたフォーマットに応じて1ビットまたは2ビット送信可能である。さらに、移動局装置が検出したPDCCHの領域(位置)およびPDCCHの個数に応じて指定されるPUCCHの配置可能な領域の中で、どのPUCCHの領域を使用したかによって、さらに数ビット分の情報を含めることが可能となる。例えば、DL-1-1、DL-1-2に対応した2つのPUCCHの領域を使用し、さらに、その領域の選択を行なうことによって1ビット分の情報を含めることが可能となる。よって、1つのPUCCHで送信可能なビット数が2ビットの場合は、合計3ビット分(8種類)の情報を1つの上りリンクキャリア要素で送信可能となる。基地局装置と移動局装置は、8種類の情報として、例えば、DL-1-1のHARQのACK/NACKとDL-1-2のHARQのACK/NACKを、(ACK,ACK)、(ACK,NACK)、(NACK,ACK)、(NACK,NACK)、(NACK,DTX)、(DTX,DTX)のように予めマッピングされた値を利用して情報をやり取りする(ここで、DTX(Discontinuous Transmission)とは、移動局装置が、PDCCH自体を検出できなかったことを示している)。
 同様に、図6では、基地局装置は、DL-2-1、DL-2-2、DL-2-3それぞれで報知チャネルを使用して、移動局装置がHARQのACK/NACKを送信するためのUL-2のPUCCHリソースを指示し、さらに、DL-2-1、DL-2-2、DL-2-3それぞれでPDCCHを使用して、移動局装置がUL-2に配置されたPUCCHリソース内のどの領域にACK/NACKを配置して送信するのかを指定(指示)することができる。すなわち、図6では、基地局装置は、DL-2-1、DL-2-2、DL-2-3それぞれで送信するPDCCH(3つのPDCCH)を使用して、UL-2のPUCCHリソース内でACK/NACKを配置するための3つの領域を指定し、移動局装置は、その3つの領域を使用してHARQのACK/NACKをバンドルして、若しくは、多重して、基地局装置に送信する。
 ここで、図6に示す移動通信システムは、DLシステム帯域を、ULシステム帯域を構成する上りリンクのキャリア要素の数(2つ)に対応させて(上りリンクのキャリア要素の数(2つ)と同じ数の)、下りリンクのキャリア要素グループを構成し、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、相互に対応させて通信を行なっている移動通信システムとも言える。
 すなわち、上記に記載したように、移動局装置が、下りリンクのキャリア要素ごとに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のACK/NACKを、複数の下りリンクのキャリア要素に対応する上りリンクのキャリア要素ごとにバンドル(束に、塊に)して基地局装置に送信する場合、下りリンクの1つのキャリア要素グループに含まれる下りリンクのキャリア要素の数は、移動局装置が、対応する上りリンクのキャリア要素でACK/NACKを送信する際に、バンドルすることができるACK/NACKの数に対応することになる。
 同様に、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のACK/NACKを、複数の下りリンクのキャリア要素に対応する上りリンクのキャリア要素ごとに多重して(Multiplexing、複数ビットを用いて)基地局装置に送信する場合、下りリンクの1つのキャリア要素グループに含まれる下りリンクのキャリア要素の数は、移動局装置が、対応する上りリンクのキャリア要素でACK/NACKを送信する際に、多重することができるACK/NACKの数に対応することになる。
 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別の例を示す図である。図7に示す移動通信システムでは、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つの下りリンクのキャリア要素(DL-1、DL-2、例として、それぞれ20MHzの帯域幅を持った下りリンクのキャリア要素を示している。)と1つの下りリンクのキャリア要素グループ(DL-3、例として、40MHzの帯域幅を持った下りリンクの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の帯域幅を持った下りリンクの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7では、下りリンクのキャリア要素(DL-1、DL-2、DL-3-1、DL-3-2)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、DL-3-1 PDSCH、DL-3-2 PDSCHと記載している。
 図7に示す移動通信システムにおいて、基地局装置は、下りリンクのキャリア要素(DL-1、DL-2、DL-3-1、DL-3-2)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。すなわち、基地局装置は、1サブフレーム内で、DL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までの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ことができる。
 また、図7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、2つの上りリンクのキャリア要素(UL-1、UL-2、UL-3、例として、それぞれが20MHzの帯域幅を持った上りリンクの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。同様に、DL-3を、DL-3-1、DL-3-2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、3つの下りリンクのキャリア要素および下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2、DL-3)と、3つの上りリンクのキャリア要素(UL-1、UL-2、UL-3)を相互に対応させて(リンクさせて)、対応させた(リンクさせた)下りリンクのキャリア要素および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通信を行なう。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、DL-3とUL-3を相互に対応させて(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を、周波数が増加する方向に、相互に対応させて)通信を行なっている様子を示している。
 第1の実施形態において、基地局装置は、下り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いずれかで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、下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、複数の下りリンクのキャリア要素に対応する上りリンクのキャリア要素で送信する。この際、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を示す情報を、複数の下りリンクのキャリア要素に対応する上りリンクのキャリア要素ごとにバンドリングしまたは多重して、基地局装置に送信する。
 また、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下りリンクのキャリア要素および複数の下りリンクのキャリア要素を含む下りリンクのキャリア要素グループごとに(下りリンクのキャリア要素内および下りリンクのキャリア要素グループ内で)、統一したHARQプロセス番号を使用してHARQ処理を行なう。基地局装置は、下りリンクのキャリア要素それぞれで、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送信された下りリンクのキャリア要素および下りリンクのキャリア要素が含まれている下りリンクの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、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、図7に示す移動通信システムにおいて、基地局装置は、下りリンクのキャリア要素DL-1で、下りリンクのトランスポートブロックを送信し、同様に、下りリンクのキャリア要素DL-2で、下りリンクのトランスポートブロックを送信し、下りリンクのキャリア要素グループDL-3に含まれる(DL-3を構成している)下りリンクのキャリア要素DL-3-1、DL-3-2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。
 移動局装置は、下りリンクのキャリア要素DL-1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で送信し、下りリンクのキャリア要素DL-2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-2で送信し、下りリンクのキャリア要素DL-3-1、DL-3-2のそれぞれ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、下りリンクのキャリアDL-3-1、DL-3-2が含まれている下りリンクのキャリア要素グループDL-3に対応する上りリンクのキャリア要素UL-3で送信する。
 図7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および下りリンクのキャリア要素グループごとに、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、下りリンクのキャリア要素内、および、下りリンクのキャリア要素グループ内で、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。
 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、前回の送信(例えば、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下りリンクのキャリア要素、もしくは、前回の送信(例えば、初期送信)に使用した下りリンクのキャリア要素が含まれている下りリンクのキャリア要素グループ内の異なる下りリンクの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-3-1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-3を使用してNACKを送信した場合、再度DL-3-1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-3-1が含まれているDL-3の異なる下りリンクのキャリア要素(ここでは、DL-3-2)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。また、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い、DL-2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-2を使用してNACKを送信した場合、再度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。
 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下りリンクのキャリア要素(例えば、DL-3-1)が含まれている下りリンクのキャリア要素グループ(例えば、DL-3)に対応した上りリンクのキャリア要素(例えば、UL-3)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下りリンクのキャリア要素と同一の下りリンクのキャリア要素、または、初期送信、2回目の再送に使用した下りリンクのキャリア要素が含まれている下りリンクのキャリア要素グループ内の異なる下りリンクのキャリア要素を使用して行なうことができる。
 ここで、移動局装置は、下りリンクのキャリア要素それぞれで(下りリンクのキャリア要素ごとに)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、複数の下りリンクのキャリア要素に対応する上りリンクのキャリア要素ごとに、バンドル(bundle)して、若しくは、多重して(Multiplexing、複数ビットを用いて)送信することができる。図7に示す移動通信システムでは、移動局装置は、DL-3-1、DL-3-2それぞれ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をバンドルして、若しくは、多重して、対応するUL-3を使用して基地局装置に送信する。
 以上説明したように、第1の実施形態における移動局通信システムでは、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複合的に用いて、広帯域なシステムとして運用し、通信を行なう際に、複数の下りリンクのキャリア要素を含む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、相互に対応させて通信を行ない、移動局装置が、下りリンクの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のACK/NACKを下りリンクのキャリア要素グループごとに(下りリンクのキャリア要素内で)バンドルして、若しくは、多重して送信することにより、効率的なACK/NACKの送受信が行なうことができる。また、基地局装置と移動局装置が、HARQ処理を、下りリンクのキャリア要素グループ内で管理することによって、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域を有効に使用して柔軟に送受信することができる。
 また、下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。
 さらに、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ごとにHARQ処理を管理することによって、伝搬路の状況に応じて、下りリンクのキャリア要素グループ内で、適切な下りリンクのキャリア要素を選択して、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る。例えば、DL-1内で、DL-1-1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-1-1の伝搬路状況が悪くなった際に)、DL-1-2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。同様に、DL-2内で、DL-2-1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-2-1の伝搬路状況が悪くなった際に)、DL-2-2やDL-2-3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。
 ここでは、第1の実施形態を説明するために、例として、図6、図7に示す2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。
 (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、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キャリア要素および/またはキャリア要素グループを対応させて(リンクさせて)通信を行なう移動通信システム、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6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。
 上記で説明した通り、図6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下りリンクの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上りリンクのキャリア要素を相互に対応させて通信を行ない、基地局装置は、複数の下りリンクのキャリア要素のいずれかで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で、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を示す情報を送信する。この際、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を示す情報を、複数の下りリンクのキャリア要素に対応する上りリンクのキャリア要素ごとにバンドリングしまたは多重して、基地局装置に送信する。
 また、基地局装置と移動局装置は、下りリンクのキャリア要素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、下りリンクのキャリア要素グループ内で管理する。図6は、基地局装置と移動局装置が、HARQ処理(HARQプロセス)を、下りリンクのキャリア要素グループごとに、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、下りリンクのキャリア要素グループ内で、統一した共通の番号として使用し、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6において、基地局装置は移動局装置に対して、下りリンクのキャリア要素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。)を使用して送信される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6では、下りリンクのキャリア要素(DL-1-1、DL-1-2、DL-2-1、DL-2-2、DL-2-3)それぞれの(それぞれに配置されている、とも言える。)PDSCHをDL-1-1 PDSCH、DL-1-2 PDSCH、DL-2-1 PDSCH、DL-2-2 PDSCH、DL-2-3 PDSCHと記載している。
 ここで、第2の実施形態では、説明を明確にするために、基本的には、基地局装置から移動局装置に送信されるPDCCHは、下りリンクのキャリア要素(DL-1-1、DL-1-2、DL-2-1、DL-2-2、DL-2-3)それぞれで送信されるものとして説明するが、基地局装置から移動局装置に送信されるPDCCHは、下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)それぞれで送信されても良い。第2の実施形態では、説明を明確にするために、下りリンクのキャリア要素それぞれで送信されるPDCCHと表現するが、第2の実施形態において、下りリンクで送信されるPDCCHが、下りリンクのキャリア要素グループそれぞれで送信される場合、下りリンクのキャリア要素グループそれぞれで送信されるPDCCHと表現される。
 図6に示す移動通信システムにおいて、基地局装置から下りリンクのキャリア要素(DL-1-1、DL-1-2、DL-2-1、DL-2-2、DL-2-3)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、下りリンクのキャリア要素それぞれのPDSCHで送信された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が含まれている下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1、DL-2)に対応する上りリンクのキャリア要素(UL-1、UL-2)の上りリンク制御チャネル(PUCCH)を使用して、基地局装置へ送信する。
 すなわち、移動局装置は、DL-1に含まれるDL-1-1、DL-1-2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、DL-1に対応するUL-1のPUCCHで送信し、DL-2に含まれるDL-2-1、DL-2-2、DL-2-3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、DL-2に対応するUL-2のPUCCHで送信する。この際、移動局装置は、下りリンクのキャリア要素それぞれのトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを、複数の下りリンクのキャリア要素に対応する上りリンクのキャリア要素ごとにバンドルして(束にして、塊にして)、若しくは、多重して(Multiplexing、複数ビットを用いて)、基地局装置に送信する。
 基地局装置は、移動局装置からのACK/NACKに応じて、下りリンクのキャリア要素それぞれで、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)を行なう、もしくは、(前回)送信した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、前回の送信(例えば、初期送信)で使用した下りリンクのキャリアと同一の下りリンクのキャリア要素、もしくは、前回の送信(例えば、初期送信)に使用した下りリンクのキャリア要素が含まれている下りリンクのキャリア要素グループ内の異なる下りリンクのキャリア要素を使用して、再送を行なうことができる。
 すなわち、基地局装置は、例えば、DL-1内で、DL-1-1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-1-1のPDSCHを使用して再送し、DL-1-2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-1-2のPDSCHを使用して再送する。若しくは、DL-1内で、DL-1-1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-1-2のPDSCHを使用して再送し、DL-1-2で送信した下りリンクのトランスポートブロックを、DL-1-1のPDSCHを使用して再送することができる。
 同様に、基地局装置は、例えば、DL-2内で、DL-2-1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-2-1のPDSCHを使用して再送し、DL-2-2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-2-2のPDSCHを使用して再送し、DL-2-3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-2-3のPDSCHを使用して再送する。若しくは、DL-2内で、DL-2-1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-2-2のPDSCHを使用して再送し、DL-2-2で送信した下りリンクのトランスポートブロックを、DL-2-3のPDSCHを使用して再送し、DL-2-3で送信した下りリンクのトランスポートブロックを、DL-2-1のPDSCHを使用して再送することができる。若しくは。DL-2内で、DL-2-1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-2-3のPDSCHを使用して再送し、DL-2-2で送信した下りリンクのトランスポートブロックを、DL-2-1のPDSCHを使用して再送し、DL-2-3で送信した下りリンクのトランスポートブロックを、DL-2-2のPDSCHを使用して再送することができる。
 基地局装置から、前回の送信(例えば、初期送信)で使用した下りリンクのキャリアと同一の下りリンクのキャリア要素、もしくは、前回の送信(例えば、初期送信)に使用した下りリンクのキャリア要素が含まれている下りリンクのキャリア要素グループ内の異なる下りリンクのキャリア要素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、例えば、DL-1-1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とDL-1-1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-2-1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と、DL-2-2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と、DL-2-3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-3のPUCCHを使用して送信する。この際、移動局装置は、これらのACK/NACKを、バンドルして(束にして、塊にして)、若しくは、多重して(Multiplexing、複数ビットを用いて)、基地局装置に送信する。
 図8は、図6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。図8は、図6に示す移動通信システムの下りリンクのキャリア要素グループDL-1部分を示している。以下、下りリンクのキャリア要素グループDL-1に関する処理手順を記載するが、DL-2部分に関しても同様の処理が行なわれる。また、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が、図8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8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(DL-1-1、DL-1-2)それぞれのPDSCH(DL-1-1 PDSCH、DL-1-2 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-1-1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-1-2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。
 ここで、上記に記載した通り、基地局装置から移動局装置に送信されるPDCCHは、下りリンクのキャリア要素グループ(ここでは、DL-1)に配置されて送信されても良い。以下、基地局装置から移動局装置に送信されるPDCCHは、下りリンクのキャリア要素それぞれ(DL-1-1、DL-1-2)に配置されて送信されるように記載するが、下りリンクのキャリア要素グループ(DL-1)に配置されて送信されても良い。
 基地局装置からこれらの情報を受信した移動局装置は、図8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)に対応した上りリンクのキャリア要素(UL-1)で、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、下りリンクの1つのキャリア要素グループに含まれる下りリンクのキャリア要素と同じ数のACK/NACKを、対応する上りリンクのキャリア要素を使用して送信することができる。
 図8では、移動局装置は、DL-1-1、DL-1-2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、DL-1-1で送信されたトランスポートブロックに対するHARQのNACKと、DL-1-2で送信されたトランスポートブロックに対するHARQのNACKを示す情報を基地局装置へ送信している。この際、移動局装置は、トランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を、バンドリングして(束にして、塊にして)、若しくは、多重して(Multiplexing、複数ビットを用いて)、基地局装置に送信する。
 移動局装置からUL-1で、DL-1-1で送信したトランスポートブロックに対するHARQのNACKと、DL-1-2で送信されたトランスポートブロックに対するHARQのNACKを示す情報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8では、基地局装置は、DL-1-1のPDSCHで送信したトランスポートブロックの再送をDL-1-2のPDSCHで、DL-1-2のPDSCHで送信したトランスポートブロックの再送をDL-1-1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-1-1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8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)に対応した上りリンクのキャリア要素(UL-1)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8では、移動局装置は、DL-1-1で送信されたトランスポートブロックのデコードに失敗し、また、DL-1-2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-1に対応するUL-1のPUCCHを使用して、DL-1-1で送信されたトランスポートブロックに対するHARQのNACKと、DL-1-2で送信されたトランスポートブロックに対するHARQのACKを示す情報を基地局装置へ送信している。
 移動局装置からUL-1で、DL-1-1で送信したトランスポートブロックに対するHARQのNACKと、DL-1-2で送信されたトランスポートブロックに対するHARQのACKを示す情報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、下りリンクのキャリア要素グループ内において、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8では、基地局装置は、DL-1-1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-1-1で、DL-1-2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-1-1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-1-2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8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)に対応した上りリンクのキャリア要素(UL-1)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8では、移動局装置は、DL-1-1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、また、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失敗し、DL-1に対応するUL-1のPUCCHを使用して、DL-1-1で送信されたトランスポートブロックに対するHARQのACKと、DL-1-2で送信されたトランスポートブロックに対するHARQのNACKを示す情報を基地局装置へ送信している。
 移動局装置からUL-1で、DL-1-1で送信したトランスポートブロックに対するHARQのACKと、DL-1-2で送信されたトランスポートブロックに対するHARQのNACKを示す情報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8では、基地局装置は、DL-1-2のPDSCHで送信したトランスポートブロックの再送をDL-1-1のPDSCHで、DL-1-2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-1-1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-1-2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8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)に対応した上りリンクのキャリア要素(UL-1)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8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、また、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-1に対応するUL-1のPUCCHを使用して、DL-1-1で送信されたトランスポートブロックに対するHARQのACKと、DL-1-2で送信されたトランスポートブロックに対するHARQのACKを示す情報を基地局装置へ送信している。
 移動局装置からUL-1で、DL-1-1で送信したトランスポートブロックに対するHARQのACKと、DL-1-2で送信されたトランスポートブロックに対するHARQのNACKを示す情報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(DL-1-1、DL-1-2)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-1-1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-1-2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(DL-1-1、DL-1-2、DL-2-1、DL-2-2、DL-2-3)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)を使用して送信する際に、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説明する。
 図6に示す移動通信システムにおいて、移動局装置は、下りリンクのキャリア要素(DL-1-1、DL-1-2)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、上りリンクのキャリア要素(UL-1)を使用して送信する際に(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、上りリンクのキャリア要素(UL-1)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。同様に、移動局装置は、下りリンクのキャリア要素(DL-2-1、DL-2-2、DL-2-3)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、上りリンクのキャリア要素(UL-2)を使用して送信する際に、基地局装置によって、上りリンクのキャリア要素(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。
 ここで、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のACK/NACKを上りリンクのキャリア要素(UL-1)で送信する際に、基地局装置によって、上りリンクのキャリア要素(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を送信してもよい。同様に、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のACK/NACKを上りリンクのキャリア要素(UL-2)で送信する際に、基地局装置によって、上りリンクのキャリア要素(UL-1)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を送信してもよい。
 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、PUSCHでの送信が指示された場合、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。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、PUSCHでの送信が指示された場合、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。同様に、この際、UL-2のPUCCHでのACK/NACKは送信しない。すなわち、移動局装置は上りリンクのキャリア要素を跨いで(UL-1のPUCCHで送信しようとしたACK/NACKをUL-2のPUSCHで、若しくは、UL-2のPUCCHで送信しようとしたACK/NACKをUL-1のPUSCHで)、基地局装置によって割り当てられたPUSCHのリソースを使用してHARQのACK/NACKを送信してもよい。
 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複合的に用いて、広帯域なシステムとして運用し、通信を行なう際に、複数の下りリンクのキャリア要素を含む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、相互に対応させて通信を行ない、基地局装置が、下りリンクのキャリア要素それぞれの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、移動局装置が、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する上りリンクのキャリア要素のPUCCHを使用して、複数の下りリンクのキャリア要素に対応する上りリンクのキャリア要素ごとにバンドリングまたは多重して、送信することによって、HARQのACK/NACKを効率的に送受信することができる。
 また、下りリンクのキャリア要素それぞれの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。
 さらに、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ごとにHARQ処理を管理することによって、伝搬路の状況に応じて、下りリンクのキャリア要素グループ内で、適切な下りリンクのキャリア要素を選択して、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る。
 例えば、DL-1内で、DL-1-1のPDSCH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-1-1の伝搬路状況が悪くなった際に)、DL-1-2のPDSCH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。同様に、DL-2内で、DL-2-1のPDSCH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-2-1の伝搬路状況が悪くなった際に)、DL-2-2やDL-2-3のPDSCH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。
 本発明は、次のような態様をとることも可能である。すなわち、本発明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、下り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いずれかで、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、前記下りリンクのトランスポートブロックに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)のACK(Positive Acknowledgement)/NACK(Negative Acknowledgement)を示す情報を、複数の下りリンクのキャリア要素に対応する上りリンクのキャリア要素ごとにバンドリングしまたは多重して、前記基地局装置に対して送信する。
 また、本発明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下りリンクのキャリア要素グループ内で、統一したHARQプロセス番号を使用してHARQ処理を行なう。
 また、本発明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、前記下りリンクの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。
 また、本発明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に含まれる下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を前記移動局装置に対して送信し、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に対応する上りリンクのキャリア要素で、前記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を示す情報を、前記基地局装置に対して送信する。
 また、本発明の移動通信システムにおいて、前記基地局装置は、前回の送信で下りリンクの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下りリンクのキャリア要素、または前回の送信で下りリンクの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が含まれる下りリンクのキャリア要素グループ内の異なる下りリンクのキャリア要素で、下りリンクのトランスポートブロックを前記移動局装置に対して再送し、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を示す情報を、前記基地局装置に対して送信する。
 また、本発明の通信方法は、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を含む下りリンクのキャリア要素グループ内で、統一したHARQプロセス番号を使用してHARQ処理を行なう。
 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 (10)

  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う移動通信システムであって、
     前記基地局装置は、下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれで下りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信し、
     前記移動局装置は、前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)のACK(Positive Acknowledgement)/NACK(Negative Acknowledgement)を示す情報を、複数の前記下りリンクコンポーネントキャリアに対応する上りリンクコンポーネントキャリアごとにバンドリングして、前記基地局装置へ送信する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う移動通信システムであって、
     前記基地局装置は、下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれで下りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信し、
     前記移動局装置は、前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、複数の前記下りリンクコンポーネントキャリアに対応する上りリンクコンポーネントキャリアごとに多重して、前記基地局装置へ送信することを特徴とする移動通信システム。
  3.  前記移動局装置は、前記基地局装置から報知チャネルを使用して送信される情報に従って、前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、前記基地局装置へ送信することを特徴とする請求項1または2に記載の移動通信システム。
  4.  前記移動局装置は、前記基地局装置から送信される物理下りリンク制御チャネルの物理下りリンク制御チャネルリソースにおける位置に従って、前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、前記基地局装置へ送信する
    ことを特徴とする請求項1または2に記載の移動通信システム。
  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う移動通信システムにおける基地局装置であって、
     下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれで下りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信する手段と、
     複数の前記下りリンクコンポーネントキャリアに対応する上りリンクコンポーネントキャリアごとにバンドリングされた前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、前記移動局装置から受信する手段と、を備えることを特徴とする基地局装置。
  6.  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う移動通信システムにおける基地局装置であって、
     下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれで下りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信する手段と、
     複数の前記下りリンクコンポーネントキャリアに対応する上りリンクコンポーネントキャリアごとに多重された前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、前記移動局装置から受信する手段と、を備えることを特徴とする基地局装置。
  7.  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う移動通信システムにおける移動局装置であって、
     下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれで下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信する手段と、
     前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、複数の前記下りリンクコンポーネントキャリアに対応する上りリンクコンポーネントキャリアごとにバンドリングして、前記基地局装置へ送信する手段と、を備えることを特徴とする移動局装置。
  8.  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う移動通信システムにおける移動局装置であって、
     下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれで下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信する手段と、
     前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、複数の前記下りリンクコンポーネントキャリアに対応する上りリンクコンポーネントキャリアごとに多重して、前記基地局装置へ送信する手段と、を備えることを特徴とする移動局装置。
  9.  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、
     下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれで下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信し、
     前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、複数の前記下りリンクコンポーネントキャリアに対応する上りリンクコンポーネントキャリアごとにバンドリングして、前記基地局装置へ送信することを特徴とする通信方法。
  10.  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、
     下りリンクコンポーネントキャリアのそれぞれで下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信し、
     前記下りリンクトランスポートブロックに対するHARQのACK/NACKを示す情報を、複数の前記下りリンクコンポーネントキャリアに対応する上りリンクコンポーネントキャリアごとに多重して、前記基地局装置へ送信することを特徴とする通信方法。
PCT/JP2009/067927 2008-10-31 2009-10-16 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 WO2010050371A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008282322 2008-10-31
JP2008-282322 2008-10-31

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010050371A1 true WO2010050371A1 (ja) 2010-05-06

Family

ID=42128737

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2009/067927 WO2010050371A1 (ja) 2008-10-31 2009-10-16 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

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2010050371A1 (ja)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011155344A1 (ja) * 2010-06-08 2011-12-15 シャープ株式会社 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
WO2012005145A1 (ja) * 2010-07-05 2012-01-12 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路
CN102918792A (zh) * 2010-08-17 2013-02-06 富士通株式会社 通信系统、接收机、发射机、进行及确定接收反馈的方法
JP2013529016A (ja) * 2010-05-06 2013-07-11 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける制御情報の伝送方法及び装置
JP2013541892A (ja) * 2010-09-20 2013-11-14 富士通株式会社 アップリンク応答信号伝送方法、基地局、移動局及び通信システム
JP2015216673A (ja) * 2015-07-01 2015-12-03 富士通株式会社 アップリンク応答信号伝送方法、基地局、移動局及び通信システム
CN111247854A (zh) * 2017-10-20 2020-06-05 夏普株式会社 终端装置、基站装置以及通信方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "Carrier aggregation in LTE-Advanced", TSG-RAN WG1 #53BIS R1-082468, 30 June 2008 (2008-06-30) *
NOKIA: "Nokia Siemens Networks, L1 control signaling with carrier aggregation in LTE- Advanced", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #54BIS RL-083730, - 29 September 2008 (2008-09-29) *

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10097328B2 (en) 2010-05-06 2018-10-09 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in a wireless communication system
US9756619B2 (en) 2010-05-06 2017-09-05 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in a wireless communication system
US8964674B2 (en) 2010-05-06 2015-02-24 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in wireless communication system
US11363577B2 (en) 2010-05-06 2022-06-14 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in a wireless communication system
US10588115B2 (en) 2010-05-06 2020-03-10 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in a wireless communication system
JP2013529016A (ja) * 2010-05-06 2013-07-11 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける制御情報の伝送方法及び装置
WO2011155344A1 (ja) * 2010-06-08 2011-12-15 シャープ株式会社 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
JP2011259125A (ja) * 2010-06-08 2011-12-22 Sharp Corp 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
US9215695B2 (en) 2010-07-05 2015-12-15 Sharp Kabushiki Kaisha Mobile station apparatus, base station apparatus, wireless communication system, wireless communication method and integrated circuit
WO2012005145A1 (ja) * 2010-07-05 2012-01-12 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路
CN102972064A (zh) * 2010-07-05 2013-03-13 夏普株式会社 移动站装置、基站装置、无线通信系统、无线通信方法以及集成电路
CN102918792A (zh) * 2010-08-17 2013-02-06 富士通株式会社 通信系统、接收机、发射机、进行及确定接收反馈的方法
KR101470266B1 (ko) * 2010-09-20 2014-12-05 후지쯔 가부시끼가이샤 상향링크 응답 신호를 전송하는 방법, 기지국, 이동국 및 통신 시스템
JP2013541892A (ja) * 2010-09-20 2013-11-14 富士通株式会社 アップリンク応答信号伝送方法、基地局、移動局及び通信システム
US9232508B2 (en) 2010-09-20 2016-01-05 Fujitsu Limited Method for transmitting uplink response signals, base station, mobile station and communication system
US9538522B2 (en) 2010-09-20 2017-01-03 Fujitsu Limited Method for transmitting uplink response signals, base station, mobile station and communication system
US9893845B2 (en) 2010-09-20 2018-02-13 Fujitsu Limited Method for transmitting uplink response signals, base station, mobile station and communication system
JP2015216673A (ja) * 2015-07-01 2015-12-03 富士通株式会社 アップリンク応答信号伝送方法、基地局、移動局及び通信システム
CN111247854A (zh) * 2017-10-20 2020-06-05 夏普株式会社 终端装置、基站装置以及通信方法
CN111247854B (zh) * 2017-10-20 2023-10-24 夏普株式会社 终端装置、基站装置以及通信方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2010032714A1 (ja) 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
JP5469072B2 (ja) 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
JP6106256B2 (ja) 無線通信システムにおけるアップリンク制御情報転送方法及び装置
KR101595198B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
CN108055109B (zh) 在无线通信系统中发送上行链路控制信息的方法和装置
KR101298799B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
WO2013115622A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 주기적 채널 상태 정보 전송 방법 및 장치
WO2011132993A2 (ko) 반송파 집성 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
WO2011162131A1 (ja) 基地局装置及び通信制御方法
WO2013115623A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
WO2010050371A1 (ja) 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
WO2010073477A1 (ja) 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および、移動通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09823484

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

DPE1 Request for preliminary examination filed after expiration of 19th month from priority date (pct application filed from 20040101)
NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 09823484

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP