WO2010053041A1 - 基地局装置、移動端末装置、移動通信システム及び情報再送方法 - Google Patents

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信彦 三木
聡 永田
祥久 岸山
佐和橋 衛
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path

Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a mobile terminal device, a mobile communication system, and an information retransmission method, and more particularly, to a base station device, a mobile terminal device, a mobile communication system, and an information retransmission method using next-generation mobile communication technology.
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • WSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • HSUPA High Speed Uplink Packet Access
  • CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • the third generation system can achieve a maximum transmission rate of about 2 Mbps on the downlink using generally a fixed bandwidth of 5 MHz.
  • a maximum transmission rate of about 300 Mbps on the downlink and about 75 Mbps on the uplink can be realized using a variable band of 1.4 MHz to 20 MHz.
  • LTE-A LTE Advanced
  • LTE-A LTE Advanced
  • a multi-antenna radio transmission technology such as MIMO (Multiple Input Multiple Output) multiplexing method is adopted, and it is different from multiple transmitters using the same radio resource (frequency band, time slot).
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • High-speed signal transmission is realized by transmitting transmission signals in parallel and spatially multiplexing them.
  • different transmission signals can be transmitted in parallel from a maximum of four transmission antennas and spatially multiplexed.
  • LTE-A it is planned to expand the maximum number of transmission antennas (four) of the LTE specification to eight.
  • retransmission block As a retransmission unit when performing retransmission control is determined according to the number of transmission antennas regardless of the system bandwidth (for example, non-patent). References 1-3).
  • the relationship between the system bandwidth and the number of transmission antennas, the number of retransmission blocks (the number of TBs), and the retransmission block size (BS) in the LTE scheme will be described.
  • FIG. 21 is a table showing the relationship between the system bandwidth and the number of transmission antennas, the number of retransmission blocks, and the retransmission block size in an LTE system.
  • 1.4 MHz, 5 MHz, 10 MHz, and 20 MHz are shown as system bandwidths.
  • the “layer” shown in FIG. 21 corresponds to the number of transmission antennas.
  • the number of retransmission blocks is set to one.
  • the number of transmission antennas is two
  • the number of retransmission blocks is set to two
  • the number of transmission antennas is four
  • the number of retransmission blocks is set to two. That is, when the number of transmission antennas is two or more, the number of retransmission blocks is uniformly set to two.
  • the retransmission block size of the LTE specification is set to a maximum of 150,000 bits. In FIG. 21, the retransmission block size is set to 150,000 bits when the number of transmission antennas is four, and the retransmission block size is set to 75,000 bits when the number of transmission antennas is two or less. Shows about the case.
  • FIG. 22 shows a conceptual diagram of a retransmission block transmitted from the transmission antenna in the LTE system.
  • the retransmission block size is set to 75,000 bits, and a transmission signal A of 75,000 bits is transmitted from the transmission antenna 1.
  • the retransmission block size is set to 75,000 bits, and a transmission signal A and a transmission signal B of 75,000 bits are transmitted from the transmission antenna 1 and the transmission antenna 2, respectively.
  • the retransmission block size is set to 150,000 bits, and transmission signals A and B of 75,000 bits are transmitted from transmission antenna 1 and transmission antenna 2, respectively.
  • the transmission antenna 4 transmit a transmission signal C and a transmission signal D of 75,000 bits, respectively.
  • the maximum system bandwidth is expanded to about 100 MHz, and the maximum number of transmission antennas is scheduled to be expanded to eight.
  • the number of retransmission blocks of the LTE specification described above is applied, even when the number of transmission antennas is eight and the system bandwidth is 100 MHz, the number of retransmission blocks is set to two, and each retransmission block size is Will increase. In this case, if even one error occurs in the information bits included in the retransmission block, the retransmission block must be sent again, so that the retransmission efficiency may be degraded.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and even when the system bandwidth is expanded, a base station apparatus capable of suppressing retransmission efficiency deterioration and efficiently retransmitting a transmission signal
  • An object of the present invention is to provide a mobile terminal device, a mobile communication system, and an information retransmission method.
  • the base station apparatus of the present invention a retransmission block dividing means for dividing a transmission signal into the retransmission blocks according to a retransmission block table registered by increasing the number of retransmission blocks as a retransmission unit of the transmission signal according to the number of transmission antennas, And a retransmission unit configured to retransmit a transmission signal corresponding to the retransmission block divided by the retransmission block division unit in a downlink.
  • the transmission signal is divided into retransmission blocks according to a retransmission block table registered by increasing the number of retransmission blocks as a retransmission unit of the transmission signal according to the number of transmission antennas, and a transmission signal corresponding to the retransmission block Since the number of retransmission blocks when retransmitting a transmission signal can be increased according to the number of transmission antennas, a retransmission block having a large retransmission block size due to a transmission error can be increased. Thus, even when the system bandwidth is expanded, it is possible to suppress the degradation of retransmission efficiency and efficiently retransmit the transmission signal.
  • the mobile terminal apparatus of the present invention comprises: a receiving means for receiving a transmission signal divided into retransmission blocks according to a retransmission block table registered by increasing the number of retransmission blocks as a retransmission unit of a transmission signal according to the number of transmission antennas; And retransmission block combining means for combining the retransmission blocks and restoring the transmission signal before division.
  • the transmission signal before being divided by combining the transmission signals divided into retransmission blocks according to the retransmission block table registered by increasing the number of retransmission blocks as a retransmission unit of the transmission signal according to the number of transmission antennas. Therefore, it is possible to prevent repeated retransmission of a retransmission block having a large retransmission block size due to a transmission error, and suppress degradation of retransmission efficiency even when the system bandwidth is expanded. Thus, it is possible to retransmit the transmission signal efficiently.
  • the transmission signal is divided into retransmission blocks according to a retransmission block table registered by increasing the number of retransmission blocks as a retransmission unit of the transmission signal according to the number of transmission antennas, and a transmission signal corresponding to the retransmission block Since the number of retransmission blocks when retransmitting a transmission signal can be increased according to the number of transmission antennas, a retransmission block having a large retransmission block size due to a transmission error can be increased. Thus, even when the system bandwidth is expanded, it is possible to suppress the degradation of retransmission efficiency and efficiently retransmit the transmission signal.
  • FIG. 1 It is a conceptual diagram of the system band used with the mobile communication system which concerns on one embodiment of this invention. It is a figure for demonstrating the structure of the mobile communication system which has a base station apparatus and mobile terminal apparatus (UE) which concern on the said embodiment. It is a functional block diagram of the transmission part which is the principal part of the base station apparatus which the mobile communication system which concerns on the said embodiment has. It is a functional block diagram of the receiving part which is the principal part of the mobile terminal device which the mobile communication system which concerns on the said embodiment has. It is a figure which shows an example of the resending block table referred when performing resending control in the base station apparatus which concerns on the said embodiment. FIG.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram of a retransmission block transmitted from a base station apparatus according to the retransmission block table shown in FIG. It is a schematic diagram for demonstrating an example of the information bit rearranged by the interleave part of the base station apparatus which concerns on the said embodiment, and a redundant bit. It is a schematic diagram for demonstrating the content of the interleaving in the conventional mobile communication system. It is a figure for demonstrating the range of the diversity effect obtained by the interleaving in the conventional mobile communication system. It is a schematic diagram for demonstrating an example of the information bit rearranged by the interleave part of the base station apparatus which concerns on the said embodiment, and a redundant bit.
  • FIG. 1 It is a figure for demonstrating an example of the retransmission request signal produced
  • FIG. 16 is a conceptual diagram of retransmission blocks transmitted from a base station apparatus according to the retransmission block table shown in FIG. It is a figure which shows the modification of the resending block table referred with the base station apparatus which concerns on the said embodiment.
  • FIG. 18 is a conceptual diagram of retransmission blocks transmitted from a base station apparatus according to the retransmission block table shown in FIG. It is a figure which shows the modification of the resending block table referred with the base station apparatus which concerns on the said embodiment.
  • FIG. 20 is a conceptual diagram of a retransmission block transmitted from a base station apparatus according to the retransmission block table shown in FIG.
  • FIG. 5 is a table showing the relationship between the system bandwidth and the number of transmission antennas, the number of retransmission blocks, and the retransmission block size in an LTE system.
  • FIG. 22 is a conceptual diagram of retransmission blocks transmitted from the base station apparatus according to the retransmission block table shown in FIG. 21.
  • LTE-A LTE advanced
  • LTE successor system LTE advanced
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a system band used in a mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the system band used in the mobile communication system is divided in units of basic frequency blocks.
  • a plurality of (here, 5) fundamental frequency blocks are included in the entire transmission band of the base station apparatus constituting the mobile communication system.
  • the bandwidth of the basic frequency block is preferably about 15 to 20 MHz in order to support LTE-compatible UE (User Equipment). In the following, the case where the bandwidth of the basic frequency block is 20 MHz will be described.
  • a plurality of basic frequency blocks are flexibly allocated to an LTE-A compatible UE having a transmission / reception bandwidth capability (capability) wider than 20 MHz based on the frequency diversity gain and the overhead of the control signal.
  • one basic frequency block is allocated to an LTE-compatible UE having a 20 MHz transmission / reception bandwidth capability.
  • two basic frequency blocks are allocated to an LTE-A compatible UE having a capability of 40 MHz transmission / reception bandwidth.
  • five basic frequency blocks are allocated to an LTE-A compatible UE having a transmission / reception bandwidth capability of 100 MHz.
  • a basic frequency block equal to or smaller than the transmission / reception bandwidth for example, one basic frequency block, may be allocated to an LTE-A compatible UE having a transmission / reception bandwidth capability wider than 20 MHz.
  • the transmission signal is retransmitted.
  • the transmission signal is divided into retransmission blocks according to the registered retransmission block table by increasing the number of blocks (retransmission blocks) that are retransmission units of the transmission signal according to the number of transmission antennas, A transmission signal corresponding to the divided retransmission block is retransmitted on the downlink.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a configuration of a mobile communication system 1 having a base station apparatus 20 and a mobile terminal apparatus (UE) 10 according to the present embodiment.
  • 2 is a system including, for example, Evolved UTRA and UTRAN (also known as LTE (Long Term Evolution) or SUPER 3G.
  • This mobile communication system 1 is also an IMT. -It may be called Advanced or 4G.
  • the mobile communication system 1 includes a base station device 20 and a plurality of mobile terminal devices 10 (10 1 , 10 2 , 10 3 ,... 10 n , n communicating with the base station device 20. Is an integer of n> 0).
  • the base station apparatus 20 is connected to the higher station apparatus 30, and the higher station apparatus 30 is connected to the core network 40.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access: single carrier for uplink. Frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission scheme in which a frequency band is divided for each mobile terminal apparatus 10 and a plurality of mobile terminal apparatuses 10 use different frequency bands to reduce interference between the mobile terminal apparatuses 10. Note that a multi-carrier transmission scheme may be used for the uplink.
  • OFDM for example, OFDM, Clustered DFT Spread OFDM, N ⁇ SC-FDMA, etc. are used for the uplink (for example, see 3GPP, R1-082609, “Uplink Multiple access for LTE-Advanced”, Aug. 2008). ).
  • FIG. 3 is a functional block diagram of a transmission unit that is a main part of base station apparatus 20 included in mobile communication system 1 according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of a receiving unit that is a main part of mobile terminal apparatus 10 included in mobile communication system 1 according to the present embodiment.
  • the configuration of the base station apparatus 20 shown in FIG. 3 is simplified in order to explain the present invention, and is assumed to have the configuration of a normal base station apparatus including a receiving unit.
  • the configuration of the mobile terminal apparatus 10 shown in FIG. 4 is a simplified configuration for explaining the present invention, and is assumed to have the configuration of a normal mobile terminal apparatus including a transmission unit.
  • the transmission section of base station apparatus 20 includes retransmission block division section 21, retransmission control section 22, channel encoding section 23, rate matching section 24, data modulation.
  • Unit 25 interleave unit 26, OFDM signal generation unit 27, control unit 28, and control signal generation unit 29.
  • the retransmission means in the claims includes, for example, a retransmission control unit 22, an OFDM signal generation unit 27, and a radio transmission unit (not shown).
  • information bits constituting the transmission signal are input to retransmission block division unit 21 from the upper layer that processes the transmission signal. Also, from the upper layer, based on the contents of a retransmission block table to be described later, an instruction to specify the number of retransmission blocks and the retransmission block size of the transmission signal at the time of retransmission control in the base station apparatus 20 (hereinafter referred to as “retransmission block division as appropriate”).
  • the instruction is input to the retransmission block division unit 21.
  • the retransmission block division unit 21 functions as a retransmission block division unit, and divides a transmission signal into retransmission blocks according to a retransmission block division instruction from the higher station apparatus 30.
  • the number of retransmission blocks (the number of TBs) and the retransmission block size (BS) according to the capabilities of the mobile terminal apparatus 10 to be communicated (for example, the system bandwidth and the number of transmission antennas that can be handled) ) Is included.
  • the retransmission block division unit 21 divides the transmission signal into retransmission blocks according to the number of retransmission blocks and the retransmission block size included in the retransmission block division instruction.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a retransmission block table referred to when retransmission control is performed in the base station apparatus 20 according to the present embodiment.
  • the retransmission block table shown in FIG. 5 shows the relationship between the system bandwidth and the number of transmission antennas, the number of retransmission blocks, and the retransmission block size, and particularly shows 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, and 100 MHz as the system bandwidth.
  • “layer” shown in FIG. 5 corresponds to the number of transmission antennas, and the retransmission block size of each layer indicates the maximum block size in the corresponding system bandwidth. The same applies to the retransmission table shown below.
  • the number of retransmission blocks is registered so as to increase according to the number of transmission antennas.
  • the same number of retransmission blocks as the number of transmission antennas is set regardless of the system bandwidth. That is, when the number of transmission antennas is one (in the case of layer 1), the number of retransmission blocks is associated with one retransmission block regardless of the system bandwidth, and the number of transmission antennas is eight (in the case of layer 8). ) Is associated with eight retransmission block numbers regardless of the system bandwidth. That is, the information bits constituting the transmission signal are divided into the number of retransmission blocks corresponding to the number of transmission antennas.
  • the retransmission block size a case where the number of transmission antennas is one and the system bandwidth is 20 MHz is set as a reference retransmission block size (75,000 bits), and retransmission according to the number of transmission antennas and the system bandwidth is performed.
  • the block size is set. That is, the retransmission block size is set to 75,000 bits when the system bandwidth is 20 MHz, and 150,000 bits, 300,000 bits, and 375,000 bits when the system bandwidth is 40 MHz, 80 MHz, and 100 MHz, respectively. Is set to
  • FIG. 6 shows a conceptual diagram of a retransmission block transmitted from the base station apparatus 20 in accordance with the retransmission block table shown in FIG.
  • the number of transmission antennas is one and the system bandwidth is 100 MHz (FIG. 6A), and the number of transmission antennas is eight and the system bandwidth is 80 MHz. ((B) of the figure).
  • FIG. 6A when the number of transmission antennas is one and the system bandwidth is 100 MHz, the number of retransmission blocks is one and the retransmission block size is set to 375,000 bits. At the same time, a transmission signal A of 375,000 bits is transmitted from the transmission antenna 1.
  • FIG. 6A when the number of transmission antennas is one and the system bandwidth is 100 MHz, the number of retransmission blocks is one and the retransmission block size is set to 375,000 bits.
  • a transmission signal A of 375,000 bits is transmitted from the transmission antenna 1.
  • FIG. 6A when the number of transmission antennas is one and the system bandwidth is 100 MHz, the number of
  • the number of transmission antennas is eight and the system bandwidth is 80 MHz
  • the number of retransmission blocks is eight
  • the retransmission block size is 300,000 bits.
  • 300,000-bit transmission signals A to H are transmitted from the transmission antennas 1 to 8, respectively.
  • the retransmission control unit 22 receives information bits corresponding to the retransmission blocks divided by the retransmission block division unit 21, and performs retransmission control in units of retransmission blocks. In this case, retransmission control section 22 outputs information bits corresponding to each retransmission control block to channel coding section 23 in accordance with the retransmission timing from control section 28.
  • the channel coding unit 23 performs error correction coding on information bits corresponding to each retransmission block received from the retransmission control unit 22, and outputs transmission bits obtained by adding redundant bits to the information bits to the rate matching unit 24 To do. Note that, in order to improve the efficiency of decoding processing in the mobile terminal apparatus 10, the channel coding unit 23 sets a plurality of information bits when information bits corresponding to each retransmission block are equal to or larger than a certain size (for example, 6144 bits).
  • the encoding block is configured to perform encoding separately.
  • the rate matching unit 24 functions as a code rate adjusting unit, adjusts the coding rate of information bits by performing repetition and puncturing on transmission bits (rate matching processing), and outputs the data bit to the data modulation unit 25. .
  • repetition and puncturing in the rate matching unit 24 are performed based on encoded information notified from the control unit 28 according to the content of the retransmission request signal from the mobile terminal apparatus 10.
  • the rate matching unit 24 adjusts the coding rate of information bits according to the coding information, and outputs information bits having different coding rates to the data modulation unit 25.
  • the rate matching unit 24 adjusts the coding rate of the information bits in accordance with the coding information corresponding to the retransmission request signal of the mobile terminal apparatus 10, so that the received signal error in the mobile terminal apparatus 10
  • the coding rate at the time of retransmission control can be adjusted according to the detection result, and efficient retransmission control can be realized.
  • the data modulation unit 25 modulates the information bits input from the rate matching unit 24 using, for example, a phase shift keying (BPSK, QPSK, 8PSK, etc.) or a modulation method such as a quadrature amplitude modulation (QAM) method. .
  • the modulation of the information bits in the data modulation unit 25 is performed according to the modulation scheme notified from the control unit 28.
  • the modulation scheme notified from the control unit 28 is selected based on CQI (Channel Quality Indictor) notified from the mobile terminal apparatus 10.
  • the interleaving unit 26 functions as an interleaving unit, rearranges the order of the information bits and redundant bits modulated by the data modulation unit 25 (interleaving), and increases resistance to burst errors.
  • the interleaving unit 26 is configured to perform interleaving using the entire system bandwidth that can be handled by the mobile terminal device 10 to be communicated.
  • information bits and redundant bits interleaved by interleave section 26 of base station apparatus 20 according to the present embodiment will be described.
  • FIG. 7 is a schematic diagram for explaining an example of information bits and redundant bits rearranged by the interleave unit 26 of the base station apparatus 20 according to the present embodiment.
  • the interleave unit 26 rearranges the information bits and redundant bits of the coding blocks A and B using the entire system bandwidth as shown in FIG. 7B.
  • the interleave unit 26 rearranges the information bits and redundant bits of the coding blocks C and D using the entire system bandwidth. In this case, it is possible to obtain a frequency diversity effect over the entire system bandwidth.
  • mapping can be performed over a plurality of unit times.
  • FIG. 9 when interleaving is performed in units of coding blocks as described above, as shown in FIG. 9, only information bits in a part of frequency bands in a single unit time are used. And a situation where redundant bits are mapped may occur. In this case, the frequency diversity effect can be obtained only in a part of the system bandwidth, and the reception characteristics of the received signal can be deteriorated.
  • the interleaving unit 26 performs interleaving using the entire system bandwidth. As a result, it is possible to obtain a better frequency diversity effect than in the case of performing interleaving only within the coding block, and to improve the reception characteristics of the received signal in the mobile terminal apparatus 10.
  • the interleave unit 26 performs information bits and redundant bits between the retransmission blocks. This order can be changed using the entire system bandwidth.
  • information bits and redundant bits interleaved by the interleave unit 26 when there are a plurality of retransmission blocks will be described.
  • FIG. 10 is a schematic diagram for explaining an example of information bits and redundant bits rearranged by the interleave unit 26 of the base station apparatus 20 according to the present embodiment.
  • the system bandwidth is 80 MHz
  • 10 shows the case where each retransmission block is not divided into a plurality of encoded blocks for the sake of convenience of explanation, but of course, the present invention can also be applied to the case where each retransmission block is divided into a plurality of encoded blocks. Is possible.
  • FIG. 10A shows a state before rearranging the order of information bits and redundant bits corresponding to each retransmission block.
  • FIG. 10B shows a case where the order of information bits and redundant bits corresponding to each retransmission block is rearranged in the frequency axis direction.
  • FIG. 10C shows a case where the order of information bits and redundant bits corresponding to each retransmission block is rearranged in the frequency axis direction and the time axis direction.
  • the order of information bits and redundant bits corresponding to the retransmission blocks TB1 and TB2 is distributed in the frequency axis direction and the time axis direction within the two basic frequency blocks, and is also distributed to the retransmission blocks TB3 and TB4.
  • the OFDM signal generation unit 27 modulates the transmission signal input from the interleaving unit 26 together with the control signal generated by the control signal generation unit 29 using the OFDM method, and generates an OFDM signal. For example, the OFDM signal generation unit 27 performs processing such as subcarrier mapping, IFFT, and guard interval assignment.
  • the OFDM signal generated by the OFDM signal generation unit 27 is given to a wireless transmission unit (not shown) and wirelessly transmitted to the mobile terminal apparatus 10.
  • the control unit 28 performs overall control of the base station device 20.
  • the control unit 28 instructs the retransmission control unit 22 on the retransmission timing, and notifies the contents necessary for the processing of the rate matching unit 24 and the data modulation unit 25.
  • coding information corresponding to ACK (Acknowledgement: acknowledgment) and NACK (Negative Acknowledgment: negative acknowledgment) constituting the retransmission request signal coming from mobile terminal apparatus 10 is specified, and the coding information is rate-controlled.
  • a modulation scheme is selected based on the CQI of the downlink channel measured by the mobile terminal apparatus 10, and the modulation scheme is notified to the data modulation section 25.
  • the control unit 28 instructs the control signal generation unit 29 to generate a control signal including the encoding information notified to the rate matching unit 24 and the modulation scheme notified to the data modulation unit 25.
  • the control signal generation unit 29 generates a control signal to be sent to the mobile terminal device 10 in response to an instruction from the control unit 28.
  • the control signal includes the encoding information notified to the rate matching unit 24 and the modulation scheme notified to the data modulating unit 25.
  • the data modulation unit 25 performs MIMO modulation, the number of spatial multiplexing according to the number of transmission antennas is also included in the control signal.
  • the control signal generated by the control signal generation unit 29 is output to the OFDM signal generation unit 27, and as described above, is incorporated into a part of the OFDM signal and wirelessly transmitted to the mobile terminal apparatus 10.
  • the receiving unit of mobile terminal apparatus 10 includes OFDM signal demodulating unit 11, deinterleaving unit 12, data demodulating unit 13, rate dematching unit 14, The channel decoding unit 15, the error detection unit 16, the control signal generation unit 17, the retransmission block synthesis unit 18, and the control signal demodulation unit 19 are configured.
  • the receiving means in the claims includes, for example, a radio receiving unit (not shown) and an OFDM signal demodulating unit 11.
  • the OFDM signal demodulator 11 demodulates the received signal received from the base station apparatus 20 that is modulated by the OFDM method via a wireless receiver (not shown), and extracts a baseband signal. For example, the OFDM signal demodulator 11 performs processing such as guard interval removal, Fourier transform, and subcarrier demapping on the received signal, and extracts a data signal and a control signal. The data signal extracted by the OFDM signal demodulator 11 is output to the deinterleaver 12, and the control signal is output to the control signal demodulator 19.
  • the deinterleaving unit 12 deinterleaves the data signal input from the OFDM signal demodulation unit 11 and restores the information bits and redundant bits rearranged by the interleaving unit 26 of the base station apparatus 20.
  • the deinterleaving unit 12 knows in advance the contents of the rearrangement of information bits and redundant bits performed in the interleaving unit 26 of the base station apparatus 20 and appropriately deinterleaves the received data signal. It is possible to do.
  • the data demodulator 13 converts the data signal input from the deinterleaver 12 into information on a modulation scheme such as phase shift keying (BPSK, QPSK, 8PSK, etc.) or quadrature amplitude modulation (QAM). Is demodulated and output to the rate dematching unit 14. In this case, the data demodulator 13 demodulates the data signal according to the modulation scheme information notified from the control signal demodulator 19.
  • BPSK, QPSK, 8PSK, etc. phase shift keying
  • QAM quadrature amplitude modulation
  • the data demodulating unit 13 has a function as a MIMO demodulating unit.
  • the data demodulation unit 13 separates and demodulates the transmission signal transmitted from each transmission antenna of the base station device 20 using the information on the spatial multiplexing number and the modulation scheme, and converts all the transmission signals transmitted simultaneously.
  • the included information bits and redundant bits are output to the rate dematching unit 14.
  • the rate dematching unit 14 deletes information bits that have been repeated with respect to the data signal input from the data demodulation unit 13, while supplementing the punctured information bits (rate dematching processing)
  • the data is output to the decryption unit 15.
  • repetition of the rate dematching unit 14 and supplementation of puncturing are performed based on the encoded information notified from the control signal demodulating unit 19.
  • this encoded information is extracted from a control signal transmitted from the base station apparatus 20.
  • the rate dematching unit 14 can appropriately delete the information bits replicated in the base station apparatus 20 and appropriately supplement the information bits punctured in the base station apparatus 20. It has become a thing.
  • the channel decoding unit 15 performs error correction decoding on the data signal input from the rate matching unit 14 and outputs information bits and redundant bits obtained thereby to the error detection unit 16. For example, the channel decoding unit 15 performs a soft decision on each information bit after the rate matching process, and converts the information bit and the redundant bit constituting the data signal based on the likelihood value calculated corresponding to each information bit. It is configured to perform error correction decoding using the corresponding likelihood value.
  • the error detection unit 16 detects an error in the information bit by using an error detection code such as a CRC (Cyclic Redundancy check) code added to the information bit.
  • an error detection code such as a CRC (Cyclic Redundancy check) code added to the information bit.
  • the error detection unit 16 can detect an error in units of coded blocks obtained by dividing the retransmission block in the base station apparatus 20. Then, the error detection unit 16 notifies the control signal generation unit 17 of the error detection result, and outputs an information bit to the retransmission block synthesis unit 18 when no error is detected.
  • the control signal generation unit 17 functions as a retransmission request signal generation unit, and generates a retransmission request signal to be fed back to the base station apparatus 20 when an error is detected in the information bits as a result of error detection. .
  • the control signal generator 17 can generate retransmission request signals (ACK, NACK) indicating the contents of a plurality of types of error detection results.
  • the generated retransmission request signal is transmitted to the base station apparatus 20 from a radio transmission unit (not shown).
  • the control signal generation unit 17 also has a function of receiving a downlink CQI measured by a CQI measurement unit (not shown) and generating a control signal including this CQI.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an example of a retransmission request signal generated by the control signal generation unit 17 of the mobile terminal apparatus 10 according to the present embodiment.
  • the control signal generator 17 generates a retransmission request signal composed of 2 bits. Of the 2 bits constituting this retransmission request signal, ACK is assigned to “00”, and NACK is assigned to “01”, “10”, and “11”.
  • Each of the three NACKs indicates a ratio of encoded blocks erroneously detected by the error detection unit 16 (hereinafter referred to as “error encoded block” as appropriate) (ratio of error encoded blocks to all encoded blocks). Meaning is associated. For example, “01” indicates that the error coding block is 1/3 or less, “10” indicates that the error coding block is greater than 1/3 and 2/3 or less, and “11” indicates an error code. The fact that the block is larger than 2/3 is associated.
  • the control signal generation unit 17 generates these retransmission request signals according to the error detection result in the error detection unit 16, and sends them to the base station apparatus 20 via a radio transmission unit (not shown).
  • the control unit 28 specifies the meaning and encodes the rate matching unit 24 according to the ratio of error coding blocks indicated by the retransmission request signal. Transmit packets by adjusting the rate. For example, as shown in FIG. 11, when ACK (“00”) is received as a retransmission request signal, the transmission packet is transmitted after adjusting to the coding rate for new transmission. On the other hand, when NACK (“01”) is received, the transmission packet is transmitted after adjusting to the coding rate to which the shortest redundant bit is added.
  • the transmission packet is transmitted after adjusting the coding rate to add a short redundant bit. Further, when NACK (“11”) is received, the transmission packet is transmitted after adjusting the coding rate to add long redundant bits. In this way, a transmission packet reflecting the error detection result in the mobile terminal apparatus 10 can be transmitted from the base station apparatus 20.
  • mobile terminal apparatus 10 generates a plurality of types of retransmission request signals indicating the ratio of error detection of received signals and transmits them to base station apparatus 20. Therefore, it is possible to accurately notify the base station apparatus 20 of the error detection rate of the received signal. Then, the rate matching unit 24 of the base station apparatus 20 adjusts the coding rate for the transmission signal in accordance with the retransmission request signal, whereby the error detection rate can be reflected in the transmission signal, and efficient retransmission control. Can be realized.
  • the retransmission block combining unit 18 functions as a retransmission block combining unit, combines the information bits input from the error detection unit 16, and converts the transmission signal in a state before being divided into retransmission blocks by the base station apparatus 20. Restore. Then, the reproduction block combining unit 18 outputs the information bits constituting the transmission signal in the state before being divided in this way as received data to an upper layer that processes the received data.
  • the control signal demodulator 19 demodulates the control signal input from the OFDM signal demodulator 11 and extracts encoding information and a modulation method included in the control signal.
  • the extracted modulation scheme is notified to the data demodulation unit 13, and the extracted encoded information is notified to the rate dematching unit 14. If the control signal includes a spatial multiplexing number corresponding to the number of transmission antennas in the base station apparatus 20, the spatial multiplexing number is extracted and notified to the data demodulation unit 13.
  • FIG. 12 is a sequence diagram for explaining an operation in the case where a transmission signal is retransmitted from base station apparatus 20 to mobile terminal apparatus 10 according to the present embodiment.
  • a process after a transmission signal is transmitted from the base station apparatus 20 to the mobile terminal apparatus 10 according to a normal process will be described.
  • FIG. 12 for convenience of explanation, a simplified sequence is shown for explaining the present invention. Usually, processing necessary for retransmitting a transmission signal from the base station apparatus 20 to the mobile terminal apparatus 10 is performed. It is assumed that
  • the mobile terminal apparatus 10 when a transmission signal is transmitted from the base station apparatus 20 (step ST1101), the mobile terminal apparatus 10 performs OFDM signal demodulation processing, deinterleaving processing, data demodulation processing, rate derating on the received signal. After the matching process and the channel decoding process are performed, information bits and redundant bits included in the received signal are input to the error detection unit 16. Then, error detection is performed by error detector 16 (step ST1102), and the error detection result is input to control signal generator 17. In this case, the error detection unit 16 inputs the ratio of coding blocks (error coding blocks) in which errors are detected to the control signal generation unit 17.
  • the control signal generator 17 When receiving the error detection result, the control signal generator 17 generates a retransmission request signal (step ST1103).
  • the retransmission request signal is composed of a 2-bit control signal having the content shown in FIG. 11 based on the error detection result.
  • the control signal generation unit 17 retransmission request signals (“00”, “01”, “10”, and “11”) corresponding to the ratio of error coding blocks among the coding blocks that constitute the reception signal. Is generated, and the retransmission request signal is transmitted to the base station apparatus 20 in the uplink (step ST1104).
  • the base station apparatus 20 When the retransmission request signal is received, in the base station apparatus 20, information bits constituting the transmission signal to be subjected to the retransmission request are input to the retransmission block division unit 21 and the mobile terminal apparatus 10 that is the transmission source of the retransmission request signal. (For example, the system bandwidth and the number of antennas that can be supported) are determined, and the transmission signal is divided into retransmission blocks according to the capability (step ST1105). In this case, the transmission signal is divided into retransmission blocks based on the contents of the retransmission block table shown in FIG. 5 according to the determined capability of the mobile terminal apparatus 10.
  • the transmission signal is divided into retransmission blocks having the number of retransmission blocks corresponding to the system bandwidth and the number of transmission antennas that can be handled, a situation where the retransmission block has an extremely large retransmission block size is avoided. .
  • control information is specified by the control unit 28 from the contents of the retransmission request signal (ACK or NACK), and is input to the rate matching unit 24. Then, the rate matching unit 24 performs repetition and puncturing on the transmission bits based on the encoded information instructed from the control unit 28, and adjusts the encoding rate of the information bits (rate matching process: step ST1106). In this case, the coding rate is adjusted according to the ratio of the error coding blocks detected by the mobile terminal apparatus 10.
  • the information bits and redundant bits obtained by the rate matching processing are subjected to data modulation processing and interleaving processing, and then input to the OFDM signal generation unit 27. Then, an OFDM signal is generated by the OFDM signal generation unit 27 (step ST1107), and the OFDM signal is retransmitted as a transmission signal to the mobile terminal apparatus 10 through the downlink (step ST1108).
  • the mobile terminal apparatus 10 When the transmission signal is received from the base station apparatus 20, the mobile terminal apparatus 10 performs OFDM signal demodulation processing, deinterleave processing, and data demodulation processing on the received signal, and then the data signal is sent to the rate dematching unit 14. Entered.
  • the rate dematching unit 14 based on the encoded information from the base station apparatus 20 demodulated by the control signal demodulating unit 19, the information bits repeated for the input data signal are deleted, The punctured information bits are supplemented (rate dematching processing: step ST1109).
  • the channel decoding process is performed on the data signal on which the rate dematching process has been performed, the information bits and the redundant bits included therein are input to the error detection unit 16. Then, error detection is performed by the error detection unit 16 (step ST1110).
  • the information bits are input from the error detection unit 16 to the retransmission block combining unit 18, and the retransmission block of the transmission signal divided by the base station apparatus 20 is restored by the retransmission block combining unit 18 (step ST1111).
  • the information bits restored to the retransmission block before division are output to an upper layer that processes the received data, and are subjected to predetermined processing. In this way, a series of operations when the transmission signal is retransmitted from the base station apparatus 20 to the mobile terminal apparatus 10 is completed.
  • the transmission signal is divided into retransmission blocks according to the registered retransmission block table by increasing the number of retransmission blocks as a retransmission unit of the transmission signal according to the number of transmission antennas. Since the transmission signal corresponding to the retransmission block is retransmitted in the downlink, the number of retransmission blocks when the transmission signal is retransmitted can be increased according to the number of transmission antennas. Thus, it is possible to prevent the retransmission of a retransmission block having a large retransmission block size from being repeated, and even when the system bandwidth is expanded, it is possible to suppress retransmission efficiency deterioration and retransmit a transmission signal efficiently. Become.
  • a transmission signal is divided into retransmission blocks according to a retransmission block table in which the number of retransmission blocks is set to be the same as the number of transmission antennas.
  • the retransmission block size can be unified in each system bandwidth, and it is possible to avoid a situation in which retransmission blocks having an extremely large retransmission block size are generated and retransmission efficiency is deteriorated.
  • the number of transmission antennas is four or more
  • the number of retransmission blocks is set to four or eight.
  • SIC Successessive Interference Canceller
  • the retransmission block table referred to when the base station apparatus 20 performs retransmission control is associated with the same number of retransmission blocks as the number of transmission antennas regardless of the system bandwidth. This is described (see FIG. 5).
  • the setting content of the retransmission block table referred to when the base station apparatus 20 performs retransmission control is not limited to this, and can be changed as appropriate.
  • the number of retransmission blocks is set to one while the number of transmission antennas is two or more. In this case, the number of retransmission blocks may be set to 2. Further, as shown in FIG.
  • the number of retransmission blocks may be set to four. In this case, as in the above-described embodiment, it is possible to prevent a situation in which retransmission of a retransmission block having a large retransmission block size due to a transmission error is repeated, thereby realizing efficient retransmission control and multi-antenna radio.
  • SIC Successessive Interference Canceller
  • the number of processes required for signal separation can be reduced, and the efficiency of signal separation processing can be improved.
  • the retransmission block size is doubled when the number of transmission antennas is two, and the number of transmission antennas is 5 is different from the retransmission block table shown in FIG. 5 in that the retransmission block size is four times that in the case of two transmission antennas.
  • the retransmission block size is set to 600,000 bits and 1,200,000 bits, respectively.
  • the retransmission block table shown in FIG. 13A in each system bandwidth, when the number of transmission antennas is four, the retransmission block size is doubled when the number of transmission antennas is two, and the number of transmission antennas is 5 is different from the retransmission block table shown in FIG. 5 in that the retransmission block size is four times that in the case of two transmission antennas.
  • the system bandwidth is 80 MHz and the number of transmission antennas is 4 and 8
  • the retransmission block size is set to 600,000 bits and 1,200,000 bits, respectively.
  • the retransmission block size is doubled when the number of transmission antennas is 4. This is different from the retransmission block table shown in FIG. Specifically, when the system bandwidth is 80 MHz and the number of transmission antennas is 8, the retransmission block size is set to 600,000 bits.
  • FIG. 14 shows a conceptual diagram of a retransmission block transmitted from the base station apparatus 20 in accordance with the retransmission block table shown in FIG.
  • FIG. 14A shows a conceptual diagram of a retransmission block when the number of transmission antennas is 8 and the system bandwidth is 80 MHz in the retransmission block table shown in FIG.
  • FIG. 14B shows a conceptual diagram of a retransmission block when the number of transmission antennas is 8 and the system bandwidth is 80 MHz in the retransmission block table shown in FIG. 13B.
  • FIG. 14A when the retransmission block table shown in FIG. 13A is followed, when the number of transmission antennas is 8 and the system bandwidth is 80 MHz, the number of retransmission blocks is 2.
  • the retransmission block size is set to 1,200,000 bits, and transmission signals A to H of 300,000 bits are transmitted from the transmission antennas 1 to 8, respectively.
  • FIG. 14B in the case of following the retransmission block table shown in FIG. 13B, when the number of transmission antennas is eight and the system bandwidth is 80 MHz, the number of retransmission blocks is four.
  • the retransmission block size is set to 600,000 bits, and 300,000 bits of transmission signals A to H are transmitted from the transmission antennas 1 to 8, respectively.
  • the retransmission block table as shown in FIG. 15, it is also possible to set the number of retransmission blocks according to the system bandwidth with reference to the number of retransmission blocks at the basic frequency block of 20 MHz.
  • the system bandwidth is 20 MHz (in the case of a basic frequency block)
  • the number of retransmission blocks is set to one
  • the number of transmission antennas is two or more
  • the number of retransmission blocks is set to two.
  • the number of retransmission blocks is doubled in each transmission antenna, and in the case of 100 MHz where the system bandwidth is 5 times, retransmission blocks are transmitted in each transmission antenna.
  • the number is 5 times.
  • the number of retransmission blocks is two when the number of transmission antennas is one, and the number of retransmission blocks is four when the number of transmission antennas is two or more.
  • the number of retransmission blocks is 5 when the number of transmission antennas is 1, and the number of retransmission blocks is 10 when the number of transmission antennas is 2 or more.
  • the retransmission block size when the system bandwidth is 20 MHz (in the case of a basic frequency block), the number of transmission antennas is doubled when the number of transmission antennas is four and the number of transmission antennas. 5 is different from the retransmission block table shown in FIG. 5 in that the number of transmission antennas is four times that of two. Further, even when the system bandwidth is 40 MHz or more, the retransmission block table shown in FIG. 5 is different from the retransmission block table shown in FIG.
  • FIG. 16 shows a conceptual diagram of retransmission blocks sent from the base station apparatus 20 in accordance with the retransmission block table shown in FIG.
  • the number of transmission antennas is eight and the system bandwidth is 20 MHz (FIG. 16A), and the number of transmission antennas is two and the system bandwidth is 100 MHz. ((B) of the figure).
  • FIG. 16A when the number of transmission antennas is eight and the system bandwidth is 20 MHz, the number of retransmission blocks is two, and the retransmission block size is set to 300,000 bits.
  • 75,000-bit transmission signals A to H are transmitted from the transmission antennas 1 to 8. Also, as shown in FIG.
  • the number of retransmission blocks is doubled in each transmission antenna, and the system bandwidth is In the case of 100 MHz which is 5 times, the number of retransmission blocks is 5 times in each transmission antenna. Also in this case, as in the above-described embodiment, it is possible to prevent a situation in which retransmission of a retransmission block having a large retransmission block size due to a transmission error is repeated, and to realize efficient retransmission control.
  • the retransmission block size when the system bandwidth is 20 MHz (in the case of a basic frequency block), when the number of transmission antennas is 8, the same retransmission block size (150, 000 bits), which is different from the retransmission block table shown in FIG.
  • the system bandwidth is 40 MHz or more, the retransmission block size common to 20 MHz is the same as the retransmission block table shown in FIG.
  • FIG. 18 shows a conceptual diagram of a retransmission block transmitted from the base station apparatus 20 in accordance with the retransmission block table shown in FIG. FIG. 18 shows a case where the number of transmission antennas is eight and the system bandwidth is 20 MHz. As shown in FIG. 18, when the number of transmission antennas is 8 and the system bandwidth is 20 MHz, the number of retransmission blocks is 4, and the retransmission block size is set to 150,000 bits.
  • the transmission signals A to H of 75,000 bits are transmitted from the transmission antennas 1 to 8.
  • the number of retransmission blocks may be set according to the system bandwidth regardless of the number of transmission antennas with the number of retransmission blocks at 20 MHz being a basic frequency block as a reference. Is possible.
  • the number of retransmission blocks is set to one regardless of the number of transmission antennas. For example, when the system bandwidth is 40 MHz, which is twice, the number of retransmission blocks is doubled, and when the system bandwidth is 5 times, 100 MHz, the number of retransmission blocks is five times.
  • the number of retransmission blocks is two regardless of the number of transmission antennas, while in the latter case, the number of retransmission blocks is five regardless of the number of transmission antennas.
  • the retransmission block size corresponding to the number of transmission antennas in each system bandwidth can be made common, it is possible to simplify the processing when the transmission signal is divided into retransmission blocks.
  • the retransmission block size when the system bandwidth is 20 MHz (in the case of a basic frequency block), when the number of transmission antennas is four, the number of transmission antennas is doubled. Is different from the retransmission block table shown in FIG. 5 in that when the number of transmission antennas is four, the number is four times that of one transmission antenna, and when the number of transmission antennas is eight, the number of transmission antennas is eight. To do. Further, even when the system bandwidth is 40 MHz or more, it is different from the retransmission block table shown in FIG. 5 in that the retransmission block size is shared with 20 MHz.
  • FIG. 20 shows a conceptual diagram of a retransmission block transmitted from the base station apparatus 20 in accordance with the retransmission block table shown in FIG.
  • the number of transmission antennas is eight and the system bandwidth is 20 MHz (FIG. 20A), and the number of transmission antennas is eight and the system bandwidth is 40 MHz. ((B) of the figure).
  • FIG. 20A when the number of transmission antennas is eight and the system bandwidth is 20 MHz, the number of retransmission blocks is one and the retransmission block size is set to 600,000 bits.
  • 75,000-bit transmission signals A to H are transmitted from the transmission antennas 1 to 8. Further, as shown in FIG.
  • the present invention is not limited to the above embodiment, and can be implemented with various modifications.
  • the processing unit and the processing procedure can be changed as appropriate without departing from the scope of the present invention.
  • Other modifications can be made without departing from the scope of the present invention.
  • the mobile terminal apparatus 10 generates a retransmission request signal indicating the error detection ratio (ratio of error coding blocks) of the received signal and transmits it to the base station apparatus 20
  • the configuration of the retransmission request signal is not limited to this, and can be changed as appropriate.
  • a retransmission request signal including content specifying an error coding block may be generated and transmitted to the base station apparatus 20.
  • the base station apparatus 20 can identify the encoded block in which the transmission error has occurred, and can retransmit only the encoded block. Therefore, more efficient retransmission control can be realized. .

Landscapes

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Abstract

 システム帯域幅が拡張される場合においても、再送効率の劣化を抑制し、効率よく送信信号を再送すること。再送ブロック分割部(21)により送信信号の再送単位となる再送ブロックの数を送信アンテナ数に応じて増加させて登録した再送ブロックテーブルに従って送信信号を再送ブロックに分割し、分割された再送ブロックに対応する送信信号を下りリンクで再送する基地局装置(20)と、基地局装置(20)から再送ブロックに対応する送信信号を受信し、再送ブロックを合成して分割前の送信信号を復元する移動端末装置(10)とを具備することを特徴とする。

Description

基地局装置、移動端末装置、移動通信システム及び情報再送方法
 本発明は、基地局装置、移動端末装置、移動通信システム及び情報再送方法に関し、特に、次世代移動通信技術を用いる基地局装置、移動端末装置、移動通信システム及び情報再送方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいては、周波数利用効率の向上、データレートの向上を目的として、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)やHSUPA(High Speed Uplink Packet Access)を採用することにより、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)をベースとしたシステムの特徴を最大限に引き出すことが行われている。このUMTSネットワークについては、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が検討されている。
 第3世代のシステムは、概して5MHzの固定帯域を用いて、下り回線で最大2Mbps程度の伝送レートを実現できる。一方、LTE方式のシステムにおいては、1.4MHz~20MHzの可変帯域を用いて、下り回線で最大300Mbps及び上り回線で75Mbps程度の伝送レートを実現できる。また、UMTSネットワークにおいては、更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継のシステムも検討されている(例えば、LTEアドバンスト(LTE-A))。例えば、LTE-Aにおいては、LTE仕様の最大システム帯域である20MHzを、100MHz程度まで拡張することが予定されている。
 また、LTE方式のシステムにおいては、MIMO(Multiple Input multiple output)多重法などのマルチアンテナ無線伝送技術が採用されており、同じ無線リソース(周波数帯域、時間スロット)を用いて複数の送信機から異なる送信信号を並列送信して空間的に多重することにより高速信号伝送を実現している。LTE方式のシステムにおいては、最大4つの送信アンテナから異なる送信信号を並列送信して空間的に多重できるものとなっている。LTE-Aにおいては、LTE仕様の最大送信アンテナ数(4つ)を、8つまで拡張することが予定されている。
 ところで、LTE方式のシステムにおいては、情報ビットの伝送誤りがあった場合、受信機側から再送要求を行い、この再送要求に応じて送信機から再送制御が行われる。この場合において、再送制御を行う際の再送単位となるブロック(以下、「再送ブロック」という)の数は、システム帯域幅に関わらず、送信アンテナ数に応じて決められている(例えば、非特許文献1~3)。ここで、LTE方式におけるシステム帯域幅及び送信アンテナ数と、再送ブロック数(TB数)及び再送ブロックサイズ(BS)との関係について説明する。図21は、LTE方式のシステムにおけるシステム帯域幅及び送信アンテナ数と、再送ブロック数及び再送ブロックサイズとの関係を示すテーブルである。なお、図21においては、システム帯域幅として、1.4MHz、5MHz、10MHz及び20MHzを示している。また、図21に示す「レイヤ」は、送信アンテナ数に対応するものである。
 図21に示すように、LTE方式のシステムにおいては、システム帯域幅に関わらず、送信アンテナ数が1つである場合には、再送ブロック数は1個に設定されている。同様に、送信アンテナ数が2つである場合には、再送ブロック数は2個に設定され、送信アンテナ数が4つである場合にも、再送ブロック数は2個に設定されている。すなわち、送信アンテナ数が2つ以上の場合には、再送ブロック数は一律に2個に設定されている。なお、LTE仕様の再送ブロックサイズは、最大150,000ビットに設定されている。図21においては、送信アンテナ数が4つである場合に再送ブロックサイズが150,000ビットに設定され、送信アンテナ数が2つ以下である場合に再送ブロックサイズが75,000ビットに設定される場合について示している。
 ここで、LTE方式のシステムにおいて送信アンテナから送出される再送ブロックの概念図を図22に示す。図22に示すように、送信アンテナが1つである場合、再送ブロックサイズは75,000ビットに設定され、送信アンテナ1から75,000ビットの送信信号Aが送出される。また、送信アンテナが2つである場合、再送ブロックサイズは75,000ビットに設定され、送信アンテナ1及び送信アンテナ2からそれぞれ75,000ビットの送信信号A及び送信信号Bが送出される。さらに、送信アンテナが4つである場合、再送ブロックサイズは150,000ビットに設定され、送信アンテナ1及び送信アンテナ2からそれぞれ75,000ビットの送信信号A及び送信信号Bが送出され、送信アンテナ3及び送信アンテナ4からそれぞれ75,000ビットの送信信号C及び送信信号Dが送出される。
 上述したように、LTE-Aにおいては、最大システム帯域幅が100MHz程度まで拡張されると共に、最大送信アンテナ数が8つまで拡張されることが予定されている。上述したLTE仕様の再送ブロック数を適用する場合、送信アンテナ数が8つであって、システム帯域幅が100MHzである場合においても、再送ブロック数は2個に設定され、それぞれの再送ブロックサイズが増大することとなる。この場合、再送ブロックに含まれる情報ビットに1つでも誤りが発生すれば、再度、当該再送ブロックを送出しなければならなくなることから、再送効率が劣化することが考えられる。
 本発明は、このような実情に鑑みて為されたものであり、システム帯域幅が拡張される場合においても、再送効率の劣化を抑制し、効率よく送信信号を再送することができる基地局装置、移動端末装置、移動通信システム及び情報再送方法を提供することを目的とする。
 本発明の基地局装置は、送信信号の再送単位となる再送ブロックの数を送信アンテナ数に応じて増加させて登録した再送ブロックテーブルに従って送信信号を前記再送ブロックに分割する再送ブロック分割手段と、前記再送ブロック分割手段により分割された前記再送ブロックに対応する送信信号を下りリンクで再送する再送手段とを具備することを特徴とする。
 この構成によれば、送信信号の再送単位となる再送ブロックの数を送信アンテナ数に応じて増加させて登録した再送ブロックテーブルに従って送信信号を再送ブロックに分割し、当該再送ブロックに対応する送信信号を下りリンクで再送するようにしたことから、送信信号を再送する際における再送ブロック数を送信アンテナ数に応じて増加させることができるので、伝送誤りに起因して大きな再送ブロックサイズを有する再送ブロックの再送が繰り返される事態を防止でき、システム帯域幅が拡張される場合においても、再送効率の劣化を抑制し、効率よく送信信号を再送することが可能となる。
 本発明の移動端末装置は、送信信号の再送単位となる再送ブロックの数を送信アンテナ数に応じて増加させて登録した再送ブロックテーブルに従って前記再送ブロックに分割された送信信号を受信する受信手段と、前記再送ブロックを合成して分割前の送信信号を復元する再送ブロック合成手段とを具備することを特徴とする。
 この構成によれば、送信信号の再送単位となる再送ブロックの数を送信アンテナ数に応じて増加させて登録した再送ブロックテーブルに従って再送ブロックに分割された送信信号を合成して分割前の送信信号を復元するようにしたことから、伝送誤りに起因して大きな再送ブロックサイズを有する再送ブロックの再送が繰り返される事態を防止でき、システム帯域幅が拡張される場合においても、再送効率の劣化を抑制し、効率よく送信信号を再送することが可能となる。
 本発明によれば、送信信号の再送単位となる再送ブロックの数を送信アンテナ数に応じて増加させて登録した再送ブロックテーブルに従って送信信号を再送ブロックに分割し、当該再送ブロックに対応する送信信号を下りリンクで再送するようにしたことから、送信信号を再送する際における再送ブロック数を送信アンテナ数に応じて増加させることができるので、伝送誤りに起因して大きな再送ブロックサイズを有する再送ブロックの再送が繰り返される事態を防止でき、システム帯域幅が拡張される場合においても、再送効率の劣化を抑制し、効率よく送信信号を再送することが可能となる。
本発明の一実施の形態に係る移動通信システムで使用されるシステム帯域の概念図である。 上記実施の形態に係る基地局装置及び移動端末装置(UE)を有する移動通信システムの構成を説明するための図である。 上記実施の形態に係る移動通信システムが有する基地局装置の主要部である送信部の機能ブロック図である。 上記実施の形態に係る移動通信システムが有する移動端末装置の主要部である受信部の機能ブロック図である。 上記実施の形態に係る基地局装置において再送制御を行う場合に参照される再送ブロックテーブルの一例を示す図である。 図5に示す再送ブロックテーブルに従って基地局装置から送出される再送ブロックの概念図である。 上記実施の形態に係る基地局装置のインターリーブ部で並び替えられた情報ビット及び冗長ビットの一例を説明するための模式図である。 従来の移動通信システムにおけるインターリーブの内容を説明するための模式図である。 従来の移動通信システムにおけるインターリーブで得られるダイバーシチ効果の範囲を説明するための図である。 上記実施の形態に係る基地局装置のインターリーブ部で並び替えられた情報ビット及び冗長ビットの一例を説明するための模式図である。 上記実施の形態に係る移動端末装置の制御信号生成部で生成される再送要求信号の一例を説明するための図である。 上記実施の形態に係る基地局装置から移動端末装置に対して送信信号を再送する場合の動作を説明するためのシーケンス図である。 上記実施の形態に係る基地局装置で参照される再送ブロックテーブルの変形例を示す図である。 図13に示す再送ブロックテーブルに従って基地局装置から送出される再送ブロックの概念図である。 上記実施の形態に係る基地局装置で参照される再送ブロックテーブルの変形例を示す図である。 図15に示す再送ブロックテーブルに従って基地局装置から送出される再送ブロックの概念図である。 上記実施の形態に係る基地局装置で参照される再送ブロックテーブルの変形例を示す図である。 図17に示す再送ブロックテーブルに従って基地局装置から送出される再送ブロックの概念図である。 上記実施の形態に係る基地局装置で参照される再送ブロックテーブルの変形例を示す図である。 図19に示す再送ブロックテーブルに従って基地局装置から送出される再送ブロックの概念図である。 LTE方式のシステムにおけるシステム帯域幅及び送信アンテナ数と、再送ブロック数及び再送ブロックサイズとの関係を示すテーブルである。 図21に示す再送ブロックテーブルに従って基地局装置から送出される再送ブロックの概念図である。
 以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。なお、以下においては、LTEの後継のシステムの一例として、LTE-A(LTEアドバンスト)方式のシステムを用いて説明するが、これに限定されるものではない。
 図1は、本発明の一実施の形態に係る移動通信システムで使用されるシステム帯域の概念図である。図1にように、移動通信システムで使用されるシステム帯域は、基本周波数ブロックを単位として分割されている。移動通信システムを構成する基地局装置の全送信帯域には、複数(ここでは、5個)の基本周波数ブロックが含まれている。基本周波数ブロックの帯域幅は、LTE対応のUE(User Equipment)をサポートするために15~20MHz程度であることが好ましい。以下においては、基本周波数ブロックの帯域幅が20MHzである場合について説明するものとする。
 20MHzより広帯域な送受信帯域幅の能力(Capability)を有するLTE-A対応のUEに対しては、周波数ダイバーシチ利得と制御信号のオーバヘッドに基づいて、複数の基本周波数ブロックが柔軟に割り当てられる。例えば、20MHzの送受信帯域幅の能力を有するLTE対応のUEに対しては1個の基本周波数ブロックが割り当てられる。また、40MHzの送受信帯域幅の能力を有するLTE-A対応のUEに対しては2個の基本周波数ブロックが割り当てられる。さらに、100MHzの送受信帯域幅の能力を有するLTE-A対応のUEに対しては5個の基本周波数ブロックが割り当てられる。但し、20MHzより広帯域な送受信帯域幅の能力を有するLTE-A対応のUEに対して、その送受信帯域幅以下の基本周波数ブロック、例えば、1個の基本周波数ブロックを割り当てるようにしても良い。
 本実施の形態に係る移動通信システムにおいては、このように送受信帯域幅が異なるUEが混在する環境下において、各UEに対して送信信号を再送する場合における再送効率の劣化を抑制し、効率よく送信信号を再送するものである。具体的には、再送制御を行う際に送信信号の再送単位となるブロック(再送ブロック)の数を送信アンテナ数に応じて増加させて登録した再送ブロックテーブルに従って送信信号を再送ブロックに分割し、分割された再送ブロックに対応する送信信号を下りリンクで再送する。
 図2は、本実施の形態に係る基地局装置20及び移動端末装置(UE)10を有する移動通信システム1の構成を説明するための図である。なお、図2に示す移動通信システム1は、例えば、Evolved UTRA and UTRAN(別名:LTE(Long Term Evolution)、或いは、SUPER 3Gが包含されるシステムである。また、この移動通信システム1は、IMT-Advancedと呼ばれても良いし、4Gと呼ばれても良い。
 図2に示すように、移動通信システム1は、基地局装置20と、この基地局装置20と通信する複数の移動端末装置10(10、10、10、・・・10、nはn>0の整数)とを含んで構成されている。基地局装置20は、上位局装置30と接続され、この上位局装置30は、コアネットワーク40と接続される。上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)等が含まれるが、これに限定されるものではない。
 移動通信システム1、例えば、Evolved UTRAにおいては、下りリンクについてはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access:直交周波数分割多元接続)が、上りリンクについてはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access:シングルキャリア-周波数分割多元接続)が用いられる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、周波数帯域を移動端末装置10毎に分割し、複数の移動端末装置10が互いに異なる周波数帯域を用いることで、移動端末装置10間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上りリンクには、マルチキャリア伝送方式が使用されても良い。この場合、上りリンクには、例えば、OFDM、Clusterd DFT Spread OFDM、N×SC-FDMAなどが使用される(例えば、3GPP, R1-082609, "Uplink Multiple access for LTE-Advanced", Aug. 2008参照)。
 ここで、移動通信システム1が有する基地局装置20及び移動端末装置10の主要部の構成について説明する。図3は、本実施の形態に係る移動通信システム1が有する基地局装置20の主要部である送信部の機能ブロック図である。図4は、本実施の形態に係る移動通信システム1が有する移動端末装置10の主要部である受信部の機能ブロック図である。なお、図3に示す基地局装置20の構成は本発明を説明するために簡略化したものであり、受信部を含む通常の基地局装置が有する構成を備えているものとする。また、図4に示す移動端末装置10の構成は本発明を説明するための簡略化したものであり、送信部を含む通常の移動端末装置が有する構成を備えているものとする。
 図3に示すように、本実施の形態に係る基地局装置20の送信部は、再送ブロック分割部21と、再送制御部22と、チャネル符号化部23と、レートマッチング部24と、データ変調部25と、インターリーブ部26と、OFDM信号生成部27と、制御部28と、制御信号生成部29とを有して構成されている。なお、特許請求の範囲における再送手段は、例えば、再送制御部22、OFDM信号生成部27及び不図示の無線送信部を含んで構成されるものである。
 本実施の形態に係る基地局装置20の送信部においては、送信信号を処理する上位レイヤから送信信号を構成する情報ビットが再送ブロック分割部21に入力される。また、上位レイヤからは、後述する再送ブロックテーブルの内容に基づいて、基地局装置20における再送制御の際における送信信号の再送ブロック数及び再送ブロックサイズを指定する指示(以下、適宜「再送ブロック分割指示」という)が再送ブロック分割部21に入力される。
 再送ブロック分割部21は、再送ブロック分割手段として機能するものであり、上位局装置30からの再送ブロック分割指示に応じて送信信号を再送ブロックに分割する。なお、再送ブロック分割指示には、通信対象となる移動端末装置10の能力(例えば、対応可能なシステム帯域幅や送信アンテナ数など)に応じた再送ブロック数(TB数)及び再送ブロックサイズ(BS)が含まれる。再送ブロック分割部21においては、再送ブロック分割指示に含まれるこれらの再送ブロック数及び再送ブロックサイズに応じて送信信号を再送ブロックに分割する。
 ここで、本実施の形態に係る基地局装置20において再送制御を行う場合に参照される再送ブロックテーブルの内容について説明する。図5は、本実施の形態に係る基地局装置20において再送制御を行う場合に参照される再送ブロックテーブルの一例を示す図である。図5に示す再送ブロックテーブルにおいては、システム帯域幅及び送信アンテナ数と、再送ブロック数及び再送ブロックサイズとの関係を示し、特に、システム帯域幅として、20MHz、40MHz、80MHz及び100MHzを示している。また、図5に示す「レイヤ」は、送信アンテナ数に対応するものであり、各レイヤの再送ブロックサイズには対応するシステム帯域幅における最大ブロックサイズを示している。以下に示す再送テーブルにおいても同様である。
 図5に示す再送ブロックテーブルにおいて、再送ブロック数は、送信アンテナ数に応じて増加するように登録されている。具体的にいうと、図5に示す再送ブロックテーブルにおいては、システム帯域幅に関わらず、送信アンテナ数と同一の再送ブロック数が設定されている。すなわち、送信アンテナ数が1つの場合(レイヤ1の場合)には、再送ブロック数システム帯域幅に関わらず、1個の再送ブロックが対応付けられ、送信アンテナ数が8つの場合(レイヤ8の場合)には、システム帯域幅に関わらず、8つの再送ブロック数が対応付けられている。すなわち、送信信号を構成する情報ビットは、送信アンテナ数に対応する再送ブロック数に分割されることなる。再送ブロックサイズについては、送信アンテナ数が1つであって、システム帯域幅が20MHzである場合を基準の再送ブロックサイズ(75,000ビット)とし、送信アンテナ数とシステム帯域幅とに応じた再送ブロックサイズが設定されている。すなわち、再送ブロックサイズは、システム帯域幅が20MHzである場合には75,000ビットに設定され、40MHz、80MHz及び100MHzである場合にはそれぞれ150,000ビット、300,000ビット及び375,000ビットに設定されている。
 図5に示す再送ブロックテーブルに従って基地局装置20から送出される再送ブロックの概念図を図6に示す。図6においては、送信アンテナ数が1つであって、システム帯域幅が100MHzである場合(同図(a))と、送信アンテナ数が8つであって、システム帯域幅が80MHzである場合(同図(b))とを示している。図6(a)に示すように、送信アンテナ数が1つであって、システム帯域幅が100MHzである場合、再送ブロック数は1個であり、その再送ブロックサイズが375,000ビットに設定されると共に、送信アンテナ1から375,000ビットの送信信号Aが送出されることとなる。また、図6(b)に示すように、送信アンテナ数が8つであって、システム帯域幅が80MHzである場合、再送ブロック数は8個であり、その再送ブロックサイズが300,000ビットに設定されると共に、送信アンテナ1~8からそれぞれ300,000ビットの送信信号A~Hが送出されることとなる。
 再送制御部22は、再送ブロック分割部21により分割された再送ブロックに対応する情報ビットを受け取り、再送ブロック単位での再送制御を行う。この場合、再送制御部22は、制御部28からの再送タイミングに従って各再送制御ブロックに対応する情報ビットをチャネル符号化部23に出力する。
 チャネル符号化部23は、再送制御部22から受け取った各再送ブロックに対応する情報ビットに対して誤り訂正符号化を行い、その情報ビットに冗長ビットを加えた送信ビットをレートマッチング部24に出力する。なお、チャネル符号化部23は、移動端末装置10における復号化処理の効率化を図るため、各再送ブロックに対応する情報ビットが一定サイズ(例えば、6144ビット)以上の場合に当該情報ビットを複数の符号化ブロックに分けて符号化を行うように構成されている。
 レートマッチング部24は、符号率調整手段として機能するものであり、送信ビットに対するレピティション及びパンクチャリングを行って情報ビットの符号化率を調整し(レートマッチング処理)、データ変調部25に出力する。この場合において、レートマッチング部24におけるレピティション及びパンクチャリングは、移動端末装置10からの再送要求信号の内容に応じて制御部28から通知される符号化情報に基づいて行われる。レートマッチング部24は、この符号化情報に応じて情報ビットの符号化率を調整し、符号化率の異なる情報ビットをデータ変調部25に出力するものとなっている。詳細について後述するように、レートマッチング部24により移動端末装置10の再送要求信号に対応する符号化情報に応じて情報ビットの符号化率を調整することにより、移動端末装置10における受信信号の誤り検出結果に応じて再送制御時における符号化率を調整でき、効率の良い再送制御を実現することができるものとなっている。
 データ変調部25は、レートマッチング部24から入力された情報ビットを、例えば、位相偏移変調(BPSK、QPSK、8PSK等)、或いは、直交振幅変調(QAM)方式のような変調方式で変調する。この場合において、データ変調部25における情報ビットに対する変調は、制御部28から通知される変調方式に従って行われる。なお、制御部28から通知される変調方式は、移動端末装置10から通知されるCQI(Channel Quality Indictor:チャネル品質)に基づいて選択される。
 インターリーブ部26は、インターリーブ手段として機能するものであり、データ変調部25により変調された情報ビット及び冗長ビットの順序を並び替え(インターリーブ)、バースト誤りに対する耐性を高める。この場合において、インターリーブ部26は、通信対象となる移動端末装置10で対応可能なシステム帯域幅の全体を利用してインターリーブを行うように構成されている。ここで、本実施の形態に係る基地局装置20のインターリーブ部26でインターリーブされた情報ビット及び冗長ビットの一例について説明する。
 図7は、本実施の形態に係る基地局装置20のインターリーブ部26で並び替えられた情報ビット及び冗長ビットの一例を説明するための模式図である。ここでは、説明の便宜上、図7(a)に示すように、1つの再送ブロックが4つの符号化ブロックA~Dに分割されて誤り訂正符号化されているものとする。この場合において、インターリーブ部26は、図7(b)に示すように、符号化ブロックA、Bの情報ビット及び冗長ビットをシステム帯域幅の全体を利用して並び替えている。同様に、インターリーブ部26は、符号化ブロックC、Dの情報ビット及び冗長ビットをシステム帯域幅の全体を利用して並び替えている。この場合には、システム帯域幅の全体で周波数ダイバーシチ効果を得ることが可能となる。
 なお、従来の情報ビット及び冗長ビットに対するインターリーブは、符号化ブロック単位で、言い換えると、符号化ブロック内でのみ行われている。このため、並び替え後の情報ビット及び冗長ビットは、図8に示すように、符号化ブロック単位でマッピングされていくこととなる。システム帯域幅が比較的に狭帯域である場合には、図8に示すように、複数の単位時間に跨ってマッピングされ得る。しかしながら、システム帯域幅が拡張された場合において、上述したように符号化ブロック単位でインターリーブを行う場合には、図9に示すように、単一の単位時間における一部の周波数帯域にのみ情報ビット及び冗長ビットがマッピングされる事態が発生し得る。この場合には、システム帯域幅における一部でしか周波数ダイバーシチ効果を得ることができなくなり、受信信号の受信特性が劣化し得る。このため、インターリーブ部26は、システム帯域幅の全体を利用してインターリーブを行う。これにより、符号化ブロック内でのみインターリーブを行う場合と比べて良好な周波数ダイバーシチ効果を得ることができ、移動端末装置10における受信信号の受信特性を向上することができる。
 図7に示す例においては、説明の便宜上、1つの再送ブロックに対応する情報ビット及び冗長ビットの順序をシステム帯域幅の全体を利用して並び替えた場合について示している。再送ブロックが複数存在する場合(例えば、80MHzのシステム帯域幅を有するシステムにおいて基本周波数ブロック(20MHz)毎に再送ブロックが割り当てられた場合)、インターリーブ部26は、再送ブロック間で情報ビット及び冗長ビットの順序をシステム帯域幅の全体を利用して入れ替えることができるように構成されている。ここで、複数の再送ブロックが存在する場合にインターリーブ部26でインターリーブされる情報ビット及び冗長ビットの一例について説明する。
 図10は、本実施の形態に係る基地局装置20のインターリーブ部26で並び替えられた情報ビット及び冗長ビットの一例を説明するための模式図である。ここでは、システム帯域幅が80MHzであり、各基本周波数ブロックに対応して4つの再送ブロック(TB1~TB4)が存在するものする。また、図10においては、説明の便宜上、各再送ブロックが複数の符号化ブロックに分割されていない場合について示すが、勿論、各再送ブロックを複数の符号化ブロックに分割した場合においても適用することが可能である。
 図10(a)は、各再送ブロックに対応する情報ビット及び冗長ビットの順序を並び替える前の状態について示している。図10(b)においては、各再送ブロックに対応する情報ビット及び冗長ビットの順序を周波数軸方向に分散させて並び替えた場合について示している。図10(c)においては、各再送ブロックに対応する情報ビット及び冗長ビットの順序を周波数軸方向及び時間軸方向に分散させて並び替えた場合について示している。図10(d)においては、再送ブロックTB1、TB2に対応する情報ビット及び冗長ビットの順序を、2つの基本周波数ブロック内で周波数軸方向及び時間軸方向に分散させると共に、再送ブロックTB3、TB4に対応する情報ビット及び冗長ビットの順序を、2つの基本周波数ブロック内で周波数軸方向及び時間軸方向に分散させて並び替えた場合について示している。このように再送ブロックが複数存在する場合、インターリーブ部26において、再送ブロック間で情報ビット及び冗長ビットの順序をシステム帯域幅の全体を利用して入れ替えることができるので、システム帯域幅の全体で周波数ダイバーシチ効果を得ることが可能となる。
 OFDM信号生成部27は、インターリーブ部26から入力された送信信号を、制御信号生成部29で生成された制御信号と共にOFDM方式で変調し、OFDM信号を生成する。例えば、OFDM信号生成部27は、サブキャリアマッピング、IFFT及びガードインターバルの付与等の処理を行う。OFDM信号生成部27で生成されたOFDM信号は、不図示の無線送信部に与えられ、移動端末装置10に無線送信される。
 制御部28は、基地局装置20の全体の制御を行う。特に、制御部28は、再送制御部22に再送タイミングを指示する一方、レートマッチング部24及びデータ変調部25の処理で必要な内容を通知する。具体的には、移動端末装置10から到来する再送要求信号を構成するACK(Acknowledgement:肯定応答)及びNACK(Negative Acknowledgement:否定応答)に応じた符号化情報を特定し、当該符号化情報をレートマッチング24に通知する。また、移動端末装置10で測定された下りチャネルのCQIに基づいて変調方式を選択し、当該変調方式をデータ変調部25に通知する。また、制御部28は、レートマッチング部24に通知した符号化情報やデータ変調部25に通知した変調方式を含む制御信号の生成を制御信号生成部29に指示する。
 制御信号生成部29は、制御部28からの指示に応じて移動端末装置10に送出する制御信号を生成する。なお、この制御信号には、レートマッチング部24に通知した符号化情報やデータ変調部25に通知した変調方式が含まれる。また、データ変調部25でMIMO変調を行う場合には、送信アンテナ数に応じた空間多重数も制御信号に含まれる。制御信号生成部29により生成された制御信号は、OFDM信号生成部27に出力され、上述したように、OFDM信号の一部に組み込まれて移動端末装置10に無線送信されることとなる。
 一方、本実施の形態に係る移動端末装置10の受信部は、図4に示すように、OFDM信号復調部11と、デインターリーブ部12と、データ復調部13と、レートデマッチング部14と、チャネル復号化部15と、誤り検出部16と、制御信号生成部17と、再送ブロック合成部18と、制御信号復調部19とを有して構成されている。なお、特許請求の範囲における受信手段は、例えば、不図示の無線受信部及びOFDM信号復調部11を含んで構成される。
 OFDM信号復調部11は、不図示の無線受信部を介して、OFDM方式で変調されている基地局装置20から受信した受信信号を復調し、ベースバンド信号を取り出す。例えば、OFDM信号復調部11は、ガードインターバルの除去、フーリエ変換、サブキャリアデマッピング等の処理を受信信号に施し、データ信号及び制御信号を取り出す。OFDM信号復調部11により取り出されたデータ信号はデインターリーブ部12に出力され、制御信号は制御信号復調部19に出力される。
 デインターリーブ部12は、OFDM信号復調部11から入力されたデータ信号のデインターリーブを行い、基地局装置20のインターリーブ部26で並び替えられた情報ビット及び冗長ビットを元に戻す。この場合において、デインターリーブ部12は、基地局装置20のインターリーブ部26で行われる情報ビット及び冗長ビットの並び替えの内容を予め把握しており、適切に受信したデータ信号のデインターリーブを行うことができるものとなっている。
 データ復調部13は、デインターリーブ部12から入力されたデータ信号を、例えば、位相偏移変調(BPSK、QPSK、8PSK等)、或いは、直交振幅変調(QAM)方式のような変調方式の情報を用いて復調し、レートデマッチング部14に出力する。この場合において、データ復調部13におけるデータ信号に対する復調は、制御信号復調部19から通知される変調方式の情報に従って行われる。
 また、データ復調部13は、MIMO復調部としての機能を備えている。この場合、データ復調部13は、空間多重数及び変調方式の情報を用いて基地局装置20の各送信アンテナから送信された送信信号を分離して復調し、同時に送信された全ての送信信号に含まれる情報ビット及び冗長ビットをレートデマッチング部14に出力するものとなっている。
 レートデマッチング部14は、データ復調部13から入力されたデータ信号に対してレピティションされている情報ビットを削除する一方、パンクチャリングされている情報ビットを補充し(レートデマッチング処理)、チャネル復号化部15に出力する。この場合において、レートデマッチング部14におけるレピティションの削除、並びに、パンクチャリングの補充は、制御信号復調部19から通知される符号化情報に基づいて行われる。なお、この符号化情報は、基地局装置20から送出される制御信号から抽出される。このため、レートデマッチング部14においては、基地局装置20でレピティションされている情報ビットを適切に削除すると共に、基地局装置20でパンクチャリングされている情報ビットを適切に補充することができるものとなっている。
 チャネル復号化部15は、レートマッチング部14から入力されたデータ信号に対して誤り訂正復号化を行い、これにより得た情報ビット及び冗長ビットを誤り検出部16に出力する。例えば、チャネル復号化部15は、レートマッチング処理後の各情報ビットを軟判定し、各情報ビットに対応して算出される尤度値に基づいて、データ信号を構成する情報ビット及び冗長ビットに対応する尤度値を用いて誤り訂正復号化を行うように構成される。
 誤り検出部16は、情報ビットに付加されているCRC(Cyclic Redundancy check:巡回冗長検査)符号などの誤り検出符号を用いて情報ビットの誤りを検出する。特に、誤り検出部16は、基地局装置20での再送ブロックが分割された符号化ブロック単位での誤りを検出できるものとなっている。そして、誤り検出部16は、誤り検出の結果を制御信号生成部17に通知する一方、誤りが検出されなかった場合にはその情報ビットを再送ブロック合成部18に出力する。
 制御信号生成部17は、再送要求信号生成手段として機能するものであり、誤り検出の結果、情報ビットに誤りが検出された場合は、基地局装置20にフィードバックするための再送要求信号を生成する。制御信号生成部17においては、複数種類の誤り検出結果の内容を示す再送要求信号(ACK、NACK)が生成できるものとなっている。生成された再送要求信号は、不図示の無線送信部から基地局装置20に送信される。また、制御信号生成部17は、不図示のCQI測定部で測定された下りリンクのCQIを受け取り、このCQIを含む制御信号を生成する機能も備えている。
 ここで、制御信号生成部17で生成される再送要求信号の内容について説明する。図11は、本実施の形態に係る移動端末装置10の制御信号生成部17で生成される再送要求信号の一例を説明するための図である。図11に示すように、制御信号生成部17においては、2ビットで構成される再送要求信号が生成される。この再送要求信号を構成する2ビットのうち、「00」にはACKが割り当てられ、「01」、「10」及び「11」にはNACKが割り当てられている。3つのNACKには、それぞれ誤り検出部16により誤って検出された符号化ブロック(以下、適宜「誤り符号化ブロック」という)の割合(全ての符号化ブロックに対する誤り符号化ブロックの割合)を示す意味が対応付けられている。例えば、「01」には誤り符号化ブロックが1/3以下である旨、「10」には誤り符号化ブロックが1/3より大きく2/3以下である旨、「11」には誤り符号化ブロックが2/3より大きい旨が対応付けられている。
 制御信号生成部17は、誤り検出部16における誤り検出結果に応じてこれらの再送要求信号を生成し、不図示の無線送信部を介して基地局装置20に送出する。基地局装置20においては、これらの再送要求信号を受信した場合、制御部28でその意味内容を特定し、レートマッチング部24でその再送要求信号が示す誤り符号化ブロックの割合に応じて符号化率を調整して送信パケットを送信する。例えば、図11に示すように、再送要求信号としてACK(「00」)を受信した場合には、新規に送信する際の符号化率に調整して送信パケットを送信する。一方、NACK(「01」)を受信した場合には、最も短い冗長ビットを付加する符号化率に調整して送信パケットを送信する。また、NACK(「10」)を受信した場合には、短い冗長ビットを付加する符号化率に調整して送信パケットを送信する。さらに、NACK(「11」)を受信した場合には、長い冗長ビットを付加する符号化率に調整して送信パケットを送信する。このようにして移動端末装置10における誤り検出の結果を反映した送信パケットを基地局装置20から送信できるものとなっている。
 このように本実施の形態に係る移動通信システム1においては、移動端末装置10において、受信信号の誤り検出の割合を示す複数種類の再送要求信号を生成し、基地局装置20に送信するようにしていることから、的確に受信信号の誤り検出の割合を基地局装置20に通知することができる。そして、この再送要求信号に応じて基地局装置20のレートマッチング部24で送信信号に対する符号化率を調整することにより、誤り検出の割合を送信信号に反映させることができ、効率の良い再送制御を実現することができるものとなっている。
 再送ブロック合成部18は、再送ブロック合成手段として機能するものであり、誤り検出部16から入力された情報ビットを合成し、基地局装置20で再送ブロックに分割される前の状態の送信信号を復元する。そして、再生ブロック合成部18は、このように分割する前の状態の送信信号を構成する情報ビットを受信データとして、受信データを処理する上位レイヤに出力する。
 制御信号復調部19は、OFDM信号復調部11から入力された制御信号を復調し、当該制御信号に含まれる符号化情報や変調方式を抽出する。抽出された変調方式は、データ復調部13に通知され、抽出された符号化情報は、レートデマッチング部14に通知される。なお、制御信号に基地局装置20における送信アンテナ数に応じた空間多重数が含まれる場合には、当該空間多重数が抽出され、データ復調部13に通知される。
 次に、上記構成を有する基地局装置20から移動端末装置10に対して送信信号を再送する場合の動作について説明する。図12は、本実施の形態に係る基地局装置20から移動端末装置10に対して送信信号を再送する場合の動作を説明するためのシーケンス図である。なお、図12に示すシーケンスにおいては、基地局装置20から、通常処理に従って送信信号が移動端末装置10に送出された後の処理について説明する。また、図12においては、説明の便宜上、本発明を説明するために簡略化したシーケンスを示すが、通常、基地局装置20から移動端末装置10に送信信号を再送する際に必要な処理は行われているものとする。
 図12に示すように、基地局装置20から送信信号が送出されると(ステップST1101)、移動端末装置10において、受信信号に対してOFDM信号復調処理、デインターリーブ処理、データ復調処理、レートデマッチング処理及びチャネル復号化処理が行われた後、受信信号に含まれる情報ビット及び冗長ビットが誤り検出部16に入力される。そして、誤り検出部16により誤り検出が行われ(ステップST1102)、その誤り検出結果が制御信号生成部17に入力される。この場合、誤り検出部16からは誤りが検出された符号化ブロック(誤り符号化ブロック)の割合が制御信号生成部17に入力されることとなる。
 誤り検出結果を受け取ると、制御信号生成部17において、再送要求信号が生成される(ステップST1103)。上述したように、再送要求信号は、誤り検出結果に基づいて図11に示す内容の2ビットの制御信号で構成される。この場合、制御信号生成部17において、受信信号を構成する符号化ブロックのうち、誤り符号化ブロックの割合に応じた再送要求信号(「00」、「01」、「10」及び「11」)が生成され、当該再送要求信号が上りリンクで基地局装置20に送出される(ステップST1104)。
 再送要求信号を受信すると、基地局装置20においては、再送要求の対象となる送信信号を構成する情報ビットが再送ブロック分割部21に入力されると共に、再送要求信号の送信元の移動端末装置10の能力(例えば、対応可能なシステム帯域幅やアンテナ数など)が判定され、当該能力に応じて送信信号が再送ブロックに分割される(ステップST1105)。この場合、送信信号は、判定された移動端末装置10の能力に応じて図5に示す再送ブロックテーブルの内容に基づいて再送ブロックに分割されることとなる。すなわち、送信信号は、対応可能なシステム帯域幅及び送信アンテナ数に応じた再送ブロック数の再送ブロックに分割されることから、極端に大きな再送ブロックサイズを有する再送ブロックとされる事態が回避される。
 一方、制御部28により再送要求信号(を構成するACK又はNACK)の内容から符号化情報が特定され、レートマッチング部24に入力される。そして、レートマッチング部24により制御部28から指示された符号化情報に基づいて送信ビットに対するレピティション及びパンクチャリングを行い、情報ビットの符号化率が調整される(レートマッチング処理:ステップST1106)。この場合、移動端末装置10で検出された誤り符号化ブロックの割合に応じて符号化率が調整されることとなる。
 このようにレートマッチング処理で得られた情報ビット及び冗長ビットに対して、データ変調処理及びインターリーブ処理が行われた後、OFDM信号生成部27に入力される。そして、OFDM信号生成部27によってOFDM信号が生成され(ステップST1107)、当該OFDM信号が送信信号として下りリンクにより移動端末装置10に再送される(ステップST1108)。
 基地局装置20から送信信号を受信すると、移動端末装置10においては、受信信号に対してOFDM信号復調処理、デインターリーブ処理及びデータ復調処理が行われた後、データ信号がレートデマッチング部14に入力される。レートデマッチング部14においては、制御信号復調部19で復調された基地局装置20からの符号化情報に基づいて、入力されたデータ信号に対してレピティションされている情報ビットを削除する一方、パンクチャリングされている情報ビットを補充する(レートデマッチング処理:ステップST1109)。レートデマッチング処理が行われたデータ信号に対してチャネル復号化処理が行われた後、これに含まれる情報ビット及び冗長ビットが誤り検出部16に入力される。そして、誤り検出部16により誤り検出が行われる(ステップST1110)。
 なお、ここでは、誤り検出部16により誤り符号化ブロックが検出されなかったものとする。この場合、誤り検出部16から情報ビットが再送ブロック合成部18に入力され、再送ブロック合成部18により基地局装置20で分割された送信信号の再送ブロックが復元される(ステップST1111)。分割前の再送ブロックに復元された情報ビットは、受信データを処理する上位レイヤに出力され、所定の処理が行われる。このようにして、基地局装置20から移動端末装置10に対して送信信号を再送する場合の一連の動作が終了する。
 このように本実施の形態に係る移動通信システム1においては、送信信号の再送単位となる再送ブロックの数を送信アンテナ数に応じて増加させて登録した再送ブロックテーブルに従って送信信号を再送ブロックに分割し、当該再送ブロックに対応する送信信号を下りリンクで再送するようにしたことから、送信信号を再送する際における再送ブロック数を送信アンテナ数に応じて増加させることができるので、伝送誤りに起因して大きな再送ブロックサイズを有する再送ブロックの再送が繰り返される事態を防止でき、システム帯域幅が拡張される場合においても、再送効率の劣化を抑制し、効率よく送信信号を再送することが可能となる。
 特に、本実施の形態に係る移動通信システム1においては、図5に示すように、再送ブロック数が送信アンテナ数と同一に設定された再送ブロックテーブルに従って送信信号が再送ブロックに分割されることから、各システム帯域幅において再送ブロックサイズを統一することができ、極端に大きな再送ブロックサイズを有する再送ブロックが発生し、再送効率が劣化する事態を回避することが可能となる。
 また、本実施の形態に係る移動通信システム1においては、図5に示すように、送信アンテナが4つ以上の場合において、再送ブロック数が4個又は8個に設定されることから、例えば、マルチアンテナ無線伝送技術における信号分離法としてSIC(Successive Interference Canceller)が適用される場合における信号分離に必要となる処理回数を低減することが可能となり、信号分離処理の効率を向上することが可能となる。
 なお、上記実施の形態においては、基地局装置20が再送制御を行う際に参照される再送ブロックテーブルに、システム帯域幅に関わらず、送信アンテナ数と同一の再送ブロック数が対応付けられる場合について説明している(図5参照)。しかしながら、基地局装置20が再送制御を行う際に参照する再送ブロックテーブルの設定内容については、これに限定されるものではなく適宜変更が可能である。例えば、図13(a)に示すように、システム帯域幅に関わらず、送信アンテナ数が1つである場合には再送ブロック数を1個に設定する一方、送信アンテナ数が2つ以上である場合には再送ブロック数は2個に設定するようにしても良い。また、図13(b)に示すように、システム帯域幅に関わらず、送信アンテナ数が4つ以下である場合には送信アンテナ数と同一の再送ブロック数を設定する一方、送信アンテナ数が8つである場合には再送ブロック数を4個に設定するようにしても良い。この場合には、上記実施の形態と同様に、伝送誤りに起因して大きな再送ブロックサイズを有する再送ブロックの再送が繰り返される事態を防止して効率の良い再送制御を実現すると共に、マルチアンテナ無線伝送技術における信号分離法としてSIC(Successive Interference Canceller)が適用される場合における信号分離に必要となる処理回数を低減することが可能となり、信号分離処理の効率を向上することが可能となる。
 図13(a)に示す再送ブロックテーブルの場合には、各システム帯域幅において、送信アンテナ数が4つの場合に送信アンテナ数が2つの場合の2倍の再送ブロックサイズとされ、送信アンテナ数が8つの場合に送信アンテナ数が2つの場合の4倍の再送ブロックサイズとされる点で図5に示す再送ブロックテーブルと相違する。具体的には、システム帯域幅が80MHzである場合に送信アンテナ数が4つ及び8つの場合、再送ブロックサイズは、それぞれ600,000ビット及び1,200,000ビットに設定されている。一方、図13(b)に示す再送ブロックテーブルの場合には、各システム帯域幅において、送信アンテナ数が8つの場合に送信アンテナ数が4つの場合の2倍の再送ブロックサイズとされる点で図5に示す再送ブロックテーブルと相違する。具体的には、システム帯域幅が80MHzである場合に送信アンテナ数が8つの場合、再送ブロックサイズは、600,000ビットに設定されている。
 図13に示す再送ブロックテーブルに従って基地局装置20から送出される再送ブロックの概念図を図14に示す。図14(a)においては、図13(a)に示す再送ブロックテーブルにおいて送信アンテナ数が8つであってシステム帯域幅が80MHzである場合の再送ブロックの概念図を示している。また、図14(b)においては、図13(b)に示す再送ブロックテーブルにおいて送信アンテナ数が8つであってシステム帯域幅が80MHzである場合の再送ブロックの概念図を示している。図14(a)に示すように、図13(a)に示す再送ブロックテーブルに従う場合、送信アンテナ数が8つであってシステム帯域幅が80MHzである場合、再送ブロック数は2個であり、その再送ブロックサイズが1,200,000ビットに設定されると共に、送信アンテナ1~8からそれぞれ300,000ビットの送信信号A~Hが送出されることとなる。一方、図14(b)に示すように、図13(b)に示す再送ブロックテーブルに従う場合、送信アンテナ数が8つであってシステム帯域幅が80MHzである場合、再送ブロック数は4個であり、その再送ブロックサイズが600,000ビットに設定されると共に、送信アンテナ1~8からそれぞれ300,000ビットの送信信号A~Hが送出されることとなる。
 また、再送ブロックテーブルには、図15に示すように、基本周波数ブロックである20MHzにおける再送ブロック数を基準として、システム帯域幅に応じて再送ブロック数を設定することも可能である。図15に示す再送ブロックテーブルにおいては、システム帯域幅が20MHzである場合(基本周波数ブロックである場合)において、送信アンテナ数が1つである場合には再送ブロック数を1個に設定する一方、送信アンテナ数が2つ以上である場合には再送ブロック数は2個に設定している。そして、例えば、システム帯域幅が2倍である40MHzの場合には、各送信アンテナにおいて再送ブロック数を2倍とし、システム帯域幅が5倍である100MHzの場合には、各送信アンテナにおいて再送ブロック数を5倍とする。前者の場合には、送信アンテナ数が1つの場合に再送ブロック数が2個とされ、送信アンテナ数が2つ以上の場合に再送ブロック数が4個とされる。後者の場合には、送信アンテナ数が1つの場合に再送ブロック数が5個とされ、送信アンテナ数が2つ以上の場合に再送ブロック数が10個とされる。この場合には、上記実施の形態と同様に、伝送誤りに起因して大きな再送ブロックサイズを有する再送ブロックの再送が繰り返される事態を防止して効率の良い再送制御を実現することができる。また、20MHzのシステム帯域幅における1~4つの送信アンテナにおいてLTE仕様の再送ブロック数の設定方式が採用されることから、これらに対応するシステム帯域幅及び送信アンテナを有する移動端末装置10との間で特別な処理を必要とすることなく再送制御を行うことが可能となる。
 なお、再送ブロックサイズについては、システム帯域幅が20MHzである場合(基本周波数ブロックである場合)において、送信アンテナ数が4つの場合に送信アンテナ数が2つの場合の2倍とされ、送信アンテナ数が8つの場合に送信アンテナ数が2つの場合の4倍とされる点で図5に示す再送ブロックテーブルと相違する。また、システム帯域幅が40MHz以上の場合においても、20MHzと共通する再送ブロックサイズとされる点で図5に示す再送ブロックテーブルと相違する。
 図15に示す再送ブロックテーブルに従って基地局装置20から送出される再送ブロックの概念図を図16に示す。図16においては、送信アンテナ数が8つであって、システム帯域幅が20MHzである場合(同図(a))と、送信アンテナ数が2つであって、システム帯域幅が100MHzである場合(同図(b))とを示している。図16(a)に示すように、送信アンテナ数が8つであって、システム帯域幅が20MHzである場合、再送ブロック数は2個であり、その再送ブロックサイズが300,000ビットに設定されると共に、送信アンテナ1~8から75,000ビットの送信信号A~Hが送出されることとなる。また、図16(b)に示すように、送信アンテナ数が2つであって、システム帯域幅が100MHzである場合、再送ブロック数は10個であり、その再送ブロックサイズが75,000ビットに設定されると共に、送信アンテナ1、2から75,000ビットの送信信号A~Jが送出されることとなる。
 図15に示す再送ブロックテーブルと同様の観点から、図17に示すように、基本周波数ブロックである20MHzにおける再送ブロック数を基準として、システム帯域幅に応じて再送ブロック数を設定することも可能である。図17に示す再送ブロックテーブルにおいては、システム帯域幅が20MHzである場合(基本周波数ブロックである場合)における送信アンテナ数が8つの場合の再送ブロック数が、図15に示す該当する再送ブロック数の2倍とされる点で図15に示す再送ブロックテーブルと相違する。その他の点は、図15に示す再送ブロックテーブルと同様であり、例えば、システム帯域幅が2倍である40MHzの場合には、各送信アンテナにおいて再送ブロック数が2倍とされ、システム帯域幅が5倍である100MHzの場合には、各送信アンテナにおいて再送ブロック数が5倍とされる。この場合にも、上記実施の形態と同様に、伝送誤りに起因して大きな再送ブロックサイズを有する再送ブロックの再送が繰り返される事態を防止して効率の良い再送制御を実現することができる。また、20MHzのシステム帯域幅における1~4つの送信アンテナにおいてLTE仕様の再送ブロック数の設定方式が採用されることから、これらに対応するシステム帯域幅及び送信アンテナを有する移動端末装置10との間で特別な処理を必要とすることなく再送制御を行うことが可能となる。特に、図17に示すように、再送ブロックサイズの最大値が150,000に設定されていることから、LTE仕様の最大の再送ブロックサイズと共通化することができ、再送ブロックサイズに関する新たな定義等を行う必要がない。
 なお、再送ブロックサイズについては、システム帯域幅が20MHzである場合(基本周波数ブロックである場合)において、送信アンテナ数が8つの場合に送信アンテナ数が4つの場合と同一の再送ブロックサイズ(150,000ビット)とされる点で図15に示す再送ブロックテーブルと相違する。システム帯域幅が40MHz以上の場合に、20MHzと共通する再送ブロックサイズとされる点は、図15に示す再送ブロックテーブルと同一である。
 図17に示す再送ブロックテーブルに従って基地局装置20から送出される再送ブロックの概念図を図18に示す。図18においては、送信アンテナ数が8つであって、システム帯域幅が20MHzである場合を示している。図18に示すように、送信アンテナ数が8つであって、システム帯域幅が20MHzである場合、再送ブロック数は4個であり、その再送ブロックサイズが150,000ビットに設定されると共に、送信アンテナ1~8から75,000ビットの送信信号A~Hが送出されることとなる。
 さらに、再送ブロックテーブルには、図19に示すように、基本周波数ブロックである20MHzにおける再送ブロック数を基準として、送信アンテナ数に関わらず、システム帯域幅に応じて再送ブロック数を設定することも可能である。図19に示す再送ブロックテーブルにおいては、システム帯域幅が20MHzである場合(基本周波数ブロックである場合)には、送信アンテナ数に関わらず、再送ブロック数を1個に設定する。そして、例えば、システム帯域幅が2倍である40MHzの場合には、再送ブロック数を2倍とし、システム帯域幅が5倍である100MHzの場合には、再送ブロック数を5倍とする。前者の場合には、送信アンテナ数に関わらず、再送ブロック数が2個とされる一方、後者の場合には、送信アンテナ数に関わらず、再送ブロック数が5個とされる。この場合には、各システム帯域幅における送信アンテナ数に応じた再送ブロックサイズを共通化することができるので、送信信号を再送ブロックに分割する際の処理を簡素化することが可能となる。
 なお、再送ブロックサイズについては、システム帯域幅が20MHzである場合(基本周波数ブロックである場合)において、送信アンテナ数が4つの場合に送信アンテナ数が1つの場合の2倍とされ、送信アンテナ数が4つの場合に送信アンテナ数が1つの場合の4倍とされ、送信アンテナ数が8つの場合に送信アンテナ数が1つの場合の8倍とされる点で図5に示す再送ブロックテーブルと相違する。また、システム帯域幅が40MHz以上の場合においても、20MHzと共通する再送ブロックサイズとされる点で図5に示す再送ブロックテーブルと相違する。
 図19に示す再送ブロックテーブルに従って基地局装置20から送出される再送ブロックの概念図を図20に示す。図20においては、送信アンテナ数が8つであって、システム帯域幅が20MHzである場合(同図(a))と、送信アンテナ数が8つであって、システム帯域幅が40MHzである場合(同図(b))とを示している。図20(a)に示すように、送信アンテナ数が8つであって、システム帯域幅が20MHzである場合、再送ブロック数は1個であり、その再送ブロックサイズが600,000ビットに設定されると共に、送信アンテナ1~8から75,000ビットの送信信号A~Hが送出されることとなる。また、図20(b)に示すように、送信アンテナ数が8つであって、システム帯域幅が40MHzである場合、再送ブロック数は2個であり、その再送ブロックサイズが600,000ビットに設定されると共に、送信アンテナ1~8から150,000ビットの送信信号A~Hが送出されることとなる。
 本発明は上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。例えば、本発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、処理部や処理手順については適宜変更して実施することが可能である。その他、本発明の範囲を逸脱しないで適宜変更して実施することが可能である。
 例えば、上記実施の形態においては、移動端末装置10において受信信号の誤り検出の割合(誤り符号化ブロックの割合)を示す再送要求信号を生成し、基地局装置20に送信する場合について説明しているが、再送要求信号の構成については、これに限定されるものではなく適宜変更が可能である。例えば、誤り符号化ブロックを特定する内容を含む再送要求信号を生成し、基地局装置20に送信するようにしても良い。この場合には、基地局装置20において、伝送誤りが発生した符号化ブロックを特定でき、当該符号化ブロックのみを再送することができるので、より効率の良い再送制御を実現することが可能となる。

Claims (12)

  1.  送信信号の再送単位となる再送ブロックの数を送信アンテナ数に応じて増加させて登録した再送ブロックテーブルに従って送信信号を前記再送ブロックに分割する再送ブロック分割手段と、前記再送ブロック分割手段により分割された前記再送ブロックに対応する送信信号を下りリンクで再送する再送手段とを具備することを特徴とする基地局装置。
  2.  前記再送ブロック分割手段は、前記再送ブロックの数を送信アンテナ数と同一に設定した再送ブロックテーブルに従って送信信号を前記再送ブロックに分割することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  3.  前記再送ブロック分割手段は、送信アンテナ数が4つ以上である場合に前記再送ブロックの数を4個に設定した再送ブロックテーブルに従って送信信号を前記再送ブロックに分割することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  4.  移動端末装置から到来する受信信号の誤り検出の割合を示す再送要求信号に応じて送信信号に対する符号化率を調整する符号化率調整手段を具備することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の基地局装置。
  5.  前記再送ブロックを複数の符号化ブロックに分割し、各符号化ブロックに対してシステム帯域幅全体に分散するようにインターリーブを行うインターリーブ手段を具備することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の基地局装置。
  6.  送信信号の再送単位となる再送ブロックの数を送信アンテナ数に応じて増加させて登録した再送ブロックテーブルに従って前記再送ブロックに分割された送信信号を受信する受信手段と、前記再送ブロックを合成して分割前の送信信号を復元する再送ブロック合成手段とを具備することを特徴とする移動端末装置。
  7.  前記受信手段で受信した受信信号の誤り検出の割合を示す再送要求信号を生成する再送要求信号生成手段と、前記再送要求信号を上りリンクで送信する送信手段とを具備することを特徴とする請求項6記載の移動端末装置。
  8.  前記再送要求信号生成手段は、前記再送ブロックを複数に分割した符号化ブロック単位での誤り検出の割合を示す再送要求信号を生成することを特徴とする請求項7記載の移動端末装置。
  9.  送信信号の再送単位となる再送ブロックの数を送信アンテナ数に応じて増加させて登録した再送ブロックテーブルに従って送信信号を前記再送ブロックに分割し、分割された前記再送ブロックに対応する送信信号を下りリンクで再送する基地局装置と、前記再送ブロックに対応する送信信号を受信し、前記再送ブロックを合成して分割前の送信信号を復元する移動端末装置とを具備することを特徴とする移動通信システム。
  10.  前記移動端末装置から受信信号の誤り検出の割合を示す再送要求信号を上りリンクで送信し、前記基地局装置で前記再送要求信号に応じて送信信号に対する符号化率を調整することを特徴とする請求項9記載の移動通信システム。
  11.  基地局装置にて送信信号の再送単位となる再送ブロックの数を送信アンテナ数に応じて増加させて登録した再送ブロックテーブルに従って送信信号を前記再送ブロックに分割するステップと、分割された前記再送ブロックに対応する送信信号を下りリンクで再送するステップと、移動端末装置で前記再送ブロックに対応する送信信号を受信するステップと、前記再送ブロックを合成して分割前の送信信号を復元するステップとを具備することを特徴とする情報再送方法。
  12.  前記移動端末装置から受信信号の誤り検出の割合を示す再送要求信号を上りリンクで送信するステップと、前記基地局装置で前記再送要求信号に応じて送信信号に対する符号化率を調整するステップを具備することを特徴とする請求項11記載の情報再送方法。
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