WO2010104006A1 - 移動局装置、通信システム、通信方法及びプログラム - Google Patents

移動局装置、通信システム、通信方法及びプログラム Download PDF

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WO2010104006A1
WO2010104006A1 PCT/JP2010/053646 JP2010053646W WO2010104006A1 WO 2010104006 A1 WO2010104006 A1 WO 2010104006A1 JP 2010053646 W JP2010053646 W JP 2010053646W WO 2010104006 A1 WO2010104006 A1 WO 2010104006A1
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WO
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uplink
unit
station apparatus
element frequency
transmission power
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/053646
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English (en)
French (fr)
Inventor
中嶋 大一郎
泰弘 浜口
一成 横枕
淳悟 後藤
中村 理
高橋 宏樹
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
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Priority to JP2011503793A priority patent/JP5373055B2/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/42TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • H04W52/346TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading distributing total power among users or channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

Definitions

  • the present invention relates to a mobile station apparatus or the like that communicates with a base station apparatus using a plurality of element frequency bands that are predetermined frequency bandwidths.
  • W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • EUTRA EvolvedvolveUniversal Terrestrial Radio Access
  • 3G network evolution Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) scheme that is multicarrier transmission is applied.
  • a DFT (Discrete Fourier Transform) -Spread OFDM system which is single carrier transmission, is applied in the uplink, which is a communication direction from a mobile station apparatus to a base station apparatus of EUTRA.
  • EUTRA transmission power control is applied in the uplink.
  • EUTRA uplink transmission power control the average transmission power of SC-FDMA symbols is controlled, and both an open loop transmission power control method and a closed loop transmission power control method are used.
  • the open loop transmission power control method is a method in which a mobile station apparatus controls transmission power according to the strength of a signal from a base station apparatus received by the mobile station apparatus.
  • transmission power is controlled based on a path loss calculated from received power of a downlink reference signal received by a mobile station apparatus.
  • the closed loop transmission power control method sets a transmission power control value according to the strength of a signal from a mobile station apparatus received by a base station apparatus, and transmits the transmission power control value to the mobile station apparatus using a downlink control channel.
  • This is a method of controlling transmission power according to a transmission power control value included in a downlink control channel that is transmitted and received by a mobile station apparatus.
  • EUTRA a method in which a mobile station apparatus controls transmission power using a value obtained by accumulating transmission power control values notified from a base station apparatus in a plurality of downlink subframes, and the mobile station apparatus has one downlink subframe.
  • a transmission power control value transmitted from a base station apparatus to a mobile station apparatus using a downlink control channel indicating radio resource allocation of an uplink shared data channel is composed of 2 bits.
  • a transmission power control value [ dB] indicates any value of ⁇ 1, 0, 1, 3 ⁇ , and the mobile station apparatus uses the transmission power control value notified from the base station apparatus in one downlink subframe as it is.
  • the transmission power control value [dB] transmitted from the base station apparatus indicates any value of ⁇ 4, ⁇ 1, 1, 4 ⁇ .
  • the mobile station apparatus In addition to the measured path loss, the parameter of the transmission power control value notified from the base station apparatus to the mobile station apparatus, the number of uplink resource block pairs allocated to the uplink shared data channel, and the uplink shared data channel The modulation scheme dependent power offset value based on the modulation scheme applied to the mobile station, the reference transmission power control value notified to the mobile station device using the downlink shared data channel at the time of communication connection, and the downlink shared data channel.
  • the mobile station apparatus controls the average transmission power of the SC-FDMA symbol according to the coefficient used to multiply the path loss measured by the mobile station apparatus and broadcasted to the mobile station apparatus in the communication area of the base station apparatus. .
  • the mobile station apparatus compares the transmission power value calculated based on the above parameters with the allowable maximum transmission power value of the average transmission power of the own apparatus, and sets the transmission power using a low value.
  • 4G fourth generation radio access scheme
  • A-EUTRA Advanced EUTRA
  • 4G network Advanced EUTRAN
  • A-EUTRA it has been studied to support a wider frequency band than EUTRA and to ensure compatibility with EUTRA, and the base station apparatus uses one unit (hereinafter referred to as an element) of EUTRA frequency band. It is referred to as a frequency band, and a wireless communication system is configured from a plurality of element frequency bands as carrier elements: carrier component or component carrier: component carrier, (frequency band aggregation: spectrum aggregation) Or may be referred to as Carrier Aggregation)) in A-EUTRA.
  • the base station apparatus communicates with a mobile station apparatus compatible with EUTRA using any one element frequency band, and communicates with a mobile station apparatus compatible with A-EUTRA using one or more element frequency bands.
  • the NxDFT-S-OFDM scheme is a scheme in which a DFT-S-OFDM scheme is used in each element frequency band, a mobile station apparatus transmits a signal using a plurality of element frequency bands, and a base station apparatus receives a signal. is there.
  • the transmission signal to which the above-described NxDFT-S-OFDM system is applied is a multicarrier signal. Therefore, when the mobile station apparatus using the NxDFT-S-OFDM scheme transmits a signal using one power amplifier, the PAPR is compared with the case of transmitting a single carrier signal to which the DFT-S-OFDM scheme is applied.
  • the mobile station apparatus needs to control the transmission power of each element frequency band in consideration of an increase in the peak-to-average power ratio. In other words, it is necessary to appropriately control the average input value of the signal to the power amplifier. When the input value of the signal to the power amplifier exceeds the capacity of the power amplifier, the waveform of the transmission signal is distorted and the mobile station apparatus cannot transmit a suitable signal.
  • the number of uplink element frequency bands to which uplink resource block pairs are allocated to the mobile station apparatus can be switched for each uplink subframe according to the communication status of a plurality of mobile station apparatuses in the communication area of the base station apparatus. Therefore, it is desirable to have a high degree of freedom in scheduling of the base station apparatus, and transmission power control that can cope with such a situation is desirable.
  • an object of the present invention is to provide a wireless communication system by adjusting transmission power control according to the number of uplink component frequency bands used for transmission in a wireless communication system using a plurality of element frequency bands. It is an object of the present invention to provide a mobile station apparatus or the like that can transmit a signal having a waveform suitable for the above.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus using a plurality of element frequency bands that are predetermined frequency bandwidths, and allocates radio resources.
  • a control unit that sets a value related to the transmission power of each element frequency band according to the number of element frequency bands that are set, and the transmission power of each element frequency band is adjusted based on the value of the transmission power set in the control unit
  • a transmission processing unit that transmits a signal using radio resources of a plurality of element frequency bands.
  • control unit sets an upper limit value of transmission power in each element frequency band according to the number of element frequency bands to which radio resources are allocated.
  • the control unit sets a transmission power offset value for the upper limit value of the transmission power of each element frequency band according to the number of element frequency bands to which radio resources are allocated. It is characterized by that.
  • control unit sets the upper limit value of transmission power to a lower value as the number of element frequency bands to which radio resources are allocated increases.
  • control unit sets a large transmission power offset value in a negative direction as the number of element frequency bands to which radio resources are allocated increases.
  • the mobile station apparatus of the present invention further includes a receiving unit that receives, from the base station apparatus, information related to the upper limit value of transmission power of each element frequency band for each number of element frequency bands to which radio resources are allocated.
  • the mobile station apparatus of the present invention includes a receiving unit that receives, from the base station apparatus, information related to a transmission power offset value with respect to an upper limit value of transmission power of each element frequency band for each number of element frequency bands to which radio resources are allocated. It is further provided with the feature.
  • the communication system of the present invention is a communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other using a plurality of element frequency bands, which are predetermined frequency bandwidths, wherein the base station apparatus
  • a reception processing unit configured to receive a signal transmitted from a mobile station device using radio resources of a plurality of element frequency bands, wherein the mobile station device is configured to receive each signal according to the number of element frequency bands to which radio resources are allocated.
  • a control unit that sets a value related to transmission power of the element frequency band, and adjusts transmission power of each element frequency band based on the value of the transmission power set in the control unit, and uses radio resources of a plurality of element frequency bands
  • a transmission processing unit for transmitting signals.
  • the communication method of the present invention is a communication method used for a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus using a plurality of element frequency bands, which are predetermined frequency bandwidth bands, to which radio resources are allocated.
  • each element according to the number of element frequency bands to which a radio resource is allocated to a computer that communicates with a base station apparatus using a plurality of element frequency bands that are predetermined frequency bandwidth bands.
  • a control step for performing control to set a value related to transmission power in the frequency band, and adjusting the transmission power in each element frequency band based on the value of the transmission power set in the control step, and radio resources in a plurality of element frequency bands And a transmission step of transmitting a signal using.
  • the mobile station apparatus sets a value related to transmission power of each element frequency band according to the number of element frequency bands to which radio resources are allocated, and sets each element based on the set transmission power value.
  • the transmission power of the frequency band is adjusted, and a signal is transmitted using radio resources of a plurality of element frequency bands. Therefore, according to the present invention, the input value to the power amplifier can be controlled within an appropriate range in consideration of the variation in the PAPR of the transmission power that changes according to the number of element frequency bands used by the mobile station apparatus for signal transmission. The effect that can be expected.
  • the mobile station apparatus sets the upper limit value of transmission power to each element frequency band according to the number of element frequency bands to which radio resources are allocated. Therefore, the present invention sets the input value to the power amplifier within the capability of the power amplifier in consideration of the variation of the PAPR of the transmission power that changes according to the number of element frequency bands used for signal transmission by the mobile station apparatus. The effect that it can control appropriately can be expected.
  • the mobile station apparatus sets the transmission power offset value for the upper limit value of the transmission power of each element frequency band according to the number of element frequency bands to which radio resources are allocated. Become. Therefore, according to the present invention, the input value to the power amplifier can be controlled within an appropriate range in consideration of the variation in the PAPR of the transmission power that changes according to the number of element frequency bands used by the mobile station apparatus for signal transmission. The effect that can be expected.
  • the mobile station apparatus sets the upper limit value of transmission power to a lower value as the number of element frequency bands to which radio resources are allocated increases. Therefore, the present invention provides an input value to the power amplifier within the capability of the power amplifier in consideration of the variation of the PAPR of the transmission power, which increases as the number of element frequency bands used by the mobile station apparatus for signal transmission increases. The effect that it can control appropriately is expectable.
  • the mobile station apparatus sets a large transmission power offset value in the negative direction as the number of element frequency bands to which radio resources are allocated increases. Therefore, the present invention provides an input value to the power amplifier within the capability of the power amplifier in consideration of the variation of the PAPR of the transmission power, which increases as the number of element frequency bands used by the mobile station apparatus for signal transmission increases. The effect that it can control appropriately is expectable.
  • the mobile station apparatus receives, from the base station apparatus, information related to the upper limit value of transmission power in each element frequency band for each number of element frequency bands to which radio resources are allocated. Therefore, according to the present invention, the input value to the power amplifier can be controlled within an appropriate range in consideration of the variation in the PAPR of the transmission power that changes according to the number of element frequency bands used by the mobile station apparatus for signal transmission. The effect that can be expected.
  • the mobile station apparatus receives, from the base station apparatus, information related to the transmission power offset value for the upper limit value of the transmission power of each element frequency band for each number of element frequency bands to which radio resources are allocated. It will be. Therefore, according to the present invention, the input value to the power amplifier can be controlled within an appropriate range in consideration of the variation in the PAPR of the transmission power that changes according to the number of element frequency bands used by the mobile station apparatus for signal transmission. The effect that can be expected.
  • the downlink radio frame is a unit for radio resource allocation or the like, and is composed of a downlink resource block pair having a frequency band and a time band having a predetermined width.
  • One downlink resource block pair is composed of two downlink resource blocks that are continuous in the time domain.
  • One downlink resource block is composed of 12 downlink subcarriers in the frequency domain, and is composed of 7 OFDM symbols in the time domain.
  • the downlink communication bandwidth of the base station apparatus is referred to as a downlink system bandwidth.
  • In the time domain there are downlink slots composed of 7 OFDM symbols, downlink subframes composed of 2 downlink slots, and downlink radio frames composed of 10 downlink subframes. .
  • a unit composed of one downlink subcarrier and one OFDM symbol is called a downlink resource element.
  • a plurality of downlink resource blocks are arranged according to the downlink system bandwidth.
  • each downlink subframe at least a downlink shared data channel used for information data transmission and a downlink control channel used for control data transmission are arranged. Also, downlink reference signals of downlink pilot channels used for propagation path estimation of the downlink shared data channel and the downlink control channel are distributed and arranged in a plurality of downlink resource elements.
  • the downlink reference signal is a known signal used for the downlink pilot channel.
  • Downlink control channel includes mobile station identifier, downlink shared data channel radio resource allocation information, uplink shared data channel radio resource allocation information, uplink shared data channel transmission power control value, multi-antenna related information, modulation scheme
  • a signal generated from control data such as a coding rate and a retransmission parameter is arranged.
  • the uplink radio frame is a unit such as radio resource allocation, and is composed of an uplink resource block pair consisting of a frequency band and a time band having a predetermined width.
  • One uplink resource block pair is composed of two uplink resource blocks that are continuous in the time domain.
  • one uplink resource block is composed of 12 uplink subcarriers in the frequency domain, and is composed of 7 SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Multiple Access) symbols in the time domain.
  • the uplink communication bandwidth of the base station apparatus is referred to as an uplink system bandwidth.
  • a plurality of uplink resource blocks are arranged according to the uplink system bandwidth.
  • an uplink slot composed of 7 SC-FDMA symbols, an uplink subframe composed of 2 uplink slots, and an uplink composed of 10 uplink subframes There is a radio frame.
  • a unit composed of one uplink subcarrier and one SC-FDMA symbol is called an uplink resource element.
  • each uplink subframe at least an uplink shared data channel used for transmitting information data and an uplink control channel used for transmitting control data are arranged.
  • the uplink control channel is control data including a downlink channel quality index CQI (Channel Quality Indicator), a reception response ACK / NACK (Acknowledgement / Negative-Acknowledgement) for the downlink shared data channel, or a scheduling request SR (Scheduling Request).
  • CQI Channel Quality Indicator
  • ACK / NACK Acknowledgement / Negative-Acknowledgement
  • Send Send.
  • the uplink control channel includes a case where control data including a channel quality indicator CQI is transmitted, a case where control data including a reception response ACK / NACK is transmitted, and a case where control data including a scheduling request SR is transmitted.
  • control data including a channel quality indicator CQI is transmitted
  • control data including a reception response ACK / NACK is transmitted
  • control data including a scheduling request SR is transmitted.
  • Different types of uplink control channels are used. Note that different types of uplink control channels have different signal configurations.
  • an uplink resource block pair used for the uplink control channel has a target relationship in the frequency domain and includes two uplink resource blocks located in different uplink slots. Also, different uplink control channel signals are code-multiplexed in one uplink resource block.
  • the uplink pilot channel used for channel estimation of the uplink shared data channel and the uplink control channel is arranged in the same uplink resource block as the uplink shared data channel, and the same uplink resource as the uplink control channel.
  • an uplink reference signal is arranged in SC-FDMA symbols at different positions.
  • the uplink reference signal is a known signal used for the uplink pilot channel.
  • the uplink reference signal is arranged in the SC-FDMA symbol at the fourth position in the uplink slot.
  • the uplink pilot channel is arranged in the same uplink resource block as the uplink control channel that transmits the control data including the channel quality indicator CQI, the SC-FDMA at the second and sixth positions in the uplink slot An uplink reference signal is arranged in the symbol.
  • the uplink pilot channel When the uplink pilot channel is arranged in the same uplink resource block as the uplink control channel that transmits the control data including the reception response ACK / NACK, the third, fourth, and fifth positions in the uplink slot An uplink reference signal is arranged in each SC-FDMA symbol.
  • the uplink pilot channel is arranged in the same uplink resource block as the uplink control channel that transmits the control data including the scheduling request SR, the SCs at the third, fourth, and fifth positions in the uplink slot are used.
  • -An uplink reference signal is arranged in the FDMA symbol.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an overview of the overall image of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a base station device BS1 and a plurality of mobile station devices UE1, UE2, and UE3 perform wireless communication.
  • the downlink that is the communication direction from the base station apparatus BS1 to the mobile station apparatuses UE1, UE2, and UE3 includes a downlink pilot channel, a downlink control channel, and a downlink shared data channel. It shows that.
  • the uplink that is the communication direction from the mobile station apparatuses UE1, UE2, and UE3 to the base station apparatus BS1 includes an uplink shared data channel, an uplink pilot channel, and an uplink control channel. It shows that.
  • the base station device BS1 is referred to as a base station device 10
  • the mobile station devices UE1, UE2, and UE3 are referred to as a mobile station device 20.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a schematic configuration of a downlink radio frame from the base station apparatus 10 to the mobile station apparatus 20 according to the present embodiment.
  • the downlink radio frame is a unit for radio resource allocation or the like, and is composed of a downlink resource block pair consisting of a predetermined frequency band and time band.
  • One downlink resource block pair is composed of two downlink resource blocks that are continuous in the time domain.
  • one downlink resource block is composed of 12 downlink subcarriers in the frequency domain, and is composed of 7 OFDM symbols in the time domain.
  • the downlink system bandwidth is a downlink communication bandwidth of the base station apparatus 10, and is composed of a plurality of downlink element frequency bandwidths.
  • the downlink component frequency band is a band having a predetermined frequency bandwidth. For example, a downlink system band with a bandwidth of 60 MHz is composed of three downlink component frequency bands with a bandwidth of 20 MHz.
  • the downlink element frequency band a plurality of downlink resource blocks are arranged according to the downlink element frequency bandwidth.
  • the downlink element frequency band having a bandwidth of 20 MHz is configured by 100 downlink resource blocks.
  • the downlink component frequency bandwidth is a frequency bandwidth that can be used for communication by the mobile station device 20 compatible with EUTRA
  • the downlink system bandwidth is a mobile station device compatible with A-EUTRA.
  • Reference numeral 20 denotes a frequency bandwidth that can be used for communication.
  • the time domain shown in this figure is composed of a downlink slot composed of 7 OFDM symbols, a downlink subframe composed of 2 downlink slots, and 10 downlink subframes.
  • a downlink radio frame A unit composed of one downlink subcarrier and one OFDM symbol is called a downlink resource element.
  • each downlink subframe at least a downlink shared data channel used for information data transmission and a downlink control channel used for control data transmission are arranged.
  • downlink reference signals of downlink pilot channels used for estimating propagation path fluctuations of the downlink shared data channel and the downlink control channel are distributed and arranged in a plurality of downlink resource elements.
  • the downlink reference signal is a signal known in the radio communication system 1 used for the downlink pilot channel.
  • Downlink control channel includes mobile station identifier, downlink shared data channel radio resource allocation information, uplink shared data channel radio resource allocation information, uplink shared data channel transmission power control value, multi-antenna related information, modulation scheme
  • a signal generated from control data such as a coding rate and a retransmission parameter is arranged.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a schematic configuration of an uplink radio frame from the mobile station apparatus 20 to the base station apparatus 10 according to the present embodiment.
  • the uplink radio frame is a unit such as radio resource allocation, and is composed of an uplink resource block pair including a frequency band and a time band having a predetermined width.
  • One uplink resource block pair is composed of two uplink resource blocks that are continuous in the time domain.
  • one uplink resource block is composed of 12 uplink subcarriers in the frequency domain, and is composed of 7 SC-FDMA symbols in the time domain.
  • the uplink system bandwidth is an uplink communication bandwidth of the base station apparatus 10, and is composed of a plurality of uplink element frequency bandwidths.
  • the uplink component frequency band is a band having a predetermined frequency bandwidth.
  • an uplink system band with a bandwidth of 60 MHz is composed of three uplink element frequency bands with a bandwidth of 20 MHz.
  • a plurality of uplink resource blocks are arranged according to the uplink component frequency bandwidth.
  • the uplink element frequency band of the 20 MHz bandwidth is composed of 100 uplink resource blocks.
  • the uplink component frequency bandwidth is a frequency bandwidth that can be used for communication by the mobile station device 20 compatible with EUTRA.
  • the uplink system bandwidth is a mobile station device compatible with A-EUTRA.
  • Reference numeral 20 denotes a frequency bandwidth that can be used for communication.
  • an uplink slot composed of seven SC-FDMA symbols, an uplink subframe composed of two uplink slots, and composed of ten uplink subframes There is an uplink radio frame to be played.
  • a unit composed of one uplink subcarrier and one SC-FDMA symbol is called an uplink resource element.
  • each uplink subframe at least an uplink shared data channel used for transmitting information data and an uplink control channel used for transmitting control data are arranged.
  • the uplink control channel transmits control data including a channel quality indicator CQI for the downlink, a reception response ACK / NACK for the downlink shared data channel, or a scheduling request SR.
  • the uplink control channel includes a case where control data including a channel quality indicator CQI is transmitted, a case where control data including a reception response ACK / NACK is transmitted, and a case where control data including a scheduling request SR is transmitted.
  • control data including a channel quality indicator CQI is transmitted
  • control data including a reception response ACK / NACK is transmitted
  • control data including a scheduling request SR is transmitted.
  • Different types of signal configurations are used.
  • an uplink resource block pair used for the uplink control channel is composed of two uplink resource blocks that have a target relationship in the frequency domain within the uplink element frequency band and are located in different uplink slots.
  • the uplink resource block with the lowest frequency in the first uplink slot in the time domain and the second in the time domain is configured by the uplink resource block having the highest frequency in the uplink slot.
  • the uplink pilot channel used for estimating the channel fluctuation of the uplink shared data channel and the uplink control channel is arranged in the same uplink resource block as the uplink shared data channel, and the same uplink control channel as the uplink control channel.
  • Uplink reference signals are arranged in SC-FDMA symbols at different positions in the time domain depending on whether they are arranged in a link resource block.
  • the uplink reference signal is a signal known in the radio communication system 1 used for the uplink pilot channel.
  • the uplink pilot channel is arranged in the same uplink resource block as the uplink shared data channel, the uplink reference signal is arranged in the SC-FDMA symbol at the fourth position in the uplink slot.
  • the SC-FDMA at the second and sixth positions in the uplink slot An uplink reference signal is arranged in the symbol.
  • the uplink pilot channel is arranged in the same uplink resource block as the uplink control channel that transmits the control data including the reception response ACK / NACK, the third, fourth, and fifth positions in the uplink slot An uplink reference signal is arranged in each SC-FDMA symbol.
  • the SCs at the third, fourth, and fifth positions in the uplink slot are used.
  • -An uplink reference signal is arranged in the FDMA symbol.
  • the uplink control channel is arranged in the most extreme uplink resource block in the frequency domain of each uplink component frequency band is shown, but the second and third from the end of the uplink component frequency band are shown.
  • an uplink resource block such as is used for an uplink control channel.
  • the OFDM scheme is applied in the downlink
  • the NxDFT-Spread OFDM scheme is applied in the uplink
  • the NxDFT-Spread OFDM scheme is a scheme for transmitting and receiving signals using the DFT-Spread OFDM scheme in units of uplink component frequency bands, and is an uplink of a radio communication system using a plurality of uplink component frequency bands.
  • communication is performed using a plurality of processing units related to DFT-Spread OFDM transmission / reception in a subframe.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 10 according to this embodiment.
  • the base station apparatus 10 includes a control unit 100, a transmission processing unit 110, a reception processing unit 120, and a radio resource control unit 130.
  • a transmission antenna 115 is connected to the transmission processing unit 110, and a reception antenna 125 is connected to the reception processing unit 120.
  • the control unit 100 controls the radio resource allocation / modulation scheme / coding rate of the downlink shared data channel and the downlink control channel to the transmission processing unit 110. Against. Further, the control unit 100 generates control data to be transmitted using the downlink control channel based on the radio resource control information, and outputs the control data to the transmission processing unit 110.
  • control unit 100 controls radio resource allocation, transmission power, modulation scheme, and coding rate of the uplink shared data channel and the uplink control channel based on the radio resource control information input from the radio resource control unit 130. This is performed for the reception processing unit 120. In addition, the control unit 100 outputs the uplink channel quality input from the reception processing unit 120 to the radio resource control unit 130.
  • control unit 100 generates control data to be transmitted using the downlink control channel based on the radio resource control information input from the radio resource control unit 130 and outputs the control data to the transmission processing unit 110.
  • the control unit 100 sets control data indicating the transmission power control value of the uplink shared data channel according to the number of uplink element frequency bands to which the radio resource of the uplink shared data channel is allocated.
  • the transmission processing unit 110 generates a signal to be transmitted using the downlink control channel and the downlink shared data channel based on the control signal input from the control unit 100, and transmits the signal through the transmission antenna 115.
  • the transmission processing unit 110 transmits information data input from an upper layer using a downlink shared data channel, and transmits control data input from the control unit 100 using a downlink control channel.
  • the transmission processing unit 110 transmits control data including information on radio resource allocation of the uplink shared data channel and transmission power control value of the uplink shared data channel to the mobile station apparatus 20 using the downlink control channel. Details of the transmission processing unit 110 will be described later.
  • the reception processing unit 120 detects, demodulates, decodes, and controls reception signals of the uplink control channel and the uplink shared data channel received from the mobile station apparatus 20 by the reception antenna 125 according to the instruction of the control unit 100. Extract data and information data. The reception processing unit 120 outputs the extracted control data to the control unit 100 and outputs information data to the upper layer.
  • the reception processing unit 120 measures the uplink channel quality (hereinafter referred to as uplink channel quality) of the mobile station apparatus 20 based on the received uplink reference signal, and the measured uplink channel quality is controlled by the control unit. 100 is output to the radio resource control unit 130. Details of the reception processing unit 120 will be described later.
  • the radio resource control unit 130 transmits the transmission power of each mobile station device 20, intermittent transmission / reception cycle, radio resource allocation of the downlink control channel, radio resource allocation of the uplink control channel, radio resource allocation of the downlink shared data channel, uplink Set radio resource allocation for shared data channel, modulation method and coding rate for various channels, etc.
  • the radio resource control unit 130 sets a transmission power control value for each uplink element frequency band based on the uplink channel quality input from the reception processing unit 120 through the control unit 100.
  • the radio resource control unit 130 sets one or more uplink resource block pairs as radio resource allocation for the uplink shared data channel in the mobile station apparatus 20 together with the setting of the uplink transmission power control value.
  • the element frequency band is also set.
  • the radio resource control unit 130 relates to a transmission power control value for each uplink element frequency band and radio resource allocation for an uplink shared data channel for each uplink element frequency band to which one or more uplink resource block pairs are allocated.
  • the radio resource control information including the information is output to the control unit 100.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram illustrating a configuration of the transmission processing unit 110 of the base station apparatus 10 according to the present embodiment.
  • the transmission processing unit includes a plurality of downlink shared data channel processing units 1100, a plurality of downlink control channel processing units 1110, a downlink pilot channel processing unit 1120, a multiplexing unit 1122, and an IFFT. (Inverse Fastier Transform) unit 1124, GI (Guard Interval) insertion unit 1126, D / A (Digital / Analog) unit 1128, and transmission RF (Radio Frequency) Frequency) unit 1130, and the transmission antenna 115 is connected to the transmission RF unit 1130.
  • IFFT Inverse Fastier Transform
  • GI Guard Interval
  • D / A Digital / Analog
  • transmission RF Radio Frequency
  • each downlink shared data channel processing unit 1100 and each downlink control channel processing unit 1110 have the same configuration and function, only one of them will be described as a representative.
  • the downlink shared data channel processing unit 1100 includes a turbo coding unit 1102 and a data modulation unit 1104, respectively, and the downlink control channel processing unit 1110 includes a convolutional coding unit 1112 and a QPSK.
  • a modulation unit 1114 is provided.
  • the downlink shared data channel processing unit 1100 is a processing unit that performs baseband signal processing for transmitting information data to the mobile station apparatus 20 by the OFDM method.
  • the turbo coding unit 1102 performs turbo coding for increasing the error tolerance of the data at the coding rate input from the control unit, and outputs the information data to the data modulation unit 1104.
  • the data modulation unit 1104 modulates the code data encoded by the turbo coding unit 1102 using a modulation method input from the control unit 100, for example, a modulation method such as QPSK, 16QAM, or 64QAM, and converts the modulation symbol signal sequence. Generate.
  • the data modulation unit outputs the generated signal sequence to the multiplexing unit 1122.
  • the downlink control channel processing unit 1110 is a processing unit that performs baseband signal processing for transmitting control data input from the control unit using the OFDM scheme.
  • the convolutional coding unit 1112 performs convolutional coding for increasing the error tolerance of the control data based on the coding rate input from the control unit 100.
  • the control data is controlled in bit units.
  • the convolutional coding unit 1112 also performs rate matching to adjust the number of output bits for the bits subjected to the convolutional coding processing based on the coding rate input from the control unit 100. Then, convolutional encoder 1112 outputs the encoded control data to QPSK modulator 1114.
  • the QPSK modulation unit 1114 modulates the control data encoded by the convolutional encoding unit 1112 using the QPSK modulation method, and outputs the modulated modulation symbol signal sequence to the multiplexing unit 1122.
  • the downlink pilot channel processing unit 1120 generates a downlink reference signal that is a known signal in the mobile station apparatus 20 and outputs the downlink reference signal to the multiplexing unit 1122.
  • the multiplexing unit 1122 receives the signal input from the downlink pilot channel processing unit 1120, the signal input from each of the downlink shared data channel processing unit 1100, and the signal input from each of the downlink control channel processing unit 1110. In accordance with an instruction from the control unit 100, multiplexing is performed on the downlink radio frame.
  • Radio resource control information related to radio resource allocation of the downlink shared data channel and radio resource allocation of the downlink control channel set by the radio resource control unit 130 is input to the control unit 100, and based on the radio resource control information, the control unit 100 controls the processing of the multiplexing unit 1122.
  • the multiplexing unit 1122 performs multiplexing between the downlink shared data channel and the downlink control channel by time multiplexing as shown in FIG.
  • the multiplexing unit 1122 performs multiplexing between the downlink pilot channel and other channels by time / frequency multiplexing.
  • the multiplexing unit 1122 performs multiplexing of the downlink shared data channel addressed to each mobile station apparatus 20 in units of downlink resource blocks, and uses one or more downlink resource blocks for one mobile station apparatus 20 to perform downlink. Sometimes shared data channels are multiplexed.
  • the multiplexing unit 1122 performs multiplexing of the downlink control channel addressed to each mobile station apparatus 20 using a plurality of downlink resource elements that are dispersed in the same downlink element frequency band. Further, multiplexing section 1122 outputs the multiplexed signal to IFFT section 1124.
  • the IFFT unit 1124 performs fast inverse Fourier transform on the signal multiplexed by the multiplexing unit 1122, performs OFDM modulation, and outputs the result to the GI insertion unit 1126.
  • the GI insertion unit 1126 generates a baseband digital signal including symbols in the OFDM scheme by adding a guard interval to the signal modulated by the OFDM scheme by the IFFT unit 1124. As is well known, the guard interval is generated by duplicating the beginning or end of the symbol to be transmitted. Further, the GI insertion unit 1126 outputs the generated baseband digital signal to the D / A unit 1128.
  • the D / A 1128 unit converts the baseband digital signal input from the GI insertion unit 1126 into an analog signal and outputs the analog signal to the transmission RF unit 1130.
  • the transmission RF unit 1130 generates an in-phase component and a quadrature component of the intermediate frequency from the analog signal input from the D / A unit 1128, and removes an extra frequency component for the intermediate frequency band. Next, the transmission RF unit 1130 converts the intermediate frequency signal into a high frequency signal (up-conversion), removes excess frequency components, amplifies the power, and transmits the signal to the mobile station apparatus 20 via the transmission antenna 115. Send.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram illustrating a configuration of the reception processing unit 120 of the base station apparatus 10 according to the present embodiment.
  • the reception processing unit includes a reception RF unit 1202, an A / D (Analog / Digital) unit 1204, an element frequency band separation unit 1206, and a plurality of uplink component frequency bands.
  • the reception processing unit 1210 for each uplink component frequency band includes a GI removal unit 1212, a symbol timing detection unit 1216, an FFT unit 1214, a subcarrier demapping unit 1220, and reception quality measurement.
  • Unit 1230, propagation path estimation unit 1232, uplink shared data channel propagation path equalization unit 1240, uplink control channel propagation path equalization unit 1222, IDFT unit 1224, data demodulation unit 1226, , A turbo decoding unit 1228 and an uplink control channel detection unit 1242 are provided. Note that each uplink component frequency band reception processing unit 1210 has the same configuration and function, and therefore one of them will be described as a representative.
  • the reception RF unit 1202 appropriately amplifies the signal received by the reception antenna 125, converts it to an intermediate frequency (down-conversion), removes unnecessary frequency components, and amplifies the signal level so that the signal level is appropriately maintained. And quadrature demodulation based on the in-phase and quadrature components of the received signal.
  • Reception RF section 1202 outputs the quadrature demodulated analog signal to A / D section 1204.
  • the A / D unit 1204 converts the analog signal quadrature demodulated by the reception RF unit 1202 into a digital signal, and outputs the converted digital signal to the element frequency band separation unit 1206.
  • Element frequency band separation section 1206 separates the received signal for each uplink element frequency band of the uplink system bandwidth, and outputs it to each uplink element frequency band reception processing section 1210.
  • the reception processing unit 1210 for each uplink element frequency band performs demodulation and decoding of the uplink shared data channel and the uplink control channel in the uplink element frequency band, and detects and outputs information data and control data.
  • the symbol timing detection unit 1216 detects the symbol timing based on the signal input from the element frequency band separation unit 1206, and outputs a control signal indicating the detected symbol boundary timing to the GI removal unit 1212. To do.
  • the GI removal unit 1212 removes a portion corresponding to the guard interval from the signal input from the element frequency band separation unit 1206 based on the control signal from the symbol timing detection unit 1216 and converts the remaining portion of the signal to the FFT unit. To 1214.
  • the FFT unit 1214 performs fast Fourier transform on the signal input from the GI removal unit 1212, performs demodulation of the DFT-Spread-OFDM scheme, and outputs the result to the subcarrier demapping unit. Note that the number of points in the FFT unit 1214 is equal to the number of points in the IFFT unit of the mobile station apparatus 20 described later.
  • the subcarrier demapping unit 1220 based on the control signal input from the control unit 100, the signal demodulated by the FFT unit 1214, the uplink pilot channel signal, the uplink shared data channel signal, and the uplink control channel To separate the signal.
  • the subcarrier demapping unit 1220 outputs the separated uplink pilot channel signal to the propagation path estimation unit 1232 and the reception quality measurement unit 1230, and outputs the separated uplink shared data channel signal to the uplink shared data channel. And the separated uplink control channel signal is output to the uplink control channel propagation path equalizing unit 1240.
  • the propagation path estimation unit 1232 estimates propagation path fluctuations using the uplink reference signal of the uplink pilot channel separated by the subcarrier demapping unit 1220 and a known signal.
  • the propagation path estimation unit 1232 outputs the estimated propagation path estimation value to the propagation path equalization unit 1222 for the uplink shared data channel and the propagation path equalization unit 1240 for the uplink control channel.
  • the reception quality measurement unit 1230 measures the reception quality using the uplink reference signal of the uplink pilot channel in units of uplink element frequency bands, and the uplink channel quality that is the measurement result of the reception quality of each uplink element frequency band Is output to the control unit 100.
  • the propagation path equalization unit 1222 for the uplink shared data channel uses the propagation path estimation value input from the propagation path estimation unit 1232 as the amplitude and phase of the uplink shared data channel signal separated by the subcarrier demapping unit 1220. Equalize based on Here, equalization refers to a process for restoring the fluctuation of the propagation path received by the signal during wireless communication.
  • the channel equalization unit 1222 for the uplink shared data channel outputs the adjusted signal to the IDFT unit 1224.
  • the IDFT unit 1224 performs discrete inverse Fourier transform on the signal input from the propagation path equalization unit 1222 for the uplink shared data channel, and outputs the result to the data demodulation unit 1226.
  • the data demodulation unit 1226 demodulates the uplink shared data channel signal converted by the IDFT unit 1224 and outputs the demodulated uplink shared data channel signal to the turbo decoding unit 1228.
  • This demodulation is demodulation corresponding to the modulation method used in the data modulation unit of the mobile station apparatus 20, and the modulation method is input from the control unit.
  • the turbo decoding unit 1228 decodes information data from the uplink shared data channel signal input from the data demodulating unit 1226 and demodulated.
  • the coding rate is input from the control unit 100.
  • a channel equalization unit 1240 for the uplink control channel uses the amplitude and phase of the uplink control channel signal separated by the subcarrier demapping unit 1220 based on the channel estimation value input from the channel estimation unit 1232. Equalize.
  • the uplink channel equalization unit 1240 for the uplink control channel outputs the equalized signal to the uplink control channel detection unit 1242.
  • the uplink control channel detection unit 1242 detects, demodulates, decodes, and controls the signal input from the uplink control channel propagation path equalization unit 1240 according to the type of the transmitted control data. Is detected.
  • the base station apparatus 10 knows in advance the type of control data transmitted by the mobile station apparatus 20.
  • the uplink control channel detection unit 1242 outputs the detected control data to the control unit 100.
  • the control unit 100 and the subcarrier demapping unit 1220 Based on the control data transmitted to the mobile station apparatus 20 using the downlink control channel and the radio resource control information notified in advance using the downlink shared data channel, the control unit 100 and the subcarrier demapping unit 1220 The demodulator 1226, turbo decoder 1228, propagation path estimator 1232, and uplink control channel detector 1242 are controlled.
  • control unit based on the control data and radio resource control information transmitted to the mobile station device 20, determines which uplink element frequency band the uplink shared data channel and uplink control channel transmitted by each mobile station device 20 are. Know if it is located in the resource.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram showing the configuration of the mobile station apparatus 20 according to this embodiment.
  • the mobile station device 20 is configured by connecting a reception processing unit 210 and a transmission processing unit 220 to a control unit 200.
  • the control unit 200 confirms the data that is transmitted using the downlink shared data channel and is input from the reception processing unit 210, outputs information data to the upper layer in the data, and performs radio resource control information in the data.
  • the reception processing unit 210 and the transmission processing unit 220 are controlled based on the above.
  • the control unit 200 relates to the uplink control channel in the transmission processing unit 220 based on the information about the radio resource and the radio resource allocation period in each uplink element frequency band of the uplink control channel included in the radio resource control information. Control processing.
  • control unit 200 controls the reception processing unit 210 and the transmission processing unit 220 based on the control data.
  • the reception processing unit 210 detects a downlink control channel signal indicating the radio resource allocation of the uplink shared data channel
  • the control unit 200 detects the uplink shared data channel of one or a plurality of uplink element frequency bands.
  • Control data indicating radio resource allocation and control data indicating the transmission power control value of the uplink shared data channel are input from the reception processing unit 210.
  • control unit 200 sets an upper limit value of the average transmission power of the SC-FDMA symbol in each uplink element frequency band according to the number of uplink element frequency bands to which the radio resource of the uplink shared data channel is allocated. Then, the transmission processing unit 220 is controlled using the upper limit value of the average transmission power of the SC-FDMA symbol in the set uplink element frequency band.
  • control unit 200 generates a channel quality indicator CQI based on the downlink reception quality (hereinafter referred to as downlink channel quality) input from the reception processing unit 210, and transmits the channel quality indicator CQI using the uplink control channel.
  • downlink channel quality the downlink reception quality
  • the transmission processing unit 220 is controlled and the control data is output to the transmission processing unit 220.
  • the reception processing unit 210 receives a signal from the base station device 10 via the reception antenna 215, and demodulates and decodes the received signal in accordance with an instruction from the control unit 200.
  • the reception processing unit 210 detects a downlink control channel signal addressed to itself, the reception processing unit 210 outputs control data obtained by decoding the downlink control channel signal to the control unit 200.
  • the control data includes information such as a transmission power control value of the uplink shared data channel.
  • the reception processing unit receives information data obtained by decoding the downlink shared data channel addressed to the own device based on an instruction from the control unit 200 after outputting the control data included in the downlink control channel to the control unit. And output to the upper layer via the control unit 200. Further, the reception processing unit 210 outputs the radio resource control information obtained by decoding the downlink shared data channel to the control unit 200. Further, the reception processing unit measures the reception quality using the downlink reference signal of the downlink pilot channel in each downlink element frequency band, and outputs the measurement result to the control unit 200. Details of the reception processing unit 210 will be described later.
  • the transmission processing unit encodes information data and control data according to an instruction from the control unit 200, sets a transmission power value of the modulated signal, arranges the signal in an uplink radio resource, and transmits the signal to the base station apparatus 10. Transmit via antenna. Details of the transmission processing unit 220 will be described later.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram showing the configuration of the reception processing unit 210 of the mobile station apparatus 20 according to this embodiment.
  • the reception processing unit 210 is connected to a reception antenna 215, and includes a reception RF unit 2102, an A / D unit 2104, a symbol timing detection unit 2114, a GI removal unit 2106, and an FFT unit. 2108, a demultiplexing unit 2110, a propagation channel estimation unit 2118, a reception quality measurement unit 2116, a downlink shared data channel propagation channel compensation unit 2112, a downlink shared data channel decoding unit 2130, and downlink control A channel propagation path compensation unit 2120 and a downlink control channel decoding unit 2140 are configured.
  • the downlink shared data channel decoding unit 2130 includes a data demodulation unit 2132 and a turbo decoding unit 2134
  • the downlink control channel decoding unit 2140 includes a QPSK demodulation unit 2142, And a Viterbi decoder unit 2144.
  • the reception RF unit 2102 appropriately amplifies the signal received by the reception antenna 215, converts it to an intermediate frequency (down-conversion), removes unnecessary frequency components, and amplifies the signal so that the signal level is appropriately maintained. And quadrature demodulation based on the in-phase and quadrature components of the received signal.
  • Reception RF section 2102 outputs the quadrature demodulated analog signal to A / D section 2104.
  • the A / D unit 2104 converts the analog signal quadrature demodulated by the reception RF unit 2102 into a digital signal, and outputs the converted digital signal to the symbol timing detection unit 2114 and the GI removal unit 2106.
  • the symbol timing detection unit 2114 detects the timing of the OFDM symbol based on the digital signal converted by the A / D unit 2104, and outputs a control signal indicating the timing of the detected symbol boundary to the GI removal unit 2106.
  • GI removal section 2106 removes a portion corresponding to the guard interval from the digital signal output from A / D section 2104 based on the control signal from symbol timing detection section 2114, and converts the remaining portion of the signal to FFT section 2108. Output to.
  • the FFT unit 2108 performs fast Fourier transform on the signal input from the GI removal unit 2106, performs OFDM demodulation, and outputs the result to the demultiplexing unit 2110.
  • the demultiplexing unit 2110 demultiplexes the signal demodulated by the FFT unit 2108 into a downlink control channel signal and a downlink shared data channel signal based on the control signal input from the control unit 200.
  • the demultiplexing unit 2110 outputs the separated downlink shared data channel signal to the downlink shared data channel propagation path compensating unit 2112, and outputs the separated downlink control channel signal for the downlink control channel To the propagation path compensation unit 2120.
  • demultiplexing section 2110 demultiplexes the downlink resource element in which the downlink pilot channel is arranged, and outputs the downlink reference signal of the downlink pilot channel to propagation path estimation section 2118 and reception quality measurement section 2116.
  • the propagation path estimation unit 2118 estimates the propagation path variation using the downlink reference signal and the known signal of the downlink pilot channel separated by the demultiplexing unit 2110, and compensates for the propagation path variation. And a channel compensation value for adjusting the phase are output to the channel compensation unit 2112 for the downlink shared data channel and the channel compensation unit 2120 for the downlink control channel.
  • the reception quality measurement unit 2116 measures the downlink channel quality using the downlink reference signal of the downlink pilot channel, and outputs the measurement result to the control unit 200.
  • the propagation path compensation unit 2112 for the downlink shared data channel determines the amplitude and phase of the downlink shared data channel signal separated by the demultiplexing unit according to the propagation channel compensation value input from the propagation path estimation unit 2118. Adjust every time.
  • the propagation path compensation unit 2112 for the downlink shared data channel outputs the signal whose propagation path has been adjusted to the data demodulation unit 2132 of the downlink shared data channel decoding unit 2130.
  • the downlink shared data channel decoding unit 2130 is a processing unit that demodulates and decodes the downlink shared data channel and detects information data based on an instruction from the control unit 200.
  • the data demodulator 2132 demodulates the downlink shared data channel signal input from the propagation path compensator 2112 and outputs the demodulated downlink shared data channel signal to the turbo decoder.
  • This demodulation is a demodulation corresponding to the modulation method used in the data modulation unit of the base station apparatus 10.
  • the turbo decoding unit 2134 decodes information data from the demodulated downlink shared data channel signal input from the data demodulation unit 2132 and outputs it to the upper layer via the control unit 200. Radio resource control information transmitted using the downlink shared data channel is also output to the control unit 200.
  • the downlink control channel propagation path compensation unit 2120 adjusts the amplitude and phase of the downlink control channel signal separated by the demultiplexing unit 2110 according to the propagation path compensation value input from the propagation path estimation unit 2118.
  • the downlink control channel propagation path compensation unit 2120 outputs the adjusted signal to the QPSK demodulation unit 2142 of the downlink control channel decoding unit 2140.
  • the downlink control channel decoding unit 2140 is a processing unit that demodulates and decodes the signal input from the propagation path compensation unit 2120 and detects control data as follows.
  • the QPSK demodulator 2142 performs QPSK demodulation on the downlink control channel signal and outputs the result to the Viterbi decoder 2144.
  • the Viterbi decoder unit 2144 decodes the signal demodulated by the QPSK demodulation unit 2142 and outputs the decoded control data to the control unit 200.
  • this signal is expressed in bit units, and the Viterbi decoder unit 2144 also performs rate dematching to adjust the number of bits to be subjected to Viterbi decoding processing on the input bits.
  • the control unit 200 determines whether the control data input from the Viterbi decoder unit 2144 is error-free control data addressed to the own device. If the control unit 200 determines that the control data is addressed to the own device without error, based on the control data.
  • the demultiplexer, data demodulator, turbo decoder, and transmission processor are controlled.
  • the control unit 200 inputs the information data to the transmission processing unit for each uplink element frequency band of the transmission processing unit 220 described later, and transmits Control power.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram showing the configuration of the transmission processing unit 220 of the mobile station apparatus 20 according to this embodiment.
  • the transmission processing unit 220 includes a plurality of uplink component frequency band transmission processing units 2200, an element frequency band synthesis unit 2220, a D / A unit 2222, and a transmission RF unit 2224.
  • the transmission antenna 225 is connected.
  • the transmission processing unit 2200 for each uplink component frequency band includes a turbo coding unit 2202, a data modulation unit 2204, a DFT unit 2206, an uplink pilot channel processing unit 2208, and uplink control.
  • a channel processing unit 2210, a subcarrier mapping unit 2212, an IFFT unit 2214, a GI insertion unit 2216, and a transmission power adjustment unit 2218 are included.
  • the mobile station apparatus 20 includes a transmission processing unit 2200 for each uplink element frequency band corresponding to the number of uplink element frequency bands that can be handled.
  • each uplink element frequency band transmission processing unit 2200 has the same configuration and function, one of them will be described as a representative.
  • the transmission processing unit 2200 for each uplink component frequency band performs encoding, modulation, and transmission power settings for information data and control data, and sets up an uplink shared data channel and an uplink control channel in the uplink component frequency band. It is a processing unit that generates a signal to be transmitted.
  • the turbo coding unit 2202 performs turbo coding for improving the error tolerance of the data at the coding rate instructed by the control unit 200 and outputs the input information data to the data modulation unit 2204.
  • the data modulation unit 2204 modulates the code data encoded by the turbo coding unit 2202 using a modulation method instructed by the control unit 200, for example, a modulation method such as QPSK, 16QAM, or 64QAM, and converts the modulation symbol signal sequence. Generate. Data modulation section 2204 outputs the generated modulation symbol signal sequence to DFT section 2206.
  • a modulation method such as QPSK, 16QAM, or 64QAM
  • the DFT unit 2206 performs discrete Fourier transform on the signal output from the data modulation unit 2204, and outputs the result to the subcarrier mapping unit 2212.
  • the uplink control channel processing unit 2210 performs baseband signal processing for transmitting control data input from the control unit 200.
  • the control data input to the uplink control channel processing unit 2210 is any one of the downlink channel quality indicator CQI, the reception response ACK / NACK, and the scheduling request SR.
  • the uplink control channel processing unit 2210 generates a signal of a different format according to the type of control data to be processed, and outputs it to the subcarrier mapping unit.
  • the type of control data to be processed is input from the control unit 200 to the uplink control channel processing unit 2210.
  • the uplink pilot channel processing unit 2208 generates an uplink reference signal that is a known signal in the base station apparatus 10 and outputs the uplink reference signal to the subcarrier mapping unit 2212.
  • the subcarrier mapping unit 2212 receives the signal input from the uplink pilot channel processing unit 2208, the signal input from the DFT unit 2206, and the signal input from the uplink control channel processing unit from the control unit 200. According to the instruction, it is arranged on the subcarrier and output to IFFT section 2214.
  • subcarrier mapping unit 2212 arranges the uplink shared data channel signal and the uplink control channel signal in the same uplink subframe and does not output them in order to maintain the single carrier attribute of the transmission signal. Similarly, subcarrier mapping section 2212 does not output a plurality of uplink shared data channel signals arranged in the same uplink subframe.
  • the subcarrier mapping unit 2212 arranges signals of a plurality of uplink control channels in the same uplink subframe and does not output them.
  • the mobile station apparatus 20 arranges a plurality of uplink shared data channels, a plurality of uplink control channels, an uplink shared data channel, and an uplink control channel in the same uplink subframe in different uplink element frequency bands. And send.
  • the subcarrier mapping unit 2212 relates to the arrangement of uplink pilot channel signals in the uplink shared data channel and the arrangement of uplink pilot channel signals in the uplink control channel. Arrange in time multiplexed and output.
  • the IFFT 2214 unit performs fast inverse Fourier transform on the signal output from the subcarrier mapping unit, and outputs the result to the GI insertion unit 2216.
  • the number of points in the IFFT unit 2214 is larger than the number of points in the DFT unit 2206.
  • the mobile station apparatus 20 uses the DFT unit 2206, the subcarrier mapping unit 2212, and the IFFT unit 2214 to perform DFT-Spread-OFDM modulation on the signal transmitted using the uplink shared data channel.
  • the GI insertion unit 2216 adds a guard interval to the signal input from the IFFT unit 2214 and outputs a signal with the guard interval added to the transmission power adjustment unit 2218.
  • the transmission power adjustment unit 2218 adjusts the average transmission power of the signal input from the GI insertion unit 2216 based on the control signal from the control unit 200 and outputs the adjusted signal to the element frequency band synthesis unit 2220.
  • the transmission power adjustment unit 2218 adjusts the average transmission power so as to be within the upper limit value of the average transmission power set by the control unit 200. Specifically, the transmission power adjustment unit 2218 is allocated to the path loss measured by the mobile station device 20, the transmission power control value notified from the base station device 10 to the mobile station device 20, and the uplink shared data channel.
  • the mobile station apparatus 20 is notified of the number of uplink resource block pairs, the modulation scheme-dependent power offset value based on the modulation scheme applied to the uplink shared data channel, and the downlink shared data channel at the time of communication connection. And a coefficient for multiplying the path loss measured by the mobile station device 20 that is broadcasted to the mobile station device 20 in the communication area of the base station device 10 using the downlink shared data channel. Accordingly, a provisional average transmission power value is set, and an upper limit value of the average transmission power of each uplink element frequency band input from the control unit 200 Comparing the average transmit power value of the temporary set to the average transmission power value actually adjust the lower value.
  • Element frequency band synthesizer 2220 synthesizes the signal for each uplink element frequency band input from transmission element for each uplink element frequency band 2200 and outputs the synthesized signal to D / A section 2222.
  • the D / A 2222 unit converts the baseband digital signal input from the element frequency band synthesis unit 2220 into an analog signal and outputs the analog signal to the transmission RF unit 2224.
  • the transmission RF unit 2224 generates an in-phase component and a quadrature component of the intermediate frequency from the analog signal input from the D / A unit 2222, and removes an extra frequency component for the intermediate frequency band. Next, the transmission RF unit converts (up-converts) the intermediate frequency signal into a high frequency signal, removes excess frequency components, amplifies the power using the power amplifier in the transmission RF unit, and sets the transmission antenna 225. To the base station apparatus 10.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an information field of control data of a downlink control channel indicating radio resource allocation of the uplink shared data channel.
  • the information field of the control data of the downlink control channel indicating the radio resource allocation of the uplink shared data channel includes “radio resource allocation information” indicating the position of the uplink resource block pair to be allocated within one uplink element frequency band, It includes information fields of “modulation method / coding rate”, “retransmission parameter” indicating a redundant version number and new data indicator, “transmission power control value”, and “mobile station identifier”. . Other information fields may be configured in the control data.
  • the base station apparatus 10 transmits a downlink control channel including control data shown in FIG. 10 to the mobile station apparatus 20 for each uplink element frequency band to which radio resources are allocated. For example, when the base station apparatus 10 allocates uplink shared data channel radio resources to three uplink component frequency bands, the base station apparatus 10 includes control data indicating radio resource allocation of the uplink shared data channel.
  • the downlink control channels are transmitted to the mobile station apparatus 20.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the correspondence between the downlink element frequency band and the uplink element frequency band.
  • there are three downlink element frequency bands (downlink element frequency band 1, downlink element frequency band 2, downlink element frequency band 3), and uplink element frequency bands (uplink element frequency band 1, uplink element).
  • uplink element frequency band 1 uplink element
  • the downlink element frequency band and the uplink element frequency band have a one-to-one correspondence.
  • the downlink element frequency band 1 corresponds to the uplink element frequency band 1
  • the downlink element frequency band 2 corresponds to the uplink element frequency band 2
  • the downlink element frequency band 3 corresponds to the uplink element frequency band 3.
  • the radio resource allocation of the uplink shared data channel of the downlink control channel arranged in the downlink element frequency band 1 indicates the radio resource allocation of the uplink shared data channel of the uplink element frequency band 1
  • the downlink element The radio resource assignment of the uplink shared data channel of the downlink control channel arranged in the frequency band 2 indicates the radio resource assignment of the uplink shared data channel of the uplink element frequency band 2 and is arranged in the downlink element frequency band 3
  • the assigned radio resource allocation of the uplink shared data channel of the downlink control channel indicates the radio resource allocation of the uplink shared data channel of the uplink element frequency band 3.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating the number of uplink component frequency bands to which radio resources of the uplink shared data channel are allocated and the upper limit value of average transmission power in each uplink component frequency band.
  • the upper limit value of the average transmission power in each uplink element frequency band is set to x [dBm]. .
  • the upper limit value of the average transmission power of each uplink component frequency band is equal to the allowable maximum transmission power value of the average transmission power of the own device.
  • the upper limit value of the average transmission power in each uplink element frequency band is (xy) [dBm] Set to
  • the upper limit value of the average transmission power in each uplink element frequency band is (xz) [dBm] Set to
  • the control unit 200 of the mobile station apparatus 20 sets an upper limit value of the average transmission power of each uplink element frequency band according to the number of uplink element frequency bands to which the radio resource of the uplink shared data channel is allocated, The average transmission power of each uplink element frequency band transmission processing unit 2200 of the transmission processing unit 220 is set, and the upper limit value of the average transmission power set in the transmission power adjustment unit 2218 of each uplink element frequency band transmission processing unit 2200 The average transmission power is controlled so as not to exceed.
  • the transmission power adjustment unit 2218 sets the average transmission power using the following equation. min ⁇ [upper limit value of average transmission power of each uplink element frequency band], 10 log 10 ([number of allocated uplink resource block pairs]) + [reference transmission power control value] + [coefficient to multiply path loss] ⁇ [path loss] + [modulation scheme dependent power offset value] + [transmission power control value] ⁇ .
  • min ⁇ A, B ⁇ indicates that A and B are compared and a smaller value is selected.
  • the control unit 200 sets the upper limit value of the average transmission power of each uplink element frequency band to a lower value as the number of uplink element frequency bands to which the radio resource of the uplink shared data channel is allocated increases.
  • control unit 200 performs power offset according to the number of uplink element frequency bands allocated to the radio resource of the uplink shared data channel with respect to the maximum allowable transmission power of the average transmission power of the mobile station apparatus 20.
  • a direct value may be set according to the number of uplink component frequency bands allocated to the radio resource of the uplink shared data channel.
  • the upper limit value of the average transmission power in each uplink element frequency band is set to o [dBm] If the uplink shared data channel radio resource is allocated in two uplink element frequency bands at the same time, the upper limit value of the average transmission power of each uplink element frequency band is set to p [dBm], When radio resources of the uplink shared data channel are allocated in three uplink component frequency bands at the same time, the upper limit value of the average transmission power in each uplink component frequency band is set to q [dBm].
  • the upper limit value of the average transmission power of each uplink element frequency band can be adjusted to a lower value as the number of uplink element frequency bands to which the radio resource of the uplink shared data channel is allocated increases.
  • the transmission signal becomes a multicarrier signal, PAPR is increased, the dynamic range of transmission power is widened, and the input value to the power amplifier in the transmission RF unit is It is possible to reduce the situation where the capacity of the power amplifier is exceeded.
  • the upper limit value of the average transmission power of each uplink element frequency band can be adjusted according to the number of uplink element frequency bands to which the radio resource of the uplink shared data channel is allocated, and can be adjusted for each uplink subframe. Therefore, it is possible to flexibly cope with the allocation of radio resources of the uplink shared data channel in which the number of uplink component frequency bands may change.
  • the power offset value for the allowable maximum transmission power value of the average transmission power according to the number of uplink element frequency bands to which the radio resource of the uplink shared data channel is allocated is set to a different power offset value for each mobile station apparatus 20. May be.
  • the base station apparatus 10 transmits information on the power offset value to the mobile station apparatus 20 using the downlink shared data channel. Further, the base station apparatus 10 and the mobile station apparatus 20 may exchange information regarding the direct upper limit value of the average transmission power according to the number of uplink element frequency bands to which the radio resource of the uplink shared data channel is allocated. Good.
  • the information on the upper limit value of the average transmission power of each uplink component frequency band according to the number of uplink component frequency bands to which the radio resource of the uplink shared data channel is allocated is the base station at a timing other than the start of communication connection Communication may be performed between the apparatus 10 and the mobile station apparatus 20.
  • an example of “updating” the upper limit value (allowable maximum transmission power value) of the average transmission power of each uplink element frequency band as needed for each uplink subframe according to the number of uplink element frequency bands is set, and the upper limit of the average transmission power of each uplink element frequency band in consideration of the maximum number The value may be used “not updated” at any time.
  • the number of element frequency bands may be controlled semi-statically between the base station device 10 and the mobile station device 20.
  • the uplink reference signal used for the measurement of the uplink channel quality may be an uplink reference signal having a signal configuration different from that of the uplink reference signal shown in FIG.
  • the description has been made assuming the uplink reference signal accompanying the demodulation of the uplink shared data channel.
  • the uplink reference signal used only for the measurement of the uplink channel quality may be configured and used. .
  • the mobile station apparatus 20 may be configured to transmit the uplink reference signal using the last SC-FDMA symbol in the time domain of the uplink subframe, which is a frequency band determined in advance by the base station apparatus 10. .
  • the mobile station apparatus 20 is preset by the base station apparatus 10 to transmit an uplink reference signal for measuring uplink channel quality.
  • the number of downlink element frequency bands and the number of uplink element frequency bands are the same, and the downlink element frequency band and the uplink element frequency band have a one-to-one correspondence relationship. Although some cases have been described, other configurations may be used.
  • an information field indicating an uplink element frequency band number is configured with respect to the control data shown in FIG. 10, and a downlink control channel including control data indicating radio resource allocation of the uplink shared data channel is set to any downlink.
  • the base station apparatus 10 may be configured to be able to be arranged in the link element frequency band.
  • the base station apparatus 10 uses the information field indicating the number of the uplink element frequency band to select either the uplink element frequency band 1, the uplink element frequency band 2, or the uplink element frequency band 3.
  • the downlink control channel is arranged in one of the downlink element frequency band 1, the downlink element frequency band 2 and the downlink element frequency band 3 in the downlink element frequency band.
  • one downlink control channel may be configured to collectively configure information indicating radio resource allocation of uplink shared data channels in a plurality of uplink element frequency bands.
  • FIG. 13 is a diagram showing an information field of control data of a downlink control channel, in which radio resource allocation information of uplink shared data channels in a plurality of uplink component frequency bands is collectively configured in one downlink control channel. is there.
  • one downlink control channel indicates radio resource allocation of an uplink shared data channel for three uplink component frequency bands.
  • An information field indicating radio resource allocation information, modulation scheme / coding rate, retransmission parameter, and transmission power control value is configured for each uplink element frequency band, and only one information field indicating a mobile station identifier is configured.
  • the base station apparatus 10 arranges the downlink control channel in one of the downlink element frequency bands and transmits it.
  • the number of bits of the information field indicating the transmission power control value may be changed in advance according to the number of uplink element frequency bands configured in one downlink control channel.
  • the information field is configured in advance so that the number of bits of the information field indicating the transmission power control value increases as the number of uplink element frequency bands included in one downlink control channel increases.
  • an information field indicating a transmission power control value of the downlink control channel is configured by 2 bits, and one downlink control is performed.
  • an information field indicating a transmission power control value of the downlink control channel is configured by 3 bits, and an uplink component frequency configured in one downlink control channel
  • the information field indicating the transmission power control value of the downlink control channel is configured with 4 bits.
  • the uplink shared data channel in a plurality of uplink element frequency bands is included in one downlink control channel.
  • radio resource allocation information is configured collectively, a configuration in which one downlink control channel is arranged over a plurality of downlink element frequency bands may be employed.
  • MIMO Multi-Input Multi-Output
  • uplink element frequency band transmission processing section 2200 is also configured for each transmission antenna, and a different transmission RF section (power amplifier) is configured for each transmission antenna.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a situation where the mobile station apparatus 20 performs MIMO transmission in a plurality of uplink component frequency bands.
  • the number of transmission antennas is four (Tx1, Tx2, Tx3, Tx4)
  • the number of uplink element frequency bands is three (uplink element frequency band 1, uplink element frequency band 2, uplink element frequency band). The case of 3) will be described.
  • the mobile station apparatus 20 performs MIMO transmission using two transmission antennas (Tx1, Tx2) in the uplink element frequency band 1, and uses two transmission antennas (Tx1, Tx2) in the uplink element frequency band 2.
  • MIMO transmission is performed using the four transmission antennas (Tx1, Tx2, Tx3, Tx4) in the uplink component frequency band 3.
  • the power amplifiers corresponding to the transmitting antenna Tx1 and the transmitting antenna Tx2 amplify signals of three uplink element frequency bands, and the power amplifier corresponding to the transmitting antenna Tx3 and the transmitting antenna Tx4 has one uplink element frequency band. Power amplify the signal.
  • the control unit for the transmission power adjustment unit of the transmission processing unit for each uplink component frequency band corresponding to the transmission antenna Tx1 and the transmission antenna Tx2, average transmission when using three uplink component frequency bands at the same time.
  • the transmission power adjustment unit of the transmission processing unit for each uplink component frequency band corresponding to the transmission antenna Tx3 and the transmission antenna Tx4 is used simultaneously with one uplink component frequency band Set the upper limit of average transmission power.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a situation where the mobile station apparatus 20 performs MIMO transmission in a plurality of uplink component frequency bands.
  • the mobile station apparatus 20 performs MIMO transmission using two transmission antennas (Tx1, Tx2) in the uplink element frequency band 1, and uses two transmission antennas (Tx3, Tx4) in the uplink element frequency band 2.
  • MIMO transmission is performed using the four transmission antennas (Tx1, Tx2, Tx3, Tx4) in the uplink component frequency band 3.
  • All power amplifiers corresponding to the transmission antenna Tx1, the transmission antenna Tx2, the transmission antenna Tx3, and the transmission antenna Tx4 amplify the power of signals in two uplink element frequency bands.
  • the control unit performs the transmission power adjustment units of the transmission processing units for each uplink element frequency band corresponding to the transmission antenna Tx1, the transmission antenna Tx2, the transmission antenna Tx3, and the transmission antenna Tx4.
  • An upper limit value of average transmission power when two uplink element frequency bands are used simultaneously is set.
  • the upper limit value of the average transmission power in each uplink element frequency band is set for each transmission antenna in this way, transmission for performing MIMO transmission independently to the mobile station apparatus 20 in units of each uplink element frequency. Even if data allocation is performed, data is not transmitted exceeding the maximum transmission power with all transmission antennas, which affects the degradation of transmission characteristics and the communication between other mobile station devices 20 and the base station device 10. There is an effect that it disappears.
  • the radio of the uplink shared data channel is used.
  • the mobile station apparatus 20 controls the transmission power by using the transmission power control value notified from the base station apparatus 10 in one downlink subframe as it is. You may switch.
  • the mobile station apparatus 20 adjusts the transmission power by applying a method of controlling the transmission power using a value obtained by accumulating the transmission power control values notified from the base station apparatus 10 in a plurality of downlink subframes.
  • the mobile station apparatus 20 has one downlink for the transmission power control value notified from the base station apparatus 10 to the mobile station apparatus 20. Applying a method of controlling transmission power using the transmission power control value notified from the base station apparatus 10 in the subframe as it is, average transmission power Adjust to.
  • the mobile station apparatus 20 uses a plurality of downlink subframes. Applying a method for controlling transmission power using a value obtained by accumulating transmission power control values notified from the base station apparatus 10, the uplink element frequency band used for radio resource allocation of the uplink shared data channel has changed. A method is used in which the mobile station apparatus 20 controls the average transmission power using the transmission power control value notified from the base station apparatus 10 in one downlink subframe as it is at the timing.
  • the cumulative number of transmission power control values of each uplink element frequency band can be controlled to the same level.
  • the program that operates in the mobile station apparatus related to the present invention is a program that controls the CPU or the like (a program that causes a computer to function) so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Information handled by these devices is temporarily stored in the RAM at the time of processing, then stored in various ROMs and HDDs, read out by the CPU as necessary, and corrected and written.
  • a semiconductor medium for example, ROM, nonvolatile memory card, etc.
  • an optical recording medium for example, DVD, MO, MD, CD, BD, etc.
  • a magnetic recording medium for example, magnetic tape, Any of a flexible disk etc. may be sufficient.
  • the program when distributing to the market, can be stored and distributed on a portable recording medium, or transferred to a server computer connected via a network such as the Internet.
  • a server computer connected via a network such as the Internet.
  • the storage device of the server computer is also included in the present invention.
  • Base station apparatus 100 Control part 110 Transmission processing part 115 Transmission antenna 1100 Downlink shared data channel processing part 1102 Turbo encoding part 1104 Data modulation part 1110 Downlink control channel processing part 1112 Convolutional encoding part 1114 QPSK modulation part 1120 Downlink pilot channel processing unit 1122 Multiplexing unit 1124 IFFT unit 1126 GI insertion unit 1128 D / A unit 1130 Transmission RF unit 120 Reception processing unit 125 Reception antenna 1202 Reception RF unit 1204 A / D unit 1206 Element frequency band separation unit 1210 Uplink Reception processing unit for each element frequency band 1212 GI removal unit 1214 FFT unit 1216 Symbol timing detection unit 1220 Subcarrier signal Ping unit 1222 Channel equalization unit 1224 IDFT unit 1226 Data demodulation unit 1228 Turbo decoding unit 1230 Reception quality measurement unit 1232 Channel estimation unit 1240 Channel equalization unit 1242 Uplink control channel detection unit 130 Radio resource control unit 20 Mobile station Apparatus 200 control unit 210

Landscapes

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

Abstract

 移動局装置は、予め定められた周波数帯域幅の帯域である要素周波数帯域を複数用いて、基地局装置と通信を行ない、無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数に応じて各要素周波数帯域の送信電力に関する値を設定する制御部と、制御部において設定された送信電力の値に基づいて各要素周波数帯域の送信電力を調整し、複数の要素周波数帯域の無線リソースを用いて信号を送信する送信処理部とを備える。これにより、複数の要素周波数帯域を用いた無線通信システムにおいて、送信に用いる上りリンク要素周波数帯域の数に応じて送信電力制御を調整することができ、無線通信システムに適した波形の信号を送信することができる。

Description

移動局装置、通信システム、通信方法及びプログラム
 本発明は、予め定められた周波数帯域幅の帯域である要素周波数帯域を複数用いて基地局装置と通信を行なう移動局装置等に関する。
 セルラー移動通信の第三世代(3G)無線アクセス方式として、W‐CDMA(Wideband Code Division Multiple Access;広帯域符号分割多元接続)方式が3GPP(3rd Generation Partnership Project;第3世代パートナーシッププロジェクト)において標準化され、同方式によるセルラー移動通信サービスが開始されている。また、3GPPにおいて、3Gの進化(Evolved Universal Terrestrial Radio Access;以下、「EUTRA」という)及び3Gネットワークの進化(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)が検討されている。
 EUTRAの基地局装置から移動局装置への通信方向である下りリンクにおいて、マルチキャリア送信であるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing;直交周波数分割多重)方式が適用されている。また、EUTRAの移動局装置から基地局装置への通信方向である上りリンクにおいて、シングルキャリア送信であるDFT(Discrete Fourier Transform;離散フーリエ変換)-Spread OFDM方式が適用されている。
 <UL TPC>
 EUTRAでは、上りリンクにおいて送信電力制御が適用される。EUTRAの上りリンクの送信電力制御は、SC-FDMAシンボルの平均送信電力を制御し、オープンループ送信電力制御方法とクローズドループ送信電力制御方法の両方法が用いられる。
オープンループ送信電力制御方法は、移動局装置で受信した基地局装置からの信号の強度に応じて移動局装置が送信電力を制御する方法である。EUTRAでは、移動局装置が受信した下りリンク参照信号の受信電力により算出したパスロスに基づいて送信電力を制御する。
 クローズドループ送信電力制御方法は、基地局装置が受信した移動局装置からの信号の強度に応じて送信電力制御値を設定して、送信電力制御値を下りリンク制御チャネルを用いて移動局装置に送信し、移動局装置が受信した下りリンク制御チャネルに含まれる送信電力制御値に応じて送信電力を制御する方法である。EUTRAでは、移動局装置が複数の下りリンクサブフレームで基地局装置より通知された送信電力制御値を累積した値を用いて送信電力を制御する方法と、移動局装置が一の下りリンクサブフレームで基地局装置より通知された送信電力制御値をそのまま用いて送信電力を制御する方法がある。EUTRAでは、上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当てを示す下りリンク制御チャネルを用いて基地局装置により移動局装置に送信される送信電力制御値は2ビットから構成される。移動局装置が複数の下りリンクサブフレームで基地局装置より通知された送信電力制御値を累積した値を用いて送信電力を制御する方法の場合、基地局装置より送信される送信電力制御値[dB]では{-1、0、1、3}の何れかの値が示され、移動局装置が一の下りリンクサブフレームで基地局装置より通知された送信電力制御値をそのまま用いて送信電力を制御する方法の場合、基地局装置より送信される送信電力制御値[dB]では{-4、-1、1、4}の何れかの値が示される
 また、EUTRAでは、移動局装置で測定したパスロスと、基地局装置より移動局装置に通知された送信電力制御値のパラメータ以外に、上りリンク共有データチャネルに割り当てられる上りリンクリソースブロックペアの数と、上りリンク共有データチャネルに適用される変調方式に基づく変調方式依存電力オフセット値と、通信接続時などに下りリンク共有データチャネルを用いて移動局装置に通知される基準送信電力制御値と、下りリンク共有データチャネルを用いて基地局装置の通信エリア内の移動局装置に報知送信される、移動局装置が測定したパスロスに乗算する係数と、に応じて移動局装置がSC-FDMAシンボルの平均送信電力を制御する。
 移動局装置は、上記パラメータに基づいて算出した送信電力値と、自装置の平均送信電力の許容最大送信電力値とを比較し、低い値を用いて送信電力を設定する。
 <Component carrier aggregation>
 また、3GPPにおいて、セルラー移動通信の第四世代(4th Generation;第4世代、以下、「4G」という)無線アクセス方式(Advanced EUTRA;以下、「A-EUTRA」という)および、4Gネットワーク(Advanced EUTRAN)の検討が開始されている。
 A-EUTRAでは、EUTRAよりも広い周波数帯域に対応すること、およびEUTRAとの互換性(compatibility)を確保することが検討されており、基地局装置がEUTRAの周波数帯域を一単位(以下、要素周波数帯域と称す。なお、キャリア要素:Carrier Component、または、コンポーネントキャリア:Component carrierと呼称することもある。)として、複数の要素周波数帯域から無線通信システムを構成すること(周波数帯域集約:Spectrum aggregation、または、キャリア集約:Carrier aggregationと呼称することがある。)がA-EUTRAにおいて検討されている。基地局装置は、EUTRAに対応した移動局装置と何れか一個の要素周波数帯域を用いて通信を行ない、A-EUTRAに対応した移動局装置と一個以上の要素周波数帯域を用いて通信を行なう。
 A-EUTRAでは、上りリンクにおいて、NxDFT-S-OFDM方式の適用が提案されている(例えば、非特許文献1参照)。NxDFT-S-OFDM方式とは、各要素周波数帯域においてDFT-S-OFDM方式を用い、複数の要素周波数帯域を用いて移動局装置が信号を送信し、基地局装置が信号を受信する方式である。
3GPP TSG RAN1 #55,Prague,Czech Republic, November 10-14,2008,R1-084226"Uplink multiple access schemes for multiple component carriers"
 上述したNxDFT-S-OFDM方式を適用した送信信号はマルチキャリア信号である。そのため、NxDFT-S-OFDM方式を用いる移動局装置が1個の電力増幅器を用いて信号を送信する場合、DFT-S-OFDM方式を適用したシングルキャリア信号を送信する場合と比較して、PAPR;ピーク電力対平均電力比(Peak-to-Average Power Ratio)の増大を考慮して、移動局装置は各要素周波数帯域の送信電力を制御する必要がある。言い換えると、電力増幅器への信号の平均入力値を適切に制御する必要がある。電力増幅器への信号の入力値が電力増幅器の能力を超えた状態になると、送信信号の波形が歪み、移動局装置は適した信号を送信することができなくなるといった問題点が生じていた。
 また、基地局装置の通信エリア内の複数の移動局装置の通信状況に応じて、移動局装置に上りリンクリソースブロックペアを割り当てる上りリンク要素周波数帯域の数を上りリンクサブフレーム毎に切り替えられるようにし、基地局装置のスケジューリングに高い自由度を持たせることが望ましく、このような状況に対応できる送信電力制御が望ましい。
 上述した課題に鑑み、本発明の目的は、複数の要素周波数帯域を用いた無線通信システムにおいて、送信に用いる上りリンク要素周波数帯域の数に応じて送信電力制御を調整することにより、無線通信システムに適した波形の信号を送信することができる移動局装置等を提供することにある。
 上述した課題に鑑み、本発明の移動局装置は、予め定められた周波数帯域幅の帯域である要素周波数帯域を複数用いて基地局装置と通信を行なう移動局装置であって、無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数に応じて各要素周波数帯域の送信電力に関する値を設定する制御部と、前記制御部において設定された送信電力の値に基づいて各要素周波数帯域の送信電力を調整し、複数の要素周波数帯域の無線リソースを用いて信号を送信する送信処理部と、を備えることを特徴とする。
 また、本発明の移動局装置において、前記制御部は、無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数に応じて、送信電力の上限値を各要素周波数帯域に設定することを特徴とする。
 また、本発明の移動局装置において、前記制御部は、無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数に応じて、送信電力オフセット値を各要素周波数帯域の送信電力の上限値に対して設定することを特徴とする。
 また、本発明の移動局装置において、前記制御部は、無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数が増えるにつれて、送信電力の上限値を低い値に設定することを特徴とする。
 また、本発明の移動局装置において、前記制御部は、無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数が増えるにつれて、負の方向に大きな送信電力オフセット値を設定することを特徴とする。
 また、本発明の移動局装置は、無線リソースを割り当てられる要素周波数帯域の数毎の、各要素周波数帯域の送信電力の上限値に関する情報を基地局装置より受信する受信部を更に備えることを特徴とする。
 また、本発明の移動局装置は、無線リソースを割り当てられる要素周波数帯域の数毎の、各要素周波数帯域の送信電力の上限値に対する送信電力オフセット値に関する情報を基地局装置より受信する受信部を更に備えることを特徴とする。
 本発明の通信システムは、予め定められた周波数帯域幅の帯域である要素周波数帯域を複数用いて基地局装置と移動局装置とが通信を行なう通信システムであって、 前記基地局装置は、前記移動局装置から複数の要素周波数帯域の無線リソースを用いて送信された信号を受信する受信処理部、を備え、前記移動局装置は、無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数に応じて各要素周波数帯域の送信電力に関する値を設定する制御部と、前記制御部において設定された送信電力の値に基づいて各要素周波数帯域の送信電力を調整し、複数の要素周波数帯域の無線リソースを用いて信号を送信する送信処理部と、を備えることを特徴とする。
 本発明の通信方法は、予め定められた周波数帯域幅の帯域である要素周波数帯域を複数用いて基地局装置と通信を行なう移動局装置に用いられる通信方法であって、無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数に応じて各要素周波数帯域の送信電力に関する値を設定する設定工程と、前記設定工程において設定された送信電力の値に基づいて各要素周波数帯域の送信電力を調整し、複数の要素周波数帯域の無線リソースを用いて信号を送信する送信工程と、を含むことを特徴とする。
 本発明のプログラムは、予め定められた周波数帯域幅の帯域である要素周波数帯域を複数用いて基地局装置と通信を行なうコンピュータに、無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数に応じて各要素周波数帯域の送信電力に関する値を設定する制御を行う制御ステップと、前記制御ステップにおいて設定された送信電力の値に基づいて各要素周波数帯域の送信電力を調整し、複数の要素周波数帯域の無線リソースを用いて信号を送信する送信ステップと、を実現させることを特徴とする。
 本発明によれば、移動局装置は、無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数に応じて各要素周波数帯域の送信電力に関する値を設定し、設定された送信電力の値に基づいて各要素周波数帯域の送信電力を調整し、複数の要素周波数帯域の無線リソースを用いて信号を送信することとなる。したがって、本発明は、移動局装置が信号の送信に用いる要素周波数帯域の数に応じて変化する送信電力のPAPRの変動を考慮して電力増幅器への入力値を適切な範囲に制御することができるといった効果が期待できる。
 また、本発明によれば、移動局装置は、無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数に応じて、送信電力の上限値を各要素周波数帯域に設定することとなる。したがって、本発明は、移動局装置が信号の送信に用いる要素周波数帯域の数に応じて変化する送信電力のPAPRの変動を考慮して電力増幅器の能力の範囲内に電力増幅器への入力値を適切に制御することができるといった効果が期待できる。
 また、本発明によれば、移動局装置は、無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数に応じて、送信電力オフセット値を各要素周波数帯域の送信電力の上限値に対して設定することとなる。したがって、本発明は、移動局装置が信号の送信に用いる要素周波数帯域の数に応じて変化する送信電力のPAPRの変動を考慮して電力増幅器への入力値を適切な範囲に制御することができるといった効果が期待できる。
 また、本発明によれば、移動局装置は、無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数が増えるにつれて、送信電力の上限値を低い値に設定することとなる。したがって、本発明は、移動局装置が信号の送信に用いる要素周波数帯域の数が増えるにつれて増大する、送信電力のPAPRの変動を考慮して電力増幅器の能力の範囲内に電力増幅器への入力値を適切に制御することができるといった効果が期待できる。
 また、本発明によれば、移動局装置は、無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数が増えるにつれて、負の方向に大きな送信電力オフセット値を設定することとなる。したがって、本発明は、移動局装置が信号の送信に用いる要素周波数帯域の数が増えるにつれて増大する、送信電力のPAPRの変動を考慮して電力増幅器の能力の範囲内に電力増幅器への入力値を適切に制御することができるといった効果が期待できる。
 また、本発明によれば、移動局装置は、無線リソースを割り当てられる要素周波数帯域の数毎の、各要素周波数帯域の送信電力の上限値に関する情報を基地局装置より受信することとなる。したがって、本発明は、移動局装置が信号の送信に用いる要素周波数帯域の数に応じて変化する送信電力のPAPRの変動を考慮して電力増幅器への入力値を適切な範囲に制御することができるといった効果が期待できる。
 また、本発明によれば、移動局装置は、無線リソースを割り当てられる要素周波数帯域の数毎の、各要素周波数帯域の送信電力の上限値に対する送信電力オフセット値に関する情報を基地局装置より受信することとなる。したがって、本発明は、移動局装置が信号の送信に用いる要素周波数帯域の数に応じて変化する送信電力のPAPRの変動を考慮して電力増幅器への入力値を適切な範囲に制御することができるといった効果が期待できる。
本実施形態における無線通信システムの概略を説明するための図である。 本実施形態における下りリンク無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態における上りリンク無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態における基地局装置の構成を説明する為の図である。 本実施形態における基地局装置の送信処理部についての構成を説明する為の図である。 本実施形態における基地局装置の受信処理部についての構成を説明する為の図である。 本実施形態における移動局装置の構成を説明する為の図である。 本実施形態における移動局装置の受信処理部についての構成を説明する為の図である。 本実施形態における移動局装置の送信処理部についての構成を説明する為の図である。 上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当てを示す下りリンク制御チャネルの制御データの情報フィールドを示す図である。 下りリンク要素周波数帯域と上りリンク要素周波数帯域との対応関係を説明するための図である。 上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てる上りリンク要素周波数帯域の数と、各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値を示す図である。 下りリンク制御チャネルの制御データの情報フィールドを示す図である。 移動局装置が複数の上りリンク要素周波数帯域でMIMO送信を行う状況の一例を示す図である。 移動局装置が複数の上りリンク要素周波数帯域でMIMO送信を行う状況の一例を示す図である。
 以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳しく説明する。
 [1.基本説明]
 まず、EUTRAにおける下りリンク構成及び上りリンク構成について、基本技術を説明する。
 [1.1 下りリンクチャネル構成]
 まず、EUTRAにおける下りリンク無線フレームの概略構成を説明する。下りリンク無線フレームは、無線リソース割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯および時間帯からなる下りリンクリソースブロックペアから構成されている。1個の下りリンクリソースブロックペアは時間領域で連続する2個の下りリンクリソースブロックから構成される。
 1個の下りリンクリソースブロックは、周波数領域において12個の下りリンクサブキャリアから構成され、時間領域において7個のOFDMシンボルから構成される。基地局装置の下りリンクの通信帯域幅は、下りリンクシステム帯域幅と称す。時間領域においては、7個のOFDMシンボルから構成される下りリンクスロット、2個の下りリンクスロットから構成される下りリンクサブフレーム、10個の下りリンクサブフレームから構成される下りリンク無線フレームがある。なお、1個の下りリンクサブキャリアと1個のOFDMシンボルから構成されるユニットを、下りリンクリソースエレメントと呼ぶ。また、下りリンク無線フレームでは、下りリンクシステム帯域幅に応じて複数の下りリンクリソースブロックが配置される。
 各下りリンクサブフレームには少なくとも、情報データの送信に用いる下りリンク共有データチャネル、制御データの送信に用いる下りリンク制御チャネルが配置される。また、下りリンク共有データチャネル及び下りリンク制御チャネルの伝搬路推定に用いる下りリンクパイロットチャネルの下りリンク参照信号が複数の下りリンクリソースエレメントに分散して配置される。ここで、下りリンク参照信号は、下りリンクパイロットチャネルに用いる既知の信号である。
 下りリンク制御チャネルは、移動局識別子、下りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当て情報、上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当て情報、上りリンク共有データチャネルの送信電力制御値、マルチアンテナ関連情報、変調方式、符号化率、再送パラメータなどの制御データから生成した信号が配置される。
 [1.2 上りリンクチャネル構成]
 つづいて、EUTRAにおける上りリンク無線フレームの概略構成を説明する。上りリンク無線フレームは、無線リソース割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯および時間帯からなる上りリンクリソースブロックペアから構成されている。1個の上りリンクリソースブロックペアは、時間領域で連続する2個の上りリンクリソースブロックから構成される。
 また、1個の上りリンクリソースブロックは、周波数領域において12個の上りリンクサブキャリアから構成され、時間領域において7個のSC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボルから構成される。基地局装置の上りリンクの通信帯域幅は、上りリンクシステム帯域幅と称す。上りリンクシステム帯域幅に応じて複数の上りリンクリソースブロックが配置される。
 また、時間領域においては、7個のSC-FDMAシンボルから構成される上りリンクスロット、2個の上りリンクスロットから構成される上りリンクサブフレーム、10個の上りリンクサブフレームから構成される上りリンク無線フレームがある。なお、1個の上りリンクサブキャリアと1個のSC-FDMAシンボルから構成されるユニットを上りリンクリソースエレメントと呼ぶ。
 各上りリンクサブフレームには少なくとも、情報データの送信に用いる上りリンク共有データチャネル、制御データの送信に用いる上りリンク制御チャネルが配置される。上りリンク制御チャネルは、下りリンクのチャネル品質指標CQI(Channel Quality Indicator)、下りリンク共有データチャネルに対する受信応答ACK/NACK(Acknowledgement/Negative-Acknowledgement)、またはスケジューリング要求SR(Scheduling Request)からなる制御データを送信する。
 また、上りリンク制御チャネルは、チャネル品質指標CQIからなる制御データを送信する場合と、受信応答ACK/NACKからなる制御データを送信する場合と、スケジューリング要求SRからなる制御データを送信する場合とで異なる種類の上りリンク制御チャネルが用いられる。なお、異なる種類の上りリンク制御チャネルは、信号構成がそれぞれ異なる。
 また、上りリンク制御チャネルに用いる上りリンクリソースブロックペアは、周波数領域において対象関係にあり、異なる上りリンクスロットに位置する2個の上りリンクリソースブロックから構成される。また、一の上りリンクリソースブロックにおいて異なる上りリンク制御チャネルの信号が符号多重される。
 上りリンク共有データチャネル及び上りリンク制御チャネルの伝搬路推定に用いる上りリンクパイロットチャネルは、上りリンク共有データチャネルと同じ上りリンクリソースブロック内に配置される場合と、上りリンク制御チャネルと同じ上りリンクリソースブロック内に配置される場合で、異なる位置のSC-FDMAシンボルに上りリンク参照信号が配置される。
 ここで、上りリンク参照信号とは、上りリンクパイロットチャネルに用いる既知の信号である。上りリンクパイロットチャネルは、上りリンク共有データチャネルと同じ上りリンクリソースブロック内に配置される場合、上りリンクスロット内の4番目の位置のSC-FDMAシンボルに上りリンク参照信号が配置される。上りリンクパイロットチャネルは、チャネル品質指標CQIからなる制御データを送信する上りリンク制御チャネルと同じ上りリンクリソースブロック内に配置される場合、上りリンクスロット内の2番目と6番目の位置のSC-FDMAシンボルに上りリンク参照信号が配置される。上りリンクパイロットチャネルは、受信応答ACK/NACKからなる制御データを送信する上りリンク制御チャネルと同じ上りリンクリソースブロック内に配置される場合、上りリンクスロット内の3番目と4番目と5番目の位置のSC-FDMAシンボルに上りリンク参照信号が配置される。上りリンクパイロットチャネルは、スケジューリング要求SRからなる制御データを送信する上りリンク制御チャネルと同じ上りリンクリソースブロック内に配置される場合、上りリンクスロット内の3番目と4番目と5番目の位置のSC-FDMAシンボルに上りリンク参照信号が配置される。
 [2.無線通信システムの説明]
 続いて、図1、図2、図3を用いて、本実施形態に係る無線通信システムの全体像及び無線フレームの構成について説明をする。次に、図4~図9を用いて、本実施形態に係る無線通信システムの構成について説明をする。そして、図10~図12を用いて、本実施形態に係る無線通信システムの動作処理について説明をする。
 [2.1 無線通信システムの全体像]
 図1は、本発明の実施形態に係る無線通信システムの全体像についての概略を説明する図である。
 この図が示す無線通信システム1は、基地局装置BS1と、複数の移動局装置UE1、UE2及びUE3とが無線通信を行う。
 また、この図は、基地局装置BS1から移動局装置UE1、UE2、UE3への通信方向である下りリンクが、下りリンクパイロットチャネル、下りリンク制御チャネル及び下りリンク共有データチャネルを含んで構成されることを示す。
 また、この図は、移動局装置UE1、UE2、UE3から基地局装置BS1への通信方向である上りリンクが、上りリンク共有データチャネル、上りリンクパイロットチャネル及び上りリンク制御チャネルを含んで構成されることを示す。
 以下、本実施形態において、基地局装置BS1を基地局装置10といい、移動局装置UE1、UE2、UE3を移動局装置20という。
 [2.1.1 下りリンク無線フレームの構成]
 図2は、本実施形態に係る基地局装置10から移動局装置20への下りリンク無線フレームの概略構成を示す図である。
 この図において、横軸は周波数領域、縦軸は時間領域を表している。下りリンク無線フレームは、無線リソース割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯および時間帯からなる下りリンクリソースブロックペアから構成される。1個の下りリンクリソースブロックペアは時間領域で連続する2個の下りリンクリソースブロックから構成される。
 また、この図において、1個の下りリンクリソースブロックは、周波数領域において12個の下りリンクサブキャリアから構成され、時間領域において7個のOFDMシンボルから構成される。下りリンクシステム帯域幅は、基地局装置10の下りリンクの通信帯域幅であり、複数の下りリンク要素周波数帯域幅から構成される。無線通信システム1において、下りリンク要素周波数帯域は予め定められた周波数帯域幅の帯域である。例えば、60MHzの帯域幅の下りリンクシステム帯域は、3個の20MHzの帯域幅の下りリンク要素周波数帯域から構成される。
 また、下りリンク要素周波数帯域では下りリンク要素周波数帯域幅に応じて複数の下りリンクリソースブロックが配置される。例えば、20MHzの帯域幅の下りリンク要素周波数帯域は、100個の下りリンクリソースブロックから構成される。ここで、下りリンク要素周波数帯域幅は、一例として、EUTRAに対応した移動局装置20が通信に用いることができる周波数帯域幅であり、下りリンクシステム帯域幅はA-EUTRAに対応した移動局装置20が通信に用いることができる周波数帯域幅である。
 また、この図が示す時間領域においては、7個のOFDMシンボルから構成される下りリンクスロット、2個の下りリンクスロットから構成される下りリンクサブフレーム、10個の下りリンクサブフレームから構成される下りリンク無線フレームがある。なお、1個の下りリンクサブキャリアと1個のOFDMシンボルから構成されるユニットを下りリンクリソースエレメントと呼ぶ。
 各下りリンクサブフレームには少なくとも、情報データの送信に用いる下りリンク共有データチャネル、制御データの送信に用いる下りリンク制御チャネルが配置される。この図において図示は省略するが、下りリンク共有データチャネル及び下りリンク制御チャネルの伝搬路変動の推定に用いる下りリンクパイロットチャネルの下りリンク参照信号が複数の下りリンクリソースエレメントに分散して配置される。ここで、下りリンク参照信号は、下りリンクパイロットチャネルに用いる、無線通信システム1において既知の信号である。
 下りリンク制御チャネルは、移動局識別子、下りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当て情報、上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当て情報、上りリンク共有データチャネルの送信電力制御値、マルチアンテナ関連情報、変調方式、符号化率、再送パラメータなどの制御データから生成された信号が配置される。
 [2.1.2 上りリンク無線フレームの構成]
 図3は、本実施形態に係る移動局装置20から基地局装置10への上りリンク無線フレームの概略構成を示す図である。
 この図において、横軸は周波数領域、縦軸は時間領域を表している。上りリンク無線フレームは、無線リソース割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯および時間帯からなる上りリンクリソースブロックペアから構成される。1個の上りリンクリソースブロックペアは、時間領域で連続する2個の上りリンクリソースブロックから構成される。
 また、この図において、1個の上りリンクリソースブロックは、周波数領域において12個の上りリンクサブキャリアから構成され、時間領域において7個のSC-FDMAシンボルから構成される。上りリンクシステム帯域幅は、基地局装置10の上りリンクの通信帯域幅であり、複数の上りリンク要素周波数帯域幅から構成される。無線通信システム1において、上りリンク要素周波数帯域は予め定められた周波数帯域幅の帯域である。例えば、60MHzの帯域幅の上りリンクシステム帯域は、3個の20MHzの帯域幅の上りリンク要素周波数帯域から構成される。なお、上りリンク要素周波数帯域では上りリンク要素周波数帯域幅に応じて複数の上りリンクリソースブロックが配置される。また、20MHz帯域幅の上りリンク要素周波数帯域は、100個の上りリンクリソースブロックから構成される。
 ここで、上りリンク要素周波数帯域幅は、EUTRAに対応した移動局装置20が通信に用いることができる周波数帯域幅であり、一例として、上りリンクシステム帯域幅はA-EUTRAに対応した移動局装置20が通信に用いることができる周波数帯域幅である。
 また、この図が示す時間領域においては、7個のSC-FDMAシンボルから構成される上りリンクスロット、2個の上りリンクスロットから構成される上りリンクサブフレーム、10個の上りリンクサブフレームから構成される上りリンク無線フレームがある。なお、1個の上りリンクサブキャリアと1個のSC-FDMAシンボルから構成されるユニットを上りリンクリソースエレメントと呼ぶ。
 各上りリンクサブフレームには少なくとも、情報データの送信に用いる上りリンク共有データチャネル、制御データの送信に用いる上りリンク制御チャネルが配置される。上りリンク制御チャネルは、下りリンクに対するチャネル品質指標CQI、下りリンク共有データチャネルに対する受信応答ACK/NACK、またはスケジューリング要求SRからなる制御データを送信する。
 また、上りリンク制御チャネルは、チャネル品質指標CQIからなる制御データを送信する場合と、受信応答ACK/NACKからなる制御データを送信する場合と、スケジューリング要求SRからなる制御データを送信する場合とで異なる種類の信号構成が用いられる。また、上りリンク制御チャネルに用いる上りリンクリソースブロックペアは、上りリンク要素周波数帯域内において周波数領域で対象関係にあり、異なる上りリンクスロットに位置する2個の上りリンクリソースブロックから構成される。
 例えば、図3において、最も周波数が低い上りリンク要素周波数帯域内の上りリンクサブフレーム内において、時間領域で一番目の上りリンクスロットの最も周波数が低い上りリンクリソースブロックと、時間領域で二番目の上りリンクスロットの最も周波数が高い上りリンクリソースブロックとにより、上りリンク制御チャネルに用いる上りリンクリソースブロックペアの1個が構成される。
 上りリンク共有データチャネル及び上りリンク制御チャネルの伝搬路変動の推定に用いる上りリンクパイロットチャネルは、上りリンク共有データチャネルと同じ上りリンクリソースブロック内に配置される場合と、上りリンク制御チャネルと同じ上りリンクリソースブロック内に配置される場合とで、時間領域で異なる位置のSC-FDMAシンボルに上りリンク参照信号が配置される。
 ここで、上りリンク参照信号とは、上りリンクパイロットチャネルに用いる、無線通信システム1において既知の信号である。上りリンクパイロットチャネルは、上りリンク共有データチャネルと同じ上りリンクリソースブロック内に配置される場合、上りリンクスロット内の4番目の位置のSC-FDMAシンボルに上りリンク参照信号が配置される。
 上りリンクパイロットチャネルは、チャネル品質指標CQIからなる制御データを送信する上りリンク制御チャネルと同じ上りリンクリソースブロック内に配置される場合、上りリンクスロット内の2番目と6番目の位置のSC-FDMAシンボルに上りリンク参照信号が配置される。上りリンクパイロットチャネルは、受信応答ACK/NACKからなる制御データを送信する上りリンク制御チャネルと同じ上りリンクリソースブロック内に配置される場合、上りリンクスロット内の3番目と4番目と5番目の位置のSC-FDMAシンボルに上りリンク参照信号が配置される。
 上りリンクパイロットチャネルは、スケジューリング要求SRからなる制御データを送信する上りリンク制御チャネルと同じ上りリンクリソースブロック内に配置される場合、上りリンクスロット内の3番目と4番目と5番目の位置のSC-FDMAシンボルに上りリンク参照信号が配置される。
 この図では、上りリンク制御チャネルが各上りリンク要素周波数帯域の周波数領域で最も端の上りリンクリソースブロックに配置された場合を示しているが、上りリンク要素周波数帯域の端から2番目、3番目などの上りリンクリソースブロックが上りリンク制御チャネルに用いられる場合もある。
 なお、本発明の実施形態に係る無線通信システムでは、下りリンクにおいてOFDM方式を適用し、上りリンクにおいてNxDFT-Spread OFDM方式を適用する。ここで、NxDFT-Spread OFDM方式とは、上りリンク要素周波数帯域単位でDFT-Spread OFDM方式を用いて信号を送受信する方式であり、複数の上りリンク要素周波数帯域を用いた無線通信システムの上りリンクサブフレームにおいて複数のDFT-Spread OFDM送受信に関する処理部を用いて通信を行なう方式である。
 [2.2 基地局装置の全体構成]
 つづいて、図4、図5、図6を用いて、本実施形態に係る基地局装置10の構成について説明する。
 図4は、本実施形態に係る基地局装置10の構成を示す概略ブロック図である。この図に示すように、基地局装置10は、制御部100と、送信処理部110と、受信処理部120と、無線リソース制御部130とを含んで構成される。また、送信処理部110には送信アンテナ115が、受信処理部120には受信アンテナ125がそれぞれ接続されている。
 制御部100は、無線リソース制御部130から入力された無線リソース制御情報に基づき、下りリンク共有データチャネル及び下りリンク制御チャネルの無線リソース割り当て・変調方式・符号化率の制御を送信処理部110に対して行なう。また、制御部100は、無線リソース制御情報に基づき、下りリンク制御チャネルを用いて送信する制御データを生成し、送信処理部110に出力する。
 また、制御部100は、無線リソース制御部130から入力された無線リソース制御情報に基づき、上りリンク共有データチャネル及び上りリンク制御チャネルの無線リソース割り当て・送信電力・変調方式・符号化率の制御を受信処理部120に対して行なう。また、制御部100は、受信処理部120より入力された上りリンクチャネル品質を無線リソース制御部130に出力する。
 また、制御部100は、無線リソース制御部130から入力された無線リソース制御情報に基づき、下りリンク制御チャネルを用いて送信する制御データを生成し、送信処理部110に出力する。制御部100は、上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てる上りリンク要素周波数帯域の数に応じて上りリンク共有データチャネルの送信電力制御値を示す制御データを設定する。
 送信処理部110は、制御部100から入力された制御信号に基づき下りリンク制御チャネル、下りリンク共有データチャネルを用いて送信する信号を生成して、送信アンテナ115を介して送信する。送信処理部110は、上位層から入力された情報データを下りリンク共有データチャネルを用いて送信し、制御部100から入力された制御データを下りリンク制御チャネルを用いて送信する。
 例えば、送信処理部110は、上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当て、上りリンク共有データチャネルの送信電力制御値に関する情報を含む制御データを下りリンク制御チャネルを用いて移動局装置20に送信する。送信処理部110の詳細については、後述する。
 受信処理部120は、制御部100の指示に従い、受信アンテナ125により移動局装置20から受信した、上りリンク制御チャネル、上りリンク共有データチャネルの受信信号を検出し、復調し、復号して、制御データ、情報データを抽出する。受信処理部120は、抽出した制御データを制御部100に出力し、情報データを上位層に出力する。
 また、受信処理部120は、受信した上りリンク参照信号に基づいて移動局装置20の上りリンクのチャネル品質(以下、上りリンクチャネル品質と称す)を測定し、測定した上りリンクチャネル品質を制御部100を通して、無線リソース制御部130に出力する。受信処理部120の詳細については、後述する。
 無線リソース制御部130は、移動局装置20各々の送信電力、間欠送受信サイクル、下りリンク制御チャネルの無線リソース割り当て、上りリンク制御チャネルの無線リソース割り当て、下りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当て、上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当て、各種チャネルの変調方式・符号化率などを設定する。
 また、無線リソース制御部130は、制御部100を通して受信処理部120より入力された上りリンクチャネル品質に基づき上りリンク要素周波数帯域毎の送信電力制御値を設定する。ここで、無線リソース制御部130は、上りリンクの送信電力制御値の設定と共に、移動局装置20に上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当てとして上りリンクリソースブロックペアを配置する1個以上の上りリンク要素周波数帯域も設定する。
 また、無線リソース制御部130は、上りリンク要素周波数帯域毎の送信電力制御値、1個以上の上りリンクリソースブロックペアを割り当てた上りリンク要素周波数帯域毎の上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当てに関する情報を含む無線リソース制御情報を制御部100に出力する。
 [2.2.1 送信処理部の構成]
 以下、基地局装置10の送信処理部110の詳細について説明をする。図5は、本実施形態に係る基地局装置10の送信処理部110の構成を示す概略ブロック図である。
 この図に示すように、送信処理部は、複数の下りリンク共有データチャネル処理部1100と、複数の下りリンク制御チャネル処理部1110と、下りリンクパイロットチャネル処理部1120と、多重部1122と、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform;高速逆フーリエ変換)部1124と、GI(Guard Interval;ガードインターバル)挿入部1126と、D/A(Digital/Analog;ディジタルアナログ)部1128と、送信RF(Radio Frequency;無線周波数)部1130とを備えており、送信アンテナ115が送信RF部1130に接続されている。
 なお、各下りリンク共有データチャネル処理部1100及び各下りリンク制御チャネル処理部1110は、それぞれ、同様の構成及び機能を有するので、その一つを代表して説明する。
 また、この図に示すように、下りリンク共有データチャネル処理部1100は、それぞれ、ターボ符号部1102及びデータ変調部1104を備えており、下りリンク制御チャネル処理部1110は、畳み込み符号部1112及びQPSK変調部1114を備えている。
 下りリンク共有データチャネル処理部1100は、移動局装置20への情報データをOFDM方式で伝送するためのベースバンド信号処理を行う処理部である。
 ターボ符号部1102は、入力された情報データを、制御部から入力された符号化率で、データの誤り耐性を高めるためのターボ符号化を行い、データ変調部1104に出力する。
 データ変調部1104は、ターボ符号部1102が符号化した符号データを、制御部100から入力された変調方式、例えば、QPSK、16QAM、64QAMのような変調方式で変調し、変調シンボルの信号系列を生成する。データ変調部は、生成した信号系列を、多重部1122に出力する。
 下りリンク制御チャネル処理部1110は、制御部から入力された制御データを、OFDM方式で伝送するためのベースバンド信号処理を行う処理部である。
 畳み込み符号部1112は、制御部100から入力された符号化率に基づき、制御データの誤り耐性を高めるための畳み込み符号化を行う。ここで、制御データはビット単位で制御される。また、畳み込み符号部1112は、制御部100から入力された符号化率に基づき、畳み込み符号化処理を行なったビットに対して出力ビットの数を調整するためにレートマッチングも行なう。そして、畳み込み符号部1112は、符号化した制御データをQPSK変調部1114に出力する。
 QPSK変調部1114は、畳み込み符号部1112が符号化した制御データを、QPSK変調方式で変調し、変調した変調シンボルの信号系列を、多重部1122に出力する。
 下りリンクパイロットチャネル処理部1120は、移動局装置20において既知の信号である下りリンク参照信号を生成し、多重部1122に出力する。
 多重部1122は、下りリンクパイロットチャネル処理部1120から入力された信号と、下りリンク共有データチャネル処理部1100各々から入力された信号と、下りリンク制御チャネル処理部1110各々から入力された信号とを、制御部100からの指示に従って、下りリンク無線フレームに多重する。
 無線リソース制御部130によって設定された下りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当て、下りリンク制御チャネルの無線リソース割り当てに関する無線リソース制御情報が制御部100に入力され、その無線リソース制御情報に基づき、制御部100は多重部1122の処理を制御する。
 なお、多重部1122は、下りリンク共有データチャネルと下りリンク制御チャネル間の多重を、図2に示したように時間多重で行う。また、多重部1122は、下りリンクパイロットチャネルと、その他のチャネル間の多重は時間・周波数多重で行う。
 また、多重部1122は、各移動局装置20宛ての下りリンク共有データチャネルの多重を下りリンクリソースブロック単位で行い、1つの移動局装置20に対して複数の下りリンクリソースブロックを用いて下りリンク共有データチャネルを多重することもある。
 また、多重部1122は、各移動局装置20宛ての下りリンク制御チャネルの多重を同一の下りリンク要素周波数帯域内であり、ばらばらに分散した、複数の下りリンクリソースエレメントを用いて行う。さらに多重部1122は、多重化した信号を、IFFT部1124に出力する。
 IFFT部1124は、多重部1122が多重化した信号を高速逆フーリエ変換し、OFDM方式の変調を行い、GI挿入部1126に出力する。
 GI挿入部1126は、IFFT部1124がOFDM方式の変調を行った信号に、ガードインターバルを付加することで、OFDM方式におけるシンボルからなるベースバンドのディジタル信号を生成する。周知のように、ガードインターバルは、伝送するシンボルの先頭又は末尾の一部を複製することによって生成される。さらにGI挿入部1126は、生成したベースバンドのディジタル信号をD/A部1128に出力する。
 D/A1128部は、GI挿入部1126から入力されたベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、送信RF部1130に出力する。
 送信RF部1130は、D/A部1128から入力されたアナログ信号から、中間周波数の同相成分及び直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去する。次に、送信RF部1130は、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送信アンテナ115を介して、移動局装置20に送信する。
 [2.2.2 受信処理部の構成]
 以下、基地局装置10の受信処理部120の詳細について説明をする。図6は、本実施形態に係る基地局装置10の受信処理部120の構成を示す概略ブロック図である。
 この図に示すように、受信処理部は、受信RF部1202と、A/D(Analog/Digital;アナログディジタル変換)部1204と、要素周波数帯域分離部1206と、複数の上りリンク要素周波数帯域毎受信処理部1210とを含んで構成される。
 また、この図に示すように、上りリンク要素周波数帯域毎受信処理部1210は、GI除去部1212と、シンボルタイミング検出部1216と、FFT部1214と、サブキャリアデマッピング部1220と、受信品質測定部1230と、伝搬路推定部1232と、上りリンク共有データチャネル用の伝搬路等化部1240と、上りリンク制御チャネル用の伝搬路等化部1222と、IDFT部1224と、データ復調部1226と、ターボ復号部1228と、上りリンク制御チャネル検出部1242とを備えている。なお、各上りリンク要素周波数帯域毎受信処理部1210は、同様の構成及び機能を有するので、その一つを代表して説明する。
 受信RF部1202は、受信アンテナ125で受信した信号を、適切に増幅し、中間周波数に変換し(ダウンコンバート)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分及び直交成分に基づいて、直交復調する。受信RF部1202は、直交復調したアナログ信号を、A/D部1204に出力する。
 A/D部1204は、受信RF部1202が直交復調したアナログ信号をディジタル信号に変換し、変換したディジタル信号を要素周波数帯域分離部1206に出力する。
 要素周波数帯域分離部1206は、上りリンクシステム帯域幅の上りリンク要素周波数帯域毎に受信信号を分離し、各上りリンク要素周波数帯域毎受信処理部1210に出力する。
 上りリンク要素周波数帯域毎受信処理部1210は、上りリンク要素周波数帯域内の上りリンク共有データチャネル、上りリンク制御チャネルの復調、復号を行ない、情報データ、制御データを検出し、出力する。
 ここで、シンボルタイミング検出部1216は、要素周波数帯域分離部1206より入力された信号に基づいて、シンボルのタイミングを検出し、検出したシンボル境界のタイミングを示す制御信号を、GI除去部1212に出力する。
 GI除去部1212は、シンボルタイミング検出部1216からの制御信号に基づいて、要素周波数帯域分離部1206より入力された信号からガードインターバルに相当する部分を除去し、残りの部分の信号を、FFT部1214に出力する。
 FFT部1214は、GI除去部1212から入力された信号を高速フーリエ変換し、DFT-Spread-OFDM方式の復調を行い、サブキャリアデマッピング部に出力する。なお、FFT部1214のポイント数は、後述する移動局装置20のIFFT部のポイント数と等しい。
 サブキャリアデマッピング部1220は、制御部100から入力された制御信号に基づき、FFT部1214が復調した信号を、上りリンクパイロットチャネルの信号と、上りリンク共有データチャネルの信号と、上りリンク制御チャネルの信号とに分離する。
 サブキャリアデマッピング部1220は、分離した上りリンクパイロットチャネルの信号を伝搬路推定部1232と、受信品質測定部1230とに出力し、分離した上りリンク共有データチャネルの信号を、上りリンク共有データチャネル用の伝搬路等化部1222に出力し、また、分離した上りリンク制御チャネルの信号を上りリンク制御チャネル用の伝搬路等化部1240に出力する。
 伝搬路推定部1232は、サブキャリアデマッピング部1220が分離した上りリンクパイロットチャネルの上りリンク参照信号と既知の信号を用いて伝搬路の変動を推定する。伝搬路推定部1232は、推定した伝搬路推定値を、上りリンク共有データチャネル用の伝搬路等化部1222と、上りリンク制御チャネル用の伝搬路等化部1240に出力する。
 受信品質測定部1230は、上りリンク要素周波数帯域単位で上りリンクパイロットチャネルの上りリンク参照信号を用いて受信品質を測定し、各上りリンク要素周波数帯域の受信品質の測定結果である上りリンクチャネル品質を制御部100に出力する。
 上りリンク共有データチャネル用の伝搬路等化部1222は、サブキャリアデマッピング部1220が分離した上りリンク共有データチャネルの信号の振幅及び位相を、伝搬路推定部1232から入力された伝搬路推定値に基づいて等化する。ここで、等化とは、信号が無線通信中に受けた伝搬路の変動を元に戻す処理のことを表す。上りリンク共有データチャネル用の伝搬路等化部1222は、調整した信号をIDFT部1224に出力する。
 IDFT部1224は、上りリンク共有データチャネル用の伝搬路等化部1222から入力された信号を離散逆フーリエ変換し、データ復調部1226に出力する。
 データ復調部1226は、IDFT部1224が変換した上りリンク共有データチャネルの信号の復調を行い、復調した上りリンク共有データチャネルの信号をターボ復号部1228に出力する。この復調は、移動局装置20のデータ変調部で用いた変調方式に対応した復調であり、変調方式は制御部より入力される。
 ターボ復号部1228は、データ復調部1226から入力され、復調された上りリンク共有データチャネルの信号から、情報データを復号する。符号化率は、制御部100より入力される。
 上りリンク制御チャネル用の伝搬路等化部1240は、サブキャリアデマッピング部1220が分離した上りリンク制御チャネルの信号の振幅及び位相を、伝搬路推定部1232から入力された伝搬路推定値に基づいて等化する。上りリンク制御チャネル用の伝搬路等化部1240は、等化した信号を上りリンク制御チャネル検出部1242に出力する。
 上りリンク制御チャネル検出部1242は、上りリンク制御チャネル用の伝搬路等化部1240から入力された信号を送信された制御データの種別に応じて信号を検出し、復調し、復号し、制御データを検出する。ここで、基地局装置10は、移動局装置20が送信する制御データの種別は予め把握している。上りリンク制御チャネル検出部1242は、検出した制御データを制御部100に出力する。
 制御部100は、移動局装置20に下りリンク制御チャネルを用いて送信した制御データ、下りリンク共有データチャネルを用いて予め通知した無線リソース制御情報に基づいて、サブキャリアデマッピング部1220と、データ復調部1226と、ターボ復号部1228と、伝搬路推定部1232と、上りリンク制御チャネル検出部1242との制御を行う。
 また、制御部は、移動局装置20に送信した制御データ、無線リソース制御情報に基づき、各移動局装置20が送信した上りリンク共有データチャネル、上りリンク制御チャネルがどの上りリンク要素周波数帯域の無線リソースに配置されているか把握している。
 [2.3 移動局装置の全体構成]
 以下、図7、図8、図9を用いて、本実施形態に係る移動局装置20の構成について説明する。
 図7は、本実施形態に係る移動局装置20の構成を示す概略ブロック図である。この図に示すように、移動局装置20は、制御部200に、受信処理部210と、送信処理部220とが接続されて構成されている。
 制御部200は、下りリンク共有データチャネルを用いて送信され、受信処理部210より入力されたデータを確認し、データの中で情報データを上位層に出力し、データの中で無線リソース制御情報に基づいて、受信処理部210及び送信処理部220を制御する。例えば、制御部200は、無線リソース制御情報に含まれる、上りリンク制御チャネルの各上りリンク要素周波数帯域での無線リソースと無線リソース割り当て周期に関する情報に基づき、送信処理部220における上りリンク制御チャネルに関する処理を制御する。
 また、制御部200は、制御データに基づいて、受信処理部210及び送信処理部220を制御する。制御部200は、受信処理部210が上りリンク共有データチャネルの無線リソースの割り当てを示す下りリンク制御チャネルの信号を検出した場合、1個又は複数の上りリンク要素周波数帯域の上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当てを示す制御データ、上りリンク共有データチャネルの送信電力制御値を示す制御データを受信処理部210より入力される。
 また、制御部200は、上りリンク共有データチャネルの無線リソースが割り当てられた上りリンク要素周波数帯域の数に応じて、各上りリンク要素周波数帯域のSC-FDMAシンボルの平均送信電力の上限値を設定し、設定した上りリンク要素周波数帯域のSC-FDMAシンボルの平均送信電力の上限値を用いて送信処理部220を制御する。
 なお、上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てる上りリンク要素周波数帯域の数と、各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値の詳細は後述する。
 また、制御部200は、受信処理部210より入力された下りリンクの受信品質(以降、下りリンクチャネル品質と称す)に基づいてチャネル品質指標CQIを生成し、上りリンク制御チャネルを用いて送信するように送信処理部220を制御すると共に、制御データを送信処理部220に出力する。
 受信処理部210は、基地局装置10から受信アンテナ215を介して信号を受信し、制御部200の指示に従い、受信信号を復調し、復号する。受信処理部210は、自装置宛ての下りリンク制御チャネルの信号を検出した場合は、下りリンク制御チャネルの信号を復号して取得した制御データを制御部200に出力する。受信処理部210が、上りリンク共有データチャネルの無線リソースの割り当てを示す下りリンク制御チャネルの信号を検出した場合、制御データには上りリンク共有データチャネルの送信電力制御値などの情報が含まれる。
 また、受信処理部は、下りリンク制御チャネルに含まれる制御データを制御部に出力した後の制御部200の指示に基づき、自装置宛ての下りリンク共有データチャネルを復号して得た情報データを、制御部200を介して上位層に出力する。また、受信処理部210は、下りリンク共有データチャネルを復号して得た無線リソース制御情報を制御部200に出力する。また、受信処理部は、各下りリンク要素周波数帯域の下りリンクパイロットチャネルの下りリンク参照信号を用いて受信品質を測定し、測定結果を制御部200に出力する。受信処理部210の詳細については後述する。
 送信処理部は、制御部200の指示に従い、情報データ、制御データを符号化し、変調した信号の送信電力値を設定して上りリンクの無線リソースに信号を配置して、基地局装置10に送信アンテナを介して送信する。送信処理部220の詳細については後述する。
 [2.3.1 受信処理部の構成]
 以下、移動局装置20の受信処理部210の詳細について説明をする。
 図8は、本実施形態に係る移動局装置20の受信処理部210の構成を示す概略ブロック図である。この図に示すように、受信処理部210は、受信アンテナ215が接続されており、受信RF部2102と、A/D部2104と、シンボルタイミング検出部2114と、GI除去部2106と、FFT部2108と、多重分離部2110と、伝搬路推定部2118と、受信品質測定部2116と、下りリンク共有データチャネル用の伝搬路補償部2112と、下りリンク共有データチャネル復号部2130と、下りリンク制御チャネル用の伝搬路補償部2120と、下りリンク制御チャネル復号部2140とを含んで構成されている。
 また、この図に示すように、下りリンク共有データチャネル復号部2130は、データ復調部2132と、ターボ復号部2134とを備えており、下りリンク制御チャネル復号部2140は、QPSK復調部2142と、ビタビデコーダ部2144とを備えている。
 受信RF部2102は、受信アンテナ215で受信した信号を、適切に増幅し、中間周波数に変換し(ダウンコンバート)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分及び直交成分に基づいて、直交復調する。受信RF部2102は、直交復調したアナログ信号を、A/D部2104に出力する。
 A/D部2104は、受信RF部2102が直交復調したアナログ信号をディジタル信号に変換し、変換したディジタル信号を、シンボルタイミング検出部2114と、GI除去部2106とに出力する。
 シンボルタイミング検出部2114は、A/D部2104が変換したディジタル信号に基づいて、OFDMシンボルのタイミングを検出し、検出したシンボル境界のタイミングを示す制御信号を、GI除去部2106に出力する。
 GI除去部2106は、シンボルタイミング検出部2114からの制御信号に基づいて、A/D部2104の出力したディジタル信号からガードインターバルに相当する部分を除去し、残りの部分の信号を、FFT部2108に出力する。
 FFT部2108は、GI除去部2106から入力された信号を高速フーリエ変換し、OFDM方式の復調を行い、多重分離部2110に出力する。
 多重分離部2110は、制御部200から入力された制御信号に基づき、FFT部2108が復調した信号を、下りリンク制御チャネルの信号と、下りリンク共有データチャネルの信号とに分離する。
 多重分離部2110は、分離した下りリンク共有データチャネルの信号を、下りリンク共有データチャネル用の伝搬路補償部2112に出力し、また、分離した下りリンク制御チャネルの信号を、下りリンク制御チャネル用の伝搬路補償部2120に出力する。
 また、多重分離部2110は、下りリンクパイロットチャネルが配置される下りリンクリソースエレメントを分離し、下りリンクパイロットチャネルの下りリンク参照信号を、伝搬路推定部2118と、受信品質測定部2116に出力する。
 伝搬路推定部2118は、多重分離部2110が分離した下りリンクパイロットチャネルの下りリンク参照信号と既知の信号とを用いて伝搬路の変動を推定し、伝搬路の変動を補償するように、振幅及び位相を調整するための伝搬路補償値を、下りリンク共有データチャネル用の伝搬路補償部2112と、下りリンク制御チャネル用の伝搬路補償部2120に出力する。
 受信品質測定部2116は、下りリンクパイロットチャネルの下りリンク参照信号を用いて下りリンクチャネル品質を測定し、測定結果を制御部200に出力する。
 下りリンク共有データチャネル用の伝搬路補償部2112は、多重分離部が分離した下りリンク共有データチャネルの信号の振幅及び位相を、伝搬路推定部2118から入力された伝搬路補償値に従って、サブキャリア毎に調整する。下りリンク共有データチャネル用の伝搬路補償部2112は、伝搬路を調整した信号を下りリンク共有データチャネル復号部2130のデータ復調部2132に出力する。
 下りリンク共有データチャネル復号部2130は、制御部200からの指示に基づき、下りリンク共有データチャネルの復調、復号を行ない、情報データを検出する処理部である。
 データ復調部2132は、伝搬路補償部2112から入力された下りリンク共有データチャネルの信号の復調を行い、復調した下りリンク共有データチャネルの信号をターボ復号部に出力する。この復調は、基地局装置10のデータ変調部で用いた変調方式に対応した復調である。
 ターボ復号部2134は、データ復調部2132から入力され、復調された下りリンク共有データチャネルの信号から情報データを復号し、制御部200を介して上位層に出力する。なお、下りリンク共有データチャネルを用いて送信された無線リソース制御情報も制御部200に出力される。
 下りリンク制御チャネル用の伝搬路補償部2120は、多重分離部2110が分離した下りリンク制御チャネルの信号の振幅及び位相を、伝搬路推定部2118から入力された伝搬路補償値に従って調整する。下りリンク制御チャネル用の伝搬路補償部2120は、調整した信号を下りリンク制御チャネル復号部2140のQPSK復調部2142に出力する。
 下りリンク制御チャネル復号部2140は、以下のように、伝搬路補償部2120から入力された信号を復調、復号し、制御データを検出する処理部である。
 QPSK復調部2142は、下りリンク制御チャネルの信号に対してQPSK復調を行い、ビタビデコーダ部2144に出力する。
 ビタビデコーダ部2144は、QPSK復調部2142が復調した信号を復号し、復号した制御データを制御部200に出力する。ここで、この信号はビット単位で表現され、ビタビデコーダ部2144は、入力ビットに対してビタビデコーディング処理を行なうビットの数を調整するためにレートデマッチングも行なう。
 なお、制御部200は、ビタビデコーダ部2144より入力された制御データが誤りなく、自装置宛ての制御データかを判定し、誤りなく、自装置宛ての制御データと判定した場合、制御データに基づいて多重分離部、データ復調部、ターボ復号部、及び送信処理部、を制御する。制御データが上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当てに関する情報の場合、制御データに基づいて制御部200は後述する送信処理部220の上りリンク要素周波数帯域毎送信処理部に情報データを入力し、送信電力を制御する。
 [2.3.2 送信処理部の構成]
 図9は、本実施形態に係る移動局装置20の送信処理部220の構成を示す概略ブロック図である。
 この図に示すように、送信処理部220は、複数の上りリンク要素周波数帯域毎送信処理部2200と、要素周波数帯域合成部2220と、D/A部2222と、送信RF部2224とを備えており、送信アンテナ225が接続されている。
 また、この図に示すように、上りリンク要素周波数帯域毎送信処理部2200は、ターボ符号部2202と、データ変調部2204と、DFT部2206と、上りリンクパイロットチャネル処理部2208と、上りリンク制御チャネル処理部2210と、サブキャリアマッピング部2212と、IFFT部2214と、GI挿入部2216と、送信電力調整部2218とを含んでいる。移動局装置20は、対応可能な数の上りリンク要素周波数帯域分の上りリンク要素周波数帯域毎送信処理部2200を有する。
 なお、各上りリンク要素周波数帯域毎送信処理部2200は、同様の構成及び機能を有するので、その一つを代表して説明する。
 上りリンク要素周波数帯域毎送信処理部2200は、情報データ、制御データに対して符号化、変調、送信電力の設定を行い、上りリンク要素周波数帯域内の上りリンク共有データチャネル、上りリンク制御チャネルを用いて送信する信号を生成する処理部である。
 ターボ符号部2202は、入力された情報データを、制御部200から指示された符号化率で、データの誤り耐性を高めるためのターボ符号化を行い、データ変調部2204に出力する。
 データ変調部2204は、ターボ符号部2202が符号化した符号データを、制御部200から指示された変調方式、例えば、QPSK、16QAM、64QAMのような変調方式で変調し、変調シンボルの信号系列を生成する。データ変調部2204は、生成した変調シンボルの信号系列を、DFT部2206に出力する。
 DFT部2206は、データ変調部2204が出力した信号を離散フーリエ変換し、サブキャリアマッピング部2212に出力する。
 上りリンク制御チャネル処理部2210は、制御部200から入力された制御データを伝送するためのベースバンド信号処理を行う。上りリンク制御チャネル処理部2210に入力される制御データは、下りリンクのチャネル品質指標CQI、受信応答ACK/NACK、スケジューリング要求SRの何れかである。
 上りリンク制御チャネル処理部2210は、処理を行なう制御データの種類に応じて異なる形式の信号を生成し、サブキャリアマッピング部に出力する。処理を行なう制御データの種類が、制御部200から上りリンク制御チャネル処理部2210に入力される。
 上りリンクパイロットチャネル処理部2208は、基地局装置10において既知の信号である上りリンク参照信号を生成し、サブキャリアマッピング部2212に出力する。
 サブキャリアマッピング部2212は、上りリンクパイロットチャネル処理部2208から入力された信号と、DFT部2206から入力された信号と、上りリンク制御チャネル処理部から入力された信号とを、制御部200からの指示に従ってサブキャリアに配置し、IFFT部2214に出力する。
 なお、サブキャリアマッピング部2212は、送信信号のシングルキャリア属性を維持するため、上りリンク共有データチャネルの信号と上りリンク制御チャネルの信号を同一の上りリンクサブフレームに配置して、出力しない。同様に、サブキャリアマッピング部2212は、複数の上りリンク共有データチャネルの信号を同一の上りリンクサブフレームに配置して出力しない。
 同様に、サブキャリアマッピング部2212は、複数の上りリンク制御チャネルの信号を同一の上りリンクサブフレームに配置して出力しない。なお、移動局装置20は、異なる上りリンク要素周波数帯域では、同一の上りリンクサブフレームに複数の上りリンク共有データチャネル、複数の上りリンク制御チャネル、上りリンク共有データチャネルと上りリンク制御チャネルを配置して送信を行う。
 なお、サブキャリアマッピング部2212は、上りリンク共有データチャネル内における上りリンクパイロットチャネルの信号の配置と、上りリンク制御チャネル内における上りリンクパイロットチャネルの信号の配置とに関して、図3に示したように時間多重で配置して、出力する。
 IFFT2214部は、サブキャリアマッピング部が出力した信号を高速逆フーリエ変換し、GI挿入部2216に出力する。
 ここで、IFFT部2214のポイント数はDFT部2206のポイント数よりも多い。移動局装置20は、DFT部2206、サブキャリアマッピング部2212、IFFT部2214を用いることにより、上りリンク共有データチャネルを用いて送信する信号に対してDFT-Spread-OFDM方式の変調を行う。
 GI挿入部2216は、IFFT部2214から入力された信号に、ガードインターバルを付加し、ガードインターバルを付加した信号を送信電力調整部2218に出力する。
 送信電力調整部2218は、GI挿入部2216から入力された信号に対して、制御部200からの制御信号に基づき平均送信電力を調整して要素周波数帯域合成部2220に出力する。送信電力調整部2218は、制御部200から設定された平均送信電力の上限値に収まるように平均送信電力を調整する。具体的には、送信電力調整部2218は、移動局装置20で測定されたパスロスと、基地局装置10より移動局装置20に通知された送信電力制御値と、上りリンク共有データチャネルに割り当てられる上りリンクリソースブロックペアの数と、上りリンク共有データチャネルに適用される変調方式に基づく変調方式依存電力オフセット値と、通信接続時などに下りリンク共有データチャネルを用いて移動局装置20に通知される基準送信電力制御値と、下りリンク共有データチャネルを用いて基地局装置10の通信エリア内の移動局装置20に報知送信される、移動局装置20が測定したパスロスに乗算する係数と、に応じて仮の平均送信電力値を設定し、制御部200より入力された各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値と仮の平均送信電力値を比較し、低い値を実際に調整する平均送信電力値に設定する。
 要素周波数帯域合成部2220は、各上りリンク要素周波数帯域毎送信処理部2200より入力された上りリンク要素周波数帯域毎の信号を合成し、D/A部2222に出力する。
 D/A2222部は、要素周波数帯域合成部2220から入力されたベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、送信RF部2224に出力する。
 送信RF部2224は、D/A部2222から入力されたアナログ信号から、中間周波数の同相成分及び直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去する。次に、送信RF部は、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート)し、余分な周波数成分を除去し、送信RF部内の電力増幅器を用いて電力増幅し、送信アンテナ225を介して、基地局装置10に送信する。
 [2.4 上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当てを示す下りリンク制御チャネルの制御データの情報フィールド]
 図10は、上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当てを示す下りリンク制御チャネルの制御データの情報フィールドを示す図である。上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当てを示す下りリンク制御チャネルの制御データの情報フィールドは、一の上りリンク要素周波数帯域内で割り当てる上りリンクリソースブロックペアの位置を示す「無線リソース割り当て情報」と、「変調方式・符号化率」と、冗長バージョンの番号や新データ指示子を示す「再送パラメータ」と、「送信電力制御値」と、「移動局識別子」との情報フィールドを含んで構成される。なお、その他の情報フィールドが制御データに構成されてもよい。
 基地局装置10は、無線リソースを割り当てる上りリンク要素周波数帯域毎に対して図10で示す制御データを含む下りリンク制御チャネルを移動局装置20に送信する。例えば、基地局装置10が3個の上りリンク要素周波数帯域に上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てる場合、基地局装置10は上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当てを示す制御データを含む、3個の下りリンク制御チャネルを移動局装置20に送信する。
 [2.5 下りリンク要素周波数帯域と上りリンク要素周波数帯域との関係]
 図11は、下りリンク要素周波数帯域と上りリンク要素周波数帯域との対応関係を説明するための図である。ここでは、下りリンク要素周波数帯域(下りリンク要素周波数帯域1、下りリンク要素周波数帯域2、下りリンク要素周波数帯域3)が3個、上りリンク要素周波数帯域(上りリンク要素周波数帯域1、上りリンク要素周波数帯域2、上りリンク要素周波数帯域3)が3個の場合について説明する。
 下りリンク要素周波数帯域と上りリンク要素周波数帯域は一対一の対応関係にある。下りリンク要素周波数帯域1は上りリンク要素周波数帯域1と、下りリンク要素周波数帯域2は上りリンク要素周波数帯域2と、下りリンク要素周波数帯域3は上りリンク要素周波数帯域3と対応する。
 つまり、下りリンク要素周波数帯域1に配置された下りリンク制御チャネルの上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当ては、上りリンク要素周波数帯域1の上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当てを示し、下りリンク要素周波数帯域2に配置された下りリンク制御チャネルの上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当ては、上りリンク要素周波数帯域2の上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当てを示し、下りリンク要素周波数帯域3に配置された下りリンク制御チャネルの上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当ては、上りリンク要素周波数帯域3の上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当てを示す。
 [2.6 上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てる上りリンク要素周波数帯域の数と、各上りリンク要素周波数帯域の送信電力の上限値の詳細]
 図12は、上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てる上りリンク要素周波数帯域の数と、各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値を示す図である。
 移動局装置20に同時に1個の上りリンク要素周波数帯域で上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てた場合、各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値はx[dBm]に設定される。ここで、各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値は、自装置の平均送信電力の許容最大送信電力値と等しい。
 移動局装置20に同時に2個の上りリンク要素周波数帯域で上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てた場合、各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値は(x-y)[dBm]に設定される。
 移動局装置20に同時に3個の上りリンク要素周波数帯域で上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てた場合、各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値は(x-z)[dBm]に設定される。
 ここで、z>y、x>0、y>0、z>0である。移動局装置20の制御部200は、上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てられた上りリンク要素周波数帯域の数に応じて各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値を設定して、送信処理部220の各上りリンク要素周波数帯域毎送信処理部2200の平均送信電力を設定し、各上りリンク要素周波数帯域毎送信処理部2200の送信電力調整部2218に設定した平均送信電力の上限値を超えないように平均送信電力を調整するように制御する。
 送信電力調整部2218は、以下の式を用いて平均送信電力を設定する。
 min{[各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値],10log10([割り当てられた上りリンクリソースブロックペアの数])+[基準送信電力制御値]+[パスロスに乗算する係数]×[パスロス]+[変調方式依存電力オフセット値]+[送信電力制御値]}。
 ここで、min{A,B}はAとBを比較して、小さい値を選択するということを表す。
 制御部200は、上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てられた上りリンク要素周波数帯域の数が増えるにつれて、各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値を低い値に設定する。
 図12では、制御部200が、移動局装置20の平均送信電力の許容最大送信電力に対して、上りリンク共有データチャネルの無線リソースに割り当てられた上りリンク要素周波数帯域の数に応じて電力オフセット値を設定する場合について示しているが、上りリンク共有データチャネルの無線リソースに割り当てられる上りリンク要素周波数帯域の数に応じて直接的な値を設定してもよい。
 例えば、移動局装置20は、同時に1個の上りリンク要素周波数帯域で上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てられた場合、各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値をo[dBm]に設定し、同時に2個の上りリンク要素周波数帯域で上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てられた場合、各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値をp[dBm]に設定し、同時に3個の上りリンク要素周波数帯域で上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てられた場合、各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値をq[dBm]に設定する。ここで、o>p>qである。
 従来は1個の上りリンク要素周波数帯域を用いた送信しか想定しておらず、従来の平均送信電力の上限値の設定では、複数の上りリンク要素周波数帯域を用いた場合に適した平均送信電力の調整を行うことができなかった。また、従来は移動局装置20の平均送信電力の許容最大送信電力値に関する情報は、上りリンク共有データチャネル、下りリンク共有データチャネルを用いて基地局装置10と移動局装置20間で行なわれており、移動局装置20が平均送信電力の許容最大送信電力値を高速に、例えば上りリンクサブフレーム毎に変更することができなかった。
 本実施形態によれば、上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てる上りリンク要素周波数帯域の数が増えるにつれて、各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値を低い値に調整できるようにすることができ、複数の上りリンク要素周波数帯域を用いることにより送信信号がマルチキャリア信号となって、PAPRが増大して送信電力のダイナミックレンジが広くなり、送信RF部内の電力増幅器への入力値が電力増幅器の能力を超えてしまう状況を低減することができる。
 また、上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てる上りリンク要素周波数帯域の数に応じて各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値を調整できるようにすることができ、上りリンクサブフレーム毎に上りリンク要素周波数帯域の数が変化する可能性のある上りリンク共有データチャネルの無線リソースの割り当てに柔軟に対応することができる。
 [3.変形例]
 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。
 なお、上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てる上りリンク要素周波数帯域の数に応じた、平均送信電力の許容最大送信電力値に対する電力オフセット値は、移動局装置20毎に異なる電力オフセット値が設定されてもよい。通信接続開始時に、基地局装置10は下りリンク共有データチャネルを用いて移動局装置20に電力オフセット値に関する情報を送信する。また、上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てる上りリンク要素周波数帯域の数に応じた、平均送信電力の直接的な上限値に関する情報を、基地局装置10と移動局装置20でやり取りしてもよい。
 また、上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てる上りリンク要素周波数帯域の数に応じた各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値に関する情報は、通信接続開始時以外のタイミングで、基地局装置10と移動局装置20でやり取りを行なってもよい。
 本実施形態では、上りリンク要素周波数帯域の数に応じて、各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値(許容最大送信電力値)を上りリンクサブフレーム毎に随時「更新する」例を示しているが、基地局との通信開始時に移動局装置20が通信可能な上りリンク要素周波数帯域の最大数を設定し、その最大数を考慮した各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値を随時「更新せず」に使用してもよい。
 例えば、データ量の変動が余りないアプリケーションサービスを基地局装置10と移動局装置20間で行なっている場合は、用いる上りリンク共有データチャネルの無線リソースの量の変動が余りないため、用いる上りリンク要素周波数帯域の数を基地局装置10と移動局装置20間で準静的に制御するようにしてもよい。
 なお、上りリンクチャネル品質の測定に用いる上りリンク参照信号は、図3に示す上りリンク参照信号とは異なる信号構成の上りリンク参照信号を用いてもよい。上述した実施形態では、上りリンク共有データチャネルの復調用に付随する上りリンク参照信号を想定して説明したが、上りリンクチャネル品質の測定のみに用いる上りリンク参照信号を構成して用いてもよい。
 例えば、予め基地局装置10より決められた周波数帯域であり、上りリンクサブフレームの時間領域で最後のSC-FDMAシンボルを用いて移動局装置20が上りリンク参照信号を送信するような構成でもよい。なお、移動局装置20は予め上りリンクチャネル品質の測定用の上りリンク参照信号を送信するタイミングが基地局装置10より設定される。
 なお、上述した実施形態では、図11に示すように、下りリンク要素周波数帯域と上りリンク要素周波数帯域の数が同じで、下りリンク要素周波数帯域と上りリンク要素周波数帯域が一対一の対応関係にある場合について説明したが、その他の構成でもよい。
 例えば、図10に示す制御データに対して上りリンク要素周波数帯域の番号を示す情報フィールドを構成し、上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当てを示す制御データを含む下りリンク制御チャネルを、何れの下りリンク要素周波数帯域にも基地局装置10が配置可能とする構成でもよい。
 詳細には、基地局装置10は、上りリンク要素周波数帯域の番号を示す情報フィールドを用いて上りリンク要素周波数帯域1、または上りリンク要素周波数帯域2、または上りリンク要素周波数帯域3の何れかを示し、下りリンク制御チャネルを下りリンク要素周波数帯域1、または下りリンク要素周波数帯域2、または下りリンク要素周波数帯域3の何れかに下りリンク要素周波数帯域に配置する。
 また、1個の下りリンク制御チャネルが複数の上りリンク要素周波数帯域における上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当てを示す情報をまとめて構成するようにしてもよい。
 図13は、1個の下りリンク制御チャネルに複数の上りリンク要素周波数帯域における上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当て情報をまとめて構成する、下りリンク制御チャネルの制御データの情報フィールドを示す図である。ここでは、1個の下りリンク制御チャネルが3個の上りリンク要素周波数帯域に対して上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当てを示す構成について説明する。
 無線リソース割り当て情報、変調方式・符号化率、再送パラメータ、送信電力制御値を示す情報フィールドは上りリンク要素周波数帯域毎に構成し、移動局識別子を示す情報フィールドは1個のみ構成する。基地局装置10は、前記下りリンク制御チャネルを何れかの下りリンク要素周波数帯域に配置して、送信する。
 この場合、1個の下りリンク制御チャネルに構成する上りリンク要素周波数帯域の個数に応じて、送信電力制御値を示す情報フィールドのビット数を予め変更するようにしてもよい。1個の下りリンク制御チャネルに構成する上りリンク要素周波数帯域の個数が多くなるにつれて、送信電力制御値を示す情報フィールドのビット数が多くなるように予め情報フィールドを構成する。
 例えば、1個の下りリンク制御チャネルに構成する上りリンク要素周波数帯域が1個の場合は、下りリンク制御チャネルの送信電力制御値を示す情報フィールドを2ビットにより構成し、1個の下りリンク制御チャネルに構成する上りリンク要素周波数帯域が2個の場合は、下りリンク制御チャネルの送信電力制御値を示す情報フィールドを3ビットにより構成し、1個の下りリンク制御チャネルに構成する上りリンク要素周波数帯域が3個の場合は、下りリンク制御チャネルの送信電力制御値を示す情報フィールドを4ビットにより構成する。これにより、上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てる上りリンク要素周波数帯域の数が多くなるにつれて、平均送信電力の値を調整できる範囲を拡張することができる。
 また、下りリンク制御チャネルの制御データに対して上りリンク要素周波数帯域の番号を示す情報フィールドを構成した場合、1個の下りリンク制御チャネルに複数の上りリンク要素周波数帯域における上りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当て情報をまとめて構成した場合は、1個の下りリンク制御チャネルを複数の下りリンク要素周波数帯域に亘って配置するような構成でもよい。
 本実施形態では、上りリンクにおいて、移動局装置20の送信アンテナが1個、受信アンテナが1個の場合について示したが、複数の送受信アンテナを用いてMIMO(Multi-Input Multi-Output)通信を行う場合に、送信アンテナ毎に対して異なる平均送信電力の上限値の設定をしてもよい。なお、移動局装置20がMIMO通信を行なう場合、上りリンク要素周波数帯域毎送信処理部2200は送信アンテナ毎に対しても構成され、送信アンテナ毎に異なる送信RF部(電力増幅器)が構成される。
 図14は、移動局装置20が複数の上りリンク要素周波数帯域でMIMO送信を行う状況の一例を示す図である。ここでは、送信アンテナの数が4個(Tx1、Tx2、Tx3、Tx4)、上りリンク要素周波数帯域の数が3個(上りリンク要素周波数帯域1、上りリンク要素周波数帯域2、上りリンク要素周波数帯域3)の場合について示す。
 移動局装置20は、上りリンク要素周波数帯域1において2個の送信アンテナ(Tx1、Tx2)を用いてMIMO送信を行い、上りリンク要素周波数帯域2において2個の送信アンテナ(Tx1、Tx2)を用いてMIMO送信を行い、上りリンク要素周波数帯域3において4個の送信アンテナ(Tx1、Tx2、Tx3、Tx4)を用いてMIMO送信を行う。送信アンテナTx1と送信アンテナTx2に対応する電力増幅器では3個の上りリンク要素周波数帯域の信号を電力増幅し、送信アンテナTx3と送信アンテナTx4に対応する電力増幅器では1個の上りリンク要素周波数帯域の信号を電力増幅する。
 よって、制御部は、送信アンテナTx1と送信アンテナTx2に対応する上りリンク要素周波数帯域毎送信処理部の送信電力調整部に対しては、同時に3個の上りリンク要素周波数帯域を用いる場合の平均送信電力の上限値を設定し、送信アンテナTx3と送信アンテナTx4に対応する上りリンク要素周波数帯域毎送信処理部の送信電力調整部に対しては、同時に1個の上りリンク要素周波数帯域を用いる場合の平均送信電力の上限値を設定する。
 図15は、移動局装置20が複数の上りリンク要素周波数帯域でMIMO送信を行う状況の一例を示す図である。
 移動局装置20は、上りリンク要素周波数帯域1において2個の送信アンテナ(Tx1、Tx2)を用いてMIMO送信を行い、上りリンク要素周波数帯域2において2個の送信アンテナ(Tx3、Tx4)を用いてMIMO送信を行い、上りリンク要素周波数帯域3において4個の送信アンテナ(Tx1、Tx2、Tx3、Tx4)を用いてMIMO送信を行う。送信アンテナTx1と送信アンテナTx2と送信アンテナTx3と送信アンテナTx4に対応する、全ての電力増幅器において2個の上りリンク要素周波数帯域の信号を電力増幅する。このような場合においては、制御部は、送信アンテナTx1と送信アンテナTx2と送信アンテナTx3と送信アンテナTx4に対応する、全ての上りリンク要素周波数帯域毎送信処理部の送信電力調整部に対して、同時に2個の上りリンク要素周波数帯域を用いる場合の平均送信電力の上限値を設定する。
 このように送信アンテナ毎に各上りリンク要素周波数帯域の平均送信電力の上限値を設定するようにすれば、各上りリンク要素周波数単位で移動局装置20に対して独立してMIMO送信を行う送信データの割り当てを行っても、全ての送信アンテナで最大送信電力を越えてデータを送信することがなくなり、伝送特性の低下や他の移動局装置20と基地局装置10との通信に影響を与えることがなくなるといった効果がある。
 また、移動局装置20が複数の下りリンクサブフレームで基地局装置10より通知された送信電力制御値を累積した値を用いて平均送信電力を制御する方法の場合、上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てる上りリンク要素周波数帯域の数が変更するタイミングでは移動局装置20が一の下りリンクサブフレームで基地局装置10より通知された送信電力制御値をそのまま用いて送信電力を制御する方法に切り替えてもよい。
 例えば、1個の上りリンク要素周波数帯域の上りリンク共有データチャネルの無線リソースが割り当てられ続けられている状況では、基地局装置10より移動局装置20に通知された送信電力制御値に対して、移動局装置20が複数の下りリンクサブフレームで基地局装置10より通知された送信電力制御値を累積した値を用いて送信電力を制御する方法を適用して送信電力を調整し、2個の上りリンク要素周波数帯域の上りリンク共有データチャネルの無線リソースが割り当てられたタイミングでは基地局装置10より移動局装置20に通知された送信電力制御値に対して、移動局装置20が一の下りリンクサブフレームで基地局装置10より通知された送信電力制御値をそのまま用いて送信電力を制御する方法を適用して平均送信電力を調整する。
 以降、上りリンク共有データチャネルの無線リソースの割り当てに用いられる上りリンク要素周波数帯域が変わらず2個の上りリンク要素周波数帯域が用いられている状況では移動局装置20が複数の下りリンクサブフレームで基地局装置10より通知された送信電力制御値を累積した値を用いて送信電力を制御する方法を適用し、上りリンク共有データチャネルの無線リソースの割り当てに用いられる上りリンク要素周波数帯域が変わったタイミングで移動局装置20が一の下りリンクサブフレームで基地局装置10より通知された送信電力制御値をそのまま用いて平均送信電力を制御する方法を適用する。
 これにより、上りリンク共有データチャネルの無線リソースを割り当てる上りリンク要素周波数帯域の数が変更するタイミングにおいて、各上りリンク要素周波数帯域の送信電力制御値の累積回数を同レベルに制御することができる。
 本発明に関わる移動局装置で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAMに蓄積され、その後、各種ROMやHDDに格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体(例えば、ROM、不揮発性メモリカード等)、光記録媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等のいずれであってもよい。
 また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
 また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させたり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送することができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。
 以上、この発明の実施形態を、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。
1 無線通信システム
 10 基地局装置
  100 制御部
  110 送信処理部
   115 送信アンテナ
   1100 下りリンク共有データチャネル処理部
    1102 ターボ符号部
    1104 データ変調部
   1110 下りリンク制御チャネル処理部
    1112 畳み込み符号部
    1114 QPSK変調部
   1120 下りリンクパイロットチャネル処理部
   1122 多重部
   1124 IFFT部
   1126 GI挿入部
   1128 D/A部
   1130 送信RF部
  120 受信処理部
   125 受信アンテナ
   1202 受信RF部
   1204 A/D部
   1206 要素周波数帯域分離部
   1210 上りリンク要素周波数帯域毎受信処理部
    1212 GI除去部
    1214 FFT部
    1216 シンボルタイミング検出部
    1220 サブキャリアデマッピング部
    1222 伝搬路等化部
    1224 IDFT部
    1226 データ復調部
    1228 ターボ復号部
    1230 受信品質測定部
    1232 伝搬路推定部
    1240 伝搬路等化部
    1242 上りリンク制御チャネル検出部
  130 無線リソース制御部
 20 移動局装置
  200 制御部
  210 受信処理部
   215 受信アンテナ
   2102 受信RF部
   2104 A/D部
   2106 GI除去部
   2108 FFT部
   2110 多重分離部
   2112 伝搬路補償部
   2114 シンボルタイミング検出部
   2116 受信品質測定部
   2118 伝搬路推定部
   2120 伝搬路補償部
   2130 下りリンク共有データチャネル復号部
    2132 データ復調部
    2134 ターボ復号部
   2140 下りリンク制御チャネル復号部
    2142 QPSK復調部
    2144 ビタビデコーダ部
  220 送信処理部
   225 送信アンテナ
   2200 上りリンク要素周波数帯域毎送信処理部
    2202 ターボ符号部
    2204 データ変調部
    2206 DFT部
    2208 上りリンクパイロットチャネル処理部
    2210 上りリンク制御チャネル処理部
    2212 サブキャリアマッピング部
    2214 IFFT部
    2216 GI挿入部
    2218 送信電力調整部
   2220 要素周波数帯域合成部
   2222 D/A部
   2224 送信RF部

Claims (10)

  1.  予め定められた周波数帯域幅の帯域である要素周波数帯域を複数用いて基地局装置と通信を行なう移動局装置であって、
     無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数に応じて各要素周波数帯域の送信電力に関する値を設定する制御部と、
     前記制御部において設定された送信電力の値に基づいて各要素周波数帯域の送信電力を調整し、複数の要素周波数帯域の無線リソースを用いて信号を送信する送信処理部と、
     を備えることを特徴とする移動局装置。
  2.  前記制御部は、無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数に応じて、送信電力の上限値を各要素周波数帯域に設定することを特徴とする請求項1に記載の移動局装置。
  3.  前記制御部は、無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数に応じて、送信電力オフセット値を各要素周波数帯域の送信電力の上限値に対して設定することを特徴とする請求項1に記載の移動局装置。
  4.  前記制御部は、無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数が増えるにつれて、送信電力の上限値を低い値に設定することを特徴とする請求項2に記載の移動局装置。
  5.  前記制御部は、無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数が増えるにつれて、負の方向に大きな送信電力オフセット値を設定することを特徴とする請求項3に記載の移動局装置。
  6.  前記移動局装置は、無線リソースを割り当てられる要素周波数帯域の数毎の、各要素周波数帯域の送信電力の上限値に関する情報を基地局装置より受信する受信部を更に備えることを特徴とする請求項2に記載の移動局装置。
  7.  前記移動局装置は、無線リソースを割り当てられる要素周波数帯域の数毎の、各要素周波数帯域の送信電力の上限値に対する送信電力オフセット値に関する情報を基地局装置より受信する受信部を更に備えることを特徴とする請求項3に記載の移動局装置。
  8.  予め定められた周波数帯域幅の帯域である要素周波数帯域を複数用いて基地局装置と移動局装置とが通信を行なう通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     前記移動局装置から複数の要素周波数帯域の無線リソースを用いて送信された信号を受信する受信処理部、
     を備え
     前記移動局装置は、
     無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数に応じて各要素周波数帯域の送信電力に関する値を設定する制御部と、
     前記制御部において設定された送信電力の値に基づいて各要素周波数帯域の送信電力を調整し、複数の要素周波数帯域の無線リソースを用いて信号を送信する送信処理部と、
     を備えることを特徴とする通信システム。
  9.  予め定められた周波数帯域幅の帯域である要素周波数帯域を複数用いて基地局装置と通信を行なう移動局装置に用いられる通信方法であって、
     無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数に応じて各要素周波数帯域の送信電力に関する値を設定する設定工程と、
     前記設定工程において設定された送信電力の値に基づいて各要素周波数帯域の送信電力を調整し、複数の要素周波数帯域の無線リソースを用いて信号を送信する送信工程と、
     を含むことを特徴とする通信方法。
  10.  予め定められた周波数帯域幅の帯域である要素周波数帯域を複数用いて基地局装置と通信を行なうコンピュータに、
     無線リソースを割り当てられた要素周波数帯域の数に応じて各要素周波数帯域の送信電力に関する値を設定する制御を行う制御ステップと、
     前記制御ステップにおいて設定された送信電力の値に基づいて各要素周波数帯域の送信電力を調整し、複数の要素周波数帯域の無線リソースを用いて信号を送信する送信ステップと、
     を実現させるためのプログラム。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012153580A1 (ja) * 2011-05-10 2012-11-15 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

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1981302A4 (en) * 2006-01-23 2012-02-01 Sharp Kk BASE STATION DEVICE, MOBILE STATION DEVICE, MOBILE STATION IDENTIFIER ASSIGNING METHOD, AND PROGRAM AND RECORDING MEDIUM THEREOF
CN107968700B (zh) 2011-07-13 2021-03-26 太阳专利信托公司 终端装置和发送方法
WO2013055010A1 (en) * 2011-10-10 2013-04-18 Lg Electronics Inc. Method for multiplexing control information at base station in wireless communication system and apparatus for the same
US8799964B2 (en) * 2012-02-08 2014-08-05 Maxlinear, Inc. Method and system for integrated stacking for handling channel stacking or band stacking
ES2728235T3 (es) 2012-04-27 2019-10-23 Nec Corp Terminal inalámbrico, estación inalámbrica, sistema de comunicación inalámbrica y método implementado en los mismos
EP2850887A1 (en) * 2012-05-07 2015-03-25 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Methods and arrangements for controlling transmit power in a radio base station
WO2015094075A1 (en) * 2013-12-20 2015-06-25 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and means for maintaining uplink time alignment
US10411862B2 (en) * 2015-05-06 2019-09-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Inserting and extracting control data using frequency components
CN108235417B (zh) * 2016-12-22 2021-03-30 华为技术有限公司 下行传输方法、基站和终端设备
US10912030B2 (en) * 2019-03-06 2021-02-02 Corning Research & Development Corporation Selectively controlling transmit power from a radio access network (RAN) cell to user equipment (UE) in closed-loop power control for uplink control channel based on variation in measured uplink signal quality
US10966191B2 (en) * 2019-03-26 2021-03-30 Ofinno, Llc Power control for mobility handover in a radio system
CN110311877B (zh) * 2019-07-05 2022-03-01 北京神经元网络技术有限公司 多子频带信号传输方法、装置、设备及介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008013173A1 (fr) * 2006-07-24 2008-01-31 Panasonic Corporation Dispositif de réception, dispositif de transmission et procédé de communication
JP2008061250A (ja) * 2006-08-30 2008-03-13 Pantech Co Ltd 移動通信システムのセル間干渉を制御する方法
WO2008093621A1 (ja) * 2007-01-31 2008-08-07 Sharp Kabushiki Kaisha 移動通信システム、基地局装置および移動局装置
JP2008252309A (ja) * 2007-03-29 2008-10-16 Kyocera Corp 無線通信方法、無線通信システムおよび基地局

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6931053B2 (en) * 1998-11-27 2005-08-16 Nortel Networks Limited Peak power and envelope magnitude regulators and CDMA transmitters featuring such regulators
US6236864B1 (en) * 1998-11-27 2001-05-22 Nortel Networks Limited CDMA transmit peak power reduction
DE60239751D1 (de) * 2001-10-19 2011-05-26 Ntt Docomo Inc Funksteuervorrichtung, basisstation, funksteuerverfahren, mobilpaketkommunikations system, mobilstation, funksteuerprogramm und computerlesbares aufzeichnungsmedium
US8422434B2 (en) * 2003-02-18 2013-04-16 Qualcomm Incorporated Peak-to-average power ratio management for multi-carrier modulation in wireless communication systems
JP4288093B2 (ja) * 2003-04-09 2009-07-01 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信制御システム及び無線通信制御方法
KR100921272B1 (ko) * 2004-06-17 2009-10-09 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 업링크 패킷 데이터 전송의 전송 전력 제어 방법
EP1782551B1 (en) * 2004-07-30 2016-10-05 CommScope Technologies LLC Power control in a local network node (lnn)
JP4713919B2 (ja) * 2005-04-14 2011-06-29 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信制御システム、無線基地局及び無線通信制御方法
JP5057105B2 (ja) * 2006-03-17 2012-10-24 日本電気株式会社 送信電力制御方法及び基地局、基地局制御局並びにその制御プログラム
CN102687568B (zh) * 2009-12-29 2015-04-01 意大利电信股份公司 基于传送功率和物理资源块数量的自适应调度数据传送

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008013173A1 (fr) * 2006-07-24 2008-01-31 Panasonic Corporation Dispositif de réception, dispositif de transmission et procédé de communication
JP2008061250A (ja) * 2006-08-30 2008-03-13 Pantech Co Ltd 移動通信システムのセル間干渉を制御する方法
WO2008093621A1 (ja) * 2007-01-31 2008-08-07 Sharp Kabushiki Kaisha 移動通信システム、基地局装置および移動局装置
JP2008252309A (ja) * 2007-03-29 2008-10-16 Kyocera Corp 無線通信方法、無線通信システムおよび基地局

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Uplink multiple access schemes for multiple component carriers", 3GPPTSGRAN1 #55, PRAGUE, CZECH REPUBLIC, 10 November 2008 (2008-11-10)
See also references of EP2408240A4

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012153580A1 (ja) * 2011-05-10 2012-11-15 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

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