WO2010116453A1 - 送信装置における制御方法、送信装置、受信装置及び通信システム - Google Patents

送信装置における制御方法、送信装置、受信装置及び通信システム Download PDF

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良紀 田中
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富士通株式会社
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    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]

Definitions

  • the present invention relates to a control method in a transmission device, a transmission device, a reception device, and a communication system.
  • Examples of the communication system include a wireless communication system that performs wireless communication between a base station and a user apparatus.
  • LTE is a high-speed mobile communication standard whose standardization is being promoted in order to gradually move from third-generation (3G) mobile communication to fourth-generation (4G) mobile communication.
  • a base station [Base Station (BS)] transmits data to a user equipment [User Equipment (UE)] using a wireless resource for data transmission.
  • UE User Equipment
  • the BS can allocate radio resources to the UE using time scheduling and / or frequency scheduling in order to efficiently use the radio resources.
  • time scheduling refers to, for example, a scheduling method in which radio resources are managed for each predetermined time unit [Sub-frame] and each subframe is used as a radio resource for data transmission.
  • frequency scheduling refers to a scheduling method in which, for example, radio resources are managed for each predetermined frequency unit [Sub-band], and each subband is used as a radio resource for data transmission.
  • the wireless communication system can receive received signal quality or channel state information (Channel Quality Indicator, CQI) for each subframe (or subband) of the downlink pilot channel reported from the UE. ), It is possible to preferentially allocate radio resources to UEs having good channel conditions, and to improve the transmission efficiency or throughput of the entire system.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • At least one channel is shared by a plurality of UEs in the uplink (UL) from the UE to the BS direction or the downlink (DL) in the opposite direction.
  • the channel shared by a plurality of UEs is called a shared CH.
  • PDSCH Physical-Downlink-Shared-Channel
  • the BS When the BS transmits DL data using the shared CH, the BS notifies (signals) information on resource allocation (for example, a DL map) for each subband and subframe constituting the radio resource to the UE.
  • resource allocation for example, a DL map
  • a control channel for example, a control channel (control CH)
  • PDCH Physical-Downlink-Control-Channel
  • the above-mentioned subband may be called a resource block [Resource
  • the BS When the BS transmits DL data to the UE in the above-described wireless communication system, first, the BS cuts out DL data addressed to the UE in a predetermined TB (Transport Block) unit by RLC (Radio Link Control) function (segmentation). To do). And BS determines the radio
  • MAC Media Access Controller
  • FIG. 1 shows an example of radio resources extending in the frequency axis direction and the time axis direction.
  • Data channels (data CH) i, j, k are assigned respectively.
  • the BS When transmitting data using the radio resource illustrated in FIG. 1, for example, the BS transmits DL data addressed to each UE via data CHi, j, k.
  • control information (DL scheduling information) related to the radio resource and DL data transmission format, the DL map, and the like are transmitted to each UE via the control CHi, j, k.
  • the UE receives the radio signal from the BS, the UE demodulates and decodes the control CHi, j, k, and detects whether there is control information addressed to itself.
  • the UE extracts control information such as information on radio resource allocation and transmission format included in the control information. Then, the UE extracts DL data addressed to itself from the received data CHi, j, k based on the control information and the like, and performs demodulation and decoding processing.
  • the UE performs error detection on, for example, DL data (see symbol a in FIG. 2) transmitted from the BS to the own station.
  • DL data see symbol a in FIG. 2
  • the UE transmits an ACK (ACKnowledgment) signal to the BS (see symbol b in FIG. 2).
  • the BS receives the ACK signal
  • the BS newly transmits DL data next to the DL data corresponding to the ACK signal to the UE (see symbol c in FIG. 2).
  • the UE when the UE detects an error in the DL data transmitted from the BS to the own station, the UE transmits a NACK (Negative ACKnowledgment) signal to the BS (see symbol d in FIG. 2).
  • the BS receives a NACK signal from the UE, the BS retransmits the transmitted DL data corresponding to the NACK signal to the UE (see symbol e in FIG. 2).
  • the UE performs error detection on the retransmission data transmitted from the BS to its own station, and when no error is detected, transmits an ACK (ACKnowledgment) signal to the BS (see symbol f in FIG. 2).
  • the BS receives an ACK signal from the UE, the BS newly transmits DL data next to the DL data corresponding to the ACK signal (see symbol g in FIG. 2) to the UE.
  • the UE can measure reception quality (for example, propagation path quality) of the received DL data, and can feed back channel quality information (for example, CQI) to the BS (reference symbols b, d, f in FIG. 2). reference).
  • channel quality information for example, CQI
  • the BS may perform control to adaptively change the DL data coding rate, modulation scheme, and the like based on the channel quality information. For example, the higher the channel quality information level is, the BS encodes and modulates DL data using a higher coding rate and a faster modulation scheme, and transmits the DL data to the UE.
  • This control method is called an adaptive modulation and coding (AMC) method.
  • AMC adaptive modulation and coding
  • a lower coding rate and a lower-speed modulation scheme are applied to improve the error tolerance of data as the level of propagation path quality is lower.
  • the higher the channel quality level the higher the coding rate and the faster the modulation scheme is applied.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • 16QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • the data length before encoding is nine times after encoding.
  • the size (transmission data amount) of the radio resource allocated to the TB of the same size is smaller as the propagation path quality level is higher and larger as the propagation path quality level is lower.
  • the BS retransmits DL data, for example, using TB as a retransmission unit.
  • the size of the TB is determined by the RLC function based on the size of DL data (RLC SDU) and the like.
  • DL data is divided into a plurality of TBs according to the size of the RLC SDU.
  • DL data is also divided into a plurality of TBs according to the size of the RLC SDU even when the propagation path quality level is equal to or higher than a predetermined threshold.
  • Non-Patent Documents 1 to 3 3GPP TS 36.211 v8.3.0, [online], May 2008, 3rd Generation Partnership Project, [October 17, 2008 search] 3GPP TS 36.212 v8.3.0, [online], May 2008, 3rd Generation Partnership Project, [October 17, 2008 search] 3GPP TS 36.213 v8.3.0, [online], May 2008, 3rd Generation Partnership Project, [October 17, 2008 search]
  • one of the purposes is to improve the data processing efficiency in the wireless communication system.
  • a data block is generated based on the data addressed to the receiving device, and the generated data block is According to an encoding scheme and a modulation scheme to be applied, transmission data is generated by encoding and modulation in units of data blocks, and the transmission data is transmitted from the transmission device to the reception device using a predetermined radio resource.
  • a transmitting apparatus comprising: dividing data destined for the receiving apparatus so as to be equal to or less than an amount; and adjusting a size per data block Using the definitive control method.
  • a transmission device that wirelessly transmits data addressed to the reception device, the data block generation unit generating a data block based on the data addressed to the reception device, and the data block generation A transmission data generation unit that generates transmission data by encoding and modulating the data block generated by the unit according to the encoding scheme and modulation scheme to be applied, and generated by the transmission data generation unit A transmission unit that transmits the transmission data from the transmission device to the reception device using a predetermined radio resource, and the data block generation unit includes a data amount of the data block after the encoding and modulation are performed Is less than or equal to the maximum amount of data that can be transmitted using the predetermined radio resource by applying the encoding scheme and modulation scheme.
  • the receiving apparatus wirelessly receives data from the transmitting apparatus, and the data amount of the data block after being encoded and modulated is determined by the encoding method of the encoding and modulation, and Transmission for transmitting the data by adjusting the size per data block by dividing the data so that the amount of data is less than or equal to the maximum data amount that can be transmitted using a predetermined radio resource by applying a modulation scheme
  • a receiving unit that receives the data from a device; a determination unit that determines whether the data is normally received for each of the divided data; and the divided data according to a determination result in the determination unit
  • a receiving device including a retransmission control unit that makes a retransmission request to the transmitting device every time is used.
  • a communication system including a receiving device and a transmitting device that wirelessly transmits data addressed to the receiving device, and generates a data block based on the data addressed to the receiving device.
  • a data block generation unit, and a transmission data generation unit that generates transmission data by encoding and modulating the data block generated by the data block generation unit in units of the data block according to an applied encoding method and modulation method
  • a transmission unit that transmits the transmission data generated by the transmission data generation unit from the transmission device to the reception device using a predetermined radio resource, and the data block generation unit includes the encoding and modulation
  • the amount of data in the data block after being transmitted is transmitted using the predetermined radio resource by applying the encoding scheme and the modulation scheme. As the capacity of the maximum amount of data below, by dividing the data addressed to the receiving apparatus, adjusts the size per one data block 1, using the communication system.
  • (A) And (B) is a figure which shows an example of allocation to the radio
  • (A) And (B) is a figure which shows an example of allocation to the radio
  • (A) And (B) is a figure showing an example of a control method concerning one embodiment. It is a flowchart which shows the operation example of UE shown in FIG. It is a figure which shows an example of the control method which concerns on one Embodiment. It is a flowchart which shows the operation example of BS shown in FIG. It is a figure which shows an example of the control method which concerns on one Embodiment. It is a flowchart which shows the operation example of BS shown in FIG. It is a figure which shows an example of the control method which concerns on one Embodiment. It is a flowchart which shows the operation example of BS shown in FIG. It is a figure which shows an example of the control method which concerns on one Embodiment. It is a flowchart which shows the operation example of BS shown in FIG. It is a figure which shows an example of the control method which concerns on one Embodiment. It is a flowchart which shows the operation example of BS shown in FIG.
  • Wireless base station (BS) 111-1 to 111-M Data generating unit 112-1 to 112-M TB dividing unit 113
  • Multiplexing section 120 Resource mapping section 121 IFFT section 122 CP insertion section 123 Radio transmission section 124 Radio reception section 125 CP deletion section 126 FFT section 127 Equalization processing section 128 IFFT unit 129
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a configuration of a wireless communication system according to one embodiment.
  • the radio communication system shown in FIG. 5 includes, for example, a radio base station (BS) 100 and a user apparatus (UE) 200.
  • BS radio base station
  • UE user apparatus
  • BS 100 can perform radio communication with UE 200.
  • the BS 100 transmits DL data to the UE 200 while receiving UL data from the UE 200.
  • the number of BS100 and UE200 is not limited to the example shown in FIG. (1.1) BS100
  • FIG. 6 shows an example of the configuration of the BS 100.
  • the BS 100 illustratively includes a data generation unit 111-1 to 111-M (M is a natural number), a TB division unit 112-1 to 112-M, a scheduler 113, and a CRC addition.
  • the units 114-1 to 114-M and the encoding units 115-1 to 115-M are provided.
  • BS 100 exemplarily includes rate matching units 116-1 to 116-M, symbol mapping units 117-1 to 117-M, TB multiplexing unit 118, multiplexing unit 119, resource mapping unit 120, An IFFT unit 121, a CP insertion unit 122, and a wireless transmission unit 123 are provided.
  • the BS 100 illustratively includes a radio reception unit 124, a CP deletion unit 125, an FFT unit 126, an equalization processing unit 127, an IFFT unit 128, a Doppler frequency / delay dispersion measurement unit 129, and a demodulation unit. 130, a decoding unit 131, a control unit 132, a TB division control unit 133, and a transmission / reception antenna 134.
  • the transmission / reception antenna 134 is an interface for transmitting / receiving data to / from the UE 200.
  • the transmission / reception antenna 134 transmits a signal input from the radio transmission unit 123 to the UE 200 and outputs a radio signal received from the UE 200 to the radio reception unit 124.
  • the wireless reception unit 124 converts the UL signal received by the transmission / reception antenna 134 into a baseband signal, and outputs the baseband signal to the CP deletion unit 125.
  • CP deletion section 125 deletes the cyclic prefix (CP) included in the baseband signal converted by radio reception section 124 at a predetermined timing, and outputs the signal after the CP deletion to FFT section 126.
  • the FFT unit 126 converts the signal after CP deletion input from the CP deletion unit 125 into a frequency domain signal by fast Fourier transform, and outputs the signal to the equalization processing unit 127.
  • the equalization processing unit 127 equalizes the output signal from the FFT unit 126.
  • the equalization processing unit 127 of this example uses the channel estimation value estimated by the channel estimation unit (not shown) to perform reception processing (transmission) by channel compensation on the signal after being distributed for each channel. The rotation of the phase generated by the above is returned to the original transmission state) and output to the IFFT unit 128.
  • the IFFT unit 128 converts the frequency domain signal input from the equalization processing unit 127 into a time domain signal, and outputs the signal to the demodulation unit 130 and the Doppler frequency / delay dispersion measurement unit 129.
  • the Doppler frequency / delay dispersion measurement unit 129 measures a delay amount (for example, Doppler frequency, delay dispersion, etc.) for the UL signal received from the UE 200 and outputs the measurement result to the TB division control unit 133.
  • Demodulation section 130 demodulates each of the control CH and data CH for the output signal from IFFT section 128.
  • the signal demodulated by the demodulation unit 130 is output to the decoding unit 131.
  • the decoding unit 131 decodes the signal demodulated by the demodulation unit 130 and outputs the decoded signal to the control unit 132.
  • the decoded signal includes, for example, a response signal from the UE 200 (for example, ACK / NACK signal) and channel quality information (for example, CQI).
  • the controller 132 adaptively controls the DL data coding rate and / or modulation scheme based on channel quality information from the UE.
  • the control unit 132 has a predetermined table in which the CQI value is associated with the coding rate and the modulation scheme, and based on this table, the coding rate and the modulation scheme (Modulation and Coding Scheme (MCS)) are determined. decide.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • control unit 132 generates notification information, individual control information, and the like addressed to the UE 200 based on the division information input from the TB division control unit 133, and outputs the information to the multiplexing unit 119.
  • the division information is control information related to the division processing in the TB division control unit 133. For example, the TB number (number of divisions) determined by the TB division control unit 133, the allocation resource information of each TB, the MCS of each TB, and each TB HARQ process number and the like.
  • the broadcast information is information transmitted to a plurality of UEs 200, and the individual control information is control information transmitted to each UE 200.
  • the individual control information includes, for example, a DL data transmission format, DL map information, and the like.
  • control unit 132 can perform data retransmission control according to the ACK / NACK signal from the UE. For example, when the BS 100 receives a NACK signal for DL data of a certain HARQ process number, the BS 100 can retransmit the DL data of the HARQ process number to the UE 200 under the control of the control unit 132. At this time, for example, the control unit 132 performs retransmission control of DL data using TB as a retransmission unit. On the other hand, when the BS 100 receives an ACK signal for DL data of a certain HARQ process number, the control unit 132 controls to newly transmit the DL data next to the DL data of the HARQ process number to the UE 200. .
  • the TB division control unit 133 determines the maximum amount of data (upper limit size) that can be transmitted using a predetermined radio resource based on the control information or the measurement result of the delay amount (Doppler frequency, delay dispersion, etc.) or both. And the data division in the TB division units 112-1 to 112-M is controlled based on the upper limit size. For example, the TB division control unit 133 sets the data amount after the data (TB) after being divided by the TB division units 112-1 to 112-M is encoded and modulated to be equal to or smaller than the above-described upper limit size. The division processing in the TB division units 112-1 to 112-M is controlled.
  • the size of the radio resource allocated to the divided TB may be, for example, a size corresponding to the data amount after performing predetermined processing such as encoding processing and modulation processing on the divided TB.
  • the TB division control unit 133 can also set the above-described upper limit size to a size such that the number of data divisions (TB number) is equal to or less than a predetermined threshold. As a result, the number of TBs can be prevented from becoming too large, and an increase in overhead processing can be suppressed.
  • the data generation units 111-1 to 111-M generate DL data (for example, RLC SDUs) addressed to the UEs 200 (# 1 to #M), respectively, and output the DL data to the TB division units 112-1 to 112-M.
  • the TB dividing units (data block generating units) 112-1 to 112-M generate data blocks (for example, TB) based on the data addressed to the UE 200 generated by the data generating units 111-1 to 111-M. Do. Further, the TB division units 112-1 to 112-M divide the DL data into a plurality of [for example, n (n is a natural number)] TB based on the control from the TB division control unit 133.
  • the TB division units 112-1 to 112-M divide the data addressed to the UE 200 so that the data amount of the data block after encoding and modulation is equal to or less than the above-described upper limit size, and the data Adjust the size per block.
  • the TB dividing units 112-1 to 112-M can further divide the TB into a plurality of sub-blocks, for example.
  • the control unit 132 may retransmit the DL data to the UE 200 using the divided sub-block as a retransmission unit.
  • the data retransmission unit can be further reduced, and the consumption of radio resources used at the time of data retransmission can be further reduced.
  • the scheduler 113 schedules (controls) the transmission processing of the TB generated by the TB dividing units 112-1 to 112-M based on scheduling information (for example, including modulation scheme, coding rate, etc.) regarding the DL signal to the UE 200. ) For example, based on DL reception quality information such as CQI information reported (feedback) from the UE 200, the scheduler 113 has a higher coding rate and a higher speed modulation scheme as the DL reception quality is higher. Each TB can be encoded and modulated and transmitted to the UE 200.
  • CRC adding sections 114-1 to 114-M add error detection information (eg, CRC) to the n TBs addressed to UEs 200 (# 1 to #M) output from scheduler 113, respectively.
  • the data is output to encoding sections 115-1 to 115-M.
  • encoding sections 115-1 to 115-M Based on the coding rate determined by control section 132, encoding sections 115-1 to 115-M perform error correction codes in units of TB on the data to which CRC is added by CRC adding sections 114-1 to 114-M. Is output to rate matching sections 116-1 to 116-M.
  • convolutional coding or turbo coding can be used for the error correction coding process.
  • the data amount of the data block after being encoded by the encoding units 115-1 to 115-M is determined according to the encoding rate of the encoding. For example, the larger the coding rate, the smaller the data amount of the data block after being encoded by the encoding units 115-1 to 115-M. On the other hand, the smaller the coding rate, the larger the data amount of the data block after being encoded by the encoding units 115-1 to 115-M.
  • the encoding units 115-1 to 115-M may perform encoding processing at the same encoding rate on all of the plurality of TBs divided by the TB dividing units 112-1 to 112-M. You may make it perform an encoding process with the encoding rate different from others about one part TB. That is, at least one of the TBs divided by the TB dividing units 112-1 to 112-M is encoded by the encoding units 115-1 to 115-M at a different coding rate from at least one of the other TBs. The processing may be performed. As a result, it is possible to further reduce the radio resource usage for some TBs encoded at a higher encoding rate than others.
  • Rate matching sections 116-1 to 116-M perform rate matching (Rate Matching) on encoded bits included in output signals from encoding sections 115-1 to 115-M, and perform symbol mapping sections 117-1 to 117-. Output to M.
  • the rate matching units 116-1 to 116-M may perform repetition processing or puncturing (Puncturing) on the encoded bits so that the number of output bits matches the number of bits that can be transmitted through the wireless network. ) Apply processing.
  • the signals subjected to the rate matching processing by rate matching sections 116-1 to 116-M are output to symbol mapping sections 117-1 to 117-M.
  • the symbol mapping units 117-1 to 117-M perform symbol mapping (for example, QPSK or 16QAM) on the signals encoded by the encoding units 115-1 to 115-M using the modulation scheme determined by the control unit 132 (for example, QPSK or 16QAM). Modulation).
  • the data amount of the data block after the modulation by the symbol mapping units 117-1 to 117-M is determined according to the modulation method of the modulation. For example, the higher the modulation scheme, the smaller the data amount of the data block after the modulation by the symbol mapping units 117-1 to 117-M. On the other hand, the lower the modulation method, the larger the data amount of the data block after the modulation by the symbol mapping units 117-1 to 117-M.
  • Signals symbol-mapped to the modulation scheme by symbol mapping units 117-1 to 117-M are output to TB multiplexing unit 118. Further, the symbol mapping units 117-1 to 117-M may perform modulation processing with the same modulation scheme on all of the plurality of TBs divided by the TB dividing units 112-1 to 112-M, or a part thereof
  • the TB may be subjected to modulation processing using a modulation scheme different from the others. That is, at least one of the TBs divided by the TB dividing units 112-1 to 112-M is modulated by the symbol mapping units 117-1 to 117-M using a modulation scheme different from at least one of the other TBs. May be applied. As a result, it is possible to further reduce the amount of radio resources used for some TBs modulated by a higher-speed modulation scheme than others.
  • the encoding units 115-1 to 115 -M and the symbol mapping units 117-1 to 117 -M are arranged in units of the data blocks according to the applied encoding scheme and modulation scheme. It functions as an example of a transmission data generation unit that generates transmission data by encoding and modulating in.
  • the TB multiplexing unit 118 multiplexes a plurality of TBs addressed to each UE 200 output from the symbol mapping units 117-1 to 117-M into one subframe.
  • the signal multiplexed by the TB multiplexing unit 118 is output to the multiplexing unit 119.
  • the multiplexing unit 119 multiplexes the pilot signal and the above-described broadcast information and individual control information output from the control unit 132 with respect to the signal output from the TB multiplexing unit 118, and outputs the multiplexed signal to the resource mapping unit 120.
  • the resource mapping unit 120 maps the signal from the multiplexing unit 119 to a radio resource (subcarrier frequency or the like) designated (assigned) by the scheduler 113.
  • the IFFT unit 121 converts the signal to which the transmission modulation signal is mapped by the resource mapping unit 120 into a time domain signal by performing IFFT processing.
  • CP insertion section 122 inserts a CP as a guard interval for each transmission symbol in the signal converted into a time domain signal by IFFT section 121.
  • the radio transmission unit 123 performs digital-analog [Digital-to-Analog (DA)] conversion and frequency conversion (up-conversion) to a predetermined transmission radio frequency [Radio Frequency (RF)] with respect to the signal after CP insertion. ), Required radio transmission processing such as transmission power control is performed.
  • the RF signal that has been subjected to the predetermined wireless transmission processing by the wireless transmission unit 123 is radiated into the space by the transmission / reception antenna 134 toward the UE 200.
  • radio transmission section 123 transmits transmission data generated by encoding sections 115-1 to 115-M and symbol mapping sections 117-1 to 117-M from BS 100 to UE 200 using predetermined radio resources. It functions as an example of a unit.
  • the UE 200 includes a transmission / reception antenna 218, a radio reception unit 201, a CP deletion unit 202, an FFT unit 203, TB demodulation units 204-1 to 204-n, and a TB decoding unit.
  • 205-1 to 205-n, a control CH demodulation unit 206, a CQI measurement unit 217, and a control unit 207 are provided.
  • the UE 200 illustratively includes a data processing unit 208, a control information multiplexing unit 209, a symbol mapping unit 210, a multiplexing unit 211, an FFT unit 212, a frequency mapping unit 213, an IFFT unit 214, and a CP.
  • An insertion unit 215 and a wireless transmission unit 216 are provided.
  • the transmission / reception antenna 218 is an interface for transmitting / receiving data to / from the BS 100.
  • the transmission / reception antenna 218 transmits a signal input from the wireless transmission unit 216 to the BS 100 and outputs a wireless signal received from the BS 100 to the wireless reception unit 201.
  • the wireless reception unit 201 converts the DL signal received by the transmission / reception antenna 218 into a baseband signal and outputs the baseband signal to the CP deletion unit 202.
  • the wireless reception unit 201 functions as an example of a reception unit that receives data from the BS 100.
  • CP deletion section 202 deletes the CP included in the baseband signal converted by radio reception section 201 at a predetermined timing, and outputs the signal after CP deletion to FFT section 203.
  • the FFT unit 203 converts the signal after CP deletion input from the CP deletion unit 202 into a frequency domain signal by fast Fourier transform.
  • the signal converted by the FFT unit 203 is output to the TB demodulation units 204-1 to 204-n, the control CH demodulation unit 206, and the CQI measurement unit 217.
  • the control CH demodulation unit 206 demodulates the control CH for the output signal from the FFT unit 203.
  • the demodulation result is output as resource allocation information to the TB demodulation units 204-1 to 204-n and the TB decoding units 205-1 to 205-n.
  • the resource allocation information includes, for example, the number of TBs, the allocated resource information of each TB, the MCS of each TB, and the HARQ process number of each TB. Further, other control information is output to the control unit 207 and other processing units (not shown).
  • the TB demodulating units 204-1 to 204-n demodulate the output signal from the FFT unit 203 for each TB divided by the BS 100 based on the resource allocation information from the control CH demodulating unit 206.
  • the TB demodulation sections 204-1 to 204-n estimate DL propagation path distortion between the BS 100 and the UE 200 by performing a correlation operation between the pilot signal received from the BS 100 and the replica of the pilot signal (that is, channel estimation). Value).
  • the TB demodulating units 204-1 to 204-n perform necessary demodulation processing by compensating (channel compensation) the distortion received by the control CH and data CH signals based on the channel estimation values. Can do.
  • the signals demodulated by the TB demodulation units 204-1 to 204-n are output to the TB decoding units 205-1 to 205-n, respectively.
  • TB decoding sections 205-1 to 205-n Based on the resource allocation information from control CH demodulation section 206, TB decoding sections 205-1 to 205-n output the output signals from TB demodulation sections 204-1 to 204-n for each TB divided into n by BS100. Decrypt. Also, the TB decoding units 205-1 to 205-n of this example perform error detection for each of the divided TBs. That is, the TB decoding units 205-1 to 205-n function as an example of a determination unit that determines, for each of the divided TBs, whether DL data has been normally received.
  • the CQI measurement unit 217 measures the CQI of the received signal and outputs the measurement result to the control unit 207. Based on the error detection results in the TB decoding units 205-1 to 205-n, the control unit 207 requests the BS 100 to retransmit the TB that could not be received normally. For example, the retransmission request is included in the individual control information output from the control unit 207 to the control information multiplexing unit 209.
  • control unit 207 functions as an example of a retransmission control unit that makes a retransmission request to the BS 100 for each of the divided TBs according to the determination results in the TB decoding units 205-1 to 205-n.
  • control unit 207 can include the CQI measured by the CQI measurement unit 217 in the individual control information and output it to the control information multiplexing unit 209. Thereby, for example, the CQI is reported (feedback) to the BS 100 at a predetermined frequency.
  • the individual control information includes, for example, CQI, ACK / NACK information, a schedule request, and the like.
  • the data processing unit 208 generates UL data addressed to the BS 100 and outputs it to the control information multiplexing unit 209.
  • the data processing unit 208 may set a signal obtained by performing a predetermined process on the signal received from the BS 100 as UL data addressed to the BS 100.
  • the control information multiplexing unit 209 multiplexes the individual control information from the control unit 207 with the output from the data processing unit 208 and outputs the multiplexed information to the symbol mapping unit 210.
  • the symbol mapping unit 210 performs symbol mapping (modulation) on the output from the control information multiplexing unit 209 using a predetermined modulation scheme (for example, QPSK, 16QAM, etc.), and outputs the result to the multiplexing unit 211.
  • a predetermined modulation scheme for example, QPSK, 16QAM, etc.
  • Multiplexing section 211 multiplexes a pilot signal or the like with the signal output from symbol mapping section 210 and outputs the result to FFT section 212.
  • the FFT unit 212 converts the output signal from the multiplexing unit 211 into a frequency domain signal, and outputs the signal to the frequency mapping unit 213.
  • the frequency mapping unit 213 maps the signal from the FFT unit 212 to the frequency specified (allocated) by the control unit 207.
  • the signal subjected to frequency mapping by the frequency mapping unit 213 is output to the IFFT unit 214.
  • IFFT section 214 converts the signal, to which the transmission modulation signal is mapped by frequency mapping section 213, into a time domain signal by performing IFFT processing, and outputs the signal to CP insertion section 215.
  • CP insertion section 215 inserts a CP as a guard interval for each transmission symbol with respect to the signal converted into a time-domain signal by IFFT section 214 and outputs the signal to radio transmission section 216.
  • the radio transmission unit 216 performs necessary radio transmission processing such as DA conversion, frequency conversion to a predetermined RF (up-conversion), transmission power control, and the like on the signal after CP insertion.
  • the RF signal that has been subjected to predetermined wireless transmission processing by the wireless transmission unit 216 is radiated into the space by the transmission / reception antenna 218 toward the BS 100.
  • Each TB is transmitted from the BS 100 to the UE 200.
  • R 1/9
  • QPSK method modulation method
  • the BS 100 includes a plurality of DL data [FIG. 8B so that the data amount of the data block after encoding and
  • UE200 which received TB from BS100 first demodulates the received control channel so that it may illustrate in FIG. 9 (step S10).
  • the UE 200 extracts a TB addressed to itself 200 based on the demodulation result of the control channel, and performs a demodulation process on the TB (step S11).
  • the UE 200 performs error correction decoding processing on each of a plurality of TBs [TB # 1 to TB # n (n is a natural number)] addressed to the own station 200 (step S12), and detects an error (step S13). .
  • the UE 200 When the UE 200 detects an error in the received TB (Yes route in step S13), the UE 200 transmits a NACK signal to the BS 100 (step S15). On the other hand, if the UE 200 does not detect an error in the received TB (No route in step S13), the UE 200 transmits an ACK signal to the BS 100 (step S14). When the BS 100 receives the ACK signal from the UE 200, the BS 100 determines that the previously transmitted TB has been normally received and transmits the next new data to the UE 200.
  • the BS 100 determines that the previously transmitted TB has not been normally received, and retransmits the TB corresponding to the HARQ process number of the NACK signal to the UE 200.
  • the size (retransmission unit) of the radio resource allocated to the retransmission data is within the upper limit size determined by the control unit 132 regardless of the data size before the division and the propagation path quality. Can be controlled to fit in. Therefore, DL data having a large radio resource allocation size is divided into many TBs (see, for example, FIG. 8A), so that the data retransmission efficiency can be improved. On the other hand, for DL data with a relatively small radio resource allocation size, the number of divisions into TB is suppressed (see, for example, FIG. 8B), so that the overhead associated with the division process can be reduced. Processing efficiency can be improved. Also, by using the control method of this example, it is possible to reduce the variation in the size of the radio resources allocated to each divided TB, and therefore it is possible to improve the multiplexing efficiency in scheduling for a plurality of users.
  • Types of radio resources There are a plurality of types of radio resources for transmitting a TB. Below, the operation example of the said radio
  • the BS 100 determines that the data amount of the data block after being encoded and modulated [subband (RB) size allocated to TB] is equal to the above-described upper limit size (upper limit subband).
  • DL data is divided (segmented) into a plurality of (four in the example shown in FIG. 10) TB so as to be as follows.
  • the upper limit size may be determined according to the delay dispersion value of the propagation path between the BS 100 and the UE 200, which is measured by the Doppler frequency / delay dispersion measuring unit 129.
  • the TB divided by the TB dividing units 112-1 to 112-M is encoded and modulated by the BS 100 with the coding rate and modulation method determined according to the propagation path quality by the control unit 132, for example. It is mapped to the frequency band and transmitted to the UE 200.
  • the TB division control unit 133 calculates the number of RBs to be allocated when the DL data before division is encoded and modulated with the coding rate and modulation scheme determined by the control unit 132. (Step S20).
  • the TB division control unit 133 determines whether or not the calculated number of RBs is larger than a predetermined threshold (step S21).
  • this threshold may be determined according to the delay dispersion value of the propagation path between the BS 100 and the UE 200 as described above. For example, the threshold value can be increased when the delay dispersion value is small, and the threshold value can be decreased when the delay dispersion value is large.
  • the TB division control unit 133 When it is determined that the calculated number of RBs is equal to or less than the predetermined threshold (No route in step S21), the TB division control unit 133 does not divide DL data and allocates DL data to one TB ( Step S22). On the other hand, when it is determined that the calculated number of RBs is greater than the predetermined threshold (Yes route in step S21), the TB division control unit 133 divides the DL data into a plurality of TBs. At this time, the division number n of DL data into TB is determined by the following equation (1) (step S23).
  • n min ([number of calculated RBs ⁇ threshold], n max ) (1)
  • n max is the upper limit of the division number n.
  • the upper limit number of divisions n max may be set by the BS 100 so that the number of divisions of DL data into TB (the number of TBs) does not become too large.
  • the BS 100 sets the DL data division number n to a value closest to the threshold within a range that does not exceed the upper limit division number n max , thereby suppressing the overhead associated with the division process and improving the data retransmission efficiency. It becomes possible to improve.
  • the BS 100 then divides the DL data into n TBs with the division number n determined by the above equation (1), assigns RBs to each TB (step S24), and transmits the TB to the UE 200.
  • the RLC of the BS 100 can assign radio resource information that can be assigned from the lower layer (MAC layer) (transmittable TB size, subframe to be transmitted, and assignment in this subframe) The number of RBs).
  • the RLC generates a plurality of TBs so that the number of assigned RBs falls within the threshold, and passes these TBs to the MAC layer.
  • the MAC layer of the BS 100 performs TB scheduling according to, for example, priorities given in advance to each user, and determines which physical channel resource is allocated to each TB.
  • the physical layer of BS 100 performs CRC addition, error correction coding, rate matching, scrambling, symbol mapping, etc. for each TB, and performs mapping to the physical channel based on DL scheduling information.
  • the BS 100 may transmit a plurality of TBs divided by RLC in one subframe, or may transmit by applying a different MCS for each TB.
  • the UE 200 that has received the DL signal from the BS 100 performs error correction decoding and error detection for each TB received from the BS 100, and uses the error detection result as control information (ACK / NACK information). To report (feedback).
  • the BS 100 to which the ACK / NACK information is reported from the UE 200 performs HARQ retransmission control on the TB that has not been normally received by the UE 200 based on the ACK / NACK information.
  • radio resource is made up of time length
  • BS 100 can also assign a radio resource made up of time length to data CH for TB transmission and transmit data to UE 200.
  • the BS 100 determines that the data amount of the data block after encoding and modulation [the size of the time length (subframe) allocated to TB] is the above-described upper limit size (upper limit subframe).
  • DL data is divided (segmented) into a plurality of (four in the example shown in FIG. 12) TB so as to be the following.
  • the upper limit size may be determined according to the Doppler frequency of the propagation path between the BS 100 and the UE 200, which is measured by the Doppler frequency / delay dispersion measuring unit 129.
  • the TB divided by the TB dividing units 112-1 to 112-M is encoded and modulated by the BS 100 with the coding rate and modulation method determined according to the propagation path quality by the control unit 132, for example. It is mapped to a subframe and transmitted to UE 200.
  • FIG. 13 an example of the operation of the BS 100 of this example is shown in FIG.
  • the TB division control unit 133 calculates the number of subframes to be allocated when the DL data before division is encoded and modulated at the coding rate and modulation scheme determined by the control unit 132. (Step S30).
  • the TB division control unit 133 determines whether or not the calculated number of subframes is greater than a predetermined threshold (step S31).
  • this threshold may be determined according to the Doppler frequency of the propagation path between the BS 100 and the UE 200 as described above. For example, the threshold value can be increased when the Doppler frequency is small, and the threshold value can be decreased when the Doppler frequency is large.
  • the TB division control unit 133 When it is determined that the calculated number of subframes is equal to or less than a predetermined threshold (No route in step S31), the TB division control unit 133 does not divide DL data and allocates DL data to one TB. (Step S32). On the other hand, when it is determined that the calculated number of subframes is greater than the predetermined threshold (Yes route in step S31), the TB division control unit 133 divides the DL data into a plurality of TBs. At this time, the division number n of DL data into TB is determined by the following equation (2) (step S33).
  • n min ([number of calculated subframes ⁇ threshold], n max ) (2)
  • the BS 100 divides the DL data into n TBs with the division number n determined by the above equation (2), assigns subframes to each TB (step S34), and transmits the TB to the UE 200.
  • the RLC of the BS 100 is notified of radio resource information (transmittable TB size and the number of subframes to be transmitted) that can be allocated from the lower layer (MAC layer).
  • the RLC generates a plurality of TBs so that the number of assigned RBs falls within the threshold, and passes these TBs to the MAC layer.
  • the MAC layer of the BS 100 performs TB scheduling according to, for example, priorities given in advance to each user, and determines which physical channel resource is allocated to each TB.
  • the physical layer of BS 100 performs CRC addition, error correction coding, rate matching, scrambling, symbol mapping, etc. for each TB, and performs mapping to the physical channel based on DL scheduling information.
  • the BS 100 may transmit a plurality of TBs divided by RLC in one subframe, or may transmit by applying a different MCS for each TB.
  • the UE 200 that has received the DL signal from the BS 100 performs error correction decoding and error detection for each TB received from the BS 100, and uses the error detection result as control information (ACK / NACK information). To report (feedback).
  • the BS 100 to which the ACK / NACK information is reported from the UE 200 performs HARQ retransmission control on the TB that has not been normally received by the UE 200 based on the ACK / NACK information.
  • the radio resource is composed of an area defined by the product of the frequency band and the time length
  • the BS 100 is a product of a frequency direction resource (RB) and a time direction resource (subframe) Can be transmitted to UE 200 by allocating radio resources including the area defined by the above to data CH for TB transmission.
  • RB frequency direction resource
  • subframe time direction resource
  • the BS 100 has the data amount of the data block after being encoded and modulated (the size of the radio resource that is allocated to the TB and is composed of an area defined by frequency ⁇ time).
  • DL data is divided (segmented) into a plurality of (four in the example shown in FIG. 14) TB so as to be equal to or smaller than the above upper limit size.
  • the upper limit size may be determined according to the product of the delay dispersion value of the propagation path between the BS 100 and the UE 200 and the Doppler frequency measured by the Doppler frequency / delay dispersion measuring unit 129.
  • the TB divided by the TB dividing units 112-1 to 112-M is encoded and modulated by the BS 100 with the coding rate and modulation method determined according to the propagation path quality by the control unit 132, for example. It is mapped to a radio resource (region defined by frequency ⁇ time) and transmitted to UE 200.
  • a radio resource region defined by frequency ⁇ time
  • the radio resource (frequency ⁇ frequency) allocated when the TB division control unit 133 encodes and modulates the DL data before division with the coding rate and modulation scheme determined by the control unit 132. Time) is calculated (step S40).
  • the TB division control unit 133 determines whether or not the calculated radio resource size is larger than a predetermined threshold (step S41).
  • this threshold may be determined according to the product of the delay dispersion value of the propagation path between the BS 100 and the UE 200 and the Doppler frequency, as described above. For example, the threshold value can be increased when the product of the delay dispersion value and the Doppler frequency is small, and the threshold value can be decreased when the product of the delay dispersion value and the Doppler frequency is large.
  • the TB division control unit 133 When it is determined that the calculated radio resource size is equal to or smaller than a predetermined threshold (No route in step S41), the TB division control unit 133 does not divide DL data and allocates DL data to one TB. (Step S42). On the other hand, when it is determined that the calculated radio resource size is larger than the predetermined threshold (Yes route in step S41), the TB division control unit 133 divides the DL data into a plurality of TBs. At this time, the division number n of DL data into TB is determined by the following equation (3) (step S43).
  • n min ([calculated radio resource size / threshold], n max ) (3)
  • the BS 100 divides the DL data into n TBs with the division number n determined by the above equation (3), and allocates radio resources including seats of frequency band and time length to each TB ( Step S44), TB is transmitted to UE200.
  • the RLC of the BS 100 can allocate radio resource information from the lower layer (MAC layer) (TB size that can be transmitted, subframes to be transmitted, and allocation in each subframe) The number of RBs).
  • the RLC generates a plurality of TBs so that the number of assigned RBs falls within the threshold, and passes these TBs to the MAC layer.
  • the MAC layer of the BS 100 performs TB scheduling according to, for example, priorities given in advance to each user, and determines which physical channel resource is allocated to each TB.
  • the physical layer of BS 100 performs CRC addition, error correction coding, rate matching, scrambling, symbol mapping, etc. for each TB, and performs mapping to the physical channel based on DL scheduling information.
  • the BS 100 may transmit a plurality of TBs divided by RLC in one subframe, or may transmit by applying a different MCS for each TB.
  • the UE 200 that has received the DL signal from the BS 100 performs error correction decoding and error detection for each TB received from the BS 100, and uses the error detection result as control information (ACK / NACK information). To report (feedback).
  • the BS 100 to which the ACK / NACK information is reported from the UE 200 performs HARQ retransmission control on the TB that has not been normally received by the UE 200 based on the ACK / NACK information.
  • the BS 100 transmits data using a code division multiplexing scheme [for example, Code Division Multiple Access (CDMA)]. Also good. At this time, the BS 100 can allocate the radio resource made up of the number of spreading codes allocated to the TB (or the transmission power of the TB) to the data CH for TB transmission and transmit the data to the UE 200.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • the data amount of the data block after being encoded and modulated [the number of code multiplexes (or transmission power) allocated to the TB] is equal to or less than the above upper limit size.
  • DL data is divided (segmented) into a plurality of (four in the example shown in FIG. 16) TB.
  • the TB divided by the TB dividing units 112-1 to 112-M is encoded and modulated by the BS 100 with the coding rate and modulation method determined according to the propagation path quality by the control unit 132, for example. It is mapped to a spreading code and transmitted to UE 200.
  • the TB division control unit 133 encodes radio resources (spread code) assigned when the DL data before division is encoded and modulated at the coding rate and modulation scheme determined by the control unit 132. Number or transmission power) is calculated (step S50). Next, the TB division control unit 133 determines whether or not the calculated radio resource size is larger than a predetermined threshold (step S51).
  • the TB division control unit 133 When it is determined that the calculated radio resource size is equal to or smaller than the predetermined threshold (No route in step S51), the TB division control unit 133 does not divide DL data and allocates DL data to one TB. (Step S52). On the other hand, when it is determined that the calculated radio resource size is larger than the predetermined threshold (Yes route in step S51), the TB division control unit 133 divides the DL data into a plurality of TBs. At this time, the division number n of DL data into TB is determined by the following equation (4) (step S53).
  • n min ([calculated radio resource size ⁇ threshold], n max ) (4)
  • the BS 100 then divides the DL data into n TBs with the division number n determined by the above equation (4), and each TB has a radio resource including the number of spreading codes (or TB transmission power). Assign (step S54), and transmit the TB to the UE 200.
  • the RLC of the BS 100 can assign radio resource information that can be assigned from the lower layer (MAC layer) (transmittable TB size, subframe to be transmitted, and assignment in each subframe) RB count and transmission power).
  • the RLC generates a plurality of TBs so that the number of assigned RBs falls within the threshold, and passes these TBs to the MAC layer.
  • the MAC layer of the BS 100 performs TB scheduling according to, for example, priorities given in advance to each user, and determines which physical channel resource is allocated to each TB.
  • the physical layer of BS 100 performs CRC addition, error correction coding, rate matching, scrambling, symbol mapping, etc. for each TB, and performs mapping to the physical channel based on DL scheduling information.
  • the BS 100 may transmit a plurality of TBs divided by RLC in one subframe, or may transmit by applying a different MCS for each TB.
  • the UE 200 that has received the DL signal from the BS 100 performs error correction decoding and error detection for each TB received from the BS 100, and uses the error detection result as control information (ACK / NACK information). To report (feedback).
  • the BS 100 to which the ACK / NACK information is reported from the UE 200 performs HARQ retransmission control on the TB that has not been normally received by the UE 200 based on the ACK / NACK information.
  • the size of the radio resource allocated to retransmission data can be kept within a predetermined upper limit size regardless of the data size before the division and the propagation path quality. Can be controlled. Therefore, DL data having a large radio resource allocation size is divided into a large number of TBs, so that the data retransmission efficiency can be improved. On the other hand, for DL data with a relatively small radio resource allocation size, the number of divisions into TB is suppressed, so the overhead associated with the division process can be reduced and the data processing efficiency can be improved. .
  • the BS 100 functions as an example of a transmission device and the UE 200 functions as an example of a reception device.
  • the UE 200 functions as an example of a transmission device
  • the BS 100 serves as an example of a reception device. It may be made to function as.
  • the BS 100 and the UE 200 may have functions as a transmission device and a reception device, respectively.
  • the frequency band, the time length, the product of the frequency band and the time length, and the number of spreading codes (transmission power) are described as examples of the radio resource.
  • the types of radio resources are limited to these. Is not to be done.
  • each configuration and each function included in the BS 100 and the UE 200 described above may be provided in another entity as necessary.
  • the data processing efficiency of the radio communication system can be improved by controlling the number of divisions of DL data into TB according to the radio resource size allocated to the TB. Therefore, it is considered extremely useful in the field of wireless communication technology.

Abstract

 受信装置(200)宛のデータを無線送信する送信装置(100)が、前記受信装置(200)宛のデータに基づいて、データブロックの生成を行ない、生成された該データブロックを、適用する符号化方式及び変調方式に従って、該データブロック単位で符号化及び変調して送信データを生成し、該送信データを所定の無線リソースを用いて前記送信装置(200)から前記受信装置(100)に送信し、前記データブロックの生成は、前記符号化及び変調がなされた後のデータブロックのデータ量が、前記符号化方式及び変調方式の適用により前記所定の無線リソースを用いて送信可能な最大のデータ量以下となるように、前記受信装置(100)宛のデータを分割して、データブロック1つ当たりのサイズを調整する。

Description

送信装置における制御方法、送信装置、受信装置及び通信システム
 本発明は、送信装置における制御方法、送信装置、受信装置及び通信システムに関する。前記通信システムとしては、例えば、基地局とユーザ装置との間で無線通信を行なう無線通信システムが含まれる。
 LTEは、第3世代(3G)移動体通信から第4世代(4G)移動体通信への移行を段階的に進めるために標準化が推進されている高速移動体通信の規格である。
 LTE方式の無線通信システムでは、例えば、基地局〔Base Station(BS)〕が、データ送信用の無線リソースを用いて、ユーザ装置〔User Equipment(UE)〕へデータを送信する。このとき、BSは、無線リソースを効率的に利用すべく、時間スケジューリングまたは周波数スケジューリングあるいはそれらの双方を用いて、無線リソースをUEに割り当てることができる。
 ここで、時間スケジューリングとは、例えば、無線リソースを所定の時間単位〔サブフレーム(Sub-frame)〕毎に管理し、各サブフレームをデータ送信用の無線リソースとして用いるスケジューリング方式をいう。また、周波数スケジューリングとは、例えば、無線リソースを所定の周波数単位〔サブバンド(Sub-band)〕毎に管理し、各サブバンドをデータ送信用の無線リソースとして用いるスケジューリング方式をいう。
 上記時間スケジューリング(あるいは周波数スケジューリング)を用いることにより、上記無線通信システムは、UEから報告される下りパイロットチャネルのサブフレーム(あるいはサブバンド)毎の受信信号品質又はチャネル状態情報(Channel Quality Indicator、CQI)に応じて、チャネル状態の良好なUEに優先的に無線リソースを割り当てることができ、システム全体の伝送効率又はスループットを向上させることが可能となる。
 また、上記無線通信システムでは、例えば、UEからBS方向への上りリンク(UL)またはその逆方向の下りリンク(DL)において、少なくとも1つのチャネル(CH)を複数のUEで共有して通信を行なうことがある。複数のUEで共有される前記チャネルは、共有CHと呼ばれ、LTEでは、例えば、DLにおける共有CHとしてPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)が規定されている。
 BSが上記共有CHでDLデータを送信する場合、BSは、無線リソースを構成するサブバンド及びサブフレーム毎のリソース割り当てに関する情報(例えば、DLマップ等)を、UEへ通知(シグナリング)する。シグナリングには、例えば、制御チャネル(制御CH)が用いられ、LTEでは、前記制御CHとして、Physical Downlink Control Channel(PDCCH)が規定されている。なお、前述のサブバンドはリソースブロック〔Resource Block(RB)〕と呼ばれることがある。
 上述の無線通信システムにおいてBSがUEにDLデータを送信する場合、まず、BSは、RLC(Radio Link Control)機能により、UE宛のDLデータを所定のTB(Transport Block)単位で切り出す(セグメント化する)。
 そして、BSは、MAC(Media Access Controller)スケジューラにより、TBに割り当てる無線リソースを決定し、当該無線リソースを用いてDLデータをUEに無線送信する。なお、LTEでは、MIMO(Multiple Input Multiple Output)技術を適用しない場合には、1サブフレームにつき1つのTBがUEに送信される。
 ここで、図1に周波数軸方向と時間軸方向とに延在する無線リソースの一例を示す。この図1に示す1サブフレーム(例えば、時間幅=1ms)の無線リソースには、例示的に、PDCCHとPDSCHとが割り当てられ、PDCCHには制御CHi,j,kが、また、PDSCHにはデータチャネル(データCH)i,j,kがそれぞれ割り当てられている。
 図1に例示する無線リソースによりデータを送信する場合、BSは、例えば、各UE宛のDLデータをデータCHi,j,kを介して送信する。また、当該無線リソースやDLデータの伝送フォーマットなどに関する制御情報(DLスケジューリング情報)や上記DLマップなどを制御CHi,j,kを介して各UEに送信する。
 UEは、BSから上記無線信号を受信すると、制御CHi,j,kを復調、復号し、自局宛の制御情報があるかどうかを検出する。自局宛の制御情報を検出した場合、UEは、制御情報に含まれる無線リソース割り当てや伝送フォーマットに関する情報などの制御情報を抽出する。そして、UEは、当該制御情報などに基づき、受信したデータCHi,j,kの中から自局宛のDLデータを抽出して復調、復号処理を施す。
 また、UEは、例えば、BSから自局宛に送信されたDLデータ(図2の符号a参照)について誤り検出を行なう。BSから受信したDLデータに誤りがない(つまり、DLデータを正常に受信した)場合、UEは、BSに対してACK(ACKnowledgment)信号を送信する(図2の符号b参照)。そして、BSは、ACK信号を受信すると、当該ACK信号に対応するDLデータの次のDLデータをUEに新規送信する(図2の符号c参照)。
 一方、UEは、BSから自局宛に送信されたDLデータに誤りを検出した場合、BSに対してNACK(Negative ACKnowledgment)信号を送信する(図2の符号d参照)。そして、BSは、UEからNACK信号を受信すると、当該NACK信号に対応する送信済みのDLデータをUEに再送する(図2の符号e参照)。
 UEは、BSから自局宛に送信された再送データについて誤り検出を行ない、誤りが検出されない場合、BSに対してACK(ACKnowledgment)信号を送信する(図2の符号f参照)。そして、BSは、UEからACK信号を受信すると、当該ACK信号に対応するDLデータの次のDLデータ(図2の符号g参照)をUEに新規送信する。
 また、UEは、受信したDLデータの受信品質(例えば、伝播路品質)を測定し、チャネル品質情報(例えば、CQI等)をBSにフィードバックすることができる(図2の符号b,d,f参照)。
 BSは、UEからチャネル品質情報を受信すると、当該チャネル品質情報に基づき、DLデータの符号化率や変調方式などを適応的に変更する制御を行なうことがある。例えば、BSは、チャネル品質情報のレベルが高いほど、より大きな符号化率、また、より高速な変調方式を用いてDLデータを符号化及び変調してUEに送信する。この制御方式は、適応変調符号化(AMC:Adaptive Modulation and Coding)方式と呼ばれる。
 上記AMC方式を用いる無線通信システムでは、伝播路品質のレベルが低いほど、データの誤り耐性を向上させるべく、より小さな符号化率、また、より低速な変調方式が適用される。一方、伝播路品質のレベルが高いほど、より大きな符号化率、また、より高速な変調方式が適用される。
 例えば、図3(A)に例示するように、伝播路品質のレベルが所定の閾値よりも低い場合、DLデータ〔RLC Service Data Unit(SDU)〕は、TB毎に、R=1/9の符号化率で符号化されるとともにQuadrature Phase Shift Keying(QPSK)方式で変調されて、無線リソースに割り当てられる(マッピングされる)。
 一方、図3(B)に例示するように、伝播路品質のレベルが所定の閾値以上である場合、DLデータは、TB毎に、R=3/4の符号化率で符号化されるとともに16 Quadrature Amplitude Modulation(16QAM)方式で変調されて、無線リソースにマッピングされる。なお、符号化率R=1/9で符号化を行なった場合、符号化前のデータ長は、符号化後に9倍となり、符号化率R=3/4で符号化を行なった場合、符号化前のデータ長は、符号化後に4/3倍となる。また、QPSKで変調を行なった場合、1シンボルにつき2ビット(4値)のデータを送信可能である一方、16QAMで変調を行なった場合、1シンボルにつき4ビット(16値)のデータを送信可能である。
 従って、伝播路品質の異なる状況下では、同サイズのTBに割り当てられる無線リソースのサイズ(送信データ量)は、伝播路品質のレベルが高いほど小さく、伝播路品質のレベルが低いほど大きくなる。
 ところで、上述した再送制御〔例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest(HARQ)〕において、BSは、例えば、TBを再送単位としてDLデータの再送を行なう。TBのサイズは、DLデータ(RLC SDU)のサイズなどに基づいて、RLC機能により決定される。
 このため、BSがDLデータを再送する場合、伝播路品質のレベルが低いほど、送信データ量が大きくなり、より多くの無線リソースが再送時に割り当てられることとなる。その結果、再送制御に伴い、他のデータ送信用の無線リソースが制限されるので、ユーザあたりのスループットやシステム全体のスループットが低下する。
 なお、データ再送単位に割り当てられる無線リソースのサイズを抑制すべく、RLC SDUのサイズが所定の上限値を超える場合に、データを複数のTBに分割して無線リソースに割り当てる方法がある。
 この方法によれば、図4(A)に例示するように、DLデータは、RLC SDUのサイズに応じて複数のTBに分割される。そして、伝播路品質のレベルが所定の閾値よりも低い場合、DLデータは、分割後のTB毎に、例えば、R=1/9の符号化率で符号化されるとともにQPSK方式で変調されて、無線リソースにマッピングされる。
 一方、図4(B)に例示するように、伝播路品質のレベルが所定の閾値以上である場合も、DLデータは、RLC SDUのサイズに応じて複数のTBに分割される。そして、DLデータは、分割後のTB毎に、例えば、R=3/4の符号化率で符号化されるとともに16QAM方式で変調されて、無線リソースにマッピングされる。
 なお、LTEに関する技術については、下記の非特許文献1~3に記載されている。
3GPP TS 36.211 v8.3.0、[online]、2008年5月、3rd Generation Partnership Project、[平成20年10月17日検索] 3GPP TS 36.212 v8.3.0、[online]、2008年5月、3rd Generation Partnership Project、[平成20年10月17日検索] 3GPP TS 36.213 v8.3.0、[online]、2008年5月、3rd Generation Partnership Project、[平成20年10月17日検索]
 しかしながら、上述した方法では、RLC SDUのサイズに応じて、DLデータが複数のTBに分割されるだけであるため、データ分割を柔軟に制御することはできない。
 その結果、分割処理に伴うオーバヘッドの増大及び再送制御プロセス数の増加により、無線通信システムのデータ処理量が増大する場合がある。また、ACK/NACK伝送のための制御情報量が増加する場合がある。なお、かかる現象は、LTE方式の無線通信システムに限らず、無線により通信を行なう他の無線通信システムにおいても生じ得る。
 そこで、無線通信システムにおけるデータ処理効率を向上させることを目的の1つとする。
 (1)第1の案では、受信装置宛のデータを無線送信する送信装置における制御方法において、前記受信装置宛のデータに基づいて、データブロックの生成を行ない、生成された該データブロックを、適用する符号化方式及び変調方式に従って、該データブロック単位で符号化及び変調して送信データを生成し、該送信データを所定の無線リソースを用いて前記送信装置から前記受信装置に送信することを含み、前記データブロックの生成は、前記符号化及び変調がなされた後のデータブロックのデータ量が、前記符号化方式及び変調方式の適用により前記所定の無線リソースを用いて送信可能な最大のデータ量以下となるように、前記受信装置宛のデータを分割して、データブロック1つ当たりのサイズを調整することを含む、送信装置における制御方法を用いる。
 (2)第2の案では、受信装置宛のデータを無線送信する送信装置であって、前記受信装置宛のデータに基づいて、データブロックの生成を行なうデータブロック生成部と、前記データブロック生成部により生成された該データブロックを、適用する符号化方式及び変調方式に従って、該データブロック単位で符号化及び変調して送信データを生成する送信データ生成部と、該送信データ生成部により生成された該送信データを所定の無線リソースを用いて前記送信装置から前記受信装置に送信する送信部とをそなえ、前記データブロック生成部は、前記符号化及び変調がなされた後のデータブロックのデータ量が、前記符号化方式及び変調方式の適用により前記所定の無線リソースを用いて送信可能な最大のデータ量以下となるように、前記受信装置宛のデータを分割して、データブロック1つ当たりのサイズを調整する、送信装置を用いる。
 (3)第3の案では、送信装置からのデータを無線受信する受信装置であって、符号化及び変調がなされた後のデータブロックのデータ量が、前記符号化及び変調の符号化方式及び変調方式の適用により所定の無線リソースを用いて送信可能な最大のデータ量以下となるように、前記データを分割することにより、データブロック1つ当たりのサイズを調整して前記データを送信する送信装置から前記データを受信する受信部と、前記データが正常に受信されたかどうかを前記分割されたデータ毎に判定する判定部と、前記判定部での判定結果に応じて、前記分割されたデータ毎に前記送信装置に再送要求する再送制御部と、をそなえた受信装置を用いる。
 (4)第4の案では、受信装置と、前記受信装置宛のデータを無線送信する送信装置とを有する通信システムであって、前記受信装置宛のデータに基づいて、データブロックの生成を行なうデータブロック生成部と、前記データブロック生成部により生成された該データブロックを、適用する符号化方式及び変調方式に従って、該データブロック単位で符号化及び変調して送信データを生成する送信データ生成部と、該送信データ生成部により生成された該送信データを所定の無線リソースを用いて前記送信装置から前記受信装置に送信する送信部とをそなえ、前記データブロック生成部は、前記符号化及び変調がなされた後のデータブロックのデータ量が、前記符号化方式及び変調方式の適用により前記所定の無線リソースを用いて送信可能な最大のデータ量以下となるように、前記受信装置宛のデータを分割して、データブロック1つ当たりのサイズを調整する、通信システムを用いる。
 無線通信システムの処理効率を向上させることが可能となる。
周波数軸方向と時間軸方向とに延在する無線リソースの一例を示す図である。 無線基地局とユーザ装置とのデータ通信制御の一例を示す図である。 (A)及び(B)はDLデータの無線リソースへの割り当ての一例を示す図である。 (A)及び(B)はDLデータの無線リソースへの割り当ての一例を示す図である。 一実施形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 図5に示すBSの構成例を示すブロック図である。 図5に示すUEの構成例を示すブロック図である。 (A)及び(B)は一実施形態に係る制御方法の一例を示す図である。 図5に示すUEの動作例を示すフローチャートである。 一実施形態に係る制御方法の一例を示す図である。 図5に示すBSの動作例を示すフローチャートである。 一実施形態に係る制御方法の一例を示す図である。 図5に示すBSの動作例を示すフローチャートである。 一実施形態に係る制御方法の一例を示す図である。 図5に示すBSの動作例を示すフローチャートである。 一実施形態に係る制御方法の一例を示す図である。 図5に示すBSの動作例を示すフローチャートである。
符号の説明
 100 無線基地局(BS)
 111-1~111-M データ生成部
 112-1~112-M TB分割部
 113 スケジューラ
 114-1~114-M CRC付加部
 115-1~115-M 符号化部
 116-1~116-M レートマッチング部
 117-1~117-M シンボルマッピング部
 118 TB多重部
 119 多重部
 120 リソースマッピング部
 121 IFFT部
 122 CP挿入部
 123 無線送信部
 124 無線受信部
 125 CP削除部
 126 FFT部
 127 等化処理部
 128 IFFT部
 129 ドップラー周波数/遅延分散測定部
 130 復調部
 131 復号部
 132 制御部
 133 TB分割制御部
 134 送受信アンテナ
 200 ユーザ装置(UE)
 201 無線受信部
 202 CP削除部
 203 FFT部
 204-1~204-n TB復調部
 205-1~205-n TB復号部
 206 制御CH復調部
 207 制御部
 208 データ処理部
 209 制御情報多重部
 210 シンボルマッピング部
 211 多重部
 212 FFT部
 213 周波数マッピング部
 214 IFFT部
 215 CP挿入部
 216 無線送信部
 217 CQI測定部
 218 送受信アンテナ
 以下、図面を参照して実施の形態を説明する。ただし、以下に示す実施形態及び各変形例は、あくまでも例示に過ぎず、以下に示す実施形態で明示しない種々の変形や技術の適用を排除する意図はない。即ち、本実施形態は、その趣旨を逸脱しない範囲で種々変形(各実施形態及び各変形例を組み合わせる等)して実施することができる。
 〔1〕一実施形態
 図5は、一実施形態に係る無線通信システムの構成の一例を示す図である。この図5に示す無線通信システムは、例示的に、無線基地局(BS)100と、ユーザ装置(UE)200とをそなえる。
 ここで、BS100は、UE200と無線通信を行なうことができる。例えば、BS100は、DLデータをUE200に送信する一方、ULデータをUE200から受信する。なお、BS100及びUE200の数は、図5に示す例に限定されない。
 (1.1)BS100
 次に、図6にBS100の構成の一例を示す。
 この図6に示すように、BS100は、例示的に、データ生成部111-1~111-M(Mは自然数)と、TB分割部112-1~112-Mと、スケジューラ113と、CRC付加部114-1~114-Mと、符号化部115-1~115-Mとをそなえる。また、BS100は、例示的に、レートマッチング部116-1~116-Mと、シンボルマッピング部117-1~117-Mと、TB多重部118と、多重部119と、リソースマッピング部120と、IFFT部121と、CP挿入部122と、無線送信部123とをそなえる。さらに、BS100は、例示的に、無線受信部124と、CP削除部125と、FFT部126と、等化処理部127と、IFFT部128と、ドップラー周波数/遅延分散測定部129と、復調部130と、復号部131と、制御部132と、TB分割制御部133と、送受信アンテナ134とをそなえる。
 ここで、送受信アンテナ134は、UE200との間でデータを送受信するインタフェースである。送受信アンテナ134は、無線送信部123から入力される信号をUE200に送信したり、UE200から受信した無線信号を無線受信部124に出力する。
 無線受信部124は、送受信アンテナ134により受信されたULの信号をベースバンド信号に変換し、CP削除部125に出力する。
 CP削除部125は、無線受信部124により変換されたベースバンド信号に含まれるCyclic Prefix(CP)を所定のタイミングで削除し、CP削除後の信号をFFT部126に出力する。
 FFT部126は、高速フーリエ変換により、CP削除部125から入力されたCP削除後の信号を周波数領域の信号に変換して、等化処理部127に出力する。
 等化処理部127は、FFT部126からの出力信号を等化処理する。また、本例の等化処理部127は、チャネル推定部(図示省略)により推定されたチャネル推定値を用いて、チャネル毎に分配された後の信号に対して、チャネル補償による受信処理(伝送により発生した位相の回転を元の送信状態に戻すなどの処理)を行ない、IFFT部128に出力する。
 IFFT部128は、等化処理部127から入力される周波数領域の信号を時間領域の信号へ変換し、復調部130及びドップラー周波数/遅延分散測定部129にそれぞれ出力する。
 ドップラー周波数/遅延分散測定部129は、UE200から受信したULの信号についての遅延量(例えば、ドップラー周波数や遅延分散など)を測定し、その測定結果をTB分割制御部133に出力する。
 復調部130は、IFFT部128からの出力信号について、制御CH及びデータCHのそれぞれを復調する。復調部130により復調された信号は、復号部131に出力される。
 復号部131は、復調部130により復調された信号を復号し、制御部132に出力する。復号後の信号には、例えば、UE200からの応答信号(例えば、ACK/NACK信号等)や、チャネル品質情報(例えば、CQI等)が含まれる。
 制御部132は、UEからのチャネル品質情報に基づき、DLデータの符号化率または変調方式あるいはその双方を適応的に制御する。例えば、制御部132は、CQIの値と符号化率及び変調方式とを対応付けた所定のテーブルを有し、このテーブルに基づき、符号化率及び変調方式〔Modulation and Coding Scheme(MCS)〕を決定する。制御部132により決定されたMCSは、制御情報としてTB分割制御部133などに出力される。
 また、制御部132は、TB分割制御部133から入力される分割情報に基づき、UE200宛の報知情報や個別制御情報などを生成し、多重部119に出力する。分割情報はTB分割制御部133での分割処理に関する制御情報であり、例えば、TB分割制御部133により決定されたTB数(分割数),各TBの割り当てリソース情報,各TBのMCS及び各TBのHARQプロセス番号などを含む。また、報知情報は、複数のUE200に送信される情報であり、個別制御情報は、各UE200に送信される制御情報である。この個別制御情報には、例えば、DLデータの伝送フォーマットや、DLマップ情報などが含まれる。
 さらに、制御部132は、UEからのACK/NACK信号に応じて、データの再送制御を行なうことができる。例えば、BS100は、あるHARQプロセス番号のDLデータに対してNACK信号を受信した場合、制御部132の制御により、当該HARQプロセス番号のDLデータをUE200に再送することができる。このとき、制御部132は、例えば、TBを再送単位としてDLデータの再送制御を行なう。一方、BS100は、あるHARQプロセス番号のDLデータに対してACK信号を受信した場合、制御部132の制御により、当該HARQプロセス番号のDLデータの次のDLデータをUE200に新規送信することができる。
 TB分割制御部133は、上記制御情報または上記遅延量(ドップラー周波数や遅延分散など)の測定結果あるいはその双方に基づいて、所定の無線リソースを用いて送信可能な最大のデータ量(上限サイズ)を決定し、当該上限サイズに基づき、TB分割部112-1~112-Mにおけるデータ分割を制御する。例えば、TB分割制御部133は、TB分割部112-1~112-Mにより分割された後のデータ(TB)が符号化及び変調された後のデータ量が前述の上限サイズ以下となるように、TB分割部112-1~112-Mでの分割処理を制御する。前記分割後のTBに割り当てられる無線リソースのサイズは、例えば、分割後のTBについて符号化処理及び変調処理などの所定の処理を施した後のデータ量に応じたサイズであってもよい。
 なお、TB分割制御部133は、前述の上限サイズを、データの分割数(TB数)が所定の閾値以下となるようなサイズとすることもできる。これにより、TBの数が大きくなりすぎることを防止することができ、オーバヘッド処理の増加を抑制することが可能となる。
 データ生成部111-1~111-Mは、UE200(#1~#M)宛のDLデータ(例えば、RLC SDU等)をそれぞれ生成し、TB分割部112-1~112-Mに出力する。
 TB分割部(データブロック生成部)112-1~112-Mは、データ生成部111-1~111-Mにより生成されたUE200宛のデータに基づいて、データブロック(例えば、TB)の生成を行なう。また、TB分割部112-1~112-Mは、TB分割制御部133からの制御に基づいて、DLデータを複数〔例えば、n個(nは自然数)〕のTBに分割する。
 例えば、TB分割部112-1~112-Mは、符号化及び変調がなされた後のデータブロックのデータ量が、前述の上限サイズ以下となるように、UE200宛のデータを分割して、データブロック1つ当たりのサイズを調整する。
 また、TB分割部112-1~112-Mは、例えば、TBをさらに複数のサブブロックに分割することもできる。この場合、制御部132は、当該分割されたサブブロックを再送単位としてUE200にDLデータを再送するようにしてもよい。これにより、データ再送単位を更に小さくすることができ、データ再送時に使用する無線リソースの消費量を更に低減することが可能となる。
 スケジューラ113は、TB分割部112-1~112-Mにより生成されたTBの送信処理をUE200へのDL信号に関するスケジューリング情報(例えば、変調方式、符号化率などを含む)に基づいてスケジューリング(制御)する。例えば、スケジューラ113は、UE200から報告(フィードバック)されたCQI情報等のDLの受信品質情報を基に、DLの受信品質が良いほど、より大きな符号化率で、また、より高速の変調方式で、各TBを符号化及び変調してUE200に送信することができる。
 CRC付加部114-1~114-Mは、スケジューラ113から出力される各UE200(#1~#M)宛の上記n個のTBに、誤り検出情報(例えば、CRC等)をそれぞれ付加して符号化部115-1~115-Mに出力する。
 符号化部115-1~115-Mは、制御部132により決定された符号化率に基づき、CRC付加部114-1~114-MによりCRCを付加されたデータについて上記TB単位で誤り訂正符号化処理を施し、レートマッチング部116-1~116-Mに出力する。ここで、誤り訂正符号化処理には、例えば、畳込み符号化やターボ符号化などを用いることができる。符号化部115-1~115-Mにより符号化がなされた後のデータブロックのデータ量は、前記符号化の符号化率に応じて定まる。例えば、符号化率が大きいほど、符号化部115-1~115-Mにより符号化がなされた後のデータブロックのデータ量は小さくなる。一方、符号化率が小さいほど、符号化部115-1~115-Mにより符号化がなされた後のデータブロックのデータ量は大きくなる。
 また、符号化部115-1~115-Mは、TB分割部112-1~112-Mにより分割された複数のTBの全てに対して同じ符号化率で符号化処理を施してよいし、一部のTBについて他とは異なる符号化率で符号化処理を施すようにしてもよい。即ち、TB分割部112-1~112-Mが分割したTBのうち少なくとも1つは、符号化部115-1~115-Mにより、他のTBのうちの少なくとも1つと異なる符号化率で符号化処理が施されるようにしてもよい。これにより、他よりも大きな符号化率で符号化された一部のTBについて、更に無線リソース使用量を低減することが可能なる。
 レートマッチング部116-1~116-Mは、符号化部115-1~115-Mからの出力信号に含まれる符号化ビットをレートマッチング(Rate Matching)してシンボルマッピング部117-1~117-Mに出力する。例えば、レートマッチング部116-1~116-Mは、出力ビット数が無線網を通じて伝送可能なビット数と一致するように、符号化ビットに対して反復(Repetition)処理や、パンクチュアリング(Puncturing)処理を施す。レートマッチング部116-1~116-Mによりレートマッチング処理を施された信号は、シンボルマッピング部117-1~117-Mに出力される。
 シンボルマッピング部117-1~117-Mは、符号化部115-1~115-Mにより符号化された信号を、制御部132が決定した変調方式(例えば、QPSKや16QAM等)でシンボルマッピング(変調)する。シンボルマッピング部117-1~117-Mにより変調がなされた後のデータブロックのデータ量は、前記変調の変調方式に応じて定まる。例えば、変調方式が高速であるほど、シンボルマッピング部117-1~117-Mにより変調がなされた後のデータブロックのデータ量は小さくなる。一方、変調方式が低速であるほど、シンボルマッピング部117-1~117-Mにより変調がなされた後のデータブロックのデータ量は大きくなる。
 シンボルマッピング部117-1~117-Mにより上記変調方式にシンボルマッピングされた信号は、TB多重部118に出力される。
 また、シンボルマッピング部117-1~117-Mは、TB分割部112-1~112-Mにより分割された複数のTBの全てに対して同じ変調方式で変調処理を施してよいし、一部のTBについて他とは異なる変調方式で変調処理を施すようにしてもよい。即ち、TB分割部112-1~112-Mが分割したTBのうち少なくとも1つは、シンボルマッピング部117-1~117-Mにより、他のTBのうちの少なくとも1つと異なる変調方式で変調処理が施されるようにしてもよい。これにより、他よりも高速の変調方式で変調された一部のTBについて、更に無線リソース使用量を低減することが可能なる。
 即ち、符号化部115-1~115-M及びシンボルマッピング部117-1~117-Mは、TB分割部により生成されたデータブロックを、適用する符号化方式及び変調方式に従って、該データブロック単位で符号化及び変調して送信データを生成する送信データ生成部の一例として機能する。
 TB多重部118は、シンボルマッピング部117-1~117-Mから出力された各UE200宛の複数のTBを、1サブフレームに多重する。TB多重部118により多重化された信号は、多重部119に出力される。
 多重部119は、TB多重部118から出力された信号に対して、パイロット信号及び制御部132から出力された前述の報知情報,個別制御情報などを多重して、リソースマッピング部120に出力する。
 リソースマッピング部120は、多重部119からの信号を、スケジューラ113により指定される(割り当てられる)無線リソース(サブキャリア周波数等)にマッピングする。
 IFFT部121は、リソースマッピング部120により送信変調信号がマッピングされた信号を、IFFT処理することにより時間領域の信号に変換する。
 CP挿入部122は、IFFT部121により時間領域の信号に変換された信号に対して、送信シンボル毎にCPをガードインターバルとして挿入する。
 無線送信部123は、上記CP挿入後の信号に対して、デジタル-アナログ〔Digital-to-Analog(DA)〕変換、所定の送信無線周波数〔Radio Frequency(RF)〕への周波数変換(アップコンバート)、送信電力制御等の所要の無線送信処理を施す。無線送信部123により所定の無線送信処理を施されたRF信号は、送受信アンテナ134によりUE200に向けて空間に放射される。
 即ち、無線送信部123は、符号化部115-1~115-M及びシンボルマッピング部117-1~117-Mにより生成された送信データを所定の無線リソースを用いてBS100からUE200に送信する送信部の一例として機能する。
 (1.2)UE200
 一方、UE200は、図7に例示するように、送受信アンテナ218と、無線受信部201と、CP削除部202と、FFT部203と、TB復調部204-1~204-nと、TB復号部205-1~205-nと、制御CH復調部206と、CQI測定部217と、制御部207をそなえる。また、UE200は、例示的に、データ処理部208と、制御情報多重部209と、シンボルマッピング部210と、多重部211と、FFT部212と、周波数マッピング部213と、IFFT部214と、CP挿入部215と、無線送信部216とをそなえる。
 ここで、送受信アンテナ218は、BS100との間でデータを送受信するインタフェースである。送受信アンテナ218は、無線送信部216から入力される信号をBS100に送信したり、BS100から受信した無線信号を無線受信部201に出力する。
 無線受信部201は、送受信アンテナ218により受信されたDLの信号をベースバンド信号に変換し、CP削除部202に出力する。
 即ち、無線受信部201は、上記BS100からデータを受信する受信部の一例として機能する。
 CP削除部202は、無線受信部201により変換されたベースバンド信号に含まれるCPを所定のタイミングで削除し、CP削除後の信号をFFT部203に出力する。
 FFT部203は、高速フーリエ変換により、CP削除部202から入力されたCP削除後の信号を周波数領域の信号に変換する。FFT部203により変換された信号は、TB復調部204-1~204-n,制御CH復調部206及びCQI測定部217に出力される。
 制御CH復調部206は、FFT部203からの出力信号について、制御CHを復調する。復調結果は、リソース割り当て情報として、TB復調部204-1~204-n及びTB復号部205-1~205-nに出力される。リソース割り当て情報には、例えば、TB数,各TBの割り当てリソース情報,各TBのMCS及び各TBのHARQプロセス番号などが含まれる。また、その他の制御情報は、制御部207や、その他の各処理部(図示省略)などに出力される。
 TB復調部204-1~204-nは、制御CH復調部206からのリソース割り当て情報に基づいて、FFT部203からの出力信号をBS100によりn分割されたTB毎に復調する。例えば、TB復調部204-1~204-nは、BS100から受信したパイロット信号とパイロット信号のレプリカとの相関演算によりBS100とUE200との間のDLの伝播路歪みを推定する(つまり、チャネル推定値を求める)。そして、TB復調部204-1~204-nは、当該チャネル推定値に基づいて、制御CHやデータCHの信号の受けた歪みをそれぞれ補償(チャネル補償)して所要の復調処理を実施することができる。TB復調部204-1~204-nにより復調された信号は、TB復号部205-1~205-nにそれぞれ出力される。
 TB復号部205-1~205-nは、制御CH復調部206からのリソース割り当て情報に基づいて、TB復調部204-1~204-nからの出力信号をBS100によりn分割されたTB毎に復号する。また、本例のTB復号部205-1~205-nは、上記分割されたTB毎に誤り検出を行なう。
 即ち、TB復号部205-1~205-nは、DLデータが正常に受信されたかどうかを上記分割されたTB毎に判定する判定部の一例として機能する。
 CQI測定部217は、受信信号のCQIを測定し、その測定結果を制御部207に出力する。
 制御部207は、TB復号部205-1~205-nでの誤り検出結果に基づいて、正常に受信できなかったTBについて、BS100に再送要求する。例えば、再送要求は、制御部207から制御情報多重部209に出力される個別制御情報に含まれる。
 即ち、制御部207は、TB復号部205-1~205-nでの判定結果に応じて、上記分割されたTB毎にBS100に再送要求する再送制御部の一例として機能する。
 また、制御部207は、CQI測定部217により測定されたCQIを個別制御情報に含めて制御情報多重部209に出力することもできる。これにより、例えば、CQIは所定の頻度でBS100に報告(フィードバック)される。つまり、個別制御情報には、例えば、CQI,ACK/NACK情報及びスケジュール要求などが含まれる。
 データ処理部208は、BS100宛のULデータを生成し、制御情報多重部209に出力する。例えば、データ処理部208は、BS100から受信した信号について所定の処理を施した信号を、BS100宛のULデータとすることもできる。
 制御情報多重部209は、データ処理部208からの出力に対して、制御部207からの個別制御情報などを多重して、シンボルマッピング部210に出力する。
 シンボルマッピング部210は、制御情報多重部209からの出力を、所定の変調方式(例えば、QPSKや16QAM等)でシンボルマッピング(変調)して、多重部211に出力する。
 多重部211は、シンボルマッピング部210から出力された信号に対して、パイロット信号などを多重して、FFT部212に出力する。
 FFT部212は、多重部211からの出力信号を、周波数領域の信号に変換して、周波数マッピング部213に出力する。
 周波数マッピング部213は、FFT部212からの信号を、制御部207により指定される(割り当てられる)周波数にマッピングする。周波数マッピング部213により周波数マッピングされた信号は、IFFT部214に出力される。
 IFFT部214は、周波数マッピング部213により送信変調信号がマッピングされた信号を、IFFT処理することにより時間領域の信号に変換して、CP挿入部215に出力する。
 CP挿入部215は、IFFT部214により時間領域の信号に変換された信号に対して、送信シンボル毎にCPをガードインターバルとして挿入して、無線送信部216に出力する。
 無線送信部216は、上記CP挿入後の信号に対して、DA変換、所定のRFへの周波数変換(アップコンバート)、送信電力制御等の所要の無線送信処理を施す。無線送信部216により所定の無線送信処理を施されたRF信号は、送受信アンテナ218によりBS100に向けて空間に放射される。
 (1.3)無線通信システムの動作例
 次に、本例の無線通信システムの動作例について説明する。
 まず、BS100は、UE200から報告されるCQI情報などに基づき、BS100とUE200との間の伝播路品質のレベルが所定の閾値よりも低いかどうかを判定する。
 BS100は、伝播路品質のレベルが所定の閾値よりも低いと判定した場合、例えば、符号化率をR=1/9とし、変調方式をQPSKに適応的に変更制御する。
 さらに、BS100は、図8(A)に例示するように、符号化及び変調がなされた後のデータブロックのデータ量が前述の上限サイズ以内となるように、DLデータを複数〔図8(A)に示す例では4個〕のTBに分割(セグメント化)する。分割されたTBは、例えば、TB毎に、R=1/9の符号化率で符号化されるとともにQPSK方式で変調されて、無線リソースにマッピングされる。そして、各TBは、BS100からUE200に送信される。このとき、各TBは、前記符号化率(R=1/9)及び変調方式(QPSK方式)で符号化及び変調され、データ量が増加するが、図8に例示するように、そのデータ量は、上限サイズ以下となっている(図8のQPSKと付したブロックを参照)。
 一方、BS100は、伝播路品質のレベルが所定の閾値よりも高いと判定した場合、例えば、符号化率をR=3/4とし、変調方式を16QAMに適応的に変更制御する。
 さらに、BS100は、図8(B)に例示するように、符号化及び変調がなされた後のデータブロックのデータ量が前述の上限サイズ以下となるように、DLデータを複数〔図8(B)に示す例では2個〕のTBに分割(セグメント化)する。分割されたTBは、例えば、TB毎に、R=3/4の符号化率で符号化されるとともに16QAM方式で変調されて、無線リソースにマッピングされる。そして、各TBは、BS100からUE200に送信される。
 このように、伝送路品質のレベルが低い場合はより低い符号化率、より低速の変調方式が適用されるため、DLデータの送信データ量(無線リソースのサイズ)は大きくなり、多くのTBに分割される。一方、伝送路品質のレベルが高い場合には同じサイズのDLデータを伝送する場合でも、伝送路品質が低い場合と比較してDLデータの送信データ量は小さくなり、TBへの分割数も少なくなる。
 BS100からTBを受信したUE200は、図9に例示するように、まず、受信した制御チャネルを復調する(ステップS10)。
 次に、UE200は、制御チャネルの復調結果に基づいて、自局200宛のTBを抽出し、当該TBについて復調処理を施す(ステップS11)。
 そして、UE200は、自局200宛の複数のTB〔TB#1~TB#n(nは自然数)〕のそれぞれについて、誤り訂正復号処理を施し(ステップS12)、誤りを検出する(ステップS13)。
 UE200は、受信したTBについて誤りを検出すると(ステップS13のYesルート)、BS100にNACK信号を送信する(ステップS15)。一方、UE200は、受信したTBについて誤りを検出しないと(ステップS13のNoルート)、BS100にACK信号を送信する(ステップS14)。
 BS100は、UE200からACK信号を受信すると、前回送信したTBが正常に受信処理されたと判断し、次の新規データをUE200に送信する。一方、BS100は、UE200からNACK信号を受信すると、前回送信したTBが正常に受信処理されなかったと判断し、当該NACK信号のHARQプロセス番号に対応するTBをUE200宛に再送する。
 ここで、本例の制御方法を用いれば、再送データに割り当てられる無線リソースのサイズ(再送単位)を、分割前のデータサイズや伝播路品質によらず、制御部132により決定された上限サイズ以内に収まるように制御することができる。
 従って、無線リソースの割り当てサイズが大きいDLデータについては多くのTBに分割されるので〔例えば、図8(A)参照〕、データの再送効率を向上することができる。一方、無線リソースの割り当てサイズが比較的小さいDLデータについてはTBへの分割数が抑制されるので〔例えば、図8(B)参照〕、分割処理に伴うオーバヘッドを低減することができ、データの処理効率を向上させることが可能となる。また、本例の制御方法を用いれば、分割後の各TBに割り当てられる無線リソースのサイズのばらつきを小さくすることができるため、複数ユーザのスケジューリングにおける多重効率を向上させることが可能となる。
 (1.4)無線リソースの種類
 TBを送信するための無線リソースには、複数の種類がある。以下では、無線リソースの種類に応じた上記無線通信システムの動作例について説明する。
 (1.4.1)無線リソースが周波数帯域からなる場合
 BS100は、周波数帯域からなる無線リソースをTB送信用のデータCHに割り当てて、データをUE200に送信することができる。
 この場合、BS100は、図10に例示するように、符号化及び変調がなされた後のデータブロックのデータ量〔TBに割り当てられるサブバンド(RB)のサイズ〕が前述の上限サイズ(上限サブバンド)以下となるように、DLデータを複数(図10に示す例では4個)のTBに分割(セグメント化)する。なお、上限サイズは、ドップラー周波数/遅延分散測定部129により測定される、BS100とUE200との間の伝播路の遅延分散値に応じて定まるようにしてもよい。
 TB分割部112-1~112-Mにより分割されたTBは、例えば、制御部132により伝播路品質に応じて決定される符号化率及び変調方式で、BS100により符号化及び変調されて上記の周波数帯域にマッピングされ、UE200に送信される。
 ここで、本例のBS100の動作の一例を図11に示す。
 図11に示すように、まず、TB分割制御部133が、分割前のDLデータを制御部132により決定された符号化率及び変調方式で符号化及び変調した場合に割り当てられるRB数を算出する(ステップS20)。
 次に、TB分割制御部133が、上記算出したRB数が所定の閾値より大きいかどうかを判定する(ステップS21)。なお、この閾値は、前述のように、BS100とUE200との間の伝播路の遅延分散値に応じて定まるようにしてもよい。例えば、遅延分散値が小さい場合には閾値を大きくし、遅延分散値が大きい場合には閾値を小さくすることができる。
 上記算出したRB数が所定の閾値以下であると判定された場合(ステップS21のNoルート)、TB分割制御部133は、DLデータの分割は行なわず、1個のTBにDLデータを割り当てる(ステップS22)。一方、算出したRB数が所定の閾値より大きいと判定された場合(ステップS21のYesルート)、TB分割制御部133は、DLデータを複数のTBに分割する。このとき、DLデータのTBへの分割数nは、次式(1)により決定される(ステップS23)。
 n=min([算出RB数÷閾値],nmax)・・・(1)
 ここで、nmaxは、分割数nの上限である。上限分割数nmaxは、DLデータのTBへの分割数(TB数)が大きくなり過ぎないように、BS100により設定される場合がある。この場合、例えば、BS100は、DLデータの分割数nを、上限分割数nmaxを超えない範囲で閾値に最も近い値とすることにより、分割処理に伴うオーバヘッドを抑制しつつ、データ再送効率を向上させることが可能となる。
 そして、BS100は、上記の式(1)により決定された分割数nでDLデータをn個のTBに分割し、各TBにそれぞれRBを割り当てて(ステップS24)、UE200にTBを送信する。
 上記動作をBS100の機能レイヤ毎にみると、例えば、BS100のRLCが、下位レイヤ(MACレイヤ)から割り当て可能な無線リソース情報(伝送可能なTBサイズ,伝送するサブフレーム及びこのサブフレームにおける割り当て可能なRB数)を通知される。さらに、RLCは、MACレイヤから通知されたRB数が所定の閾値を超える場合は、割り当てRB数が前記閾値内に収まるように、複数のTBを生成し、これらのTBをMACレイヤに渡す。
 また、BS100のMACレイヤは、例えば、各ユーザに予め与えられる優先度等に応じてTBのスケジューリングを行ない、各TBをいずれの物理チャネルリソースに割り当てるかを決定する。
 また、BS100の物理レイヤは、TB毎にCRCの付加、誤り訂正符号化、レートマッチング、スクランブリング、シンボルマッピングなどを行ない、DLスケジューリング情報に基づいて物理チャネルへのマッピングを行なう。なお、BS100は、RLCで分割された複数のTBを1つのサブフレームで伝送してもよく、また、TB毎に異なるMCSを適用して伝送してもよい。
 一方、BS100からDL信号を受信したUE200は、図9に例示したように、BS100から受信したTB毎に誤り訂正復号、誤り検出を行ない、誤り検出結果を制御情報(ACK/NACK情報)としてBS100へ報告(フィードバック)する。
 UE200からACK/NACK情報を報告されたBS100は、当該ACK/NACK情報に基づいて、UE200にて正常に受信されなかったTBについて、HARQによる再送制御を行なう。
 (1.4.2)無線リソースが時間長からなる場合
 また、BS100は、時間長からなる無線リソースをTB送信用のデータCHに割り当てて、データをUE200に送信することができる。
 この場合、BS100は、図12に例示するように、符号化及び変調がなされた後のデータブロックのデータ量〔TBに割り当てられる時間長(サブフレーム)のサイズ〕が前述の上限サイズ(上限サブフレーム)以下となるように、DLデータを複数(図12に示す例では4個)のTBに分割(セグメント化)する。なお、上限サイズは、ドップラー周波数/遅延分散測定部129により測定される、BS100とUE200との間の伝播路のドップラー周波数に応じて定まるようにしてもよい。
 TB分割部112-1~112-Mにより分割されたTBは、例えば、制御部132により伝播路品質に応じて決定される符号化率及び変調方式で、BS100により符号化及び変調されて上記のサブフレームにマッピングされ、UE200に送信される。
 ここで、本例のBS100の動作の一例を図13に示す。
 図13に示すように、まず、TB分割制御部133が、分割前のDLデータを制御部132により決定された符号化率及び変調方式で符号化及び変調した場合に割り当てられるサブフレーム数を算出する(ステップS30)。
 次に、TB分割制御部133が、上記算出したサブフレーム数が所定の閾値より大きいかどうかを判定する(ステップS31)。なお、この閾値は、前述のように、BS100とUE200との間の伝播路のドップラー周波数に応じて定まるようにしてもよい。例えば、ドップラー周波数が小さい場合には閾値を大きくし、ドップラー周波数が大きい場合には閾値を小さくすることができる。
 上記算出したサブフレーム数が所定の閾値以下であると判定された場合(ステップS31のNoルート)、TB分割制御部133は、DLデータの分割は行なわず、1個のTBにDLデータを割り当てる(ステップS32)。一方、算出したサブフレーム数が所定の閾値より大きいと判定された場合(ステップS31のYesルート)、TB分割制御部133は、DLデータを複数のTBに分割する。このとき、DLデータのTBへの分割数nは、次式(2)により決定される(ステップS33)。
 n=min([算出サブフレーム数÷閾値],nmax)・・・(2)
 そして、BS100は、上記の式(2)により決定された分割数nでDLデータをn個のTBに分割し、各TBにそれぞれサブフレームを割り当てて(ステップS34)、UE200にTBを送信する。
 上記動作をBS100の機能レイヤ毎にみると、例えば、BS100のRLCが、下位レイヤ(MACレイヤ)から割り当て可能な無線リソース情報(伝送可能なTBサイズ及び伝送するサブフレーム数)を通知される。さらに、RLCは、MACレイヤから通知されたRB数が所定の閾値を超える場合は、割り当てRB数が前記閾値内に収まるように、複数のTBを生成し、これらのTBをMACレイヤに渡す。
 また、BS100のMACレイヤは、例えば、各ユーザに予め与えられる優先度等に応じてTBのスケジューリングを行ない、各TBをいずれの物理チャネルリソースに割り当てるかを決定する。
 また、BS100の物理レイヤは、TB毎にCRCの付加、誤り訂正符号化、レートマッチング、スクランブリング、シンボルマッピングなどを行ない、DLスケジューリング情報に基づいて物理チャネルへのマッピングを行なう。なお、BS100は、RLCで分割された複数のTBを1つのサブフレームで伝送してもよく、また、TB毎に異なるMCSを適用して伝送してもよい。
 一方、BS100からDL信号を受信したUE200は、図9に例示したように、BS100から受信したTB毎に誤り訂正復号、誤り検出を行ない、誤り検出結果を制御情報(ACK/NACK情報)としてBS100へ報告(フィードバック)する。
 UE200からACK/NACK情報を報告されたBS100は、当該ACK/NACK情報に基づいて、UE200にて正常に受信されなかったTBについて、HARQによる再送制御を行なう。
 (1.4.3)無線リソースが周波数帯域と時間長との積で規定される領域からなる場合
 また、BS100は、周波数方向のリソース(RB)と時間方向のリソース(サブフレーム)との積で規定される領域からなる無線リソースをTB送信用のデータCHに割り当てて、データをUE200に送信することができる。
 この場合、BS100は、図14に例示するように、符号化及び変調がなされた後のデータブロックのデータ量(TBに割り当てられる、周波数×時間で規定される領域からなる無線リソースのサイズ)が前述の上限サイズ以下となるように、DLデータを複数(図14に示す例では4個)のTBに分割(セグメント化)する。なお、上限サイズは、ドップラー周波数/遅延分散測定部129により測定される、BS100とUE200との間の伝播路の遅延分散値とドップラー周波数との積に応じて定まるようにしてもよい。
 TB分割部112-1~112-Mにより分割されたTBは、例えば、制御部132により伝播路品質に応じて決定される符号化率及び変調方式で、BS100により符号化及び変調されて上記の無線リソース(周波数×時間で規定される領域)にマッピングされ、UE200に送信される。
 ここで、本例のBS100の動作の一例を図15に示す。
 図15に示すように、まず、TB分割制御部133が、分割前のDLデータを制御部132により決定された符号化率及び変調方式で符号化及び変調した場合に割り当てられる無線リソース(周波数×時間)のサイズを算出する(ステップS40)。
 次に、TB分割制御部133が、上記算出した無線リソースサイズが所定の閾値より大きいかどうかを判定する(ステップS41)。なお、この閾値は、前述のように、BS100とUE200との間の伝播路の遅延分散値とドップラー周波数との積に応じて定まるようにしてもよい。例えば、遅延分散値とドップラー周波数との積が小さい場合には閾値を大きくし、遅延分散値とドップラー周波数との積が大きい場合には閾値を小さくすることができる。
 上記算出した無線リソースサイズが所定の閾値以下であると判定された場合(ステップS41のNoルート)、TB分割制御部133は、DLデータの分割は行なわず、1個のTBにDLデータを割り当てる(ステップS42)。一方、算出した無線リソースサイズが所定の閾値より大きいと判定された場合(ステップS41のYesルート)、TB分割制御部133は、DLデータを複数のTBに分割する。このとき、DLデータのTBへの分割数nは、次式(3)により決定される(ステップS43)。
 n=min([算出無線リソースサイズ÷閾値],nmax)・・・(3)
 そして、BS100は、上記の式(3)により決定された分割数nでDLデータをn個のTBに分割し、各TBにそれぞれ周波数帯域と時間長との席からなる無線リソースを割り当てて(ステップS44)、UE200にTBを送信する。
 上記動作をBS100の機能レイヤ毎にみると、例えば、BS100のRLCが、下位レイヤ(MACレイヤ)から割り当て可能な無線リソース情報(伝送可能なTBサイズ,伝送するサブフレーム及び各サブフレームにおける割り当て可能なRB数)を通知される。さらに、RLCは、MACレイヤから通知されたRB数が所定の閾値を超える場合は、割り当てRB数が前記閾値内に収まるように、複数のTBを生成し、これらのTBをMACレイヤに渡す。
 また、BS100のMACレイヤは、例えば、各ユーザに予め与えられる優先度等に応じてTBのスケジューリングを行ない、各TBをいずれの物理チャネルリソースに割り当てるかを決定する。
 また、BS100の物理レイヤは、TB毎にCRCの付加、誤り訂正符号化、レートマッチング、スクランブリング、シンボルマッピングなどを行ない、DLスケジューリング情報に基づいて物理チャネルへのマッピングを行なう。なお、BS100は、RLCで分割された複数のTBを1つのサブフレームで伝送してもよく、また、TB毎に異なるMCSを適用して伝送してもよい。
 一方、BS100からDL信号を受信したUE200は、図9に例示したように、BS100から受信したTB毎に誤り訂正復号、誤り検出を行ない、誤り検出結果を制御情報(ACK/NACK情報)としてBS100へ報告(フィードバック)する。
 UE200からACK/NACK情報を報告されたBS100は、当該ACK/NACK情報に基づいて、UE200にて正常に受信されなかったTBについて、HARQによる再送制御を行なう。
 (1.4.4)無線リソースが拡散符号数または送信電力からなる場合
 また、BS100は、符号分割多重化方式〔例えば、Code Division Multiple Access(CDMA)〕を用いてデータを送信するようにしてもよい。このとき、BS100は、TBに割り当てられる拡散符号の数(またはTBの送信電力)からなる無線リソースをTB送信用のデータCHに割り当てて、データをUE200に送信することができる。
 この場合、BS100は、図16に例示するように、符号化及び変調がなされた後のデータブロックのデータ量〔TBに割り当てられる符号多重数(または送信電力)〕が前述の上限サイズ以下となるように、DLデータを複数(図16に示す例では4個)のTBに分割(セグメント化)する。TB分割部112-1~112-Mにより分割されたTBは、例えば、制御部132により伝播路品質に応じて決定される符号化率及び変調方式で、BS100により符号化及び変調されて上記の拡散符号にマッピングされ、UE200に送信される。
 ここで、本例のBS100の動作の一例を図17に示す。
 図17に示すように、まず、TB分割制御部133が、分割前のDLデータを制御部132により決定された符号化率及び変調方式で符号化及び変調した場合に割り当てられる無線リソース(拡散符号数または送信電力)のサイズを算出する(ステップS50)。
 次に、TB分割制御部133が、上記算出した無線リソースサイズが所定の閾値より大きいかどうかを判定する(ステップS51)。
 上記算出した無線リソースサイズが所定の閾値以下であると判定された場合(ステップS51のNoルート)、TB分割制御部133は、DLデータの分割は行なわず、1個のTBにDLデータを割り当てる(ステップS52)。一方、算出した無線リソースサイズが所定の閾値より大きいと判定された場合(ステップS51のYesルート)、TB分割制御部133は、DLデータを複数のTBに分割する。このとき、DLデータのTBへの分割数nは、次式(4)により決定される(ステップS53)。
 n=min([算出無線リソースサイズ÷閾値],nmax)・・・(4)
 そして、BS100は、上記の式(4)により決定された分割数nでDLデータをn個のTBに分割し、各TBにそれぞれ拡散符号の数(またはTBの送信電力)からなる無線リソースを割り当てて(ステップS54)、UE200にTBを送信する。
 上記動作をBS100の機能レイヤ毎にみると、例えば、BS100のRLCが、下位レイヤ(MACレイヤ)から割り当て可能な無線リソース情報(伝送可能なTBサイズ,伝送するサブフレーム,各サブフレームにおける割り当て可能なRB数及び送信電力)を通知される。さらに、RLCは、MACレイヤから通知されたRB数が所定の閾値を超える場合は、割り当てRB数が前記閾値内に収まるように、複数のTBを生成し、これらのTBをMACレイヤに渡す。
 また、BS100のMACレイヤは、例えば、各ユーザに予め与えられる優先度等に応じてTBのスケジューリングを行ない、各TBをいずれの物理チャネルリソースに割り当てるかを決定する。
 また、BS100の物理レイヤは、TB毎にCRCの付加、誤り訂正符号化、レートマッチング、スクランブリング、シンボルマッピングなどを行ない、DLスケジューリング情報に基づいて物理チャネルへのマッピングを行なう。なお、BS100は、RLCで分割された複数のTBを1つのサブフレームで伝送してもよく、また、TB毎に異なるMCSを適用して伝送してもよい。
 一方、BS100からDL信号を受信したUE200は、図9に例示したように、BS100から受信したTB毎に誤り訂正復号、誤り検出を行ない、誤り検出結果を制御情報(ACK/NACK情報)としてBS100へ報告(フィードバック)する。
 UE200からACK/NACK情報を報告されたBS100は、当該ACK/NACK情報に基づいて、UE200にて正常に受信されなかったTBについて、HARQによる再送制御を行なう。
 以上のように、本例の制御方法を用いれば、再送データに割り当てられる無線リソースのサイズ(再送単位)を、分割前のデータサイズや伝播路品質によらず、所定の上限サイズ以内に収まるように制御することができる。
 従って、無線リソースの割り当てサイズが大きいDLデータについては多くのTBに分割されるので、データの再送効率を向上することができる。一方、無線リソースの割り当てサイズが比較的小さいDLデータについてはTBへの分割数が抑制されるので、分割処理に伴うオーバヘッドを低減することができ、データの処理効率を向上させることが可能となる。
 また、本例の制御方法を用いれば、分割後の各TBに割り当てられる無線リソースのサイズのばらつきを小さくすることができるので、複数ユーザのスケジューリングにおける多重効率を向上させることが可能となる。
 〔2〕その他
 上述したBS100及びUE200の各構成及び各機能は、必要に応じて取捨選択してもよいし、適宜組み合わせてもよい。
 例えば、上述した無線通信システムでは、BS100が送信装置の一例として機能し、UE200が受信装置の一例として機能する例について説明したが、UE200が送信装置の一例として機能し、BS100が受信装置の一例として機能するようにしてもよい。また、BS100及びUE200が、それぞれ、送信装置及び受信装置としての機能をそなえていてもよい。
 また、上述した例では、無線リソースの一例として、周波数帯域,時間長,周波数帯域と時間長との積及び拡散符号数(送信電力)を挙げて説明したが、無線リソースの種類はこれらに限定されるものではない。
 さらに、上述したBS100及びUE200が具備する各構成及び各機能は、必要に応じて他のエンティティに設けるようにしてもよい。
 以上詳述したように、本発明によれば、TBに割り当てられる無線リソースサイズに応じて、DLデータのTBへの分割数を制御することにより、無線通信システムのデータ処理効率を向上させることができるので、無線通信技術分野に極めて有用と考えられる。

Claims (18)

  1.  受信装置宛のデータを無線送信する送信装置における制御方法において、
     前記受信装置宛のデータに基づいて、データブロックの生成を行ない、
     生成された該データブロックを、適用する符号化方式及び変調方式に従って、該データブロック単位で符号化及び変調して送信データを生成し、
     該送信データを所定の無線リソースを用いて前記送信装置から前記受信装置に送信することを含み、
     前記データブロックの生成は、前記符号化及び変調がなされた後のデータブロックのデータ量が、前記符号化方式及び変調方式の適用により前記所定の無線リソースを用いて送信可能な最大のデータ量以下となるように、前記受信装置宛のデータを分割して、データブロック1つ当たりのサイズを調整することを含む、
    ことを特徴とする、送信装置における制御方法。
  2.  前記符号化及び変調がなされた後のデータブロックのデータ量は、少なくとも前記符号化の符号化率または前記変調の変調方式に応じて定まる、
    ことを特徴とする、請求項1記載の送信装置における制御方法。
  3.  少なくとも前記符号化率または前記変調方式は、前記送信装置と前記受信装置との間の伝播路の通信品質に応じて定まる、
    ことを特徴とする、請求項2記載の送信装置における制御方法。
  4.  前記無線リソースは周波数帯域からなる、
    ことを特徴とする、請求項1~3のいずれか1項に記載の送信装置における制御方法。
  5.  前記所定の無線リソースを用いて送信可能な最大のデータ量は、前記送信装置と前記受信装置との間の伝播路の遅延分散値に応じて定まる、
    ことを特徴とする、請求項4記載の送信装置における制御方法。
  6.  前記無線リソースは時間長からなる、
    ことを特徴とする、請求項1~3のいずれか1項に記載の送信装置における制御方法。
  7.  前記所定の無線リソースを用いて送信可能な最大のデータ量は、前記送信装置と前記受信装置との間の伝播路のドップラー周波数に応じて定まる、
    ことを特徴とする、請求項6記載の送信装置における制御方法。
  8.  前記無線リソースは周波数帯域と時間長との積からなる、
    ことを特徴とする、請求項1~3のいずれか1項に記載の送信装置における制御方法。
  9.  前記所定の無線リソースを用いて送信可能な最大のデータ量は、前記送信装置と前記受信装置との間の伝播路の遅延分散値とドップラー周波数との積に応じて定まる、
    ことを特徴とする、請求項8記載の送信装置における制御方法。
  10.  前記無線リソースは、前記データに割り当てられる拡散符号の数、または、前記データの送信電力からなる、
    ことを特徴とする、請求項1~3のいずれか1項に記載の送信装置における制御方法。
  11.  前記送信装置は、
     前記データブロックを前記受信装置宛のデータの再送単位として、該送信データを前記受信装置に再送する、
    ことを特徴とする、請求項1~10のいずれか1項に記載の送信装置における制御方法。
  12.  前記送信装置は、
     前記データブロックをさらに複数のサブブロックに分割し、
     前記サブブロックを前記受信装置宛のデータの再送単位として、該送信データを前記受信装置に再送する、
    ことを特徴とする、請求項1~10のいずれか1項に記載の送信装置における制御方法。
  13.  前記データブロックのうち少なくとも1つは、他のデータブロックのうちの少なくとも1つと異なる符号化率または変調方式で符号化または変調される、
    ことを特徴とする、請求項1~12のいずれか1項に記載の送信装置における制御方法。
  14.  前記所定の無線リソースを用いて送信可能な最大のデータ量は、前記データの分割数が所定の閾値以下となるようなサイズである、
    ことを特徴とする、請求項1記載の送信装置における制御方法。
  15.  受信装置宛のデータを無線送信する送信装置であって、
     前記受信装置宛のデータに基づいて、データブロックの生成を行なうデータブロック生成部と、
     前記データブロック生成部により生成された該データブロックを、適用する符号化方式及び変調方式に従って、該データブロック単位で符号化及び変調して送信データを生成する送信データ生成部と、
     該送信データ生成部により生成された該送信データを所定の無線リソースを用いて前記送信装置から前記受信装置に送信する送信部とをそなえ、
     前記データブロック生成部は、前記符号化及び変調がなされた後のデータブロックのデータ量が、前記符号化方式及び変調方式の適用により前記所定の無線リソースを用いて送信可能な最大のデータ量以下となるように、前記受信装置宛のデータを分割して、データブロック1つ当たりのサイズを調整する、
    ことを特徴とする、送信装置。
  16.  前記送信部は、
     前記データブロックを前記受信装置宛のデータの再送単位として、該送信データを前記受信装置に再送する、
    ことを特徴とする、請求項15記載の送信装置。
  17.  送信装置からのデータを無線受信する受信装置であって、
     符号化及び変調がなされた後のデータブロックのデータ量が、前記符号化及び変調の符号化方式及び変調方式の適用により所定の無線リソースを用いて送信可能な最大のデータ量以下となるように、前記データを分割することにより、データブロック1つ当たりのサイズを調整して前記データを送信する送信装置から前記データを受信する受信部と、
     前記データが正常に受信されたかどうかを前記分割されたデータ毎に判定する判定部と、
     前記判定部での判定結果に応じて、前記分割されたデータ毎に前記送信装置に再送要求する再送制御部と、
    をそなえたことを特徴とする、受信装置。
  18.  受信装置と、前記受信装置宛のデータを無線送信する送信装置とを有する通信システムであって、
     前記受信装置宛のデータに基づいて、データブロックの生成を行なうデータブロック生成部と、
     前記データブロック生成部により生成された該データブロックを、適用する符号化方式及び変調方式に従って、該データブロック単位で符号化及び変調して送信データを生成する送信データ生成部と、
     該送信データ生成部により生成された該送信データを所定の無線リソースを用いて前記送信装置から前記受信装置に送信する送信部とをそなえ、
     前記データブロック生成部は、前記符号化及び変調がなされた後のデータブロックのデータ量が、前記符号化方式及び変調方式の適用により前記所定の無線リソースを用いて送信可能な最大のデータ量以下となるように、前記受信装置宛のデータを分割して、データブロック1つ当たりのサイズを調整する、
    ことを特徴とする、通信システム。
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