WO2011086953A1 - 基地局、端末装置、通信制御方法及び無線通信システム - Google Patents

基地局、端末装置、通信制御方法及び無線通信システム Download PDF

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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a base station, a terminal device, a communication control method, and a wireless communication system.
  • Carrier Aggregation is the integration of multiple communication channels, for example, in LTE, for communication channels between a terminal device (UE: User Equipment) and a base station (BS: Base Station or eNB: evolved Node B). This is a technique for improving communication throughput.
  • UE User Equipment
  • BS Base Station or eNB: evolved Node B
  • CC component carrier
  • the bandwidth of the frequency band that can be used in LTE is 1.4 MHz, 3.0 MHz, 5.0 MHz, 10 MHz, 15 MHz, or 20 MHz. Therefore, for example, if five 20 MHz frequency bands are aggregated as component carriers, a communication channel of 100 MHz in total can be formed.
  • component carriers included in one communication channel do not necessarily have to be adjacent to each other in the frequency direction.
  • a mode in which component carriers are arranged adjacent to each other in the frequency direction is referred to as a contiguous mode.
  • a mode in which component carriers are arranged without being adjacent to each other is referred to as a non-contiguous mode.
  • the number of component carriers in the uplink and the number of component carriers in the downlink are not necessarily equal.
  • a mode in which the number of component carriers in the uplink and the number of component carriers in the downlink are equal is referred to as a symmetric mode.
  • a mode in which the number of component carriers in the uplink and the number of component carriers in the downlink are not equal is referred to as an asymmetric mode.
  • the carrier aggregation is asymmetric.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • Non-Patent Document 1 The carrier aggregation technique is described in Non-Patent Document 1 below, for example.
  • wireless communication can be performed with a higher throughput than before.
  • the communication characteristics are improved. Further ingenuity is required.
  • the IEEE 802.11n framework it has been proposed to improve data communication characteristics by interleaving a series of data signals between two channels having a bandwidth of 20 MHz.
  • the interleaving between channels in IEEE 802.11n is a static interleaving according to an operation preset in the RF circuit.
  • the present invention provides a new and improved base station, terminal device, communication control method, and wireless communication system capable of adaptively performing interleaving in accordance with communication channel conditions in wireless communication involving carrier aggregation. It is what.
  • a base station that performs wireless communication with a terminal device on a communication channel formed by integrating a plurality of component carriers, the communication channel of each component carrier A quality acquisition unit that acquires channel quality, and a data signal transmitted on the communication channel according to at least one of the channel quality acquired by the quality acquisition unit and the availability of communication resources for each component carrier
  • a base station comprising an interleaving unit for interleaving.
  • the interleave unit is divided into two or more classes, respectively.
  • a plurality of data signals to be classified may be mixed in one component carrier.
  • the interleaving unit does not have to distribute the bits of the data signal classified into a class that requires relatively high service quality to component carriers that do not satisfy a predetermined quality level.
  • the interleaving unit may distribute the bits of each data signal to one or more component carriers that have free resources exceeding a certain ratio and satisfy a predetermined quality level.
  • bit number is determined according to at least one of the channel quality and the communication resource availability for each component carrier.
  • a distribution ratio may be determined.
  • the interleave unit is divided into two or more classes, respectively.
  • a plurality of data signals to be classified may be mixed in one resource block.
  • the interleaving unit may further interleave each data signal.
  • the interleaving unit may further spatially interleave each data signal using a plurality of antennas.
  • a terminal device that performs wireless communication with a base station on a communication channel formed by integrating a plurality of component carriers, and the above-mentioned for each component carrier
  • a terminal device comprising a radio communication unit that transmits or receives a data signal interleaved with the base station according to at least one of channel quality of a communication channel and availability of communication resources for each component carrier Is done.
  • a communication control method for controlling wireless communication with a terminal device on a communication channel formed by integrating a plurality of component carriers at a base station.
  • the base station As described above, according to the base station, the terminal device, the communication control method, and the wireless communication system according to the present invention, it is possible to adaptively perform interleaving according to the state of the communication channel.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing an outline of a wireless communication system 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system 1 includes one or more terminal devices 100 and a base station 200.
  • the terminal device 100 is located inside a cell 202 where a radio communication service is provided by the base station 200.
  • the terminal device 100 communicates with other terminal devices inside or outside the cell 202 via the base station 200 on a communication channel formed by integrating a plurality of component carriers (that is, by carrier aggregation). Perform data communication.
  • the base station 200 provides a communication service to the terminal device 100 located inside the cell 202 on a communication channel formed by integrating a plurality of component carriers.
  • the base station 200 can communicate with other base stations via a backhaul link (for example, an X2 interface).
  • the base station 200 can communicate with an upper node such as a serving gateway (S-GW) or an MME via an S1 interface, for example.
  • S-GW serving gateway
  • MME Mobility Management Entity
  • FIG. 2 shows a configuration of communication resources in LTE as an example of a configuration of communication resources to which the present invention can be applied.
  • communication resources in LTE are divided into individual radio frames having a length of 10 msec in the time direction. Further, one radio frame includes 10 subframes, and one subframe is composed of two 0.5 ms slots.
  • this subframe is one unit of communication resource allocation to each terminal device. Such a unit is referred to as a resource block.
  • One resource block includes 12 subcarriers in the frequency direction. That is, one resource block has a size of 1 msec ⁇ 12 subcarriers in the time-frequency domain.
  • the base station 200 determines the allocation of communication resources to each terminal device 100. Then, for example, the base station 200 distributes scheduling information to the terminal device 100 on a downlink broadcast channel.
  • each data signal transmitted on the communication channel described above is one of two or more classes according to the traffic quality of service requirements (hereinafter referred to as QoS (Quality of Service) requirements). It is classified into crab.
  • the two or more classes according to the QoS requirements may be, for example, four classes shown in Table 1 (hereinafter referred to as QoS classes).
  • QoS classes In Table 1, for each of the four QoS classes, a class name, an example of an attribute related to the QoS requirement of the class, and an example of a corresponding service are shown.
  • the first QoS class is a “Conversational” class.
  • Conversational for example, three attributes of error rate, allowable delay (Transfer Delay), and guaranteed bit rate (Guaranteed bit rate) can be defined as QoS requirements to be satisfied.
  • the error rate can be expressed by, for example, an SDU (Service Data Unit error ratio) error rate or a residual bit error ratio (Residual bit error ratio).
  • the SDU error rate represents a ratio of SDUs in which an error is detected with respect to transmitted SDUs.
  • the residual bit error rate represents a ratio of bits not detected on the receiving side to transmitted data bits.
  • the allowable delay amount refers to a delay amount that can be allowed during transmission.
  • the guaranteed bit rate refers to a bit rate that the wireless communication system 1 guarantees to the terminal device. Note that the maximum bit rate may be used instead of (or in addition to) the guaranteed bit rate.
  • the wireless communication system 1 performs communication so that the error rate, allowable delay amount, and guaranteed bit rate do not fall below a predetermined reference value.
  • Schedule resources Examples of services corresponding to the “Conversational” class are VoIP (Voice over IP) or video conferencing.
  • the fourth QoS class is the “Background” class.
  • the “Background” class traffic for example, only the error rate may be defined as the QoS requirement to be satisfied. However, the reference value of the error rate may be different from the “Interactive” class. Examples of services corresponding to the “Background” class are e-mail or SMS (Short Messaging Service).
  • the QoS class classification shown in Table 1 is just an example.
  • an independent QoS class for control signaling such as IMS (Information Management Signaling) may be defined.
  • QoS classes for control signaling stricter (or higher priority) QoS requirements may be imposed than the QoS classes described above for data signals. Which of these QoS classes should be classified into these QoS classes is determined, for example, by the individual service application and is indicated (indicate), for example, in the header of the data packet.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram for explaining a configuration example of a data packet that can be transmitted in the wireless communication system 1. Referring to FIG. 3, four types of data packets 4a, 4b, 4c and 4d are shown.
  • the data packet 4a is composed of a header part and a data part.
  • the data portion of the data packet 4a includes data bits of class Ci.
  • the data portion of the data packet 4b includes data bits of class Ci and class Cj.
  • data bits of different QoS classes may be included in one data packet in a composite manner.
  • the wireless communication unit 110 performs wireless communication with the base station 200 on a communication channel formed by integrating a plurality of component carriers using a carrier aggregation technique.
  • the data signal transmitted / received to / from the base station 200 is a data signal that is interleaved according to the channel quality for each component carrier or the availability of communication resources for each component carrier, as will be described later.
  • the signal processing unit 150 performs signal processing such as decoding and error correction on the data signal input from the wireless communication unit 110. Then, the signal processing unit 150 outputs the processed data signal to the upper layer. The signal processing unit 150 performs signal processing such as encoding on the data signal input from the upper layer. Then, the signal processing unit 150 outputs the processed data signal to the wireless communication unit 110.
  • the control unit 160 controls the overall functions of the terminal device 100 using a processing device such as a CPU (Central Processing Unit) or a DSP (Digital Signal Processor). For example, the control unit 160 controls the timing of data communication by the wireless communication unit 110 according to the scheduling information that the wireless communication unit 110 receives from the base station 200. Further, the control unit 160 causes the measurement unit 170 to measure the channel quality for each component carrier (preferably for each resource block in each component carrier) using the reference signal from the base station 200, and wirelessly communicates the channel quality report. It transmits to the base station 200 via the unit 110. In addition, the control unit 160 receives control information related to the mapping between each component carrier and the QoS class of each data signal from the base station 200 via the wireless communication unit 110.
  • a processing device such as a CPU (Central Processing Unit) or a DSP (Digital Signal Processor).
  • the control unit 160 controls the timing of data communication by the wireless communication unit 110 according to the scheduling information that the wireless communication unit 110 receives from the base station 200.
  • the control unit 160 causes
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating an example of a configuration of the base station 200 according to the present embodiment.
  • the base station 200 includes a wireless communication unit 210, an interface unit 250, a storage unit 260, a quality acquisition unit 268, a control unit 270, and a QoS management unit 280.
  • the wireless communication unit 210 performs wireless communication with the terminal device 100 on a communication channel formed by integrating a plurality of component carriers using a carrier aggregation technique.
  • the wireless communication unit 210 includes an interleaving unit 212 and a deinterleaving unit 214.
  • the interleave unit 212 interleaves the bit string of the data signal input from the interface unit 250 under the control of the control unit 270. Then, the wireless communication unit 210 transmits the data signal interleaved by the interleaving unit 212 onto a communication channel with the terminal device 100.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of a more detailed configuration of the wireless communication unit 210.
  • the wireless communication unit 210 includes an antenna 216, an LNA (Low Noise Amplifier) 220, a plurality of down converters 222a to 222c, a plurality of filters 224a to 224c, and a plurality of ADCs (Analogue to Digital Converters) 226a to 226c.
  • LNA Low Noise Amplifier
  • ADCs Analogue to Digital Converters
  • DACs Digital to Analogue Converters
  • PA Power Amplifier
  • the antenna 216 When the antenna 216 receives a radio signal transmitted from the terminal device 100, the antenna 216 outputs the received signal to the LNA 220.
  • the LNA 220 amplifies the received signal.
  • the down converter 222a and the filter 224a separate the baseband signal of the first component carrier (CC1) from the reception signal amplified by the LNA 220.
  • the separated baseband signal is converted into a digital signal by ADC 226 a and output to demodulation section 228.
  • the down converter 222b and the filter 224b separate the baseband signal of the second component carrier (CC2) from the reception signal amplified by the LNA 220.
  • the separated baseband signal is converted into a digital signal by the ADC 226 b and output to the demodulator 228.
  • the down converter 222c and the filter 224c separate the baseband signal of the third component carrier (CC3) from the reception signal amplified by the LNA 220.
  • the separated baseband signal is converted into a digital signal by ADC 226 c and output to demodulation section 228.
  • the demodulation unit 228 generates a data signal by demodulating the baseband signal of each component carrier, and outputs the data signal to the deinterleaving unit 214.
  • Deinterleaving section 214 deinterleaves the data signal input from demodulation section 228 and outputs the deinterleaved data signal to signal processing section 250.
  • the interleaving unit 212 interleaves the data signal and outputs the interleaved data signal to the modulation unit 230.
  • Modulation section 230 modulates the data signal input from interleaving section 212 and generates a baseband signal for each component carrier.
  • the baseband signal of the first component carrier (CC1) is converted into an analog signal by the DAC 232a.
  • the frequency component corresponding to the first component carrier in the transmission signal is generated from the analog signal by the filter 234a and the up-converter 236a.
  • the baseband signal of the second component carrier (CC2) is converted into an analog signal by the DAC 232b.
  • the filter 234b and the up-converter 236b generate a frequency component corresponding to the second component carrier in the transmission signal from the analog signal.
  • the baseband signal of the third component carrier (CC3) is converted into an analog signal by the DAC 232c.
  • the filter 234c and the up-converter 236c generate a frequency component corresponding to the third component carrier in the transmission signal from the analog signal.
  • the frequency components corresponding to the three generated component carriers are combined by the combiner 238 to form a transmission signal.
  • the PA 240 amplifies the transmission signal and outputs it to the antenna 242. And the antenna 242 transmits the said transmission signal to the terminal device 100 as a radio signal.
  • radio communication unit 110 of the terminal device 100 illustrated in FIG. 4 may be configured in the same manner as the configuration of the radio communication unit 210 of the base station 200 described with reference to FIG.
  • the wireless communication unit 210 may handle three component carriers.
  • the number of component carriers handled by the wireless communication unit 210 may be two, or four or more. Also good.
  • the wireless communication unit 210 may include a plurality of reception antennas 216 and transmission antennas 242, and may be configured to handle a plurality of MIMO (Multiple Input Multiple Output) streams.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the interface unit 250 mediates communication between the wireless communication unit 210, the control unit 270, the QoS management unit 280, and the upper node via, for example, the S1 interface illustrated in FIG. Further, the interface unit 250 mediates communication between the wireless communication unit 210, the control unit 270, the QoS management unit 280, and other base stations via, for example, the X2 interface illustrated in FIG.
  • the storage unit 260 holds QoS data representing attribute values such as an error rate, an allowable delay amount, or a guaranteed bit rate for each QoS class to be satisfied by each traffic.
  • QoS data is used to determine the mapping between each component carrier and the QoS class of each data signal when scheduling communication resources.
  • the quality acquisition unit 268 acquires the channel quality for each component carrier of the communication channel with the terminal device 100. For example, the quality acquisition unit 268 may acquire a channel quality report transmitted from the terminal device 100 via the wireless communication unit 210. Instead, the quality acquisition unit 268 may acquire the channel quality for each component carrier by measuring the power level and error rate of the received signal in the wireless communication unit 210. The quality acquisition unit 268 outputs the acquired channel quality value for each component carrier to the control unit 270.
  • the control unit 270 controls the overall functions of the base station 200 using a processing device such as a CPU or DSP. For example, the control unit 270 schedules communication resources for data transmission by the terminal device 100 based on the attribute value for each QoS class to be satisfied by each traffic notified from the QoS management unit 280. At that time, the control unit 270 determines whether each component carrier and the QoS class of each data signal are in accordance with the channel quality for each component carrier acquired by the quality acquisition unit 268 and the availability of communication resources for each component carrier. Determine the mapping. Three typical patterns (six variations) of such mapping will be further described later with examples.
  • control unit 270 interleaves the data signal transmitted on the communication channel with the terminal device 100 according to the result of mapping between each component carrier and the QoS class of each data signal.
  • the interleaving process by the deinterleaver and the deinterleave process by the deinterleave unit 214 are controlled. Three examples of the configuration of the interleaving process performed by the interleaving unit 212 will be further described with examples.
  • the QoS management unit (also referred to as a QoS manager) 280 commonly manages the QoS requirements to be satisfied by each traffic using, for example, QoS data held in the storage unit 260. Also, the QoS management unit 280 notifies the control unit 270 of the QoS requirements for the data signal to be scheduled prior to scheduling of communication resources. If there is a possibility that the QoS requirement cannot be satisfied, the QoS management unit 280 may change the RAN (Radio Access Network) route or use a wired link to satisfy the QoS requirement so that the QoS requirement can be satisfied. You may negotiate with an upper node.
  • RAN Radio Access Network
  • the QoS management unit 280 may be arranged in an upper node of the base station 200 instead of being arranged in the base station 200.
  • the upper node of the base station 200 is a node corresponding to, for example, a serving gateway or an MME.
  • FIG. 7A a configuration of an interleaving unit 212a that performs frequency interleaving (CC interleaving) of a data signal between a plurality of component carriers is shown.
  • the interleaving unit 212a evenly interleaves the first to sixth bits one bit at a time between the three component carriers.
  • the first and fourth bits are distributed to the first component carrier
  • the second and fifth bits are distributed to the second component carrier
  • the third and sixth bits are distributed to the third component carrier. ing.
  • control unit 270 distributes each data signal evenly among a plurality of component carriers that have a predetermined ratio and satisfy a predetermined quality level, for example, regardless of the QoS class. May be.
  • control of interleaving is simplified, the processing load is reduced, and the effect of improving link characteristics by interleaving can be expected.
  • control unit 270 may not distribute the data signal classified into a class that requires a relatively high service quality to a component carrier that does not satisfy a predetermined quality level among the three component carriers.
  • the class that requires a relatively high quality of service may be, for example, the “Conversational” class or the “Streaming” class shown in Table 1.
  • control unit 270 can cause the interleaving unit 212 to execute the above-described interleaving process by outputting the control signal S1a to the interleaving unit 212.
  • FIG. 7B shows a configuration of an interleaving unit 212b that performs time interleaving (bit interleaving) before frequency interleaving the data signal.
  • bit interleaving time interleaving
  • An available component carrier means, for example, a component carrier that satisfies a predetermined quality level and has sufficient vacancy in communication resources. Therefore, for example, when it is determined that the number of available component carriers is lower than a predetermined reference value, the control unit 270 may cause the interleaving unit 212b to time interleave each data signal.
  • bit rearrangement pattern in time interleaving is defined in advance as a communication specification, for example.
  • the bit sequence interleaved in the interleaving unit 212 of the base station 200 can be deinterleaved in the deinterleaving unit 114 of the terminal device 100.
  • the control unit 270 uses the plurality of MIMO antennas to transmit each data signal to the plurality of MIMO signals. Spatial interleaving may be performed on the stream.
  • the pattern of bit allocation to the MIMO stream in spatial interleaving is defined in advance as a communication specification, for example.
  • the bit sequence interleaved in the interleaving unit 212 of the base station 200 can be deinterleaved in the deinterleaving unit 114 of the terminal device 100.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram for describing a first pattern (pattern P1) of mapping between each component carrier and the QoS class of each data signal.
  • the first pattern is a pattern that can be adopted when a transmitted data signal includes only a single QoS class data bit.
  • the data signal includes only data bits belonging to class C1.
  • the control unit 270 of the base station 200 distributes the data bits equally or non-uniformly for each component carrier.
  • the resource blocks in the component carriers CC1, CC2, and CC3 are non-uniformly scheduled at a ratio of 3: 2: 1, respectively.
  • Such a ratio can be determined according to channel quality for each component carrier or availability of resources (for example, more bits are distributed to a component carrier with good quality or a component carrier with many free resources). ).
  • the data signal includes data bits belonging to classes C1, C2, and C3.
  • the control unit 270 of the base station 200 distributes these data bits to each component carrier so that data bits classified into different classes are transmitted on different component carriers. For example, when the QoS requirement of class C1 is the strictest (the priority is the highest), the control unit 270 assigns data bits belonging to the class C1 to the component carrier CC1 with the best channel quality. In addition, the control unit 270 assigns data bits belonging to the class C2 having the next strictest QoS requirement (next highest priority) to the component carrier CC2 having the next best channel quality. Further, the control unit 270 allocates data bits belonging to the class C3 with the loosest QoS requirement to the remaining component carrier CC3. According to such a second pattern, only the data signal belonging to one kind of QoS class is transmitted in one component carrier, so that the cost required for QoS management is reduced.
  • the data signal includes data bits belonging to classes C1, C2, and C3.
  • the control unit 270 of the base station 200 distributes these data bits at different rates for each component carrier.
  • data bits belonging to the classes C1, C2, and C3 are distributed to the component carrier CC1.
  • only data bits belonging to the class C1 are distributed to the component carrier CC2.
  • only the data bits belonging to the classes C2 and C3 are distributed to the component carrier CC3.
  • the pattern P3b the amount of communication resources allocated to each component carrier can be increased or decreased according to the strictness of the QoS requirement (high priority). Therefore, more flexible scheduling can be performed to satisfy the QoS requirement. can do.
  • the data signal includes data bits belonging to classes C1, C2, and C3.
  • the control unit 270 of the base station 200 distributes these data bits at different rates for each component carrier.
  • the control unit 270 distributes data bits belonging to different classes to one resource block.
  • data bits belonging to the classes C1, C2, and C3 are distributed to the component carrier CC2.
  • Data bits belonging to the classes C1 and C2 are distributed to the resource block RB1 of the component carrier CC2.
  • data bits belonging to the classes C1 and C3 are distributed to the resource block RB2 of the component carrier CC2. According to the pattern P3d, more flexible scheduling according to the quality in resource block units is possible.
  • the control unit 270 can select which of the above-described patterns should be adopted when scheduling communication resources according to the channel quality variation for each component carrier or the resource availability for each component carrier.
  • Table 2 shows an example of mapping pattern selection criteria.
  • the transmitted data signal includes a plurality of QoS class data bits will be mainly described.
  • the resource availability can be evaluated based on, for example, the resource availability for each component carrier.
  • the quality variation can be evaluated based on the channel quality for each component carrier obtained through the channel quality report, for example.
  • the control unit 270 can select the pattern P2 or the pattern P3a (Case 1-1). Among these, for example, when it is desirable to reduce the cost required for QoS management, the pattern P2 may be selected. Instead, the pattern P3a may be selected when it is desirable to improve the link characteristics.
  • control unit 270 can select the pattern P3d (case 1- 2).
  • the control unit 270 can select the pattern P3b (Case 2-1). Further, when the resource availability is the same as in case 2-1, and there is a component carrier whose channel quality does not satisfy the predetermined standard, the control unit 270 can select the pattern P3c (case 2- 2).
  • the control unit 270 of the base station 200 determines the mapping between each component carrier and the QoS class of each data signal based on such an example selection criterion. And the control part 270 transmits the control information relevant to mapping to the terminal device 100 via the wireless communication part 210.
  • the control information related to the mapping may be, for example, scheduling information distributed on a downlink control channel or broadcast channel.
  • the control information related to the mapping represents a mapping between a resource block included in each component carrier and a QoS class of each data signal transmitted in the resource block.
  • the control information related to the mapping may include, for example, an identification code that can identify the employed mapping pattern and interleave pattern.
  • control part 160 of the terminal device 100 can control the interleaving part 112 and the deinterleaving part 114 of the radio
  • control unit 270 controls the interleaving unit 212 and the deinterleaving unit 214 of the wireless communication unit 210 according to the mapping between each component carrier and the QoS class of each data signal.
  • a data signal transmitted on a communication channel formed by a carrier aggregation technique is determined according to channel quality for each component carrier and availability of communication resources for each component carrier. Interleaved. That is, since the interleaving is adaptively performed according to the communication channel status, the certainty that the interleaving effect can be enjoyed increases. As a result, communication characteristics are improved and a high service quality level can be maintained. In addition, since frequency interleaving, time interleaving, and spatial interleaving are used in a complementary manner, the service quality level can be maintained even in a situation where the effect of frequency interleaving between component carriers cannot be expected.
  • wireless communication system 100 terminal device 110 wireless communication unit 160 control unit 200 base station 210 wireless communication unit 212 interleave unit 214 deinterleave unit 268 quality acquisition unit 270 control unit 280 QoS management unit

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Abstract

【課題】通信チャネルの状況に応じて適応的にインターリーブを実行すること。 【解決手段】複数のコンポーネントキャリアを統合することにより形成される通信チャネル上で端末装置との間の無線通信を行う基地局であって、コンポーネントキャリアごとの前記通信チャネルのチャネル品質を取得する品質取得部と、前記品質取得部により取得される前記チャネル品質、及びコンポーネントキャリアごとの通信リソースの空き状況の少なくとも一方に応じて、前記通信チャネル上で伝送されるデータ信号をインターリーブするインターリーブ部と、を備える基地局を提供する。

Description

基地局、端末装置、通信制御方法及び無線通信システム
 本発明は、基地局、端末装置、通信制御方法及び無線通信システムに関する。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)において討議されている次世代セルラー通信規格であるLTE-A(Long Term Evolution-Advanced)では、キャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)と呼ばれる技術を導入することが検討されている。キャリアアグリゲーションとは、端末装置(UE:User Equipment)と基地局(BS:Base Station、又はeNB:evolved Node B)との間の通信チャネルを、例えばLTEにおいてサポートされる周波数帯を複数統合することにより形成し、通信のスループットを向上させる技術である。キャリアアグリゲーションにより形成される1つの通信チャネルに含まれる個々の周波数帯を、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)という。LTEにおいて使用可能な周波数帯の帯域幅は1.4MHz、3.0MHz、5.0MHz、10MHz、15MHz又は20MHzである。従って、例えば、20MHzの周波数帯をコンポーネントキャリアとして5つアグリゲーションすると、合計で100MHzの通信チャネルを形成することができる。
 キャリアアグリゲーションにおいて1つの通信チャネルに含まれるコンポーネントキャリアは、必ずしも周波数方向に互いに隣接していなくてよい。コンポーネントキャリアを周波数方向に隣接して配置するモードを、隣接(Contiguous)モードという。また、コンポーネントキャリアを隣接させることなく配置するモードを、非隣接(Non-contiguous)モードという。
 また、キャリアアグリゲーションにおいてアップリンクにおけるコンポーネントキャリア数とダウンリンクにおけるコンポーネントキャリア数とは、必ずしも等しくなくてよい。アップリンクにおけるコンポーネントキャリア数とダウンリンクにおけるコンポーネントキャリア数とが等しいモードを、シンメトリックモードという。また、アップリンクにおけるコンポーネントキャリア数とダウンリンクにおけるコンポーネントキャリア数とが等しくないモードを、アシンメトリックモードという。例えば、アップリンクにおいて2つのコンポーネントキャリア、ダウンリンクにおいて3つのコンポーネントキャリアを使用する場合には、アシンメトリックなキャリアアグリゲーションであるということができる。
 さらに、LTEでは、複信方式としてFDD(Frequency Division Duplex:周波数分割複信)及びTDD(Time Division Duplex:時分割複信)のいずれかを用いることができる。このうち、FDDの場合には各コンポーネントキャリアのリンクの向き(アップリンク又はダウンリンク)が時間的に変化しないため、TDDと比べてFDDの方がキャリアアグリゲーションには適している。
 なお、キャリアアグリゲーション技術については、例えば下記非特許文献1に記載されている。
「LTE-Advanced and the Evolution to 4G Cellular Systems」、[online]、[2010年1月5日検索]、インターネット<URL:http://www.ece.gatech.edu/research/labs/bwn/ltea/projectdescription.html>
 上述したように、キャリアアグリゲーション技術を使用すれば、従来に比して高いスループットで無線通信を行うことができる。しかしながら、パケットベースの音声通話又はリアルタイム映像配信などといった無線通信サービスを多くのユーザが利用するようになってきている現状の下、高いサービス品質レベルを維持するためには、通信の特性を向上させるさらなる工夫が求められる。例えば、IEEE802.11nの枠組みの中では、20MHzの帯域幅を有する2つのチャネル間で一連のデータ信号をインターリーブすることにより、データ通信の特性の向上を図ることが提案されている。しかし、IEEE802.11nにおけるチャネル間のインターリーブは、RF回路に予め設定される動作に従った静的なインターリーブである。このようなインターリーブの手法によれば、一部のチャネルの品質が悪化し又は空きリソースの少ないチャネルが存在する場合に、期待される特性が得られない可能性を含んでいた。これに対し、通信チャネルの状況に応じて適応的にインターリーブを行う技術が提供されれば、キャリアアグリゲーションを伴う無線通信においてより確実に通信特性を向上させることができる。
 そこで、本発明は、キャリアアグリゲーションを伴う無線通信において、通信チャネルの状況に応じて適応的にインターリーブを実行できる、新規かつ改良された基地局、端末装置、通信制御方法及び無線通信システムを提供しようとするものである。
 本発明のある実施形態によれば、複数のコンポーネントキャリアを統合することにより形成される通信チャネル上で端末装置との間の無線通信を行う基地局であって、コンポーネントキャリアごとの上記通信チャネルのチャネル品質を取得する品質取得部と、上記品質取得部により取得される上記チャネル品質、及びコンポーネントキャリアごとの通信リソースの空き状況の少なくとも一方に応じて、上記通信チャネル上で伝送されるデータ信号をインターリーブするインターリーブ部と、を備える基地局が提供される。
 また、上記通信チャネル上で伝送される各データ信号がサービス品質の要件に応じて2つ以上のクラスのうちのいずれかに分類される場合に、上記インターリーブ部は、2つ以上のクラスにそれぞれ分類される複数のデータ信号を、1つのコンポーネントキャリアに混在させてもよい。
 また、上記通信チャネル上で伝送される各データ信号がサービス品質の要件に応じて2つ以上のクラスのうちのいずれかに分類される場合に、上記インターリーブ部は、1つのクラスに分類されるデータ信号を、上記品質取得部により取得される上記チャネル品質及び上記通信リソースの空き状況の少なくとも一方に応じて、複数のコンポーネントキャリア間で周波数インターリーブしてもよい。
 また、上記インターリーブ部は、相対的に高いサービス品質が要求されるクラスに分類されるデータ信号のビットを、所定の品質レベルを満たさないコンポーネントキャリアには分配しなくてもよい。
 また、上記インターリーブ部は、一定の割合を超える空きリソースが存在し、かつ所定の品質レベルを満たす1つ以上のコンポーネントキャリアに、各データ信号のビットを分配してもよい。
 また、2つ以上のコンポーネントキャリアに1つのクラスに分類されるデータ信号のビットが分配される場合に、コンポーネントキャリアごとの上記チャネル品質及び上記通信リソースの空き状況の少なくとも一方に応じて、ビットの分配の比率が決定されてもよい。
 また、上記通信チャネル上で伝送される各データ信号がサービス品質の要件に応じて2つ以上のクラスのうちのいずれかに分類される場合に、上記インターリーブ部は、2つ以上のクラスにそれぞれ分類される複数のデータ信号を、1つのリソースブロック内に混在させてもよい。
 また、上記インターリーブ部は、各データ信号をさらに時間インターリーブしてもよい。
 また、上記インターリーブ部は、複数のアンテナを用いて各データ信号をさらに空間インターリーブしてもよい。
 また、本発明の別の実施形態によれば、複数のコンポーネントキャリアを統合することにより形成される通信チャネル上で基地局との間の無線通信を行う端末装置であって、コンポーネントキャリアごとの上記通信チャネルのチャネル品質、及びコンポーネントキャリアごとの通信リソースの空き状況の少なくとも一方に応じてインターリーブされるデータ信号を、上記基地局との間で送信又は受信する無線通信部、を備える端末装置が提供される。
 また、本発明の別の実施形態によれば、複数のコンポーネントキャリアを統合することにより形成される通信チャネル上での端末装置との間の無線通信を基地局において制御するための通信制御方法であって、上記通信チャネルのチャネル品質をコンポーネントキャリアごとに取得するステップと、無線通信に割り当てられる通信リソースの空き状況をコンポーネントキャリアごとに判別するステップと、上記チャネル品質及び上記通信リソースの空き状況の少なくとも一方に応じて、上記通信チャネル上で伝送されるデータ信号をインターリーブするステップと、を含む、通信制御方法が提供される。
 また、本発明の別の実施形態によれば、複数のコンポーネントキャリアを統合することにより形成される通信チャネル上で互いに無線通信を行う基地局及び端末装置を含む無線通信システムであって、上記基地局は、コンポーネントキャリアごとの上記通信チャネルのチャネル品質を取得する品質取得部と、上記品質取得部により取得される上記チャネル品質、及びコンポーネントキャリアごとの通信リソースの空き状況の少なくとも一方に応じて、上記通信チャネル上で伝送されるデータ信号をインターリーブするインターリーブ部と、を備え、上記端末装置は、上記基地局の上記インターリーブ部によりインターリーブされるデータ信号を上記基地局から受信する無線通信部、を備える、無線通信システムが提供される。
 以上説明したように、本発明に係る基地局、端末装置、通信制御方法及び無線通信システムによれば、通信チャネルの状況に応じて適応的にインターリーブを実行することができる。
一実施形態に係る無線通信システムの概要を示す模式図である。 通信リソースの構成の一例について説明するための説明図である。 データパケットの構成例について説明するための説明図である。 一実施形態に係る端末装置の構成の一例を示すブロック図である。 一実施形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 一実施形態に係る無線通信部の詳細な構成の一例を示すブロック図である。 一実施形態に係るインターリーブ処理の第1の例について説明するための説明図である。 一実施形態に係るインターリーブ処理の第2の例について説明するための説明図である。 一実施形態に係るインターリーブ処理の第3の例について説明するための説明図である。 コンポーネントキャリアとQoSクラスとの間のマッピングの第1のパターンについて説明するための説明図である。 コンポーネントキャリアとQoSクラスとの間のマッピングの第2のパターンについて説明するための説明図である。 コンポーネントキャリアとQoSクラスとの間のマッピングの第3のパターンにおける第1の例を示す説明図である。 コンポーネントキャリアとQoSクラスとの間のマッピングの第3のパターンにおける第2の例を示す説明図である。 コンポーネントキャリアとQoSクラスとの間のマッピングの第3のパターンにおける第3の例を示す説明図である。 コンポーネントキャリアとQoSクラスとの間のマッピングの第3のパターンにおける第4の例を示す説明図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付すことにより重複説明を省略する。
 また、以下の順序にしたがって当該「発明を実施するための形態」を説明する。
  1.無線通信システムの概要
   1-1.システムの全体像
   1-2.通信リソースの構成
   1-3.サービス品質要件に応じたクラス分類
  2.一実施形態に係る装置の構成例
   2-1.端末装置の構成例
   2-2.基地局の構成例
   2-3.インターリーブ処理の構成例
   2-4.コンポーネントキャリアとクラスとの間のマッピング
  3.まとめ
 <1.無線通信システムの概要>
  [1-1.システムの全体像]
 図1は、本発明の一実施形態に係る無線通信システム1の概要を示す模式図である。図1を参照すると、無線通信システム1は、1つ以上の端末装置100、及び基地局200を含む。
 端末装置100は、基地局200により無線通信サービスが提供されるセル202の内部に位置している。端末装置100は、複数のコンポーネントキャリアを統合することにより(即ち、キャリアアグリゲーションにより)形成される通信チャネル上で、基地局200を介してセル202の内部又は外部の他の端末装置との間でデータ通信を行う。基地局200は、複数のコンポーネントキャリアを統合することにより形成される通信チャネル上で、セル202の内部に位置する端末装置100に通信サービスを提供する。また、基地局200は、バックホールリンク(例えばX2インタフェース)を介して、他の基地局との間で通信することができる。さらに、基地局200は、例えばS1インタフェースを介してサービングゲートウェイ(S-GW:Serving‐Gateway)又はMMEなどの上位ノードと通信することもできる。
  [1-2.通信リソースの構成]
 図2は、本発明を適用可能な通信リソースの構成の一例として、LTEにおける通信リソースの構成を示している。図2を参照すると、LTEにおける通信リソースは、時間方向において、10msecの長さを有する個々のラジオフレームに分割される。さらに、1ラジオフレームは10個のサブフレームを含み、1つのサブフレームは2つの0.5msスロットから構成される。LTEでは、時間方向においてはこのサブフレームが、各端末装置への通信リソースの割り当ての1単位となる。かかる1単位を、リソースブロック(Resource Block)という。1つのリソースブロックは、周波数方向においては、12本のサブキャリアを含む。即ち、1つのリソースブロックは、時間-周波数領域において、1msec×12サブキャリアのサイズを有する。同じ帯域幅、同じ時間長の中では、より多くのリソースブロックがデータ通信のために割り当てられるほど、データ通信のスループットは大きくなる。図1に示した無線通信システム1においては、基地局200が、各端末装置100への通信リソースの割り当てを決定する。そして、例えば、基地局200は、ダウンリンクのブロードキャストチャネル上で、スケジューリング情報を端末装置100へ配信する。
  [1-3.サービス品質要件に応じたクラス分類]
 無線通信システム1において、上述した通信チャネル上で伝送される各データ信号は、トラフィックのサービス品質の要件(以下、QoS(Quality of Service)要件という)に応じて2つ以上のクラスのうちのいずれかに分類される。QoS要件に応じた2つ以上のクラスとは、例えば、表1に示される4つのクラス(以下、QoSクラスという)であってよい。表1では、4つのQoSクラスのそれぞれについて、クラス名、当該クラスのQoS要件に関する属性の例、及び対応するサービスの例が示されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 
 まず、第1のQoSクラスは、“Conversational”クラスである。“Conversational”クラスのトラフィックについては、一例として、エラーレート、許容遅延量(Transfer Delay)及び保証ビットレート(Guaranteed bit rate)の3つの属性が、充足すべきQoS要件として定義され得る。
 エラーレートは、例えば、SDU(Service Data Unit error ratio)エラー率又は残留ビットエラー率(Residual bit error ratio)により表現され得る。SDUエラー率は、伝送されたSDUに対するエラーが検出されたSDUの割合を表す。また、残留ビットエラー率は、伝送されたデータビットに対する受信側で検出されなかったビットの割合を表す。許容遅延量は、伝送時に許容され得る遅延量を指す。また、保証ビットレートは、無線通信システム1が端末装置に保証するビットレートを指す。なお、保証ビットレートの代わりに(又はそれに加えて)、最大ビットレートが使用されてもよい。
 表1から理解されるように、“Conversational”クラスに属するトラフィックについては、無線通信システム1は、エラーレート、許容遅延量及び保証ビットレートが予め与えられる所定の基準値を下回らないように、通信リソースをスケジューリングする。“Conversational”クラスに対応するサービスの例は、VoIP(Voice over IP)又はビデオ会議などである。
 第2のQoSクラスは、“Streaming”クラスである。“Streaming”クラスのトラフィックについても、例えば、エラーレート、許容遅延量及び保証ビットレートの3つの属性が、充足すべきQoS要件として定義され得る。但し、これらの属性についてのQoS要件の基準値は、“Conversational”クラスと異なってよい。“Streaming”クラスに対応するサービスの例は、リアルタイム映像配信などである。
 第3のQoSクラスは、“Interactive”クラスである。“Interactive”クラスのトラフィックについては、例えば、充足すべきQoS要件としてエラーレートのみが定義され得る。“Interactive”クラスに対応するサービスの例は、ウェブアクセス又はデータベース検索などである。
 第4のQoSクラスは、“Background”クラスである。“Background”クラスのトラフィックについても、例えば、充足すべきQoS要件としてエラーレートのみが定義され得る。但し、エラーレートの基準値は、“Interactive”クラスと異なってよい。“Background”クラスに対応するサービスの例は、Eメール又はSMS(Short Messaging Service)などである。
 なお、表1に示したQoSクラスの分類は一例に過ぎない。例えば、IMS(Information Management Signaling)などの制御シグナリングのための独立したQoSクラスが定義されてもよい。制御シグナリングのためのQoSクラスについては、データ信号のための上述したQoSクラスよりも厳しい(あるいは優先度の高い)QoS要件が課され得る。各データ信号をこれらQoSクラスのいずれに分類すべきかは、例えば、個々のサービスアプリケーションにより決定され、例えばデータパケットのヘッダ内に表示(indicate)される。
 図3は、無線通信システム1において伝送され得るデータパケットの構成例について説明するための説明図である。図3を参照すると、4種類のデータパケット4a、4b、4c及び4dが示されている。
 データパケット4aは、ヘッダ部及びデータ部から構成される。また、データパケット4aのデータ部には、クラスCiのデータビットが含まれる。例えば、クラスCiは、C1=“Conversational”、C2=“Streaming”、C3=“Interactive”及びC4=“Background”のいずれかであってよい。即ち、この場合、データパケット4aは、単一のクラスのデータ信号のみを有するパケットである。
 データパケット4bのデータ部には、クラスCi及びクラスCjのデータビットが含まれる。例えば、クラスCjもまた、C1=“Conversational”、C2=“Streaming”、C3=“Interactive”及びC4=“Background”のいずれか(但しクラスCiとは異なる)であってよい。このように、1つのデータパケットに異なるQoSクラスのデータビットが複合的に含まれていてもよい。
 データパケット4cは、複数のMIMO(Multiple Input Multiple Output)ストリームに分配されたデータパケットである。このうち、第1のMIMOストリームのデータ部には、クラスCiのデータビットが含まれる。また、第2のMIMOストリームのデータ部には、クラスCjのデータビットが含まれる。このように、複数のMIMOストリームに分配されたデータパケットにそれぞれ異なるQoSクラスのデータビットが含まれていてもよい。さらに、データパケット4dのように、複数のMIMOストリームに分配されたデータパケットのそれぞれに、異なる2つ以上のQoSクラスのデータビットが含まれていてもよい。
 本実施形態において、無線通信システム1は、このような複数のQoSクラスのデータ信号が混在し得る環境下で、キャリアアグリゲーションを伴う無線通信を行う。その際、端末装置100と基地局200との間で伝送されるデータ信号は、次節において詳細に説明するように、通信チャネルの状況に応じて適応的にインターリーブされる。
 <2.一実施形態に係る装置の構成例>
  [2-1.端末装置の構成例]
 図4は、本実施形態に係る端末装置100の構成の一例を示すブロック図である。図4を参照すると、端末装置100は、無線通信部110、信号処理部150、制御部160及び測定部170を備える。
   (無線通信部)
 無線通信部110は、キャリアアグリゲーション技術を用いて複数のコンポーネントキャリアを統合することにより形成される通信チャネル上で、基地局200との間の無線通信を行う。基地局200との間で送受信されるデータ信号は、後にさらに説明するように、コンポーネントキャリアごとのチャネル品質又はコンポーネントキャリアごとの通信リソースの空き状況に応じてインターリーブされるデータ信号である。
 例えば、図4に示しているように、無線通信部110は、インターリーブ部112及びデインターリーブ部114を含む。インターリーブ部112は、制御部160による制御の下で、信号処理部150から入力されるデータ信号のビット列をインターリーブする。そして、無線通信部110は、インターリーブ部112によりインターリーブされたデータ信号を、基地局200との間の通信チャネル上へ送出する。一方、デインターリーブ部114は、制御部160による制御の下で、基地局200との間の通信チャネルを介して受信されるデータ信号のビット列をデインターリーブする。そして、無線通信部110は、デインターリーブ部114によりデインターリーブされたデータ信号を、信号処理部150へ出力する。
   (信号処理部)
 信号処理部150は、無線通信部110から入力されるデータ信号について、復号及び誤り訂正などの信号処理を行う。そして、信号処理部150は、処理後のデータ信号を上位レイヤへ出力する。また、信号処理部150は、上位レイヤから入力されるデータ信号について、符号化などの信号処理を行う。そして、信号処理部150は、処理後のデータ信号を、無線通信部110へ出力する。
   (制御部)
 制御部160は、CPU(Central Processing Unit)又はDSP(Digital Signal Processor)などの処理装置を用いて、端末装置100の機能全般を制御する。例えば、制御部160は、無線通信部110が基地局200から受信するスケジューリング情報に従って、無線通信部110によるデータ通信のタイミングを制御する。また、制御部160は、測定部170に基地局200からのリファレンス信号を用いてコンポーネントキャリアごと(好適には各コンポーネントキャリア内のリソースブロックごと)のチャネル品質を測定させ、チャネル品質レポートを無線通信部110を介して基地局200へ送信する。また、制御部160は、各コンポーネントキャリアと各データ信号のQoSクラスとの間のマッピングに関連する制御情報を無線通信部110を介して基地局200から受信する。当該制御情報は、上述したスケジューリング情報と同一の情報であってもよく、又は異なる情報であってもよい。そして、制御部160は、当該制御情報に応じて、無線通信部110のインターリーブ部112及びデインターリーブ部114の処理を制御する。
   (測定部)
 測定部170は、例えば、制御部160からの制御の下で、基地局200からのリファレンス信号を用いてチャネル品質を測定する。測定部170による測定結果は、制御部160により所定のフォーマットに整形され、無線通信部110を介して基地局200へ送信される。かかるチャネル品質の測定結果は、基地局200における各コンポーネントキャリアと各データ信号のQoSクラスとの間のマッピングのために使用され得る。
  [2-2.基地局の構成例]
 図5は、本実施形態に係る基地局200の構成の一例を示すブロック図である。図5を参照すると、基地局200は、無線通信部210、インタフェース部250、記憶部260、品質取得部268、制御部270及びQoS管理部280を備える。
   (無線通信部)
 無線通信部210は、キャリアアグリゲーション技術を用いて複数のコンポーネントキャリアを統合することにより形成される通信チャネル上で、端末装置100との間の無線通信を行う。また、無線通信部210は、インターリーブ部212及びデインターリーブ部214を含む。インターリーブ部212は、制御部270による制御の下で、インタフェース部250から入力されるデータ信号のビット列をインターリーブする。そして、無線通信部210は、インターリーブ部212によりインターリーブされたデータ信号を、端末装置100との間の通信チャネル上へ送出する。一方、デインターリーブ部214は、制御部270による制御の下で、端末装置100との間の通信チャネルを介して受信されるデータ信号のビット列をデインターリーブする。そして、無線通信部210は、デインターリーブ部214によりデインターリーブされたデータ信号を、インタフェース部250へ出力する。
 図6は、無線通信部210のより詳細な構成の一例を示すブロック図である。図6を参照すると、無線通信部210は、アンテナ216、LNA(Low Noise Amplifier)220、複数のダウンコンバータ222a~222c、複数のフィルタ224a~224c、複数のADC(Analogue to Digital Convertor)226a~226c、復調部228、デインターリーブ部214、インターリーブ部212、変調部230、複数のDAC(Digital to Analogue Convertor)232a~232c、さらなる複数のフィルタ234a~234c、複数のアップコンバータ236a~236c、合成器238、PA(Power Amplifier)240、及びアンテナ242を含む。
 アンテナ216は、端末装置100から送信される無線信号を受信すると、受信信号をLNA220へ出力する。LNA220は、受信信号を増幅する。ダウンコンバータ222a及びフィルタ224aは、LNA220により増幅された受信信号から、第1のコンポーネントキャリア(CC1)のベースバンド信号を分離する。そして、分離された当該ベースバンド信号は、ADC226aによりデジタル信号に変換され、復調部228へ出力される。同様に、ダウンコンバータ222b及びフィルタ224bは、LNA220により増幅された受信信号から、第2のコンポーネントキャリア(CC2)のベースバンド信号を分離する。そして、分離された当該ベースバンド信号は、ADC226bによりデジタル信号に変換され、復調部228へ出力される。また、ダウンコンバータ222c及びフィルタ224cは、LNA220により増幅された受信信号から、第3のコンポーネントキャリア(CC3)のベースバンド信号を分離する。そして、分離された当該ベースバンド信号は、ADC226cによりデジタル信号に変換され、復調部228へ出力される。その後、復調部228は、各コンポーネントキャリアのベースバンド信号を復調することによりデータ信号を生成し、当該データ信号をデインターリーブ部214へ出力する。デインターリーブ部214は、復調部228から入力されるデータ信号をデインターリーブし、デインターリーブ後のデータ信号を信号処理部250へ出力する。
 また、信号処理部250からデータ信号が入力されると、インターリーブ部212は、当該データ信号をインターリーブし、インターリーブ後のデータ信号を変調部230へ出力する。変調部230は、インターリーブ部212から入力されるデータ信号を変調し、コンポーネントキャリアごとのベースバンド信号を生成する。それらベースバンド信号のうち、第1のコンポーネントキャリア(CC1)のベースバンド信号は、DAC232aにより、アナログ信号に変換される。そして、フィルタ234a及びアップコンバータ236aにより、当該アナログ信号から、送信信号のうちの第1のコンポーネントキャリアに対応する周波数成分が生成される。同様に、第2のコンポーネントキャリア(CC2)のベースバンド信号は、DAC232bにより、アナログ信号に変換される。そして、フィルタ234b及びアップコンバータ236bにより、当該アナログ信号から、送信信号のうちの第2のコンポーネントキャリアに対応する周波数成分が生成される。また、第3のコンポーネントキャリア(CC3)のベースバンド信号は、DAC232cにより、アナログ信号に変換される。そして、フィルタ234c及びアップコンバータ236cにより、当該アナログ信号から、送信信号のうちの第3のコンポーネントキャリアに対応する周波数成分が生成される。その後、生成された3つのコンポーネントキャリアに対応する周波数成分が合成器238により合成され、送信信号が形成される。PA240は、かかる送信信号を増幅した後、アンテナ242へ出力する。そして、アンテナ242は、当該送信信号を無線信号として端末装置100へ送信する。
 なお、図4に示した端末装置100の無線通信部110は、処理性能の要件等が異なるものの、図6を用いて説明した基地局200の無線通信部210の構成と同様に構成され得る。
 また、図6では、無線通信部210が3つのコンポーネントキャリアを扱う例について説明したが、無線通信部210が扱うコンポーネントキャリアの数は、2つであってもよく、又は4つ以上であってもよい。また、図6では、無線通信部210が受信アンテナ216と送信アンテナ242とをそれぞれ1つ有する例について説明した。しかしながら、無線通信部210は、受信アンテナ216と送信アンテナ242とをそれぞれ複数有し、複数のMIMO(Multiple Input Multiple Output)ストリームを扱うように構成されてもよい。
   (インタフェース部)
 図5に戻り、基地局200の構成の一例についての説明を継続する。インタフェース部250は、例えば、図1に例示したS1インタフェースを介して、無線通信部210、制御部270及びQoS管理部280と上位ノードとの間の通信を仲介する。また、インタフェース部250は、例えば、図1に例示したX2インタフェースを介して、無線通信部210、制御部270及びQoS管理部280と他の基地局との間の通信を仲介する。
   (記憶部)
 記憶部260は、ハードディスク又は半導体メモリなどの記憶媒体を用いて、基地局200のセルに属している端末装置ごとに、各端末装置がどのコンポーネントキャリアを使用して通信をしているかを表すCC管理データを保持する。かかるCC管理データは、新たな端末装置が基地局200のセルに参加した際、又は既存の端末装置がコンポーネントキャリアを変更した際に、制御部270により更新され得る。従って、制御部270は、かかるCC管理データを参照することにより、端末装置100がどのコンポーネントキャリアを使用しているかを知ることができる。
 また、記憶部260は、各トラフィックが充足すべきQoSクラスごとのエラーレート、許容遅延量又は保証ビットレートなどの属性値を表すQoSデータを保持する。かかるQoSデータは、通信リソースのスケジューリングの際に、各コンポーネントキャリアと各データ信号のQoSクラスとの間のマッピングを決定するために用いられる。
   (品質取得部)
 品質取得部268は、端末装置100との間の通信チャネルのコンポーネントキャリアごとのチャネル品質を取得する。例えば、品質取得部268は、端末装置100から送信されるチャネル品質レポートを無線通信部210を介して取得してもよい。その代わりに、品質取得部268は、無線通信部210における受信信号の電力レベル及びエラーレートなどを測定することにより、コンポーネントキャリアごとのチャネル品質を取得してもよい。品質取得部268は、取得したコンポーネントキャリアごとのチャネル品質の値を、制御部270へ出力する。
   (制御部)
 制御部270は、CPU又はDSPなどの処理装置を用いて、基地局200の機能全般を制御する。例えば、制御部270は、QoS管理部280から通知される各トラフィックが充足すべきQoSクラスごとの属性値に基づいて、端末装置100によるデータ伝送のために通信リソースをスケジューリングする。その際、制御部270は、品質取得部268により取得されるコンポーネントキャリアごとのチャネル品質、及びコンポーネントキャリアごとの通信リソースの空き状況に応じて、各コンポーネントキャリアと各データ信号のQoSクラスとの間のマッピングを決定する。かかるマッピングの典型的な3つのパターン(6つのバリエーション)について、後に例を挙げてさらに説明する。
 また、制御部270は、各コンポーネントキャリアと各データ信号のQoSクラスとの間のマッピングの結果に応じて、端末装置100との間の通信チャネル上で伝送されるデータ信号についての、インターリーブ部212によるインターリーブ処理及びデインターリーブ部214によるデインターリーブ処理を制御する。インターリーブ部212によるインターリーブ処理の構成の3つの例について、後に例を挙げてさらに説明する。
   (QoS管理部)
 QoS管理部(QoSマネージャともいう)280は、各トラフィックが充足すべきQoS要件を、例えば記憶部260により保持されるQoSデータを用いて共通的に管理する。また、QoS管理部280は、通信リソースのスケジューリングに先立って、スケジューリングの対象となるべきデータ信号についてのQoS要件を制御部270へ通知する。なお、QoS管理部280は、QoS要件を充足できない可能性がある場合には、RAN(Radio Access Network)の経路の変更又は有線リンクの活用などによりQoS要件を充足できるように他の基地局又は上位ノードと交渉してもよい。
 また、QoS管理部280は、基地局200に配置される代わりに、基地局200の上位ノードに配置されてもよい。基地局200の上位ノードとは、例えば、サービングゲートウェイ又はMMEなどに相当するノードである。
  [2-3.インターリーブ処理の構成例]
 次に、図7A~図7Cを用いて、インターリーブ部212によるインターリーブ処理の構成の3つの例について説明する。なお、デインターリーブ部214によるデインターリーブ処理は、インターリーブ処理の逆方向の処理として構成され得る。説明の冗長さを避ける観点から、デインターリーブ処理についての詳細な説明は省略する。
   (第1の例)
 まず、図7Aを参照すると、データ信号を複数のコンポーネントキャリア間で周波数インターリーブ(CCインターリーブ)するインターリーブ部212aの構成が示されている。図7Aの例では、インターリーブ部212aは、第1から第6までのビットを、3つのコンポーネントキャリア間で1ビットずつ均等にインターリーブしている。その結果、第1のコンポーネントキャリアには第1及び第4のビット、第2のコンポーネントキャリアには第2及び第5のビット、第3のコンポーネントキャリアには第3及び第6のビットが分配されている。
 このように、制御部270は、例えば、一定の割合を超える空きリソースが存在し、かつ所定の品質レベルを満たす複数のコンポーネントキャリアの間で、QoSクラスによらず各データ信号を均等に分配させてもよい。それにより、インターリーブの制御が単純化されて処理の負荷が低減されると共に、インターリーブによるリンク特性の改善の効果を見込むことができる。また、例えば、制御部270は、3つのコンポーネントキャリアのうち所定の品質レベルを満たさないコンポーネントキャリアに、相対的に高いサービス品質が要求されるクラスに分類されるデータ信号を分配させなくてもよい。相対的に高いサービス品質が要求されるクラスとは、例えば、表1に示した“Conversational”クラス又は“Streaming”クラスなどであってよい。それにより、厳しい(あるいは優先度の高い)QoS要件が課されるデータ信号について、QoS要件を違反するリスクを回避した上で、インターリーブによるリンク特性の改善の効果を見込むことができる。制御部270は、例えば、インターリーブ部212に制御信号S1aを出力することにより、インターリーブ部212に上述したインターリーブ処理を実行させ得る。
   (第2の例)
 また、図7Bを参照すると、データ信号を周波数インターリーブする前に時間インターリーブ(ビットインターリーブ)するインターリーブ部212bの構成が示されている。図7Bの例では、まず、第1から第4までのビットの順序が、第4、第1、第3、第2の順に並び替えられている。その後、これら4つのビットは、3つのコンポーネントキャリア間で周波数インターリーブされている。その結果、第1のコンポーネントキャリアには第4及び第2のビット、第2のコンポーネントキャリアには第1のビット、第3のコンポーネントキャリアには第3のビットが分配されている。
 このように、周波数インターリーブに加えて時間インターリーブを行うことで、例えば、利用可能なコンポーネントキャリアの数が(例えば所定の基準値よりも)少ない場合に、周波数インターリーブによる特性の改善の効果の弱まりを補うことができる。利用可能なコンポーネントキャリアとは、例えば、所定の品質レベルを満たし、かつ通信リソースに十分な空きを有するコンポーネントキャリアを意味する。従って、制御部270は、例えば、利用可能なコンポーネントキャリアの数が所定の基準値を下回ると判定される場合に、各データ信号をインターリーブ部212bに時間インターリーブさせてもよい。
 ここで、時間インターリーブにおけるビットの並び替えのパターンは、例えば、予め通信の仕様として定義される。それにより、例えば、基地局200のインターリーブ部212においてインターリーブしたビット列を、端末装置100のデインターリーブ部114においてデインターリーブすることができる。
   (第3の例)
 また、図7Cを参照すると、データ信号を周波数インターリーブした後に空間インターリーブ(複数のMIMOストリームへのストリームインターリーブ)するインターリーブ部212cの構成が示されている。図7Cの例では、まず、第1から第6までのビットが、3つのコンポーネントキャリア間で1ビットずつ均等にインターリーブされている。その結果、第1のコンポーネントキャリアには第1及び第4のビット、第2のコンポーネントキャリアには第2及び第5のビット、第3のコンポーネントキャリアには第3及び第6のビットが分配されている。さらに、第1のコンポーネントキャリアに分配されたビットのうち、第1のビットと第4のビットとが異なるMIMOストリームに分配されている。同様に、第2のコンポーネントキャリアに分配されたビットのうち、第2のビットと第5のビットとが異なるMIMOストリームに分配されている。また、第3のコンポーネントキャリアに分配されたビットのうち、第3のビットと第6のビットとが異なるMIMOストリームに分配されている。
 このように、周波数インターリーブに加えて空間インターリーブを行うことによっても、例えば、利用可能なコンポーネントキャリアの数が(例えば所定の基準値よりも)少ない場合に、周波数インターリーブによる特性の改善の効果の弱まりを補うことができる。従って、制御部270は、例えば、利用可能なコンポーネントキャリアの数が所定の基準値を下回ると判定される場合に、複数のMIMOアンテナを用いて、インターリーブ部212cにより、各データ信号を複数のMIMOストリームへ空間インターリーブさせてもよい。
 ここで、空間インターリーブにおけるMIMOストリームへのビットの配分のパターンは、例えば、予め通信の仕様として定義される。それにより、例えば、基地局200のインターリーブ部212においてインターリーブしたビット列を、端末装置100のデインターリーブ部114においてデインターリーブすることができる。
 なお、図7A~図7Cを用いて説明した周波数インターリーブ、時間インターリーブ及び空間インターリーブは、本明細書において説明した組合せに限定されず、任意の組合せにおいて使用され得る。例えば、周波数インターリーブ、時間インターリーブ及び空間インターリーブの全てを行うようにインターリーブ部212が構成されてもよい。また、これらインターリーブ処理の間に他の処理が介在してもよい。例えば、時間インターリーブと周波数インターリーブとの間、又は周波数インターリーブと空間インターリーブとの間のタイミングで、符号化処理等が行われてもよいことは明白である。
  [2-4.コンポーネントキャリアとクラスとの間のマッピング]
 次に、図8~図10Dを用いて、各コンポーネントキャリアと各データ信号のQoSクラスとの間のマッピングの典型的なパターンについて説明する。
   (第1のパターン)
 図8は、各コンポーネントキャリアと各データ信号のQoSクラスとの間のマッピングの第1のパターン(パターンP1)について説明するための説明図である。第1のパターンは、伝送されるデータ信号が単一のQoSクラスのデータビットのみを含む場合に採用され得るパターンである。
 図8を参照すると、データ信号は、クラスC1に属すデータビットのみを含んでいる。基地局200の制御部270は、かかるデータビットを、コンポーネントキャリアごとに均等に又は非均等に分配する。図8の例では、コンポーネントキャリアCC1、CC2及びCC3内のリソースブロックが、それぞれ3:2:1の比率で非均等にスケジューリングされている。このような比率は、コンポーネントキャリアごとのチャネル品質又はリソースの空き状況に応じて決定され得る(例えば、品質の良好なコンポーネントキャリア、又は空きリソースの多いコンポーネントキャリアに、より多くのビットが分配される)。
   (第2のパターン)
 図9は、各コンポーネントキャリアと各データ信号のQoSクラスとの間のマッピングの第2のパターン(パターンP2)について説明するための説明図である。第2のパターンは、伝送されるデータ信号が複数のQoSクラスのデータビットを含む場合に採用され得るパターンである。
 図9を参照すると、データ信号は、クラスC1、C2及びC3に属すデータビットを含んでいる。基地局200の制御部270は、これらデータビットを、異なるクラスに分類されるデータビットが互いに異なるコンポーネントキャリア上で伝送されるように各コンポーネントキャリアに分配する。例えば、クラスC1のQoS要件が最も厳しい(優先度が最も高い)場合には、制御部270は、クラスC1に属すデータビットを最もチャネル品質の良好なコンポーネントキャリアCC1に割り当てる。また、制御部270は、QoS要件が次に厳しい(優先度が次に高い)クラスC2に属すデータビットを、次にチャネル品質の良好なコンポーネントキャリアCC2に割り当てる。さらに、制御部270は、QoS要件が最も緩やかなクラスC3に属すデータビットを、残るコンポーネントキャリアCC3に割り当てる。このような第2のパターンによれば、1つのコンポーネントキャリア内では1種類のQoSクラスに属すデータ信号のみが伝送されるため、QoS管理に要するコストが低減される。
   (第3のパターン)
 図10A~図10Dは、各コンポーネントキャリアと各データ信号のQoSクラスとの間のマッピングの第3のパターンについて説明するための説明図である。第3のパターンは、第2のパターンと同様、伝送されるデータ信号が複数のQoSクラスのデータビットを含む場合に採用され得るパターンである。但し、第3のパターンにおいては、互いに異なるクラスに分類されるデータビットが共通する1つのコンポーネントキャリアに分配され得る。以下、第3のパターンの4つのバリエーション、即ち、パターンP3a~P3dについて順に説明する。
 図10A(パターンP3a)を参照すると、データ信号は、クラスC1、C2及びC3に属すデータビットを含んでいる。基地局200の制御部270は、これらデータビットを、各コンポーネントキャリアに同じ比率で分配する。即ち、コンポーネントキャリアCC1に分配されるクラスC1、C2及びC3にそれぞれ属すデータビットの比率は、コンポーネントキャリアCC2及びCC3についてのその比率と等しい。パターンP3aによれば、データビットの分配を共通的な比率によって決定できるため、マッピング処理が単純化され、スケジューリングに際しての処理コストが低減され得る。また、周波数インターリーブの効果により、同じクラスに属すデータビットを同じコンポーネントキャリアに単純に分配するよりも良好なリンク特性が得られる。
 図10B(パターンP3b)を参照すると、データ信号は、クラスC1、C2及びC3に属すデータビットを含んでいる。基地局200の制御部270は、これらデータビットを、コンポーネントキャリアごとに異なる割合で分配する。図10Bの例では、コンポーネントキャリアCC1に、クラスC1、C2及びC3にそれぞれ属すデータビットが分配されている。一方、コンポーネントキャリアCC2には、クラスC1に属すデータビットのみが分配されている。また、コンポーネントキャリアCC3には、クラスC2及びC3にそれぞれ属すデータビットのみが分配されている。パターンP3bによれば、コンポーネントキャリアごとに割り当てられる通信リソースの量をQoS要件の厳しさ(優先度の高さ)に応じて増減させることができるため、QoS要件を充足させるためにより柔軟なスケジューリングをすることができる。
 図10C(パターンP3c)を参照すると、データ信号は、クラスC1、C2及びC3に属すデータビットを含んでいる。基地局200の制御部270は、これらデータビットの全てを、1つのコンポーネントキャリアに分配している。パターンP3cは、1つのコンポーネントキャリアのチャネル品質が他のコンポーネントキャリアのチャネル品質と比べて格段に良好であって、十分なリソースの空きが存在する場合に採用され得る。
 図10D(パターンP3d)を参照すると、データ信号は、クラスC1、C2及びC3に属すデータビットを含んでいる。基地局200の制御部270は、これらデータビットを、コンポーネントキャリアごとに異なる割合で分配する。また、パターンP3dにおいては、図10Bに示したパターンP3bと異なり、制御部270は、1つのリソースブロックに異なるクラスに属すデータビットを分配する。図10Dの例では、コンポーネントキャリアCC2に、クラスC1、C2及びC3にそれぞれ属すデータビットが分配されている。そして、コンポーネントキャリアCC2のリソースブロックRB1に、クラスC1及びC2にそれぞれ属すデータビットが分配されている。また、コンポーネントキャリアCC2のリソースブロックRB2に、クラスC1及びC3にそれぞれ属すデータビットが分配されている。パターンP3dによれば、リソースブロック単位での品質に応じたさらに柔軟なスケジューリングが可能となる。
   (マッピングパターンの選択)
 制御部270は、通信リソースのスケジューリングに際して、上述したいずれのパターンを採用すべきかを、コンポーネントキャリアごとのチャネル品質のばらつき又はコンポーネントキャリアごとのリソースの空き状況に応じて選択することができる。表2は、マッピングパターンの選択基準の一例を示している。なお、ここでは、伝送されるデータ信号が複数のQoSクラスのデータビットを含む場合について主に説明する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2において、リソースの空き状況は、例えば、コンポーネントキャリアごとのリソースの利用率(Availability)に基づいて評価され得る。また、品質のばらつきは、例えば、チャネル品質レポートを通じて得られるコンポーネントキャリアごとのチャネル品質に基づいて評価され得る。
 例えば、リソースの空き状況として、全てのコンポーネントキャリアについて利用率が所定の割合を下回る(即ち、十分なリソースの空きがある)ものと仮定する。さらに、全てのコンポーネントキャリアについてチャネル品質が所定の基準を上回る場合には、制御部270は、パターンP2又はパターンP3aを選択し得る(ケース1-1)。このうち、例えば、QoS管理に要するコストを低減することが望ましい場合には、パターンP2が選択されてよい。その代わりに、リンク特性を向上させることが望ましい場合には、パターンP3aが選択されてもよい。
 また、リソースの空き状況がケース1-1と同様であって、チャネル品質が所定の基準を満たさないコンポーネントキャリアが存在する場合には、制御部270は、パターンP3dを選択し得る(ケース1-2)。
 また、リソースの空き状況として、利用率が所定の基準を上回る(即ち、十分なリソースの空きがない)コンポーネントキャリアが存在し、全てのコンポーネントキャリアについてチャネル品質が所定の基準を上回る場合には、制御部270は、パターンP3bを選択し得る(ケース2-1)。また、リソースの空き状況がケース2-1と同様であって、チャネル品質が所定の基準を満たさないコンポーネントキャリアが存在する場合には、制御部270は、パターンP3cを選択し得る(ケース2-2)。
 基地局200の制御部270は、このような一例としての選択基準により、各コンポーネントキャリアと各データ信号のQoSクラスとの間のマッピングを決定する。そして、制御部270は、マッピングに関連する制御情報を、無線通信部210を介して端末装置100へ送信する。マッピングに関連する制御情報とは、例えば、ダウンリンクの制御チャネル又はブロードキャストチャネル上で配信されるスケジューリング情報であってもよい。好適には、マッピングに関連する制御情報は、各コンポーネントキャリアに含まれるリソースブロックと当該リソースブロック内で伝送される各データ信号のQoSクラスとの間のマッピングを表す。また、マッピングに関連する制御情報は、例えば、採用されたマッピングのパターン及びインターリーブのパターンを識別可能な識別コードを含んでもよい。それにより、端末装置100の制御部160は、基地局200から送信される当該制御情報に応じて、無線通信部110のインターリーブ部112及びデインターリーブ部114を制御することができる。また、制御部270は、各コンポーネントキャリアと各データ信号のQoSクラスとの間のマッピングに応じて、無線通信部210のインターリーブ部212及びデインターリーブ部214を制御する。
 <5.まとめ>
 ここまで、図1~図10Dを用いて、本発明の一実施形態に係る無線通信システム1について説明した。本実施形態によれば、基地局200において、コンポーネントキャリアごとのチャネル品質、及びコンポーネントキャリアごとの通信リソースの空き状況に応じて、キャリアアグリゲーション技術により形成された通信チャネル上で伝送されるデータ信号がインターリーブされる。即ち、通信チャネルの状況に応じて適応的にインターリーブが実行されるため、インターリーブの効果を享受できる確実性が高まる。その結果、通信特性が向上し、高いサービス品質レベルを維持することが可能となる。また、周波数インターリーブ、時間インターリーブ及び空間インターリーブが相補的に使用されるため、コンポーネントキャリア間の周波数インターリーブの効果が大きく期待できない状況下でもサービス品質レベルが維持され得る。
 なお、本明細書において説明した一実施形態に係る一連の処理をハードウェアで実現するかソフトウェアで実現するかは問わない。一連の処理又はその一部をソフトウェアで実行させる場合には、ソフトウェアを構成するプログラムが、ハードディスク又は半導体メモリなどの記憶媒体に記憶され、実行時にRAM(Random Access Memory)に読み込まれ、CPU又はDSPなどの処理装置により実行される。
 以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
 1    無線通信システム
 100  端末装置
 110  無線通信部
 160  制御部
 200  基地局
 210  無線通信部
 212  インターリーブ部
 214  デインターリーブ部
 268  品質取得部
 270  制御部
 280  QoS管理部
 

Claims (12)

  1.  複数のコンポーネントキャリアを統合することにより形成される通信チャネル上で端末装置との間の無線通信を行う基地局であって、
     コンポーネントキャリアごとの前記通信チャネルのチャネル品質を取得する品質取得部と、
     前記品質取得部により取得される前記チャネル品質、及びコンポーネントキャリアごとの通信リソースの空き状況の少なくとも一方に応じて、前記通信チャネル上で伝送されるデータ信号をインターリーブするインターリーブ部と、
     を備える基地局。
  2.  前記通信チャネル上で伝送される各データ信号は、サービス品質の要件に応じて2つ以上のクラスのうちのいずれかに分類され、
     前記インターリーブ部は、2つ以上のクラスにそれぞれ分類される複数のデータ信号を、1つのコンポーネントキャリアに混在させる、
     請求項1に記載の基地局。
  3.  前記通信チャネル上で伝送される各データ信号は、サービス品質の要件に応じて2つ以上のクラスのうちのいずれかに分類され、
     前記インターリーブ部は、1つのクラスに分類されるデータ信号を、前記品質取得部により取得される前記チャネル品質及び前記通信リソースの空き状況の少なくとも一方に応じて、複数のコンポーネントキャリア間で周波数インターリーブする、
     請求項1に記載の基地局。
  4.  前記インターリーブ部は、相対的に高いサービス品質が要求されるクラスに分類されるデータ信号のビットを、所定の品質レベルを満たさないコンポーネントキャリアには分配しない、請求項2に記載の基地局。
  5.  前記インターリーブ部は、一定の割合を超える空きリソースが存在し、かつ所定の品質レベルを満たす1つ以上のコンポーネントキャリアに、各データ信号のビットを分配する、請求項2に記載の基地局。
  6.  2つ以上のコンポーネントキャリアに1つのクラスに分類されるデータ信号のビットが分配される場合に、コンポーネントキャリアごとの前記チャネル品質及び前記通信リソースの空き状況の少なくとも一方に応じて、ビットの分配の比率が決定される、請求項2に記載の基地局。
  7.  前記通信チャネル上で伝送される各データ信号は、サービス品質の要件に応じて2つ以上のクラスのうちのいずれかに分類され、
     前記インターリーブ部は、2つ以上のクラスにそれぞれ分類される複数のデータ信号を、1つのリソースブロック内に混在させる、
     請求項1に記載の基地局。
  8.  前記インターリーブ部は、各データ信号をさらに時間インターリーブする、請求項2に記載の基地局。
  9.  前記インターリーブ部は、複数のアンテナを用いて各データ信号をさらに空間インターリーブする、請求項2に記載の基地局。
  10.  複数のコンポーネントキャリアを統合することにより形成される通信チャネル上で基地局との間の無線通信を行う端末装置であって、
     コンポーネントキャリアごとの前記通信チャネルのチャネル品質、及びコンポーネントキャリアごとの通信リソースの空き状況の少なくとも一方に応じてインターリーブされるデータ信号を、前記基地局との間で送信又は受信する無線通信部、
     を備える端末装置。
  11.  複数のコンポーネントキャリアを統合することにより形成される通信チャネル上での端末装置との間の無線通信を基地局において制御するための通信制御方法であって:
     前記通信チャネルのチャネル品質をコンポーネントキャリアごとに取得するステップと;
     無線通信に割り当てられる通信リソースの空き状況をコンポーネントキャリアごとに判別するステップと;
     前記チャネル品質及び前記通信リソースの空き状況の少なくとも一方に応じて、前記通信チャネル上で伝送されるデータ信号をインターリーブするステップと;
     を含む、通信制御方法。
  12.  複数のコンポーネントキャリアを統合することにより形成される通信チャネル上で互いに無線通信を行う基地局及び端末装置を含む無線通信システムであって、
     前記基地局は、
     コンポーネントキャリアごとの前記通信チャネルのチャネル品質を取得する品質取得部と、
     前記品質取得部により取得される前記チャネル品質、及びコンポーネントキャリアごとの通信リソースの空き状況の少なくとも一方に応じて、前記通信チャネル上で伝送されるデータ信号をインターリーブするインターリーブ部と、
     を備え、
     前記端末装置は、
     前記基地局の前記インターリーブ部によりインターリーブされるデータ信号を前記基地局から受信する無線通信部、
     を備える、
     無線通信システム。
     
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