WO2011099282A1 - 端末及びその通信方法 - Google Patents

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WO2011099282A1
WO2011099282A1 PCT/JP2011/000726 JP2011000726W WO2011099282A1 WO 2011099282 A1 WO2011099282 A1 WO 2011099282A1 JP 2011000726 W JP2011000726 W JP 2011000726W WO 2011099282 A1 WO2011099282 A1 WO 2011099282A1
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nack
cqi
signal
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小川佳彦
中尾正悟
西尾昭彦
星野正幸
今村大地
須増淳
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パナソニック株式会社
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    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and a communication method thereof.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Shared CHnnel
  • CM Cubic Metric
  • PUSCH Physical Uplink Shared Shared CHnnel
  • This control information includes a response signal (acknowledgement / negative acknowledgment (ACK / NACK)) and channel quality (Channel Quality Indicator, hereinafter referred to as “CQI”).
  • ACK / NACK acknowledgement / negative acknowledgment
  • CQI Channel Quality Indicator
  • Non-Patent Documents 1 and 2 have different allocation methods (see Non-Patent Documents 1 and 2, for example). Specifically, the ACK / NACK signal is allocated to a part of the resource by puncturing a part of the data signal (4 symbols) mapped to the resource adjacent to the pilot signal (Reference Signal, RS). . On the other hand, the CQI is arranged over the entire subframe (2 slots). At this time, since the data signal is allocated to a resource other than the resource where the CQI is allocated, the data signal is not punctured by the CQI (see FIG. 1). For these reasons, the presence / absence of ACK / NACK allocation is determined according to the presence / absence of downlink data signals.
  • the MCS Modulation and Coding Rate Scheme
  • the MCS of the uplink control information is determined by adding an offset to the MCS of the data signal. Specifically, since the control information is more important information than the data signal, an MCS having a transmission rate lower than that of the data signal is set in the MCS of the control information. Thereby, the control information is transmitted with high quality.
  • LTE-A system The 3GPP LTE-Advanced system (hereinafter sometimes referred to as “LTE-A system”) follows the 3GPP LTE system (hereinafter sometimes referred to as “LTE system”).
  • LTE system 3GPP LTE-Advanced is expected to introduce base stations and terminals that can communicate at a wideband frequency of 40 MHz or higher in order to realize a maximum downlink transmission rate of 1 Gbps or higher.
  • ⁇ Support for SU (Single User) -MIMO communication is being considered for this LTE-Advanced uplink.
  • a data signal is generated by a plurality of codewords (CW: Codeword), and each CW is transmitted in a different layer.
  • CW # 0 is transmitted on layer # 0
  • CW # 1 is transmitted on layer # 1.
  • the “code word” can be regarded as a unit for retransmitting the data signal.
  • Layer is synonymous with stream.
  • LTE-Advanced downlink supports Carrier Aggregation using multiple downlink unit bands (CC: Component Carrier) for data transmission.
  • CC Component Carrier
  • a / N is generated for the downlink data signal of each CC. Therefore, it is necessary to transmit A / N for multiple CCs on the uplink.
  • Evolved Universal Terrestrial Radio Access Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • Evolved Universal Terrestrial Radio Access E-UTRA
  • Physical Layer Procedure Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • Non-MIMO transmission is assumed in the uplink of the system disclosed in Non-Patent Documents 1 and 2 described above.
  • this Non-MIMO transmission only one layer is used in each terminal. That is, as described above, a data signal and control information (ACK / NACK, CQI) are transmitted in one layer.
  • the data signal is transmitted in a plurality of layers, and ACK / NACK and CQI are transmitted in one of the plurality of layers.
  • all of the data signal, ACK / NACK, and CQI are assigned to layer # 0, and only the data signal is assigned to layer # 1.
  • all of the data signal, ACK / NACK, and CQI are transmitted in a common plurality of layers. For example, in each of layers # 0 and # 1, all of the data signal, ACK / NACK, and CQI are allocated.
  • LTE-Advanced supports Carrier Aggregation.
  • ACK / NACK occurs for downlink data on the downlink in each CC.
  • an asymmetric Carrier-Aggregation scheme in which ACK / NACK for downlink data transmitted by N (N ⁇ 2) downlink CCs is transmitted by a number of uplink CCs smaller than N is also being studied. Yes. Therefore, when ACK / NACK transmitted on the uplink increases by employing asymmetric Carrier-Aggregation, ACK / NACK is assigned to CQI in both the first method and the second method.
  • the probability of entering the CQI region (that is, the probability that ACK / NACK must be mapped to the CQI region) increases, and CQI is punctured by ACK / NACK (see FIG. 3). As a result, there is a problem that reception errors related to CQI are likely to occur.
  • An object of the present invention is to provide a terminal capable of preventing deterioration of error characteristics of control information and a communication method thereof even when an asymmetric carrier-aggregation scheme and an uplink MIMO transmission method are employed.
  • One aspect of the terminal of the present invention is a reception unit that receives downlink data in N (N is a natural number of 2 or more) downlink unit bands, an error detection unit that detects an error in the downlink data, and the error detection
  • the result and the downlink quality information are arranged in a plurality of layers based on an arrangement rule, thereby transmitting signal forming means for forming a transmission signal, and an uplink unit band corresponding to the N downlink unit bands.
  • the transmission rule is arranged so that the error detection result is preferentially arranged in a layer different from the layer in which the line quality information is arranged.
  • One aspect of the communication method of the present invention includes a step of receiving downlink data in N (N is a natural number of 2 or more) downlink unit bands, a step of detecting an error in the downlink data, the error detection result, and Arranging downlink quality information in a plurality of layers based on an arrangement rule, forming a transmission signal, and transmitting the transmission signal in an uplink unit band corresponding to the N downlink unit bands;
  • the error detection result is preferentially arranged in a layer different from the layer in which the line quality information is arranged.
  • the present invention it is possible to provide a terminal and a communication method thereof capable of preventing deterioration of error characteristics of control information even when an asymmetric Carrier Aggregation method and an uplink MIMO transmission method are employed.
  • Diagram for explaining conventional ACK / NACK and CQI placement methods Diagram for explaining Layer Shifting Diagram for explaining the problem
  • the block diagram which shows the structure of the base station which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • the block diagram which shows the structure of the terminal which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • Diagram for explaining placement rule 1 Diagram for explaining placement rule 2
  • Diagram for explaining placement rule 3 Diagram for explaining placement rule 4
  • 6 Diagram for explaining placement rule 6
  • communication between the base station 100 and the terminal 200 can be performed without carrier-aggregation depending on resource allocation to the terminal 200 by the base station 100.
  • this communication system when communication not based on Carrier Aggregation is performed, ARQ is performed as usual. That is, ACK / NACK for downlink data transmitted in an arbitrary downlink unit band is transmitted in an uplink unit band that is associated with the arbitrary downlink unit band on a one-to-one basis. On the other hand, when communication by asymmetric carrier aggregation is performed, ACK / NACK is transmitted by any one of the M uplink unit bands. That is, this communication system is, for example, an LTE-A system, the base station 100 is, for example, an LTE-A base station, and the terminal 200 is, for example, an LTE-A terminal.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the base station 100 includes a setting unit 101, a control unit 102, a PDCCH generation unit 104, encoding / modulation units 105, 107, and 108, an allocation unit 106, a multiplexing unit 109, an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) unit 110, CP (Cyclic Prefix) adding unit 111, transmission RF unit 112, antenna 113, reception RF unit 114, CP removing unit 115, FFT (Fast Fourier Transform) unit 116, An extraction unit 117, an IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) unit 118, a data reception unit 119, and a control information reception unit 120 are included.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the setting unit 101 determines the number of uplink unit bands and downlink unit bands in communication with the setting target terminal based on the terminal transmission / reception capability (UE Capability) or the propagation path state of the setting target terminal (hereinafter, information on this number). Is simply referred to as “unit band number information”), and the transmission mode in the uplink unit band and the downlink unit band is set. This transmission mode is set for each unit band. The transmission mode is set for each terminal when there are a plurality of setting target terminals.
  • This transmission mode includes, for example, a transmission mode based on transmission diversity, a transmission mode based on spatial multiplexing MIMO, a transmission mode based on Rank1 ⁇ precoding, a MU-MIMO transmission mode, a beamforming transmission mode, and an LTE-A terminal. Therefore, “multi-antenna mode” is included as a transmission mode common to MIMO and CoMP transmission. Further, the uplink transmission mode includes a MIMO transmission mode and a transmission mode based on non-continuous band allocation.
  • MIMO mode transmission diversity transmission mode
  • Rank1 ⁇ precoding transmission mode transmission diversity transmission mode
  • Non-MIMO mode transmission diversity transmission mode
  • the setting unit 101 includes the unit band number information set in the setting target terminal and transmission mode information indicating the transmission mode in the setting information, and includes a control unit 102, a PDCCH generation unit 104, an allocation unit 106, an encoding / modulation unit 107, and The information is output to the control information receiving unit 120.
  • the above setting information is notified to each terminal via the encoding / modulation section 107 as higher layer control information (that is, RRC control information).
  • setting section 101 outputs CQI indication information for instructing the terminal to feed back information (CQI) on downlink channel quality to PDCCH generation section 104.
  • CCE Control Channel Element
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel Element
  • This setting is performed for each terminal when there are a plurality of setting target terminals.
  • This CCE setting information is output to allocating section 106.
  • Each PDCCH occupies a resource composed of one or a plurality of continuous CCEs.
  • the control unit 102 generates allocation control information (DCI) according to the unit band number information and transmission mode information included in the setting information received from the setting unit 101. This DCI is generated for each allocation target terminal. Also, this DCI is generated for each unit band for one allocation target terminal.
  • DCI allocation control information
  • control unit 102 generates allocation control information including MCS information, resource (RB) allocation information, and HARQ information for one transport block in a DCI format 1 for a terminal in transmission diversity mode.
  • control unit 102 For the terminal in the MIMO transmission mode, the control unit 102 generates allocation control information including MCS information for two transport blocks in DCI format 2.
  • the allocation control information generated by the control unit 102 includes uplink allocation control information indicating uplink resources (for example, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)) to which uplink data of the terminal is allocated, and downlink directed to the terminal Downlink allocation control information indicating a downlink resource (for example, PDSCH (PhysicalSCHDownlink Shared Channel)) to which data is allocated is included.
  • uplink resources for example, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • PDSCH PhysicalSCHDownlink Shared Channel
  • control unit 102 sets whether or not each terminal uses Layer shifting on the uplink, and generates information indicating the presence or absence of Layer shifting.
  • control unit 102 can use allocation control information (DCI 0 / 1A) common to all terminals, in addition to the allocation control information according to the transmission mode for each terminal as described above.
  • allocation control information DCI 0 / 1A
  • the control unit 102 At the time of normal data transmission, the control unit 102 generates allocation control information in a format (DCI 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 0A, 0B) according to the transmission mode of each terminal. Thereby, data transmission can be performed in the transmission mode set in each terminal, so that the throughput can be improved.
  • control unit 102 generates allocation control information in a format common to all terminals (DCI) 0 / 1A) (that is, generates allocation control information in a default transmission mode format. More robust transmission is possible.
  • control unit 102 In addition to the allocation control information for terminal-specific data allocation, the control unit 102 generates allocation control information in a common channel format (for example, DCI 1C, 1A). Common channel assignment control information is used for data assignment common to a plurality of terminals such as broadcast information and Paging information.
  • a common channel format for example, DCI 1C, 1A.
  • Common channel assignment control information is used for data assignment common to a plurality of terminals such as broadcast information and Paging information.
  • the control unit 102 outputs MCS information and HARQ information among the generated allocation control information for terminal-specific data allocation to the PDCCH generation unit 104, and indicates whether uplink resource allocation information and uplink Layer ⁇ ⁇ shifting are present.
  • Information is output to PDCCH generation section 104, extraction section 117 and control information reception section 120, and downlink resource allocation information is output to PDCCH generation section 104 and multiplexing section 109.
  • the control unit 102 outputs the generated common channel allocation control information to the PDCCH generation unit 104.
  • PDCCH generation section 104 is input from control section 102 for allocation control information for terminal-specific data allocation (that is, uplink resource allocation information for each terminal, downlink resource allocation information, information indicating presence / absence of Layer shifting, MCS information) PDCCH signal including common channel allocation control information (that is, terminal common broadcast information and paging information), CQI feedback information for CQI feedback for each unit band input from setting unit 101 Generate a PDCCH signal containing.
  • PDCCH generation section 104 adds a CRC bit to uplink allocation control information and downlink allocation control information generated for each terminal, and further masks (or scrambles) the CRC bit with a terminal ID.
  • PDCCH generation section 104 then outputs the masked PDCCH signal to encoding / modulation section 105.
  • Encoding / modulating section 105 modulates the PDCCH signal input from PDCCH generating section 104 after channel coding, and outputs the modulated PDCCH signal to allocating section 106.
  • coding / modulation section 105 sets the coding rate based on the CQI reported from each terminal so that sufficient reception quality can be obtained at each terminal. For example, the coding / modulation section 105 sets a lower coding rate for terminals located near the cell boundary (terminals with poor channel quality).
  • the allocation unit 106 receives from the encoding / modulation unit 105 a PDCCH signal including allocation control information for common channels and a PDCCH signal including allocation control information for terminal-specific data allocation to each terminal.
  • the PDCCH signal is input for each mapping destination unit band.
  • assigning section 106 assigns the PDCCH signal to the CCE indicated by the CCE setting information received from setting section 101.
  • allocation section 106 outputs the PDCCH signal allocated to CCE for each unit band to multiplexing section 109. Also, allocation section 106 outputs information indicating CCE to which the PDCCH signal is allocated for each unit band to control information reception section 120.
  • the encoding / modulation unit 107 modulates the setting information input from the setting unit 101 after channel coding, and outputs the modulated setting information to the multiplexing unit 109.
  • the encoding / modulation unit 108 inputs a transport block for each CC.
  • the encoding / modulating unit 108 maps the input transport block for each CC to the codeword for each CC, and performs channel encoding and modulation. That is, a CRC is added to each code word in each CC (hereinafter referred to as a code word block). Thereby, the receiving side can detect an error for each codeword block.
  • the modulated code word (that is, the data signal) obtained in this way is output to multiplexing section 109.
  • the multiplexing unit 109 multiplexes the PDCCH signal from the allocation unit 106, the setting information from the encoding / modulating unit 107, and the data signal (that is, PDSCH signal) from the encoding / modulating unit 108 in each unit band.
  • multiplexing section 109 maps the PDCCH signal and the data signal (PDSCH signal) to each unit band based on the downlink resource allocation information from control section 102. Note that the multiplexing unit 109 may map the setting information to the PDSCH.
  • the multiplexing unit 109 multiplexes data signals for MIMO transmission between layers (that is, virtual channels in space).
  • the multiplexing unit 109 outputs the multiplexed signal to the IFFT unit 110.
  • the IFFT unit 110 converts the multiplexed signal input from the multiplexing unit 109 into a time waveform, and the CP adding unit 111 obtains an OFDM signal by adding CP to the time waveform.
  • the transmission RF unit 112 performs transmission radio processing (up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.) on the OFDM signal input from the CP adding unit 111 and transmits the signal via the antenna 113.
  • transmission radio processing up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.
  • FIG. 4 only one antenna 113 is shown for convenience, but the base station 100 actually has a plurality of antennas 113.
  • the reception RF unit 114 performs reception radio processing (down-conversion, analog digital (A / D) conversion, etc.) on the reception radio signal received in the reception band via the antenna 113, and the obtained reception signal is processed.
  • the data is output to the CP removal unit 115.
  • CP removing section 115 removes the CP from the received signal, and FFT section 116 converts the received signal after the CP removal into a frequency domain signal.
  • the extraction unit 117 extracts uplink data from the frequency domain signal received from the FFT unit 116 based on the uplink resource allocation information from the control unit 102 and the information indicating the presence / absence of layer-shifting. Note that the extraction unit 117 also performs a process of separating each CW when the input signal is spatially multiplexed (that is, when a plurality of CWs are used).
  • the IDFT unit 118 converts the extracted signal into a time domain signal, and outputs the time domain signal to the data receiving unit 119 and the control information receiving unit 120.
  • the data receiving unit 119 decodes the time domain signal input from the IDFT unit 118. Data receiving section 119 then outputs the decoded uplink data as received data.
  • the control information receiving unit 120 receives the ACK / NACK or CQI from each terminal for the downlink data (PDSCH signal) among the time domain signals input from the IDFT unit 118, the channel to which the uplink data signal is assigned ( For example, extraction is performed from PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • This extraction process includes information on the number of unit bands input from the setting unit 101, information on transmission modes, and downlink in each unit band input from the setting unit 101. This is performed based on the instruction information related to the CQI, the information related to MCS input from the control unit 102, and the information indicating the presence / absence of Layer-shifting, where the ACK / NACK signal and the CQI signal transmitted by the PUSCH are assigned It will be described later.
  • control information receiving section 120 uses ACK / NACK or CQI from each terminal for downlink data (PDSCH signal) among time domain signals input from IDFT section 118 for allocation of the downlink data. It is extracted from the uplink control channel (for example, PUCCH (PhysicalCUplink Control Channel)) associated with the CCE. This extraction process is performed based on information (CCE information or the like) input from allocation section 106 and downlink CQI input from setting section 101.
  • the uplink control channel is an uplink control channel associated with the CCE assigned to the downlink data.
  • the CCE and the PUCCH are associated with each other in order to eliminate the need for signaling for the terminal to notify each terminal of the PUCCH used for transmitting the response signal from the base station.
  • each terminal determines the PUCCH used for transmitting the ACK / NACK signal based on the CCE to which the control information (PDCCH signal) to the terminal is mapped according to this association.
  • the uplink control channel eg, PUCCH
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of terminal 200 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • Terminal 200 is an LTE-A terminal, receives a data signal (downlink data), and transmits an ACK / NACK signal for the data signal to base station 100 using PUCCH or PUSCH. Also, terminal 200 transmits CQI to base station 100 according to the instruction information notified by PDCCH.
  • terminal 200 includes an antenna 201, a reception RF unit 202, a CP removal unit 203, an FFT unit 204, a separation unit 205, a setting information reception unit 206, a PDCCH reception unit 207, and a PDSCH reception unit. 208, modulation units 209, 210, and 211, a transmission signal forming unit 212, a DFT unit 213, a mapping unit 214, an IFFT unit 215, a CP adding unit 216, and a transmission RF unit 217.
  • the reception RF unit 202 sets the reception band based on the band information received from the setting information reception unit 206.
  • the reception RF unit 202 performs reception radio processing (down-conversion, analog-digital (A / D) conversion, etc.) on a radio signal (here, an OFDM signal) received in the reception band via the antenna 201, and is obtained.
  • the received signal is output to the CP removing unit 203.
  • the received signal includes PDSCH signal, PDCCH signal, and higher layer control information including setting information.
  • CP removing section 203 removes the CP from the received signal, and FFT section 204 converts the received signal after the CP removal into a frequency domain signal. This frequency domain signal is output to the separation unit 205.
  • the demultiplexing unit 205 demultiplexes the signal received from the FFT unit 204 into an upper layer control signal (for example, RRC signaling) including setting information, a PDCCHH signal, and a data signal (that is, PDSCH signal). Separating section 205 then outputs the control signal to setting information receiving section 206, outputs the PDCCH signal to PDCCH receiving section 207, and outputs the PDSCH signal to PDSCH receiving section 208.
  • an upper layer control signal for example, RRC signaling
  • RRC signaling for example, RRC signaling
  • Separating section 205 then outputs the control signal to setting information receiving section 206, outputs the PDCCH signal to PDCCH receiving section 207, and outputs the PDSCH signal to PDSCH receiving section 208.
  • the setting information receiving unit 206 reads information indicating the terminal ID set in the terminal from the control signal received from the separating unit 205, and outputs the read information to the PDCCH receiving unit 207 as terminal ID information. Also, the setting information receiving unit 206 reads information indicating the transmission mode set in the terminal itself, and outputs the read information to the PDCCH receiving unit 207 and the transmission signal forming unit 212 as transmission mode information.
  • the PDCCH reception unit 207 performs blind decoding (monitoring) on the PDCCH signal input from the separation unit 205 to obtain a PDCCH signal addressed to the terminal itself.
  • the PDCCH receiving unit 207 has a DCI format for data allocation common to all terminals (for example, DCI 0 / 1A), a transmission mode-dependent DCI format set for the own terminal (for example, DCI 1, 2, 2A, 2C, 2D, 0A, 0B) and DCI format for common channel allocation common to all terminals (for example, DCI 1C, 1A), including allocation control information of each DCI format by blind decoding Get PDCCH signal.
  • the PDSCH receiving unit 208 extracts received data (downlink data) from the PDSCH signal input from the demultiplexing unit 205 based on the downlink resource allocation information input from the PDCCH receiving unit 207 for each unit band.
  • the PDSCH receiving unit 208 performs error detection on the extracted received data (downlink data).
  • the PDSCH receiving unit 208 generates a NACK as an ACK / NACK signal.
  • the PDSCH receiving unit 208 generates an ACK / NACK signal Is generated.
  • the ACK / NACK signal generated in each unit band is output to modulation section 209.
  • Modulating section 209 modulates the ACK / NACK signal input from PDSCH receiving section 208 and outputs the modulated ACK / NACK signal to transmission signal forming section 212.
  • Modulation section 210 modulates transmission data (uplink data) and outputs the modulated data signal to transmission signal forming section 212.
  • Modulation section 211 modulates CQI and outputs the modulated data signal to transmission signal forming section 212.
  • the transmission signal forming unit 212 transmits the ACK / NACK signal (that is, the downlink data error detection result) and the downlink quality information (CQI) to a plurality of layers based on the “arrangement rule”. By arranging, a transmission signal is formed.
  • the transmission signal forming unit 212 includes a data / CQI allocating unit 221 and a puncturing unit 222.
  • the data / CQI allocating unit 221 and the puncturing unit 222 are based on transmission mode information input from the setting information receiving unit 206, instruction information regarding CQI input from the PDCCH receiving unit 207, and information indicating the presence / absence of Layer shifting.
  • Data signal, ACK / NACK, CQI are arranged.
  • the data / CQI allocating unit 221 arranges CQIs in a part of a plurality of layers in each slot based on the “arrangement rule” described above. That is, when there is a data signal to be transmitted, the data / CQI allocating unit 221 arranges the CQI and the data signal at a specified position of each codeword based on the “arrangement rule” described above. , Forming a signal train. Also, in the arrangement processing by the data / CQI allocating unit 221, when the information indicating the presence / absence of Layeringshifting from the PDCCH receiving unit 207 indicates “present”, the layer in which the CQI is arranged is shifted between slots.
  • the CQI When there is a data signal to be transmitted, the CQI is assigned to the PUSCH. On the other hand, when there is no data signal to be transmitted, the CQI is assigned to an uplink control channel (for example, PUCCH). Needless to say, when the CQI instruction information is not received, the data / CQI allocating unit 221 does not arrange the CQI. Further, in a mode other than the MIMO transmission mode (Non-MIMO transmission mode), the data signal and the CQI are arranged so as to correspond to one layer, that is, similarly to FIG.
  • the MIMO transmission mode Non-MIMO transmission mode
  • the puncturing unit 222 thins out (punctures) a part of the data signal included in the signal sequence received from the data / CQI allocating unit 221 with the ACK / NACK signal based on the “arrangement rule” described above.
  • the ACK / NACK signal is allocated to the PUSCH, while when there is no data signal to be transmitted, it is allocated to the uplink control channel (for example, PUCCH).
  • the transmission signal forming unit 212 forms a transmission signal in which CQI and ACK / NACK signals are arranged at resource positions according to the “arrangement rule”. This “placement rule” will be described in detail later.
  • the DFT unit 213 converts the data signal, ACK / NACK, and CQI input from the puncturing unit 222 into the frequency domain, and outputs a plurality of obtained frequency components to the mapping unit 214.
  • mapping unit 214 converts a plurality of frequency components (including ACK / NACK and CQI transmitted on PUSCH) from the uplink unit band according to uplink resource allocation information input from PDCCH reception unit 207 It maps to PUSCH arranged in. Further, mapping section 214 places frequency components or code resources of control information components (ACK / NACK and CQI) not transmitted on PUSCH input from DFT section 213 on PUCCH according to the CCE number input from PDCCH reception section 207. Map.
  • the modulation unit 209, the modulation unit 210, the modulation unit 211, the data / CQI allocation unit 221, the puncturing unit 222, the DFT unit 213, and the mapping unit 214 may be provided for each unit band.
  • the IFFT unit 215 converts a plurality of frequency components mapped to the PUSCH into a time domain waveform, and the CP adding unit 216 adds a CP to the time domain waveform.
  • the transmission RF unit 217 is configured to be able to change the transmission band, and sets the transmission band based on the band information input from the setting information receiving unit 206.
  • the transmission RF unit 217 performs transmission wireless processing (up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.) on the signal to which the CP is added, and transmits the signal via the antenna 201.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the arrangement rule 1.
  • the placement rule 1 the ACK / NACK signal is placed in a layer different from the layer in which the CQI is placed. By doing so, since the CQI is not punctured by ACK / NACK, the error rate related to CQI can be reduced.
  • the ACK / NACK signal may be preferentially placed in a layer different from the layer in which the CQI is placed.
  • the ACK / NACK signal when the number N of downlink unit bands used for downlink communication is less than a predetermined threshold (that is, when the number of ACK / NACK signals is small), the ACK / NACK signal has a CQI.
  • the ACK / NACK signal is also arranged in the same layer as the layer in which the CQI is arranged. This is for the following reason. That is, the transmission amount of ACK / NACK or CQI increases as the number N of downlink unit bands used for downlink communication increases.
  • ACK / NACK or CQI exceeds the maximum transmission capacity in one layer, and some ACK / NACK or CQI may not be transmitted in that one layer. For this reason, when the number of downlink unit bands is large, ACK / NACK and CQI are assigned to the same layer, and a part of ACK / NACK or CQI that could not be transmitted by the one layer can be transmitted. This method is suitable for an environment where there are not enough resources to allocate ACK / NACK in a layer different from CQI when ACK / NACK and CQI increase.
  • the layer in which the ACK / NACK signal and the CQI are arranged is determined in advance between the base station 100 and the terminal 200, or is notified from the base station 100 to the terminal 200 in the control information or the setting information.
  • the ACK / NACK signal is arranged in a layer different from the layer in which the CQI is arranged.
  • the ACK / NACK signal may be arranged in the same layer as the CQI layer. This is for the following reason. That is, as the number of downlink unit bands increases, the transmission amount of ACK / NACK or CQI increases.
  • the ACK / NACK signal and the CQI are arranged in different layers in order to prevent the CQI from being punctured by the ACK / NACK arranged in the same layer.
  • an ACK / NACK or CQI error rate can be reduced by allocating ACK / NACK or CQI in a plurality of layers to increase transmission power. This method is suitable for an environment where there are sufficient resources that can place ACK / NACK in a layer different from CQI even when ACK / NACK and CQI increase.
  • both ACK / NACK and CQI may be assigned to one layer as in the conventional case, or another assignment method may be used.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the arrangement rule 2.
  • Arrangement rule 2 is basically the same as arrangement rule 1 in that the ACK / NACK signal is arranged in a layer different from the layer in which the CQI is arranged.
  • the layers in which ACK / NACK and CQI are arranged are different between slots regardless of the presence or absence of layer shifting. That is, in the allocation rule 2, the layer in which ACK / NACK and CQI are allocated is changed in slot units. In other words, layer shifting is performed for ACK / NACK and CQI.
  • the allocation rule 2 is realized by assigning ACK / NACK and CQI to a certain codeword (see FIG. 7A).
  • the arrangement rule 2 is realized by changing the codeword assigned to ACK / NACK and CQI in units of slots (see FIG. 7B).
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the arrangement rule 3.
  • Arrangement rule 3 is basically the same as arrangement rule 1 in that the ACK / NACK signal is arranged in a layer different from the layer in which the CQI is arranged. According to Arrangement Rule 3, ACK / NACK and CQI are assigned to certain codewords between slots regardless of the presence or absence of Layer shifting.
  • ACK / NACK and CQI Layer shifting is realized by assigning ACK / NACK and CQI to a certain codeword (see FIG. 8A).
  • ACK / NACK and CQI are also allocated to a certain layer by assigning ACK / NACK and CQI to a certain codeword.
  • control information applied in units of codewords is also used for ACK / NACK and CQI by allocating ACK / NACK and CQI to a certain codeword between slots regardless of presence or absence of Layer shifting.
  • MCS applied to ACK / NACK and CQI can be obtained by adding an offset to MCS applied to a data signal.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the arrangement rule 4.
  • Arrangement rule 4 is basically the same as arrangement rule 1 in that the ACK / NACK signal is arranged in a layer different from the layer in which the CQI is arranged.
  • arrangement rule 4 when only CQI is arranged, the number of layers in which CQI is arranged is larger than that in the case where both ACK / NACK and CQI are arranged. That is, the number of layers assigned to ACK / NACK and CQI is changed depending on whether both ACK / NACK and CQI exist.
  • each layer is assigned to each ACK / NACK and CQI in each slot (see FIG. 9A).
  • one of ACK / NACK and CQI is assigned to a plurality of layers in each slot (FIG. 9B).
  • the layers for allocating ACK / NACK and CQI are fixed in the first slot and the second slot, but the layers for allocating ACK / NACK and CQI in the first slot and the second slot may be interchanged. good.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the placement rule 5.
  • the arrangement rule 5 defines a layer from the viewpoint of a code word, and can be applied to the arrangement rules 1 to 4 described above.
  • ACK / NACK is placed with priority over the layer corresponding to the codeword having the largest data size.
  • the CQI is arranged in a layer where no ACK / NACK is arranged.
  • layer # 0 is associated with CW # 0 having a small data size
  • layer # 1 and layer # 2 are associated with CW # 1 having a large data size.
  • ACK / NACK is assigned to layer # 1 or layer # 2 corresponding to CW # 1 having a large data size
  • CQI is assigned to other layers.
  • the reason for using placement rule 5 is as follows. That is, ACK / NACK is assigned by puncturing the data signal. Therefore, when this puncturing is performed, the probability that an error occurs in the data signal increases. On the other hand, since rate matching is applied to CQI, when CQI is assigned, the probability that an error occurs in a data signal is lower than when ACK / NACK is assigned.
  • the placement rule 5 is applied to a terminal that requires the following conditions. That is, it is suitable for a terminal that is difficult to tolerate a delay time and that wants to reduce errors such as a data signal with high QoS (Quality of Service).
  • QoS Quality of Service
  • the CQI is assigned to a plurality of layers, but is not limited to this, and may be assigned to only one layer.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the arrangement rule 6.
  • the arrangement rule 6 defines a layer from the viewpoint of a code word and can be applied to the arrangement rules 1 to 4 described above.
  • ACK / NACK is placed with priority over the layer corresponding to the codeword having the smallest data size.
  • the CQI is arranged in a layer where no ACK / NACK is arranged.
  • layer # 0 is associated with CW # 0 having a small data size
  • layer # 1 and layer # 2 are associated with CW # 1 having a large data size
  • ACK / NACK is assigned to layer # 0 for CW # 0 having a small data size
  • CQI is assigned to other layers.
  • the reason for using the placement rule 6 is as follows. That is, ACK / NACK is assigned by puncturing the data signal. Therefore, when this puncturing is performed, the probability that an error will occur in the data signal increases. On the other hand, since rate matching is applied to CQI, when CQI is assigned, the probability that an error occurs in a data signal is lower than when ACK / NACK is assigned.
  • Arrangement rule 6 is preferably applied to terminals that require the following conditions. That is, when the allocation rule 6 is applied, the number of retransmissions increases as compared to the case of the allocation rule 5, but the amount of retransmission data in each retransmission decreases. For this reason, the arrangement rule 6 is suitable for a terminal that wants to reduce the amount of retransmission data.
  • the codeword with a smaller data size is punctured with ACK / NACK so that the retransmission of the codeword with a larger data size does not occur.
  • it is preferable to reduce the data size at the time of retransmission because retransmission is allowed even if the probability that a data signal error occurs due to puncturing increases.
  • the code word having a smaller data size is punctured with ACK / NACK so that the code word having a larger data size does not retransmit. In this case, even if the data signal is punctured, the probability of data signal error occurrence is low, so it is preferable to reduce the data size at the time of retransmission.
  • the data signal is punctured with a code word having a small data size, so that a data error is likely to occur with a code word having a small data size.
  • a data signal may not be assigned to a code word to which ACK / NACK is assigned. That is, only the ACK / NACK is transmitted in the codeword to which ACK / NACK is assigned. For example, in FIG. 11, only ACK / NACK is transmitted in layer # 0. By doing so, it is possible to prevent retransmission in a codeword to which ACK / NACK is assigned. Also in this way, since ACK / NACK is assigned to a code word having a small data size, there is little decrease in throughput even if no data signal is arranged in that code word.
  • the MCS applied to the codeword to which ACK / NACK is assigned may be set lower than usual. By doing so, it is possible to increase the error tolerance of the data signal and reduce the error rate. For example, in FIG. 11, in layer # 0, the MCS of the data signal is set low. By doing so, it is possible to increase resistance to errors in the data signal, so that retransmission of the data signal can be suppressed.
  • placement rules 5 and 6 may be combined as follows. That is, the preferred application environment differs between the placement rule 5 and the placement rule 6. For this reason, the arrangement rule 5 and the arrangement rule 6 can be switched according to the environment. For this switching, HigheringLayer signaling is used. By doing so, it is possible to perform control according to the application environment, and it is possible to reduce unnecessary retransmission of the data signal.
  • ACK / NACK is more important information than CQI. Therefore, it is preferable to reduce the error rate of ACK / NACK, and ACK / NACK may be arranged in a layer (or codeword) with a high MCS. By doing so, the ACK / NACK error rate can be reduced. That is, when information with high importance is arranged in a layer (or codeword), it is arranged in a layer (or codeword) having a high MCS.
  • the base station 100 performs ACK / NACK, CQI, and uplink data reception processing in accordance with the rules corresponding to the placement rules adopted by the terminal 200.
  • transmission signal forming section 212 forms a transmission signal by arranging ACK / NACK and CQI in a plurality of layers based on arrangement rules. According to the arrangement rule, error detection results are preferentially arranged in a layer different from the layer in which the line quality information is arranged.
  • Embodiment 2 In Embodiment 1, the degradation of CQI error rate is reduced by arranging ACK / NACK signals in a layer different from the layer in which CQI is arranged. On the other hand, in Embodiment 2, one ACK / NACK signal is mapped to the same time and the same frequency of a plurality of layers (that is, transmission diversity is used). As a result, the transmission rate of the ACK / NACK signal can be increased, and the resources for arranging the ACK / NACK signal in each layer can be reduced. As a result, the probability that the CQI is punctured by the ACK / NACK signal can be reduced, so that the deterioration of the error rate of the CQI can be reduced.
  • transmission signal forming section 212 of terminal 200 displays an ACK / NACK signal (that is, an error detection result of downlink data) and downlink quality information (CQI) as “arrangement”.
  • a transmission signal is formed by arranging in a plurality of layers based on the “rule”.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the arrangement rule 8.
  • one ACK / NACK signal is mapped to the same time and frequency of a plurality of layers.
  • the CQI is mapped to a part of the plurality of layers.
  • the diversity effect can be obtained by arranging the same ACK / NACK signal at the same time and the same frequency in a plurality of layers, more reliable ACK / NACK transmission is realized.
  • ACK / NACK signals are required to have high quality (for example, error rate 0.1%), while CQI is only required to have relatively low quality (for example, error rate 1%). Therefore, as shown in FIG. 12, the ACK / NACK signal is transmitted from two layers and the CQI is transmitted from one layer, whereby the required quality of the ACK / NACK signal and CQI is also satisfied.
  • CQI can be arranged in a plurality of layers as in the case of arrangement rule 9 described later, similarly to the ACK / NACK signal.
  • the CQI is preferably arranged in one layer (or codeword).
  • the CQI is preferably arranged in a layer having high reception quality (that is, high MCS). This can reduce the possibility of CQI being punctured by ACK / NACK signals because CQI can be allocated to a layer with high reception quality (that is, high MCS) to reduce resources for mapping CQI. Because it can. Note that CQI may be arranged in a layer belonging to a CW having high reception quality (that is, high MCS).
  • the CQI may be arranged in a CW (code word) having a large data size.
  • the possibility that the CQI reaches the region where the ACK / NACK signal exists can be reduced.
  • the CQI may be arranged in a layer belonging to a CW having a large data size.
  • the same ACK / NACK signal is mapped to a plurality of layers at the same time and the same frequency, and conditions for transmitting the ACK / NACK signal at a high transmission rate are prepared.
  • the arrangement rule 9 it is possible to transmit the ACK / NACK signal at a high transmission rate. That is, in the placement rule 9, the ACK / NACK signal is transmitted in one layer, and neither the data nor the ACK / NACK signal is transmitted in the other layers. As a result, inter-signal interference with respect to the ACK / NACK signal is reduced, so that the ACK / NACK signal can be transmitted at a high transmission rate. That is, according to the arrangement rule 9, nothing is mapped to the transmission signal in the time frequency resource in a layer other than the arbitrary layer that matches the time frequency resource to which the ACK / NACK signal is mapped in the arbitrary layer.
  • ACK / NACK signals are placed in multiple layers (or codewords), while CQI is placed in one layer (or codeword).
  • the ACK / NACK signal is the same as that in the placement rule 8, while the CQI is placed in a plurality of layers (see FIG. 13). That is, for CQI, spatial multiplexing is performed by arranging different CQIs in a plurality of layers. By doing this, it is possible to reduce both the resource where the ACK / NACK signal is arranged and the resource where the CQI is arranged in each layer, so that the possibility that the CQI is punctured by ACK / NACK can be reduced. it can. Also, the required quality of the ACK / NACK signal and CQI is also satisfied.
  • the MIMO transmission mode in each of the above embodiments is a transmission mode 3 or 4 defined by LTE, that is, a transmission mode in which 2CW transmission is supported, and the non-MIMO transmission mode is any other transmission mode, That is, a transmission mode in which only 1 CW is transmitted may be used.
  • code word in each of the above embodiments may be replaced with a transport block (TB).
  • TB transport block
  • ACK / NACK and CQI are taken up as control information.
  • the present invention is not limited to these, and may be information (control information) that requires higher reception quality than a data signal. If applicable.
  • CQI or ACK / NACK may be replaced with PMI (information about precoding) or RI (information about rank).
  • Layer in the above embodiments refers to a virtual propagation path in space.
  • data signals generated by each CW are transmitted by different virtual propagation paths (different layers) in space at the same time and the same frequency.
  • the “layer” is sometimes called a stream.
  • An antenna port refers to a logical antenna composed of one or more physical antennas. That is, the antenna port does not necessarily indicate one physical antenna, but may indicate an array antenna composed of a plurality of antennas.
  • 3GPP LTE it is not specified how many physical antennas an antenna port is composed of, but it is specified as a minimum unit in which a base station can transmit different reference signals (Reference signal).
  • the antenna port may be defined as a minimum unit for multiplying the weight of a precoding vector (Precoding vector).
  • the arrangement rule 1 shows an example in which the ACK / NACK signal is arranged in a layer different from the layer in which the CQI is arranged, but the CQI is a layer in which the ACK / NACK signal is arranged. May be arranged in different layers.
  • the present invention is not limited to this, and may be arranged in the code word.
  • codeword 1 is transmitted using layers 1 and 2
  • codeword 2 is transmitted using layers 3 and 4
  • the ACK / NACK signal may be arranged in codeword 1 (ie, layers 1 and 2)
  • CQI may be arranged in codeword 2 (ie, layers 3 and 4).
  • the ACK / NACK signal is arranged in codewords 1 and 2 (that is, layers 1 to 4)
  • the CQI is arranged in codeword 2 (that is, layers 3 and 4). Good.
  • the same ACK / NACK signal is arranged at the same time and frequency in a plurality of layers. Further, the ACK / NACK signal may be subjected to different scrambling for each layer. Thereby, it is possible to prevent an unintended beam from being formed due to the phase relationship of each layer.
  • Component Carrier may be defined by physical cell number and carrier frequency number, and is sometimes called cell.
  • each functional block used in the description of each of the above embodiments is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them. Although referred to as LSI here, it may be referred to as IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and implementation with a dedicated circuit or a general-purpose processor is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the terminal of the present invention and its communication method are useful as those that can prevent the deterioration of the error characteristics of control information even when the asymmetric carrier-aggregation method and the uplink MIMO transmission method are employed.

Abstract

 非対称Carrier Aggregation方式及び上りでMIMO送信方法が採用される場合でも、制御情報の誤り特性の劣化を防止することができる端末及びその通信方法。端末(200)において、送信信号形成部(212)が、ACK/NACKおよびCQIを、配置ルールに基づいて複数のレイヤに配置することにより、送信信号を形成する。その配置ルールでは、誤り検出結果は、前記回線品質情報が配置されるレイヤと異なるレイヤに優先的に配置される。こうすることで、ACK/NACKによるCQIのパンクチャリングを極力減らすことができるので、制御情報の誤り特性の劣化を防止することができる。

Description

端末及びその通信方法
 本発明は、端末及びその通信方法に関する。
 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution)の上り回線では、低CM(Cubic Metric)を維持するために、データ信号がある場合には、PUSCH(Physical Uplink Shared CHnnel)でデータ信号と制御情報とが時間多重されて送信される。この制御情報には、応答信号(肯定応答/否定応答(ACK/NACK))およびチャネル品質(Channel Quality Indicator、以下では、「CQI」と呼ぶ)がある。
 これらのACK/NACKとCQIとでは、割当方法が異なる(例えば、非特許文献1、2参照)。具体的には、ACK/NACK信号は、パイロット信号(Reference Signal、RS)に隣接するリソースにマッピングされたデータ信号(4シンボル)の一部分をパンクチャリングすることにより、その一部分のリソースに配置される。一方、CQIは、サブフレーム(2スロット)全体に渡って配置される。このとき、データ信号は、CQIが配置されたリソース以外のリソースに配置されるので、CQIによってパンクチャリングされることがない(図1参照)。これらの理由として、ACK/NACKの割当の有無は、下り回線のデータ信号の有無に応じて決定される。すなわち、ACK/NACKの発生を予め予測することはCQIに比べて難しいので、ACK/NACKのマッピングの際には、ACK/NACKが突然発生してもリソース割当の可能なパンクチャリングが用いられる。一方、CQIは予め送信するタイミング(サブフレーム)が通知情報で決められるため、データ信号およびCQIのリソースを決めることができる。なお、ACK/NACKが重要な情報であることから、ACK/NACKは、伝搬路推定精度の高い、パイロット信号に近いシンボルに割り当てられている。これにより、ACK/NACKの誤りを軽減することができる。
 ここで、上り回線のデータ信号対するMCS(Modulation and Coding Rate Scheme)は、上り回線のチャネル品質に基づいて基地局によって決定される。また、上り回線の制御情報のMCSは、データ信号のMCSにオフセットを付加して決定される。詳細には、制御情報はデータ信号よりも重要な情報であるため、制御情報のMCSには、データ信号のMCSよりも伝送レートの低いMCSが設定される。これにより、制御情報は、高品質で送信される。
 また、3GPP LTEよりも更なる通信の高速化を実現する3GPP LTE-Advancedの標準化が開始された。3GPP LTE-Advancedシステム(以下、「LTE-Aシステム」と呼ばれることがある)は、3GPP LTEシステム(以下、「LTEシステム」と呼ばれることがある)を踏襲する。3GPP LTE-Advancedでは、最大1Gbps以上の下り伝送速度を実現するために、40MHz以上の広帯域周波数で通信可能な基地局及び端末が導入される見込みである。
 このLTE-Advancedの上り回線では、SU(Single User)-MIMO通信のサポートが検討されている。SU-MIMO通信では、データ信号が複数のコードワード(CW:Codeword)で生成され、各CWは異なるレイヤで送信される。例えば、CW#0はレイヤ#0で送信され、CW#1はレイヤ#1で送信される。ここで、「コードワード」は、データ信号を再送する単位として捉えることができる。また、「レイヤ」は、ストリームと同義である。
 さらに、LTE-Advancedでは、各CWのチャネル品質を平均化するために、各CWのレイヤをスロット(又はシンボル)単位で変更する「Layer Shifting」が検討されている(図2参照)。例えば、スロット#0では、CW#0はレイヤ#0で送信され、CW#1はレイヤ#1で送信される。これに対して、スロット#1では、CW#0はレイヤ#1で送信され、CW#1はレイヤ#0で送信される。これにより、CW#0およびCW#1において、空間ダイバーシチの効果が得られる。
 LTE-Advancedの下り回線では、データ送信に複数の下り単位バンド(CC:Component Carrier)を用いるCarrier Aggregationがサポートされる。このCarrier Aggregation方式が用いられる場合、各CCの下りデータ信号に対してA/Nが発生する。従って、上り回線では、複数CCに対するA/Nを送信する必要がある。
TS36.212 v8.7.0, "3GPP TSG RAN; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); Multiplexing and channel coding TS36.213 v8.8.0, "3GPP TSG RAN; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); Physical Layer Procedure
 ところで、上記した非特許文献1、2に開示されているシステムの上り回線では、Non-MIMO送信が前提とされている。このNon-MIMO送信では、各端末で1つのレイヤのみが用いられる。すなわち、上述のように、データ信号と制御情報(ACK/NACK、CQI)とが1つのレイヤで送信される。
 これに対して、LTE-Advancedの上り回線では、データ信号を複数のレイヤで送信するMIMO送信が検討されている。この場合、第1の方法として、データ信号が複数レイヤで送信され、ACK/NACKおよびCQIがその複数レイヤの内の1つのレイヤで送信されることが想定される。この場合、例えば、レイヤ#0には、データ信号、ACK/NACK、CQIの全てが割り当てられ、レイヤ#1には、データ信号のみが割り当てられる。また、第2の方法として、データ信号、ACK/NACK、CQIの全てが共通の複数レイヤで送信されることが想定される。例えば、レイヤ#0および#1のそれぞれにおいて、データ信号、ACK/NACK、CQIの全てが割り当てられる。
 すなわち、LTE-Advancedでは、データ信号、ACK/NACK、CQIの全てが共通のレイヤに割り当てられることが想定される。
 また、上述の通り、LTE-Advancedでは、Carrier Aggregationがサポートされる。この場合、各CCにおける下り回線の下りデータに対してACK/NACKが発生する。この場合、上り回線では、複数のCCに対するACK/NACKを送信することが必要となる。また、LTE-Advancedでは、N(N≧2)個の下りCCで送信された下りデータに対するACK/NACKが、Nより小さい個数の上りCCで送信される、非対称のCarrier Aggregation方式も検討されている。従って、非対称のCarrier Aggregationが採用されて上り回線で送信されるACK/NACKが増加する場合には、上記の第1の方法及び第2の方法のどちらにおいても、ACK/NACKがCQIに割り当てられたCQI領域に侵入する確率(つまり、ACK/NACKをCQI領域にマッピングせざるを得ない確率)が高くなり、ACK/NACKによってCQIがパンクチャリングされることが発生する(図3参照)。その結果として、CQIに関する受信誤りが発生し易くなる問題がある。
 本発明の目的は、非対称Carrier Aggregation方式及び上りでMIMO送信方法が採用される場合でも、制御情報の誤り特性の劣化を防止することができる端末及びその通信方法を提供することである。
 本発明の端末の一態様は、N(Nは、2以上の自然数)個の下り単位バンドで下りデータを受信する受信手段と、前記下りデータの誤りを検出する誤り検出手段と、前記誤り検出結果および下り回線品質情報を、配置ルールに基づいて複数のレイヤに配置することにより、送信信号を形成する送信信号形成手段と、前記送信信号を前記N個の下り単位バンドに対応する上り単位バンドで送信する送信手段と、を具備し、前記配置ルールでは、前記誤り検出結果は、前記回線品質情報が配置されるレイヤと異なるレイヤに優先的に配置される。
 本発明の通信方法の一態様は、N(Nは、2以上の自然数)個の下り単位バンドで下りデータを受信するステップと、前記下りデータの誤りを検出するステップと、前記誤り検出結果および下り回線品質情報を、配置ルールに基づいて複数のレイヤに配置することにより、送信信号を形成するステップと、前記送信信号を前記N個の下り単位バンドに対応する上り単位バンドで送信するステップと、を具備し、前記配置ルールでは、前記誤り検出結果は、前記回線品質情報が配置されるレイヤと異なるレイヤに優先的に配置される。
 本発明によれば、非対称Carrier Aggregation方式及び上りでMIMO送信方法が採用される場合でも、制御情報の誤り特性の劣化を防止することができる端末及びその通信方法を提供することができる。
従来のACK/NACK及びCQIの配置方法の説明に供する図 Layer Shiftingの説明に供する図 課題の説明に供する図 本発明の実施の形態1に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る端末の構成を示すブロック図 配置ルール1の説明に供する図 配置ルール2の説明に供する図 配置ルール3の説明に供する図 配置ルール4の説明に供する図 配置ルール5の説明に供する図 配置ルール6の説明に供する図 本発明の実施の形態2に係る配置ルール8の説明に供する図 本発明の実施の形態2に係る配置ルール10の説明に供する図
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
 [実施の形態1]
 [通信システムの概要]
 後述する基地局100及び端末200を含む通信システムでは、M(M≧1)個の上り単位バンド及び上り単位バンドと対応づけられたN(N≧2,N<M)個の下り単位バンドを使用した通信、つまり、非対称Carrier aggregationによる通信が行われる。
 また、基地局100と端末200との間でも、基地局100による端末200に対するリソース割当によっては、Carrier aggregationによらない通信が行われることも可能である。
 また、この通信システムでは、Carrier aggregationによらない通信が行われる場合には、従来通りのARQが行われる。すなわち、任意の下り単位バンドで送信された下りデータに対するACK/NACKは、その任意の下り単位バンドと1対1で対応づけられている上り単位バンドで送信される。一方、非対称Carrier aggregationによる通信が行われる場合には、上記M個の上り単位バンドのいずれかによってACK/NACKが送信される。すなわち、この通信システムは、例えば、LTE-Aシステムであり、基地局100は、例えば、LTE-A基地局であり、端末200は、例えば、LTE-A端末である。
 [基地局の構成]
 図4は、本発明の実施の形態1に係る基地局100の構成を示すブロック図である。図4において、基地局100は、設定部101と、制御部102と、PDCCH生成部104と、符号化・変調部105,107,108と、割当部106と、多重部109と、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部110と、CP(Cyclic Prefix)付加部111と、送信RF部112と、アンテナ113と、受信RF部114と、CP除去部115と、FFT(Fast Fourier Transform)部116と、抽出部117と、IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)部118と、データ受信部119と、制御情報受信部120とを有する。
 設定部101は、設定対象端末の端末送受信能力(UE Capability)又は伝搬路状況に基づいて、設定対象端末との間の通信における上り単位バンド及び下り単位バンドの数(以下では、この数に関する情報を、単に、「単位バンド数情報」と呼ぶことがある)、並びに、その上り単位バンド及び下り単位バンドにおける送信モードを設定する。この送信モードの設定は、単位バンド毎に行われる。また、この送信モードの設定は、設定対象端末が複数在る場合には、端末毎に行われる。
 この送信モードには、例えばLTEで規定されている、送信ダイバーシチによる送信モード、空間多重MIMOによる送信モード、Rank1 precodingによる送信モード、MU-MIMO送信モード、ビームフォーミング送信モード、並びに、LTE-A端末向けに、MIMO及びCoMP送信に共通の送信モードとして「マルチアンテナモード」が含まれる。また、上り回線の送信モードには、MIMO送信モード、および、非連続帯域割当による送信モードも含まれる。以下では、これに限定するものではないが、上記した空間多重MIMOによる送信モード、マルチアンテナ送信モード、及び、MIMO送信モードを「MIMOモード」と呼び、送信ダイバーシチによる送信モード、Rank1 precodingによる送信モード、MU-MIMO送信モード、ビームフォーミング送信モード及び非連続帯域割当による送信モードを「Non-MIMOモード」と呼ぶ。
 設定部101は、設定対象端末に設定した単位バンド数情報及び送信モードを示す送信モード情報を設定情報に含めて、制御部102、PDCCH生成部104、割当部106、符号化・変調部107および制御情報受信部120に出力する。なお、上記した設定情報は、上位レイヤの制御情報(つまり、RRC制御情報)として、符号化・変調部107を介して各端末へ通知される。
 また、設定部101は、下り回線のチャネル品質に関する情報(CQI)のフィードバックを端末に対して指示するCQI指示情報をPDCCH生成部104に出力する。
 また、設定対象端末に対して、PDCCHを割り当てるCCE(Control Channel Element)を単位バンド毎に設定する。この設定は、設定対象端末が複数在る場合には、端末毎に行われる。このCCEの設定情報は、割当部106へ出力される。なお、各PDCCHは、1つまたは連続する複数のCCEで構成されるリソースを占有する。
 制御部102は、設定部101から受け取る設定情報に含まれる単位バンド数情報及び送信モード情報に応じて、割当制御情報(DCI)を生成する。このDCIは、割当対象端末毎に生成される。また、このDCIは、1つの割当対象端末に関しては、単位バンド毎に生成される。
 例えば、制御部102は、送信ダイバーシチモードの端末に対して、1つのトランスポートブロックに対するMCS情報、リソース(RB)割当情報、および、HARQ情報を含む割当制御情報を、DCIフォーマット1で生成する。
 また、制御部102は、MIMO送信モードの端末に対しては、2つのトランスポートブロックに対するMCS情報などを含む割当制御情報を、DCIフォーマット2で生成する。
 ここで、制御部102によって生成される割当制御情報には、端末の上り回線データを割り当てる上りリソース(例えば、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel))を示す上り割当制御情報、および、端末宛ての下り回線データを割り当てる下りリソース(例えば、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel))を示す下り割当制御情報が含まれる。
 また、制御部102は、各端末が上り回線でLayer shiftingを用いるか否かを設定して、Layer shiftingの有無を示す情報を生成する。
 また、制御部102は、上記のような端末毎の送信モードに応じた割当制御情報の他に、全端末に共通の割当制御情報(DCI 0/1A)を用いることもできる。
 通常のデータ送信時には、制御部102は、各端末の送信モードに応じたフォーマット(DCI 1,2,2A,2B,2C,2D,0A,0B)で、割当制御情報を生成する。これにより、各端末に設定した送信モードでデータ伝送が行えるので、スループットを向上することができる。
 しかし、急激な伝搬路状況の変化または隣接セルからの干渉の変化等によっては、各端末に設定した送信モードでは受信誤りが頻発する状況も起こり得る。この場合には、制御部102は、全端末に共通のフォーマット(DCI 0/1A)で、割当制御情報を生成する(つまり、デフォルト送信モードのフォーマットで、割当制御情報を生成する。これにより、よりロバストな送信が可能となる。
 また、制御部102は、端末個別のデータ割当向けの割当制御情報の他に、共通チャネル向けのフォーマット(例えば、DCI 1C,1A)で割当制御情報を生成する。共通チャネル向け割当制御情報は、報知情報およびPaging情報等の複数の端末に共通のデータ割当に用いられる。
 そして、制御部102は、生成した端末個別のデータ割当向けの割当制御情報のうち、MCS情報およびHARQ情報をPDCCH生成部104に出力し、上りリソース割当情報および上り回線のLayer shiftingの有無を示す情報をPDCCH生成部104、抽出部117および制御情報受信部120に出力し、下りリソース割当情報をPDCCH生成部104および多重部109に出力する。また、制御部102は、生成した共通チャネル向け割当制御情報をPDCCH生成部104に出力する。
 PDCCH生成部104は、制御部102から入力される、端末個別のデータ割当向けの割当制御情報(つまり、端末毎の上りリソース割当情報、下りリソース割当情報、Layer shiftingの有無を示す情報、MCS情報およびHARQ情報等)を含むPDCCH信号、または、共通チャネル向け割当制御情報(つまり、端末共通の報知情報およびPaging情報等)、設定部101から入力される単位バンド毎のCQIフィードバックのCQI指示情報を含むPDCCH信号を生成する。このとき、PDCCH生成部104は、端末毎に生成する上り割当制御情報および下り割当制御情報に対してCRCビットを付加し、さらにCRCビットを端末IDでマスキング(または、スクランブリング)する。そして、PDCCH生成部104は、マスキング後のPDCCH信号を、符号化・変調部105に出力する。
 符号化・変調部105は、PDCCH生成部104から入力されるPDCCH信号をチャネル符号化後に変調して、変調後のPDCCH信号を割当部106に出力する。ここで、符号化・変調部105は、各端末から報告されるCQIに基づいて、各端末で十分な受信品質が得られるように符号化率を設定する。例えば、符号化・変調部105は、セル境界付近に位置する端末ほど(チャネル品質が悪い端末ほど)、より低い符号化率を設定する。
 割当部106は、符号化・変調部105から、共通チャネル向け割当制御情報を含むPDCCH信号、および、各端末に対する端末個別のデータ割当向けの割当制御情報を含むPDCCH信号を受け取る。PDCCH信号は、マッピング先の単位バンド毎に入力される。そして、割当部106は、PDCCH信号を、設定部101から受け取るCCE設定情報が示すCCEに割り当てる。
 そして、割当部106は、単位バンド毎にCCEに割り当てたPDCCH信号を多重部109に出力する。また、割当部106は、各単位バンドについてPDCCH信号が割り当てられたCCEを示す情報を制御情報受信部120に出力する。
 符号化・変調部107は、設定部101から入力される設定情報をチャネル符号化後に変調して、変調後の設定情報を多重部109に出力する。
 符号化・変調部108は、各CCに対するトランスポートブロックを入力する。そして、符号化・変調部108は、入力した各CCに対するトランスポートブロックを各CCに対するコードワードにマッピングし、チャネル符号化及び変調を行う。すなわち、各CCにおけるコードワード(以降、コードワードブロックと呼ぶ)毎にCRCが付加される。これにより、受信側では、コードワードブロック毎の誤り検出が可能になる。こうして得られた変調後のコードワード(つまり、データ信号)は、多重部109に出力される。
 多重部109は、割当部106からのPDCCH信号、符号化・変調部107からの設定情報、および符号化・変調部108からのデータ信号(つまり、PDSCH信号)を各単位バンドにおいて多重する。ここで、多重部109は、制御部102からの下りリソース割当情報に基づいて、PDCCH信号およびデータ信号(PDSCH信号)を各単位バンドにマッピングする。なお、多重部109は、設定情報をPDSCHにマッピングしてもよい。
 また、多重部109は、MIMO送信向けのデータ信号をレイヤ(つまり、空間上の仮想的なチャネル)間で多重する。
 そして、多重部109は、多重信号をIFFT部110に出力する。
 IFFT部110は、多重部109から入力される多重信号を時間波形に変換し、CP付加部111は、この時間波形にCPを付加することによりOFDM信号を得る。
 送信RF部112は、CP付加部111から入力されるOFDM信号に対して送信無線処理(アップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換など)を施し、アンテナ113を介して送信する。ここで、図4では、便宜上、アンテナ113を1つのみ図示しているが、実際上、基地局100は、複数のアンテナ113を有している。
 一方、受信RF部114は、アンテナ113を介して受信帯域で受信した受信無線信号に対して受信無線処理(ダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換など)を施し、得られた受信信号をCP除去部115に出力する。
 CP除去部115は、受信信号からCPを除去し、FFT部116は、CP除去後の受信信号を周波数領域信号に変換する。
 抽出部117は、制御部102からの上りリソース割当情報及びLayer shiftingの有無を示す情報に基づいて、FFT部116から受け取る周波数領域信号から上り回線データを抽出する。なお、抽出部117は、入力信号が空間多重されている場合(つまり、複数のCWが用いられている場合)には、各CWを分離する処理も実施する。
 IDFT部118は、抽出信号を時間領域信号に変換し、その時間領域信号をデータ受信部119および制御情報受信部120に出力する。
 データ受信部119は、IDFT部118から入力される時間領域信号を復号する。そして、データ受信部119は、復号後の上り回線データを受信データとして出力する。
 制御情報受信部120は、IDFT部118から入力される時間領域信号のうち、下り回線データ(PDSCH信号)に対する各端末からのACK/NACK又はCQIを、上り回線のデータ信号が割り当てられたチャネル(例えば、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)から、抽出する。この抽出処理は、設定部101から入力される単位バンド数に関する情報、送信モードに関する情報、設定部101から入力される各単位バンドにおける下り回線のCQIに関する指示情報、制御部102から入力されるMCSに関する情報、Layer shiftingの有無を示す情報に基づいて、行われる。なお、PUSCHで送信されるACK/NACK信号およびCQI信号が割り当てられる位置は後述する。
 又は、制御情報受信部120は、IDFT部118から入力される時間領域信号のうち、下り回線データ(PDSCH信号)に対する各端末からのACK/NACK又はCQIを、その下り回線データの割当に使用されたCCEに対応付けられた上り回線制御チャネル(例えば、PUCCH(Physical Uplink Control Channel))から、抽出する。この抽出処理は、割当部106から入力される情報(CCE情報など)および設定部101から入力される下り回線のCQIに基づいて、行われる。また、その上り回線制御チャネルは、その下り回線データに割り当てられたCCEに対応付けられた上り回線制御チャネルである。なお、CCEとPUCCHとが対応付けられているのは、端末が応答信号の送信に用いるPUCCHを基地局から各端末へ通知するためのシグナリングを不要にするためである。これにより、下り回線の通信リソースを効率良く使用することができる。従って、各端末は、この対応付けに従って、自端末への制御情報(PDCCH信号)がマッピングされているCCEに基づいて、ACK/NACK信号の送信に用いるPUCCHを判定している。なお、ここでは受信信号にデータ信号が存在する場合には、ACK/NACKおよびCQIは、PUSCHに割り当てられる一方、受信信号にデータ信号が存在しない場合には、上り回線制御チャネル(例えばPUCCH)に割り当てられるものとする。
 [端末の構成]
 図5は、本発明の実施の形態1に係る端末200の構成を示すブロック図である。端末200はLTE-A端末であり、データ信号(下り回線データ)を受信し、そのデータ信号に対するACK/NACK信号をPUCCHまたはPUSCHを用いて基地局100へ送信する。また、端末200は、PDCCHで通知される指示情報に従って、CQIを基地局100へ送信する。
 図5において、端末200は、アンテナ201と、受信RF部202と、CP除去部203と、FFT部204と、分離部205と、設定情報受信部206と、PDCCH受信部207と、PDSCH受信部208と、変調部209,210,211と、送信信号形成部212と、DFT部213と、マッピング部214と、IFFT部215と、CP付加部216と、送信RF部217とを有する。
 受信RF部202は、設定情報受信部206から受け取る帯域情報に基づいて、受信帯域を設定する。受信RF部202は、アンテナ201を介して受信帯域で受信した無線信号(ここでは、OFDM信号)に対して受信無線処理(ダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換など)を施し、得られた受信信号をCP除去部203に出力する。なお、受信信号には、PDSCH信号、PDCCH信号、および、設定情報を含む上位レイヤの制御情報が含まれる。
 CP除去部203は、受信信号からCPを除去し、FFT部204は、CP除去後の受信信号を周波数領域信号に変換する。この周波数領域信号は、分離部205に出力される。
 分離部205は、FFT部204から受け取る信号を、設定情報を含む上位レイヤの制御信号(例えば、RRC signaling等)と、PDCCHH信号と、データ信号(つまり、PDSCH信号)とに分離する。そして、分離部205は、制御信号を設定情報受信部206に出力し、PDCCH信号をPDCCH受信部207に出力し、PDSCH信号をPDSCH受信部208に出力する。
 設定情報受信部206は、分離部205から受け取る制御信号から、自端末に設定された端末IDを示す情報を読み取り、読み取った情報を端末ID情報としてPDCCH受信部207に出力する。また、設定情報受信部206は、自端末に設定された送信モードを示す情報を読み取り、読み取った情報を送信モード情報としてPDCCH受信部207及び送信信号形成部212に出力する。
 PDCCH受信部207は、分離部205から入力されるPDCCH信号をブラインド復号(モニタ)して、自端末宛てのPDCCH信号を得る。ここで、PDCCH受信部207は、全端末共通のデータ割当向けのDCIフォーマット(例えば、DCI 0/1A)、自端末に設定された送信モード依存のDCIフォーマット(例えば、DCI 1、2、2A、2C、2D、0A、0B)、および全端末共通の共通チャネル割当向けのDCIフォーマット(例えば、DCI 1C、1A)のそれぞれに対して、ブラインド復号することにより、各DCIフォーマットの割当制御情報を含むPDCCH信号を得る。
 そして、PDCCH受信部207は、自端末宛てのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報をPDSCH受信部208に出力し、上りリソース割当情報およびLayer shiftingの有無を示す情報をマッピング部214に出力し、CQIに関する指示情報およびLayer shiftingの有無を示す情報を送信信号形成部212に出力する。また、PDCCH受信部207は、自端末宛てのPDCCH信号が検出されたCCE(CRC=OKとなるCCE)のCCE番号(CCE連結数が複数の場合には、先頭CCEのCCE番号)をマッピング部214に出力する。
 PDSCH受信部208は、各単位バンドについてPDCCH受信部207から入力される下りリソース割当情報に基づいて、分離部205から入力されるPDSCH信号から受信データ(下り回線データ)を抽出する。
 また、PDSCH受信部208は、抽出した受信データ(下り回線データ)に対して誤り検出を行う。
 そして、PDSCH受信部208は、誤り検出の結果、受信データに誤りがある場合には、ACK/NACK信号としてNACKを生成する一方、受信データに誤りが無い場合には、ACK/NACK信号としてACKを生成する。各単位バンドで生成されたACK/NACK信号は、変調部209に出力される。
 変調部209は、PDSCH受信部208から入力されるACK/NACK信号を変調し、変調後のACK/NACK信号を送信信号形成部212に出力する。
 変調部210は、送信データ(上り回線データ)を変調し、変調後のデータ信号を送信信号形成部212に出力する。
 変調部211は、CQIを変調し、変調後のデータ信号を送信信号形成部212に出力する。
 送信信号形成部212は、MIMO送信モードの場合には、ACK/NACK信号(つまり、下りデータの誤り検出結果)及び下り回線品質情報(CQI)を、「配置ルール」に基づいて複数のレイヤに配置することにより、送信信号を形成する。
 具体的には、送信信号形成部212は、データ・CQI割当部221と、パンクチャリング部222とを有する。データ・CQI割当部221と、パンクチャリング部222は、設定情報受信部206から入力される送信モード情報、PDCCH受信部207から入力されるCQIに関する指示情報およびLayer shiftingの有無を示す情報に基づいて、データ信号、ACK/NACK、CQIを配置する。
 データ・CQI割当部221は、上記した「配置ルール」に基づいて、各スロットにおいて、複数のレイヤの内の一部のレイヤにCQIを配置する。すなわち、データ・CQI割当部221は、送信すべきデータ信号が存在する場合には、上記した「配置ルール」に基づいて、CQI及びデータ信号を各コードワードの規定された位置に配列することにより、信号列を形成する。また、このデータ・CQI割当部221による配列処理では、PDCCH受信部207からのLayer shiftingの有無を示す情報が「有り」を示す場合には、スロット間でCQIを配置するレイヤをシフトする。なお、送信すべきデータ信号が存在する場合には、CQIは、PUSCHに割り当てられる一方、送信すべきデータ信号が存在しない場合には、上り回線制御チャネル(例えばPUCCH)に割り当てられる。また、CQI指示情報を受け取らない場合には、データ・CQI割当部221がCQIを配置しないことは、言うまでもない。また、MIMO送信モード以外(Non-MIMO送信モード)では、データ信号及びCQIが1つのレイヤに対応するように、つまり、図1と同様に、配置される。
 パンクチャリング部222は、上記した「配置ルール」に基づいて、データ・CQI割当部221から受け取る信号列に含まれるデータ信号の一部をACK/NACK信号によって間引き(パンクチャ)する。なお、送信すべきデータ信号が存在する場合には、ACK/NACK信号は、PUSCHに割り当てられる一方、送信すべきデータ信号が存在しない場合には、上り回線制御チャネル(例えばPUCCH)に割り当てられる。
 以上のようにして、送信信号形成部212では、CQI及びACK/NACK信号が「配置ルール」に応じたリソース位置に配置された送信信号が形成される。この「配置ルール」については、後に詳しく説明する。
 DFT部213は、パンクチャリング部222から入力されるデータ信号、ACK/NACK、CQIを周波数領域に変換し、得られる複数の周波数成分をマッピング部214に出力する。
 マッピング部214は、PDCCH受信部207から入力される上りリソース割当情報に従って、DFT部213から入力される複数の周波数成分(PUSCH上で送信されるACK/NACKやCQIを含む)を、上り単位バンドに配置されたPUSCHにマッピングする。また、マッピング部214は、PDCCH受信部207から入力されるCCE番号に従って、DFT部213から入力されるPUSCHで送信されない制御情報成分(ACK/NACKおよびCQI)の周波数成分またはコードリソースをPUCCH上にマッピングする。
 なお、変調部209、変調部210、変調部211、データ・CQI割当部221、パンクチャリング部222、DFT部213およびマッピング部214は、単位バンド毎に設けられてもよい。
 IFFT部215は、PUSCHにマッピングされた複数の周波数成分を時間領域波形に変換し、CP付加部216は、その時間領域波形にCPを付加する。
 送信RF部217は、送信帯域を変更可能に構成されており、設定情報受信部206から入力される帯域情報に基づいて、送信帯域を設定する。そして、送信RF部217は、CPが付加された信号に送信無線処理(アップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換など)を施してアンテナ201を介して送信する。
 [基地局100および端末200の動作]
 以上の構成を有する基地局100および端末200の動作について説明する。ここでは、主に、端末200における配置ルールのバリエーションについて説明する。
 〈配置ルール1〉
 図6は、配置ルール1の説明に供する図である。配置ルール1では、ACK/NACK信号が、CQIの配置されるレイヤと異なるレイヤに配置される。こうすることで、CQIがACK/NACKによってパンクチャされることがないので、CQIに関する誤り率を低下させることができる。
 また、配置ルール1では、ACK/NACK信号は、CQIが配置されるレイヤと異なるレイヤに優先的に配置されるとしてもよい。
 より詳細には、配置ルール1では、下り通信に用いられる下り単位バンド数Nが所定の閾値未満の場合(つまり、ACK/NACK信号の数が少ない場合)には、ACK/NACK信号はCQIが配置されるレイヤと異なるレイヤにのみ配置され、Nが閾値以上の場合には、ACK/NACK信号はCQIが配置されるレイヤと同じレイヤにも配置される。このようにするのは、次の理由によるものである。すなわち、下り通信に用いられる下り単位バンド数Nが増加するにつれてACK/NACKまたはCQIの送信量が増加する。このため、ACK/NACKまたはCQIが1つのレイヤにおける最大の送信容量を超えて、一部のACK/NACKまたはCQIをその1つのレイヤでは送信できない場合がある。そのため、下り回線の単位バンド数が多い場合には、ACK/NACKとCQIを同じレイヤにも割り当てて、上記1つのレイヤでは送信できなかった一部のACK/NACKまたはCQIを送信できることになる。この方法は、ACK/NACKおよびCQIが増加した場合に、CQIと異なるレイヤにACK/NACKを配置できるリソースが足りなくなる環境に適する。
 ここで、ACK/NACK信号およびCQIを配置するレイヤは、基地局100と端末200との間で予め決めておくか、又は、基地局100から端末200へ制御情報または設定情報に含めて通知される。
 また、配置ルール1の別の方法として、下り通信に用いられる下り単位バンド数Nが所定の閾値以上の場合に、ACK/NACK信号はCQIが配置されるレイヤと異なるレイヤに配置される。下り通信に用いられる下り単位バンド数Nが所定の閾値未満の場合にはACK/NACK信号をCQIが配置されるレイヤと同じレイヤに配置してもよいとする。このようにするのは、次の理由によるものである。すなわち、下り回線の単位バンド数が増加するにつれて、ACK/NACKまたはCQIの送信量が増加する。このような状況において、同一のレイヤに配置されるACK/NACKによってCQIをパンクチャすることを防ぐためにACK/NACK信号とCQIを異なるレイヤに配置する。一方で、下り回線の単位バンド数が少ない場合は、複数のレイヤにACK/NACKまたはCQIを配置して送信電力を稼ぐことでACK/NACKまたはCQIの誤り率を低減することができる。この方法はACK/NACKおよびCQIが増加した場合でも、CQIと異なるレイヤにACK/NACKを配置できる十分なリソースが存在する環境に適する。
 なお、下り単位バンド数Nが所定の閾値未満の場合には、従来と同様にACK/NACKおよびCQIの両方を1つのレイヤに割り当てても良いし、別の割当方法でもよい。
 〈配置ルール2〉
 図7は、配置ルール2の説明に供する図である。配置ルール2は、基本的にACK/NACK信号がCQIの配置されるレイヤと異なるレイヤに配置される点では、配置ルール1と共通する。配置ルール2では、Layer shiftingの有無に関わらず、スロット間で、ACK/NACKおよびCQIの配置されるレイヤが異なっている。すなわち、配置ルール2では、スロット単位で、ACK/NACKおよびCQIの配置されるレイヤが変更されている。換言すれば、ACK/NACKおよびCQIに関して、Layer shiftingが行われている。
 具体的には、Layer shiftingが実行される場合には、任意のコードワードが配置されるレイヤがスロット単位で変更される。従って、Layer shiftingが有りの場合には、ACK/NACKおよびCQIを一定のコードワードに割り当てることにより、配置ルール2は実現される(図7A参照)。一方、Layer shiftingが無しの場合には、ACK/NACKおよびCQIに割り当てるコードワードをスロット単位で変更することにより、配置ルール2は実現される(図7B参照)。
 このように、ACK/NACKおよびCQIに関してLayer shiftingを行うことにより、ACK/NACKおよびCQIに関して空間ダイバーシチ効果を得ることができる。
 〈配置ルール3〉
 図8は、配置ルール3の説明に供する図である。配置ルール3は、基本的にACK/NACK信号がCQIの配置されるレイヤと異なるレイヤに配置される点では、配置ルール1と共通する。配置ルール3では、Layer shiftingの有無に関わらず、スロット間で、ACK/NACKおよびCQIを一定のコードワードに割り当てる。
 具体的には、Layer shiftingが実行される場合には、任意のコードワードが配置されるレイヤがスロット単位で変更される。従って、Layer shiftingが有りの場合には、ACK/NACKおよびCQIを一定のコードワードに割り当てることにより、ACK/NACKおよびCQIのLayer shiftingが実現される(図8A参照)。一方、Layer shiftingが無しの場合には、ACK/NACKおよびCQIを一定のコードワードに割り当てることにより、ACK/NACKおよびCQIも一定のレイヤに配置される。
 このように、Layer shiftingの有無に関わらず、スロット間で、ACK/NACKおよびCQIを一定のコードワードに割り当てることにより、コードワード単位で適用される制御情報をACK/NACKおよびCQIにも利用することができる。例えば、LTEと同様に、データ信号に適用されるMCSにオフセットを加えることにより、ACK/NACKおよびCQIに適用するMCSを求めることができる。
 〈配置ルール4〉
 図9は、配置ルール4の説明に供する図である。配置ルール4は、基本的にACK/NACK信号がCQIの配置されるレイヤと異なるレイヤに配置される点では、配置ルール1と共通する。配置ルール4では、CQIのみを配置する場合にCQIが配置されるレイヤの数は、ACK/NACKおよびCQIの両方を配置する場合よりも多い。すなわち、ACK/NACKおよびCQIの両方が存在するか否かに応じて、ACK/NACKおよびCQIに割り当てられるレイヤ数が変更される。
 具体的には、各スロットにおいてACK/NACKおよびCQIの両方が存在する場合には、各スロットでACK/NACKおよびCQIのそれぞれに対して1レイヤずつ割り当てる(図9A参照)。一方で、各スロットにおいてACK/NACKおよびCQIの一方のみが存在する場合には、各スロットでACK/NACKおよびCQIの一方を複数のレイヤに割り当てる(図9B)。なお、図9では、第1スロットと第2スロットとでACK/NACKおよびCQIを割り当てるレイヤを一定としているが、第1スロットと第2スロットとでACK/NACKおよびCQIを割り当てるレイヤを入れ替えても良い。
 こうすることで、ACK/NACKおよびCQIの一方のみが存在する場合にACK/NACK又はCQIに関して時間ダイバーシチ効果を得ることができる。
 〈配置ルール5〉
 図10は、配置ルール5の説明に供する図である。配置ルール5は、コードワードの観点からレイヤを規定するものであり、上記した配置ルール1~4に対して適用可能である。
 配置ルール5では、ACK/NACKは、データサイズが最も大きいコードワードに対応するレイヤに優先して配置される。そして、CQIは、ACK/NACKの配置されないレイヤに配置される。
 図10では、データサイズが小さいCW#0にレイヤ#0が対応づけられ、データサイズが大きいCW#1にレイヤ#1及びレイヤ#2が対応づけられている。そして、ACK/NACKはデータサイズが大きいCW#1に対応するレイヤ#1か又はレイヤ#2に割り当てられ、それ以外のレイヤではCQIが割り当てられる。
 配置ルール5を用いる理由は、次の通りである。すなわち、ACK/NACKはデータ信号をパンクチャすることによって割り当てられる。従って、このパンクチャリングが行われると、データ信号に誤りが発生する確率が高くなる。一方、CQIにはレートマッチングが適用されるため、CQIが割り当てられる場合は、ACK/NACKが割り当てられる場合と比較して、データ信号に誤りが発生する確率が低い。
 また、複数のコードワードの間には、通常、データサイズに差があり、同一のパンクチャリング数を想定すると、データサイズが小さいコードワードほど、パンクチャリングでデータ信号に誤りが発生する確率が高い。
 以上のことからデータサイズが小さいコードワードに対応するレイヤには、CQIを割り当て、データサイズが大きいコードワードに対応するレイヤには、ACK/NACKを割り当てることが好ましい。
 また、配置ルール5は、次の条件が要求される端末に対して適用するのが好ましい。すなわち、遅延時間が許容され難く、QoS(Quality of Service)の高いデータ信号などの誤りを極力軽減したい端末に適する。
 なお、図10では、CQIは複数のレイヤに割り当てられたが、これに限定されるものではなく、1つのレイヤにのみ割り当てられても良い。
 以上のようにすることで、データサイズが大きいコードワードでデータ信号がパンクチャされるため、パンクチャリングによる影響が少なくなるので、データ信号の誤りを軽減できる。従って、データ信号の再送を軽減することができるので、遅延時間が許容され難いQoS(Quality of Service)の高い端末の要求を満たすことができる。
 〈配置ルール6〉
 図11は、配置ルール6の説明に供する図である。配置ルール6は、コードワードの観点からレイヤを規定するものであり、上記した配置ルール1~4に対して適用可能である。
 配置ルール6では、ACK/NACKは、データサイズが最も小さいコードワードに対応するレイヤに優先して配置される。そして、CQIは、ACK/NACKの配置されないレイヤに配置される。
 図11では、データサイズが小さいCW#0にレイヤ#0が対応づけられ、データサイズが大きいCW#1にレイヤ#1及びレイヤ#2が対応づけられている。そして、ACK/NACKはデータサイズが小さいCW#0にレイヤ#0に割り当てられ、それ以外のレイヤではCQIが割り当てられる。
 配置ルール6を用いる理由は、次の通りである。すなわち、ACK/NACKはデータ信号をパンクチャすることによって割り当てられる。従って、このパンクチャリングが行われると、データ信号に誤りが発生する確率が高くなる。一方、CQIにはレートマッチングが適用されるため、CQIが割り当てられる場合は、ACK/NACKが割り当てられる場合と比較して、データ信号に誤りが発生する確率が低い。
 また、複数のコードワードの間には、通常、データサイズに差がある。パンクチャリングによってデータ信号の誤りが発生し易くなることにより、任意のコードワードの再送頻度が高くなる場合、その任意のコードワードのデータサイズが小さいほど、再送データ量が少なくなる。
 以上のことから、データサイズが小さいコードワードに対応するレイヤには、ACK/NACKを割り当て、データサイズが大きいコードワードに対応するレイヤには、CQIを割り当てることが好ましい。
 配置ルール6は、次の条件が要求される端末に対して適用するのが好ましい。すなわち、配置ルール6を適用する場合、配置ルール5の場合と比較して、再送回数は増加するが、各再送における再送データ量が減少する。このため、配置ルール6は、再送データ量を軽減したい端末に適する。
 例えば、小さいデータ量で且つ再送遅延が許されるデータ信号が存在する場合、データサイズが大きいコードワードの再送が発生しないように、データサイズが小さいコードワードの方をACK/NACKでパンクチャする。この場合には、パンクチャリングによってデータ信号の誤りが発生する確率が増加しても再送が許容されているため、再送時のデータサイズを減らす方が好ましい。又は、小さいデータ量で且つ誤り耐性が強いデータ信号が存在する場合、データサイズが大きいコードワードの再送が発生しないように、データサイズが小さいコードワードの方をACK/NACKでパンクチャする。この場合には、データ信号をパンクチャしてもデータ信の誤り発生確率が低いので、再送時のデータサイズを減らす方が好ましい。
 以上のようにすることで、データサイズが小さいコードワードでデータ信号がパンクチャされるため、データサイズが小さいコードワードでデータ誤りが発生し易くなる。このため、再送するデータ量が少なくて済む。従って、データ信号をパンクチャしてもデータ信号の誤り発生確率が低く抑えられる環境(例えば、どちらのデータサイズも比較的大きい場合など)では、全体の再送データ量を軽減できる。
 なお、配置ルール6において、ACK/NACKを割り当てるコードワードには、データ信号を割り当てないようにしても良い。すなわち、ACK/NACKを割り当てるコードワードでは、ACK/NACKのみを送信する。例えば、図11では、レイヤ#0では、ACK/NACKのみが送信される。こうすることで、ACK/NACKが割り当てられるコードワードでの再送を防止することができる。また、このようにしても、ACK/NACKがデータサイズの小さいコードワードに割り当てられているので、そのコードワードにデータ信号を配置しないとしても、スループットの低下も少ない。
 また、配置ルール6において、ACK/NACKが割り当てられるコードワードに適用されるMCSを通常よりも低く設定しても良い。こうすることで、データ信号の誤り耐性を強くして誤り率を低減することができる。例えば、図11では、レイヤ#0では、データ信号のMCSを低く設定される。こうすることで、データ信号の誤りに対する耐性を強くできるので、データ信号の再送を抑制できる。
 また、配置ルール5及び6は、次のように組み合わせても良い。すなわち、配置ルール5と配置ルール6とでは、好ましい適用環境が異なる。このため、配置ルール5と配置ルール6とを環境に合わせて切り替えることができる。この切り替えには、Higher Layer signalingが用いられる。こうすることで、適用環境に合わせた制御が可能となり、データ信号の余分な再送を軽減できる。
 〈配置ルール7〉
 ACK/NACKはCQIよりも重要な情報である。そのため、ACK/NACKの誤り率を低減することが好ましく、ACK/NACKをMCSの高いレイヤ(又はコードワード)に配置しても良い。こうすることで、ACK/NACKの誤り率を低減することができる。すなわち、重要度の高い情報をレイヤ(又はコードワード)に配置する場合はMCSの高いレイヤ(又はコードワード)に配置する。
 なお、基地局100では、端末200で採用された配置ルールに対応するルールに従って、ACK/NACK、CQI、上りデータの受信処理が行われる。
 以上のように本実施の形態によれば、端末200において、送信信号形成部212が、ACK/NACKおよびCQIを、配置ルールに基づいて複数のレイヤに配置することにより、送信信号を形成する。その配置ルールでは、誤り検出結果は、前記回線品質情報が配置されるレイヤと異なるレイヤに優先的に配置される。
 こうすることで、ACK/NACKによるCQIのパンクチャリングを極力減らすことができるので、制御情報の誤り特性の劣化を防止することができる。
 [実施の形態2]
 実施の形態1では、ACK/NACK信号をCQIの配置されるレイヤと異なるレイヤに配置することにより、CQIの誤り率の劣化を軽減した。これに対して、実施の形態2では、1つのACK/NACK信号を複数のレイヤの同一時間及び同一周波数にマッピングする(つまり、送信ダイバーシチを用いる)。これにより、ACK/NACK信号の送信レートを高めることが可能となり、各レイヤにおいてACK/NACK信号を配置するリソースを軽減することができる。この結果として、CQIがACK/NACK信号によってパンクチャされる確率を低減することができるので、CQIの誤り率の劣化を軽減することができる。
 実施の形態2に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態1と共通するので、図4、5を援用して説明する。
 実施の形態2に係る端末200の送信信号形成部212は、MIMO送信モードの場合には、ACK/NACK信号(つまり、下りデータの誤り検出結果)及び下り回線品質情報(CQI)を、「配置ルール」に基づいて複数のレイヤに配置することにより、送信信号を形成する。
 〈配置ルール8〉
 図12は、配置ルール8の説明に供する図である。配置ルール8では、1つのACK/NACK信号が、複数のレイヤの同一の時間及び周波数にマッピングされる。また、配置ルール8では、CQIは、複数のレイヤの内の一部のレイヤにマッピングされる。
 例えば、図12に示すように、レイヤ#0及びレイヤ#1の同一の時間及び周波数に同一のACK/NACK信号を配置する場合には、ACK/NACK間で信号間干渉が発生しない。また、ACK/NACK信号の受信側は、レイヤ#0及びレイヤ#1で送信されたACK/NACK信号を合成受信することになる。従って、この場合には、信号間干渉が存在する場合と比較して、高い送信レートでACK/NACK信号を送信しても、同等のACK/NACK信号の受信品質を確保することができる。
 ただし、この場合には、複数のレイヤに同一のACK/NACKを配置することになるので、全レイヤでは、ACK/NACK信号の送信リソースが増える可能性がある。しかしながら、各レイヤにおけるACK/NACK信号の送信リソースを少なくすることができるので、CQIがACK/NACK信号によってパンクチャされる確率が軽減される。これにより、CQIの誤り率の劣化を軽減することができる。
 また、同一のACK/NACK信号を複数のレイヤで同一時間及び同一周波数に配置することによりダイバーシチ効果が得られるので、より高信頼度のACK/NACK伝送が実現される。
 また、ACK/NACK信号は、高い品質(例えば、誤り率0.1%)が要求される一方、CQIは、比較的低い品質(例えば、誤り率1%)しか要求されない。従って、図12に示すように、ACK/NACK信号が2つのレイヤから送信されると共にCQIが1つのレイヤで送信されることにより、ACK/NACK信号及びCQIの所要品質もそれぞれ満たされている。
 なお、後述する配置ルール9のように、CQIもACK/NACK信号と同様に、複数のレイヤに配置することもできる。しかしながら、CQIはACK/NACK信号に比べてビット数が多いので、CQI送信に用いるリソースは、大幅に増加する可能性がある。このため、CQIは1つのレイヤ(またはコードワード)に配置されることが好ましい。
 このとき、CQIは、受信品質の高い(つまり、MCSの高い)レイヤに配置されることが好ましい。これは、CQIを受信品質の高い(つまり、MCSの高い)レイヤに配置すれば、CQIをマッピングするリソースを軽減することができるので、CQIがACK/NACK信号によってパンクチャされる可能性を軽減することができるためである。なお、CQIが受信品質の高い(つまり、MCSの高い)CWに属するレイヤに配置するとしてもよい。
 また、このとき、CQIは、データサイズの大きいCW(コードワード)に配置されても良い。これにより、CQIがACK/NACK信号の存在する領域まで到達する可能性を軽減できる。なお、CQIが、データサイズの大きいCWに属するレイヤに配置されてもよい。
 〈配置ルール9〉
 配置ルール8では、同一のACK/NACK信号を複数レイヤの複数の同一時間及び同一周波数にマッピングしてACK/NACK信号を高い送信レートで送信できる条件を整えた。しかしながら、配置ルール9によっても、ACK/NACK信号を高い送信レートで送信することが可能となる。すなわち、配置ルール9では、ACK/NACK信号を1つのレイヤで送信し、それ以外のレイヤでは、データもACK/NACK信号も送信しない。これにより、ACK/NACK信号に対する信号間干渉が軽減されるので、ACK/NACK信号を高い送信レートで送信することができる。すなわち、配置ルール9では、任意のレイヤにおいてACK/NACK信号がマッピングされる時間周波数リソースと一致する、その任意のレイヤ以外のレイヤにおける時間周波数リソースでは、送信信号が何もマッピングされない。
 〈配置ルール10〉
 配置ルール8では、ACK/NACK信号が複数のレイヤ(またはコードワード)に配置される一方、CQIは1つのレイヤ(またはコードワード)に配置された。これに対して、配置ルール10では、ACK/NACK信号については配置ルール8と同様である一方、CQIは複数のレイヤに配置される(図13参照)。すなわち、CQIについては、異なるCQIを複数のレイヤに配置することにより、空間多重を行う。こうすることで、各レイヤにおいてACK/NACK信号が配置されるリソースおよびCQIが配置されるリソースの両方を軽減することができるので、CQIがACK/NACKによってパンクチャされる可能性を軽減することができる。また、ACK/NACK信号及びCQIの所要品質もそれぞれ満たされている。
 [他の実施の形態]
 (1)上記各実施の形態では、スロットを単位としてACK/NACK及びCQIの配置制御について説明を行ったが、これに限定されるものではなく、シンボル単位としても良い。また、Layer shiftingあり、又は、Layer shiftingなし、のどちらか一方のみが用いられてもよい。
 (2)上記各実施の形態におけるMIMO送信モードは、LTEで規定されるTransmission mode 3、 4、つまり2CWの送信がサポートされる送信モードとし、non-MIMO送信モードは、それ以外のTransmission mode、つまり1CWのみが送信される送信モードとしても良い。
 また、上記各実施の形態におけるコードワードは、トランスポートブロック(TB:Transport Block)と置き換えても良い。
 (3)上記各実施の形態では、制御情報としてACK/NACK及びCQIを取り上げたが、これらに限定されるものではなく、データ信号よりも高い受信品質が要求される情報(制御情報)であれば適用可能である。例えば、CQIまたはACK/NACKをPMI(プリコーディングに関する情報)やRI(ランクに関する情報)に置き換えてもよい。
 (4)上記各実施の形態における「レイヤ」とは、空間上の仮想的な伝搬路を指すものである。例えば、MIMO送信では各CWで生成されるデータ信号が、同一時間および同一周波数において、空間上の異なる仮想的な伝搬路(異なるレイヤ)によって送信される。なお、「レイヤ」はは、ストリームと呼ばれることもある。
 (5)上記各実施の形態においては、アンテナとして説明したが、本発明はアンテナポート(antenna port)でも同様に適用できる。
 アンテナポートとは、1本又は複数の物理アンテナから構成される、論理的なアンテナを指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。
 例えば3GPP LTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、基地局が異なる参照信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されている。
 また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 (6)上記各実施の形態では、非対称Carrier Aggregationを前提に説明を行った。しかしながら、複数のレイヤを用いるMIMO送信においてACK/NACK又はCQI等の制御情報がデータと多重される場合であれば、非対称Carrier Aggregationに限定されるものではない。また、N個2以上の自然数としたが、配置ルール2以降はこれに限定せず1であってもよい。
 (7)実施の形態1において、配置ルール1では、ACK/NACK信号がCQIの配置されるレイヤと異なるレイヤに配置される例を示したが、CQIがACK/NACK信号の配置されるレイヤとは異なるレイヤに配置されるようにしてもよい。
 (8)上記各実施の形態においては、ACK/NACK信号又はCQIをレイヤに配置する例を説明したが、これに限定されるものではなく、コードワードに配置してもよい。例えば、合計4つのレイヤでデータ送信が行われ、コードワード1がレイヤ1、2を用いて送信され、コードワード2がレイヤ3、4を用いて送信される場合には、実施の形態1ではACK/NACK信号はコードワード1(つまり、レイヤ1及び2)に配置され、CQIはコードワード2(つまり、レイヤ3及び4)に配置されるようにしてもよい。また、実施の形態2ではACK/NACK信号はコードワード1、2(つまり、レイヤ1~4)に配置され、CQIはコードワード2(つまり、レイヤ3及び4)に配置されるようにしてもよい。
 (9)実施の形態2において、配置例8及び10では、同一のACK/NACK信号を複数のレイヤにおける同一の時間及び周波数に配置した。さらに、そのACK/NACK信号に対して、レイヤごとに異なるスクランブリングを掛けてもよい。これにより、各レイヤの位相関係によって意図しないビームが形成されることを防ぐことができる。
 Component Carrierは物理セル番号とキャリア周波数番号で定義されてもよく、セルと呼ばれることもある。
 (10)上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
 また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 2010年2月10日出願の特願2010-027959の日本出願及び2010年4月30日出願の特願2010-105326に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明の端末及びその通信方法は、非対称Carrier Aggregation方式及び上りでMIMO送信方法が採用される場合でも、制御情報の誤り特性の劣化を防止することができるものとして有用である。
 100 基地局
 101 設定部
 102 制御部
 104 PDCCH生成部
 105,107,108 符号化・変調部
 106 割当部
 109 多重部
 110,215 IFFT部
 111,216 CP付加部
 112,217 送信RF部
 113,201 アンテナ
 114,202 受信RF部
 115,203 CP除去部
 116,204 FFT部
 117 抽出部
 118 IDFT部
 119 データ受信部
 120 制御情報受信部
 200 端末
 205 分離部
 206 設定情報受信部
 207 PDCCH受信部
 208 PDSCH受信部
 209,210,211 変調部
 212 送信信号形成部
 213 DFT部
 214 マッピング部
 221 データ・CQI割当部
 222 パンクチャリング部

Claims (9)

  1.  N(Nは、2以上の自然数)個の下り単位バンドで下りデータを受信する受信手段と、
     前記下りデータの誤りを検出する誤り検出手段と、
     前記誤り検出結果および下り回線品質情報を、配置ルールに基づいて複数のレイヤに配置することにより、送信信号を形成する送信信号形成手段と、
     前記送信信号を前記N個の下り単位バンドに対応する上り単位バンドで送信する送信手段と、
     を具備し、
     前記配置ルールでは、前記誤り検出結果は、前記回線品質情報が配置されるレイヤと異なるレイヤに優先的に配置される、
     端末。
  2.  前記配置ルールでは、前記Nが閾値未満の場合には、前記誤り検出結果は前記回線品質情報が配置されるレイヤと異なるレイヤにのみ配置され、前記Nが前記閾値以上の場合には、前記誤り検出結果は前記回線品質情報が配置されるレイヤと同じレイヤにも配置される、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記配置ルールでは、前記誤り検出結果および前記回線品質情報の配置されるレイヤが、シンボル単位又はスロット単位で異なる、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記配置ルールでは、前記下り回線品質情報のみを前記複数のレイヤに配置する場合に前記下り回線品質情報が配置されるレイヤの数は、前記誤り検出結果及び前記下り回線品質情報の両方を配置する場合よりも多い、
     請求項1に記載の端末。
  5.  前記配置ルールでは、前記誤り検出結果及び前記下り回線品質情報のそれぞれが配置されるコードワードは、隣接シンボル間又は隣接スロット間で一致する、
     請求項1に記載の端末。
  6.  前記配置ルールでは、前記誤り検出結果はデータサイズが最も大きいコードワードに対応するレイヤに優先して配置される、
     請求項1に記載の端末。
  7.  前記配置ルールでは、前記誤り検出結果はデータサイズが最も小さいコードワードに対応するレイヤに優先して配置される、
     請求項1に記載の端末。
  8.  前記配置ルールでは、データ信号は、前記誤り検出結果が配置されるレイヤ以外のレイヤに配置される、
     請求項7に記載の端末。
  9.  N(Nは、2以上の自然数)個の下り単位バンドで下りデータを受信するステップと、
     前記下りデータの誤りを検出するステップと、
     前記誤り検出結果および下り回線品質情報を、配置ルールに基づいて複数のレイヤに配置することにより、送信信号を形成するステップと、
     前記送信信号を前記N個の下り単位バンドに対応する上り単位バンドで送信するステップと、
     を具備し、
     前記配置ルールでは、前記誤り検出結果は、前記回線品質情報が配置されるレイヤと異なるレイヤに優先的に配置される、
     通信方法。
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