WO2011099478A1 - 移動局装置、無線通信方法および回路装置 - Google Patents

移動局装置、無線通信方法および回路装置 Download PDF

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WO2011099478A1
WO2011099478A1 PCT/JP2011/052628 JP2011052628W WO2011099478A1 WO 2011099478 A1 WO2011099478 A1 WO 2011099478A1 JP 2011052628 W JP2011052628 W JP 2011052628W WO 2011099478 A1 WO2011099478 A1 WO 2011099478A1
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WO
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station apparatus
mobile station
quality information
channel quality
uplink
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PCT/JP2011/052628
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English (en)
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翔一 鈴木
恭之 加藤
昇平 山田
大一郎 中嶋
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シャープ株式会社
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    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • HELECTRICITY
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA

Definitions

  • the present invention relates to a mobile station device, a wireless communication method, and a circuit device.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • uplink from the mobile station device to the base station device
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Multiple Multiple Access
  • a base station apparatus uses a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) that is a data transmission channel transmitted from a mobile station apparatus and a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) that is a data transmission channel transmitted from the base station apparatus. Radio resource allocation, coding rate, modulation scheme, etc. are determined. Further, the base station apparatus transmits downlink control information (Downlink Control Information: DCI) indicating the radio resource allocation to the mobile station apparatus using PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • DCI Downlink Control Information
  • the mobile station apparatus receives a reception response (Acknowledgement or Non-Acknowledgement (hereinafter referred to as “ACK or NACK” or “ACK / NACK”)) indicating the success or failure of PDSCH reception and a downlink channel.
  • Uplink control information such as channel quality information (also referred to as channel quality information or channel state information) indicating quality etc. is transmitted to the base station apparatus using PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • A-EUTRA Advanced Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • LTE-A has backward compatibility with LTE, that is, the LTE-A base station apparatus performs radio communication simultaneously with both LTE-A and LTE mobile station apparatuses, and LTE.
  • -A mobile station apparatus is required to be able to perform radio communication with both LTE-A and LTE base station apparatuses, and it is considered that LTE-A uses the same channel structure as LTE. Yes.
  • Non-Patent Document 1 introduces the introduction of contention based uplink transmission to improve latency and overhead in LTE-A. is suggesting.
  • the base station apparatus transmits downlink control information that can be received by a plurality of mobile station apparatuses, including PUSCH radio resource allocation.
  • the mobile station apparatus detects the downlink control information and transmits PUSCH according to the downlink control information.
  • a plurality of mobile station apparatuses may detect the same downlink control information. As a result, a plurality of mobile station apparatuses transmit PUSCH using the same radio resource, and PUSCHs from the plurality of mobile station apparatuses compete (collision).
  • contention-based uplink transmission using PUSCH is different from random access using Physical Random Access Channel (PRACH). Both contention-based uplink transmission and random access are identical in that there is a possibility of contention (collision).
  • the radio resource used for random access preamble transmission is PRACH indicated by system information broadcasted by the base station apparatus, whereas the radio resource used for contention-based uplink transmission is PDCCH. It is different in that it is a PUSCH scheduled at.
  • PUSCH is used for transmission of message 3 in the random access process.
  • the mobile station apparatus transmits the uplink data using the radio resource of the PUSCH scheduled with the random access response (message 2) while leaving the possibility of collision.
  • the base station apparatus schedules radio resources of PUSCH that may collide with PDCCH without performing preamble transmission via PRACH, and the mobile station apparatus transmits the scheduled PUSCH. Transmit uplink data using radio resources. That is, contention-based uplink transmission does not involve random access processing.
  • SR scheduling request
  • PUCCH or PRACH a scheduling request
  • the mobile station apparatus requests
  • the mobile station apparatus can directly transmit uplink data without processing the scheduling request, so that the latency is improved as compared with the access method using the scheduling request.
  • the PUSCH does not have a guard time, so that only the mobile station device for which uplink timing adjustment (Time Alignment) is effective accesses the base station device by contention-based uplink transmission. be able to.
  • the period in which uplink timing adjustment is effective is a fixed period (including infinity) after receiving uplink timing information (Timing Advance Command).
  • the contention-based uplink transmission signal is a dedicated signal assigned to the mobile station apparatus by the base station apparatus. There is a problem in that it collides with other uplink signals transmitted by the other radio resource.
  • the above-mentioned collision problem occurs not only for contention-based uplink transmission signals but also for signals other than contention-based uplink transmission signals among uplink shared channel (PUSCH) signals. That is, when the base station apparatus allocates radio resources for transmitting the uplink shared channel to the mobile station apparatus, the base station apparatus uses the uplink shared channel signal and the dedicated radio resource allocated to the mobile station apparatus by the base station apparatus. Collisions with other uplink signals to transmit may not be avoided.
  • PUSCH uplink shared channel
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a mobile station apparatus and a radio that can efficiently perform transmission of an uplink shared channel signal and another uplink shared channel signal.
  • An object of the present invention is to provide, for example, a mobile station apparatus, a radio communication method, and a circuit apparatus that can efficiently transmit a contention-based uplink transmission signal and another uplink signal. .
  • the mobile station apparatus communicates with the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus receives a downlink control channel including information indicating radio resources for contention-based signal transmission, and transmits downlink channel quality information using radio resources allocated to the base station apparatus.
  • the transmission unit transmits at least one of the channel quality information and the contention based signal when the contention based signal collides with the channel quality information in the same uplink time frame.
  • the transmission unit transmits the channel quality information using the radio resource of the uplink control channel assigned by the base station apparatus using the radio resource control signal.
  • the channel quality Information is transmitted on the uplink shared channel.
  • the transmitter does not transmit data on the uplink shared channel that transmits the channel quality information.
  • the mobile station apparatus communicates with the base station apparatus.
  • a mobile station apparatus receives a downlink control channel including information indicating radio resources for uplink shared channel transmission, and transmits channel quality information allocated by the base station apparatus using radio resource control signals.
  • a transmission unit that transmits channel quality information using radio resources and transmits a sounding reference signal using a radio resource for transmitting a sounding reference signal assigned by a base station device using a radio resource control signal.
  • the transmitter transmits the channel quality information using the uplink control channel radio resource, and the uplink shared channel The channel signal is transmitted using a radio resource for uplink shared channel transmission.
  • the uplink shared channel signal is a contention-based signal.
  • the receiving unit receives downlink data.
  • the transmission unit transmits ACK or NACK for downlink data.
  • the transmitter transmits the ACK or NACK and the channel quality information. It transmits with the radio resource of a link control channel, and transmits the signal of an uplink shared channel with the radio resource for uplink shared channel transmission.
  • the transmission unit transmits ACK or NACK and channel quality information using the radio resources of the uplink control channel assigned to the channel quality information.
  • the radio communication method is applied to a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus.
  • the wireless communication method includes a step of receiving a downlink control channel including information indicating a radio resource for contention-based signal transmission, and a step of transmitting downlink channel quality information using a radio resource allocated to the base station apparatus. And transmitting at least one of the channel quality information and the contention based signal when the contention based signal and the channel quality information collide with each other in the same uplink time frame.
  • the radio communication method is applied to a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus.
  • the wireless communication method includes a step of receiving a downlink control channel including information indicating a radio resource for uplink shared channel transmission, and a channel quality information transmission radio allocated by the base station apparatus using a radio resource control signal.
  • the step of transmitting channel quality information with a resource the step of transmitting a sounding reference signal with a radio resource for sounding reference signal transmission allocated by a base station apparatus using a radio resource control signal, and
  • the uplink shared channel signal collides with the channel quality information and the sounding reference signal, the channel quality information is transmitted by the radio resource of the uplink control channel, and the uplink shared channel signal is shared by the uplink. And transmitting at Yaneru radio resource for transmission.
  • the circuit device is a circuit device in a mobile station device that communicates with a base station device.
  • the circuit device receives a downlink control channel that includes information indicating radio resources for contention-based signal transmission, and transmission that transmits downlink channel quality information using radio resources allocated to the base station device.
  • Circuit The transmission circuit transmits at least one of the channel quality information and the contention based signal when the contention based signal collides with the channel quality information in the same uplink time frame.
  • the circuit device is an integrated circuit in which a receiving circuit and a transmitting circuit are integrated.
  • the circuit device is a circuit device in a mobile station device that communicates with a base station device.
  • the circuit device includes a receiving circuit that receives a downlink control channel including information indicating a radio resource for uplink shared channel transmission, and a radio for channel quality information transmission allocated by the base station device using a radio resource control signal.
  • a transmission circuit that transmits channel quality information using a resource and transmits a sounding reference signal using a radio resource for transmitting a sounding reference signal allocated by a base station device using a radio resource control signal.
  • the transmission circuit transmits the channel quality information using the uplink control channel radio resource, and the uplink shared channel
  • the channel signal is transmitted using a radio resource for uplink shared channel transmission.
  • the circuit device is an integrated circuit in which a receiving circuit and a transmitting circuit are integrated.
  • the present invention it is possible to efficiently transmit the signal of the uplink shared channel.
  • contention-based uplink transmission can be performed efficiently.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to a first embodiment of the present invention. It is the schematic which shows an example of a structure of the downlink radio frame of this invention. It is the schematic which shows an example of a structure of the uplink radio frame of this invention. It is a sequence chart figure which shows an example of the contention base uplink transmission of this invention. It is a schematic block diagram which shows the structure of the base station apparatus 3 of this invention. It is a schematic block diagram which shows the structure of the mobile station apparatus 1 of this invention. It is a figure which shows an example of radio
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a radio communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • the radio communication system includes mobile station apparatuses 1 A to 1 C and a base station apparatus 3.
  • FIG. 1 shows a synchronization channel (SCH), a downlink pilot channel (or “Downlink Reference Signal” in radio communication (downlink) from the base station apparatus 3 to the mobile station apparatuses 1A to 1C.
  • SCH synchronization channel
  • downlink pilot channel or “Downlink Reference Signal” in radio communication (downlink) from the base station apparatus 3 to the mobile station apparatuses 1A to 1C.
  • DL RS DL RS
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid ARQ Indicator Channel
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of a downlink radio frame according to the present invention.
  • the horizontal axis is the time domain
  • the vertical axis is the frequency domain.
  • the downlink radio frame is composed of a plurality of downlink physical resource block (PRB) pairs (for example, an area surrounded by a broken line in FIG. 2).
  • One downlink physical resource block pair is composed of two downlink physical resource blocks (PRB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One downlink physical resource block (unit surrounded by a thick line in FIG. 2) is composed of 12 subcarriers (15 kHz) in the frequency domain, and 7 OFDM symbols (71 ⁇ s) in the time domain. Consists of In the time domain, a slot (0.5 ms) composed of 7 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, a subframe (1 ms) composed of 2 slots, and 10 subframes There is a radio frame (10 ms). In the frequency domain, a plurality of downlink physical resource blocks are arranged according to the downlink bandwidth. A unit composed of one subcarrier and one OFDM symbol is referred to as a “downlink resource element”.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Reference Signal
  • DCI Downlink Control Information
  • the downlink assignment includes information indicating a modulation scheme for PDSCH, information indicating a coding scheme, information indicating radio resource allocation, information on HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request), a TPC command, and the like.
  • the uplink grant includes information indicating a modulation scheme for PUSCH, information indicating a coding scheme, information indicating radio resource allocation, information regarding HARQ, a TPC command, and the like.
  • HARQ is, for example, that the mobile station device 1 (base station device 3) transmits data information decoding success / failure (Acknowledgement / Negative Acknowledgement: ACK / NACK) to the base station device 3 (mobile station device 1), When the mobile station apparatus 1 (base station apparatus 3) cannot decode data information due to an error (NACK), the base station apparatus 3 (mobile station apparatus 1) retransmits the signal, and the mobile station apparatus 1 (base station apparatus 3)
  • This is a technique for performing a decoding process on a combined signal of a signal received again and a signal already received.
  • the PDSCH is arranged in an OFDM symbol (region not hatched in FIG. 2) other than the OFDM symbol in which the PDCCH of the subframe is arranged.
  • a signal of data information Transport Block
  • the radio resources of the PDSCH are allocated using downlink assignment and are arranged in the same downlink subframe as the PDCCH including this downlink assignment.
  • the downlink reference signal is not shown in FIG. 2 for simplicity of explanation, but the downlink reference signal is distributed and arranged in the frequency domain and the time domain.
  • CCE control channel elements
  • the control channel element is composed of a plurality of downlink resource elements distributed in the frequency domain and the time domain within the region where the PDCCH is arranged (the region hatched with the left oblique line in FIG. 2).
  • a common search area Common Search Space
  • a mobile station apparatus specific search area User Equipment specific-Search Space
  • the common search area is an area common to a plurality of mobile station apparatuses 1 and is an area where a PDCCH for a plurality of mobile station apparatuses 1 and / or a PDCCH for a specific mobile station apparatus 1 is arranged.
  • the common search area is composed of predetermined control channel elements.
  • the mobile station apparatus specific search area is an area where a PDCCH for a specific mobile station apparatus 1 is arranged, and is an area configured for each mobile station apparatus 1.
  • the common search area and the mobile station apparatus specific search area differ depending on the number of control channel elements in which PDCCHs are arranged (control channel elements constituting candidates for PDCCH arrangement (hereinafter referred to as “PDCCH candidates”)).
  • a common search area and a mobile station apparatus specific search area are configured.
  • a PDCCH candidate configured with four control channel elements and a PDCCH candidate configured with eight control channel elements.
  • a PDCCH candidate composed of one control channel element a PDCCH candidate composed of two control channel elements
  • a PDCCH candidate composed of four control channel elements a PDCCH candidate composed of four control channel elements
  • eight control channel elements There are four mobile station apparatus specific search areas according to the PDCCH candidates.
  • the common search region and a part or all of the mobile station device specific search region may overlap, or part or all of different common search regions may overlap, and different movements for the same mobile station device 1
  • Part or all of the station apparatus specific search areas may overlap, or part or all of the mobile station apparatus specific search areas for different mobile station apparatuses 1 may overlap.
  • a plurality of formats are prepared for downlink control information such as downlink assignment and uplink grant.
  • the format of the downlink control information is called a DCI format (DCI format).
  • DCI format DCI format
  • the DCI format of the uplink grant is DCI format 0 used when the mobile station apparatus 1 transmits PUSCH through one transmission antenna port, and the mobile station apparatus 1 transmits PUSCH to MIMO (Multiple Input Multiple Output) SM (Spatial Multiplexing).
  • the DCI format 0A and the like used for transmission are prepared.
  • the DCI format of the downlink grant includes DCI format 1 and DCI format 1A, which are used when the base station apparatus 3 transmits the PDSCH using one transmission antenna port or a plurality of transmission antenna ports using the transmission diversity method.
  • DCI format 2 is prepared for use when the device transmits PDSCH using MIMO SM. There are DCI formats with the same number of bits and different numbers of bits.
  • the base station apparatus 3 adds, to the downlink control information, a sequence obtained by scrambling the cyclic redundancy check (CRC) code generated based on the downlink control information with an RNTI (Radio Network Temporary Identity).
  • CRC cyclic redundancy check
  • the mobile station apparatus 1 changes the interpretation of the downlink control information depending on which RNTI the cyclic redundancy check code is scrambled. For example, when the mobile station apparatus 1 has scrambled the cyclic redundancy check code with the C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identity) assigned by the base station apparatus 3, the mobile station apparatus 1 sends the downlink control information to the own apparatus. It is determined that the radio resource is indicated.
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identity
  • the mobile station apparatus 1 has its cyclic redundancy check code scrambled by CB-RNTI (Contention Based-Radio Network Temporary Identity) assigned by the base station apparatus 3 or broadcasted by the base station apparatus 3. If it is, the downlink control information is determined to indicate a radio resource for contention-based uplink transmission.
  • CB-RNTI Contention Based-Radio Network Temporary Identity
  • the addition of a cyclic redundancy check code scrambled with RNTI to downlink control information is simply expressed as RNTI included in downlink control information or RNTI included in PDCCH.
  • the base station apparatus 3 encodes the downlink control information according to the number of bits of the control channel element, and arranges it in the common search area or the mobile station apparatus specific search area.
  • the base station apparatus 3 performs the same encoding for the DCI format having the same number of bits, and performs the different encoding for the DCI format having a different number of bits. That is, since the encoding method applied to the DCI format by the base station apparatus 3 differs depending on the number of bits in the DCI format, the method of decoding the DCI format in the mobile station apparatus 1 differs depending on the number of bits in the DCI format. Therefore, the mobile station apparatus 1 can determine the type of the DCI format from the number of bits in the DCI format or the difference in the decoding method.
  • the DCI format includes information for determining the type of the DCI format, or a cyclic redundancy check code scrambled with the RNTI corresponding to the type of the DCI format is added. Is used to enable the mobile station apparatus 1 to determine the type of the DCI format.
  • the mobile station apparatus 1 decodes all candidates in which the PDCCH is arranged in the common search area and the mobile station apparatus specific search area, further descrambles a sequence obtained by scrambling the cyclic redundancy check code with the RNTI, When it is detected that there is no error in the descrambled cyclic redundancy check code, it is determined that acquisition of the PDCCH is successful. This process is called blind decoding.
  • the base station device 3 When the downlink control information indicates a radio resource for contention-based uplink transmission, the base station device 3 includes CB-RNTI in DCI format 0 and / or DCI format 0A. Alternatively, the base station apparatus 3 includes the CB-RNTI in the DCI format 0 or the DCI format 0B having the same number of bits as the DCI format 0A. The mobile station apparatus 1 determines from the RNTI included in the downlink control information whether the downlink control information indicates a radio resource addressed to a specific mobile station apparatus 1 or a radio resource for contention-based uplink transmission.
  • the mobile station apparatus 1 performs different blind decoding between downlink control information indicating radio resources addressed to a specific mobile station apparatus 1 and downlink control information indicating radio resources for contention-based uplink transmission. Don't get better. Thereby, the load of blind decoding of the mobile station apparatus 1 can be reduced.
  • the base station device 3 arranges the PDCCH including the C-RNTI in the common search region or the mobile station device specific search region of the mobile station device 1 to which the C-RNTI is allocated, and the mobile station device 1 includes the common search region and the mobile station device PDCCH including C-RNTI is blind-decoded in the eigensearch area.
  • the base station apparatus 3 includes PDCCH including P-RNTI (Paging-Radio Network Temporary Identity) used for scheduling update information of paging information and system information, and SI-RNTI (System Information-) used for scheduling system information.
  • P-RNTI Paging-Radio Network Temporary Identity
  • SI-RNTI System Information-
  • the PDCCH including Radio Network Temporary Identity and the PDCCH including RA-RNTI (Random Access-Radio Network Temporary Identity) used for scheduling of random access responses are arranged in the common search area, and the mobile station apparatus 1 is in the common search area
  • the PDCCH including the P-RNTI, the PDCCH including the SI-RNTI, and the PDCCH including the RA-RNTI are blind-decoded.
  • the base station apparatus 3 arranges the PDCCH including the CB-RNTI in the common search area, and the mobile station apparatus 1 blind-decodes the PDCCH including the CB-RNTI in the common search area.
  • the plurality of mobile station apparatuses 1 that are performing radio communication with the base station apparatus 3 have an equal opportunity to detect the PDCCH including the CB-RNTI. Can be.
  • the base station device 3 arranges the PDCCH including the CB-RNTI in the common search region or the mobile station device specific search region, and the mobile station device 1 sets the CB-RNTI in the common search region and the mobile station device specific search region.
  • the included PDCCH may be subjected to blind decoding.
  • the base station apparatus 3 arranges the PDCCH including the CB-RNTI in the mobile station apparatus specific search area, the base station apparatus 3 arranges the mobile station apparatus specific search areas of the plurality of mobile station apparatuses 1 in overlapping portions. Even when the PDCCH including the CB-RNTI is arranged in the mobile station apparatus specific search region, the plurality of mobile station apparatuses 1 can detect the PDCCH including the CB-RNTI.
  • the degree of freedom of arrangement of the PDCCH including the CB-RNTI is increased.
  • the mobile station apparatus 1 to which uplink radio resources are appropriately allocated from the base station apparatus 3 does not perform contention-based uplink transmission, but uses the radio resources allocated to the mobile station apparatus 1 to the base station apparatus 3.
  • the PUSCH may be transmitted to. Therefore, when there is data information to be transmitted in the uplink in the upper layer of the mobile station apparatus 1 of the present invention, but uplink radio resources are not allocated, the PDCCH blind data including CB-RNTI is included in the physical layer (receiving unit). Instructing to perform coding, the physical layer of the mobile station apparatus 1 performs blind decoding of the PDCCH including the CB-RNTI only when instructed by the higher layer.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of an uplink radio frame according to the present invention.
  • the horizontal axis is the time domain
  • the vertical axis is the frequency domain.
  • the uplink radio frame includes a plurality of uplink physical resource block pairs (for example, an area surrounded by a broken line in FIG. 3).
  • One uplink physical resource block pair is composed of two uplink physical resource blocks (PRB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One uplink physical resource block (unit surrounded by a thick line in FIG. 3) is composed of 12 subcarriers (15 kHz) in the frequency domain, and 7 SC-FDMA (Single -Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol (71 ⁇ s).
  • a slot composed of 7 SC-FDMA symbols 0.5 ms
  • a radio frame composed of 10 subframes (10 ms) In the frequency domain, a plurality of uplink physical resource blocks are arranged according to the uplink bandwidth.
  • a unit composed of one subcarrier and one SC-FDMA symbol is referred to as an “uplink resource element”.
  • the channels allocated in the uplink radio frame will be described.
  • a PUCCH In each uplink subframe, for example, a PUCCH, a PUSCH, and an uplink reference signal are allocated.
  • PUCCH will be described.
  • the PUCCH is allocated to uplink physical resource blocks (regions hatched with left diagonal lines in FIG. 3) at both ends of the uplink bandwidth.
  • the PUCCH includes channel quality information (also referred to as channel quality information or channel state information) indicating downlink channel quality, a scheduling request (SR) indicating a request for allocation of uplink radio resources, and PDSCH.
  • a signal of uplink control information (UCI) that is information used for communication control such as ACK / NACK that is a reception response is arranged.
  • Channel quality information is expressed using CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), and RI (Rank Indicator).
  • the CQI is information indicating channel quality for changing radio transmission parameters such as an error correction scheme of the PDSCH channel, an error correction coding rate, and a data modulation multi-level number.
  • the RI is information required by the mobile station apparatus 1 when performing spatial multiplexing transmission in the MIMO SM scheme in the downlink, and the number of transmission signal sequence units (streams) of the PDSCH that preprocesses the transmission signal sequence in advance ( Rank).
  • the PMI is information required by the mobile station apparatus 1 when performing spatial multiplexing transmission using the MIMO SM scheme, and is information indicating precoding for preprocessing the PDSCH transmission signal sequence.
  • the PUCCH radio resource includes a pair of one physical resource block in the first slot and one physical resource block in the second slot in the subframe, and two physical resource blocks in the first slot and 2
  • the physical resource block of the first slot has a symmetrical positional relationship in the frequency domain.
  • a plurality of PUCCH radio resources are code-multiplexed on the pair of physical resource blocks.
  • Each radio resource in which a PUCCH for transmitting a scheduling request is arranged is a periodic radio resource set for each mobile station apparatus 1 by the base station apparatus 3.
  • Each radio resource in which a PUCCH for transmitting channel quality information is arranged is a periodic radio resource set for each mobile station apparatus 1 by the base station apparatus 3.
  • the radio resource for arranging the PUCCH for transmitting ACK / NACK is an uplink subframe after a predetermined time from the downlink subframe that has received the PDSCH (for example, from the downlink subframe that has received the PDSCH).
  • the base station apparatus 3 may set in advance which PUCCH radio resource in the subframe is allocated in the uplink subframe corresponding to the downlink subframe after four). You may make it arrange
  • the PUSCH is allocated to an uplink physical resource block pair (an area not hatched in FIG. 3) other than the uplink physical resource block in which the PUCCH is arranged.
  • a signal of data information (transport block) that is information other than uplink control information and / or uplink control information is arranged.
  • the radio resources of the PUSCH are allocated using an uplink grant, and the uplink subframe (for example, PDCCH) after a predetermined time from the downlink subframe in which the mobile station apparatus 1 has received the PDCCH including the uplink grant.
  • the uplink subframe for example, PDCCH
  • the uplink reference signal is transmitted together with the PUSCH and the PUCCH, the demodulation reference signal (DMRS) used for the demodulation of the PUSCH and the PUCCH, and the PUSCH and the PUCCH are transmitted independently.
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • DMRS is arranged in a predetermined SC-FDMA symbol of a physical resource block that transmits PUSCH and PUCCH. Also, the SC-FDMA symbol in which DMRS is arranged differs between PUSCH and PUCCH. For simplification of explanation, illustration of DMRS is omitted in FIG.
  • the base station apparatus 3 has a sounding subframe that is a subframe in which the mobile station apparatus 1 reserves radio resources for transmitting SRS, and a bandwidth (physical resource) that is reserved for transmitting SRS in the sounding subframe. The number of resource blocks) is set and notified. Moreover, the base station apparatus 3 sets the sounding subframe and radio
  • the base station apparatus 3 determines a CB-RNTI code common to the mobile station apparatuses 1 and notifies the CB-RNTI to the mobile station apparatus 1 that performs contention-based uplink transmission (step S100). Note that step S100 can be omitted by determining the CB-RNTI code between the base station apparatus 3 and the mobile station apparatus 1 in advance.
  • the base station apparatus 3 determines radio resource allocation for contention-based uplink transmission, and moves the information indicating the radio resource allocation and the PDCCH including the CB-RNTI to the common search area or any mobile station apparatus 1 It arrange
  • the mobile station apparatus 1 succeeds in detecting one or more PDCCHs including the CB-RNTI, the mobile station apparatus 1 selects one radio resource from the radio resources indicated by the PDCCH including the detected CB-RNTI, and the contention base Uplink transmission is performed (step S102).
  • step S102 the mobile station apparatus 1 transmits the PUSCH including the C-RNTI allocated from the base station apparatus 3, and the base station apparatus 3 transmits any mobile station apparatus 1 from the C-RNTI included in the PUSCH. It can be determined whether or not contention-based uplink transmission has been performed.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 of the present invention. As illustrated, the base station apparatus 3 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, a channel measuring unit 109, and a transmission / reception antenna 111.
  • the higher layer processing unit 101 includes a radio resource control unit 1011, a scheduling unit 1013, and a downlink control information generation unit 1015.
  • the reception unit 105 includes a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, and a wireless reception unit 1057.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a radio transmission unit 1077, and a downlink reference signal generation unit 1079.
  • the upper layer processing unit 101 performs processing of a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a radio resource control (Radio Resource Control: RRC) layer. Further, upper layer processing section 101 generates control information for controlling receiving section 105 and transmitting section 107 based on the scheduling result by scheduling section 1013 and the like, and outputs the control information to control section 103.
  • the radio resource control unit 1011 included in the upper layer processing unit 101 generates information acquired on the downlink PDSCH or acquires it from the upper node, and outputs the information to the transmission unit 107. Further, the radio resource control unit 1011 manages various setting information of each mobile station apparatus 1. For example, the radio resource control unit 1011 performs RNTI management, such as assigning a C-RNTI to the mobile station apparatus 1 and assigning a code to the CB-RNTI.
  • RNTI management such as assigning a C-RNTI to the mobile station apparatus 1 and
  • the scheduling unit 1013 included in the higher layer processing unit 101 includes uplink control information (ACK / NACK, channel quality information, scheduling request) notified from the mobile station apparatus 1 by PUCCH, and an uplink channel input from the channel measurement unit Radio resource allocation, encoding scheme setting, modulation scheme setting, based on the quality of the received data, the buffer status notified from the mobile station apparatus 1 and various setting information of each mobile station apparatus 1 set by the radio resource control unit 1011 Schedule settings and so on.
  • the scheduling unit 1013 includes a radio resource in which a specific mobile station apparatus 1 arranges a PUSCH and a radio in which an unspecified mobile station apparatus 1 arranges a PUSCH used for contention-based uplink transmission from among uplink radio resources. Allocate resources.
  • the scheduling unit 1013 allocates radio resources with good channel quality based on the uplink channel measurement result input from the channel measurement unit 109 when allocating radio resources for arranging the PUSCH to a specific mobile station apparatus 1. Assign with priority. Next, the scheduling unit 1013 allocates a radio resource for contention-based uplink transmission from radio resources that are not allocated to a specific mobile station device 1.
  • the scheduling unit 1013 determines a radio resource for arranging the PDSCH from among downlink radio resources.
  • the scheduling unit 1013 outputs control information to the downlink control information generation unit 1015 so as to generate downlink control information indicating the radio resource allocation.
  • the scheduling unit 1013 allocates one or a plurality of control channel elements for arranging the downlink control information generated by the downlink control information generation unit 1015 from the common search region or the mobile station apparatus specific search region.
  • the scheduling unit 1013 assigns one or a plurality of control channel elements in which downlink control information including C-RNTI is allocated to the mobile station apparatus specific search area and the common search area of the mobile station apparatus 1 to which the C-RNTI is allocated. Choose from.
  • Scheduling section 1013 assigns one or more control channel elements for arranging downlink control information including CB-RNTI to a common search area or a common search area and a mobile station apparatus specific search area for a plurality of mobile station apparatuses 1 Select from the overlapping areas.
  • the base station device 3 arranges one or a plurality of control channel elements in which downlink control information including CB-RNTI is arranged in the mobile station device specific search region, the mobile station device specific of the plurality of mobile station devices 1 Search areas do not have to overlap.
  • the scheduling unit 1013 allocates a radio resource for transmitting SRS and a PUCCH radio resource for transmitting channel quality information for each mobile station apparatus 1.
  • the base station apparatus 3 transmits a radio resource control signal indicating the radio resource allocation to the mobile station apparatus 1 using the PDSCH.
  • the downlink control information generation unit 1015 included in the higher layer processing unit 101 generates downlink control information indicating allocation of uplink or downlink radio resources based on the control information input from the scheduling unit 1013. Also, the downlink control information generation unit 1015 generates a cyclic redundancy check code from the generated downlink control information, scrambles the generated cyclic redundancy check code with RNTI, and adds it to the downlink control information. The downlink control information generation unit 1015 scrambles the cyclic redundancy check code with the C-RNTI assigned to the mobile station apparatus 1 when the downlink control information indicates assignment of radio resources to a specific mobile station apparatus 1.
  • the downlink control information generation unit 1015 generates downlink control information including C-RNTI and downlink control information including CB-RNTI as a DCI format having the same number of bits or the same DCI format.
  • the control unit 103 generates a control signal for controlling the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 based on the control information from the higher layer processing unit 101. Control unit 103 outputs the generated control signal to receiving unit 105 and transmitting unit 107 to control receiving unit 105 and transmitting unit 107.
  • the receiving unit 105 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the mobile station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 111 according to the control signal input from the control unit 103, and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 101.
  • the radio reception unit 1057 converts the uplink signal received via the transmission / reception antenna 111 into an intermediate frequency (down-conversion), removes unnecessary frequency components, and maintains the signal level appropriately. Then, the amplification level is controlled, quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • the wireless reception unit 1057 removes a portion corresponding to a guard interval (GI) from the converted digital signal.
  • Radio receiving section 1057 performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the guard interval is removed, extracts a frequency domain signal, and outputs the signal to demultiplexing section 1055.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 demultiplexes the signal input from the radio receiving unit 1057 into signals such as PUCCH, PUSCH, and uplink reference signal. Note that this separation is performed based on radio resource allocation information that is determined in advance by the scheduling unit 1013 by the base station device 3 and notified to each mobile station device 1. Further, demultiplexing section 1055 performs propagation path compensation between PUCCH and PUSCH based on the propagation path estimation value input from channel measurement section 109. Further, the demultiplexing unit 1055 outputs the separated uplink reference signal to the channel measurement unit 109.
  • the demodulator 1053 performs inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the PUSCH, obtains modulation symbols, and performs binary phase shift keying (Binary Phase Shift Keying) on each of the modulation symbols of the PUCCH and PUSCH.
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • 16QAM 16-value quadrature amplitude modulation
  • 64QAM 64-value quadrature amplitude modulation
  • the base station apparatus 3 demodulates the received signal using a modulation scheme notified in advance to each mobile station apparatus 1 using downlink control information.
  • the decoding unit 1051 notifies the encoded bits of the demodulated PUCCH and PUSCH in a predetermined encoding method in advance or the base station apparatus 3 notifies the mobile station apparatus 1 in advance with an uplink grant.
  • Decoding is performed at the coding rate, and the decoded data information and uplink control information are output to the upper layer processing section 101.
  • Channel measurement section 109 measures an estimated channel value, uplink channel quality, and the like from the uplink reference signal input from demultiplexing section 1055, and outputs the result to demultiplexing section 1055 and higher layer processing section 101.
  • the transmission unit 107 generates a downlink reference signal according to the control signal input from the control unit 103, encodes and modulates data information and downlink control information input from the higher layer processing unit 101, PDCCH, The PDSCH and the downlink reference signal are multiplexed, and the signal is transmitted to the mobile station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 111.
  • the encoding unit 1071 determines the downlink control information and data information input from the higher layer processing unit 101 in advance, such as turbo encoding, convolutional encoding, and block encoding, or is determined by the scheduling unit 1013. Encoding is performed. Modulation section 1073 modulates the coded bits input from coding section 1071 with a modulation scheme determined in advance by QPSK, 16QAM, 64QAM, or the like, or determined by scheduling section 1013.
  • the downlink reference signal generation unit 1079 obtains a sequence known by the mobile station device 1 as a downlink reference signal, which is obtained by a predetermined rule based on a cell identifier (Cell ID) for identifying the base station device 3 or the like. Generate.
  • the multiplexing unit 1075 multiplexes each modulated channel and the generated downlink reference signal.
  • the radio transmission unit 1077 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the multiplexed modulation symbols, performs modulation in the OFDM scheme, adds a guard interval to the OFDM symbol that has been OFDM-modulated, and performs baseband digital Generate a signal, convert the baseband digital signal to an analog signal, generate in-phase and quadrature components of the intermediate frequency from the analog signal, remove excess frequency components for the intermediate frequency band, and increase the signal of the intermediate frequency The signal is converted to a frequency signal (up convert), an excess frequency component is removed, the power is amplified, and the signal is output to the transmission / reception antenna 111 and transmitted.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the mobile station apparatus 1 includes an upper layer processing unit 201, a control unit 203, a reception unit 205, a transmission unit 207, a channel measurement unit 209, and a transmission / reception antenna 211.
  • the upper layer processing unit 201 includes a radio resource control unit 2011 and a scheduling unit 2013.
  • the control unit 203 includes a transmission signal control unit 2031.
  • the reception unit 205 includes a decoding unit 2051, a demodulation unit 2053, a demultiplexing unit 2055, and a wireless reception unit 2057.
  • the transmission unit 207 includes an encoding unit 2071, a modulation unit 2073, a multiplexing unit 2075, a radio transmission unit 2077, and an uplink reference signal generation unit 2079.
  • the upper layer processing unit 201 outputs uplink data information generated by a user operation or the like to the transmission unit 207. Further, the upper layer processing unit 201 performs processing of the packet data integration protocol layer, the radio link control layer, and the radio resource control layer. Further, upper layer processing section 201 generates control information for controlling receiving section 205 and transmitting section 207 based on downlink control information and the like, and outputs the control information to control section 203.
  • the radio resource control unit 2011 included in the upper layer processing unit 201 manages various setting information of the own device. For example, the radio resource control unit 2011 manages RNTI such as C-RNTI and CB-RNTI. Also, the radio resource control unit 2011 generates information to be arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 207.
  • the scheduling unit 2013 included in the higher layer processing unit 201 transmits (i) downlink control information notified by the PDCCH from the base station apparatus 3 and (ii) SRS set by the radio resource control signal notified by the PDSCH.
  • the scheduling unit 2013 is a control for controlling the receiving unit 205 to blind-decode downlink control information in the DCI format to be detected by the mobile station device 1 in the common search region and / or the mobile station device specific search region.
  • Scheduling section 2013 blind-decodes PDCCH including C-RNTI in the common search area and mobile station apparatus specific search area, and PDCCH including CB-RNTI in common search area, or common search area and mobile station apparatus specific search area Then, control information for controlling the receiving unit 205 to generate branded decoding is generated and output to the control unit 203.
  • the scheduling unit 2013 does not always perform blind decoding on the PDCCH including the CB-RNTI, but allocates PUSCH radio resources dedicated to the own apparatus from the base station apparatus 3 even though there is data information to be allocated to the PUSCH. Only when it is not possible, the receiving unit 205 may generate control information for controlling the receiving unit 205 so as to blindly code the PDCCH including the CB-RNTI, and output the control information to the control unit 203.
  • the scheduling unit 2013 controls the receiving unit 205 to demultiplex, demodulate, and decode the PDSCH based on the downlink assignment input from the receiving unit 205, and sets the uplink grant input from the receiving unit 205. Based on this, control information for controlling transmission section 207 so as to perform coding, modulation, and multiplexing of PUSCH is generated and output to control section 203.
  • the scheduling unit 2013 selects the entire radio resource indicated by the uplink grant, and the uplink grant includes the CB-RNTI. Control information for controlling the transmitting unit 207 to randomly select one radio resource from among the plurality of radio resources indicated by the uplink grant and multiplex the PUSCH to the selected radio resource. And output to the control unit 203.
  • the scheduling unit 2013 succeeds in the blind decoding of a plurality of uplink grants including the CB-RNTI, the scheduling unit 2013 randomly selects one radio resource among all the plurality of radio resources indicated by each of the plurality of uplink grants. Then, control information for controlling the transmission unit 207 to multiplex the PUSCH to the selected radio resource is generated and output to the control unit 203.
  • the control unit 203 generates a control signal for controlling the reception unit 205 and the transmission unit 207 based on the control information from the higher layer processing unit 201.
  • Control unit 203 outputs the generated control signal to receiving unit 205 and transmitting unit 207 to control receiving unit 205 and transmitting unit 207.
  • the transmission signal control unit 2031 included in the control unit 203 collides PUSCH, PUCCH (channel quality information and / or ACK / NACK) instructed to be transmitted from the scheduling unit, and SRS in the same uplink subframe. If so, it is determined which signal to transmit.
  • the transmission signal control unit 2031 When the PUSCH allocated by the uplink grant including the C-RNTI and the ACK / NACK collide with each other in the same uplink subframe, the transmission signal control unit 2031 combines the data information and the ACK / NACK in the PUCSCH. Send.
  • the transmission signal control unit 2031 When the PUSCH allocated by the uplink grant including the C-RNTI and the channel quality information collide with each other in the same uplink subframe, the transmission signal control unit 2031 combines the data information and the channel quality information with the PUCSCH. Send.
  • the transmission signal control unit 2031 collides with the first to thirteenth SCs of the uplink subframe. -Transmit PUSCH with FDMA symbol and SRS with 14th SC-FDMA symbol. A case in which a PUSCH assigned by an uplink grant including CB-RNTI collides with PUCCH and / or SRS will be described later.
  • the receiving unit 205 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna 211 in accordance with the control signal input from the control unit 203, and the decoded information is an upper layer processing unit.
  • the radio reception unit 2057 converts a downlink signal received via the transmission / reception antenna 211 into an intermediate frequency (down-conversion). Further, the wireless reception unit 2057 removes unnecessary frequency components and controls the amplification level so that the signal level is appropriately maintained. Further, the radio reception unit 2057 performs quadrature demodulation based on the in-phase component and quadrature component of the received signal, and converts the quadrature demodulated analog signal into a digital signal. Further, the wireless reception unit 2057 removes a portion corresponding to the guard interval from the converted digital signal. Further, the wireless reception unit 2057 performs fast Fourier transform on the signal from which the guard interval is removed, and extracts a frequency domain signal.
  • the demultiplexing unit 2055 separates the extracted signal into a PDCCH, a PDSCH, and a downlink reference signal. This separation is performed based on radio resource allocation information notified by the downlink control information. Further, demultiplexing section 2055 compensates for the propagation paths of PDCCH and PDSCH from the propagation path estimation value input from channel measurement section 209. Also, the demultiplexing unit 2055 outputs the separated downlink reference signal to the channel measurement unit 209.
  • the demodulation unit 2053 demodulates the PDCCH using the QPSK modulation method and outputs the result to the decoding unit 2051.
  • the decoding unit 2051 attempts blind decoding of PDCCH, and when the blind decoding is successful, the decoding unit 2051 outputs the decoded downlink control information and the RNTI included in the downlink control information to the higher layer processing unit 201.
  • Demodulation section 2053 demodulates the PDSCH according to the modulation scheme notified by downlink control information such as QPSK, 16QAM, and 64QAM, and outputs the result to decoding section 2051.
  • the decoding unit 2051 performs decoding on the coding rate notified by the downlink control information, and outputs the decoded data information to the higher layer processing unit 201.
  • the channel measurement unit 209 measures the downlink path loss and channel quality information from the downlink reference signal input from the demultiplexing unit 2055, outputs the measured path loss to the higher layer processing unit 201, and determines the measured channel quality.
  • the data is output to the transmission unit 207. Further, channel measurement section 209 calculates an estimated value of the downlink propagation path from the downlink reference signal, and outputs it to demultiplexing section 2055.
  • the transmission unit 207 generates an uplink reference signal (SRS and / or DMRS) according to the control signal input from the control unit 203, encodes and modulates the data information input from the higher layer processing unit 201, and performs PUCCH , PUSCH, and the generated uplink reference signal are multiplexed and transmitted to the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna 211.
  • the encoding unit 2071 performs convolutional encoding, block encoding, and the like on the uplink control information input from the higher layer processing unit 201, and sets the data information to the encoding rate notified by the downlink control information. Based on this, turbo coding is performed.
  • the modulation unit 2073 modulates the coded bits input from the coding unit 2071 using a modulation method notified by downlink control information such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, or a modulation method predetermined for each channel. .
  • the uplink reference signal generation unit 2079 obtains a known sequence obtained by the base station apparatus 3 based on a predetermined rule based on a cell identifier for identifying the base station apparatus 3, a bandwidth in which the SRS or DMRS is arranged, and the like. Generate.
  • the multiplexing unit 2075 rearranges the PUSCH modulation symbols in parallel according to the control signal input from the control unit 203, and then performs a discrete Fourier transform (DFT) to generate the PUCCH and PUSCH signals and the generated DMRS. Multiplex SRS.
  • DFT discrete Fourier transform
  • the radio transmission unit 2077 performs inverse fast Fourier transform on the multiplexed signal, performs SC-FDMA modulation, adds a guard interval to the SC-FDMA-modulated SC-FDMA symbol, and generates a baseband digital signal Convert the baseband digital signal to an analog signal, generate in-phase and quadrature components of the intermediate frequency from the analog signal, remove excess frequency components for the intermediate frequency band, and convert the intermediate-frequency signal to a high-frequency signal Are converted (up-converted) to remove excess frequency components, power-amplified, and output to the transmission / reception antenna 211 for transmission.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of radio resource allocation between an ACK / NACK and a contention-based uplink transmission signal according to the present invention.
  • the mobile station apparatus 1 transmits the contention-based uplink without transmitting the ACK / NACK.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of the operation of the mobile station device 1 according to the first embodiment of this invention.
  • the mobile station apparatus 1 receives the PDCCH including the PUSCH radio resource assignment and / or CB-RNTI for contention-based uplink transmission transmitted by the base station apparatus 3 in a certain downlink subframe, and receives the PDCCH.
  • a contention-based uplink transmission signal to be transmitted in an uplink subframe after a predetermined time from the downlink subframe is generated (step S100).
  • the mobile station apparatus 1 receives (i) the PDSCH transmitted from the base station apparatus 3 to the own apparatus in a certain downlink subframe, (ii) decodes the received PDSCH, and (iii) the PDSCH.
  • An ACK / NACK for the PDSCH to be transmitted in an uplink subframe after a predetermined time from the received downlink subframe is generated (step S101).
  • the mobile station apparatus 1 recognizes that the contention-based uplink transmission signal and the ACK / NACK collide with each other in the same uplink subframe (step S102), the mobile station apparatus 1 transmits the contention base without transmitting the ACK / NACK.
  • An uplink transmission signal is transmitted (step S103).
  • the mobile station apparatus 1 can perform contention-based uplink transmission without delay. Therefore, the mobile station apparatus 1 can improve the uplink latency.
  • the base station apparatus 3 determines that the mobile station apparatus 1 has not received PDSCH and retransmits the PDSCH.
  • the base station apparatus 3 may transmit ACK to the retransmitted PDSCH.
  • the base station apparatus 3 may perform decoding using the retransmitted PDSCH.
  • the mobile station device 1 sets the transmission power of contention-based uplink transmission to the transmission power that can be physically transmitted by the mobile station device 1 or the base station device 3 sets the mobile station device 1 for the mobile station device 1. If the maximum transmission power is exceeded, ACK / NACK may be transmitted without performing contention-based uplink transmission. Thereby, the mobile station apparatus 1 can transmit ACK / NACK reliably.
  • the mobile station apparatus 1 collides between ACK / NACK and a contention-based uplink transmission signal in the same uplink subframe as shown in FIG. In this case, ACK / NACK is transmitted without performing contention-based uplink transmission.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of the operation of the mobile station apparatus 1 according to the first modification of the first embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatus 1 receives (i) the PDCCH including the radio resource allocation of the PUSCH for contention-based uplink transmission and / or CB-RNTI transmitted by the base station apparatus 3 in a certain downlink subframe, and ( ii) A contention-based uplink transmission signal to be transmitted in an uplink subframe after a predetermined time from the downlink subframe that has received the PDCCH is generated (step S200).
  • the mobile station apparatus 1 receives (i) the PDSCH transmitted from the base station apparatus 3 to the own apparatus in a certain downlink subframe, (ii) decodes the received PDSCH, and (iii) the PDSCH.
  • ACK / NACK for the PDSCH to be transmitted in the uplink subframe after a predetermined time from the received downlink subframe is generated (step S201).
  • the mobile station apparatus 1 recognizes that the contention-based uplink transmission signal and ACK / NACK collide with each other in the same uplink subframe (step S202), the mobile station apparatus 1 performs ACK without performing contention-based uplink transmission. / NACK is transmitted (step S203).
  • the mobile station apparatus 1 can transmit ACK / NACK reliably, and the base station apparatus 3 does not perform unnecessary retransmission of PDSCH. If the mobile station apparatus 1 does not perform contention-based uplink transmission, the mobile station apparatus 1 may detect an uplink grant including CB-RNTI in subsequent subframes and perform contention-based uplink transmission. Alternatively, the mobile station apparatus 1 may have the base station apparatus 3 allocate PUSCH radio resources dedicated to the mobile station apparatus 1 by transmitting a scheduling request using periodically allocated radio resources for scheduling requests. .
  • the mobile station apparatus 1 may discard the uplink grant including the CB-RNTI.
  • the ACK / NACK radio resource for the PDSCH whose radio resource is indicated by the downlink assignment including the C-RNTI, and the radio resource for contention-based uplink transmission indicated by the uplink grant including the CB-RNTI are provided. Collisions in the same uplink subframe can be avoided.
  • the mobile station apparatus 1 when ACK / NACK and a contention-based uplink transmission signal collide with each other in the same uplink subframe, the mobile station apparatus 1 depends on the type of data information transmitted on the PDSCH corresponding to the ACK / NACK. Thus, it may be selected whether ACK / NACK is not transmitted or contention-based uplink transmission is not performed. For example, the mobile station apparatus 1 uses contention when the data information transmitted on the PDSCH corresponding to ACK / NACK is important information such as a radio resource control signal, MAC (Medium Access Control), or CE (Control Element). If base station uplink transmission is not performed and ACK / NACK is transmitted and data information transmitted on PDSCH corresponding to ACK / NACK is other than that, contention base uplink transmission is performed without transmitting ACK / NACK. May be performed.
  • MAC Medium Access Control
  • CE Control Element
  • FIG. 10 is a flowchart showing an example of the operation of the mobile station apparatus 1 according to the second modification of the first embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatus 1 receives the PDCCH including the PUSCH radio resource allocation and / or CB-RNTI for contention-based uplink transmission transmitted by the base station apparatus 3 in a certain downlink subframe, and receives the PDCCH A contention-based uplink transmission signal to be transmitted in an uplink subframe after a predetermined time from the downlink subframe is generated (step S300).
  • the mobile station apparatus 1 receives (i) the PDSCH transmitted from the base station apparatus 3 to the own apparatus in a certain downlink subframe, (ii) decodes the received PDSCH, and (iii) the PDSCH.
  • ACK / NACK for the PDSCH to be transmitted in the uplink subframe after a predetermined time from the received downlink subframe is generated (step S301).
  • the mobile station apparatus 1 recognizes that the contention-based uplink transmission signal and the ACK / NACK collide with each other in the same uplink subframe (step S302), the contention-based uplink transmission and the ACK / NACK Are transmitted (step S303). As a result, the mobile station apparatus 1 can perform contention-based uplink transmission without delay.
  • the mobile station apparatus 1 can prevent unnecessary retransmission of the PDSCH of the base station apparatus 3 by reliably transmitting ACK / NACK.
  • the contention-based uplink transmission signal and ACK / NACK are transmitted simultaneously, higher transmission power is required compared to the first embodiment and the first modification of the first embodiment.
  • the mobile station device 1 transmits a power headroom report indicating the remaining transmission power of the mobile station device 1 to the base station device 3, and the base station device 3 It may be set whether the contention-based uplink transmission signal and ACK / NACK may be transmitted simultaneously, or only one of them may be transmitted. Thereby, the base station apparatus 3 can select an optimal contention-based uplink transmission signal and ACK / NACK transmission method according to the remaining transmission power of the mobile station apparatus 1.
  • the mobile station apparatus 1 when the mobile station apparatus 1 is set in advance to transmit a contention-based uplink transmission signal and an ACK / NACK at the same time, or the base station apparatus 3 transmits a contention-based uplink transmission signal and an ACK / NACK. Even when the NACK is set to be transmitted simultaneously, the mobile station apparatus 1 physically transmits the total transmission power of the contention-based uplink transmission signal and the ACK / NACK. If the transmission power that can be transmitted or the maximum transmission power set by the base station apparatus 3 for the mobile station apparatus 1 is exceeded, ACK / NACK may be transmitted without performing contention-based uplink transmission. Thereby, the mobile station apparatus 1 can transmit ACK / NACK reliably.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of radio resource allocation between channel quality information and contention-based uplink transmission signals according to the present invention.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an example of the operation of the mobile station device 1 according to the second embodiment of this invention.
  • the mobile station apparatus 1 receives the PDCCH including the PUSCH radio resource allocation and / or CB-RNTI for contention-based uplink transmission transmitted by the base station apparatus 3 in a certain downlink subframe, and receives the PDCCH A contention-based uplink transmission signal to be transmitted in an uplink subframe after a predetermined time from the downlink subframe is generated (step S400).
  • the mobile station apparatus 1 generates channel quality information to be transmitted using the radio resource allocated to the base station apparatus 3 by calculating based on the received downlink reference signal (step S401).
  • the mobile station apparatus 1 recognizes that the contention-based uplink transmission signal and the channel quality information collide in the same uplink subframe (step S302), the mobile station apparatus 1 transmits the contention base without transmitting the channel quality information.
  • An uplink transmission signal is transmitted (step S303).
  • the mobile station apparatus 1 can perform contention-based uplink transmission without delay. Therefore, the mobile station apparatus 1 can improve the uplink latency.
  • FIG. 13 is a flowchart showing an example of the operation of the mobile station apparatus 1 according to the first modification of the second embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatus 1 receives the PDCCH including the PUSCH radio resource allocation and / or CB-RNTI for contention-based uplink transmission transmitted by the base station apparatus 3 in a certain downlink subframe, and receives the PDCCH A contention-based uplink transmission signal to be transmitted in an uplink subframe after a predetermined time from the downlink subframe is generated (step S500).
  • the mobile station apparatus 1 generates channel quality information to be transmitted using the radio resource allocated to the base station apparatus 3 by calculating based on the received downlink reference signal (step S501).
  • the mobile station apparatus 1 recognizes that the contention-based uplink transmission signal and the channel quality information have collided in the same uplink subframe (step S502), the mobile station apparatus 1 performs the channel without performing the contention-based uplink transmission.
  • Quality information is transmitted (step S503).
  • FIG. 14 is a flowchart showing an example of the operation of the mobile station apparatus 1 according to the second modification of the second embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatus 1 receives the PDCCH including the PUSCH radio resource allocation and / or CB-RNTI for contention-based uplink transmission transmitted by the base station apparatus 3 in a certain downlink subframe, and receives the PDCCH A contention-based uplink transmission signal to be transmitted in an uplink subframe after a predetermined time from the downlink subframe is generated (step S600).
  • the mobile station apparatus 1 generates channel quality information to be transmitted using the radio resource allocated to the base station apparatus 3 by calculating based on the received downlink reference signal (step S601).
  • the mobile station apparatus 1 recognizes that the contention-based uplink transmission signal and the channel quality information have collided in the same uplink subframe (step S602), the contention-based uplink transmission signal and the channel quality Both information and information are transmitted (step S603).
  • the base station apparatus 3 can perform efficient PDSCH scheduling in consideration of the channel quality information.
  • the mobile station apparatus 1 can perform contention-based uplink transmission without delay. Therefore, the mobile station apparatus 1 can improve the uplink latency.
  • the base station apparatus 3 can instruct the mobile station apparatus 1 to transmit channel quality information without data using the uplink grant. At this time, the mobile station apparatus 1 transmits only channel quality information using PUSCH. Even in the case where the PUSCH having only the channel quality information collides with the contention-based uplink transmission signal in the same uplink subframe, the second embodiment of the present invention and the first modification of the second embodiment For example, the second modification of the second embodiment can be applied.
  • the mobile station apparatus 1 in the sounding subframe set by the base station apparatus 3, at least a part of the frequency band of the radio resource reserved for transmitting the SRS and the frequency band of the PUSCH overlap. , And mobile station apparatus 1 transmits PUSCH and SRS in the same subframe, PUSCH is not arranged in the 14th SC-FDMA symbol. Thereby, the mobile station apparatus 1 can transmit PUSCH with the 1st to 13th SC-FDMA symbols and transmit SRS with the 14th SC-FDMA symbol in the same subframe. Furthermore, in the third embodiment of the present invention, when the SRS collides with the PUSCH for contention-based uplink transmission in the same uplink subframe as shown in FIG. 15, the mobile station apparatus 1 transmits the SRS. Without contention-based uplink transmission.
  • the mobile station apparatus 1 arranges PUSCH for contention-based uplink transmission in the 1st to 14th SC-FDMA symbols.
  • PUSCH for contention-based uplink transmission is arranged in the 1st to 14th SC-FDMA symbols, and (ii) the frequency band of the radio resource reserved for transmitting the SRS
  • the PUSCH for contention-based uplink transmission is arranged in the first to 14th SC-FDMA symbols.
  • FIG. 16 is a flowchart showing an example of the operation of the mobile station apparatus 1 according to the third embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatus 1 receives the PDCCH including the PUSCH radio resource allocation and / or CB-RNTI for contention-based uplink transmission transmitted by the base station apparatus 3 in a certain downlink subframe, and receives the PDCCH A contention-based uplink transmission signal to be transmitted in an uplink subframe after a predetermined time from the downlink subframe is generated (step S700).
  • the mobile station device 1 generates an SRS to be transmitted using the radio resource assigned to the base station device 3 (step S701).
  • the mobile station apparatus 1 recognizes that the contention-based uplink transmission signal and the SRS collide in the same uplink subframe (step S702), the mobile station apparatus 1 transmits the contention-based uplink transmission signal without transmitting the SRS. Is transmitted (step S703).
  • the first embodiment (or the first modification of the first embodiment, the second modification of the first embodiment) and the second embodiment (or the second embodiment) of the present invention At least two of the first modification and the second modification of the second embodiment) and the third embodiment can be applied to the wireless communication system at the same time. For example, as shown in FIG.
  • mobile station apparatus 1 when a contention-based uplink transmission signal, ACK / NACK, and SRS collide in the same uplink subframe, mobile station apparatus 1 (i) ACK / NACK and SRS (Ii) may transmit ACK / NACK without performing SRS and contention base uplink transmission, or (iii) contention base ACK / NACK and SRS may be transmitted without performing uplink transmission, or (iv) a contention-based uplink transmission signal, ACK / NACK and SRS may be transmitted. When transmitting ACK / NACK and SRS simultaneously, the mobile station apparatus 1 transmits only SRS without transmitting ACK / NACK in the 14th SC-FDMA symbol.
  • the mobile station apparatus 1 uses the channel quality information and the SRS.
  • Contention-based uplink transmission may be performed without transmission, (ii) channel quality information may be transmitted without performing SRS and contention-based uplink transmission, or (iii) contention-based uplink A link transmission signal and channel quality information may be transmitted.
  • the mobile station apparatus 1 when a contention-based uplink transmission signal, ACK / NACK, and channel quality information collide with each other in the same uplink subframe, the mobile station apparatus 1 performs (i) ACK / NACK and Contention-based uplink transmission may be performed without transmitting channel quality information, or (ii) ACK / NACK and channel quality information may be transmitted without performing contention-based uplink transmission. (Iii) A contention-based uplink transmission signal, CQI, and ACK / NACK may be transmitted. In addition, when transmitting the ACK / NACK and the channel quality information at the same time, the mobile station apparatus 1 may transmit the ACK / NACK and the channel quality information using different PUCCH radio resources. ACK / NACK and channel quality information may be transmitted together using the PUCCH radio resources allocated in this way.
  • the mobile station apparatus 1 when the contention-based uplink transmission signal, ACK / NACK, channel quality information, and SRS collide in the same uplink subframe, the mobile station apparatus 1 (i) ACK / Contention-based uplink transmission may be performed without transmitting NACK, channel quality information, and SRS. (Ii) ACK / NACK and channel without transmitting contention-based uplink transmission signal and SRS Quality information may be transmitted, or (iii) a contention-based uplink transmission signal, ACK / NACK, and channel quality information may be transmitted. In addition, when transmitting the ACK / NACK and the channel quality information at the same time, the mobile station apparatus 1 may transmit the ACK / NACK and the channel quality information using different PUCCH radio resources. ACK / NACK and channel quality information may be transmitted together using the PUCCH radio resources allocated in this way.
  • the contention-based uplink transmission is transmitted on the PUSCH.
  • the present invention is also applied to the case where the contention-based uplink transmission is transmitted on the PUCCH. It is possible to do.
  • the program that operates in the base station apparatus 3 and the mobile station apparatus 1 related to the present invention is a program (computer function) that controls a CPU (Central Processing Unit) and the like so as to realize the functions of the above-described embodiment related to the present invention.
  • Program Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” is a computer system built in the mobile station apparatus 1 or the base station apparatus 3 and includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line, In such a case, a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included and a program that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • part or all of the mobile station device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit.
  • Each functional block of the mobile station device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the function of the mobile station device 1 may be realized by an integrated circuit or may be realized by a plurality of circuits. Further, the function of the base station apparatus 3 may be realized by an integrated circuit or may be realized by a plurality of circuits.
  • the mobile station device communicates with the base station device.
  • the mobile station apparatus receives a downlink control channel indicating uplink radio resources for contention-based signal transmission, and uses the uplink control channel radio resources allocated to the base station apparatus to downlink channel quality.
  • the contention-based signal is transmitted without transmitting the channel quality information.
  • the mobile station device communicates with the base station device.
  • the mobile station apparatus receives a downlink control channel indicating uplink radio resources for contention-based signal transmission, and uses the uplink control channel radio resources allocated to the base station apparatus to downlink channel quality.
  • the channel quality information is transmitted without transmitting the contention-based signal.
  • the mobile station device communicates with the base station device.
  • the mobile station apparatus receives a downlink control channel indicating uplink radio resources for contention-based signal transmission, and uses the uplink control channel radio resources allocated to the base station apparatus to downlink channel quality.
  • a downlink control channel indicating uplink radio resources for contention-based signal transmission
  • the wireless communication method is applied to a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus.
  • the radio communication method includes a step of receiving a downlink control channel indicating an uplink radio resource for contention-based signal transmission, and a downlink resource using an uplink control channel radio resource allocated to the base station apparatus.
  • the channel quality information channel state information, CQI / PMI / RI
  • the contention-based signal and the channel quality information collide in the same uplink time frame, the channel quality information is not transmitted. Transmitting the contention-based signal.
  • the wireless communication method is applied to a mobile station device that communicates with a base station device.
  • the radio communication method includes a step of receiving a downlink control channel indicating an uplink radio resource for contention-based signal transmission, and a downlink resource using an uplink control channel radio resource allocated to the base station apparatus. Transmitting channel quality information, and transmitting the channel quality information without transmitting the contention based signal when the contention based signal collides with the channel quality information in the same time frame. .
  • the wireless communication method is applied to a mobile station device that communicates with a base station device.
  • the radio communication method includes a step of receiving a downlink control channel indicating an uplink radio resource for contention-based signal transmission, and a downlink resource using an uplink control channel radio resource allocated to the base station apparatus. Transmitting channel quality information and transmitting both the contention based signal and the channel quality information when the contention based signal collides with the channel quality information in the same uplink time frame. Have.
  • the integrated circuit is applied to a mobile station device that communicates with a base station device.
  • the integrated circuit includes means for receiving a downlink control channel indicating an uplink radio resource for contention-based signal transmission, and a downlink channel using an uplink control channel radio resource allocated to the base station apparatus. If the contention base signal and the channel quality information collide with the means for transmitting quality information (channel state information, CQI / PMI / RI) and the same uplink time frame, the channel quality information is not transmitted. Means for transmitting the contention-based signal.
  • the integrated circuit is applied to a mobile station device that communicates with a base station device.
  • the integrated circuit includes means for receiving a downlink control channel indicating an uplink radio resource for contention-based signal transmission, and a downlink channel using an uplink control channel radio resource allocated to the base station apparatus.
  • the integrated circuit is applied to a mobile station device that communicates with a base station device.
  • the integrated circuit includes means for receiving a downlink control channel indicating an uplink radio resource for contention-based signal transmission, and a downlink channel using an uplink control channel radio resource allocated to the base station apparatus.
  • 1 (1A, 1B, 1C) mobile station device 3 base station device, 101 upper layer processing unit, 103 control unit, 105 receiving unit, 107 transmitting unit, 109 channel measuring unit, 201 upper layer processing unit, 203 control unit, 205 reception unit, 207 transmission unit, 209 channel measurement unit, 1013 scheduling unit, 1015 downlink control information generation unit, 2013 scheduling unit, 2031 transmission signal control unit.

Landscapes

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Abstract

 移動局装置(1)は、基地局装置(3)と通信する。移動局装置(1)は、コンテンションベースの信号送信用の無線リソースを示す情報を含む下りリンク制御チャネルを受信する受信部(205)と、基地局装置に割り当てられた無線リソースで下りリンクのチャネル品質情報を送信する送信部(207)とを備える。送信部(207)は、同じ上りリンクの時間フレームで、コンテンションベースの信号とチャネル品質情報とが衝突した場合、チャネル品質情報およびコンテンションベースの信号のうちの少なくとも1つを送信する。

Description

移動局装置、無線通信方法および回路装置
 本発明は、移動局装置、無線通信方法および回路装置に関する。
 従来から、セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワークの進化(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUTRA)」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project:3GPP)において検討されている。LTEでは、基地局装置から移動局装置への無線通信(下りリンク)の通信方式として、マルチキャリア送信である直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:OFDM)方式が用いられる。また、移動局装置から基地局装置への無線通信(上りリンク)の通信方式として、シングルキャリア送信であるSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が用いられる。
 LTEでは、基地局装置は、移動局装置が送信するデータ送信用のチャネルであるPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)および基地局装置が送信するデータ送信用のチャネルであるPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)の無線リソース割り当て、符号化率、変調方式などを決定する。また、基地局装置は、当該無線リソース割り当てなどを示す下りリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)をPDCCH(Physical Downlink Control Channel)を用いて移動局装置に送信する。
 また、LTEでは、移動局装置は、PDSCHの受信の成否を示す受信応答(AcknowledgementまたはNon-Acknowledgement(以下、「ACKまたはNACK」、あるいは「ACK/NACK」と称する))および下りリンクのチャネルの品質などを示すチャネル品質情報(channel quality informationまたはchannel state informationとも称する。)などの上りリンク制御情報(Uplink Control Information:UCI)を、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)を用いて基地局装置に送信する。ただし、移動局装置が上りリンク制御情報を送信する際に、基地局装置からPUSCHの無線リソースが割り当てられていた場合、移動局装置は、PUCCHではなくPUSCHを用いて上りリンク制御情報を送信する。
 また、3GPPでは、LTEより広帯域な周波数帯域を利用して、さらに高速なデータの通信を実現する無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution-Advanced (LTE-A)」、または、「Advanced Evolved Universal Terrestrial Radio Access (A-EUTRA)」と称する。)が検討されている。LTE-Aでは、LTEとの後方互換性(backward compatibility)を持つこと、つまり、LTE-Aの基地局装置が、LTE-AおよびLTE両方の移動局装置と同時に無線通信を行なうこと、およびLTE-Aの移動局装置が、LTE-AおよびLTE両方の基地局装置と無線通信を行えるようにすることが求められており、LTE-AはLTEと同一のチャネル構造を用いることが検討されている。
 "Contention based uplink transmissions"(非特許文献1)では、LTE-Aにおいてレイテンシー(latency)とオーバーヘッド(overhead)とを改善するためにコンテンションベース上りリンク送信(contention based uplink transmission)を導入することを提案している。コンテンションベース上りリンク送信において、基地局装置は、PUSCHの無線リソース割り当てなどを含み、複数の移動局装置が受信することができる下りリンク制御情報を送信する。移動局装置は、当該下りリンク制御情報を検出し、当該下りリンク制御情報に従ってPUSCHを送信する。尚、コンテンションベース上りリンク送信では、複数の移動局装置が同じ下りリンク制御情報を検出することがある。その結果、複数の移動局装置が同じ無線リソースでPUSCHを送信し、複数の移動局装置からのPUSCHが競合(衝突)する。
 尚、PUSCHを使うコンテンションベース上りリンク送信は、物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)を使うランダムアクセスとは異なる。コンテンションベース上りリンク送信もランダムアクセスも、競合(衝突)の可能性があるという点では一致する。ランダムアクセスのプリアンブル送信に用いられる無線リソースは、基地局装置によって報知されるシステム情報(system information)で示されるPRACHであるのに対して、コンテンションベース上りリンク送信に用いられる無線リソースは、PDCCHでスケジュールされるPUSCHであるという点で異なる。
 また、ランダムアクセス処理におけるメッセージ3の送信では、PUSCHが使われる。移動局装置は、PRACHを介したプリアンブル送信に続いて、衝突の可能性を残したまま、ランダムアクセスレスポンス(メッセージ2)でスケジューリングされたPUSCHの無線リソースで上りリンクデータを送信する。しかしながら、コンテンションベース上りリンク送信では、PRACHを介したプリアンブル送信を経ることなく、基地局装置は衝突の可能性のあるPUSCHの無線リソースをPDCCHでスケジューリングし、移動局装置はスケジューリングされたPUSCHの無線リソースで上りリンクデータを送信する。すなわち、コンテンションベース上りリンク送信は、ランダムアクセス処理を伴わない。
 また、LTEでは、スケジューリングリクエスト(Scheduling Request:SR)を使用したアクセスが基本となっている。移動局装置は、PUCCHまたはPRACHを利用して、上りリンクのデータを送信するためのPUSCHの無線リソースを要求する。一方、コンテンションベース上りリンク送信は、移動局装置がスケジューリングリクエストの処理を行なうことなく、直接上りリンクデータの送信を行なえるため、スケジューリングリクエストを使用するアクセス方法と比較してレイテンシーが改善される。PUSCHは、PRACHとは異なり、ガードタイム(guard time)を持たないため、上りリンクのタイミング調整(Time Alignment)が有効な移動局装置のみが、コンテンションベース上りリンク送信によって基地局装置にアクセスすることができる。上りリンクのタイミング調整が有効な期間は、上りリンクタイミング情報(Timing Advance Command)を受信してから一定期間(infinityも含む)である。
"Contention based uplink transmissions", 3GPP TSG RAN WG2 Meeting #66bis, R2-093812, June 29 - July 03, 2009.
 しかしながら、基地局装置は、いずれの移動局装置が、いつコンテンションベース上りリンク送信を行なうかを認識できないため、コンテンションベース上りリンク送信の信号は、基地局装置が移動局装置に割り当てた専用の無線リソースで送信する他の上りリンクの信号と衝突してしまうという問題があった。
 また、上記衝突の問題は、コンテンションベース上りリンク送信の信号のみならず、上りリンク共用チャネル(PUSCH)の信号のうちコンテンションベース上りリンク送信の信号以外の信号でも生じる。すなわち、基地局装置は、移動局装置に上りリンク共用チャネルを送信するための無線リソースを割り当てる際に、上りリンク共用チャネルの信号と、基地局装置が移動局装置に割り当てた専用の無線リソースで送信する他の上りリンクの信号との衝突を避けることができないことがある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、上りリンク共用チャネルの信号と他の上りリンク共用チャネルの信号との送信を効率的に行なうことができる移動局装置、無線通信方法および回路装置を提供することにある。本発明は、たとえば、コンテンションベース上りリンク送信の信号と他の上りリンクの信号との送信を効率的に行なうことができる移動局装置、無線通信方法および回路装置を提供することを目的とする。
 (1)本発明のある局面に従うと、移動局装置は、基地局装置と通信する。移動局装置は、コンテンションベースの信号送信用の無線リソースを示す情報を含む下りリンク制御チャネルを受信する受信部と、基地局装置に割り当てられた無線リソースで下りリンクのチャネル品質情報を送信する送信部とを備える。送信部は、同じ上りリンクの時間フレームで、コンテンションベースの信号とチャネル品質情報とが衝突した場合、チャネル品質情報およびコンテンションベースの信号のうちの少なくとも1つを送信する。
 (2)好ましくは、送信部は、基地局装置によって無線リソース制御信号を用いて割り当てられる上りリンク制御チャネルの無線リソースでチャネル品質情報を送信する。
 (3)好ましくは、送信部は、上りリンク共用チャネル送信用の無線リソースを示す情報を含む下りリンク制御情報を用いてチャネル品質情報の送信を基地局装置に指示された場合には、チャネル品質情報を上りリンク共用チャネルで送信する。
 (4)好ましくは、送信部は、チャネル品質情報を送信する上りリンク共用チャネルでデータを送信しない。
 (5)本発明の他の局面に従うと、移動局装置は、基地局装置と通信する。移動局装置は、上りリンク共用チャネル送信用の無線リソースを示す情報を含む下りリンク制御チャネルを受信する受信部と、基地局装置によって無線リソース制御信号を用いて割り当てられたチャネル品質情報送信用の無線リソースでチャネル品質情報を送信し、基地局装置によって無線リソース制御信号を用いて割り当てられたサウンディングリファレンスシグナル送信用の無線リソースでサウンディングリファレンスシグナルを送信する送信部とを備える。送信部は、同じ上りリンクの時間フレームで、上りリンク共用チャネルの信号とチャネル品質情報とサウンディングリファレンスシグナルとが衝突した場合、チャネル品質情報を上りリンク制御チャネルの無線リソースで送信し、上りリンク共用チャネルの信号を上りリンク共用チャネル送信用の無線リソースで送信する。
 (6)好ましくは、上りリンク共用チャネルの信号は、コンテンションベースの信号である。
 (7)好ましくは、受信部は、下りリンクデータを受信する。送信部は、下りリンクデータに対するACKまたはNACKを送信する。送信部は、同じ上りリンクの時間フレームで、上りリンク共用チャネルの信号と下りリンクデータに対するACKまたはNACKとチャネル品質情報とサウンディングリファレンスシグナルとが衝突した場合、ACKまたはNACKとチャネル品質情報とを上りリンク制御チャネルの無線リソースで送信し、上りリンク共用チャネルの信号を上りリンク共用チャネル送信用の無線リソースで送信する。
 (8)好ましくは、送信部は、ACKまたはNACKとチャネル品質情報とをチャネル品質情報に対して割り当てられた上りリンク制御チャネルの無線リソースで送信する。
 (9)本発明のさらに他の局面に従うと、無線通信方法は、基地局装置と通信する移動局装置に適用される。無線通信方法は、コンテンションベースの信号送信用の無線リソースを示す情報を含む下りリンク制御チャネルを受信するステップと、基地局装置に割り当てられた無線リソースで下りリンクのチャネル品質情報を送信するステップと、同じ上りリンクの時間フレームで、コンテンションベースの信号とチャネル品質情報とが衝突した場合、チャネル品質情報およびコンテンションベースの信号のうちの少なくとも1つを送信するステップとを備える。
 (10)本発明のさらに他の局面に従うと、無線通信方法は、基地局装置と通信する移動局装置に適用される。無線通信方法は、上りリンク共用チャネル送信用の無線リソースを示す情報を含む下りリンク制御チャネルを受信するステップと、基地局装置によって無線リソース制御信号を用いて割り当てられたチャネル品質情報送信用の無線リソースでチャネル品質情報を送信するステップと、基地局装置によって無線リソース制御信号を用いて割り当てられたサウンディングリファレンスシグナル送信用の無線リソースでサウンディングリファレンスシグナルを送信するステップと、同じ上りリンクの時間フレームで、上りリンク共用チャネルの信号とチャネル品質情報とサウンディングリファレンスシグナルとが衝突した場合、チャネル品質情報を上りリンク制御チャネルの無線リソースで送信し、上りリンク共用チャネルの信号を上りリンク共用チャネル送信用の無線リソースで送信するステップとを備える。
 (11)本発明のさらに他の局面に従うと、回路装置は、基地局装置と通信をする移動局装置における回路装置である。回路装置は、コンテンションベースの信号送信用の無線リソースを示す情報を含む下りリンク制御チャネルを受信する受信回路と、基地局装置に割り当てられた無線リソースで下りリンクのチャネル品質情報を送信する送信回路とを備える。送信回路は、同じ上りリンクの時間フレームで、コンテンションベースの信号とチャネル品質情報とが衝突した場合、チャネル品質情報およびコンテンションベースの信号のうちの少なくとも1つを送信する。
 (12)好ましくは、回路装置は、受信回路と送信回路とが集積された集積回路である。
 (13)本発明のさらに他の局面に従うと、回路装置は、基地局装置と通信をする移動局装置における回路装置である。回路装置は、上りリンク共用チャネル送信用の無線リソースを示す情報を含む下りリンク制御チャネルを受信する受信回路と、基地局装置によって無線リソース制御信号を用いて割り当てられたチャネル品質情報送信用の無線リソースでチャネル品質情報を送信し、基地局装置によって無線リソース制御信号を用いて割り当てられたサウンディングリファレンスシグナル送信用の無線リソースでサウンディングリファレンスシグナルを送信する送信回路とを備える。送信回路は、同じ上りリンクの時間フレームで、上りリンク共用チャネルの信号とチャネル品質情報とサウンディングリファレンスシグナルとが衝突した場合、チャネル品質情報を上りリンク制御チャネルの無線リソースで送信し、上りリンク共用チャネルの信号を上りリンク共用チャネル送信用の無線リソースで送信する。
 (14)好ましくは、回路装置は、受信回路と送信回路とが集積された集積回路である。
 本発明によれば、上りリンク共用チャネルの信号の送信を効率的に行なうことができる。たとえば、本発明によれば、コンテンションベース上りリンク送信を効率的に行なうことができる。
本発明の第1の実施形態に係る無線通信システムの概念図である。 本発明の下りリンクの無線フレームの構成の一例を示す概略図である。 本発明の上りリンクの無線フレームの構成の一例を示す概略図である。 本発明のコンテンションベース上りリンク送信の一例を示すシーケンスチャート図である。 本発明の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の移動局装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本発明のACK/NACKとコンテンションベース上りリンク送信の信号との無線リソース割り当ての一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る移動局装置1の動作の一例を示すフローチャート図である。 本発明の第1の実施形態の第1の変形例に係る移動局装置1の動作の一例を示すフローチャート図である。 本発明の第1の実施形態の第2の変形例に係る移動局装置1の動作の一例を示すフローチャート図である。 本発明のチャネル品質情報とコンテンションベース上りリンク送信の信号との無線リソース割り当ての一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係る移動局装置1の動作の一例を示すフローチャート図である。 本発明の第2の実施形態の第1の変形例に係る移動局装置1の動作の一例を示すフローチャート図である。 本発明の第2の実施形態の第2の変形例に係る移動局装置1の動作の一例を示すフローチャート図である。 本発明のSRSとコンテンションベース上りリンク送信の信号との無線リソース割り当ての一例を示す図である。 本発明の第3の実施形態に係る移動局装置1の動作の一例を示すフローチャート図である。 本発明のACK/NACKとSRSとコンテンションベース上りリンク送信の信号との無線リソース割り当ての一例を示す図である。 本発明のチャネル品質情報とSRSとコンテンションベース上りリンク送信の信号との無線リソース割り当ての一例を示す図である。 本発明のACK/NACKとチャネル品質情報とコンテンションベース上りリンク送信の信号との無線リソース割り当ての一例を示す図である。 本発明のACK/NACKとチャネル品質情報とSRSとコンテンションベース上りリンク送信の信号との無線リソース割り当ての一例を示す図である。
 [第1の実施形態]
 以下、図面を参照しながら本発明の第1の実施形態について詳しく説明する。
<無線通信システムについて>
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、移動局装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。図1は、基地局装置3から移動局装置1A~1Cへの無線通信(下りリンク)では、同期チャネル(Synchronization Channel:SCH)、下りリンクパイロットチャネル(または、「下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal:DL RS)」とも称する。)、物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel:PBCH)、物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)、物理下りリンク共用チャネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)、物理マルチキャストチャネル(Physical Multicast Channel:PMCH)、物理制御フォーマットインディケータチャネル(Physical Control Format Indicator Channel:PCFICH)、物理HARQインディケータチャネル(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel:PHICH)が割り当てられることを示す。
 また、図1は、移動局装置1A~1Cから基地局装置3への無線通信(上りリンク)では、上りリンクパイロットチャネル(または、「上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal:UL RS)」とも称する。)、物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCH)、物理上りリンク共用チャネル(Physical Uplink Shared Channel:PUSCH)、物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)が割り当てられることを示す。以下、移動局装置1A~1Cを移動局装置1という。
<下りリンク無線フレームについて>
 図2は、本発明の下りリンクの無線フレームの構成の一例を示す概略図である。図2において、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域である。図2に示すように、下りリンクの無線フレームは、複数の下りリンクの物理リソースブロック(Physical Resource Block:PRB)ペア(例えば、図2の破線で囲まれた領域)から構成されている。この下りリンクの物理リソースブロックペアは、無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め定められた幅の周波数帯(PRB帯域幅:180kHz)および時間帯(2個のスロット=1個のサブフレーム(時間フレーム):1ms)からなる。
 1個の下りリンクの物理リソースブロックペアは、時間領域で連続する2個の下りリンクの物理リソースブロック(PRB帯域幅×スロット)から構成される。1個の下りリンクの物理リソースブロック(図2において、太線で囲まれている単位)は、周波数領域において12個のサブキャリア(15kHz)から構成され、時間領域において7個のOFDMシンボル(71μs)から構成される。時間領域においては、7個のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルから構成されるスロット(0.5ms)、2個のスロットから構成されるサブフレーム(1ms)、10個のサブフレームから構成される無線フレーム(10ms)がある。周波数領域においては、下りリンクの帯域幅に応じて複数の下りリンクの物理リソースブロックが配置される。尚、1個のサブキャリアと1個のOFDMシンボルとから構成されるユニットを、「下りリンクのリソースエレメント」と称する。
 以下、下りリンクの無線フレーム内に割り当てられるチャネルについて説明をする。下りリンクの各サブフレームでは、例えば、PDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号が割り当てられる。まず、PDCCHについて説明をする。PDCCHはサブフレームの先頭のOFDMシンボルから(図2において、左斜線でハッチングされた領域)配置される。尚、PDCCHが配置されるOFDMシンボルの数は1から3でありサブフレーム毎に異なる。PDCCHには、下りリンクアサインメント(Downlink assignment、またDownlink grantとも称する。)、上りリンクグラント(Uplink grant)などの情報フォーマットで構成される、通信の制御に用いられる情報である下りリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)の信号が配置される。
 尚、下りリンクアサインメントは、PDSCHに対する変調方式を示す情報、符号化方式を示す情報、無線リソースの割り当てを示す情報、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)に関する情報、TPCコマンドなどから構成される。また、上りリンクグラントは、PUSCHに対する変調方式を示す情報、符号化方式を示す情報、無線リソースの割り当てを示す情報、HARQに関する情報、TPCコマンドなどから構成される。尚、HARQとは、例えば、移動局装置1(基地局装置3)がデータ情報の復号の成否(Acknowledgement/Negative Acknowledgement:ACK/NACK)を基地局装置3(移動局装置1)に送信し、移動局装置1(基地局装置3)が誤りによりデータ情報を復号できない(NACK)場合に基地局装置3(移動局装置1)が信号を再送し、移動局装置1(基地局装置3)が再度受信した信号とすでに受信した信号との合成信号に対して復号処理を行なう技術である。
 次に、PDSCHについて説明をする。PDSCHはサブフレームのPDCCHが配置されるOFDMシンボル以外のOFDMシンボル(図2において、ハッチングされない領域)に配置される。PDSCHには、データ情報(トランスポートブロック:Transport Block)の信号が配置される。PDSCHの無線リソースは、下りリンクアサインメントを用いて割り当てられ、この下りリンクアサインメントを含むPDCCHと同一の下りリンクのサブフレームに配置される。下りリンク参照信号については、説明の簡略化のため図2において図示を省略するが、下りリンク参照信号は周波数領域と時間領域とにおいて分散して配置される。
<PDCCHについて>
 以下、PDCCHについてより詳細に説明する。PDCCHは、1つまたは複数の制御チャネル要素(Control Channel Element:CCE)に配置される。制御チャネル要素は、PDCCHが配置される領域(図2において、左斜線でハッチングされた領域)内の周波数領域及び時間領域において分散している複数の下りリンクのリソースエレメントから構成される。また、複数の制御チャネル要素から共通探索領域(Common Search Space)と移動局装置固有探索領域(User Equipment specific-Search Space)とが構成される。
 共通探索領域は、複数の移動局装置1間で共通の領域であり、複数の移動局装置1に対するPDCCHおよび/または特定の移動局装置1に対するPDCCHが配置される領域である。また、共通探索領域は、予め定められた制御チャネル要素から構成される。移動局装置固有探索領域は、特定の移動局装置1に対するPDCCHが配置される領域であり、移動局装置1毎に構成される領域である。共通探索領域と移動局装置固有探索領域とは、PDCCHが配置される制御チャネル要素(PDCCHが配置される候補(以下、「PDCCH候補」と称する)を構成する制御チャネル要素)の数毎に異なる共通探索領域と移動局装置固有探索領域とが構成される。たとえば、4つの制御チャネル要素から構成されるPDCCH候補と、8つの制御チャネル要素から構成されるPDCCH候補とに応じて、2つの共通探索領域がある。また、1つの制御チャネル要素から構成されるPDCCH候補と、2つの制御チャネル要素から構成されるPDCCH候補と、4つの制御チャネル要素から構成されるPDCCH候補と、8つの制御チャネル要素から構成されるPDCCH候補とに応じて、4つの移動局装置固有探索領域がある。尚、共通探索領域と移動局装置固有探索領域の一部または全部とが重複してもよいし、異なる共通探索領域の一部または全部が重複してもよく、同じ移動局装置1に対する異なる移動局装置固有探索領域の一部または全部が重複してもよく、異なる移動局装置1に対する移動局装置固有探索領域の一部または全部が重複してもよい。
 下りリンクアサインメント、および上りリンクグラントなどの下りリンク制御情報には複数のフォーマットが用意される。下りリンク制御情報のフォーマットをDCIフォーマット(DCI format)と呼ぶ。例えば、上りリンクグラントのDCIフォーマットは、移動局装置1がPUSCHを1つの送信アンテナポートで送信する場合に用いるDCIフォーマット0、移動局装置1がPUSCHをMIMO(Multiple Input Multiple Output)SM(Spatial Multiplexing)で送信する場合に用いるDCIフォーマット0Aなどが用意される。また、下りリンクグラントのDCIフォーマットは、基地局装置3がPDSCHを1つの送信アンテナポートまたは複数の送信アンテナポートで送信ダイバーシチ方式を用いて送信する場合に用いるDCIフォーマット1およびDCIフォーマット1A、基地局装置がPDSCHをMIMO SMで送信する場合に用いるDCIフォーマット2が用意される。DCIフォーマットは同じビット数のもの、異なるビット数のものがある。
 基地局装置3は、下りリンク制御情報を基に生成した巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check:CRC)符号をRNTI(Radio Network Temporary Identity)でスクランブル(scramble)した系列を下りリンク制御情報に付加する。移動局装置1は、巡回冗長検査符号がいずれのRNTIでスクランブルされているかによって下りリンク制御情報の解釈を変更する。例えば、移動局装置1は、自装置が基地局装置3から割り当てられたC-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identity)で巡回冗長検査符号がスクランブルされていた場合、下りリンク制御情報が自装置宛の無線リソースを示すものだと判断する。また、移動局装置1は、自装置が基地局装置3から割り当てられた、または基地局装置3が報知しているCB-RNTI(Contention Based-Radio Network Temporary Identity)で巡回冗長検査符号がスクランブルされていた場合、下りリンク制御情報がコンテンションベース上りリンク送信(contention based uplink transmission)用の無線リソースを示すものだと判断する。以下、下りリンク制御情報にRNTIでスクランブルされた巡回冗長検査符号が付加されていることを、単に下りリンク制御情報にRNTIが含まれている、またはPDCCHにRNTIが含まれていると表現する。
 基地局装置3は、下りリンク制御情報を制御チャネル要素のビット数に合わせて符号化し、共通探索領域または移動局装置固有探索領域に配置する。尚、基地局装置3は、同じビット数のDCIフォーマットは同じ符号化を行ない、異なるビット数のDCIフォーマットは異なる符号化を行なう。つまり、DCIフォーマットのビット数によって基地局装置3がDCIフォーマットに適用する符号化方式が異なるため、DCIフォーマットのビット数によって移動局装置1におけるDCIフォーマットの復号化の方法が異なる。したがって、移動局装置1はDCIフォーマットのビット数、または復号化の方法の違いからDCIフォーマットの種類を判別することができる。DCIフォーマットのビット数が同じ場合、DCIフォーマットにDCIフォーマットの種類を判別するための情報が含まれる、またはDCIフォーマットの種類に対応したRNTIでスクランブルされた巡回冗長検査符号が付加されるなどの方法を用いて、移動局装置1がDCIフォーマットの種類を判別できるようにする。
 移動局装置1は、共通探索領域および移動局装置固有探索領域においてPDCCHが配置される候補全てをデコード処理し、巡回冗長検査符号をRNTIでスクランブルした系列を更にRNTIでデスクランブル(descramble)し、デスクランブルした巡回冗長検査符号で誤りがないことを検出した場合にPDCCHの取得に成功したと判断する。この処理をブラインドデコーディング(blind decoding)と呼ぶ。
 尚、下りリンク制御情報がコンテンションベース上りリンク送信用の無線リソースを示す場合、基地局装置3はDCIフォーマット0および/またはDCIフォーマット0AにCB-RNTIを含める。または、基地局装置3はDCIフォーマット0またはDCIフォーマット0Aとビット数が同じDCIフォーマット0BにCB-RNTIを含める。移動局装置1は、下りリンク制御情報が特定の移動局装置1宛の無線リソースを示すか、コンテンションベース上りリンク送信用の無線リソースを示すかを、下りリンク制御情報に含まれるRNTIから判別することで、移動局装置1は特定の移動局装置1宛の無線リソースを示す下りリンク制御情報と、コンテンションベース上りリンク送信用の無線リソースを示す下りリンク制御情報とで異なるブラインドデコーディングをしないでよくなる。これにより、移動局装置1のブラインドデコーディングの負荷を減らすことができる。
 基地局装置3は、C-RNTIを含むPDCCHを共通探索領域またはC-RNTIを割り当てた移動局装置1の移動局装置固有探索領域に配置し、移動局装置1は共通探索領域と移動局装置固有探索領域でC-RNTIを含むPDCCHをブラインドデコーディングする。基地局装置3はページング情報およびシステム情報の更新情報のスケジューリングに使用されるP-RNTI(Paging-Radio Network Temporary Identity)を含むPDCCH、およびシステム情報のスケジューリングに使用されるSI-RNTI(System Information-Radio Network Temporary Identity)を含むPDCCH、およびランダムアクセス応答のスケジューリングに使用されるRA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identity)を含むPDCCHを共通探索領域に配置し、移動局装置1は共通探索領域でP-RNTIを含むPDCCH、およびSI-RNTIを含むPDCCH、およびRA-RNTIを含むPDCCHをブラインドデコーディングする。
 基地局装置3はCB-RNTIを含むPDCCHを、共通探索領域に配置し、移動局装置1は共通探索領域でCB-RNTIを含むPDCCHをブラインドデコーディングする。このように、CB-RNTIを含むPDCCHを共通探索領域に配置することで、基地局装置3と無線通信を行なっている複数の移動局装置1がCB-RNTIを含むPDCCHを検出する機会を均等にすることができる。
 尚、基地局装置3はCB-RNTIを含むPDCCHを、共通探索領域または移動局装置固有探索領域に配置し、移動局装置1は共通探索領域と移動局装置固有探索領域とでCB-RNTIを含むPDCCHをブラインドデコーディングするようにしてもよい。基地局装置3は移動局装置固有探索領域にCB-RNTIを含むPDCCHを配置する場合、複数の移動局装置1の移動局装置固有探索領域が重複している部分に配置するようにすることで、移動局装置固有探索領域にCB-RNTIを含むPDCCHを配置した場合でも、複数の移動局装置1がCB-RNTIを含むPDCCHを検出することができる。このように、CB-RNTIを含むPDCCHを共通探索領域または移動局装置固有探索領域に配置することで、CB-RNTIを含むPDCCHの配置の自由度が増す。
 尚、基地局装置3から適切に上りリンクの無線リソースを割り当てられている移動局装置1はコンテンションベース上りリンク送信を行なわずに、自装置に割り当てられた無線リソースを用いて基地局装置3にPUSCHを送信すればよい。そこで、本発明の移動局装置1の上位層は上りリンクで送信するデータ情報があるが上りリンクの無線リソースが割り当てられない場合に物理層(受信部)にCB-RNTIを含むPDCCHのブラインドデコーディングをするよう指示をし、移動局装置1の物理層は上位層から指示をされた場合のみCB-RNTIを含むPDCCHのブラインドデコーディングをする。これにより、移動局装置1は必要な場合のみCB-RNTIを含むPDCCHをブラインドデコーディングするため、CB-RNTIを含むPDCCHに対するブラインドデコーディングを効率的に行なうことができる。また、コンテンションベース上りリンク送信の衝突確率を低くするために、移動局装置1毎にCB-RNTIを含むPDCCHに対するブラインドデコーディングを行なうサブフレームを、例えば、偶数番号または奇数番号のサブフレームに制限してもよい。
<上りリンク無線フレームについて>
 図3は、本発明の上りリンクの無線フレームの構成の一例を示す概略図である。図3において、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域である。図3に示すように、上りリンクの無線フレームは、複数の上りリンクの物理リソースブロックペア(例えば、図3の破線で囲まれた領域)から構成されている。この上りリンクの物理リソースブロックペアは、無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め定められた幅の周波数帯(PRB帯域幅:180kHz)および時間帯(2個のスロット=1個のサブフレーム:1ms)からなる。
 1個の上りリンクの物理リソースブロックペアは、時間領域で連続する2個の上りリンクの物理リソースブロック(PRB帯域幅×スロット)から構成される。1個の上りリンクの物理リソースブロック(図3において、太線で囲まれている単位)は、周波数領域において12個のサブキャリア(15kHz)から構成され、時間領域において7個のSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル(71μs)から構成される。時間領域においては、7個のSC-FDMAシンボルから構成されるスロット(0.5ms)、2個のスロットから構成されるサブフレーム(1ms)、10個のサブフレームから構成される無線フレーム(10ms)がある。周波数領域においては、上りリンクの帯域幅に応じて複数の上りリンクの物理リソースブロックが配置される。尚、1個のサブキャリアと1個のSC-FDMAシンボルから構成されるユニットとを、「上りリンクのリソースエレメント」と称する。
 以下、上りリンクの無線フレーム内に割り当てられるチャネルについて説明をする。上りリンクの各サブフレームでは、例えば、PUCCH、PUSCH、および上りリンク参照信号が割り当てられる。まず、PUCCHについて説明をする。PUCCHは、上りリンクの帯域幅の両端の上りリンクの物理リソースブロック(図3において、左斜線でハッチングされた領域)に割り当てられる。PUCCHには、下りリンクのチャネル品質などを示すチャネル品質情報(channel quality information、またはchannel state informationとも称する)、上りリンクの無線リソースの割り当ての要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request:SR)、PDSCHに対する受信応答であるACK/NACKなど、通信の制御に用いられる情報である上りリンク制御情報(Uplink Control Information:UCI)の信号が配置される。
 チャネル品質情報は、CQI(Channel Quality Indicator)と、PMI(Precoding Matrix Indicator)と、RI(Rank Indicator)とを用いて表される。CQIは、PDSCHのチャネルの誤り訂正方式、誤り訂正の符号化率、データ変調多値数などの無線伝送パラメータを変更するためのチャネル品質を示す情報である。RIは、下りリンクにおいてMIMO SM方式にて空間多重送信する場合に移動局装置1が要求する情報であって、予め送信信号系列を前処理するPDSCHの送信信号系列の単位(ストリーム)の数(Rank)を示す情報である。PMIは、MIMO SM方式にて空間多重送信する場合に移動局装置1が要求する情報であって、予めPDSCHの送信信号系列を前処理するプレコーディングを示す情報である。
 PUCCHの無線リソースはサブフレーム内の1つ目のスロットの1つの物理リソースブロックと2つ目のスロットの1つの物理リソースブロックとのペアから構成され、1つ目のスロットの物理リソースブロックと2つ目のスロットの物理リソースブロックとは、周波数領域において対称の位置関係である。また、当該1組の物理リソースブロックのペアに複数のPUCCHの無線リソースが符号多重される。
 スケジューリング要求を送信するためのPUCCHを配置する無線リソースそれぞれは、基地局装置3によって移動局装置1毎に設定される周期的な無線リソースである。チャネル品質情報を送信するためのPUCCHを配置する無線リソースそれぞれは、基地局装置3によって移動局装置1毎に設定される周期的な無線リソースである。ACK/NACKを送信するためのPUCCHを配置する無線リソースは、PDSCHを受信した下りリンクのサブフレームからから所定の時間後の上りリンクのサブフレーム(例えば、PDSCHを受信した下りリンクのサブフレームから4つ後の下りリンクのサブフレームに対応する上りリンクのサブフレーム)に配置され、サブフレーム内のいずれのPUCCHの無線リソースに配置するかは基地局装置3が予め設定してもよいし、PDSCHの無線リソース割り当てを示す下りリンクアサインメントが配置された下りリンクの無線リソースと対応したPUCCHの無線リソースに配置するようにしてもよい。
 次に、PUSCHについて説明をする。PUSCHは、PUCCHが配置される上りリンクの物理リソースブロック以外の上りリンクの物理リソースブロックペア(図3において、ハッチングされない領域)に割り当てられる。PUSCHには、上りリンク制御情報、および/または上りリンク制御情報以外の情報であるデータ情報(トランスポートブロック:Transport Block)の信号が配置される。PUSCHの無線リソースは、上りリンクグラントを用いて割り当てられ、移動局装置1が当該上りリンクグラントを含むPDCCHを受信した下りリンクのサブフレームから所定の時間後の上りリンクのサブフレーム(例えば、PDCCHを受信した下りリンクのサブフレームから4つ後の下りリンクのサブフレームに対応する上りリンクのサブフレーム)に配置される。
 次に、上りリンク参照信号について説明する。上りリンク参照信号には、PUSCHとPUCCHと共に送信され、PUSCHとPUCCHとの復調に用いられる復調参照信号(Demodulation Reference signal:DMRS)と、PUSCHとPUCCHとは独立して送信され、基地局装置3が上りリンクのチャネル推定し、PUSCHの無線リソース割当、符号化率、変調方式を決定するために用いられるサウンディング参照信号(Sounding Reference Signal:SRS)とがある。DMRSは、PUSCHとPUCCHとを送信する物理リソースブロックの予め決められたSC-FDMAシンボルに配置される。また、PUSCHとPUCCHとでDMRSが配置されるSC-FDMAシンボルは異なる。説明の簡略化のため図3においてDMRSの図示を省略する。
 基地局装置3は、移動局装置1がSRSを送信するための無線リソースを予約するサブフレームであるサウンディングサブフレームと、サウンディングサブフレームにおいてSRSを送信するために予約する無線リソースの帯域幅(物理リソースブロックの数)とを設定し、報知する。また、基地局装置3は、移動局装置1毎に実際にSRSを送信するサウンディングサブフレームと無線リソースとを設定し、移動局装置1は当該設定に従ってSRSを送信する。SRSは、図3に示すように必ずサブフレームの最後のSC-FDMAシンボル(サブフレームの14番目のSC-FDMAシンボル)に配置される。
<コンテンションベース上りリンク送信について>
 図4は、本発明のコンテンションベース上りリンク送信の一例を示すシーケンスチャート図である。基地局装置3は、移動局装置1間で共通のCB-RNTIのコードを決定し、CB-RNTIをコンテンションベース上りリンク送信を行なう移動局装置1に通知する(ステップS100)。尚、CB-RNTIのコードを基地局装置3と移動局装置1との間で予め決めておくことで、ステップS100を省略することができる。
 基地局装置3は、コンテンションベース上りリンク送信用の無線リソースの割り当てを決定し、当該無線リソース割り当てを示す情報とCB-RNTIを含むPDCCHとを共通探索領域または任意の移動局装置1に対する移動局装置固有探索領域に配置し、移動局装置1に送信する(ステップS101)。移動局装置1は、CB-RNTIを含む1つまたは複数のPDCCHの検出に成功した場合、検出したCB-RNTIを含むPDCCHが示す無線リソースの中から1つの無線リソースを選択し、コンテンションベース上りリンク送信を行なう(ステップS102)。尚、ステップS102において、移動局装置1はPUSCHに基地局装置3から割り当てられたC-RNTIを含めて送信し、基地局装置3はPUSCHに含まれるC-RNTIからいずれの移動局装置1がコンテンションベース上りリンク送信を行なったかを判別することができる。
<基地局装置3の構成について>
 図5は、本発明の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、上位層処理部101と、制御部103と、受信部105と、送信部107と、チャネル測定部109と、送受信アンテナ111とを含んで構成される。また、上位層処理部101は、無線リソース制御部1011と、スケジューリング部1013と、下りリンク制御情報生成部1015とを含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051と、復調部1053と、多重分離部1055と、無線受信部1057とを含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071と、変調部1073と、多重部1075と、無線送信部1077と、下りリンク参照信号生成部1079とを含んで構成される。
 上位層処理部101は、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol:PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control:RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)層の処理を行なう。また、上位層処理部101はスケジューリング部1013などがスケジューリング結果などに基づき、受信部105、および送信部107の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部103に出力する。上位層処理部101が備える無線リソース制御部1011は、下りリンクのPDSCHに配置する情報を生成、又は上位ノードから取得し、送信部107に出力する。また、無線リソース制御部1011は、移動局装置1各々の各種設定情報の管理をする。例えば、無線リソース制御部1011は、移動局装置1にC-RNTIを割り当て、CB-RNTIにコードを割り当てるなどRNTIの管理を行なう。
 上位層処理部101が備えるスケジューリング部1013は、移動局装置1からPUCCHで通知された上りリンク制御情報(ACK/NACK、チャネル品質情報、スケジューリング要求)、チャネル測定部から入力された上りリンクのチャネルの品質、および移動局装置1から通知されたバッファの状況や無線リソース制御部1011が設定した移動局装置1各々の各種設定情報に基づき、無線リソースの割り当て、符号化方式の設定、変調方式の設定などのスケジューリングを行なう。スケジューリング部1013は、上りリンクの無線リソースの中から、特定の移動局装置1がPUSCHを配置する無線リソース、および不特定の移動局装置1がコンテンションベース上りリンク送信に用いるPUSCHを配置する無線リソースを割り当てる。スケジューリング部1013は、特定の移動局装置1に対してPUSCHを配置する無線リソースを割り当てる際に、チャネル測定部109から入力された上りリンクのチャネル測定結果を基に、チャネル品質の良い無線リソースを優先的に割り当てる。次に、スケジューリング部1013は、特定の移動局装置1に割り当てていない無線リソースの中からコンテンションベース上りリンク送信用の無線リソースを割り当てる。
 また、スケジューリング部1013は、下りリンクの無線リソースの中から、PDSCHを配置する無線リソースを決定する。スケジューリング部1013は、当該無線リソースの割り当てを示す下りリンク制御情報を生成するよう下りリンク制御情報生成部1015に制御情報を出力する。また、スケジューリング部1013は、共通探索領域または移動局装置固有探索領域の中から下りリンク制御情報生成部1015が生成した下りリンク制御情報を配置する1つまたは複数の制御チャネル要素を割り当てる。スケジューリング部1013は、C-RNTIを含む下りリンク制御情報を配置する1つまたは複数の制御チャネル要素を、C-RNTIを割り当てた移動局装置1の移動局装置固有探索領域と共通探索領域との中から選択する。スケジューリング部1013は、CB-RNTIを含む下りリンク制御情報を配置する1つまたは複数の制御チャネル要素を、共通探索領域、または共通探索領域と複数の移動局装置1の移動局装置固有探索領域とが重複している領域の中から選択する。尚、基地局装置3がCB-RNTIを含む下りリンク制御情報を配置する1つまたは複数の制御チャネル要素を移動局装置固有探索領域に配置する場合、複数の移動局装置1の移動局装置固有探索領域が重複していなくてもよい。
 また、スケジューリング部1013は、移動局装置1毎にSRSを送信するための無線リソースと、チャネル品質情報を送信するためのPUCCHの無線リソースとを割り当てる。基地局装置3は、当該無線リソースの割り当てを示す無線リソース制御信号を、PDSCHを用いて移動局装置1に送信する。
 上位層処理部101が備える下りリンク制御情報生成部1015は、スケジューリング部1013から入力された制御情報に基づいて、上りリンクまたは下りリンクの無線リソースの割り当てを示す下りリンク制御情報を生成する。また、下りリンク制御情報生成部1015は、生成した下りリンク制御情報から巡回冗長検査符号を生成し、生成した巡回冗長検査符号をRNTIでスクランブルし、下りリンク制御情報に付加する。下りリンク制御情報生成部1015は、下りリンク制御情報が特定の移動局装置1に対する無線リソースの割り当てを示すものである場合、巡回冗長検査符号を当該移動局装置1に割り当てたC-RNTIでスクランブルし、下りリンク制御情報がコンテンションベース上りリンク送信に対する無線リソース割り当てを示すものである場合、巡回冗長検査符号をCB-RNTIでスクランブルする。また、下りリンク制御情報生成部1015は、C-RNTIを含む下りリンク制御情報と、CB-RNTIを含む下りリンク制御情報とを同じビット数のDCIフォーマット、または同じDCIフォーマットとして生成する。
 制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105、および送信部107の制御を行なう制御信号を生成する。制御部103は、生成した制御信号を受信部105、および送信部107に出力して受信部105、および送信部107の制御を行なう。
 受信部105は、制御部103から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ111を介して移動局装置1から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部101に出力する。無線受信部1057は、送受信アンテナ111を介して受信した上りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート:down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval:GI)に相当する部分を除去する。無線受信部1057は、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform:FFT)を行ない、周波数領域の信号を抽出し多重分離部1055に出力する。
 多重分離部1055は、無線受信部1057から入力された信号をPUCCH、PUSCH、上りリンク参照信号などの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置3がスケジューリング部1013で決定し、各移動局装置1に通知した無線リソースの割り当て情報に基づいて行われる。また、多重分離部1055は、チャネル測定部109から入力された伝搬路の推定値から、PUCCHとPUSCHとの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部1055は、分離した上りリンク参照信号をチャネル測定部109に出力する。
 復調部1053は、PUSCHを逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform:IDFT)し、変調シンボルを取得し、PUCCHとPUSCHとの変調シンボルそれぞれに対して、2位相偏移変調(Binary Phase Shift Keying:BPSK)、4相位相偏移変調(Quadrature Phase Shift Keying:QPSK)、16値直交振幅変調(16Quadrature Amplitude Modulation:16QAM)、64値直交振幅変調(64Quadrature Amplitude Modulation:64QAM)等の予め定められた、または基地局装置3が移動局装置1各々に下りリンク制御情報で予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。
 復号化部1051は、復調したPUCCHとPUSCHとの符号化ビットを、予め定められた符号化方式の、予め定められた、又は基地局装置3が移動局装置1に上りリンクグラントで予め通知した符号化率で復号を行ない、復号したデータ情報と、上りリンク制御情報とを上位層処理部101へ出力する。チャネル測定部109は、多重分離部1055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、上りリンクのチャネルの品質などを測定し、多重分離部1055および上位層処理部101に出力する。
 送信部107は、制御部103から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号を生成し、上位層処理部101から入力されたデータ情報、下りリンク制御情報を符号化、および変調し、PDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ111を介して移動局装置1に信号を送信する。
 符号化部1071は、上位層処理部101から入力された下りリンク制御情報、およびデータ情報を、ターボ符号化、畳込み符号化、ブロック符号化等の予め定められた、またはスケジューリング部1013が決定した符号化を行なう。変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをQPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、またはスケジューリング部1013が決定した変調方式で変調する。下りリンク参照信号生成部1079は、基地局装置3を識別するためのセル識別子(Cell ID)などを基に予め定められた規則で求まる、移動局装置1が既知の系列を下りリンク参照信号として生成する。多重部1075は、変調した各チャネルと生成した下りリンク参照信号とを多重する。
 無線送信部1077は、多重した変調シンボルを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:IFFT)して、OFDM方式の変調を行ない、OFDM変調されたOFDMシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート:up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ111に出力して送信する。
<移動局装置1の構成について>
 図6は、本実施形態に係る移動局装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、移動局装置1は、上位層処理部201、制御部203、受信部205、送信部207、チャネル測定部209、および、送受信アンテナ211、を含んで構成される。また、上位層処理部201は、無線リソース制御部2011とスケジューリング部2013とを含んで構成される。また、制御部203は、送信信号制御部2031を含んで構成される。また、受信部205は、復号化部2051と、復調部2053と、多重分離部2055と、無線受信部2057とを含んで構成される。また、送信部207は、符号化部2071と、変調部2073と、多重部2075と、無線送信部2077と、上りリンク参照信号生成部2079とを含んで構成される。
 上位層処理部201は、ユーザの操作等により生成された上りリンクのデータ情報を、送信部207に出力する。また、上位層処理部201は、パケットデータ統合プロトコル層、無線リンク制御層、無線リソース制御層の処理を行なう。また、上位層処理部201は下りリンク制御情報などに基づき、受信部205、および送信部207の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部203に出力する。上位層処理部201が備える無線リソース制御部2011は、自装置の各種設定情報の管理を行なう。例えば、無線リソース制御部2011は、C-RNTIやCB-RNTIなどのRNTIの管理を行なう。また、無線リソース制御部2011は、上りリンクの各チャネルに配置する情報を生成し送信部207に出力する。
 上位層処理部201が備えるスケジューリング部2013は、(i)基地局装置3からPDCCHで通知された下りリンク制御情報と、(ii)PDSCHで通知された無線リソース制御信号で設定されたSRSを送信するための無線リソース、チャネル品質情報を送信するPUCCHの無線リソースなど無線リソース制御部2011が管理する自装置の各種設定情報とに基づき、受信部205、および送信部207の制御を行なうために制御情報を生成し、当該生成した制御情報を制御部203に出力する。スケジューリング部2013は、移動局装置1が検出すべきDCIフォーマットの下りリンク制御情報を、共通探索領域および/または移動局装置固有探索領域においてブラインドデコーディングするよう受信部205の制御を行なうための制御情報を生成し、制御部203に出力する。スケジューリング部2013は、C-RNTIを含むPDCCHを共通探索領域および移動局装置固有探索領域でブラインドデコーディングし、CB-RNTIを含むPDCCHを共通探索領域、または共通探索領域および移動局装置固有探索領域でブランインドデコーディングするよう受信部205の制御を行なうための制御情報を生成し、制御部203に出力する。
 尚、スケジューリング部2013は、常にCB-RNTIを含むPDCCHをブラインドデコーディングするのではなく、PUSCHに配置するデータ情報があるにも係らず自装置専用のPUSCHの無線リソースが基地局装置3から割り当てられない場合のみ、受信部205がCB-RNTIを含むPDCCHをブラインドでコーディングするよう受信部205の制御を行なうための制御情報を生成し、制御部203に出力するようにしてもよい。スケジューリング部2013は、受信部205から入力された下りリンクアサインメントに基づいて、PDSCHの多重分離、復調、復号をするよう受信部205の制御を行ない、受信部205から入力された上りリンクグラントに基づいて、PUSCHの符号化、変調、多重を行なうよう送信部207の制御を行なうための制御情報を生成し、制御部203に出力する。
 また、スケジューリング部2013は、上りリンクグラントに自装置に割り当てられたC-RNTIが含まれていた場合、上りリンクグラントが示す無線リソース全体を選択し、上りリンクグラントにCB-RNTIが含まれていた場合、上りリンクグラントが示す複数の無線リソースのうち、1つの無線リソースをランダムに選択し、当該選択した無線リソースにPUSCHを多重するよう送信部207の制御を行なうための制御情報を生成し、制御部203に出力する。また、スケジューリング部2013は、CB-RNTIを含む複数の上りリンクグラントのブラインドデコーディングに成功した場合、複数の上りリンクグラントそれぞれが示す複数の無線リソース全体のうち、1つの無線リソースをランダムに選択し、当該選択した無線リソースにPUSCHを多重するよう送信部207の制御を行なうための制御情報を生成し、制御部203に出力する。
 制御部203は、上位層処理部201からの制御情報に基づいて、受信部205、および送信部207の制御を行なう制御信号を生成する。制御部203は、生成した制御信号を受信部205、および送信部207に出力して受信部205、および送信部207の制御を行なう。制御部203が備える送信信号制御部2031は、スケジューリング部から送信を指示されたPUSCHと、PUCCH(チャネル品質情報および/またはACK/NACK)と、SRSとが、同じ上りリンクのサブフレームにおいて衝突している場合、いずれの信号を送信するかを判断する。
 送信信号制御部2031は、同じ上りリンクのサブフレームにおいてC-RNTIを含む上りリンクグラントで割り当てられたPUSCHとACK/NACKとが衝突している場合、PUCSCHでデータ情報とACK/NACKとをともに送信する。送信信号制御部2031は、同じ上りリンクのサブフレームにおいてC-RNTIを含む上りリンクグラントで割り当てられたPUSCHとチャネル品質情報とが衝突している場合、PUCSCHでデータ情報とチャネル品質情報とをともに送信する。送信信号制御部2031は、同じ上りリンクのサブフレームにおいてC-RNTIを含む上りリンクグラントで割り当てられたPUSCHとSRSとが衝突している場合、上りリンクのサブフレームの1番目から13番目のSC-FDMAシンボルでPUSCHを送信し14番目のSC-FDMAシンボルでSRSを送信する。尚、CB-RNTIを含む上りリンクグラントで割り当てられたPUSCHとPUCCHおよび/またはSRSとが衝突した場合については後述する。
 受信部205は、制御部203から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ211を介して基地局装置3から受信した受信信号を、分離、復調、および復号し、当該復号した情報を上位層処理部201に出力する。無線受信部2057は、送受信アンテナ211を介して受信した下りリンクの信号を、中間周波数に変換する(ダウンコンバート)。また、無線受信部2057は、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御する。さらに、無線受信部2057は、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。また、無線受信部2057は、変換したディジタル信号からガードインターバルに相当する部分を除去する。さらに、無線受信部2057は、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換を行ない、周波数領域の信号を抽出する。
 多重分離部2055は、抽出した信号を、PDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。尚、この分離は、下りリンク制御情報で通知された無線リソースの割り当て情報などに基づいて行われる。また、多重分離部2055は、チャネル測定部209から入力された伝搬路の推定値から、PDCCHとPDSCHとの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部2055は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部209に出力する。
 復調部2053は、PDCCHに対して、QPSK変調方式の復調を行ない、復号化部2051へ出力する。復号化部2051は、PDCCHのブラインドデコーディングを試み、ブラインドデコーディングに成功した場合、復号した下りリンク制御情報と下りリンク制御情報に含まれていたRNTIとを上位層処理部201に出力する。復調部2053は、PDSCHに対して、QPSK、16QAM、64QAM等の下りリンク制御情報で通知された変調方式の復調を行ない、復号化部2051へ出力する。復号化部2051は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に対する復号を行ない、復号したデータ情報を上位層処理部201へ出力する。
 チャネル測定部209は、多重分離部2055から入力された下りリンク参照信号から下りリンクのパスロスとチャネル品質情報とを測定し、測定したパスロスを上位層処理部201へ出力し、測定したチャネル品質を送信部207に出力する。また、チャネル測定部209は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝搬路の推定値を算出し、多重分離部2055へ出力する。
 送信部207は、制御部203から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号(SRSおよび/またはDMRS)を生成し、上位層処理部201から入力されたデータ情報を符号化および変調し、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ211を介して基地局装置3に送信する。符号化部2071は、上位層処理部201から入力された上りリンク制御情報を畳込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行ない、データ情報を下りリンク制御情報で通知された符号化率に基づいてターボ符号化を行なう。変調部2073は、符号化部2071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャネル毎に予め定められた変調方式で変調する。
 上りリンク参照信号生成部2079は、基地局装置3を識別するためのセル識別子、SRSまたはDMRSを配置する帯域幅などを基に予め定められた規則で求まる、基地局装置3が既知の系列を生成する。多重部2075は、制御部203から入力された制御信号に従って、PUSCHの変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform:DFT)し、PUCCHとPUSCHとの信号と生成したDMRSとSRSを多重する。
 無線送信部2077は、多重した信号を逆高速フーリエ変換して、SC-FDMA方式の変調を行ない、SC-FDMA変調されたSC-FDMAシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ211に出力して送信する。
<移動局装置の動作について>
 図7は、本発明のACK/NACKとコンテンションベース上りリンク送信の信号との無線リソースの割り当ての一例を示す図である。移動局装置1は、図7に示すように同じ上りリンクのサブフレームにおいてACK/NACKとコンテンションベース上りリンク送信の信号とが衝突した場合、ACK/NACKを送信せずにコンテンションベース上りリンク送信を行なう。図8は、本発明の第1の実施形態の移動局装置1の動作の一例を示すフローチャート図である。移動局装置1は、ある下りリンクのサブフレームで基地局装置3が送信したコンテンションベース上りリンク送信用のPUSCHの無線リソース割り当ておよび/またはCB-RNTIを含むPDCCHを受信し、当該PDCCHを受信した下りリンクサブフレームから所定の時間後の上りリンクのサブフレームで送信するコンテンションベース上りリンク送信の信号を生成する(ステップS100)。
 移動局装置1は、(i)ある下りリンクのサブフレームで基地局装置3が自装置に対して送信したPDSCHを受信し、(ii)当該受信したPDSCHを復号し、(iii)当該PDSCHを受信した下りリンクサブフレームから所定の時間後の上りリンクのサブフレームで送信する当該PDSCHに対するACK/NACKを生成する(ステップS101)。移動局装置1は、コンテンションベース上りリンク送信の信号とACK/NACKとが同じ上りリンクのサブフレームで衝突したことを認識した場合(ステップS102)、ACK/NACKを送信せずにコンテンションベース上りリンク送信の信号を送信する(ステップS103)。これにより、移動局装置1は、コンテンションベース上りリンク送信を遅延することなく行なうことができる。それゆえ、移動局装置1は、上りリンクのレイテンシーを改善することができる。
 尚、同じ上りリンクのサブフレームにおいてACK/NACKとコンテンションベース上りリンク送信の信号とが衝突した場合に、移動局装置1がACK/NACKを送信しなくても、下りリンクの通信を正常に続けることができる。具体的には、移動局装置3がACK/NACKを送信しなかった場合、基地局装置3は、移動局装置1がPDSCHを受信しなかったと判定しPDSCHを再送する。移動局装置1がACKを送信しなかった場合、基地局装置3は、当該再送されたPDSCHに対してACKを送信すればよい。移動局装置1がNACKを送信しなかった場合、基地局装置3は、当該再送されたPDSCHを用いて復号を行なえばよい。
 また、移動局装置1は、コンテンションベース上りリンク送信の送信電力が、移動局装置1が物理的に送信することのできる送信電力、または基地局装置3が移動局装置1に対して設定した最大送信電力を超えてしまったら、コンテンションベース上りリンク送信を行なわずにACK/NACKを送信してもよい。これにより、移動局装置1は、ACK/NACKを確実に送信することができる。
 (第1の実施形態の第1の変形例)
 以下、本発明の第1の実施形態の第1の変形例について説明する。
 本発明の第1の実施形態の第1の変形例では、移動局装置1は、図7に示すように同じ上りリンクのサブフレームにおいてACK/NACKとコンテンションベース上りリンク送信の信号とが衝突した場合、コンテンションベース上りリンク送信を行なわずにACK/NACKを送信する。図9は、本発明の第1の実施形態の第1の変形例に係る移動局装置1の動作の一例を示すフローチャート図である。移動局装置1は、(i)ある下りリンクのサブフレームで基地局装置3が送信したコンテンションベース上りリンク送信用のPUSCHの無線リソース割り当ておよび/またはCB-RNTIを含むPDCCHを受信し、(ii)当該PDCCHを受信した下りリンクサブフレームから所定の時間後の上りリンクのサブフレームで送信するコンテンションベース上りリンク送信の信号を生成する(ステップS200)。
 移動局装置1は、(i)ある下りリンクのサブフレームで基地局装置3が自装置に対して送信したPDSCHを受信し、(ii)当該受信したPDSCHを復号し、(iii)当該PDSCHを受信した下りリンクサブフレームから所定の時間後の上りリンクのサブフレームで送信する当該PDSCHに対するACK/NACKを生成する(ステップS201)。移動局装置1は、コンテンションベース上りリンク送信の信号とACK/NACKとが同じ上りリンクのサブフレームで衝突したことを認識した場合(ステップS202)、コンテンションベース上りリンク送信を行なわずにACK/NACKを送信する(ステップS203)。これにより、移動局装置1はACK/NACKを確実に送信することができ、基地局装置3はPDSCHの無駄な再送をしなくなる。移動局装置1は、コンテンションベース上りリンク送信をしなかった場合、以降のサブフレームでCB-RNTIを含む上りリンクグラントを検出し、コンテンションベース上りリンク送信を行なえばよい。または、移動局装置1は、周期的に割り当てられたスケジューリング要求用の無線リソースでスケジューリング要求を送信することで、移動局装置1専用のPUSCHの無線リソースを基地局装置3に割り当ててもらってもよい。
 尚、移動局装置1は、CB-RNTIを含む上りリンクグラントと、C-RNTIを含む下りリンクアサインメントとを同時に検出した場合、CB-RNTIを含む上りリンクグラントを破棄してもよい。これにより、C-RNTIを含む下りリンクアサインメントで無線リソースを示されるPDSCHに対するACK/NACKの無線リソースと、CB-RNTIを含む上りリンクグラントが示すコンテンションベース上りリンク送信用の無線リソースとが同じ上りリンクのサブフレームで衝突することを避けることができる。
 尚、移動局装置1は、同じ上りリンクのサブフレームにおいてACK/NACKとコンテンションベース上りリンク送信の信号とが衝突した場合、ACK/NACKが対応するPDSCHで送信されたデータ情報の種類に応じて、ACK/NACKを送信しないかコンテンションベース上りリンク送信を行なわないかを選択してもよい。例えば、移動局装置1は、ACK/NACKが対応するPDSCHで送信されたデータ情報が無線リソース制御信号やMAC(Medium Access Control) CE(Control Element)などの重要な情報の場合には、コンテンションベース上りリンク送信を行なわずにACK/NACKを送信し、ACK/NACKが対応するPDSCHで送信されたデータ情報がそれ以外の場合には、ACK/NACKを送信せずにコンテンションベース上りリンク送信を行なうようにしてもよい。
 (第1の実施形態の第2の変形例)
 以下、本発明の第1の実施形態の第2の変形例について説明する。
 本発明の第1の実施形態の第2の変形例では、移動局装置1は、図7に示すように同じ上りリンクのサブフレームにおいてACK/NACKとコンテンションベース上りリンク送信の信号とが衝突した場合、コンテンションベース上りリンク送信とACK/NACKをそれぞれの無線リソースで同時に送信する。図10は、本発明の第1の実施形態の第2の変形例に係る移動局装置1の動作の一例を示すフローチャート図である。移動局装置1は、ある下りリンクのサブフレームで基地局装置3が送信したコンテンションベース上りリンク送信用のPUSCHの無線リソース割り当ておよび/またはCB-RNTIを含むPDCCHを受信し、当該PDCCHを受信した下りリンクサブフレームから所定の時間後の上りリンクのサブフレームで送信するコンテンションベース上りリンク送信の信号を生成する(ステップS300)。
 移動局装置1は、(i)ある下りリンクのサブフレームで基地局装置3が自装置に対して送信したPDSCHを受信し、(ii)当該受信したPDSCHを復号し、(iii)当該PDSCHを受信した下りリンクサブフレームから所定の時間後の上りリンクのサブフレームで送信する当該PDSCHに対するACK/NACKを生成する(ステップS301)。移動局装置1は、コンテンションベース上りリンク送信の信号とACK/NACKとが同じ上りリンクのサブフレームで衝突したことを認識した場合(ステップS302)、コンテンションベース上りリンク送信とACK/NACKとの両方を送信する(ステップS303)。これにより、移動局装置1は、コンテンションベース上りリンク送信を遅延することなく行なうことができる。また、移動局装置1は、ACK/NACKを確実に送信することで基地局装置3の無駄なPDSCHの再送を防ぐことができる。ただし、コンテンションベース上りリンク送信の信号とACK/NACKとを同時に送信するため、第1の実施形態と第1の実施形態の第1の変形例と比較すると高い送信電力が必要になる。
 尚、移動局装置1が、移動局装置1の送信電力の余力を示すパワーヘッドルームレポートを基地局装置3に送信し、基地局装置3がパワーヘッドルームレポートに基づいて、移動局装置1がコンテンションベース上りリンク送信の信号とACK/NACKを同時に送信していいか、どちらか一方しか送信してはいけないかを設定してもよい。これにより、基地局装置3は、移動局装置1の送信電力の余力に応じて、最適なコンテンションベース上りリンク送信の信号とACK/NACKとの送信方法を選択することができる。
 また、移動局装置1において予めコンテンションベース上りリンク送信の信号とACK/NACKとを同時に送信するよう設定されていた場合、または基地局装置3においてコンテンションベースと上りリンク送信の信号とACK/NACKとを同時に送信するよう設定されていた場合でも、移動局装置1は、コンテンションベース上りリンク送信の信号とACK/NACKとの合計の送信電力が、移動局装置1が物理的に送信することのできる送信電力または基地局装置3が移動局装置1に対して設定した最大送信電力を超えてしまったら、コンテンションベース上りリンク送信を行なわずにACK/NACKを送信してもよい。これにより、移動局装置1は、ACK/NACKを確実に送信することができる。
 [第2の実施形態]
 以下、本発明の第2の実施形態について説明する。
 図11は、本発明のチャネル品質情報とコンテンションベース上りリンク送信の信号との無線リソースの割り当ての一例を示す図である。本発明の第2の実施形態では、移動局装置1は、図11に示すように同じ上りリンクのサブフレームにおいてチャネル品質情報とコンテンションベース上りリンク送信の信号とが衝突した場合、チャネル品質情報を送信せずにコンテンションベース上りリンク送信を行なう。図12は、本発明の第2の実施形態の移動局装置1の動作の一例を示すフローチャート図である。移動局装置1は、ある下りリンクのサブフレームで基地局装置3が送信したコンテンションベース上りリンク送信用のPUSCHの無線リソース割り当ておよび/またはCB-RNTIを含むPDCCHを受信し、当該PDCCHを受信した下りリンクサブフレームから所定の時間後の上りリンクのサブフレームで送信するコンテンションベース上りリンク送信の信号を生成する(ステップS400)。
 移動局装置1は、基地局装置3に割り当てられた無線リソースで送信するチャネル品質情報を、受信した下りリンク参照信号を基に計算することによって生成する(ステップS401)。移動局装置1は、コンテンションベース上りリンク送信の信号とチャネル品質情報とが同じ上りリンクのサブフレームで衝突したことを認識した場合(ステップS302)、チャネル品質情報を送信せずにコンテンションベース上りリンク送信の信号を送信する(ステップS303)。これにより、移動局装置1は、コンテンションベース上りリンク送信を遅延することなく行なうことができる。それゆえ、移動局装置1は、上りリンクのレイテンシーを改善することができる。
 (第2の実施形態の第1の変形例)
 以下、本発明の第2の実施形態の第1の変形例について説明する。
 本発明の第2の実施形態の第1の変形例では、図11に示すように同じ上りリンクのサブフレームにおいてチャネル品質情報とコンテンションベース上りリンク送信の信号とが衝突した場合、移動局装置1は、コンテンションベース上りリンク送信を行なわずにチャネル品質情報を送信する。図13は、本発明の第2の実施形態の第1の変形例に係る移動局装置1の動作の一例を示すフローチャート図である。移動局装置1は、ある下りリンクのサブフレームで基地局装置3が送信したコンテンションベース上りリンク送信用のPUSCHの無線リソース割り当ておよび/またはCB-RNTIを含むPDCCHを受信し、当該PDCCHを受信した下りリンクサブフレームから所定の時間後の上りリンクのサブフレームで送信するコンテンションベース上りリンク送信の信号を生成する(ステップS500)。
 移動局装置1は、基地局装置3に割り当てられた無線リソースで送信するチャネル品質情報を、受信した下りリンク参照信号を基に計算することによって生成する(ステップS501)。移動局装置1は、コンテンションベース上りリンク送信の信号とチャネル品質情報とが同じ上りリンクのサブフレームで衝突したことを認識した場合(ステップS502)、コンテンションベース上りリンク送信を行なわずにチャネル品質情報を送信する(ステップS503)。これにより、移動局装置1はチャネル品質情報を確実に基地局装置3に送信することができるため、基地局装置3はチャネル品質情報を考慮した効率的なPDSCHのスケジューリングをすることができる。
 (第2の実施形態の第2の変形例)
 以下、本発明の第2の実施形態の第2の変形例について説明する。
 本発明の第2の実施形態の第2の変形例では、図11に示すように同じ上りリンクのサブフレームにおいてチャネル品質情報とコンテンションベース上りリンク送信の信号とが衝突した場合、移動局装置1はコンテンションベース上りリンク送信の信号とチャネル品質情報との両方を送信する。図14は、本発明の第2の実施形態の第2の変形例に係る移動局装置1の動作の一例を示すフローチャート図である。移動局装置1は、ある下りリンクのサブフレームで基地局装置3が送信したコンテンションベース上りリンク送信用のPUSCHの無線リソース割り当ておよび/またはCB-RNTIを含むPDCCHを受信し、当該PDCCHを受信した下りリンクサブフレームから所定の時間後の上りリンクのサブフレームで送信するコンテンションベース上りリンク送信の信号を生成する(ステップS600)。
 移動局装置1は、基地局装置3に割り当てられた無線リソースで送信するチャネル品質情報を、受信した下りリンク参照信号を基に計算することによって生成する(ステップS601)。移動局装置1は、コンテンションベース上りリンク送信の信号とチャネル品質情報とが同じ上りリンクのサブフレームで衝突したことを認識した場合(ステップS602)、コンテンションベース上りリンク送信の信号とチャネル品質情報との両方を送信する(ステップS603)。これにより、移動局装置1はチャネル品質情報を確実に基地局装置3に送信することができるため、基地局装置3はチャネル品質情報を考慮した効率的なPDSCHのスケジューリングをすることができる。また、移動局装置1は、コンテンションベース上りリンク送信を遅延することなく行なうことができる。それゆえ、移動局装置1は、上りリンクのレイテンシーを改善することができる。
 尚、基地局装置3は、上りリンクグラントを用いて移動局装置1に、データを伴わないチャネル品質情報の送信を指示することができる。このとき、移動局装置1は、PUSCHを用いてチャネル品質情報のみを送信する。同じ上りリンクのサブフレームにおいて、このチャネル品質情報のみのPUSCHとコンテンションベース上りリンク送信の信号とが衝突した場合も、本発明の第2の実施形態、第2の実施形態の第1の変形例、第2の実施形態の第2の変形例を適用することができる。
 [第3の実施形態]
 以下、本発明の第3の実施形態について説明する。
 本発明の第3の実施形態において、基地局装置3が設定したサウンディングサブフレームにおいて、SRSを送信するために予約された無線リソースの周波数帯域とPUSCHの周波数帯域との少なくとも一部が重複する場合、および移動局装置1がPUSCHとSRSとを同じサブフレームで送信する場合、PUSCHは14番目のSC-FDMAシンボルには配置されない。これにより、移動局装置1は、同じサブフレームにおいて1番目から13番目のSC-FDMAシンボルでPUSCHを送信し、14番目のSC-FDMAシンボルでSRSを送信することができる。更に、本発明の第3の実施形態では、図15に示すように同じ上りリンクのサブフレームにおいてSRSとコンテンションベース上りリンク送信用のPUSCHとが衝突した場合、移動局装置1はSRSを送信せずにコンテンションベース上りリンク送信を行なう。
 また、サウンディングサブフレームにおいて、SRSを送信するために予約された無線リソースの周波数帯域とコンテンションベース上りリンク送信用のPUSCHの周波数帯域とが全く重複していずに、SRSを送信するサブフレームであっても、移動局装置1は1番目から14番目のSC-FDMAシンボルにコンテンションベース上りリンク送信用のPUSCHを配置する。つまり、移動局装置1は、SRSを送信するサブフレームかどうかに係らず、(i)SRSを送信するために予約された無線リソースの周波数帯域とコンテンションベース上りリンク送信用のPUSCHの周波数帯域とが全く重複していない場合、1番目から14番目のSC-FDMAシンボルにコンテンションベース上りリンク送信用のPUSCHを配置し、(ii)SRSを送信するために予約された無線リソースの周波数帯域とコンテンションベース上りリンク送信用のPUSCHの周波数帯域とが一部でも重複する場合、1番目から14番目のSC-FDMAシンボルにコンテンションベース上りリンク送信用のPUSCHを配置する。
 これにより、基地局装置3は、コンテンションベース上りリンク送信をする移動局装置1がSRSを送信するかしないかを知らなくても、コンテンションベース上りリンク送信用のPUSCHが配置されるSC-FDMAシンボルを知ることができる。図16は、本発明の第3の実施形態に係る移動局装置1の動作の一例を示すフローチャート図である。移動局装置1は、ある下りリンクのサブフレームで基地局装置3が送信したコンテンションベース上りリンク送信用のPUSCHの無線リソース割り当ておよび/またはCB-RNTIを含むPDCCHを受信し、当該PDCCHを受信した下りリンクサブフレームから所定の時間後の上りリンクのサブフレームで送信するコンテンションベース上りリンク送信の信号を生成する(ステップS700)。
 移動局装置1は、基地局装置3に割り当てられた無線リソースで送信するSRSを生成する(ステップS701)。移動局装置1は、コンテンションベース上りリンク送信の信号とSRSが同じ上りリンクのサブフレームで衝突したことを認識した場合(ステップS702)、SRSを送信せずにコンテンションベース上りリンク送信の信号を送信する(ステップS703)。
 尚、本発明の第1の実施形態(または第1の実施形態の第1の変形例、第1の実施形態の第2の変形例)と第2の実施形態(または第2の実施形態の第1の変形例、第2の実施形態の第2の変形例)と第3の実施形態との少なくとも2つを同時に無線通信システムに適用することもできる。例えば、図17に示すように同じ上りリンクのサブフレームにおいてコンテンションベース上りリンク送信の信号とACK/NACKとSRSとが衝突した場合、移動局装置1は、(i)ACK/NACKとSRSとを送信せずにコンテンションベース上りリンク送信を行なってもよいし、(ii)SRSとコンテンションベース上りリンク送信を行なわずにACK/NACKを送信してもよいし、(iii)コンテンションベース上りリンク送信を行なわずにACK/NACKとSRSとを送信してもよいし、(iv)コンテンションベース上りリンク送信の信号とACK/NACKとSRSとを送信してもよい。尚、移動局装置1は、ACK/NACKとSRSとを同時に送信する場合、14番目のSC-FDMAシンボルではACK/NACKを送信せずにSRSのみを送信する。
 また、図18に示すように同じ上りリンクのサブフレームにおいてコンテンションベース上りリンク送信の信号とチャネル品質情報とSRSとが衝突した場合、(i)移動局装置1はチャネル品質情報とSRSとを送信せずにコンテンションベース上りリンク送信を行なってもよいし、(ii)SRSとコンテンションベース上りリンク送信を行なわずにチャネル品質情報を送信してもよいし、(iii)コンテンションベース上りリンク送信の信号とチャネル品質情報とを送信してもよい。
 また、図19に示すように同じ上りリンクのサブフレームにおいてコンテンションベース上りリンク送信の信号とACK/NACKとチャネル品質情報とが衝突した場合、移動局装置1は、(i)ACK/NACKとチャネル品質情報とを送信せずにコンテンションベース上りリンク送信を行なってもよいし、(ii)コンテンションベース上りリンク送信を行なわずにACK/NACKとチャネル品質情報とを送信してもよいし、(iii)コンテンションベース上りリンク送信の信号とCQIとACK/NACKとを送信してもよい。尚、移動局装置1は、ACK/NACKとチャネル品質情報とを同時に送信する場合、ACK/NACKとチャネル品質情報とを別々のPUCCHの無線リソースで送信してもよいし、チャネル品質情報に対して割り当てられたPUCCHの無線リソースでACK/NACKとチャネル品質情報とをともに送信してもよい。
 また、図20に示すように同じ上りリンクのサブフレームにおいてコンテンションベース上りリンク送信の信号とACK/NACKとチャネル品質情報とSRSとが衝突した場合、移動局装置1は、(i)ACK/NACKとチャネル品質情報とSRSとを送信せずにコンテンションベース上りリンク送信を行なってもよいし、(ii)コンテンションベース上りリンク送信の信号とSRSとを送信せずにACK/NACKとチャネル品質情報とを送信してもよいし、(iii)コンテンションベース上りリンク送信の信号とACK/NACKとチャネル品質情報とを送信してもよい。尚、移動局装置1は、ACK/NACKとチャネル品質情報とを同時に送信する場合、ACK/NACKとチャネル品質情報とを別々のPUCCHの無線リソースで送信してもよいし、チャネル品質情報に対して割り当てられたPUCCHの無線リソースでACK/NACKとチャネル品質情報とをともに送信してもよい。
 尚、上述した第1の実施形態から第3の実施形態では、コンテンションベース上りリンク送信がPUSCHで送信されたが、コンテンションベース上りリンク送信がPUCCHで送信される場合にも本発明を適用すること可能である。
 本発明に関わる基地局装置3、および移動局装置1で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における移動局装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、移動局装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における移動局装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。移動局装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 つまり、移動局装置1の機能を、集積回路により実現してもよいし、あるいは複数の回路により実現してもよい。また、基地局装置3の機能を、集積回路により実現してもよいし、あるいは複数の回路により実現してもよい。
 <付記>
 (1)移動局装置は、基地局装置と通信する。前記移動局装置は、コンテンションベースの信号送信用の上りリンクの無線リソースを示す下りリンク制御チャネルを受信し、前記基地局装置に割り当てられた上りリンク制御チャネルの無線リソースで下りリンクのチャネル品質情報を送信し、同じ上りリンクの時間フレームでコンテンションベースの信号と前記チャネル品質情報が衝突した場合、前記チャネル品質情報を送信せずに前記コンテンションベースの信号を送信する。
 (2)移動局装置は、基地局装置と通信する。前記移動局装置は、コンテンションベースの信号送信用の上りリンクの無線リソースを示す下りリンク制御チャネルを受信し、前記基地局装置に割り当てられた上りリンク制御チャネルの無線リソースで下りリンクのチャネル品質情報を送信し、同じ時間フレームでコンテンションベースの信号と前記チャネル品質情報が衝突した場合、前記コンテンションベースの信号を送信せずに前記チャネル品質情報を送信する。
 (3)移動局装置は、基地局装置と通信する。前記移動局装置は、コンテンションベースの信号送信用の上りリンクの無線リソースを示す下りリンク制御チャネルを受信し、前記基地局装置に割り当てられた上りリンク制御チャネルの無線リソースで下りリンクのチャネル品質情報を送信し、同じ上りリンクの時間フレームでコンテンションベースの信号と前記チャネル品質情報が衝突した場合、前記コンテンションベースの信号と前記チャネル品質情報の両方を送信する。
 (4)無線通信方法は、基地局装置と通信する移動局装置に適用される。前記無線通信方法は、コンテンションベースの信号送信用の上りリンクの無線リソースを示す下りリンク制御チャネルを受信するステップと、前記基地局装置に割り当てられた上りリンク制御チャネルの無線リソースで下りリンクのチャネル品質情報(チャネル状態情報、CQI/PMI/RI)を送信するステップと、同じ上りリンクの時間フレームでコンテンションベースの信号と前記チャネル品質情報が衝突した場合、前記チャネル品質情報を送信せずに前記コンテンションベースの信号を送信するステップとを有する。
 (5)無線通信方法は、基地局装置と通信する移動局装置に適用される。前記無線通信方法は、コンテンションベースの信号送信用の上りリンクの無線リソースを示す下りリンク制御チャネルを受信するステップと、前記基地局装置に割り当てられた上りリンク制御チャネルの無線リソースで下りリンクのチャネル品質情報を送信するステップと、同じ時間フレームでコンテンションベースの信号と前記チャネル品質情報が衝突した場合、前記コンテンションベースの信号を送信せずに前記チャネル品質情報を送信するステップとを有する。
 (6)無線通信方法は、基地局装置と通信する移動局装置に適用される。前記無線通信方法は、コンテンションベースの信号送信用の上りリンクの無線リソースを示す下りリンク制御チャネルを受信するステップと、前記基地局装置に割り当てられた上りリンク制御チャネルの無線リソースで下りリンクのチャネル品質情報を送信するステップと、同じ上りリンクの時間フレームでコンテンションベースの信号と前記チャネル品質情報が衝突した場合、前記コンテンションベースの信号と前記チャネル品質情報の両方を送信するステップとを有する。
 (7)集積回路は、基地局装置と通信する移動局装置に適用される。前記集積回路は、コンテンションベースの信号送信用の上りリンクの無線リソースを示す下りリンク制御チャネルを受信する手段と、前記基地局装置に割り当てられた上りリンク制御チャネルの無線リソースで下りリンクのチャネル品質情報(チャネル状態情報、CQI/PMI/RI)を送信する手段と、同じ上りリンクの時間フレームでコンテンションベースの信号と前記チャネル品質情報が衝突した場合、前記チャネル品質情報を送信せずに前記コンテンションベースの信号を送信する手段とを有する。
 (8)集積回路は、基地局装置と通信する移動局装置に適用される。前記集積回路は、コンテンションベースの信号送信用の上りリンクの無線リソースを示す下りリンク制御チャネルを受信する手段と、前記基地局装置に割り当てられた上りリンク制御チャネルの無線リソースで下りリンクのチャネル品質情報を送信する手段と、同じ時間フレームでコンテンションベースの信号と前記チャネル品質情報が衝突した場合、前記コンテンションベースの信号を送信せずに前記チャネル品質情報を送信する手段とを有する。
 (9)集積回路は、基地局装置と通信する移動局装置に適用される。前記集積回路は、コンテンションベースの信号送信用の上りリンクの無線リソースを示す下りリンク制御チャネルを受信する手段と、前記基地局装置に割り当てられた上りリンク制御チャネルの無線リソースで下りリンクのチャネル品質情報を送信しる手段と、同じ上りリンクの時間フレームでコンテンションベースの信号と前記チャネル品質情報が衝突した場合、前記コンテンションベースの信号と前記チャネル品質情報の両方を送信する手段とを有する。
 以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
1(1A、1B、1C) 移動局装置、3 基地局装置、101 上位層処理部、103 制御部、105 受信部、107 送信部、109 チャネル測定部、201 上位層処理部、203 制御部、205 受信部、207 送信部、209 チャネル測定部、1013 スケジューリング部、1015 下りリンク制御情報生成部、2013 スケジューリング部、2031 送信信号制御部。

Claims (14)

  1.  基地局装置(3)と通信する移動局装置(1)であって、
     コンテンションベースの信号送信用の無線リソースを示す情報を含む下りリンク制御チャネルを受信する受信部(205)と、
     前記基地局装置に割り当てられた無線リソースで下りリンクのチャネル品質情報を送信する送信部(207)と、を備え、
     前記送信部は、同じ上りリンクの時間フレームで、コンテンションベースの信号と前記チャネル品質情報とが衝突した場合、前記チャネル品質情報および前記コンテンションベースの信号のうちの少なくとも1つを送信する、移動局装置。
  2.  前記送信部は、前記基地局装置によって無線リソース制御信号を用いて割り当てられる上りリンク制御チャネルの無線リソースで前記チャネル品質情報を送信する、請求項1に記載の移動局装置。
  3.  前記送信部は、上りリンク共用チャネル送信用の無線リソースを示す情報を含む下りリンク制御情報を用いてチャネル品質情報の送信を前記基地局装置に指示された場合には、前記チャネル品質情報を上りリンク共用チャネルで送信する、請求項1に記載の移動局装置。
  4.  前記送信部は、前記チャネル品質情報を送信する上りリンク共用チャネルでデータを送信しない、請求項3に記載の移動局装置。
  5.  基地局装置(3)と通信する移動局装置(1)であって、
     上りリンク共用チャネル送信用の無線リソースを示す情報を含む下りリンク制御チャネルを受信する受信部(205)と、
     前記基地局装置によって無線リソース制御信号を用いて割り当てられたチャネル品質情報送信用の無線リソースでチャネル品質情報を送信し、前記基地局装置によって無線リソース制御信号を用いて割り当てられたサウンディングリファレンスシグナル送信用の無線リソースでサウンディングリファレンスシグナルを送信する送信部(207)と、を備え、
     前記送信部は、同じ上りリンクの時間フレームで、前記上りリンク共用チャネルの信号と前記チャネル品質情報と前記サウンディングリファレンスシグナルとが衝突した場合、前記チャネル品質情報を上りリンク制御チャネルの無線リソースで送信し、前記上りリンク共用チャネルの信号を前記上りリンク共用チャネル送信用の無線リソースで送信する、移動局装置。
  6.  前記上りリンク共用チャネルの信号は、コンテンションベースの信号である、請求項5に記載の移動局装置。
  7.  前記受信部は、下りリンクデータを受信し、
     前記送信部は、
      前記下りリンクデータに対するACKまたはNACKを送信し、
      同じ上りリンクの時間フレームで、前記上りリンク共用チャネルの信号と前記下りリンクデータに対するACKまたはNACKと前記チャネル品質情報と前記サウンディングリファレンスシグナルとが衝突した場合、前記ACKまたはNACKと前記チャネル品質情報とを上りリンク制御チャネルの無線リソースで送信し、前記上りリンク共用チャネルの信号を前記上りリンク共用チャネル送信用の無線リソースで送信する、請求項5に記載の移動局装置。
  8.  前記送信部は、前記ACKまたはNACKと前記チャネル品質情報とを前記チャネル品質情報に対して割り当てられた上りリンク制御チャネルの無線リソースで送信する、請求項7に記載の移動局装置。
  9.  基地局装置(3)と通信する移動局装置(1)に適用される無線通信方法であって、
     コンテンションベースの信号送信用の無線リソースを示す情報を含む下りリンク制御チャネルを受信するステップと、
     前記基地局装置に割り当てられた無線リソースで下りリンクのチャネル品質情報を送信するステップと、
     同じ上りリンクの時間フレームで、コンテンションベースの信号と前記チャネル品質情報とが衝突した場合、前記チャネル品質情報および前記コンテンションベースの信号のうちの少なくとも1つを送信するステップと、を備える、無線通信方法。
  10.  基地局装置(3)と通信する移動局装置(1)に適用される無線通信方法であって、
     上りリンク共用チャネル送信用の無線リソースを示す情報を含む下りリンク制御チャネルを受信するステップと、
     前記基地局装置によって無線リソース制御信号を用いて割り当てられたチャネル品質情報送信用の無線リソースでチャネル品質情報を送信するステップと、
     前記基地局装置によって無線リソース制御信号を用いて割り当てられたサウンディングリファレンスシグナル送信用の無線リソースでサウンディングリファレンスシグナルを送信するステップと、
     同じ上りリンクの時間フレームで、前記上りリンク共用チャネルの信号と前記チャネル品質情報と前記サウンディングリファレンスシグナルとが衝突した場合、前記チャネル品質情報を上りリンク制御チャネルの無線リソースで送信し、前記上りリンク共用チャネルの信号を前記上りリンク共用チャネル送信用の無線リソースで送信するステップと、を備える、無線通信方法。
  11.  基地局装置(3)と通信をする移動局装置(1)における回路装置であって、
     コンテンションベースの信号送信用の無線リソースを示す情報を含む下りリンク制御チャネルを受信する受信回路と、
     前記基地局装置に割り当てられた無線リソースで下りリンクのチャネル品質情報を送信する送信回路と、を備え、
     前記送信回路は、同じ上りリンクの時間フレームで、コンテンションベースの信号と前記チャネル品質情報とが衝突した場合、前記チャネル品質情報および前記コンテンションベースの信号のうちの少なくとも1つを送信する、回路装置。
  12.  前記回路装置は、前記受信回路と前記送信回路とが集積された集積回路である、請求項11に記載の回路装置。
  13.  基地局装置(3)と通信をする移動局装置(1)における回路装置であって、
     上りリンク共用チャネル送信用の無線リソースを示す情報を含む下りリンク制御チャネルを受信する受信回路と、
     前記基地局装置によって無線リソース制御信号を用いて割り当てられたチャネル品質情報送信用の無線リソースでチャネル品質情報を送信し、前記基地局装置によって無線リソース制御信号を用いて割り当てられたサウンディングリファレンスシグナル送信用の無線リソースでサウンディングリファレンスシグナルを送信する送信回路と、を備え、
     前記送信回路は、同じ上りリンクの時間フレームで、前記上りリンク共用チャネルの信号と前記チャネル品質情報と前記サウンディングリファレンスシグナルとが衝突した場合、前記チャネル品質情報を上りリンク制御チャネルの無線リソースで送信し、前記上りリンク共用チャネルの信号を前記上りリンク共用チャネル送信用の無線リソースで送信する、回路装置。
  14.  前記回路装置は、前記受信回路と前記送信回路とが集積された集積回路である、請求項13に記載の回路装置。
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