WO2011125997A1 - ユーザ端末及び基地局装置 - Google Patents

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WO2011125997A1
WO2011125997A1 PCT/JP2011/058574 JP2011058574W WO2011125997A1 WO 2011125997 A1 WO2011125997 A1 WO 2011125997A1 JP 2011058574 W JP2011058574 W JP 2011058574W WO 2011125997 A1 WO2011125997 A1 WO 2011125997A1
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WO
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unit
uplink ack
uplink
data channel
nack signal
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Application number
PCT/JP2011/058574
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English (en)
French (fr)
Inventor
信彦 三木
和晃 武田
Original Assignee
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • 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
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Definitions

  • a signal is transmitted using one or a plurality of component carriers selected in units of basic frequency blocks (hereinafter referred to as “component carriers”) from the supported bands (maximum bands).
  • component carriers selected in units of basic frequency blocks (hereinafter referred to as “component carriers”) from the supported bands (maximum bands).
  • ACK uplink acknowledgment
  • NACK negative acknowledgment
  • ACK / NACK signal an uplink ACK / NACK signal from the user terminal
  • the present invention relates to a base station apparatus.
  • the W-CDMA standardization organization 3GPP defines the communication method that succeeds W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) and HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), that is, Long Term Evolution (LTE).
  • W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • HSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the LTE system is a system in which one or two or more physical channels are shared by a plurality of mobile stations UE for both uplink and downlink.
  • a channel shared by a plurality of mobile stations UE is generally called a shared channel.
  • it is a PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel) in the downlink and a PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel) in the uplink.
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control CHannel) and PDSCH are transmitted in units of subframes from the base station eNB to the mobile station UE.
  • the mobile station UE demodulates the PDCCH to acquire a control signal for PDSCH demodulation, and demodulates the PDSCH based on the acquired control signal.
  • the mobile station UE transmits the ACK / NACK signal showing the presence or absence of the packet error at the time of decoding PDSCH to the base station eNB by an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control CHannel).
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • DCI Downlink Control Information
  • the present invention has been made in view of this point, and provides a user terminal and a base station apparatus that realize resource control suitable for transmitting uplink ACK / NACK signals for PDSCH of a plurality of component carriers to a base station.
  • the purpose is to provide.
  • One aspect of the present invention is a user terminal that communicates with and communicates with a communication system in which a system band is added or deleted in units of basic frequency blocks.
  • Data for user data transmission for each basic frequency block constituting the system band A receiving unit that receives a channel; a demodulating unit that demodulates a data channel of each basic frequency block received by the receiving unit; and an uplink ACK for each basic frequency block according to a demodulation result of the data channel by the demodulating unit
  • An ACK / NACK signal generator for generating a / NACK signal and one of the basic frequency blocks constituting the system band as an anchor block, and generated for a data channel demodulation result of the anchor block
  • For uplink ACK / NACK signal one basic frequency block Radio resources are allocated using a resource allocation scheme, and radio resources are allocated to uplink ACK / NACK signals generated for data channel demodulation results of other fundamental frequency blocks using a resource allocation scheme for a plurality of fundamental frequency blocks.
  • a mapping unit for assigning
  • transmission of an uplink ACK / NACK signal to the PDSCH can be maintained even in a transition period in which the number of component carrier aggregations is added / reduced by higher layer signaling.
  • 1 is an overall view of a mobile communication system according to an embodiment. It is a schematic block diagram of the base station apparatus which concerns on embodiment. It is a schematic block diagram of the mobile terminal device which concerns on an Example. It is a functional block diagram of the transmission processing part in the baseband signal processing part of the base station apparatus which concerns on an Example.
  • the radio resources of uplink ACK / NACK signals defined in LTE will be described.
  • the radio resource of the uplink ACK / NACK signal is associated with the radio resource of the downlink control signal (DCI).
  • DCI downlink control signal
  • FIG. 1 shows 5 subframes for the downlink and the uplink.
  • PDCCH is assigned to the area of the first several OFDM symbols (1, 2 or 3 OFDM symbols) in each subframe (# 0 to # 4), and each subframe ( PDSCH is assigned to the remaining predetermined areas # 0 to # 4).
  • the PDCCH is assigned radio resources in units of CCE (Control Channel Element) that is a signal transmission block.
  • 1 CCE is composed of 9 REG (Resource Element Group), and 1 REG is composed of 4 subcarriers.
  • Each CCE can be represented by an index (CCE index). CCEs are distributed so that the same CCE index does not overlap for multiple users multiplexed in the same subframe.
  • the downlink control information (DCI) sent on the PDCCH includes a PDSCH demodulation control signal (for example, resource allocation information).
  • the user terminal transmits an uplink ACK / NACK signal using a subframe (# 4) that is four subframes after the subframe (# 0) that received the PDSCH.
  • radio resources at both ends of the system band are allocated to the PUCCH in each subframe (# 0 to # 4).
  • intra-subframe frequency hopping is applied to each PUCCH.
  • the PUCCH transmits an uplink ACK / NACK signal and the like for the PDSCH.
  • the resource unit allocated to PUCCH can be represented by a CCE index.
  • the lowest CCE index of the radio resource (CCE index) assigned to the PDCCH is used as the ACK index.
  • the radio resource allocated to ACK index # 3 having the same index number corresponds to the lowest CCE index # 3 of the CCE allocated to PDCCH, and is an uplink ACK / NACK signal. Assigned to.
  • the user equipment knows the lowest CCE index of the radio resource (CCE index) assigned to the PDCCH. In this way, the radio resource (ACK index) of the uplink ACK / NACK signal is associated with the radio resource (CCE index) of the downlink.
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • the uplink ACK / NACK signal in the case of carrier aggregation of uplink component carriers needs to be mapped from a plurality of component carriers to one component carrier. This means that the number of radio resources allocated to the uplink ACK / NACK signal changes when the component carrier is added / deleted and the number of carrier aggregations changes.
  • the present inventor pays attention to the fact that the number of radio resources allocated to the uplink ACK / NACK signal changes corresponding to the change in the number of carrier aggregations.
  • the present invention has been made by examining an uplink radio resource allocation method capable of maintaining the above.
  • One aspect of the present invention is a fixed communication between a base station apparatus and a user terminal, a first communication system that adds or deletes a frequency band allocated for communication between the base station apparatus and the user terminal in units of component carriers.
  • a first communication system that adds or deletes a frequency band allocated for communication between the base station apparatus and the user terminal in units of component carriers.
  • one of the component carriers assigned to the user terminal by the first communication system is an anchor carrier.
  • this anchor carrier the same resource allocation of uplink ACK / NACK signals as in the second communication system is compensated.
  • the present invention it is possible to maintain the transmission of the uplink ACK / NACK signal of the anchor carrier even in a transition period in which the number of component carrier aggregations is added / reduced by higher layer signaling.
  • FIG. 3A shows a state where a system band is configured by aggregating two component carriers, component carrier CC0 and component carrier CC1.
  • DCI downlink control information
  • one component carrier CC0 is selected as the anchor carrier.
  • An anchor carrier is a carrier in which the same operation as LTE is compensated for at least the resource allocation of an uplink ACK / NACK signal even in a transition period in which the number of component carrier aggregations is added / reduced.
  • the number of uplink ACK / NACK signal resource assignments changes, it can be rephrased as a carrier in which uplink ACK / NACK signal resource assignments are compensated for the same operation as LTE.
  • DCI control signal
  • FIG. 3B user-specific ACK / NACK resources indicated by cross diagonal lines are allocated.
  • the user-specific ACK / NACK resource is not particularly limited as long as it does not interfere with the radio resource allocated to the uplink ACK / NACK signal of the anchor carrier (CC0).
  • the user-specific ACK / NACK resource can be notified by RRC signaling.
  • a band different from the uplink ACK / NACK signal of the anchor carrier (CC0) can be allocated to the user-specific ACK / NACK resource.
  • a code resource different from the uplink ACK / NACK signal of the anchor carrier (CC0) may be allocated to the user-specific ACK / NACK resource, and CDM (Code Division Multiplex) may be performed.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the configuration of the mobile communication system 1 including the mobile station 10 and the base station 20 according to the present embodiment.
  • the mobile communication system 1 shown in FIG. 4 is a system including, for example, an LTE system or SUPER 3G.
  • the mobile communication system 1 may be called IMT-Advanced or 4G.
  • the mobile communication system 1 includes a base station device 20 and a plurality of mobile terminal devices 10 (10 1 , 10 2 , 10 3 ,... 10 n , n communicating with the base station device 20. Is an integer of n> 0).
  • the base station apparatus 20 is connected to the higher station apparatus 30, and the higher station apparatus 30 is connected to the core network 40.
  • the mobile terminal apparatus 10 can communicate with the base station apparatus 20 in the cell 50.
  • the upper station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each mobile terminal device (10 1 , 10 2 , 10 3 ,... 10 n ) includes an LTE terminal and an LTE-A terminal.
  • the mobile terminal device 10 will be described unless otherwise specified. Proceed. For convenience of explanation, it is assumed that the mobile terminal device 10 is in radio communication with the base station device 20, but more generally, user equipment (UE: User Equipment) including both the mobile terminal device and the fixed terminal device. It's okay.
  • UE User Equipment
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission method that reduces interference between terminals by dividing a system band into bands each consisting of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals using different bands. .
  • the downlink communication channel includes PDSCH shared by each mobile terminal apparatus 10 and downlink L1 / L2 control channels (PDCCH, PCFICH, PHICH). User data and higher control signals are transmitted by this PDSCH.
  • the upper control signal includes RRC signaling that notifies the mobile terminal apparatus 10 of addition / reduction of the number of carrier aggregations.
  • the uplink communication channel includes a PUSCH that is shared and used by each mobile terminal apparatus 10 and a PUCCH that is an uplink control channel. User data is transmitted by this PUSCH.
  • intra-subframe frequency hopping is applied to the PUCCH, and downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator) and an uplink ACK / NACK signal are transmitted.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the base station apparatus 20 includes a transmission / reception antenna 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, a call processing unit 205, and a transmission path interface 206.
  • User data transmitted from the base station apparatus 20 to the mobile terminal apparatus 10 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 204 via the transmission path interface 206.
  • the baseband signal processing unit 204 performs PDCP layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC (Medium Access Control) retransmission control, for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel encoding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, and precoding processing are performed. Also, transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is performed on the signal of the physical downlink control channel that is the downlink control channel.
  • RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC (Medium Access Control) retransmission control, for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel encoding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, and precoding processing are performed.
  • transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is
  • the baseband signal processing unit 204 notifies the mobile terminal device 10 connected to the same cell 50 of the control information for each mobile terminal device 10 to perform wireless communication with the base station device 20 through the broadcast channel.
  • the broadcast information for communication in the cell 50 includes, for example, system bandwidth in the uplink or downlink, identification information (Root Sequence Index) of a root sequence for generating a random access preamble signal in the PRACH, and the like. included.
  • the transmission / reception unit 203 frequency-converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band.
  • the amplifier unit 202 amplifies the transmission signal subjected to frequency conversion and outputs the amplified transmission signal to the transmission / reception antenna 201.
  • a radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202 and is frequency-converted by the transmission / reception unit 203 to be baseband.
  • the signal is converted into a signal and input to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, IDFT processing, error correction decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, PDCP layer reception processing on user data included in the baseband signal received in the uplink I do.
  • the decoded signal is transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 206.
  • the call processing unit 205 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the base station device 20, and wireless resource management.
  • the mobile terminal device 10 includes a transmission / reception antenna 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, and an application unit 105.
  • a radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102, frequency-converted by the transmission / reception unit 103, and converted into a baseband signal.
  • the baseband signal is subjected to FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like by the baseband signal processing unit 104.
  • downlink user data is transferred to the application unit 105.
  • the application unit 105 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, the broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 105.
  • uplink user data is input from the application unit 105 to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs retransmission control (H-ARQ (Hybrid ARQ)) transmission processing, channel coding, DFT processing, and IFFT processing.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 into a radio frequency band. Thereafter, the signal is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • H-ARQ Hybrid ARQ
  • FIG. 7 is a functional block diagram of the baseband signal processing unit 204 and some upper layers included in the base station apparatus 20 according to the present embodiment.
  • the baseband signal processing unit 204 is mainly a functional block of a transmission processing unit. Is shown.
  • FIG. 7 exemplifies a base station configuration that can support a maximum of M (CC # 1 to CC # M) component carriers. Transmission data for the mobile terminal apparatus 10 under the control of the base station apparatus 20 is transferred from the upper station apparatus 30 to the base station apparatus 20.
  • M maximum of M
  • the control information generator 300 generates a higher control signal for higher layer signaling (for example, RRC signaling) for each user.
  • the upper control signal can include an instruction of the carrier number of the anchor carrier and a command for requesting addition / reduction of the component carrier.
  • Component carrier assignment is controlled so that an anchor carrier always exists among the assigned component carriers. Further, in order to compensate for the same operation as LTE in the anchor carrier, the CIF (Carrier Indicator Field) is always kept “OFF” in the anchor carrier.
  • CIF Carrier Indicator Field
  • the data generation unit 301 outputs the transmission data transferred from the higher station apparatus 30 as user data for each user.
  • the component carrier selection unit 302 selects a component carrier used for wireless communication with the mobile terminal device 10 for each user.
  • the base station apparatus 20 notifies the mobile terminal apparatus 10 of addition / reduction of component carriers by RRC signaling, and receives a complete message from the mobile terminal apparatus 10. By receiving this complete message, the assignment (addition / deletion) of the component carrier is confirmed for the user, and the confirmed assignment of the component carrier is set in the component carrier selection unit 302 as the component carrier assignment information.
  • the upper control signal and transmission data are allocated to channel coding section 303 of the corresponding component carrier. Component carriers are allocated so that the component carrier selected by the component carrier selection unit 302 includes the anchor carrier.
  • the scheduling unit 310 controls the allocation of component carriers to the subordinate mobile terminal devices 10 according to the communication quality of the entire system band.
  • the scheduling unit 310 determines addition / deletion of a component carrier to be allocated for communication with the mobile terminal apparatus 10. A determination result regarding addition / deletion of a component carrier is notified to the control information generation unit 300.
  • the scheduling unit 310 controls resource allocation in each of the component carriers CC # 0 to CC # M-1. Scheduling is performed by distinguishing between LTE terminal users and LTE-A terminal users.
  • the scheduling unit 310 receives transmission data and a retransmission instruction from the higher station apparatus 30 and receives a channel estimation value and a CQI of a resource block from a receiving unit that measures an uplink signal.
  • the scheduling unit 310 performs scheduling of the up / down control signal and the up / down shared channel signal while referring to the retransmission instruction, the channel estimation value, and the CQI input from the higher station apparatus 30.
  • the propagation path in mobile communication varies depending on the frequency due to frequency selective fading.
  • adaptive frequency scheduling when transmitting user data to the mobile terminal apparatus 10, resource blocks with good communication quality are assigned to each mobile terminal apparatus 10 for each subframe (referred to as adaptive frequency scheduling).
  • adaptive frequency scheduling a mobile terminal apparatus 10 with good channel quality is selected and assigned to each resource block. Therefore, the scheduling unit 310 allocates resource blocks using the CQI for each resource block fed back from each mobile terminal apparatus 10. Also, an MCS (coding rate, modulation scheme) that satisfies a predetermined block error rate with the allocated resource block is determined. Parameters satisfying the MCS (coding rate, modulation scheme) determined by the scheduling unit 310 are set in the channel coding units 303, 308, 312 and the modulation units 304, 309, 313.
  • the baseband signal processing unit 204 includes a channel encoding unit 303, a modulation unit 304, and a mapping unit 305 corresponding to the maximum user multiplexing number N in one component carrier.
  • the channel coding unit 303 channel-codes a shared data channel (PDSCH) configured by user data (including some higher control signals) output from the data generation unit 301 for each user.
  • the modulation unit 304 modulates channel-coded user data for each user.
  • the mapping unit 305 maps the modulated user data to radio resources.
  • the baseband signal processing unit 204 includes a downlink control information generation unit 306 that generates downlink shared data channel control information that is user-specific downlink control information, and a downlink common control channel control that is user-specific downlink control information. And a downlink common channel control information generating unit 307 that generates information.
  • the downlink control information generation section 306 generates a downlink control signal (DCI) from resource allocation information, MCS information, HARQ information, PUCCH transmission power control command, etc. determined for each user.
  • DCI downlink control signal
  • the anchor carrier among the component carriers allocated to the user, the anchor carrier generates downlink shared data channel control information that compensates for the same operation as LTE. Specifically, it has a DCI configuration to which CIF is not added, and DCI is arranged in a search space determined according to a rule defined in LTE. Information on which component carrier is the anchor carrier among the component carriers assigned to the user is notified from the scheduling unit 310.
  • the baseband signal processing unit 204 includes a channel encoding unit 308 and a modulation unit 309 corresponding to the maximum user multiplexing number N in one component carrier.
  • the channel coding unit 308 channel-codes the control information generated by the downlink control information generation unit 306 and the downlink common channel control information generation unit 307 for each user.
  • Modulation section 309 modulates channel-coded downlink control information.
  • the baseband signal processing unit 204 includes an uplink control information generation unit 311 that generates, for each user, control information for uplink shared data channel that is control information for controlling the uplink shared data channel (PUSCH), and the generated uplink A channel coding unit 312 that performs channel coding of the shared data channel control information for each user, and a modulation unit 313 that modulates the channel-coded uplink shared data channel control information for each user.
  • an uplink control information generation unit 311 that generates, for each user, control information for uplink shared data channel that is control information for controlling the uplink shared data channel (PUSCH), and the generated uplink A channel coding unit 312 that performs channel coding of the shared data channel control information for each user, and a modulation unit 313 that modulates the channel-coded uplink shared data channel control information for each user.
  • PUSCH uplink shared data channel
  • the control information modulated for each user by the modulation units 309 and 313 is multiplexed by the control channel multiplexing unit 314 and further interleaved by the interleaving unit 315.
  • the control signal output from the interleaving unit 315 and the user data output from the mapping unit 305 are input to the IFFT unit 316 as downlink channel signals.
  • the IFFT unit 316 converts the downlink channel signal from a frequency domain signal to a time-series signal by performing inverse fast Fourier transform.
  • the cyclic prefix insertion unit 317 inserts a cyclic prefix into the time-series signal of the downlink channel signal.
  • the cyclic prefix functions as a guard interval for absorbing a difference in multipath propagation delay.
  • the transmission data to which the cyclic prefix is added is sent to the transmission / reception unit 203.
  • FIG. 8 is a functional block of a reception processing unit in the baseband signal processing unit 204 of the base station apparatus 20, and mainly shows a processing unit that detects an uplink ACK / NACK signal.
  • CP removing section 211 for removing CP from the received signal
  • FFT section 212 for converting the received signal from which the CP has been removed to a frequency domain signal
  • demapping section 213 for demapping the frequency domain received signal.
  • a channel compensation unit 214 that performs channel compensation from the estimated value of each physical channel
  • an ACK / NACK detection unit 215 that detects an uplink ACK / NACK signal from the PUCCH after channel compensation.
  • the demapping unit 213 applies demapping processing to both the anchor carrier and other component carriers.
  • FIG. 9 is a functional block diagram of the baseband signal processing unit 104 included in the mobile terminal apparatus 10, and shows functional blocks of an LTE-A terminal that supports LTE-A. First, the downlink configuration of the mobile terminal apparatus 10 will be described.
  • the CP is removed by the CP removal unit 401 from the downlink signal received from the radio base station apparatus 20 as reception data.
  • the downlink signal from which the CP is removed is input to the FFT unit 402.
  • the FFT unit 402 performs fast Fourier transform (FFT) on the downlink signal to convert it from a time domain signal to a frequency domain signal, and inputs it to the demapping unit 403.
  • the demapping unit 403 demaps the downlink signal, and extracts multiplex control information, user data, and higher control signal in which a plurality of control information is multiplexed from the downlink signal. Note that the demapping process by the demapping unit 403 is performed based on a higher control signal input from the application unit 105.
  • the multiplex control information output from the demapping unit 403 is deinterleaved by the deinterleaving unit 404.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control information demodulation unit 405 that demodulates control information, a data demodulation unit 406 that demodulates downlink shared data, and a channel estimation unit 407.
  • the control information demodulator 405 includes a common control channel control information demodulator 405a that demodulates downlink common control channel control information from the multiplex control information, and an uplink shared data channel that demodulates uplink shared data channel control information from the multiplex control information. And a downlink shared data channel control information demodulator 405c that demodulates downlink shared data channel control information from the multiplexed control information.
  • the data demodulator 406 includes a downlink shared data demodulator 406a that demodulates user data and higher control signals, and a downlink common channel data demodulator 406b that demodulates downlink common channel data.
  • the common control channel control information demodulator 405a extracts common control channel control information, which is common control information for users, through blind decoding processing, demodulation processing, channel decoding processing, and the like of a common search space of multiplex control information (PDCCH). .
  • the common control channel control information includes downlink channel quality information (CQI), is input to the mapping unit 415 described later, and is mapped as a part of transmission data to the radio base station apparatus 20.
  • CQI downlink channel quality information
  • the uplink shared data channel control information demodulator 405b is used for uplink shared data channel that is user-specific uplink control information by blind decoding processing, demodulation processing, channel decoding processing, etc. of the user-specific search space of the multiplex control information (PDCCH). retrieve control information.
  • the uplink shared data channel control information is used to control the uplink shared data channel (PUSCH), and is input to the downlink common channel data demodulation unit 406b.
  • the downlink shared data channel control information demodulator 405c is used for the downlink shared data channel that is a downlink control signal unique to the user by blind decoding processing, demodulation processing, channel decoding processing, etc. of the user-specific search space of the multiplex control information (PDCCH) retrieve control information.
  • the downlink shared data channel control information is used to control the downlink shared data channel (PDSCH) and is input to the downlink shared data demodulation unit 406.
  • the downlink shared data channel control information demodulator 405c performs a blind decoding process on the user-specific search space based on information on the PDCCH and PDSCH included in the higher control signal demodulated by the downlink shared data demodulator 406a. Do.
  • the downlink shared data demodulator 406a acquires user data and higher control information based on the downlink shared data channel control information input from the downlink shared data channel control information demodulator 405c. Upper control information (including mode information) is output to channel estimation section 407.
  • the downlink common channel data demodulator 406bc demodulates the downlink common channel data based on the uplink shared data channel control information input from the uplink shared data channel control information demodulator 405b.
  • the channel estimation unit 407 performs channel estimation using the common reference signal.
  • the estimated channel fluctuation is output to the common control channel control information demodulator 405a, the uplink shared data channel control information demodulator 405b, the downlink shared data channel control information demodulator 405c, and the downlink shared data demodulator 406a.
  • These demodulating sections demodulate the downlink signal using the estimated channel fluctuation and demodulation reference signal.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a data generation unit 411, a channel encoding unit 412, a modulation unit 413, a DFT unit 414, a mapping unit 415, an IFFT unit 416, and a CP insertion unit 417 as functional blocks of a transmission processing system.
  • the data generation unit 411 generates transmission data from the bit data input from the application unit 105.
  • the channel coding unit 412 performs channel coding processing such as error correction on the transmission data, and the modulation unit 413 modulates the channel-coded transmission data with QPSK or the like.
  • the DFT unit 414 performs discrete Fourier transform on the modulated transmission data.
  • Mapping section 415 maps each frequency component of the data symbol after DFT to a subcarrier position designated by the base station apparatus. That is, each frequency component of the data symbol is input to the subcarrier position of IFFT section 416 having a bandwidth corresponding to the system band, and 0 is set to the other frequency components.
  • the IFFT unit 416 converts the input data corresponding to the system band into time series data by performing inverse fast Fourier transform, and the CP insertion unit 417 inserts the CP into the time series data at a data delimiter.
  • a downlink carrier and an uplink carrier are linked.
  • cell-specific uplink and downlink pairs are allocated to the same component carrier (DL / UL # CC0), and the user-specific uplink is transmitted on this component carrier CC0.
  • a link and downlink pair is established.
  • component carriers # CC1 to # CC3 are allocated to the user-specific downlink, component carriers # CC1 to # CC3 are added to the user-specific downlink. If there is no restriction on addition / deletion of component carriers, the cell-specific and user-specific links for the old component carrier # CC0 are canceled.
  • the base station apparatus 20 has a plurality of component carriers allocated to the mobile terminal apparatus 10 (for example, CC # 0 to CC # 3). 4) are selected as anchor carriers.
  • the anchor carrier selection method is not limited.
  • the youngest number of the component carrier number may be selected as the anchor carrier, or the component carrier number serving as the anchor carrier may be periodically shifted.
  • an anchor carrier may be selected from component carriers whose communication quality exceeds a required value.
  • FIG. 10 illustrates a case where there is a change in the component carrier assignment to the mobile terminal device 10.
  • the number of carrier aggregations of component carriers for the mobile terminal device 10 changes from 4 to 2.
  • CC # 0 to CC # 3 are allocated to the mobile terminal apparatus 10 (UE # 1).
  • the RRC signaling in which the base station apparatus 20 designates the component carrier number to be deleted for the mobile terminal apparatus 10 (UE # 1) RRC reconfiguration: CC addition
  • the mobile terminal apparatus 10 (UE # 1) receives the RRC signaled command (CC addition) and prepares for the communication in which the two component carriers CC # 1 and CC # 3 are deleted.
  • a Complete message is returned to the base station apparatus 20.
  • the base station apparatus 20 transmits two RRC signalings (RRC reconfiguration) to the mobile terminal apparatus 10 (UE # 1) and receives a complete message, so that the mobile terminal apparatus 10 (UE # 1) has two sections. It is unknown whether communication via component carriers CC # 0 and CC # 2 can be handled.
  • the present invention selects one of the component carriers allocated to the user as an anchor carrier, defines that the anchor carrier compensates for LTE operation, and sets one of the component carriers allocated to the mobile terminal apparatus 10 (UE # 1). Is recognized as an anchor carrier between the base station apparatus 20 and the mobile terminal apparatus 10 (UE # 1).
  • the mobile terminal apparatus 10 (UE # 1) is at least in an unclear time zone. Transmits an uplink ACK / NACK signal via the anchor carrier. That is, in an indefinite time zone in which the number of component carriers is indefinite, transmission of an uplink ACK / NACK signal by LTE is maintained via an anchor carrier in which LTE operation is compensated.
  • the base station apparatus 20 notifies the mobile terminal apparatus 10 of the component carrier number serving as the anchor carrier by RRC signaling. You may notify the component carrier number used as an anchor carrier using a broadcast channel. Alternatively, the first carrier may be automatically determined as an anchor carrier at the start of communication.
  • the downlink control information generation unit 306 for the mobile terminal apparatus 10 generates downlink control information for each of the component carriers CC # 0 to CC # 3 assigned to the mobile terminal apparatus 10.
  • DCI downlink control information
  • the format according to LTE is adopted as the DCI configuration, and the search space in which DCI to which CIF is not added is arranged is determined in the same manner as in LTE.
  • the downlink control information generation unit 306 generates downlink control information (DCI).
  • DCI configuration defined in LTE includes resource allocation information (Resource block assignment) for each terminal, MCS information (Modulation and Coding Scheme) of the allocated resource block, or transport block information, received data generated on the terminal side Used to correct errors with high efficiency and low delay, information necessary when using hybrid ARQ, specifically, a memory number corresponding to the combination of initial transmission and retransmission packet, that is, HARQ process number (HARQ process number) number), an identifier (New data indicator) for discriminating between new data and retransmission data, information indicating which part of the encoded sequence is being sent (Redundancy version), and a PUCCH transmission power control command (TPC for PUCCH) Configured.
  • resource allocation information Resource block assignment
  • MCS information Modulation and Coding Scheme
  • transport block information received data generated on the terminal side Used to correct errors with high efficiency and low delay
  • information necessary when using hybrid ARQ specifically, a memory number corresponding to the combination of initial transmission
  • the channel encoding unit 308 adds a CRC masked with a user ID (UE-ID) to the downlink control information (DCI) of the user terminal multiplexed in the same subframe, and then performs channel encoding. Also, rate matching is performed on 72, 144, 288, and 576 bits according to the reception quality of each user terminal (corresponding to a coding rate of 2/3 and 1/12 in the case of 72 bits or 576 bits).
  • control information of multiple user terminals is multiplexed in control channel multiplexing section 314 (CCE multiplexing).
  • the interleaving unit 315 performs interleaving (CCE interleaving) in units of REGs (abbreviation of 4 Resource Elements Group). Then, it maps to the head of a sub-frame.
  • the deinterleaving unit 404 deinterleaves the PDCCH mapped to the first to third OFDM symbols of the subframe.
  • the rate matching parameter the number of CCEs
  • the start position of the CCE are unknown, blind decoding is performed for each CCE, and a CCE in which the CRC masked with the user ID is OK is searched.
  • the common control channel control information demodulator 405a blind-decodes the PDCCH common search space of the reception component carrier, and extracts common control channel control information that is common user control information.
  • the common control channel control information includes downlink channel quality information (CQI), is input to the mapping unit 115 described later, and is mapped as part of transmission data to the base station apparatus 20. Also, the downlink control information for the user-specific shared data channel is extracted. The downlink control information is input to the downlink shared data demodulation unit 406a.
  • CQI downlink channel quality information
  • the downlink shared data channel control information demodulator 405c blind-decodes the PDCCH user-specific search space of the received component carrier, and demodulates the user-specific downlink control information.
  • the downlink control information is input to the downlink shared data demodulation unit 406a.
  • the anchor carrier (CC0) notifies the mapping unit 415 of the lowest CCE index of the CCE to which the DCI addressed to itself is assigned.
  • the downlink shared data demodulation unit 406a demodulates the PDSCH of the received component carrier based on the downlink shared data channel control information input from the common control channel control information demodulation unit 405a and the downlink shared data channel control information demodulation unit 405c. To do. At this time, the PDSCH demodulation result is notified to the ACK / NACK signal generation unit 418.
  • the ACK / NACK signal generation unit 418 of the mobile terminal apparatus 10 is provided with the PDSCH demodulation results of the anchor carrier and other component carriers from the downlink shared data demodulation unit 406a. An ACK / NACK signal corresponding to the demodulation result of PDSCH is generated. The ACK / NACK signal generated for each component carrier is modulated by the modulation unit 419 and then input to the mapping unit 415.
  • mapping unit 415 The mapping of the uplink ACK / NACK signal by the mapping unit 415 will be described with reference to FIG. In the figure, one component carrier (anchor carrier only) is assigned to subframes # 0 and # 1, and a plurality of component carriers are assigned to subframes # 2 and thereafter.
  • mapping section 415 allocates uplink ACK / NACK signal radio resources in the same manner as LTE. That is, as shown in FIG. 1, an ACK index having the same number as the CCE lowest number CCE index assigned to downlink control information (DCI) is assigned to a radio resource of an uplink ACK / NACK signal.
  • DCI downlink control information
  • radio resources of uplink ACK / NACK signals are allocated in the anchor carrier as in LTE, but the uplink ACK / NACK signal for PDSCH other than the anchor carrier is user-specific.
  • ACK / NACK resources are allocated.
  • the user-specific ACK / NACK resource may be RRC signaled from the base station apparatus 20.
  • the uplink ACK / NACK signal is mapped to the radio resource, and the uplink control signal including the uplink ACK / NACK signal is subjected to inverse fast Fourier transform by the IFFT unit 416 to be converted into a time domain signal. Then, the CP is inserted after the CP is inserted by the CP insertion unit 417.
  • the base station apparatus 20 receives the PUCCH or PUSCH transmitted from the mobile terminal apparatus 10.
  • the CP removal unit 211 removes the CP from the received signal, is converted into a frequency domain signal by the FFT unit 212, and then input to the demapping 213.
  • the anchor carrier PUCCH is separated in the same manner as in LTE. That is, the uplink ACK / NACK signal is separated and demodulated from the same ACK index as the lowest CCE number of the CCE assigned to the PDCCH.
  • the demapping 213 separates and demodulates the PUCCH of the component carrier other than the anchor carrier from the user-specific ACK / NACK resource. In this way, the demapping 213 separates the uplink ACK / NACK signal separately for the anchor carrier and the other component carriers. Separately separated uplink ACK / NACK signals are provided to ACK / NACK detector 215 after channel compensation.
  • one of the allocated component carriers is selected as an anchor carrier, and the anchor carrier compensates for LTE operation and moves even when the number of component carriers is added / deleted. Since the terminal apparatus 10 (UE # 1) transmits the uplink ACK / NACK signal through the anchor carrier in the same operation as LTE, the uplink ACK is received even in an unclear time zone in which the number of component carriers is uncertain. / NACK signal transmission can be maintained.

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Abstract

 ハイヤーレイヤシグナリングによりコンポーネントキャリアのアグリゲーション数が追加/削減される過渡期においても、上りリンクACK/NACK信号の通信を維持すること。システム帯域を構成するCC毎にPDSCHを受信する受信部と、受信した各CCのPDSCHを復調する復調部(406)と、復調部(406)によるPDSCHの復調結果に応じて上りリンクACK/NACK信号を生成するACK/NACK信号生成部(418)と、アンカーブロックの上りリンクACK/NACK信号にはLTEを用いて無線リソースを割り当て、他のCCの上りリンクACK/NACK信号には、ユーザ固有の無線リソースを割り当てるマッピング部(415)とを具備したことを特徴とする。

Description

ユーザ端末及び基地局装置
 本発明は、対応可能な帯域(最大帯域)の中から基本周波数ブロック(以下、「コンポーネントキャリア(Component Carrier)」という)単位で選択された1つ又は複数のコンポーネントキャリアを用いて信号を伝送する無線通信システムに関し、特に上りリンクの確認応答(ACK)又は否定応答(NACK)(以下、「ACK/NACK信号」という)を生成するユーザ端末及びユーザ端末から上りリンクのACK/NACK信号を受信する基地局装置に関する。
 W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)やHSDPA(High Speed Downlink Packet Access)の後継となる通信方式、すなわちロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が、W-CDMAの標準化団体3GPPにより定められ、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、上りリンクについてはSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)が採用された。現在、3GPPではLTEの後継システムが検討されている(LTEアドバンスト(LTE-A又はRelease 10)。
 LTEシステムは、上りリンク、下りリンクともに1つないし2つ以上の物理チャネルを複数の移動局UEで共有して通信を行うシステムである。複数の移動局UEで共有されるチャネルは、一般に共有チャネルと呼ばれ、LTEでは、下りリンクにおけるPDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)、上りリンクにおけるPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)である。
 LTEシステムでは、基地局eNBから移動局UEへサブフレーム単位で下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control CHannel)及びPDSCHを送信する。移動局UEは、PDCCHを復調してPDSCH復調用の制御信号を取得し、取得した制御信号に基づいてPDSCHを復調する。そして、移動局UEは、PDSCHを復号した際のパケット誤りの有無を表すACK/NACK信号を、上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control CHannel)で基地局eNBへ伝送する。
 ところで、現在3GPPにおいて検討が進められているLTE-Aでは、複数のコンポーネントキャリアを寄せ集めて広帯域化することが合意されている。一部のコンポーネントキャリアは他セルからの干渉が強いが、別のコンポーネントキャリアは干渉の影響が少ないといった通信環境が発生し得る。そこで、通信品質の低いコンポーネントキャリアで送られる共有データチャネル(PDSCH/PUSCH)を復調するための下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)を、干渉の影響の少ない別のコンポーネントキャリアのPDCCHから伝送する仕組みが検討されている。
 しかしながら、下りリンクの複数コンポーネントキャリアでそれぞれ受信した各PDSCHに対する上りリンクのACK/NACK信号を基地局eNBへ伝送する仕組みについて不明であった。
 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、複数のコンポーネントキャリアのPDSCHに対する上りリンクACK/NACK信号を基地局へ伝送するのに適したリソース制御を実現するユーザ端末及び基地局装置を提供することを目的とする。
 本発明の一側面は、システム帯域が基本周波数ブロック単位で追加または削除される通信システムと接続して通信するユーザ端末であり、前記システム帯域を構成する基本周波数ブロック毎にユーザデータ送信用のデータチャネルを受信する受信部と、前記受信部によって受信した前記各基本周波数ブロックのデータチャネルを復調する復調部と、前記復調部によるデータチャネルの復調結果に応じて前記基本周波数ブロック毎に上りリンクACK/NACK信号を生成するACK/NACK信号生成部と、前記システム帯域を構成している基本周波数ブロックの中の一つをアンカーブロックに定め、前記アンカーブロックのデータチャネル復調結果に対して生成された上りリンクACK/NACK信号には、1つの基本周波数ブロック用のリソース割当て方式を用いて無線リソースを割り当て、他の基本周波数ブロックのデータチャネル復調結果に対して生成された上りリンクACK/NACK信号には、複数基本周波数ブロック用のリソース割当て方式を用いて無線リソースを割り当てるマッピング部と、を具備したことを特徴とする。
 本発明によれば、ハイヤーレイヤシグナリングによりコンポーネントキャリアのアグリゲーション数が追加/削減される過渡期においても、PDSCHに対する上りリンクACK/NACK信号の送信を維持できる。
上りリンクACK/NACK信号の無線リソースと下りリンクの無線リソースとの対応付けを説明する図である。 複数のコンポーネントキャリアから1つのコンポーネントキャリアへのマッピングを説明するための図である。 アンカーキャリアにおける上りリンクACK/NACK信号のリソース割り当てについて説明するための図である。 実施の形態に係る移動通信システムの全体図である。 実施の形態に係る基地局装置の概略的な構成図である。 実施例に係る移動端末装置の概略的な構成図である。 実施例に係る基地局装置のベースバンド信号処理部における送信処理部の機能ブロック図である。 実施例に係る基地局装置のベースバンド信号処理部における受信処理部の機能ブロック図である。 実施例に係る移動端末装置が有するベースバンド信号処理部の機能ブロック図である。 コンポーネントキャリアの削除があった場合のシーケンス図である。 上りリンクACK/NACK信号のマッピングについて説明するための図である。
 LTEにおいて規定されている上りリンクACK/NACK信号の無線リソースについて説明する。LTEでは、上りリンクACK/NACK信号の無線リソースが、下りリンク制御信号(DCI)の無線リソースに対応付けられている。
 図1を参照して、上りリンクACK/NACK信号の無線リソースと下りリンクの無線リソースとの対応付けについて説明する。図1には下りリンク及び上りリンクそれぞれについて5サブフレームが示されている。
 図1に示されるように、下りリンク物理チャネルは、各サブフレーム(#0~#4)においてPDCCHが先頭の数OFDMシンボル(1、2又は3OFDMシンボル)の領域に割り当てられ、各サブフレーム(#0~#4)の残りの所定領域にPDSCHが割り当てられている。PDCCHは、信号送信ブロックであるCCE(Control Channel Element)単位で無線リソースが割り当てられる。1CCEは9REG(Resource Element Group)で構成されており、1REGは4サブキャリアで構成される。個々のCCEは、インデックス(CCE index)で表すことができる。同一サブフレームに多重される複数ユーザに対して同じCCE indexが重複しないようにCCEが振り分けられる。PDCCHで送られる下りリンク制御情報(DCI)にPDSCH復調用の制御信号(例えば、リソース割当て情報)が含まれる。ユーザ端末は、PDSCHを受信したサブフレーム(#0)から4サブフレーム後のサブフレーム(#4)を用いて上りリンクACK/NACK信号を送信する。
 図1に示されるように、上りリンク物理チャネルは、PUCCHに対して各サブフレーム(#0~#4)においてシステム帯域の両端の無線リソースが割り当てられる。周波数ダイバーシティ利得を得るために、各PUCCHは、サブフレーム内周波数ホッピングが適用される。PUCCHは、PDSCHに対する上りリンクACK/NACK信号などを伝送する。
 PUCCHに割り当てられるリソース単位をCCEインデックスによって表わすことができる。上りリンクACK/NACK信号は、PDCCHに割り当てられていた無線リソース(CCEインデックス)の最若番CCE indexがACK indexとして用いられる。図1に示されるように、PDCCHに割り当てられていたCCEの最若番CCE index#3に対応して、同じインデックス番号であるACK index#3に割り当てられた無線リソースが上りリンクACK/NACK信号に割り当てられる。ユーザ端末は、PDCCHのサーチスペースをブラインド復号した際に、PDCCHに割り当てられていた無線リソース(CCEインデックス)の最若番CCE indexが判る。このように、上りリンクACK/NACK信号の無線リソース(ACK index)と下りリンクの無線リソース(CCE index)とが対応付けられる。
 一方、LTE-A(Rel.10)においては、コンポーネントキャリア(最大20MHzまでのキャリア)を複数集めることによりシステム帯域の広帯域化を実現するキャリアアグリゲーションが適用される。また、上りリンク制御チャネンについては、1コンポーネントキャリアのみから送信することが合意されている。
 図2に示すように、上りリンクのコンポーネントキャリアをキャリアアグリゲーションした場合の上りリンクACK/NACK信号は、複数のコンポーネントキャリアから1つのコンポーネントキャリアへのマッピングが必要になる。このことは、コンポーネントキャリアが追加/削除されてキャリアアグリゲーション数が変化すると、上りリンクACK/NACK信号に割り当てる無線リソース数が変化することを意味する。
 本発明者は、キャリアアグリゲーション数の変化に対応して上りリンクACK/NACK信号に割り当てる無線リソース数が変化することに着目し、キャリアアグリゲーション数を切り替える過渡期においても上りリンクACK/NACK信号の送信を維持できる上り無線リソースの割当て法を検討して本発明をするに到った。
 本発明の一つの側面は、基地局装置とユーザ端末との間の通信に割当てる周波数帯域をコンポーネントキャリア単位で追加または削除する第1の通信システムと、基地局装置とユーザ端末との間で固定した1つのコンポーネントキャリアを介して通信する第2の通信システムとが重複して配置された無線通信システムにおいて、前記第1の通信システムにより前記ユーザ端末に割当てられたコンポーネントキャリアの1つをアンカーキャリアに定め、当該アンカーキャリアでは、前記第2の通信システムと同様の上りリンクACK/NACK信号のリソース割り当てを補償することとした。
 本発明によれば、ハイヤーレイヤシグナリングによりコンポーネントキャリアのアグリゲーション数が追加/削減される過渡期においても、アンカーキャリアの上りリンクACK/NACK信号の送信を維持できる。
 図3を参照して、アンカーキャリアにおける上りリンクACK/NACK信号のリソース割り当てについて具体的に説明する。図3AにはコンポーネントキャリアCC0とコンポーネントキャリアCC1の2つのコンポーネントキャリアをアグリゲーションしてシステム帯域を構成した状態が示されている。
 下りリンクのコンポーネントキャリアCC0においては、移動端末装置に対する下りリンク制御情報(DCI)に、CCE index=3を最若番CCE indexとした無線リソースが割り当てられている。もう一つの下りリンクのコンポーネントキャリアCC1においては、移動端末装置に対する下りリンク制御情報(DCI)に、CCE index=6を最若番CCE indexとした無線リソースが割り当てられている。
 図3では、一方のコンポーネントキャリアCC0がアンカーキャリアに選定されている。アンカーキャリアとは、コンポーネントキャリアのアグリゲーション数が追加/削減される過渡期であっても、少なくとも上りリンクACK/NACK信号のリソース割り当てに関してLTEと同様の動作が補償されるキャリアのことである。または、上りリンクACK/NACK信号のリソース割当て数が変化する場合であっても、LTEと同様の動作が補償された上りリンクACK/NACK信号のリソース割当てが存在するキャリアと言い換えることもできる。
 図3Aに示すように、下りリンクのアンカーキャリア(CC0)でPDCCH及びPDSCHを受信した場合、PDSCHの復調結果である上りリンクACK/NACK信号に、下りリンクの無線リソース(CCE index=3)と同一indexであるACK index=3の無線リソースを割り当てる。
 一方、他のコンポーネントキャリア(CC1)では、PDSCH復調用の制御信号(DCI)にCCE index=6を最若番とした無線リソースが割り当てられているが、CC1のPDSCHに対する上りリンクACK/NACK信号に、図3Bにはクロス斜線で示すユーザ固有のACK/NACKリソースを割り当てる。ユーザ固有のACK/NACKリソースは、アンカーキャリア(CC0)の上りリンクACK/NACK信号に割り当てる無線リソースと干渉しないリソースであれば特に限定されない。ユーザ固有のACK/NACKリソースは、RRCシグナリングで通知することができる。たとえば、ユーザ固有のACK/NACKリソースにはアンカーキャリア(CC0)の上りリンクACK/NACK信号とは異なる帯域を割り当てることができる。または、ユーザ固有のACK/NACKリソースにはアンカーキャリア(CC0)の上りリンクACK/NACK信号とは異なる符号リソースを割り当て、CDM(Code Division Multiplex)しても良い。
 これにより、アンカーキャリア(CC0)の上りリンクACK/NACK信号のリソース割り当てにはLTEと同様のリソース割当て動作が補償される。システム帯域を構成するコンポーネントキャリア数を切り替える場合、基地局からユーザ端末へRRCシグナリングでコンポーネントキャリアの切り替えが指示される。基地局はユーザ端末へRRCシグナリング(RRC reconfiguration)を送信してからComplete messageを受信するまでの間は、ユーザ端末UE#1がどのタイミングで切り替わったのか不明であるが、アンカーキャリア(CC0)の上りリンクACK/NACK信号だけは通信が維持される。
 以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。ここでは、LTE-Aシステムに対応する基地局及び移動局を用いる場合について説明する。
 図4を参照しながら、本発明の実施例に係る移動局(UE)10及び基地局(Node B)20を有する移動通信システム1について説明する。図4は、本実施例に係る移動局10及び基地局20及びを有する移動通信システム1の構成を説明するための図である。なお、図4に示す移動通信システム1は、例えば、LTEシステム或いは、SUPER 3Gが包含されるシステムである。また、この移動通信システム1は、IMT-Advancedと呼ばれても良いし、4Gと呼ばれても良い。
 図4に示すように、移動通信システム1は、基地局装置20と、この基地局装置20と通信する複数の移動端末装置10(10、10、10、・・・10、nはn>0の整数)とを含んで構成されている。基地局装置20は、上位局装置30と接続され、この上位局装置30は、コアネットワーク40と接続される。移動端末装置10は、セル50において基地局装置20と通信を行うことができる。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)等が含まれるが、これに限定されるものではない。
 各移動端末装置(10、10、10、・・・10)は、LTE端末及びLTE-A端末を含むが、以下においては、特段の断りがない限り移動端末装置10として説明を進める。また、説明の便宜上、基地局装置20と無線通信するのは移動端末装置10であるものとして説明するが、より一般的には移動端末装置も固定端末装置も含むユーザ装置(UE:User Equipment)でよい。
 移動通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。
 ここで、LTEシステムにおける通信チャネルについて説明する。
 下りリンクの通信チャネルは、各移動端末装置10で共有されるPDSCHと、下りL1/L2制御チャネル(PDCCH、PCFICH、PHICH)とを有する。このPDSCHにより、ユーザデータ及び上位制御信号が伝送される。上位制御信号は、キャリアアグリゲーション数の追加/削減を移動端末装置10に対して通知するRRCシグナリングを含む。
 上りリンクの通信チャネルは、各移動端末装置10で共有して使用されるPUSCHと、上りリンクの制御チャネルであるPUCCHとを有する。このPUSCHにより、ユーザデータが伝送される。また、PUCCHは、サブフレーム内周波数ホッピングが適用され、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、上りACK/NACK信号が伝送される。
 図5を参照しながら、本実施の形態に係る基地局装置20の全体構成について説明する。基地局装置20は、送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、呼処理部205と、伝送路インターフェース206とを備えている。
 下りリンクにより基地局装置20から移動端末装置10に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース206を介してベースバンド信号処理部204に入力される。
 ベースバンド信号処理部204は、PDCPレイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御、例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理が行われる。また、下りリンク制御チャネルである物理下りリンク制御チャネルの信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われる。
 また、ベースバンド信号処理部204は、報知チャネルにより、同一セル50に接続する移動端末装置10に対して、各移動端末装置10が基地局装置20との無線通信するための制御情報を通知する。当該セル50における通信のための報知情報には、例えば、上りリンク又は下りリンクにおけるシステム帯域幅や、PRACHにおけるランダムアクセスプリアンブルの信号を生成するためのルート系列の識別情報(Root Sequence Index)等が含まれる。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に周波数変換する。アンプ部202は周波数変換された送信信号を増幅して送受信アンテナ201へ出力する。
 一方、上りリンクにより移動端末装置10から基地局装置20に送信される信号については、送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号がアンプ部202で増幅され、送受信部203で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部204に入力される。
 ベースバンド信号処理部204は、上りリンクで受信したベースバンド信号に含まれるユーザデータに対して、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理を行う。復号された信号は伝送路インターフェース206を介して上位局装置30に転送される。
 呼処理部205は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、基地局装置20の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 次に、図6を参照しながら、本実施の形態に係る移動端末装置10の全体構成について説明する。LTE端末もLTE-A端末もハードウエアの主要部構成は同じであるので、区別せずに説明する。移動端末装置10は、送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、アプリケーション部105とを備えている。
 下りリンクのデータについては、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅され、送受信部103で周波数変換されてベースバンド信号に変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部104でFFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。この下りリンクのデータの内、下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部105に転送される。アプリケーション部105は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。また、下りリンクのデータの内、報知情報も、アプリケーション部105に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータは、アプリケーション部105からベースバンド信号処理部104に入力される。ベースバンド信号処理部104においては、再送制御(H-ARQ(Hybrid ARQ))の送信処理や、チャネル符号化、DFT処理、IFFT処理を行う。送受信部103は、ベースバンド信号処理部104から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部102で増幅されて送受信アンテナ101より送信される。
 図7は、本実施の形態に係る基地局装置20が有するベースバンド信号処理部204及び一部の上位レイヤの機能ブロック図であり、主にベースバンド信号処理部204は送信処理部の機能ブロックを示している。図7には、最大M個(CC#1~CC#M)のコンポーネントキャリア数に対応可能な基地局構成が例示されている。基地局装置20の配下となる移動端末装置10に対する送信データが上位局装置30から基地局装置20に対して転送される。
 制御情報生成部300は、ハイヤレイヤ・シグナリング(例えばRRCシグナリング)する上位制御信号をユーザ単位で生成する。上位制御信号は、アンカーキャリアのキャリア番号の指示、コンポーネントキャリアの追加/削減を要求するコマンドを含むことができる。割当てコンポーネントキャリアの中に必ずアンカーキャリアが存在するようにコンポーネントキャリアの割当てが制御される。また、アンカーキャリアでのLTEと同様の動作を補償するために、アンカーキャリアではCIF(Carrier Indicator Field)は常に“OFF”に維持する。
 データ生成部301は、上位局装置30から転送された送信データをユーザ別にユーザデータとして出力する。
 コンポーネントキャリア選択部302は、移動端末装置10との無線通信に使用されるコンポーネントキャリアをユーザ毎に選択する。基地局装置20から移動端末装置10に対してRRCシグナリングによりコンポーネントキャリアの追加/削減を通知し、移動端末装置10からComplete messageを受信する。このComplete messageの受信によって当該ユーザに対してコンポーネントキャリアの割当て(追加/削除)が確定し、確定したコンポーネントキャリアの割当てがコンポーネントキャリア選択部302にコンポーネントキャリアの割当て情報として設定される。コンポーネントキャリア選択部302にユーザ毎に設定されたコンポーネントキャリアの割当て情報にしたがって該当するコンポーネントキャリアのチャネル符号化部303へ上位制御信号及び送信データが割り振られる。コンポーネントキャリア選択部302が選択するコンポーネントキャリアにアンカーキャリアが含まれるようにコンポーネントキャリアが割り当てられる。
 スケジューリング部310は、システム帯域全体の通信品質に応じて、配下の移動端末装置10に対するコンポーンネトキャリアの割当てを制御する。スケジューリング部310が移動端末装置10との通信に割当てるコンポーンネトキャリアの追加/削除を判断する。コンポーンネトキャリアの追加/削除に関する判断結果が制御情報生成部300へ通知される。
 スケジューリング部310は、各コンポーネントキャリアCC#0~CC#M-1におけるリソース割り当てを制御している。LTE端末ユーザとLTE-A端末ユーザとを区別してスケジューリングを行う。スケジューリング部310は、上位局装置30から送信データ及び再送指示が入力されると共に、上りリンクの信号を測定した受信部からチャネル推定値やリソースブロックのCQIが入力される。スケジューリング部310は、上位局装置30から入力された再送指示、チャネル推定値及びCQIを参照しながら、上下制御信号及び上下共有チャネル信号のスケジューリングを行う。移動通信における伝搬路は、周波数選択性フェージングにより周波数ごとに変動が異なる。そこで、移動端末装置10へのユーザデータ送信時に、各移動端末装置10に対してサブフレーム毎に通信品質の良好なリソースブロックを割り当てる(適応周波数スケジューリングと呼ばれる)。適応周波数スケジューリングでは、各リソースブロックに対して伝搬路品質の良好な移動端末装置10を選択して割り当てる。そのため、スケジューリング部310は、各移動端末装置10からフィードバックされるリソースブロック毎のCQIを用いてリソースブロックを割り当てる。また、割り当てたリソースブロックで所定のブロック誤り率を満たすMCS(符号化率、変調方式)を決定する。スケジューリング部310が決定したMCS(符号化率、変調方式)を満足するパラメータがチャネル符号化部303、308、312、変調部304、309、313に設定される。
 ベースバンド信号処理部204は、1コンポーネントキャリア内での最大ユーザ多重数Nに対応したチャネル符号化部303、変調部304、マッピング部305を備えている。チャネル符号化部303は、データ生成部301から出力されるユーザデータ(一部の上位制御信号を含む)で構成される共有データチャネル(PDSCH)を、ユーザ毎にチャネル符号化する。変調部304は、チャネル符号化されたユーザデータをユーザ毎に変調する。マッピング部305は、変調されたユーザデータを無線リソースにマッピングする。
 また、ベースバンド信号処理部204は、ユーザ固有の下り制御情報である下り共有データチャネル用制御情報を生成する下り制御情報生成部306と、ユーザ共通の下り制御情報である下り共通制御チャネル用制御情報を生成する下り共通チャネル用制御情報生成部307とを備えている。
 下り制御情報生成部306は、ユーザ毎に決定したリソース割り当て情報、MCS情報、HARQ用の情報、PUCCHの送信電力制御コマンド等から下りリンク制御信号(DCI)を生成する。このとき、ユーザに割当てられたコンポーネントキャリアのうちアンカーキャリアではLTEと同様の動作を補償する下り共有データチャネル用制御情報を生成する。具体的には、CIFが付加されないDCI構成を有し、LTEで定められた規則に従って決定したサーチスペースにDCIが配置される。ユーザに割当てられたコンポーネントキャリアのうち、どのコンポーネントキャリアがアンカーキャリアであるかの情報はスケジューリング部310から通知される。
 ベースバンド信号処理部204は、1コンポーネントキャリア内での最大ユーザ多重数Nに対応したチャネル符号化部308、変調部309を備えている。チャネル符号化部308は、下り制御情報生成部306及び下り共通チャネル用制御情報生成部307で生成される制御情報をユーザ毎にチャネル符号化する。変調部309は、チャネル符号化された下り制御情報を変調する。
 また、ベースバンド信号処理部204は、上り共有データチャネル(PUSCH)を制御するための制御情報である上り共有データチャネル用制御情報をユーザ毎に生成する上り制御情報生成部311と、生成した上り共有データチャネル用制御情報をユーザ毎にチャネル符号化するチャネル符号化部312と、チャネル符号化した上り共有データチャネル用制御情報をユーザ毎に変調する変調部313とを備える。
 上記変調部309、313でユーザ毎に変調された制御情報は制御チャネル多重部314で多重され、さらにインタリーブ部315でインタリーブされる。インタリーブ部315から出力される制御信号及びマッピング部305から出力されるユーザデータは下りチャネル信号としてIFFT部316へ入力される。IFFT部316は、下りチャネル信号を逆高速フーリエ変換して周波数領域の信号から時系列の信号に変換する。サイクリックプレフィックス挿入部317は、下りチャネル信号の時系列信号にサイクリックプレフィックスを挿入する。なお、サイクリックプレフィックスは、マルチパス伝搬遅延の差を吸収するためのガードインターバルとして機能する。サイクリックプレフィックスが付加された送信データは、送受信部203に送出される。
 図8は基地局装置20のベースバンド信号処理部204における受信処理部の機能ブロックであり、主に上りリンクACK/NACK信号を検出する処理部が示されている。受信信号からCPを除去するCP除去部211と、CP除去された受信信号を高速フーリエ変換して周波数領域の信号に変換するFFT部212と、周波数領域の受信信号をデマッピングするデマッピング部213と、各物理チャネルの推定値からチャネル補償するチャネル補償部214と、チャネル補償後のPUCCHから上りリンクACK/NACK信号を検出するACK/NACK検出部215とを備える。デマッピング部213は、アンカーキャリアとその他のコンポーネントキャリアの両方に対してデマッピング処理を加える。
 図9は、移動端末装置10が有するベースバンド信号処理部104の機能ブロック図であり、LTE-AをサポートするLTE-A端末の機能ブロックを示している。まず、移動端末装置10の下りリンク構成について説明する。
 無線基地局装置20から受信データとして受信された下りリンク信号は、CP除去部401でCPが除去される。CPが除去された下りリンク信号は、FFT部402へ入力される。FFT部402は、下りリンク信号を高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)して時間領域の信号から周波数領域の信号に変換し、デマッピング部403へ入力する。デマッピング部403は、下りリンク信号をデマッピングし、下りリンク信号から複数の制御情報が多重された多重制御情報、ユーザデータ、上位制御信号を取り出す。なお、デマッピング部403によるデマッピング処理は、アプリケーション部105から入力される上位制御信号に基づいて行われる。デマッピング部403から出力された多重制御情報は、デインタリーブ部404でデインタリーブされる。
 また、ベースバンド信号処理部104は、制御情報を復調する制御情報復調部405、下り共有データを復調するデータ復調部406及びチャネル推定部407を備えている。制御情報復調部405は、多重制御情報から下り共通制御チャネル用制御情報を復調する共通制御チャネル用制御情報復調部405aと、多重制御情報から上り共有データチャネル用制御情報を復調する上り共有データチャネル用制御情報復調部405bと、多重制御情報から下り共有データチャネル用制御情報を復調する下り共有データチャネル用制御情報復調部405cとを備えている。データ復調部406は、ユーザデータ及び上位制御信号を復調する下り共有データ復調部406aと、下り共通チャネルデータを復調する下り共通チャネルデータ復調部406bとを備えている。
 共通制御チャネル用制御情報復調部405aは、多重制御情報(PDCCH)の共通サーチスペースのブラインドデコーディング処理、復調処理、チャネル復号処理などによりユーザ共通の制御情報である共通制御チャネル用制御情報を取り出す。共通制御チャネル用制御情報は、下りリンクのチャネル品質情報(CQI)を含んでおり、後述するマッピング部415に入力され、無線基地局装置20への送信データの一部としてマッピングされる。
 上り共有データチャネル用制御情報復調部405bは、多重制御情報(PDCCH)のユーザ個別サーチスペースのブラインドデコーディング処理、復調処理、チャネル復号処理などによりユーザ固有の上り制御情報である上り共有データチャネル用制御情報を取り出す。上り共有データチャネル用制御情報は、上り共有データチャネル(PUSCH)の制御に使用され、下り共通チャネルデータ復調部406bへ入力される。
 下り共有データチャネル用制御情報復調部405cは、多重制御情報(PDCCH)のユーザ個別サーチスペースのブラインドデコーディング処理、復調処理、チャネル復号処理などによりユーザ固有の下り制御信号である下り共有データチャネル用制御情報を取り出す。下り共有データチャネル用制御情報は、下り共有データチャネル(PDSCH)の制御に使用され、下り共有データ復調部406へ入力される。
 また、下り共有データチャネル用制御情報復調部405cは、下り共有データ復調部406aで復調された上位制御信号に含まれる、PDCCH及びPDSCHに関する情報に基づいて、ユーザ固有サーチスペースのブラインドデコーディング処理を行う。
 下り共有データ復調部406aは、下り共有データチャネル用制御情報復調部405cから入力された下り共有データチャネル用制御情報に基づいて、ユーザデータや上位制御情報を取得する。上位制御情報(モード情報を含む)は、チャネル推定部407に出力される。下り共通チャネルデータ復調部406bcは、上り共有データチャネル用制御情報復調部405bから入力された上り共有データチャネル用制御情報に基づいて、下り共通チャネルデータを復調する。
 チャネル推定部407は、コモン参照信号を用いてチャネル推定する。推定されたチャネル変動を、共通制御チャネル用制御情報復調部405a、上り共有データチャネル用制御情報復調部405b、下り共有データチャネル用制御情報復調部405c及び下り共有データ復調部406aに出力する。これらの復調部においては、推定されたチャネル変動及び復調用参照信号を用いて下りリンク信号を復調する。
 ベースバンド信号処理部104は、送信処理系の機能ブロックとして、データ生成部411、チャネル符号化部412、変調部413、DFT部414、マッピング部415、IFFT部416、CP挿入部417を備えている。データ生成部411は、アプリケーション部105から入力されるビットデータから送信データを生成する。チャネル符号化部412は、送信データに対して誤り訂正等のチャネル符号化処理を施し、変調部413はチャネル符号化された送信データをQPSK等で変調する。DFT部414は、変調された送信データを離散フーリエ変換する。マッピング部415は、DFT後のデータシンボルの各周波数成分を、基地局装置に指示されたサブキャリア位置へマッピングする。すなわち、データシンボルの各周波数成分を、システム帯域に相当する帯域幅を持つIFFT部416のサブキャリア位置に入力し、他の周波数成分には0を設定する。IFFT部416は、システム帯域に相当する入力データを逆高速フーリエ変換して時系列データに変換し、CP挿入部417は時系列データに対してデータ区切りでCPを挿入する。
 次に、以上のように構成された本実施の形態の動作について説明する。
 複数のコンポーネントキャリアをキャリアアグリゲーションする場合、下りリンクのキャリアと上りリンクのキャリアとをリンクさせることが、RAN1 #59(3GPP TSG RAN WG1 Meeting)で合意されている。最初に、移動端末装置10との通信のために、セル固有の上りリンク及び下りリンクのペアが同一のコンポーネントキャリア(DL/UL#CC0)に割り当てられ、このコンポーネントキャリアCC0上でユーザ固有の上りリンク及び下りリンクのペアが確立される。その後、ユーザ固有の下りリンクに対して他のコンポーネントキャリア#CC1から#CC3が割り当てられると、ユーザ固有の下りリンクにコンポーネントキャリア#CC1から#CC3が追加される。そして、コンポーネントキャリアの追加/削除に制限がなければ、旧コンポーネントキャリア#CC0に対するセル固有及びユーザ固有のリンクが解消される。
 上記のように、下りリンクと上りリンクとで個別にコンポーネントキャリアを割当て可能なシステム構成において、基地局装置20は、移動端末装置10に割当てた複数のコンポーネントキャリア(例えばCC#0~CC#3の4つ)から1つをアンカーキャリアに選定する。本発明ではアンカーキャリアの選定方法は限定されない。例えば、コンポーネントキャリア番号の最若番をアンカーキャリアに選定しても良いし、アンカーキャリアとなるコンポーネントキャリア番号を周期的にシフトさせても良い。または通信品質が所要値を超えるコンポーネントキャリアからアンカーキャリアを選定しても良い。
 図10には、移動端末装置10に対するコンポーネントキャリアの割り当てに変更があった場合を例示している。移動端末装置10に対するコンポーネントキャリアのキャリアアグリゲーション数が4から2に変化している。
 移動端末装置10(UE#1)には4つのコンポーネントキャリアCC#0からCC#3が割り当てられている。移動端末装置10(UE#1)との通信に割当てるコンポーネントキャリアを2つ削除する場合、基地局装置20が移動端末装置10(UE#1)に対して削除するコンポーネントキャリア番号を指定したRRCシグナリング(RRC reconfiguration:CC addition)を送信する。移動端末装置10(UE#1)はRRCシグナリングされたコマンド(CC addition)を受けて2つのコンポーネントキャリアCC#1、CC#3を削除した通信に対応した準備をする。2つのコンポーネントキャリアCC#1、CC#3の削除に対する対応が完了すると、Complete messageを基地局装置20へ返信する。基地局装置20は移動端末装置10(UE#1)に対してRRCシグナリング(RRC reconfiguration)を送信してからComplete messageを受信するまでの区間は、移動端末装置10(UE#1)が2つのコンポーネントキャリアCC#0、CC#2を介した通信に対応できるのか否か不明である。
 本発明は、ユーザに割当てたコンポーネントキャリアから1つをアンカーキャリアとして選定し、アンカーキャリアはLTEの動作を補償すると定義し、移動端末装置10(UE#1)に割り当てられているコンポーネントキャリアの1つをアンカーキャリアであると基地局装置20と移動端末装置10(UE#1)との間で相互に認識する。基地局装置20と移動端末装置10(UE#1)との間の通信に使用するコンポーネントキャリア数を追加/削除する場合、移動端末装置10(UE#1)は、少なくとも不明確時間帯の間はアンカーキャリアを介して上りリンクACK/NACK信号を送信する。すなわち、コンポーネントキャリア数が不確定な不明確時間帯において、LTEの動作が補償されているアンカーキャリアを介してLTEによる上りリンクACK/NACK信号の送信を維持する。
 基地局装置20では、移動端末装置10に対してRRCシグナリングによりアンカーキャリアとなるコンポーネントキャリア番号を通知する。報知チャネルを用いてアンカーキャリアとなるコンポーネントキャリア番号を通知しても良い。または、通信開始時に最初のキャリアを自動的にアンカーキャリアと決めても良い。
 基地局装置20では、また移動端末装置10に対する下り制御情報生成部306が移動端末装置10に割当てられたコンポーネントキャリアCC#0~CC#3毎に下りリンク制御情報を生成する。このとき、アンカーキャリアの下り制御チャネルに多重される下りリンク制御情報(DCI)は、LTEと同様の動作を補償するため、LTEの仕様を満足する構成となるように制御される。具体的には、DCI構成はLTEにしたがったフォーマットが採用され、CIFが付加されないDCIが配置されるサーチスペースもLTEと同様にして決められる。
 DCIがPDCCHの所定領域にマッピングされるまでの処理工程について説明する。
 下り制御情報生成部306が下りリンク制御情報(DCI)を生成する。LTEで定義されているDCI構成は、端末毎のリソース割当情報(Resource block assignment)、割り当てたリソースブロックのMCS情報(Modulation and Coding Scheme)、もしくは,トラスポートブロック情報、端末側で生じた受信データ誤りを高効率,低遅延で訂正するために用いる,ハイブリッドARQを用いる際に必要な情報,具体的には初回送信と再送パケットを合成する際に対応するメモリ番号、すなわちHARQプロセス番号(HARQ process number)、新規データか再送データかを区別する識別子(New data indicator)、符号化系列のどの部分を送っているかを示す情報(Redundancy version)、PUCCHの送信電力制御コマンド(TPC for PUCCH)を備えて構成されている。
 チャネル符号化部308は、同一サブフレームに多重されるユーザ端末の下りリンク制御情報(DCI)に対し、ユーザID(UE―ID)でマスクしたCRCを付与した後、チャネル符号化する。また、各ユーザ端末の受信品質に応じて、72、144、288、576ビットにレートマッチングする(72ビット又は576ビットの場合、符号化率2/3、1/12に相当)。ここで、72ビットを基本単位(CCE:Control Channel Element)と定義し、定義した4種類のCCE数={1,2,4,8}の中から受信品質に応じて最適なCCE数が決定される。CCE数はスケジューリング部310から通知される。さらに、変調部309においてQPSK変調後、制御チャネル多重部314において複数ユーザ端末の制御情報を多重する(CCE multiplexing)。周波数ダイバーシチ効果を得るために、インタリーブ部315が、REG(Resource Element Groupの略で4REから構成される)単位でインタリーブする(CCE interleaving)。その後、サブフレームの先頭にマッピングする。
 移動端末装置10では、デインタリーブ部404がサブフレーム先頭の1~3OFDMシンボルにマッピングされたPDCCHをデインターリーブする。移動端末装置10では、レートマッチングパラメータ(CCE数)、及びCCEの開始位置が不明であるため、CCE単位でブラインドデコーディングし、ユーザIDでマスクされたCRCがOKとなるCCEを探索する。
 共通制御チャネル用制御情報復調部405aは、受信コンポーネントキャリアのPDCCHの共通サーチスペースをブラインドデコーディングし、ユーザ共通の制御情報である共通制御チャネル用制御情報を取り出す。共通制御チャネル用制御情報は、下りリンクのチャネル品質情報(CQI)を含んでおり、後述するマッピング部115に入力され、基地局装置20への送信データの一部としてマッピングされる。また、ユーザ個別の共有データチャネル用の下り制御情報が取り出される。下り制御情報は下り共有データ復調部406aへ入力される。
 下り共有データチャネル用制御情報復調部405cは、受信コンポーネントキャリアのPDCCHのユーザ個別サーチスペースをブラインドデコーディングし、ユーザ個別の下り制御情報を復調する。下り制御情報は下り共有データ復調部406aへ入力される。このとき、アンカーキャリア(CC0)において、自分宛のDCIが割り当てられていたCCEの最若番CCE indexをマッピング部415へ通知する。
 下り共有データ復調部406aは、共通制御チャネル用制御情報復調部405a及び下り共有データチャネル用制御情報復調部405cから入力された下り共有データチャネル用制御情報に基づいて、受信コンポーネントキャリアのPDSCHを復調する。このとき、PDSCHの復調結果をACK/NACK信号生成部418へ通知する。
 移動端末装置10のACK/NACK信号生成部418は、下り共有データ復調部406aからアンカーキャリア及び他のコンポーネントキャリアのPDSCHの復調結果が与えられる。PDSCHの復調結果に対応したACK/NACK信号を生成する。コンポーネントキャリア毎に生成されたACK/NACK信号は変調部419で変調されたからマッピング部415へ入力される。
 図11を参照してマッピング部415による上りリンクACK/NACK信号のマッピングについて説明する。同図では、サブフレーム#0、#1までは1つのコンポーネントキャリア(アンカーキャリアのみ)が割り当てられ、サブフレーム#2以降は複数のコンポーネントキャリアが割り当てられている。
 マッピング部415は、1つのコンポーネントキャリアのみが割当てられている場合(サブフレーム#0、#1)は、LTEと同様に上りリンクACK/NACK信号の無線リソースを割り当てる。すなわち、図1に示すように、下りリンク制御情報(DCI)に割り当てられていたCCEの最若番CCE indexと同一番号のACK indexを上りリンクACK/NACK信号の無線リソースに割り当てる。
 一方、複数のコンポーネントキャリアが割り当てられた場合、アンカーキャリアではLTEと同様に上りリンクACK/NACK信号の無線リソースが割り当てられるが、アンカーキャリア以外のPDSCHに対する上りリンクACK/NACK信号には、ユーザ固有のACK/NACKリソースが割り当てられる。ユーザ固有のACK/NACKリソースは基地局装置20からRRCシグナリングされても良い。
 このように、上りリンクACK/NACK信号が無線リソースにマッピングされ、上りリンクACK/NACK信号を含む上りリンク制御信号がIFFT部416で逆高速フーリエ変換されて時間領域の信号に変換される。そして、CP挿入部417でCPが挿入されてから送信される。
 基地局装置20では、移動端末装置10から送信されたPUCCHまたはPUSCHを受信する。CP除去部211が受信信号からCPを除去し、FFT部212で周波数領域の信号に変換された後、デマッピング213に入力される。デマッピング213は、アンカーキャリアのPUCCHについてはLTEと同様にして分離する。すなわち、PDCCHに割り当てられたCCEの最若番CCE番号と同一のACK indexから上りリンクACK/NACK信号を分離・復調する。また、デマッピング213は、アンカーキャリア以外のコンポーネントキャリアのPUCCHについては、ユーザ固有のACK/NACKリソースから分離・復調する。このように、デマッピング213は、アンカーキャリアとそれ以外のコンポーネントキャリアとで別々に上りリンクACK/NACK信号を分離する。別々に分離された上りリンクACK/NACK信号はチャネル補償後にACK/NACK検出部215へ与えられる。
 このように、本実施の形態によれば、割当てコンポーネントキャリアから1つをアンカーキャリアとして選定し、アンカーキャリアはLTEの動作を補償し、コンポーネントキャリア数を追加/削除する場合であっても、移動端末装置10(UE#1)はアンカーキャリアを介してLTEと同様の動作で上りリンクACK/NACK信号を送信することとしたので、コンポーネントキャリア数が不確定な不明確時間帯においても上りリンクACK/NACK信号の送信を維持することができる。
 本出願は、2010年4月9日出願の特願2010-090707に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  システム帯域が基本周波数ブロック単位で追加または削除される通信システムと接続して通信するユーザ端末であり、
     前記システム帯域を構成する基本周波数ブロック毎にユーザデータ送信用のデータチャネルを受信する受信部と、
     前記受信部によって受信した前記各基本周波数ブロックのデータチャネルを復調する復調部と、
     前記復調部によるデータチャネルの復調結果に応じて前記基本周波数ブロック毎に上りリンクACK/NACK信号を生成するACK/NACK信号生成部と、
     前記システム帯域を構成している基本周波数ブロックの中の一つをアンカーブロックに定め、前記アンカーブロックのデータチャネル復調結果に対して生成された上りリンクACK/NACK信号には、1つの基本周波数ブロック用のリソース割当て方式を用いて無線リソースを割り当て、他の基本周波数ブロックのデータチャネル復調結果に対して生成された上りリンクACK/NACK信号には、複数基本周波数ブロック用のリソース割当て方式を用いて無線リソースを割り当てるマッピング部と、
    を具備したことを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記マッピング部は、前記1基本周波数ブロック用のリソース割当て方式によって、前記アンカーブロックのデータチャネルに割り当てられていた無線リソースと対応した無線リソースが、前記上りリンクACK/NACK信号に割当てられることを特徴とする請求項1記載のユーザ端末。
  3.  前記マッピング部は、前記複数基本周波数ブロック用のリソース割当て方式によって、ユーザ固有の無線リソースが前記上りリンクACK/NACK信号に割当てられることを特徴とする請求項1記載のユーザ端末。
  4.  前記アンカーブロックは固定のままで、前記他の基本周波数ブロックが追加または削除されることを特徴とする請求項1記載のユーザ端末。
  5.  ユーザ端末との間の通信に用いられるシステム帯域を基本周波数ブロック単位で追加または削除する選択手段と、
     前記システム帯域を構成する基本周波数ブロック毎にユーザデータ送信用のデータチャネルを送信する送信部と、
     前記各基本周波数ブロックのデータチャネル復調結果を表す上りリンクACK/NACK信号が含まれた上りリンク制御チャネルを受信する受信部と、
     前記システム帯域を構成している基本周波数ブロックの中の一つがアンカーブロックに定められ、前記アンカーブロックの上りリンクACK/NACK信号を、1つの基本周波数ブロック用のリソース割当て方式を用いてデマッピングし、他の基本周波数ブロックの上りリンクACK/NACK信号を、複数基本周波数ブロック用のリソース割当て方式を用いてデマッピングするデマッピング部と、
    を具備したことを特徴とする基地局装置。
  6.  システム帯域が基本周波数ブロック単位で追加または削除される通信システムにおける上りリンク制御信号の割当て方法であり、
     前記システム帯域を構成する基本周波数ブロック毎にユーザデータ送信用のデータチャネルを受信するステップと、
     前記受信した前記各基本周波数ブロックのデータチャネルを復調するステップと、
     前記データチャネルの復調結果に応じて前記基本周波数ブロック毎に上りリンクACK/NACK信号を生成するステップと、
     前記システム帯域を構成している基本周波数ブロックの中の一つをアンカーブロックに定め、前記アンカーブロックのデータチャネル復調結果に対して生成された上りリンクACK/NACK信号には、1つの基本周波数ブロック用のリソース割当て方式を用いて無線リソースを割り当て、他の基本周波数ブロックのデータチャネル復調結果に対して生成された上りリンクACK/NACK信号には、複数基本周波数ブロック用のリソース割当て方式を用いて無線リソースを割り当てるステップと、
    を具備したことを特徴とする上りリンク制御信号の割当て方法。
     
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