WO2011135850A1 - 基地局装置、通信端末装置、送信方法及び復調方法 - Google Patents

基地局装置、通信端末装置、送信方法及び復調方法 Download PDF

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WO2011135850A1
WO2011135850A1 PCT/JP2011/002456 JP2011002456W WO2011135850A1 WO 2011135850 A1 WO2011135850 A1 WO 2011135850A1 JP 2011002456 W JP2011002456 W JP 2011002456W WO 2011135850 A1 WO2011135850 A1 WO 2011135850A1
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carrier
transmission
communication terminal
base station
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大崎吉晴
李継峰
南里将彦
Original Assignee
パナソニック株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present invention particularly relates to a base station apparatus, a communication terminal apparatus, a transmission method, and a demodulation method that use a plurality of carriers having different frequencies.
  • Patent Document 1 since control information is transmitted for each carrier, it is necessary for the communication terminal device to simultaneously receive and monitor a plurality of carriers, which increases the processing load due to reception processing. . Moreover, in patent document 1, a base station apparatus determines the carrier which transmits control information based on the evaluation result received from the some communication terminal device. Therefore, the communication terminal device does not always receive control information using the optimal carrier, and there is a problem that control information cannot be acquired even if the communication terminal device tries to receive only the optimal carrier. .
  • a communication terminal apparatus that receives services by a plurality of carriers is known to receive control information of a plurality of carriers by one carrier (for example, Patent Document 2).
  • the base station device divides a band of one of a plurality of carriers and transmits different control information for each divided band. Further, the communication terminal apparatus confirms only the control information of the band allocated to itself.
  • Patent Document 2 since a plurality of control information is transmitted by one carrier, there is a problem that the overhead of the control information is increased.
  • An object of the present invention is to provide a base station apparatus, a communication terminal apparatus, a transmission method, and a demodulation method that can suppress the overhead of control information.
  • the base station apparatus includes a multiplexing unit that generates time-division multiplexed control information and transmission data for each of a plurality of different frequency carriers, and the transmission timing of the control information of each of the carriers is mutually In order not to overlap, a configuration is provided that includes a transmission unit that transmits the multiplexed signal at a different transmission timing for each carrier.
  • the communication terminal apparatus includes a receiving unit that receives time-division multiplexed control information and transmission data for each of a plurality of carriers having different frequencies, and the control information received by the receiving unit is addressed to itself. And a demodulating means for demodulating the transmission data received by the receiving means following the control information addressed to itself in the same carrier as the received control information addressed to itself.
  • the transmission method of the present invention is a transmission method in a base station apparatus, the step of generating a multiplexed signal obtained by time-division multiplexing control information and transmission data for each of a plurality of carriers of different frequencies, Transmitting the multiplexed signal at a different transmission timing for each carrier so that the transmission timings of the control information do not overlap each other.
  • the demodulation method of the present invention is a demodulation method in a communication terminal apparatus, the step of receiving time-division multiplexed control information and transmission data for a plurality of carriers of different frequencies, and the received control information is addressed to itself.
  • the method further comprises the step of demodulating the transmission data received subsequent to the control information addressed to the self in the same carrier as the control information addressed to the self received.
  • the overhead of control information can be suppressed.
  • the block diagram which shows the structure of the base station apparatus which concerns on embodiment of this invention The block diagram which shows the structure of the communication terminal device which concerns on embodiment of this invention
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of base station apparatus 100 according to the embodiment of the present invention.
  • Base station apparatus 100 includes packet scheduler 101, multiple modulation sections 102-1 to 102-n, radio transmission sections 103-1 to 103-n, transmission antennas 104-1 to 104-n, and reception antenna 105-. 1 to 105-n, radio receiving units 106-1 to 106-n, demodulation / separation units 107-1 to 107-n, a frame counter 108, and delay setting units 109-1 to 109-n. Composed.
  • multiple modulation sections 102-1 to 102-n radio transmission sections 103-1 to 103-n, transmission antennas 104-1 to 104-n, reception antennas 105-1 to 105-n, and radio reception Units 106-1 to 106-n, demodulation / separation units 107-1 to 107-n, and delay setting units 109-1 to 109-n are provided for each carrier.
  • the carriers are, for example, 800 MHz and 2 GHz. Each configuration will be described in detail below.
  • the packet scheduler 101 acquires transmission data including user data and control data from an upper device (not shown) of the base station device 100 or an upper layer (not shown) in the base station device 100. Further, the packet scheduler 101 determines the destination communication terminal apparatus and the acquired transmission data based on parameters such as a propagation path condition between the base station apparatus and the communication terminal apparatus, a data retention time, and a data priority. The transmission data to be transmitted and the carrier to be transmitted are selected. Further, the packet scheduler 101 transmits a signal notifying selection of the selected communication terminal apparatus, control information notifying parameters of modulation and coding of transmission data, and transmission data to the selected communication terminal apparatus. Are output to the multiple modulation units 102-1 to 102-n.
  • the packet scheduler 101 outputs to the multiple modulation units 102-1 to 102-n corresponding to the selected carrier.
  • the modulation and coding parameters notified by the control information are, for example, a modulation scheme and a coding rate.
  • the packet scheduler 101 acquires received data from the demodulation / separation units 107-1 to 107-n.
  • Multiplex modulation sections 102-1 to 102-n generate multiplexed signals that are input from packet scheduler 101 and that are time-division multiplexed with a signal for notification of selection, control information, and transmission data.
  • Multiplex modulation sections 102-1 to 102-n modulate the generated multiplexed signal and output the radio signals to radio transmission sections 103-1 to 103-n.
  • the multiplex modulation sections 102-1 to 102-n output the delay time set by the delay setting sections 109-1 to 109-n after the reference timing notified from the frame counter 108. Thereby, the base station apparatus 100 can transmit control information at a different timing for each carrier. A method for providing the delay will be described later.
  • Radio transmission sections 103-1 to 103-n up-convert the multiplexed signals input from multiplex modulation sections 102-1 to 102-n from baseband signals or intermediate frequency signals to radio frequency signals, and transmit antenna 104-1. To 104-n.
  • the transmission antennas 104-1 to 104-n transmit the multiplexed signals input from the wireless transmission units 103-1 to 103-n.
  • the receiving antennas 105-1 to 105-n receive signals and output them to the wireless receiving units 106-1 to 106-n.
  • Radio receiving sections 106-1 to 106-n down-convert the received signals input from receiving antennas 105-1 to 105-n from radio frequency signals to baseband signals or intermediate frequency signals, and demodulating / separating sections 107-1. To 107-n.
  • Demodulation separation sections 107-1 to 107-n demodulate the reception signals input from radio reception sections 106-1 to 106-n, separate control information and transmission data, and output them to packet scheduler 101.
  • the demodulation / separation units 107-1 to 107-n perform demodulation processing at a timing delayed from the reference timing notified from the frame counter 108 by the delay time set by the delay setting units 109-1 to 109-n. . Thereby, the transmission timing is matched with the reception timing.
  • Demodulation separation sections 107-1 to 107-n output the received data after demodulation processing to packet scheduler 101.
  • the frame counter 108 uses the packet scheduler 101 and the multiple modulation units 102-1 to 102-n or the demodulation / separation units 107-1 to 107- as reference timings, which are the transmission start timings of control information transmitted in the first frame. n.
  • Delay setting sections 109-1 to 109-n set different delay times, and notify the set delay times to multiple modulation sections 102-1 to 102-n or demodulation / separation sections 107-1 to 107-n.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of communication terminal apparatus 200.
  • the communication terminal device 200 includes an antenna 201, an antenna duplexer 202, a radio reception unit 203, a demodulation / separation unit 204, a control unit 205, a modulation unit 206, a radio transmission unit 207, and a frequency control unit 208. Mainly composed. Each configuration will be described in detail below.
  • the antenna 201 receives the transmission signal transmitted from the base station apparatus 100 and outputs it to the antenna duplexer 202.
  • the antenna 201 transmits the transmission signal input from the antenna duplexer 202.
  • the antenna duplexer 202 switches between the output of the reception signal input from the antenna 201 to the wireless reception unit 203 and the output of the transmission signal input from the wireless transmission unit 207 to the antenna 201.
  • the wireless reception unit 203 performs reception processing of the reception signal input from the antenna duplexer 202. Specifically, the radio reception unit 203 down-converts the reception signal of the carrier set by the frequency control unit 208 from the reception signal input from the antenna duplexer 202 from a radio frequency signal to a baseband signal or an intermediate frequency signal. To do. Accordingly, the wireless reception unit 203 can receive the carrier control information set by the frequency control unit 208. Radio receiving section 203 outputs the down-converted received signal to demodulation and separation section 204.
  • the demodulation separation unit 204 demodulates the reception signal input from the wireless reception unit 203 and separates control information included in the reception signal and outputs the control information to the control unit 205. Further, the demodulation / separation unit 204 sets parameters for demodulating transmission data in accordance with the control of the control unit 205. The demodulation / separation unit 204 demodulates the transmission data based on the set parameters and outputs the demodulated data to the control unit 205.
  • the control unit 205 determines whether or not the control information input from the demodulation / separation unit 204 is addressed to itself. Also, the control unit 205 controls the frequency control unit 208 to set the next carrier when the control information is not addressed to itself. In addition, when the control information is addressed to itself, the control unit 205 demodulates the transmission data based on the modulation parameter of the transmission data included in the control information addressed to the demodulation separation unit 204. Control to set the parameters to do. Further, the control unit 205 generates transmission data and outputs the generated transmission data to the modulation unit 206.
  • the modulation unit 206 modulates the transmission data input from the control unit 205. Modulation section 206 also outputs the modulated signal that has been modulated to radio transmission section 207.
  • the wireless transmission unit 207 performs transmission processing of the modulation signal input from the modulation unit 206. Specifically, radio transmission section 207 upconverts the modulation signal input from carrier modulation section 206 set by frequency control section 208 from a baseband signal or an intermediate frequency signal to a radio frequency signal, and transmits it as an antenna as a transmission signal. Output to duplexer 202.
  • the frequency control unit 208 sets a carrier according to the control of the control unit 205. Also, the frequency control unit 208 controls the radio reception unit 203 so as to perform reception processing for the set carrier. At the same time, when there is data to be transmitted, the frequency control unit 208 controls the wireless transmission unit 207 to perform transmission processing for the set carrier.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating the transmission timing of the base station apparatus 100 and the reception timing of the communication terminal apparatus 200.
  • base station apparatus 100 When carrier 1 is selected by packet scheduler 101, base station apparatus 100 performs multiplexing and modulation by multiplex modulation section 102-1 and frequency conversion by radio transmission section 103-1 and transmission from transmission antenna 104-1 To do. Further, when the carrier n is selected by the packet scheduler 101, the base station apparatus 100 performs multiplexing and modulation by the multiplex modulation unit 102-n, frequency conversion by the radio transmission unit 103-n, and transmission antenna 104-n Send more.
  • the multiplex modulation section 102-1 of the carrier 1 outputs the delay time d 1 set by the delay setting section 109-1 after being delayed from the reference timing # 301 of the frame counter 108. Also, multiple modulation unit 102-n of the carrier n, only d n which is set by the delay setting unit 109-n, and outputs the delayed from the reference timing # 301 of the frame counter 108.
  • each of the delay setting units 109-1 to 109-n sets the delay time from the carrier 1 to the reference timing # 301 of the carrier n frame counter 108 to d 1 ⁇ d 2 ⁇ d 3 ⁇ . and d n.
  • the base station apparatus 100 can change the transmission timing of the control information transmitted by each carrier.
  • the base station apparatus 100 transmits a frame with a carrier y (where 1 ⁇ y ⁇ n), and then transmits it as the next carrier.
  • X ⁇ y is selected as a carrier x (where 1 ⁇ x ⁇ n) and the next frame is transmitted.
  • the carrier x satisfying x ⁇ y is selected, the frame of the carrier y transmitted first and the frame of the carrier x transmitted later are overlapped.
  • the base station apparatus 100 delays the frame transmission timing in the carrier y by the time Dy from the reference timing # 301, and delays the frame transmission timing in the carrier x from the reference timing # 301 by the time Dx (where Dy ⁇ Dx).
  • the base station apparatus 100 is a continuous frame when transmitting the control information of the carrier 2 in the frame m + 1 after transmitting the control information of the carrier 2 in the frame m to the same communication terminal apparatus 200.
  • the partial sections L of the frame m and the frame m + 1 overlap.
  • communication terminal apparatus 200 cannot receive control information of frame m + 1 sent by carrier 1, and cannot receive subsequent transmission data.
  • the base station apparatus 100 transmits the multiplexed signal of the frame m to the communication terminal apparatus 200 using the carrier 1 so that the frame m and the frame m + 1 do not overlap, and then the multiplexed signal of the frame m + 1 that is continuous with the frame m. Is transmitted to the same communication terminal apparatus 200 by the carrier 2.
  • control information # 304 and # 309 of the carrier 3 is control information addressed to itself in the communication terminal apparatus 200.
  • Communication terminal apparatus 200 first sets carrier 1 in frequency control unit 208 and receives control information # 302 of carrier 1 in radio reception unit 203. Communication terminal apparatus 200 determines that control information 205 is not control information # 302 addressed to itself in control unit 205, and controls frequency control unit 208 to set to carrier 2.
  • communication terminal apparatus 200 sets carrier 2 in frequency control section 208, and receives control information # 303 for carrier 2 in wireless reception section 203.
  • Communication terminal apparatus 200 determines that control information 205 is not the control information # 303 addressed to itself in control unit 205 and controls frequency control unit 208 to set carrier 3.
  • communication terminal apparatus 200 repeats the above control, and frequency control unit 208 performs carrier 1 ⁇ carrier 2 ⁇ carrier 3 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ carrier n ⁇ carrier 1 and so on. Set the carrier sequentially. Thereby, the communication terminal device 200 can receive the control information of each carrier sequentially. Communication terminal apparatus 200 continues to receive only control information until it receives control information addressed to itself.
  • control unit 205 leaves carrier 3 set in frequency control unit 208 as it is, and sets parameters for demodulating transmission data included in control information # 304 in demodulation separation unit 204. To do. Thereby, communication terminal apparatus 200 demodulates transmission data # 305 following control information # 304 in demodulation separation section 204. At this time, communication terminal apparatus 200 does not receive control signals # 306, # 307, and # 308 transmitted at the same time as transmission data # 305.
  • the communication terminal apparatus 200 receives the control information # 309 of the same carrier 3 immediately after receiving the transmission data # 305, and receives the control information of the next carrier 4 after receiving the control information # 309.
  • the communication terminal apparatus can sequentially receive control information of a plurality of different carriers by appropriately setting the transmission timing of each control information in a plurality of carriers of different frequencies. And overhead of control information can be suppressed. Moreover, according to this Embodiment, since it transmits with a different transmission timing for every carrier, a communication terminal device does not need to monitor a some carrier simultaneously, and can suppress the increase in the processing load in a communication terminal device. .
  • the base station apparatus, communication terminal apparatus, transmission method, and demodulation method according to the present invention are particularly suitable for using a plurality of carriers having different frequencies.
  • Base station apparatus 101 Packet scheduler 102-1 to 102-n Multiplex modulation section 103-1 to 103-n Radio transmission section 104-1 to 104-n Transmission antenna 105-1 to 105-n Reception antenna 106-1 to 106 -N radio reception unit 107-1 to 107-n demodulation separation unit 108 frame counter 109-1 to 109-n delay setting unit

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Abstract

 制御情報のオーバヘッドを抑えることができる基地局装置。この装置では、多重変調部(102-1)~(102-n)は、複数の異なる周波数のキャリア毎に、制御情報と伝送データとを時分割多重した多重信号を生成するとともに、各々のキャリアの制御情報の送信タイミングが互いに重ならないように、遅延を設けて出力する。基地局装置(100)は、各々のキャリアの制御情報の送信タイミングが互いに重ならないように、キャリア毎に異なる送信タイミングで多重信号を送信する。

Description

基地局装置、通信端末装置、送信方法及び復調方法
 本発明は、特に複数の異なる周波数のキャリアを用いる基地局装置、通信端末装置、送信方法及び復調方法に関する。
 近年、通信端末装置のデータ容量を拡大するために、広帯域化が進められている。この際、限りある周波数資源の中で広帯域を確保するために、複数の異なる周波数のキャリアを束ねて広帯域を確保する技術が検討されている。
 上記の複数のキャリアを束ねる場合に、個々のキャリアのみによりサービスを提供することが可能なシステムにすることが、バックワードコンパチビリティの観点から必要である。即ち、1つのキャリアのみが対応するサービスも存在することから、このようなサービスも受けられるようにする必要がある。このため、通信端末装置に対してキャリア毎の制御情報を送信する必要がある。このようなサービスを受ける通信端末装置として、キャリア毎に制御情報を受信するものが知られている(例えば、特許文献1)。特許文献1によれば、通信端末装置は、各キャリアの伝搬状況を評価し、評価結果を基地局装置に報告する。また、基地局装置は、通信端末装置から報告された評価結果に基づいて、送信するキャリアを決定する。
 しかしながら、特許文献1においては、キャリア毎に制御情報が送信されるので、通信端末装置は複数のキャリアを同時に受信して監視を続ける必要があり、受信処理による処理負荷が増大するという課題がある。また、特許文献1においては、基地局装置は、複数の通信端末装置から受信した評価結果に基づいて制御情報を送信するキャリアを決定する。従って、通信端末装置は、必ずしも最適なキャリアにより制御情報を送信してもらえるとは限らず、通信端末装置が最適なキャリアだけで受信しようとしても、制御情報を取得することができないという課題がある。
 これらの課題を解決する方法として、複数のキャリアによりサービスを受ける通信端末装置は、一つのキャリアにより複数のキャリアの制御情報を受信するものが知られている(例えば、特許文献2)。特許文献2によれば、基地局装置は、複数のキャリアのうちの1のキャリアの帯域を分割して、分割した帯域毎に異なる制御情報を送信する。また、通信端末装置は、自分宛に割り当てられた帯域の制御情報のみを確認する。
特開2003-9240号公報 特開2009-60582号公報
 しかしながら、特許文献2においては、一つのキャリアで複数の制御情報を送信するので、制御情報のオーバヘッドが大きくなるという問題がある。
 本発明の目的は、制御情報のオーバヘッドを抑えることができる基地局装置、通信端末装置、送信方法及び復調方法を提供することである。
 本発明の基地局装置は、複数の異なる周波数のキャリア毎に、制御情報と伝送データとを時分割多重した多重信号を生成する多重手段と、各々の前記キャリアの前記制御情報の送信タイミングが互いに重ならないように、前記キャリア毎に異なる送信タイミングで前記多重信号を送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
 本発明の通信端末装置は、複数の異なる周波数のキャリア毎に時分割多重された制御情報と伝送データとを受信する受信手段と、前記受信手段により受信した前記制御情報が自分宛である場合に、受信した自分宛の前記制御情報と同一の前記キャリアにおいて、自分宛の前記制御情報に続いて前記受信手段により受信した前記伝送データを復調する復調手段と、を具備する構成を採る。
 本発明の送信方法は、基地局装置における送信方法であって、複数の異なる周波数のキャリア毎に、制御情報と伝送データとを時分割多重した多重信号を生成するステップと、各々の前記キャリアの前記制御情報の送信タイミングが互いに重ならないように、前記キャリア毎に異なる送信タイミングで前記多重信号を送信するステップと、を具備するようにした。
 本発明の復調方法は、通信端末装置における復調方法であって、複数の異なる周波数のキャリア毎に時分割多重された制御情報と伝送データとを受信するステップと、受信した前記制御情報が自分宛である場合に、受信した自分宛の前記制御情報と同一の前記キャリアにおいて、自分宛の前記制御情報に続いて受信した前記伝送データを復調するステップと、を具備するようにした。
 本発明によれば、制御情報のオーバヘッドを抑えることができる。
本発明の実施の形態に係る基地局装置の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態に係る通信端末装置の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態における基地局装置の送信タイミング及び通信端末装置の受信タイミングを示す図
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 (実施の形態)
 図1は、本発明の実施の形態に係る基地局装置100の構成を示すブロック図である。
 基地局装置100は、パケットスケジューラ101と、多重変調部102-1~102-nと、無線送信部103-1~103-nと、送信アンテナ104-1~104-nと、受信アンテナ105-1~105-nと、無線受信部106-1~106-nと、復調分離部107-1~107-nと、フレームカウンタ108と、遅延設定部109-1~109-nとから主に構成される。また、多重変調部102-1~102-nと、無線送信部103-1~103-nと、送信アンテナ104-1~104-nと、受信アンテナ105-1~105-nと、無線受信部106-1~106-nと、復調分離部107-1~107-nと、遅延設定部109-1~109-nとは、キャリア毎に設けられる。ここで、キャリアは、例えば800MHzと2GHzである。以下に、各構成について、詳細に説明する。
 パケットスケジューラ101は、ユーザデータ及び制御データからなる伝送データを、基地局装置100の図示しない上位装置、または基地局装置100内の図示しない上位レイヤから取得する。また、パケットスケジューラ101は、基地局装置と通信端末装置との間の伝搬路状況、データの滞留時間及びデータの優先度等のパラメータに基づいて、送信先の通信端末装置と、取得した伝送データのうちの送信する伝送データと、送信するキャリアとを選択する。また、パケットスケジューラ101は、選択した通信端末装置に対する選択を通知する信号と、伝送データの変調及び符号化のパラメータを通知する制御情報と、伝送データとを、選択した通信端末装置に送信するために多重変調部102-1~102-nへ出力する。この際、パケットスケジューラ101は、選択したキャリアに対応した多重変調部102-1~102-nへ出力する。ここで、制御情報により通知する変調及び符号化のパラメータは、例えば変調方式と符号化率である。また、パケットスケジューラ101は、復調分離部107-1~107-nより受信データを取得する。
 多重変調部102-1~102-nは、パケットスケジューラ101から入力した、選択を通知する信号と、制御情報と、伝送データとを時分割多重した多重信号を生成する。また、多重変調部102-1~102-nは、生成した多重信号を変調して無線送信部103-1~103-nへ出力する。この際、多重変調部102-1~102-nは、遅延設定部109-1~109-nにより設定した遅延時間だけ、フレームカウンタ108から通知された基準タイミングより遅れて出力する。これにより、基地局装置100は、キャリア毎に異なるタイミングで制御情報を送信することができる。なお、遅延を設ける方法については後述する。
 無線送信部103-1~103-nは、多重変調部102-1~102-nから入力した多重信号を、ベースバンド信号または中間周波数信号から無線周波数信号にアップコンバートして送信アンテナ104-1~104-nへ出力する。
 送信アンテナ104-1~104-nは、無線送信部103-1~103-nから入力した多重信号を送信する。
 受信アンテナ105-1~105-nは、信号を受信して無線受信部106-1~106-nへ出力する。
 無線受信部106-1~106-nは、受信アンテナ105-1~105-nから入力した受信信号を、無線周波数信号からベースバンド信号または中間周波数信号にダウンコンバートして復調分離部107-1~107-nへ出力する。
 復調分離部107-1~107-nは、無線受信部106-1~106-nから入力した受信信号を復調するとともに制御情報と伝送データとを分離してパケットスケジューラ101へ出力する。この際、復調分離部107-1~107-nは、遅延設定部109-1~109-nにより設定した遅延時間だけ、フレームカウンタ108から通知された基準タイミングより遅れたタイミングで復調処理を行う。これにより、送信タイミングと受信タイミングとを一致させる。また、復調分離部107-1~107-nは、復調処理後の受信データをパケットスケジューラ101へ出力する。
 フレームカウンタ108は、先頭のフレームで送信される制御情報の送信開始のタイミングである基準タイミングを、パケットスケジューラ101と、多重変調部102-1~102-nまたは復調分離部107-1~107-nとに通知する。
 遅延設定部109-1~109-nは、各々異なる遅延時間を設定し、設定した遅延時間を多重変調部102-1~102-nまたは復調分離部107-1~107-nに通知する。
 以上で、基地局装置100の構成の説明を終える。
 次に、通信端末装置200の構成について、図2を用いて説明する。図2は、通信端末装置200の構成を示すブロック図である。
 通信端末装置200は、アンテナ201と、アンテナ共用器202と、無線受信部203と、復調分離部204と、制御部205と、変調部206と、無線送信部207と、周波数制御部208とから主に構成される。以下に、各構成について、詳細に説明する。
 アンテナ201は、基地局装置100から送信された送信信号を受信してアンテナ共用器202へ出力する。また、アンテナ201は、アンテナ共用器202から入力した送信信号を送信する。
 アンテナ共用器202は、アンテナ201から入力した受信信号の無線受信部203への出力と、無線送信部207から入力した送信信号のアンテナ201への出力とを切り替える。
 無線受信部203は、アンテナ共用器202から入力した受信信号の受信処理を行う。具体的には、無線受信部203は、アンテナ共用器202から入力した受信信号のうち、周波数制御部208により設定したキャリアの受信信号を、無線周波数信号からベースバンド信号または中間周波数信号にダウンコンバートする。これにより、無線受信部203は、周波数制御部208により設定したキャリアの制御情報を受信することができる。また、無線受信部203は、ダウンコンバートした受信信号を復調分離部204へ出力する。
 復調分離部204は、無線受信部203から入力した受信信号を復調するとともに、受信信号に含まれる制御情報を分離して制御部205へ出力する。また、復調分離部204は、制御部205の制御に従って、伝送データを復調するためのパラメータを設定する。また、復調分離部204は、設定したパラメータに基づいて伝送データを復調して制御部205へ出力する。
 制御部205は、復調分離部204から入力した制御情報が自分宛であるか否かを判定する。また、制御部205は、制御情報が自分宛ではない場合には、周波数制御部208に対して次のキャリアを設定するように制御する。また、制御部205は、制御情報が自分宛である場合には、復調分離部204に対して、自分宛の制御情報に含まれている伝送データの変調のパラメータに基づいて、伝送データを復調するためのパラメータを設定するように制御する。また、制御部205は、送信データを生成し、生成した送信データを変調部206へ出力する。
 変調部206は、制御部205から入力した送信データを変調する。また、変調部206は、変調した変調信号を無線送信部207へ出力する。
 無線送信部207は、変調部206から入力した変調信号の送信処理を行う。具体的には、無線送信部207は、周波数制御部208により設定したキャリアの変調部206から入力した変調信号を、ベースバンド信号または中間周波数信号から無線周波数信号にアップコンバートし、送信信号としてアンテナ共用器202へ出力する。
 周波数制御部208は、制御部205の制御に従ってキャリアを設定する。また、周波数制御部208は、設定したキャリアについて受信処理を行うように無線受信部203を制御する。同時に、周波数制御部208は、送信するデータがある場合には、設定したキャリアについて送信処理を行うように無線送信部207を制御する。
 以上で、通信端末装置200の構成の説明を終える。
 次に、基地局装置100及び通信端末装置200の動作について、図3を用いて説明する。図3は、基地局装置100の送信タイミング及び通信端末装置200の受信タイミングを示す図である。
 最初に、基地局装置100の動作について、図3を用いて説明する。
 基地局装置100は、パケットスケジューラ101によりキャリア1が選択された場合は、多重変調部102-1により多重及び変調を行い、無線送信部103-1により周波数変換して送信アンテナ104-1より送信する。また、基地局装置100は、パケットスケジューラ101によりキャリアnが選択された場合は、多重変調部102-nにより多重及び変調を行い、無線送信部103-nにより周波数変換して送信アンテナ104-nより送信する。
 この際、キャリア1の多重変調部102-1は、遅延設定部109-1により設定した遅延時間dだけ、フレームカウンタ108の基準タイミング#301より遅らせて出力する。また、キャリアnの多重変調部102-nは、遅延設定部109-nにより設定したdだけ、フレームカウンタ108の基準タイミング#301より遅らせて出力する。
 このように、遅延設定部109-1~109-nの各々は、キャリア1からキャリアnのフレームカウンタ108の基準タイミング#301に対する遅延時間を、d<d<d<・・・<dとする。これにより、基地局装置100は、各キャリアにより送信される制御情報の送信タイミングを異ならせることができる。
 また、基地局装置100は、連続するフレームにおいて同一の通信端末装置200に制御情報を送信する場合には、キャリアy(ただし、1≦y≦n)でフレームを送信した後、次のキャリアとして、x≧yとなるキャリアx(ただし、1≦x≦n)を選択して次のフレームを送信する。その理由は、x<yとなるキャリアxを選択した場合は、先に送信するキャリアyのフレームと後から送信するキャリアxのフレームとが重なってしまうためである。この場合、基地局装置100は、キャリアyにおけるフレームの送信タイミングを基準タイミング#301から時間Dy遅延させ、キャリアxにおけるフレームの送信タイミングを基準タイミング#301から時間Dx(ただし、Dy≦Dx)遅延させる。例えば、基地局装置100は、同一の通信端末装置200に対して、フレームmでキャリア2の制御情報を送信した後に、フレームm+1でキャリア1の制御情報を送信する場合に、連続するフレームであるフレームmとフレームm+1との一部区間Lが重なる。このとき、通信端末装置200は、キャリア2で伝送データを受信中のため、キャリア1で送られるフレームm+1の制御情報を受信できず、これに続く伝送データも受信することができない。従って、基地局装置100は、フレームmとフレームm+1とが重なることのないように、フレームmの多重信号をキャリア1で通信端末装置200に送信した後に、フレームmと連続するフレームm+1の多重信号を、キャリア2で同一の通信端末装置200に送信する。
 次に、通信端末装置200の動作について、図3を用いて説明する。なお、キャリア3の制御情報#304、#309が通信端末装置200における自分宛の制御情報であるものとして説明する。
 通信端末装置200は、まず、周波数制御部208においてキャリア1に設定し、無線受信部203においてキャリア1の制御情報#302を受信する。通信端末装置200は、制御部205において、自分宛の制御情報#302ではないと判定し、周波数制御部208に対してキャリア2に設定するように制御する。
 次に、通信端末装置200は、周波数制御部208においてキャリア2に設定し、無線受信部203においてキャリア2の制御情報#303を受信する。通信端末装置200は、制御部205において、自分宛の制御情報#303ではないと判定し、周波数制御部208に対してキャリア3に設定するように制御する。
 このように、通信端末装置200は、自分宛の制御情報ではない場合は、上記の制御を繰り返し、周波数制御部208において、キャリア1→キャリア2→キャリア3→・・・キャリアn→キャリア1と順次キャリアを設定する。これにより、通信端末装置200は、各キャリアの制御情報を順次受信することができる。また、通信端末装置200は、自分宛の制御情報を受信するまでは、制御情報のみを受信し続ける。
 次に、通信端末装置200は、無線受信部203においてキャリア3の制御情報#304を受信した際に、制御部205において、自分宛の制御情報#304であると判定する。そして、通信端末装置200において、制御部205は、周波数制御部208に設定したキャリア3をそのままとし、復調分離部204には、制御情報#304に含まれる伝送データを復調するためのパラメータを設定する。これにより、通信端末装置200は、復調分離部204において、制御情報#304に続く伝送データ#305を復調する。また、この際に、通信端末装置200は、伝送データ#305と同時に送信される、制御信号#306、#307、#308を受信しない。
 通信端末装置200は、伝送データ#305を受信した直後は、同じキャリア3の制御情報#309を受信し、制御情報#309を受信した後は、次のキャリア4の制御情報を受信する。
 このように、本実施の形態によれば、複数の異なる周波数のキャリアにおける各制御情報の送信タイミングを適切に設定することにより、通信端末装置は複数の異なるキャリアの制御情報を順次受信することができ、制御情報のオーバヘッドを抑えることができる。また、本実施の形態によれば、キャリア毎に異なる送信タイミングで送信するので、通信端末装置は複数のキャリアを同時に監視する必要がなく、通信端末装置における処理負荷の増大を抑制することができる。
 2010年4月30日出願の特願2010-105333の日本出願に含まれる明細書、図面及び要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明にかかる基地局装置、通信端末装置、送信方法及び復調方法は、特に複数の異なる周波数のキャリアを用いるのに好適である。
 100 基地局装置
 101 パケットスケジューラ
 102-1~102-n 多重変調部
 103-1~103-n 無線送信部
 104-1~104-n 送信アンテナ
 105-1~105-n 受信アンテナ
 106-1~106-n 無線受信部
 107-1~107-n 復調分離部
 108 フレームカウンタ
 109-1~109-n 遅延設定部

Claims (5)

  1.  複数の異なる周波数のキャリア毎に、制御情報と伝送データとを時分割多重した多重信号を生成する多重手段と、
     各々の前記キャリアの前記制御情報の送信タイミングが互いに重ならないように、前記キャリア毎に異なる送信タイミングで前記多重信号を送信する送信手段と、
     を具備する基地局装置。
  2.  前記多重手段は、第y(yは任意の自然数)番目のキャリアと第x(xは任意の自然数)番目のキャリアとの各々において、フレーム毎に前記多重信号を生成し、
     前記送信手段は、前記第y番目のキャリアにおけるフレームの送信タイミングを基準タイミングから第1時間Dy遅延させ、前記第x番目のキャリアにおけるフレームの送信タイミングを前記基準タイミングから第2時間Dx(第1時間Dy≦第2時間Dx)遅延させるとともに、第1のフレームの前記多重信号を前記第y番目のキャリアで通信相手に送信した後に、前記第1のフレームと連続するフレームである第2のフレームの前記多重信号を前記第x番目のキャリアで前記通信相手に送信する請求項1記載の基地局装置。
  3.  複数の異なる周波数のキャリア毎に時分割多重された制御情報と伝送データとを受信する受信手段と、
     前記受信手段により受信した前記制御情報が自分宛である場合に、受信した自分宛の前記制御情報と同一の前記キャリアにおいて、自分宛の前記制御情報に続いて前記受信手段により受信した前記伝送データを復調する復調手段と、
     を具備する通信端末装置。
  4.  基地局装置における送信方法であって、
     複数の異なる周波数のキャリア毎に、制御情報と伝送データとを時分割多重した多重信号を生成するステップと、
     各々の前記キャリアの前記制御情報の送信タイミングが互いに重ならないように、前記キャリア毎に異なる送信タイミングで前記多重信号を送信するステップと、
     を具備する送信方法。
  5.  通信端末装置における復調方法であって、
     複数の異なる周波数のキャリア毎に時分割多重された制御情報と伝送データとを受信するステップと、
     受信した前記制御情報が自分宛である場合に、受信した自分宛の前記制御情報と同一の前記キャリアにおいて、自分宛の前記制御情報に続いて受信した前記伝送データを復調するステップと、
     を具備する復調方法。
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