WO2011145284A1 - 端末装置及び応答信号送信方法 - Google Patents

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WO2011145284A1
WO2011145284A1 PCT/JP2011/002552 JP2011002552W WO2011145284A1 WO 2011145284 A1 WO2011145284 A1 WO 2011145284A1 JP 2011002552 W JP2011002552 W JP 2011002552W WO 2011145284 A1 WO2011145284 A1 WO 2011145284A1
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downlink
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response signal
communication
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PCT/JP2011/002552
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中尾正悟
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パナソニック株式会社
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    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0069Cell search, i.e. determining cell identity [cell-ID]
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    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
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    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/0055ZCZ [zero correlation zone]

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device and a response signal transmission method.
  • a base station device uses a predetermined communication resource to synchronize (Synchronization Channel: SCH) and broadcast signal (Broadcast Channel: BCH). ).
  • a terminal device (hereinafter abbreviated as “terminal”) first secures synchronization with the base station by capturing the SCH. After that, the terminal acquires parameters (for example, frequency bandwidth) unique to the base station by reading the BCH information (see Non-Patent Documents 1, 2, and 3).
  • the terminal establishes communication with the base station by making a connection request to the base station after the acquisition of the parameters unique to the base station is completed.
  • the base station transmits control information via a PDCCH (Physical ⁇ Downlink Control CHannel) as necessary to a terminal with which communication has been established.
  • PDCCH Physical ⁇ Downlink Control CHannel
  • the terminal performs “blind determination” for each of the plurality of control information included in the received PDCCH signal. That is, the control information includes a CRC (Cyclic Redundancy Check) part, and this CRC part is masked by the terminal ID of the transmission target terminal in the base station. Therefore, the terminal cannot determine whether or not the received control information is control information destined for the own apparatus until the CRC portion of the received control information is demasked with the terminal ID of the own apparatus. In this blind determination, if the CRC calculation is OK as a result of demasking, it is determined that the control information is addressed to the own apparatus.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • ARQ Automatic Repeat Request
  • the terminal feeds back a response signal indicating an error detection result of downlink data to the base station.
  • BPSK Binary Phase Shift Shift Keying
  • PUCCH Physical-Uplink-Control-Channel
  • the base station transmits retransmission data to the terminal.
  • the control information (that is, downlink allocation control information) transmitted from the base station includes resource allocation information including resource information allocated to the terminal by the base station.
  • the PDCCH is used for transmitting the control information.
  • This PDCCH is composed of one or a plurality of L1 / L2 CCHs (L1 / L2 Control Channel).
  • Each L1 / L2CCH is composed of one or a plurality of CCEs (Control Channel Element). That is, CCE is a basic unit for mapping control information to PDCCH.
  • a plurality of CCEs having consecutive identification numbers (Index) are assigned to the L1 / L2CCH.
  • the base station allocates L1 / L2 CCH to the resource allocation target terminal according to the number of CCEs required for reporting control information to the resource allocation target terminal. Then, the base station maps the physical resource corresponding to the CCE of this L1 / L2CCH and transmits control information.
  • each CCE is associated with the PUCCH configuration resource on a one-to-one basis. Therefore, the terminal that has received the L1 / L2CCH can implicitly specify the configuration resource of the PUCCH corresponding to the CCE that configures the L1 / L2CCH, and uses this specified resource to transmit a response signal. Transmit to the base station.
  • the terminal may use one of a plurality of PUCCH configuration resources corresponding to the plurality of CCEs (for example, a PUCCH configuration corresponding to the CCE having the smallest Index). Resource) is used to transmit a response signal to the base station.
  • downlink communication resources are efficiently used.
  • a plurality of response signals and reference signals transmitted from a plurality of terminals are a ZAC (Zero Auto-correlation) sequence (Base sequence) having a Zero Auto-correlation characteristic on a time axis (Time domain). And is spread by a Walsh code sequence or DFT (Discrete Fourier Transform) sequence and is code-multiplexed in the PUCCH (however, the ZAC sequence having a sequence length of 12 itself is a reference signal). (Sometimes referred to as a reference sequence).
  • (W 0 , W 1 , W 2 , W 3 ) represents a Walsh code sequence (Walsh Code Sequence), and (F 0 , F 1 , F 2 ) has a sequence length of 3.
  • the response signal of ACK or NACK is first-ordered in one SC-FDMA symbol by a ZAC sequence (sequence length of 12; sometimes referred to as Base Sequence) on the frequency axis. Diffused.
  • the response signal after the first spreading is associated with each of W 0 to W 3 and subjected to IFFT (Inverse Fast Fourier Transform).
  • a ZAC sequence having a sequence length of 12 as a reference signal is IFFT associated with each of F 0 to F 2 .
  • the response signal and the reference signal spread by the ZAC sequence having a sequence length of 12 on the frequency axis (Frequency domain) are converted into a ZAC sequence having a sequence length of 12 on the time axis by IFFT.
  • This is equivalent to the case where the response signal after the first spreading and the reference signal are further subjected to the second spreading using the Walsh sequence (sequence length 4) and the DFT sequence (sequence length 3) after the IFFT.
  • Response signals from different terminals are spread using ZAC sequences corresponding to different cyclic shift amounts (Cyclic shift Index) or orthogonal code sequences corresponding to different sequence numbers (Orthogonal cover Index: OC index).
  • the orthogonal code sequence is a set of a Walsh sequence and a DFT sequence.
  • the orthogonal code sequence may also be referred to as a block-wise spreading code sequence. Therefore, the base station can separate these response signals that have been code-multiplexed by using conventional despreading and correlation processing (see Non-Patent Document 4).
  • each terminal blindly determines downlink allocation control information addressed to itself in each subframe (transmission unit time)
  • the terminal side does not necessarily successfully receive downlink allocation control information.
  • a terminal fails to receive downlink allocation control information addressed to itself in a certain downlink unit band
  • the terminal cannot even know whether downlink data destined for itself exists in the downlink unit band. Therefore, when the terminal fails to receive downlink allocation control information in a certain downlink unit band, the terminal does not generate a response signal for downlink data in the downlink unit band.
  • This error case is defined as DTX (DTX (Discontinuous transmission) of ACK / NACK s signals) of the response signal in the sense that the response signal is not transmitted on the terminal side.
  • LTE-A system 3GPP LTE-advanced system
  • LTE system 3GPP LTE system
  • the LTE- The band for the A system is divided into “unit bands” of 20 MHz or less, which is the support bandwidth of the LTE system. That is, the “unit band” is a band having a maximum width of 20 MHz, and is defined as a basic unit of the communication band. Furthermore, the “unit band” (hereinafter referred to as “downlink unit band”) in the downlink is a band delimited by downlink frequency band information in the BCH broadcast from the base station, or the downlink control channel (PDCCH) is a frequency.
  • the “unit band” hereinafter referred to as “downlink unit band” in the downlink is a band delimited by downlink frequency band information in the BCH broadcast from the base station, or the downlink control channel (PDCCH) is a frequency.
  • the “unit band” in the uplink is a band delimited by uplink frequency band information in the BCH broadcast from the base station, or a PUSCH (Physical-Uplink) near the center. In some cases, it is defined as a basic unit of a communication band of 20 MHz or less that includes a (Shared CHannel) region and includes PUCCH for LTE at both ends.
  • the “unit band” may be expressed as a component carrier (s) in English in 3GPP LTE-Advanced, may be defined by a physical cell number and a carrier frequency number, and may be called a cell.
  • the LTE-A system supports communication using a band obtained by bundling several unit bands, so-called Carrier Aggregation.
  • Carrier Aggregation In general, an uplink throughput request and a downlink throughput request are different from each other. Therefore, in the LTE-A system, an arbitrary LTE-A system compatible terminal (hereinafter referred to as “LTE-A terminal”) is set.
  • LTE-A terminal an arbitrary LTE-A system compatible terminal
  • Asymmetric Carrier-aggregation is also being studied. Furthermore, the case where the number of unit bands is asymmetric between upstream and downstream and the frequency bandwidth of each unit band is different is also supported.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an asymmetric carrier aggregation applied to individual terminals and its control sequence.
  • FIG. 2 shows an example in which the uplink and downlink bandwidths and the number of unit bands of the base station are symmetric.
  • terminal 1 is configured to perform carrier aggregation using two downlink unit bands and one uplink unit band on the left side, while terminal 2 has In spite of the setting that uses the same two downlink unit bands as those of the terminal 1, the setting that uses the right uplink unit band is performed in the uplink communication.
  • Terminal 1 When attention is paid to the terminal 1, signals are transmitted and received between the LTE-A base station and the LTE-A terminal constituting the LTE-A system according to the sequence diagram shown in FIG. 2A.
  • Terminal 1 synchronizes with the left downlink unit band at the start of communication with the base station, and sends information on the uplink unit band paired with the left downlink unit band to SIB2 Read from a notification signal called (System Information Block Type 2).
  • SIB2 System Information Block Type 2
  • the terminal 1 starts communication with the base station, for example, by transmitting a connection request to the base station.
  • the base station instructs the terminal to add a downlink unit band.
  • the number of uplink unit bands does not increase, and asymmetric carrier aggregation is started in terminal 1, which is an individual terminal.
  • a terminal may receive a plurality of downlink data in a plurality of downlink unit bands at a time.
  • a method of reducing the spreading factor of the response signal in the PUCCH (so-called SF (Spreading Factor) reduction) has been studied. Yes.
  • two response signals (Symbol 1 and Symbol 2) are generated on the terminal side, and the two response signals are Walsh code sequences (W 0,0 , W 0,1 ) having a sequence length of 2. ) And (W 1,0 , W 1,1 ), respectively, and arranged in the first and second SC-FDMA symbols and the sixth and seventh SC-FDMA symbols, respectively.
  • 3GPP TS 36.211 V8.7.0 “Physical Channels and Modulation (Release 8),” May 2009
  • 3GPP TS 36.212 V8.7.0 “Multiplexing and channel coding (Release 8)” May 2009
  • 3GPP TS 36.213 V8.7.0 “Physical layer procedures (Release 8),” May 2009 Seigo Nakao, Tomofumi Takata, Daichi Imamura, and Katsuhiko Hiramatsu, “Performance enhancement of E-UTRA uplink control channel in fast fading environments,” Proceeding of IEEE VTC 2009 spring, April. 2009
  • FIG. 4 illustrates a signaling sequence used when changing the number of unit bands from the base station to the terminal.
  • FIG. 4 shows that when the terminal (UE) is communicating without CarrierCaraggregation (downlink unit band number: 1), the base station (eNB) uses RRC signaling to the terminal for Carrier aggregation (downlink unit band number: An example of setting 2) will be shown.
  • the RRC Radio Resource Controller
  • downlink data (DL data) including “CC reconfiguration message” generated on the base station side is placed on the downlink data resource (layer 1 (L1)) and transferred to the terminal.
  • downlink data (DL data) including “CC reconfiguration message” generated on the base station side is placed on the downlink data resource (layer 1 (L1)) and transferred to the
  • the terminal-side RRC Upon receiving “CCRreconfiguration message”, the terminal-side RRC recognizes that the carrier aggregation has been set for the terminal (the number of downlink unit bands (DL CC) has been changed from one to two), and the two The operation of receiving data from the base station in the downlink unit band (that is, communication by carrier-aggregation) is started. Further, the RRC on the terminal side generates “CC reconfiguration complete message” that is a response message to “CC reconfiguration message” received from the base station. This “CC reconfiguration complete message” is returned on the uplink data resource separately allocated from the base station and returned to the base station. For example, as shown in FIG.
  • the terminal transmits an SRI (Scheduling Request Indicator) to indicate the occurrence of uplink data (response message) to be transmitted from the terminal side, and the base station receives the SRI, An uplink data resource assignment (UL grant) is notified to the terminal using the PDCCH. Then, when the base station receives “CC reconfiguration complete message” from the terminal, it recognizes that the setting of Carrier aggregation (change of the number of downlink unit bands (DL CC)) on the terminal side is completed, and two downlink units Start the operation to transmit data in the band (that is, communication by CarrierCaraggregation).
  • SRI Service Request Indicator
  • UL grant uplink data resource assignment
  • the base station (eNB) is not limited to the case where the setting of Carrier ⁇ ⁇ aggregation is performed without carrier aggregation using RRC signaling, but also when the setting of Carrier aggregation is performed without Carrier aggregation. There is a period in which the “recognition difference regarding setting of the number of downlink unit bands” described above occurs.
  • the above-described “recognition difference regarding the setting of the number of downlink unit bands” continues. For example, when the uplink data resource cannot be allocated to the terminal for a long time due to scheduling on the base station side, or the uplink propagation path condition is poor, and many retransmissions of uplink data occurred. In this case, the transmission delay of “CC reconfiguration complete message” becomes longer. In this case, the “recognition difference regarding the setting of the number of downlink unit bands” between the base station and the terminal continues for a long time.
  • the difference in recognition regarding the setting of the number of downlink unit bands between the base station and the terminal is a big problem when switching the response signal transmission method for downlink data according to the number of downlink unit bands set in the terminal.
  • the terminal switches between the response signal transmission method (FIG. 1) without Carrier aggregation and the response signal transmission method with SF ⁇ ⁇ ⁇ Reduction (FIG. 3).
  • transmission is performed by the response signal transmission method shown in FIG. 1 (or FIG. 3) on the base station side.
  • An object of the present invention is that when the base station switches the setting of the carrier aggregation to the terminal using higher layer signaling, the recognition difference regarding the setting of the number of downlink unit bands set in the terminal is different between the base station and the terminal. It is to provide a terminal device and a response signal transmission method capable of normally transmitting an uplink response signal from a terminal to a base station even during a period of occurrence.
  • the terminal apparatus provides a first communication with a base station apparatus using a plurality of unit bands including a basic unit band or a first communication with the base station apparatus using only the basic unit band. 2, the receiving unit that receives the allocation control information transmitted through the control channel of at least one unit band and the data transmitted through the data channel, and the basic unit band in the case of the second communication. Generating one response signal indicating the success or failure of receiving the data, and in the case of the first communication, generating the two control signals indicating the success or failure of receiving the allocation control information and the data of each of the plurality of unit bands.
  • a generating unit that performs the second communication, the first sequence is multiplied by the one response signal, and the first communication is divided by the second sequence and the third sequence in the case of the first communication.
  • a series of A sequence multiplier that multiplies each of the two response signals, wherein the allocation control information and the data reception success / failure are indicated by a phase point of the response signal, and in the second communication, the basic unit A phase point of the one response signal indicating the reception success / failure for the band, and the reception success / failure for the basic unit band in the first communication, which is the same as the reception success / failure for the basic unit band in the second communication.
  • a configuration is adopted in which the phase points of the two response signals indicating the success or failure of reception in a state where the allocation control information is not received in a unit band other than the basic unit band are the same.
  • the response signal transmission method includes a first communication with a base station apparatus using a plurality of unit bands including a basic unit band, or the base station apparatus using only the basic unit band,
  • the base unit band is received when the allocation control information transmitted on the control channel of at least one unit band and the data transmitted on the data channel are received.
  • Generating one response signal indicating the success or failure of receiving the data and in the case of the first communication, generating the two control signals indicating the success or failure of receiving the allocation control information and the data of each of the plurality of unit bands.
  • the first sequence is multiplied by the one response signal.
  • the second sequence and the third sequence obtained by dividing the first sequence are obtained.
  • the two Each of the response signals is multiplied, and the success / failure of the allocation control information and the data is indicated by a phase point of the response signal.
  • the one response indicating the success / failure of the reception for the basic unit band In the first communication, in the first communication, the reception success / failure for the basic unit band is the same as the reception success / failure for the basic unit band in the second communication, and the unit band other than the basic unit band
  • the phase points of the two response signals indicating the success or failure of reception in a state where the allocation control information has not been received are the same.
  • the base station switches the setting of the carrier aggregation to the terminal using higher layer signaling, the recognition difference regarding the setting of the number of downlink unit bands set in the terminal is different between the base station and the terminal. Even during the generation period, the uplink response signal can be normally transmitted from the terminal to the base station.
  • diffusion method of a response signal and a reference signal Diagram for explaining asymmetric Carrier Car aggregation and its control sequence applied to individual terminals The figure which shows the spreading method of the response signal and the reference signal using SF Reduction Sequence diagram of signaling when unit band is changed from base station to terminal.
  • the block diagram which shows the structure of the base station which concerns on embodiment of this invention The block diagram which shows the structure of the terminal which concerns on embodiment of this invention
  • the figure which shows matching with the number of downlink CC which concerns on embodiment of this invention, and the phase point of a response signal (response signal generation example 2)
  • the figure which shows matching with the number of downlink CC which concerns on embodiment of this invention, and the phase point of a response signal The figure which shows matching with the number of downlink CC which concerns on embodiment of this invention, and the phase
  • communication between the base station 100 and the terminal 200 can be performed without carrier-aggregation depending on resource allocation to the terminal 200 by the base station 100.
  • this communication system when communication not based on carrier aggregation is performed, conventional ARQ is performed, whereas when communication based on carrier aggregation is performed, SF reduction is employed in ARQ. That is, this communication system is, for example, an LTE-A system, the base station 100 is, for example, an LTE-A base station, and the terminal 200 is, for example, an LTE-A terminal. In addition, a terminal that does not have the ability to perform communication by carrier aggregation is, for example, an LTE terminal.
  • asymmetric carrier aggregation unique to the terminal 200 is configured between the base station 100 and the terminal 200 in advance, and information on the downlink unit band and the uplink unit band to be used by the terminal 200 is obtained between the base station 100 and the terminal 200. Shared between. Further, the base station 100 determines any one of a plurality of downlink unit bands set in the terminal 200 as a basic unit band (Primary-Component-Carrier: PCC), and information on the basic unit band (basic unit band) Band information) is also shared between the base station 100 and the terminal 200.
  • PCC Principal-Component-Carrier
  • the base station 100 does not always transmit signals to the terminal 200 using all downlink unit bands.
  • the base station 100 preferentially uses the basic unit band described above.
  • base station 100 switches the setting of carrier aggregation for terminal 200 using higher layer signaling. That is, terminal 200 communicates with base station 100 using a plurality of downlink unit bands including the basic unit band (communication based on carrier-aggregation) and base station 100 using only one downlink unit band (basic unit band). Is a terminal that can be switched to communication (communication not based on carrier aggregation).
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station 100 includes a control unit 101, a control information generation unit 102, an encoding unit 103, a modulation unit 104, an encoding unit 105, a data transmission control unit 106, a modulation unit 107, Mapping unit 108, IFFT unit 109, CP adding unit 110, radio transmitting unit 111, radio receiving unit 112, CP removing unit 113, PUCCH extracting unit 114, despreading unit 115, and sequence control unit 116 A correlation processing unit 117, a determination unit 118, and a retransmission control signal generation unit 119.
  • the control unit 101 transmits, to the resource allocation target terminal 200, downlink resources for transmitting control information (that is, downlink control information allocation resources) and downlink data included in the control information.
  • Assign (assign) downlink resources (that is, downlink data allocation resources).
  • This resource allocation is performed in a downlink unit band included in a unit band group configured (configured) in the resource allocation target terminal 200.
  • the downlink control information allocation resource is selected in a resource corresponding to a downlink control channel (PDCCH) in each downlink unit band.
  • the downlink data allocation resource is selected in a resource corresponding to a downlink data channel (PDSCH) in each downlink unit band.
  • the control unit 101 allocates different resources to each of the resource allocation target terminals 200.
  • the downlink control information allocation resource is equivalent to the above-mentioned L1 / L2CCH. That is, the downlink control information allocation resource is composed of one or a plurality of CCEs.
  • each CCE in the basic unit band is associated one-to-one with the configuration resource of the uplink control channel region (PUCCH region) in the uplink unit band in the unit band group.
  • control unit 101 determines a coding rate used when transmitting control information to the resource allocation target terminal 200. Since the data amount of control information differs according to the coding rate, downlink control information allocation resources having a number of CCEs to which control information of this data amount can be mapped are allocated by the control unit 101.
  • control part 101 outputs the information regarding a downlink data allocation resource with respect to the control information generation part 102.
  • FIG. the control unit 101 outputs information on the coding rate to the coding unit 103.
  • Control unit 101 also determines the coding rate of transmission data (that is, downlink data) and outputs the coding rate to coding unit 105.
  • the control unit 101 outputs information on the downlink data allocation resource and the downlink control information allocation resource to the mapping unit 108. However, the control unit 101 performs control so that downlink data and downlink control information for the downlink data are mapped to the same downlink unit band.
  • the control information generation unit 102 generates control information including information on downlink data allocation resources and outputs the control information to the encoding unit 103. This control information is generated for each downlink unit band. Further, when there are a plurality of resource allocation target terminals 200, the control information includes the terminal ID of the destination terminal in order to distinguish the resource allocation target terminals 200 from each other. For example, CRC bits masked with the terminal ID of the destination terminal are included in the control information. This control information may be referred to as “downlink allocation control information”.
  • the encoding unit 103 encodes the control information according to the encoding rate received from the control unit 101, and outputs the encoded control information to the modulation unit 104.
  • Modulation section 104 modulates the encoded control information and outputs the obtained modulated signal to mapping section 108.
  • Encoding section 105 encodes transmission data with transmission data (that is, downlink data) for each destination terminal 200 and coding rate information from control section 101 as inputs, and outputs the encoded transmission data to data transmission control section 106. However, when a plurality of downlink unit bands are allocated to destination terminal 200, the transmission data transmitted in each downlink unit band is encoded, and the encoded transmission data is output to data transmission control section 106. .
  • the data transmission control unit 106 holds the encoded transmission data and outputs it to the modulation unit 107 during the initial transmission.
  • the encoded transmission data is held for each destination terminal 200.
  • Transmission data to one destination terminal 200 is held for each downlink unit band to be transmitted. As a result, not only retransmission control of the entire data transmitted to the destination terminal 200 but also retransmission control for each downlink unit band is possible.
  • data transmission control section 106 when data transmission control section 106 receives NACK or DTX for downlink data transmitted in a certain downlink unit band from retransmission control signal generation section 119, data transmission control section 106 outputs retained data corresponding to this downlink unit band to modulation section 107. .
  • the data transmission control unit 106 When receiving an ACK for downlink data transmitted in a certain downlink unit band from the retransmission control signal generation unit 119, the data transmission control unit 106 deletes the retained data corresponding to this downlink unit band.
  • Modulation section 107 modulates the encoded transmission data received from data transmission control section 106 and outputs the modulated signal to mapping section 108.
  • the mapping unit 108 maps the modulation signal of the control information received from the modulation unit 104 to the resource indicated by the downlink control information allocation resource received from the control unit 101, and outputs it to the IFFT unit 109.
  • mapping unit 108 maps the modulation signal of the transmission data received from the modulation unit 107 to the resource indicated by the downlink data allocation resource received from the control unit 101, and outputs it to the IFFT unit 109.
  • Control information and transmission data mapped to a plurality of subcarriers in a plurality of downlink unit bands by mapping section 108 are converted from a frequency domain signal to a time domain signal by IFFT section 109, and a CP is added by CP adding section 110.
  • transmission processing such as D / A conversion, amplification, and up-conversion is performed by the wireless transmission unit 111 and transmitted to the terminal 200 via the antenna.
  • the wireless reception unit 112 receives the response signal or reference signal transmitted from the terminal 200 via the antenna, and performs reception processing such as down-conversion and A / D conversion on the response signal or reference signal.
  • the CP removal unit 113 removes the CP added to the response signal or the reference signal after reception processing.
  • the PUCCH extraction unit 114 extracts an uplink control channel signal included in the PUCCH region from the received signal, and outputs the extracted signal to the despreading unit 115.
  • the uplink control channel signal may include a response signal and a reference signal transmitted from the terminal 200.
  • the PUCCH region is defined as a cluster of PUCCH resources.
  • despreading section 115 despreads the signal corresponding to the response signal in the orthogonal code sequence that terminal 200 should use for secondary spreading in each PUCCH region, and outputs the despread signal to correlation processing section 117. . Further, despreading section 115 despreads the signal corresponding to the reference signal in the orthogonal code sequence that terminal 200 should use for spreading the reference signal in each uplink unit band, and the signal after despreading is the correlation processing section. It outputs to 117. However, the despreading unit 115 sets two Walsh code sequences having a sequence length of 2 when carrier-aggregation is set for the terminal 200 to be processed, and carrier-aggregation is set for the terminal 200 to be processed. If not, one Walsh code sequence having a sequence length of 4 is set. Details of the despreading process in the despreading unit 115 will be described later.
  • the sequence control unit 116 generates a ZAC sequence that may be used for spreading the response signal and the reference signal transmitted from the terminal 200.
  • sequence control section 116 identifies a correlation window in which a signal component from terminal 200 should be included, based on code resources (for example, cyclic shift amount) that terminal 200 may use. Then, sequence control unit 116 outputs information indicating the identified correlation window and the generated ZAC sequence to correlation processing unit 117.
  • Correlation processing section 117 may use the signal input from despreading section 115 and the first spreading at terminal 200 using the information indicating the correlation window input from sequence control section 116 and the ZAC sequence. A correlation value with the ZAC sequence is obtained and output to the determination unit 118.
  • the determination unit 118 Based on the correlation value input from the correlation processing unit 117, the determination unit 118 indicates whether the response signal transmitted from the terminal indicates ACK or NACK for the data transmitted in each downlink unit band. Or whether it is DTX. That is, if the magnitude of the correlation value input from the correlation processing unit 117 is equal to or smaller than a certain threshold, the determination unit 118 determines that the terminal 200 has not transmitted ACK or NACK using the resource, and the correlation value If the magnitude of is greater than or equal to the threshold, it is further determined by synchronous detection which phase point the response signal indicates. Then, determination section 118 outputs the determination result in each PUCCH region to retransmission control signal generation section 119.
  • the retransmission control signal generation unit 119 determines whether or not the data transmitted in each downlink unit band should be retransmitted based on the information input from the determination unit 118, and generates a retransmission control signal based on the determination result.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of terminal 200 according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 200 includes a radio reception unit 201, a CP removal unit 202, an FFT unit 203, an extraction unit 204, a demodulation unit 205, a decoding unit 206, a determination unit 207, a control unit 208, Demodulation section 209, decoding section 210, CRC section 211, response signal generation section 212, modulation section 213, primary spreading section 214, secondary spreading section 215, IFFT section 216, and CP adding section 217 And a wireless transmission unit 218.
  • the radio reception unit 201 receives an OFDM signal transmitted from the base station 100 via an antenna, and performs reception processing such as down-conversion and A / D conversion on the received OFDM signal.
  • CP removing section 202 removes the CP added to the OFDM signal after reception processing.
  • the FFT unit 203 performs FFT on the received OFDM signal and converts it into a frequency domain signal, and outputs the obtained received signal to the extracting unit 204.
  • the extraction unit 204 extracts a downlink control channel signal (PDCCH signal) from the received signal received from the FFT unit 203 according to the input coding rate information of the control information. That is, since the number of CCEs constituting the downlink control information allocation resource changes according to the coding rate, the extraction unit 204 extracts the downlink control channel signal using the number of CCEs corresponding to the coding rate as an extraction unit. . Further, the downlink control channel signal is extracted for each downlink unit band. The extracted downlink control channel signal is output to demodulation section 205.
  • PDCCH signal downlink control channel signal
  • the extraction unit 204 extracts downlink data from the received signal based on the information regarding the downlink data allocation resource addressed to the own device received from the determination unit 207, and outputs the downlink data to the demodulation unit 209.
  • the demodulation unit 205 demodulates the downlink control channel signal received from the extraction unit 204 and outputs the obtained demodulation result to the decoding unit 206.
  • the decoding unit 206 decodes the demodulation result received from the demodulation unit 205 according to the input coding rate information, and outputs the obtained decoding result to the determination unit 207.
  • the determination unit 207 identifies the CCE in which the control information addressed to the above-described own device is mapped in the basic unit band (PCC) downlink control channel, and outputs the identified CCE identification information to the control unit 208. .
  • PCC basic unit band
  • the control unit 208 identifies the PUCCH resource (frequency / code) corresponding to the CCE indicated by the CCE identification information received from the determination unit 207 or the PUCCH resource that is notified in advance from the base station 100. That is, the control unit 208 specifies the PUCCH resource in the uplink control channel based on the CCE identification information or the resource information notified in advance.
  • control unit 208 determines the number of response signals instructing the generation of the response signal generation unit 212 and the Walsh to be set in the secondary spreading unit 215 based on whether or not the terminal is performing the carrier aggregation operation. The sequence length of the code sequence and the number of sequences are determined. Further, control section 208 determines which phase point is set in the response signal based on the reception success / failure situation of downlink data in the downlink unit band input from CRC section 211.
  • control unit 208 generates a ZAC sequence corresponding to the PUCCH resource to be used, determines a cyclic shift amount to be used based on the PUCCH resource, and outputs the cyclic shift amount to primary spreading unit 214.
  • control unit 208 outputs information on the number of response signals to be generated and phase points to be set to the response signal generation unit 212, and outputs frequency resource information to the IFFT unit 216. Also, the control unit 208 outputs one or two Walsh code sequences (that is, orthogonal code sequences) corresponding to the PUCCH resource to be used to the secondary spreading unit 215. Details of control of the PUCCH resource and the phase point by the control unit 208 will be described later.
  • Demodulation section 209 demodulates the downlink data received from extraction section 204, and outputs the demodulated downlink data to decoding section 210.
  • Decoding section 210 decodes the downlink data received from demodulation section 209 and outputs the decoded downlink data to CRC section 211.
  • the radio reception unit 201, the CP removal unit 202, the FFT unit 203, the extraction unit 204, the demodulation unit 205, the decoding unit 206, the demodulation unit 209, and the decoding unit 210 transmit on the downlink control channel of each downlink unit band. It functions as a receiving means for receiving the downlink assignment control information (PDCCH signal) and the downlink data transmitted on the downlink data channel (downlink data assignment resource) indicated by the downlink assignment control information.
  • PDCCH signal downlink assignment control information
  • the response signal generation unit 212 generates one or two response signals and one reference signal based on the number and phase points of response signals instructed from the control unit 208, and outputs them to the modulation unit 213.
  • Modulation section 213 modulates the response signal input from response signal generation section 212 and outputs it to primary spreading section 214.
  • the primary spreading unit 214 first spreads the response signal and the reference signal based on the ZAC sequence and the cyclic shift amount set by the control unit 208, and the primary spreading response signal and the reference signal are the secondary spreading unit 215. Output to. That is, primary spreading section 214 multiplies the response signal and the reference signal by a ZAC sequence corresponding to the cyclic shift amount according to an instruction from control section 208.
  • the response signal of one symbol is converted into a response signal sequence having the same sequence length (for example, 12) as the ZAC sequence.
  • Secondary spreading section 215 second spreads the response signal and the reference signal using the orthogonal code sequence set by control section 208, and outputs the second spread signal to IFFT section 216. That is, the secondary spreading section 215 multiplies the response signal and reference signal after the primary spreading by the orthogonal code sequence corresponding to the PUCCH resource selected by the control section 208, and sends the spread signal to the IFFT section 216. Output.
  • response signal sequences having the same sequence length (for example, 12) as the ZAC sequence are grouped together and multiplied by each component of the orthogonal code sequence. As a result, the number of response signal sequences equal to the sequence length (for example, 2 or 4) of the orthogonal code sequence is generated.
  • the secondary spreading section 215 spreads one response signal input from the primary spreading section 214 with an orthogonal code sequence having a sequence length of 4 when the terminal 200 is not performing the carrier-aggregation operation.
  • the two response signals input from the primary spreading section 214 are spread with orthogonal code sequences having a sequence length of 2, respectively.
  • the secondary spreading unit may be referred to as a “sequence multiplication unit”.
  • CP adding section 217 adds the same signal as the tail part of the signal after IFFT as the CP to the head of the signal.
  • the wireless transmission unit 218 performs transmission processing such as D / A conversion, amplification, and up-conversion on the input signal. Then, the wireless transmission unit 218 transmits a signal from the antenna to the base station 100.
  • terminal 200 transmits a signal to base station 100 using a PUCCH resource, depending on whether downlink allocation control information and downlink data have been successfully received (that is, the occurrence status of an uplink response signal to be transmitted). .
  • the determination unit 207 notifies the control unit 208 of the detection status (reception success / failure) of control information addressed to its own terminal (that is, downlink allocation control information). Also, the CRC unit 211 notifies the control unit 208 of the downlink data reception success / failure status in each downlink unit band.
  • the control unit 208 generates a response signal so as to generate one or two response signals based on information input from the determination unit 207 and the CRC unit 211 (downlink control information and downlink data reception success / failure).
  • the unit 212 is instructed to instruct the secondary spreading unit 215 of the sequence length of the Walsh code sequence to be set.
  • the despreading section 115 despreads the received signal using a Walsh code sequence having a sequence length of 4 or a sequence length of 2, depending on the number of downlink unit bands set in the terminal 200, and outputs one or two response signals. Extract.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the response signal generation example 1.
  • terminal 200 generates a response signal (ACK / NACK symbol) depending on whether the number of downlink unit bands (number of downlink CCs) set in terminal 200 is one or two. ) And the sequence length of the Walsh code sequence.
  • the response signal generator 212 receives one response signal (ACK / NACK) as shown in FIG. 7A. symbol1) is generated.
  • the control unit 208 based on the reception success / failure (ACK or NACK) of the downlink data corresponding to the received downlink assignment control information, the control unit 208, either (-1, 0) or (1, 0) phase point Is set as a response signal.
  • NACK (“N”) is associated with the phase point (1,0) of ACK / NACK1symbol1
  • ACK (“A”) and ACK / NACK symbol1 are associated with each other. Is associated with the phase point ( ⁇ 1, 0).
  • terminal 200 transmits a response signal using the PUCCH resource associated with the CCE number occupied by the received downlink allocation control information.
  • the control unit 208 has a sequence length of 4 Walsh code sequence (for example, W 0 , FIG. 1 shown in FIG. 1) corresponding to the PUCCH resource associated with the CCE number occupied by the received downlink allocation control information.
  • W 1 , W 2 , W 3 is determined to be used as a spreading code for spreading the response signal (ACK / NACK symbol 1).
  • control unit 208 instructs the response signal generation unit 212 to generate one response signal, while giving the secondary spreading unit 215 a Walsh code sequence of sequence length 4 corresponding to the PUCCH resource. Set.
  • response signal generation section 212 sets the downlink unit band (basic unit band) set in terminal 200.
  • One response signal (ACK / NACK symbol1) is generated based on the corresponding success / failure of downlink data reception and the response signal phase point setting rule shown in FIG. 7A.
  • secondary spreading section 215 converts a Walsh code sequence having a sequence length of 4 defined as a PUCCH resource associated with a downlink control channel (ie, CCE) of a basic unit band (PCC). To spread one response signal (ACK / NACK symbol1).
  • response signal generating section 212 receives two responses as shown in FIG. 7B. Signals (ACK / NACK symbol 1 and ACK / NACK symbol 2) are generated.
  • the control unit 208 ( ⁇ 1, 0), (1, 0) , (0, j), (0, -j), each phase point is set as two response signals.
  • control section 208 responds to the response signal shown in FIG. 7B based on the downlink allocation control information addressed to terminal 200 and the pattern (state) of reception success / failure (error detection result) of downlink data corresponding to the downlink allocation control information.
  • the phase points of the response signals (ACK / NACK symbol1 and ACK / NACK symbol2) are determined using the phase point setting rule.
  • the downlink allocation control information, the pattern data reception success / failure pattern candidate corresponding to the downlink allocation control information, and the response signal phase point are associated with each other. ing.
  • terminal 200 does not receive downlink allocation control information in PCC (that is, when downlink allocation control information is received only in a downlink unit band (Secondary Component Carrier: SCC) other than PCC, or when downlink allocation control is performed. If no information is received), no response signal is generated. That is, as illustrated in FIG. 7B, the control unit 208 does not determine phase points for “DN” and “DA”.
  • PCC Physical Component Carrier
  • the pattern candidate “NA” has received downlink allocation control information by both the PCC and the SCC, but the terminal 200 has failed to decode downlink data transmitted by the PCC (NACK), and the SCC A state in which the transmitted downlink data has been successfully decoded (ACK) is shown.
  • “NA” is associated with the phase point (0, ⁇ j) of ACK / NACKNsymbol1 and the phase point (0, ⁇ j) of ACK / NACKbolsymbol2.
  • the terminal 200 has successfully received (decoded) downlink allocation control information and downlink data by PCC (ACK), but received downlink allocation control information by SCC.
  • terminal 200 transmits a response signal using the PUCCH resource associated with the CCE number occupied by the downlink allocation control information received in PCC.
  • the control unit 208 uses a Walsh code sequence having a sequence length of 4 (for example, W 0 , W shown in FIG. 1) corresponding to the PUCCH resource associated with the CCE number occupied by the downlink allocation control information received in the PCC. 1 , W 2 , W 3 ), the first two components (that is, the sequence length 2) are spread codes (for example, W 0,0 shown in FIG. 3) for spreading the first response signal (ACK / NACK symbol 1). , W 0,1 ) and a spreading code (for example, W 1,0 , W shown in FIG.
  • the control unit 208 instructs the response signal generation unit 212 to generate two response signals. Also, the control unit 208 sends a sequence length 4 Walsh code sequence corresponding to the PUCCH resource associated with “the CCE number occupied by the downlink allocation control information received in the PCC” to the secondary spreading unit 215. From the first two components and the latter two components, two Walsh code sequences having a sequence length of 2 are set.
  • response signal generation section 212 corresponds to each of a plurality of downlink unit bands set in terminal 200.
  • Two response signals (ACK / NACK symbol1 and ACK / NACK symbol2) are generated based on the success or failure of the allocation control information and downlink data reception, and the response signal phase point setting rule shown in FIG. 7B.
  • secondary spreading section 215 has two Walsh code sequences having a sequence length of 2 (that is, the sum of the respective sequence lengths becomes the sequence length 4 of the Walsh code sequence used in FIG. 1).
  • Two response signals (ACK / NACK symbol1 and ACK / NACK symbol2) are spread respectively by two Walsh code sequences.
  • a recognition difference regarding the setting of the number of downlink CCs occurs between the base station 100 and the terminal 200.
  • the base station 100 recognizes the number of downlink CCs set in the terminal 200 as one and the terminal 200 recognizes the number of downlink CCs set in the terminal 200 as two (for example, as illustrated in FIG. 4)
  • the “period in which the recognition difference regarding the setting of the number of downlink CCs” occurs will be described.
  • the terminal 200 performs the downlink allocation control information reception process in two downlink unit bands (PCC and SCC).
  • terminal 200 receives downlink allocation control information using downlink unit bands (SCC) other than PCC. There is nothing to do. Therefore, the reception success / failure status in SCC to be determined by terminal 200 is DTX.
  • the base station 100 recognizes that the number of downlink CCs set in the terminal 200 is two and the terminal 200 recognizes that the number of downlink CCs set in the terminal 200 is one (not shown) Will be described.
  • the base station 100 transmits downlink allocation control information using two downlink unit bands (PCC and SCC).
  • terminal 200 performs downlink allocation control information reception processing only in one downlink unit band (PCC). Therefore, also in this case, terminal 200 does not receive downlink assignment control information in downlink unit bands (SCC) other than PCC. Therefore, the reception success / failure status in SCC at terminal 200, which should be determined by base station 100, is DTX.
  • the response signal in SCC is always DTX. That is, when a “recognition difference regarding the setting of the number of downlink CCs” occurs, the pattern of reception success / failure (error detection result) of downlink allocation control information and downlink data addressed to terminal 200 at the time of communication by CarrierCaraggregation is , “AD” or “ND”.
  • the downlink allocation control information and downlink data reception success / failure during communication not based on Carrier-aggregation (FIG. 7A)
  • ACK / NACK symbol1 associated with an arbitrary pattern and communication by carrier aggregation
  • DTX state in which downlink allocation control information is not received by an SCC other than PCC Symbol1 and ACK / NACK symbol2
  • reception success / failure of the downlink allocation control information and downlink data is indicated by the phase point of the response signal, and the phase of one response signal indicating the above-mentioned reception success / failure with respect to the PCC in communication not based on Carrier-aggregation (FIG. 7A).
  • reception success / failure for PCC, and downlink allocation control information is not received in a unit band (SCC) other than PCC, which is the same as reception success / failure for PCC in communication not based on Carrier-aggregation
  • SCC unit band
  • the phase points of the two response signals indicating the success or failure of reception (DTX) are the same.
  • the phase point of one response signal associated with an arbitrary pattern “N” at the time of communication not based on Carrier-aggregation (FIG. 7A) and the success or failure of reception at the PCC at the time of communication based on Carrier-aggregation (FIG. 7B) Is the same as the above arbitrary pattern (“N”) during communication not based on Carrier-aggregation (FIG. 7A), and the downlink allocation control information is not received by the SCC other than PCC (DTX).
  • the phase point of each of the two response signals corresponding to the candidate pattern (“ND”) is the same phase point (1, 0).
  • the same phase point ( ⁇ 1, 0) is set between “A” shown in FIG. 7A and “AD” shown in FIG. 7B.
  • the spreading code (W 0,0 , W 0,1 ) used for spreading ACK / NACK symbol 1 and the spreading code used for spreading ACK / NACK symbol 2 ( Each of W 1,0 , W 1,1 ) is a Walsh code sequence (W 0 , W 1 , W 2 , W 3 ) used for spreading ACK / NACK symbol 1 during communication not using carrier aggregation (FIG. 1). Is a partial series obtained by dividing. Further, here, in both FIG. 1 and FIG. 3, it is assumed that the response signals (ACK / NACK symbol 1 and ACK / NACK symbol 2) are first-order spread in the ZAC sequence (Base sequence) with the same cyclic shift amount. .
  • terminal 200 performs transmission processing using the same cyclic shift amount, Walsh code sequence, and phase point. That is, the transmission waveform of ACK / NACK symbol 1 corresponding to “N” (or “A”) in communication not using Carrier aggregation (FIG. 1 and FIG. 7A), and communication using Carrier aggregation (FIGS. 3 and 7B).
  • base station 100 despreads the received signal using a Walsh code sequence of sequence length 4 or sequence length 2 according to the number of downlink unit bands set in terminal 200, and one or two response signals To extract.
  • the base station 100 recognizes that the number of downlink CCs set for the terminal 200 is two (with carrier aggregation), and the terminal 200 sets the number of downlink CCs set for the terminal 200 to be one (without carrier aggregation).
  • the case of recognition (not shown) will be described. That is, base station 100 transmits downlink assignment control information and downlink data using both PCC and SCC, and terminal 200 receives downlink assignment control information and downlink data using only PCC.
  • PCC PCC
  • ACK acknowledges ACK
  • terminal 200 generates a response signal corresponding to ACK (“A”) (phase point ( ⁇ 1, 0) of ACK / NACK symbol 1 in FIG.
  • ACK / NACK symbol 1 is spread using a Walsh code sequence of (W 0 , W 1 , W 2 , W 3 ).
  • Base station 100 then feeds back spread ACK / NACK symbol 1 to base station 100.
  • base station 100 has received a response signal from terminal 200 of “AD”, that is, terminal 200 has successfully received (ACK) downlink data in PCC and received downlink allocation control information in SCC. It is determined that there is no (DTX) state. Therefore, base station 100 can determine that it is not necessary to retransmit downlink data transmitted by PCC, and it is necessary to retransmit downlink data transmitted by SCC. That is, the base station 100 can normally determine that the terminal 200 is receiving data actually transmitted by PCC.
  • the reception success / failure of the signal in the downlink unit band “A” and “AD” (or “N”) that can be determined by the base station 100 and the terminal 200 during the period in which “the recognition difference regarding the setting of the number of downlink CCs” occurs. And “ND”) are transmitted in the same transmission waveform. Thereby, even when the terminal 200 transmits one response signal corresponding to “A” (or “N”) illustrated in FIG. 7A, the base station 100 sets “AD” (“ND”) illustrated in FIG. 7B. It can be recognized that two corresponding response signals have been received.
  • each downlink allocation control is performed even in a period in which a recognition difference regarding the setting of the number of downlink unit bands set in the terminal 200 occurs between the base station 100 and the terminal 200.
  • the PUCCH resource that the terminal 200 should use for transmitting the response signal is notified in advance from the base station 100.
  • FIG. 8A and 8B are diagrams for explaining the response signal generation example 2.
  • FIG. 7A when the number of downlink CCs set in the terminal 200 is one, the same response signal generation method as in the response signal generation example 1 (FIG. 7A) is used.
  • Terminal 200 controls the number of response signals (ACK / NACK symbol) to be generated and the sequence length of the Walsh code sequence according to whether the number of downlink CCs set in terminal 200 is one or more. To do.
  • response signal generation section 212 receives one response as in response signal generation example 1 (FIG. 7A).
  • a signal (ACK / NACK symbol 1) is generated.
  • the control unit 208 either (-1, 0) or (1, 0) phase point Is set as a response signal.
  • terminal 200 transmits a response signal using the PUCCH resource notified in advance from base station 100.
  • the control unit 208 has a Walsh code sequence having a sequence length of 4 (for example, W 0 , W 1 , W 2 , W 3 shown in FIG. 1) corresponding to the PUCCH resource notified in advance from the base station 100. Is used as a spreading code for spreading the response signal (ACK / NACK symbol 1).
  • control unit 208 when the number of downlink CCs set in terminal 200 is one (for example, when communication is not performed based on Carrier-aggregation), control unit 208 generates one response signal as in response signal generation example 1. Thus, while instructing the response signal generation unit 212, a Walsh code sequence having a sequence length of 4 corresponding to the PUCCH resource is set for the secondary spreading unit 215.
  • the response signal generation section 212 When the number of downlink CCs set in terminal 200 is two or more (FIGS. 8A and 8B)] When the number of downlink CCs set in the terminal 200 is two and when at least one downlink allocation control information is received in any downlink unit band, the response signal generation section 212, as shown in FIG. Two response signals (ACK / NACK symbol 1 and ACK / NACK symbol 2) are generated. At this time, based on downlink allocation control information and downlink data reception success / failure (ACK, NACK or DTX), the control unit 208 (-1, 0), (1, 0), (0, j), ( 0, -j) is set to two response signals.
  • the control unit 208 (-1, 0), (1, 0), (0, j), ( 0, -j) is set to two response signals.
  • the downlink allocation control information and the pattern candidate “NAD” of the downlink data reception success / failure corresponding to the downlink allocation control information are received by the terminal 200 in PCC (and the downlink allocation control information is received).
  • the decoding of the transmitted downlink data fails (NACK), and the decoding of the transmitted downlink data in the first downlink unit band (receives downlink allocation control information) out of the two SCCs is successful ( ACK) and indicates a state (DTX) in which downlink assignment control information is not received in the second downlink unit band.
  • “NAD” is associated with the phase point (0, ⁇ j) of ACK / NACKNsymbol1 and the phase point (0, ⁇ j) of ACK / NACK symbol2.
  • the pattern candidate “ADD” indicates that the terminal 200 has successfully decoded (ACKed) the downlink data transmitted by the PCC (and received the downlink allocation control information), and has received two SCCs. The state (DTX) which did not receive downlink allocation control information in both sides is shown.
  • “ADD” is associated with the phase point ( ⁇ 1, 0) of ACK / NACK symbol 1 and the phase point ( ⁇ 1, 0) of ACK / NACK symbol 2.
  • other pattern candidates for reception success / failure of downlink allocation control information and downlink data shown in FIG. 8B are associated with phase points of response signals.
  • control section 208 sets the phase point of the response signal shown in FIG. 8A or 8B based on the downlink allocation control information addressed to terminal 200 and the pattern (state) of reception success / failure (error detection result) of downlink data. Using the rule, the phase point of the response signal (ACK / NACK symbol1 and ACK / NACK symbol2) is determined.
  • terminal 200 transmits a response signal using the PUCCH resource notified in advance from base station 100.
  • the control unit 208 includes a sequence length 4 Walsh code sequence (for example, W 0 , W 1 , W 2 , W 3 shown in FIG. 1) corresponding to the PUCCH resource notified from the base station 100 in advance.
  • the first two components are used as spreading codes (for example, W 0,0 , W 0,1 shown in FIG. 3) for spreading the first response signal (ACK / NACK symbol 1 ), and the latter two components (Sequence length 2) is determined to be used as a spreading code (for example, W 1,0 , W 1,1 shown in FIG. 3) for spreading the second response signal (ACK / NACK symbol 2).
  • the control unit 208 when the number of downlink CCs set in the terminal 200 is two or more (for example, when communication is performed using carrier aggregation), the control unit 208 generates two response signals as in the case of the response signal generation example 1.
  • the response signal generator 212 is instructed as follows.
  • the control unit 208 extracts the first two components and the second two components from the Walsh code sequence having a sequence length of 4 corresponding to the PUCCH resource notified in advance from the base station 100 to the secondary spreading unit 215.
  • two Walsh code sequences having a sequence length of 2 are set.
  • one response signal (ACK / ID) associated with an arbitrary pattern of downlink allocation control information and downlink data reception success / failure during communication not based on carrier aggregation (FIG. 7A).
  • NACK symbol1 phase and carrier aggregation communication
  • the PCC reception success / failure pattern is the same as the above arbitrary pattern in communication not using Carrier aggregation (Fig.
  • the reception success / failure pattern is the same as the above arbitrary pattern ("N") during communication not based on Carrier-aggregation (FIG. 7A), and downlink allocation control information has not been received by all SCCs other than PCC
  • the phase points of the two response signals corresponding to the candidate pattern (DND) (“ND” shown in FIG. 8A and “NDD” shown in FIG. 8B) are the same phase point (1, 0). become.
  • the same phase point ( ⁇ 1, 0) is set between “A” shown in FIG. 7A and “AD” shown in FIG. 8A and “ADD” shown in FIG. 8B.
  • spreading code (W 0,0 , W 0,1 ) used for spreading ACK / NACK symbol 1 and spreading of ACK / NACK symbol 2 are used.
  • Each of the spreading codes (W 1 , 0 , W 1 , 1 ) to be used is a Walsh code sequence (W 0 , W 1 , W 2 ) used for spreading ACK / NACK symbol 1 during communication not using carrier aggregation (FIG. 1).
  • W 3 ) is a partial sequence obtained by dividing.
  • the transmission waveforms of ACK / NACK symbol1 and ACK / NACK symbol2 corresponding to “ND”, “NDD” (or “AD”, “ADD”) in time (FIGS. 3, 8A and 8B) are the same. .
  • the “recognition difference of the response signal” is prevented from occurring between the base station 100 and the terminal 200 even during the period when the “recognition difference regarding the setting of the number of downlink CCs” occurs. be able to. That is, the uplink response signal is normally transmitted from the terminal 200 to the base station 100 even during the period when the recognition difference regarding the setting of the number of downlink unit bands set in the terminal 200 occurs between the base station 100 and the terminal 200. Communicated.
  • downlink allocation control at the time of communication by Carrier ⁇ ⁇ ⁇ aggregation using M (where M is a natural number of 2 or more, two in FIG. 8A) downlink unit bands.
  • M is a natural number of 2 or more, two in FIG. 8A
  • N is a natural number, three in FIG. 8B
  • the reception success / failure pattern in the same downlink unit band as the M (two in FIG. 8A) downlink unit bands in communication not performed by carrier-aggregation is the same as the arbitrary pattern.
  • the pair of phase points of the two response signals is the same pair of phase point (1, 0) and phase point (-1, 0). The same applies to other pattern candidates other than “NN” shown in FIG. 8A.
  • the “recognition difference regarding the setting of the number of downlink CCs” is between the base station 100 and the terminal 200. Even in the period occurring in the above, it is possible to prevent the “response signal recognition difference” from occurring between the base station 100 and the terminal 200.
  • each downlink allocation is performed even during a period in which “recognition difference regarding the setting of the number of downlink CCs” occurs when the presence / absence of carrier-aggregation is set. There is no difference in recognition of reception success / failure (response signal) for control information and downlink data.
  • each downlink allocation control information and downlink are also transmitted in a period in which the “recognition difference regarding the setting of the downlink CC number” occurs at the time of changing the downlink CC number at the time of communication by Carriergregaggregation. There is no difference in recognition of reception success / failure (response signal) for line data.
  • the terminal 200 changes to the base station 100.
  • the uplink response signal is normally transmitted.
  • the PUCCH resource that the terminal 200 should use for transmitting the response signal is notified in advance from the base station 100. Further, in the response signal generation example 3, the point that the base station 100 transmits two downlink data to the terminal 200 in one downlink unit band by, for example, space division multiplexing (SDM) is a response signal generation. Different from Examples 1 and 2.
  • SDM space division multiplexing
  • the base station 100 transmits two downlink data in one downlink unit band by SDM.
  • allocation of two downlink data (two downlink data forming an SDM pair) transmitted in the same downlink unit band is notified by the same downlink allocation control information. That is, one downlink allocation control information corresponds to two downlink data (however, two downlink data in the same downlink unit band).
  • FIGS. 9A and 9B are diagrams for explaining a response signal generation example 3.
  • the terminal 200 As illustrated in FIGS. 9A and 9B, the terminal 200 generates the number of response signals (ACK / NACK symbol) to be generated depending on whether the number of downlink CCs set in the terminal 200 is one or two. And the sequence length of the Walsh code sequence.
  • the response signal generator 212 receives one response signal (ACK / NACK) as shown in FIG. 9A. symbol1) is generated.
  • the control unit 208 ( ⁇ 1, 0), (1, 0), (0, j), (0, -j) is set to one of the phase points as a response signal
  • the pattern candidate “NN” for the downlink data reception success / failure is both for decoding two downlink data transmitted in the same downlink unit band (received downlink allocation control information). Both indicate a failed state and are associated with the phase point (1, 0) of ACK / NACK symbol1.
  • the pattern candidate “AN” is the first downlink data of the two downlink data transmitted in the same downlink unit band (and receiving downlink allocation control information). This indicates that the decoding has succeeded (ACK), but the second downlink data has failed to be decoded (NACK), and is associated with the phase point (0, j) of ACK / NACK symbol1. The same applies to the pattern candidates “AA” and “NA” shown in FIG. 9A.
  • the downlink allocation control information is transmitted in common to two downlink data that are SDM pairs, and therefore when the terminal 200 does not receive the downlink allocation control information, the downlink allocation control information is transmitted.
  • the data reception success / failure status is always “DD” (that is, the state where the downlink allocation control information corresponding to both the first and second downlink data has not been received).
  • terminal 200 transmits a response signal using the PUCCH resource notified in advance from base station 100, as in response signal generation example 2.
  • the control unit 208 has a Walsh code sequence having a sequence length of 4 (for example, W 0 , W 1 , W 2 , W 3 shown in FIG. 1) corresponding to the PUCCH resource notified in advance from the base station 100. Is used as a spreading code for spreading the response signal (ACK / NACK symbol 1).
  • control unit 208 causes response signal generation unit 212 to generate one response signal.
  • a Walsh code sequence having a sequence length of 4 corresponding to the PUCCH resource is set for the secondary spreading section 215.
  • the downlink allocation control information and the downlink data reception success / failure pattern candidate “NAAA” corresponding to the downlink allocation control information are transmitted by the terminal 200 in both of the two downlink unit bands (PCC and SCC).
  • the allocation control information is received, and in the first downlink unit band (for example, PCC), the decoding of the first downlink data fails (NACK), the decoding of the second downlink data succeeds (ACK), and the second In the downlink unit band (for example, SCC), the first downlink data and the second downlink data are successfully decoded (ACK).
  • “NAAA” is associated with the phase point (0, ⁇ j) of ACK / NACKNsymbol1 and the phase point (0, j) of ACK / NACK symbol2.
  • the pattern candidate “AADD” indicates that the terminal 200 receives the downlink allocation control information in the first downlink unit band (for example, PCC) among the two downlink unit bands set in the terminal 200.
  • both the first downlink data and the second downlink data are successfully decoded (ACK), and the downlink allocation control information is not received in the second downlink band (for example, SCC).
  • “AADD” is associated with the phase point ( ⁇ 1, 0) of ACK / NACK symbol 1 and the phase point ( ⁇ 1, 0) of ACK / NACK symbol 2.
  • control section 208 sets the response signal phase point setting rule shown in FIG. 9B based on the downlink allocation control information addressed to terminal 200 and the pattern (state) of reception success / failure (error detection result) of downlink data. Is used to determine the phase point of the response signals (ACK / NACK symbol1 and ACK / NACK symbol2).
  • terminal 200 transmits a response signal using a Walsh code sequence corresponding to the PUCCH resource notified in advance from base station 100.
  • the control unit 208 includes a sequence length 4 Walsh code sequence (for example, W 0 , W 1 , W 2 , W 3 shown in FIG. 1) corresponding to the PUCCH resource notified from the base station 100 in advance.
  • the first two components are used as spreading codes (for example, W 0,0 , W 0,1 shown in FIG. 3) for spreading the first response signal (ACK / NACK symbol 1 ), and the latter two components (Sequence length 2) is determined to be used as a spreading code (for example, W 1,0 , W 1,1 shown in FIG. 3) for spreading the second response signal (ACK / NACK symbol 2).
  • control unit 208 instructs response signal generation unit 212 to generate two response signals. . Also, the control unit 208 extracts the first two components and the second two components from the Walsh code sequence having a sequence length of 4 corresponding to the PUCCH resource notified in advance from the base station 100 to the secondary spreading unit 215. Thus, two Walsh code sequences having a sequence length of 2 are set.
  • one response signal (ACK / ID) associated with an arbitrary pattern of downlink allocation control information and downlink data reception success / failure during communication not based on carrier aggregation (FIG. 9A).
  • the PCC reception success / failure pattern is the same as the above arbitrary pattern in communication not using Carrier aggregation (Fig. 9A).
  • the phase points of the two response signals (ACK / NACK symbol1 and ACK / NACK symbol2) corresponding to the candidate pattern in a state where the downlink allocation control information has not been received by the SCC other than (CC) are the same.
  • phase point of the response signal (ACK / NACK symbol1) associated with “NN” shown in FIG. 9A is associated with “NNDD” (“NN” for PCC, “DD” for SCC).
  • NDD N for PCC
  • DD DD for SCC
  • Each of the two response signals (ACK / NACK1symbol1 and ACK / NACK symbol2) has the same phase point (1, 0).
  • NADD negative-to-differential Access
  • spreading code (W 0,0 , W 0,1 ) used for spreading ACK / NACK symbol 1 and spreading of ACK / NACK symbol 2 are used.
  • Each of the spreading codes (W 1 , 0 , W 1 , 1 ) to be used is a Walsh code sequence (W 0 , W 1 , W 2 ) used for spreading ACK / NACK symbol 1 during communication not using carrier aggregation (FIG. 1).
  • W 3 ) is a partial sequence obtained by dividing.
  • the ACK / NACK symbol 1 corresponding to “NN” (or “NA”, “AA”, “AN”) at the time of communication (FIG. 1 and FIG. 9A) not based on Carrier aggregation.
  • Transmission waveforms and transmission waveforms of ACK / NACK symbol1 and ACK / NACK symbol2 corresponding to “NNDD” (or “NADD”, “AADD”, “ANDD”) during communication by Carrier aggregation (FIGS. 3 and 9B) Are the same.
  • the “recognition difference of the response signal” is prevented from occurring between the base station 100 and the terminal 200 even during the period when the “recognition difference regarding the setting of the number of downlink CCs” occurs. be able to. That is, when SDM is applied in the downlink (when two downlink data are transmitted by SDM in one downlink unit band), the recognition difference regarding the setting of the number of downlink unit bands set in terminal 200 is the base station.
  • the uplink response signal is normally transmitted from the terminal 200 to the base station 100 even during a period occurring between the terminal 100 and the terminal 200.
  • the response signal generation examples 1 to 3 in the terminal 200 have been described above.
  • the base station uses the higher layer signaling to switch the carrier-aggregation setting for the terminal, a recognition difference regarding the setting of the number of downlink unit bands set for the terminal occurs between the base station and the terminal. Even during this period, the uplink response signal can be normally transmitted from the terminal to the base station.
  • a ZAC sequence is used for primary spreading in a PUCCH resource, and a pair of Walsh sequence and DFT sequence is used as an orthogonal code sequence for secondary spreading.
  • sequences that can be separated from each other by different cyclic shift amounts other than ZAC sequences may be used for the first spreading.
  • GCL Generalized Chirp like
  • CAZAC Constant Amplitude Zero Auto Correlation
  • ZC Zero Auto Correlation
  • PN sequence such as M sequence and orthogonal gold code sequence
  • time randomly generated by a computer A sequence having a sharp autocorrelation characteristic on the axis may be used for the first spreading.
  • any sequence may be used as the orthogonal code sequence as long as the sequences are orthogonal to each other or sequences that can be regarded as being substantially orthogonal to each other.
  • the response signal resource (for example, PUCCH resource) is defined by the cyclic shift amount of the ZAC sequence and the sequence number of the orthogonal code sequence.
  • the control unit 101 of the base station 100 controls the downlink data and the downlink allocation control information for the downlink data to be mapped to the same downlink unit band, but is not limited thereto. . That is, even if downlink data and downlink allocation control information for the downlink data are mapped to different downlink unit bands, if the correspondence relationship between downlink allocation control information and downlink data is clear, the embodiment The technology described in the above can be applied.
  • IFFT conversion is performed after primary spreading and secondary spreading as the order of processing on the terminal side.
  • the order of these processes is not limited to this. As long as there is IFFT processing after the primary diffusion processing, an equivalent result can be obtained regardless of the location of the secondary diffusion processing.
  • the antenna is described as an antenna.
  • the present invention can be similarly applied to an antenna port.
  • An antenna port refers to a logical antenna composed of one or more physical antennas. That is, the antenna port does not necessarily indicate one physical antenna, but may indicate an array antenna composed of a plurality of antennas.
  • 3GPP LTE it is not specified how many physical antennas an antenna port is composed of, but it is specified as a minimum unit in which a base station can transmit different reference signals (Reference signal).
  • the antenna port may be defined as a minimum unit for multiplying the weight of a precoding vector (Precoding vector).
  • each functional block used in the description of the above embodiment is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them. Although referred to as LSI here, it may be referred to as IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the present invention can be applied to a mobile communication system or the like.

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Abstract

 端末に設定された下り単位バンド数の設定に関する認識違いが基地局と端末との間で発生している期間でも、端末から基地局へ上り応答信号を正常に伝達できる端末装置。応答信号生成部(212)は下り割当制御情報及び下りデータの受信成否のパターン候補と応答信号の位相点とが対応付けられ、第2の通信時における受信成否の任意のパターンに対応する1つの応答信号の位相点と、第1の通信時においてPCCでの受信成否のパターンが前記任意のパターンと同一であり、SCCで下り割当制御情報の全ての受信に失敗した状態のパターン候補に対応する2つの応答信号の位相点と、が同一に設定された設定ルールに基づいて応答信号を生成し、2次拡散部(215)は第2の通信を行う場合、第1系列を用いて1つの応答信号を拡散し、第1の通信を行う場合、第1系列を分割して得られる部分系列である第2系列及び第3系列を用いて2つの応答信号を拡散する。

Description

端末装置及び応答信号送信方法
 本発明は、端末装置及び応答信号送信方法に関する。
 3GPP LTEでは、下り回線の通信方式としてOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が採用されている。3GPP LTEが適用された無線通信システムでは、基地局装置(以下「基地局」と略記する)が予め定められた通信リソースを用いて同期信号(Synchronization Channel:SCH)及び報知信号(Broadcast Channel:BCH)を送信する。そして、端末装置(以下「端末」と略記する)は、まず、SCHを捕まえることによって基地局との同期を確保する。その後、端末は、BCH情報を読むことにより基地局独自のパラメータ(例えば、周波数帯域幅など)を取得する(非特許文献1、2、3参照)。
 また、端末は、基地局独自のパラメータの取得が完了した後、基地局に対して接続要求を行うことにより、基地局との通信を確立する。基地局は、通信が確立された端末に対して、必要に応じてPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を介して制御情報を送信する。
 そして、端末は、受信したPDCCH信号に含まれる複数の制御情報をそれぞれ「ブラインド判定」する。すなわち、制御情報は、CRC(Cyclic Redundancy Check)部分を含み、このCRC部分は、基地局において、送信対象端末の端末IDによってマスクされる。従って、端末は、受信した制御情報のCRC部分を自装置の端末IDでデマスクしてみるまでは、自装置宛の制御情報であるか否かを判定できない。このブラインド判定では、デマスクした結果、CRC演算がOKとなれば、その制御情報が自装置宛であると判定される。
 また、3GPP LTEでは、基地局から端末への下り回線データに対してARQ(Automatic Repeat Request)が適用される。つまり、端末は下り回線データの誤り検出結果を示す応答信号を基地局へフィードバックする。端末は下り回線データに対しCRCを行って、CRC=OK(誤り無し)であればACK(Acknowledgment)を、CRC=NG(誤り有り)であればNACK(Negative Acknowledgment)を応答信号として基地局へフィードバックする。ただし、この応答信号(つまり、ACK/NACK信号)の変調にはBPSK(Binary Phase Shift Keying)が用いられている。また、この応答信号のフィードバックには、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)等の上り回線制御チャネルが用いられる。そして、受信した応答信号がNACKを示す場合には、基地局は、端末に対して再送データを送信する。
 ここで、基地局から送信される上記制御情報(すなわち、下り割当制御情報)には、基地局が端末に対して割り当てたリソース情報等を含むリソース割当情報が含まれる。この制御情報の送信には、前述の通りPDCCHが用いられる。このPDCCHは、1つ又は複数のL1/L2CCH(L1/L2 Control Channel)から構成される。各L1/L2CCHは、1つ又は複数のCCE(Control Channel Element)から構成される。すなわち、CCEは、制御情報をPDCCHにマッピングするときの基本単位である。また、1つのL1/L2CCHが複数のCCEから構成される場合には、そのL1/L2CCHには識別番号(Index)が連続する複数のCCEが割り当てられる。基地局は、リソース割当対象端末に対する制御情報の通知に必要なCCE数に従って、そのリソース割当対象端末に対してL1/L2CCHを割り当てる。そして、基地局は、このL1/L2CCHのCCEに対応する物理リソースにマッピングして制御情報を送信する。
 またここで、各CCEは、PUCCHの構成リソースと1対1に対応付けられている。従って、L1/L2CCHを受信した端末は、このL1/L2CCHを構成するCCEに対応するPUCCHの構成リソースを暗黙的(Implicit)に特定することができ、この特定されたリソースを用いて応答信号を基地局へ送信する。ただし、L1/L2CCHが連続する複数のCCEを占有する場合には、端末は、複数のCCEにそれぞれ対応する複数のPUCCH構成リソースのうち1つ(例えば、Indexが最も小さいCCEに対応するPUCCH構成リソース)を利用して、応答信号を基地局へ送信する。こうして下り回線の通信リソースが効率良く使用される。
 複数の端末から送信される複数の応答信号及び参照信号は、図1に示すように、時間軸上(Time domain)でZero Auto-correlation特性を持つZAC(Zero Auto-correlation)系列(Base sequenceと呼ばれることもある)、及び、ウォルシュ符号系列(Walsh code sequence)系列又はDFT(Discrete Fourier Transform)系列によって拡散され、PUCCH内でコード多重されている(ただし、系列長12のZAC系列そのものを参照信号系列(Reference sequence)と呼ぶこともある)。
 図1において(W,W,W,W)は系列長4のウォルシュ系列(ウォルシュ符号系列:Walsh Code Sequence)を表わし、(F,F,F)は系列長3のDFT系列を表す。図1に示すように、端末では、ACK又はNACKの応答信号が、まず周波数軸上でZAC系列(系列長12。Base Sequenceと称されることもある。)によって1SC-FDMAシンボル内に1次拡散される。次いで1次拡散後の応答信号がW~Wそれぞれに対応させられてIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)される。また、端末では、参照信号としての系列長12のZAC系列がF~Fそれぞれに対応させられてIFFTされる。このようにして、周波数軸上(Frequency domain)で系列長12のZAC系列によって拡散された応答信号、及び参照信号は、IFFTにより時間軸上の系列長12のZAC系列に変換される。これは、1次拡散後の応答信号、及び参照信号がIFFT後にさらにウォルシュ系列(系列長4)、DFT系列(系列長3)を用いて2次拡散されることと等価である。
 異なる端末からの応答信号同士は、異なる巡回シフト量(Cyclic shift Index)に対応するZAC系列、または、異なる系列番号(Orthogonal cover Index : OC index)に対応する直交符号系列を用いて拡散されている。直交符号系列は、ウォルシュ系列とDFT系列との組である。また、直交符号系列はブロックワイズ拡散コード系列(Block-wise spreading code)と称されることもある。従って、基地局は、従来の逆拡散及び相関処理を用いることにより、これらコード多重された複数の応答信号を分離することができる(非特許文献4参照)。
 ただし、各端末は各サブフレーム(送信単位時間)において自装置宛の下り割当制御情報をブラインド判定するので、端末側では、必ずしも下り割当制御情報の受信が成功するとは限らない。端末が或る下り単位バンドにおける自装置宛の下り割当制御情報の受信に失敗した場合、端末は、当該下り単位バンドにおいて自装置宛の下り回線データが存在するか否かさえも知り得ない。従って、端末が或る下り単位バンドにおける下り割当制御情報の受信に失敗した場合、端末は、当該下り単位バンドにおける下り回線データに対する応答信号も生成しない。このエラーケースは、端末側で応答信号の送信が行われないという意味で、応答信号のDTX(DTX(Discontinuous transmission) of ACK/NACK signals)として定義されている。
 また、3GPP LTEよりも更なる通信の高速化を実現する3GPP LTE-advancedの標準化が開始された。3GPP LTE-advancedシステム(以下、「LTE-Aシステム」と呼ばれることがある)は、3GPP LTEシステム(以下、「LTEシステム」と呼ばれることがある)を踏襲する。3GPP LTE-advancedでは、最大1Gbps以上の下り伝送速度を実現するために、40MHz以上の広帯域周波数で通信可能な基地局及び端末が導入される見込みである。
 LTE-Aシステムにおいては、LTEシステムにおける伝送速度の数倍もの超高速伝送速度による通信、及び、LTEシステムに対する後方互換性(バックワードコンパチビリティー:Backward Compatibility)を同時に実現するために、LTE-Aシステム向けの帯域が、LTEシステムのサポート帯域幅である20MHz以下の「単位バンド」に区切られる。すなわち、「単位バンド」は、ここでは、最大20MHzの幅を持つ帯域であって、通信帯域の基本単位として定義される。さらに、下り回線における「単位バンド」(以下、「下り単位バンド」という)は基地局から報知されるBCHの中の下り周波数帯域情報によって区切られた帯域、又は、下り制御チャネル(PDCCH)が周波数領域に分散配置される場合の分散幅によって定義される帯域として定義されることもある。また、上り回線における「単位バンド」(以下、「上り単位バンド」という)は、基地局から報知されるBCHの中の上り周波数帯域情報によって区切られた帯域、又は、中心付近にPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)領域を含み、両端部にLTE向けのPUCCHを含む20MHz以下の通信帯域の基本単位として定義されることもある。また、「単位バンド」は、3GPP LTE-Advancedにおいて、英語でComponent Carrier(s)と表記されることがあり、物理セル番号とキャリア周波数番号で定義されてもよく、セルと呼ばれることもある。
 そして、LTE-Aシステムでは、その単位バンドを幾つか束ねた帯域を用いた通信、所謂Carrier aggregationがサポートされる。そして、一般的に上りに対するスループット要求と下りに対するスループット要求とは異なるので、LTE-Aシステムでは、任意のLTE-Aシステム対応の端末(以下、「LTE-A端末」という)に対して設定される単位バンドの数が上りと下りで異なるCarrier aggregation、所謂Asymmetric Carrier aggregationも検討されている。さらに、上りと下りで単位バンド数が非対称であり、且つ、各単位バンドの周波数帯域幅がそれぞれ異なる場合も、サポートされる。
 図2は、個別の端末に適用される非対称のCarrier aggregation及びその制御シーケンスの説明に供する図である。図2には、基地局の上りと下りの帯域幅及び単位バンド数が対称である例が示されている。
 図2Bにおいて、端末1に対しては、2つの下り単位バンドと左側の1つの上り単位バンドを用いてCarrier aggregationを行うような設定(Configuration)が為される一方、端末2に対しては、端末1と同一の2つの下り単位バンドを用いるような設定が為されるにも拘らず、上り通信では右側の上り単位バンドを利用するような設定が為される。
 そして、端末1に着目すると、LTE-Aシステムを構成するLTE-A基地局とLTE-A端末との間では、図2Aに示すシーケンス図に従って、信号の送受信が行われる。図2Aに示すように、(1)端末1は、基地局との通信開始時に、左側の下り単位バンドと同期を取り、左側の下り単位バンドとペアになっている上り単位バンドの情報をSIB2(System Information Block Type 2)と呼ばれる報知信号から読み取る。(2)端末1は、この上り単位バンドを用いて、例えば、接続要求を基地局に送信することによって基地局との通信を開始する。(3)端末に対し複数の下り単位バンドを割り当てる必要があると判断した場合には、基地局は、端末に下り単位バンドの追加を指示する。ただし、この場合、上り単位バンド数は増えず、個別の端末である端末1において非対称Carrier aggregationが開始される。
 また、前述のCarrier aggregationが適用されるLTE-Aシステムでは、端末が一度に複数の下り単位バンドにおいて複数の下り回線データを受信することがある。LTE-Aシステムでは、この複数の下り回線データに対する複数の応答信号の送信方法の1つとして、PUCCHにおける応答信号の拡散率を低減させる手法(所謂、SF(Spreading Factor)reduction)が検討されている。
 具体的には、図3に示すように、端末側では2つの応答信号(Symbol1及びSymbol2)が生成され、2つの応答信号は系列長2のウォルシュ符号系列(W0,0,W0,1)及び(W1,0,W1,1)によってそれぞれ拡散されて、第1,2のSC-FDMAシンボル及び第6,7のSC-FDMAシンボルにそれぞれ配置される。こうすることで、端末が複数の下り回線データを複数の下り単位バンドにおいて一度に受信した場合であっても、端末は、複数の下り回線データに対する複数の応答信号を一度に基地局へフィードバックすることができる。
3GPP TS 36.211 V8.7.0, "Physical Channels and Modulation (Release 8)," May 2009 3GPP TS 36.212 V8.7.0, "Multiplexing and channel coding (Release 8)," May 2009 3GPP TS 36.213 V8.7.0, "Physical layer procedures (Release 8)," May 2009 Seigo Nakao, Tomofumi Takata, Daichi Imamura, and Katsuhiko Hiramatsu, "Performance enhancement of E-UTRA uplink control channel in fast fading environments," Proceeding of IEEE VTC 2009 spring, April. 2009
 ところで、端末に設定される単位バンド数の変更(追加並びに削除)は、上位レイヤのシグナリング(例えば、RRC signaling)を用いて基地局から端末に対して行われる。基地局から端末に対して単位バンド数の変更を行う際のシグナリングのシーケンスの説明に供する図を図4に示す。
 図4は、端末(UE)がCarrier aggregation無し(下り単位バンド数:1)で通信を行っている場合に、基地局(eNB)がRRC signalingを用いて端末にCarrier aggregation(下り単位バンド数:2)を設定する場合の例を示す。図4に示すように、基地局側のRRC(Radio Resource Controller)は、まず、端末に設定する下り単位バンド数を2つ(Downlink Component carrier(DL CC)=2)とするメッセージ“CC reconfiguration message”を生成する。そして、基地局側で生成された“CC reconfiguration message”を含む下り回線データ(DL data)が下り回線データリソース(レイヤ1(L1))に載せられて、端末に転送される。
 端末側のRRCは、“CC reconfiguration message”を受信すると、自端末にCarrier aggregationが設定された(下り単位バンド(DL CC)数が1つから2つに変更された)と認識し、2つの下り単位バンドで基地局からのデータを受信する動作(つまり、Carrier aggregationによる通信)を開始する。また、端末側のRRCは、基地局から受信した“CC reconfiguration message”に対する応答メッセージである“CC reconfiguration complete message”を生成する。この“CC reconfiguration complete message”は、基地局から別途割り当てられる上り回線データリソースに載せられて基地局に返される。例えば、図4に示すように、端末は、端末側から送信すべき上り回線データ(応答メッセージ)の発生を示すためのSRI(Scheduling Request Indicator)を送信し、基地局は、SRIの受信後、PDCCHを用いて上り回線データリソースの割当(UL grant)を端末へ通知する。そして、基地局は、端末からの“CC reconfiguration complete message”を受信すると、端末側でのCarrier aggregationの設定(下り単位バンド(DL CC)数の変更)が完了したと認識し、2つの下り単位バンドでデータを送信する動作(つまり、Carrier aggregationによる通信)を開始する。
 図4に示すように、端末側では基地局からの“CC reconfiguration message”を受信すると、再設定(変更)された下り単位バンド数に基づく通信を開始する。これに対し、基地局側では端末からの“CC reconfiguration complete message”を受信すると、再設定(変更)された下り単位バンド数に基づく通信を開始する。すなわち、基地局から端末に対して下り単位バンド数の変更が行われる際、端末に設定されている下り単位バンド数の設定に関する認識違いが基地局と端末との間で発生している期間が存在する。なお、図4に示すように、基地局(eNB)がRRC signalingを用いてCarrier aggregation無しからCarrier aggregation有りの設定を行う場合に限らず、Carrier aggregation有りからCarrier aggregation無しの設定を行う場合にも、前述した「下り単位バンド数の設定に関する認識違い」が発生する期間は存在する。
 更に、端末から送信される“CC reconfiguration complete message”が基地局に速やかに到達しない場合には、前述した「下り単位バンド数の設定に関する認識違い」が継続する期間はより長くなる。例えば、基地局側のスケジューリングの都合で端末に対して上り回線データリソースを割り当てられない状態が長く続く場合、又は、上り回線の伝搬路状況が劣悪であり、上り回線データの再送が多く発生した場合には、“CC reconfiguration complete message”の伝送遅延がより長くなる。この場合、基地局と端末との間における「下り単位バンド数の設定に関する認識違い」が長期間継続する。
 このような基地局と端末との間における下り単位バンド数の設定に関する認識違いは、端末に設定された下り単位バンド数に応じて下り回線データに対する応答信号の送信手法を切り替える場合に大きな問題となる。例えば、端末において、前述のCarrier aggregation無しの場合の応答信号送信手法(図1)と、前述のSF Reductionによる応答信号送信手法(図3)とを切り替える場合を想定する。端末に設定されている下り単位バンド数の設定に関する認識違いが基地局と端末との間で発生している期間では、基地局側で図1(又は図3)に示す応答信号送信手法によって送信される応答信号を待っているにもかかわらず、端末側が図3(又は図1)に示す応答信号送信手法によって応答信号を送信するという状況が発生する。このため、端末に設定されている下り単位バンド数の設定に関する認識違いが基地局と端末との間で発生している期間では、基地局側で上り応答信号の受信を正常に行えなくなるという問題が発生する。
 本発明の目的は、基地局が上位レイヤシグナリングを用いて、端末に対するCarrier aggregationの設定を切り替える場合に、端末に設定された下り単位バンド数の設定に関する認識違いが基地局と端末との間で発生している期間でも、端末から基地局へ上り応答信号を正常に伝達できる端末装置及び応答信号送信方法を提供することである。
 本発明の第1の態様に係る端末装置は、基本単位バンドを含む複数の単位バンドを用いた基地局装置との第1の通信又は前記基本単位バンドのみを用いた前記基地局装置との第2の通信において、少なくとも一つの前記単位バンドの制御チャネルで送信された割当制御情報とデータチャネルで送信されたデータと、を受信する受信部と、前記第2の通信の場合、前記基本単位バンドの前記データの受信成否を示す1つの応答信号を生成し、前記第1の通信の場合、前記複数の単位バンドのそれぞれの前記割当制御情報及び前記データの受信成否を示す2つの応答信号を生成する生成部と、前記第2の通信の場合、第1の系列を前記1つの応答信号に乗算し、前記第1の通信の場合、前記第1の系列を分割した第2の系列及び第3の系列を、前記2つの応答信号にそれぞれ乗算する系列乗算部と、を具備し、前記割当制御情報及び前記データの受信成否は、前記応答信号の位相点で示され、前記第2の通信において、前記基本単位バンドに対する前記受信成否を示す前記1つの応答信号の位相点と、前記第1の通信において、前記第2の通信における前記基本単位バンドに対する前記受信成否と同じ、前記基本単位バンドに対する前記受信成否と、前記基本単位バンド以外の単位バンドで前記割当制御情報を受信しなかった状態である前記受信成否を示す前記2つの応答信号のそれぞれの位相点と、が同一である構成を採る。
 本発明の第2の態様に係る応答信号送信方法は、基本単位バンドを含む複数の単位バンドを用いた基地局装置との第1の通信又は前記基本単位バンドのみを用いた前記基地局装置との第2の通信において、少なくとも一つの前記単位バンドの制御チャネルで送信された割当制御情報と、データチャネルで送信されたデータと、を受信し、前記第2の通信の場合、前記基本単位バンドの前記データの受信成否を示す1つの応答信号を生成し、前記第1の通信の場合、前記複数の単位バンドのそれぞれの前記割当制御情報及び前記データの受信成否を示す2つの応答信号を生成し、前記第2の通信の場合、第1の系列を前記1つの応答信号に乗算し、前記第1の通信の場合、前記第1の系列を分割した第2の系列及び第3の系列を、前記2つの応答信号にそれぞれ乗算し、前記割当制御情報及び前記データの受信成否は、前記応答信号の位相点で示され、前記第2の通信において、前記基本単位バンドに対する前記受信成否を示す前記1つの応答信号の位相点と、前記第1の通信において、前記第2の通信における前記基本単位バンドに対する前記受信成否と同じ、前記基本単位バンドに対する前記受信成否と、前記基本単位バンド以外の単位バンドで前記割当制御情報を受信しなかった状態である前記受信成否を示す前記2つの応答信号のそれぞれの位相点と、が同一である。
 本発明によれば、基地局が上位レイヤシグナリングを用いて、端末に対するCarrier aggregationの設定を切り替える場合に、端末に設定された下り単位バンド数の設定に関する認識違いが基地局と端末との間で発生している期間でも、端末から基地局へ上り応答信号を正常に伝達できる。
応答信号及び参照信号の拡散方法を示す図 個別の端末に適用される非対称のCarrier aggregation及びその制御シーケンスの説明に供する図 SF Reductionを用いた応答信号及び参照信号の拡散方法を示す図 基地局から端末に対して単位バンドの変更が行われる際のシグナリングのシーケンス図 本発明の実施の形態に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態に係る端末の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態に係る下りCC数と応答信号の位相点との対応付けを示す図(応答信号生成例1) 本発明の実施の形態に係る下りCC数と応答信号の位相点との対応付けを示す図(応答信号生成例2) 本発明の実施の形態に係る下りCC数と応答信号の位相点との対応付けを示す図(応答信号生成例2) 本発明の実施の形態に係る下りCC数と応答信号の位相点との対応付けを示す図(応答信号生成例3) 本発明の実施の形態に係る下りCC数と応答信号の位相点との対応付けを示す図(応答信号生成例3)
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
 [通信システムの概要]
 後述する基地局100(図5)及び端末200(図6)を含む通信システムでは、上り単位バンド及び上り単位バンドと対応付けられた複数の下り単位バンドを使用した通信、つまり、端末200独自の非対称Carrier aggregationによる通信が行われる。また、この通信システムには、端末200と異なり、Carrier aggregationによる通信を行う能力が無く、1つの下り単位バンドとこれに対応付けられた1つの上り単位バンドによる通信(つまり、Carrier aggregationによらない通信)を行う端末も含まれている。従って、基地局100は、非対称Carrier aggregationによる通信及びCarrier aggregationによらない通信の両方をサポートできるように構成されている。
 また、基地局100と端末200との間でも、基地局100による端末200に対するリソース割当によっては、Carrier aggregationによらない通信が行われることも可能である。
 また、この通信システムでは、Carrier aggregationによらない通信が行われる場合には、従来通りのARQが行われる一方、Carrier aggregationによる通信が行われる場合には、ARQにおいてSF Reductionが採用される。すなわち、この通信システムは、例えば、LTE-Aシステムであり、基地局100は、例えば、LTE-A基地局であり、端末200は、例えば、LTE-A端末である。また、Carrier aggregationによる通信を行う能力の無い端末は、例えば、LTE端末である。
 以下では、次の事項を前提として説明する。すなわち、予め基地局100と端末200の間で、端末200独自の非対称Carrier aggregationが構成されており、端末200が用いるべき下り単位バンド及び上り単位バンドの情報が、基地局100と端末200との間で共有されている。また、基地局100は、端末200に設定した複数の下り単位バンドのうちのいずれか1つを基本単位バンド(Primary Component Carrier:PCC)として決定しており、この基本単位バンドに関する情報(基本単位バンド情報)も、基地局100と端末200との間で共有されている。
 ただし、基地局100は、端末200に対して常に全ての下り単位バンドを用いて信号を送信するとは限らない。なお、基地局100は、端末200に対して1つの下り単位バンドのみを用いて信号を送信する際には、前述の基本単位バンドを優先して用いる。ここで、前述(図4)したように、基地局100は、上位レイヤシグナリングを用いて、端末200に対するCarrier aggregationの設定を切り替える。つまり、端末200は、基本単位バンドを含む複数の下り単位バンドを用いた基地局100との通信(Carrier aggregationによる通信)と、1つの下り単位バンド(基本単位バンド)のみを用いた基地局100との通信(Carrier aggregationによらない通信)とが切り替え可能な端末である。
 [基地局の構成]
 図5は、本発明の実施の形態に係る基地局100の構成を示すブロック図である。図5において、基地局100は、制御部101と、制御情報生成部102と、符号化部103と、変調部104と、符号化部105と、データ送信制御部106と、変調部107と、マッピング部108と、IFFT部109と、CP付加部110と、無線送信部111と、無線受信部112と、CP除去部113と、PUCCH抽出部114と、逆拡散部115と、系列制御部116と、相関処理部117と、判定部118と、再送制御信号生成部119とを有する。
 制御部101は、リソース割当対象端末200に対して、制御情報を送信するための下りリソース(つまり、下り制御情報割当リソース)、及び、当該制御情報に含まれる、下り回線データを送信するための下りリソース(つまり、下りデータ割当リソース)を割り当てる(Assignする)。このリソース割当は、リソース割当対象端末200に設定される(configureされる)単位バンドグループに含まれる下り単位バンドにおいて行われる。また、下り制御情報割当リソースは、各下り単位バンドにおける下り制御チャネル(PDCCH)に対応するリソース内で選択される。また、下りデータ割当リソースは、各下り単位バンドにおける下りデータチャネル(PDSCH)に対応するリソース内で選択される。また、リソース割当対象端末200が複数有る場合には、制御部101は、リソース割当対象端末200のそれぞれに異なるリソースを割り当てる。
 下り制御情報割当リソースは、上記したL1/L2CCHと同等である。すなわち、下り制御情報割当リソースは、1つ又は複数のCCEから構成される。また、基本単位バンドにおける各CCEは、単位バンドグループ内の上り単位バンドにおける上り制御チャネル領域(PUCCH領域)の構成リソースと1対1に対応づけられている。
 また、制御部101は、リソース割当対象端末200に対して制御情報を送信する際に用いる符号化率を決定する。この符号化率に応じて制御情報のデータ量が異なるので、このデータ量の制御情報をマッピング可能な数のCCEを持つ下り制御情報割当リソースが、制御部101によって割り当てられる。
 そして、制御部101は、制御情報生成部102に対して、下りデータ割当リソースに関する情報を出力する。また、制御部101は、符号化部103に対して、符号化率に関する情報を出力する。また、制御部101は送信データ(つまり、下り回線データ)の符号化率を決定し、符号化部105に出力する。また、制御部101は、下りデータ割当リソース及び下り制御情報割当リソースに関する情報をマッピング部108に対して出力する。ただし、制御部101は下りデータと当該下りデータに対する下り制御情報を同一の下り単位バンドにマッピングするよう制御する。
 制御情報生成部102は、下りデータ割当リソースに関する情報を含む制御情報を生成して符号化部103へ出力する。この制御情報は下り単位バンドごとに生成される。また、リソース割当対象端末200が複数有る場合に、リソース割当対象端末200同士を区別するために、制御情報には、宛先端末の端末IDが含まれる。例えば、宛先端末の端末IDでマスキングされたCRCビットが制御情報に含まれる。この制御情報は、「下り割当制御情報」と呼ばれることがある。
 符号化部103は、制御部101から受け取る符号化率に従って、制御情報を符号化し、符号化された制御情報を変調部104へ出力する。
 変調部104は、符号化後の制御情報を変調し、得られた変調信号をマッピング部108へ出力する。
 符号化部105は、宛先端末200ごとの送信データ(つまり、下り回線データ)及び制御部101からの符号化率情報を入力として送信データを符号化し、データ送信制御部106に出力する。ただし、宛先端末200に対して複数の下り単位バンドが割り当てられる場合には、各下り単位バンドで送信される送信データをそれぞれ符号化し、符号化後の送信データをデータ送信制御部106へ出力する。
 データ送信制御部106は、初回送信時には、符号化後の送信データを保持するとともに変調部107へ出力する。符号化後の送信データは、宛先端末200ごとに保持される。また、1つの宛先端末200への送信データは、送信される下り単位バンドごとに保持される。これにより、宛先端末200に送信されるデータ全体の再送制御だけでなく、下り単位バンドごとの再送制御も可能になる。
 また、データ送信制御部106は、再送制御信号生成部119から或る下り単位バンドで送信した下りデータに対するNACK又はDTXを受け取ると、この下り単位バンドに対応する保持データを変調部107へ出力する。データ送信制御部106は、再送制御信号生成部119から或る下り単位バンドで送信した下りデータに対するACKを受け取ると、この下り単位バンドに対応する保持データを削除する。
 変調部107は、データ送信制御部106から受け取る符号化後の送信データを変調し、変調信号をマッピング部108へ出力する。
 マッピング部108は、制御部101から受け取る下り制御情報割当リソースの示すリソースに、変調部104から受け取る制御情報の変調信号をマッピングし、IFFT部109へ出力する。
 また、マッピング部108は、制御部101から受け取る下りデータ割当リソースの示すリソースに、変調部107から受け取る送信データの変調信号をマッピングし、IFFT部109へ出力する。
 マッピング部108にて複数の下り単位バンドにおける複数のサブキャリアにマッピングされた制御情報及び送信データは、IFFT部109で周波数領域信号から時間領域信号に変換され、CP付加部110にてCPが付加されてOFDM信号とされた後に、無線送信部111にてD/A変換、増幅及びアップコンバート等の送信処理が施され、アンテナを介して端末200へ送信される。
 無線受信部112は、端末200から送信された応答信号又は参照信号をアンテナを介して受信し、応答信号又は参照信号に対しダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を行う。
 CP除去部113は、受信処理後の応答信号又は参照信号に付加されているCPを除去する。
 PUCCH抽出部114は、受信信号から、PUCCH領域に含まれる上り制御チャネル信号を抽出し、抽出した信号を逆拡散部115に出力する。この上り制御チャネル信号には、端末200から送信された応答信号及び参照信号が含まれている可能性がある。ここで、PUCCH領域は、PUCCHリソースの固まりとして定義される。
 逆拡散部115は、端末200がそれぞれのPUCCH領域で2次拡散に用いるべき直交符号系列で応答信号に相当する部分の信号を逆拡散し、逆拡散後の信号を相関処理部117に出力する。また、逆拡散部115は、端末200がそれぞれの上り単位バンドにおいて参照信号の拡散に用いるべき直交符号系列で参照信号に相当する部分の信号を逆拡散し、逆拡散後の信号を相関処理部117に出力する。ただし、逆拡散部115は、処理対象の端末200にCarrier aggregationが設定されている場合には、系列長2のウォルシュ符号系列を2つ設定し、処理対象の端末200にCarrier aggregationが設定されていない場合には、系列長4のウォルシュ符号系列を1つ設定する。逆拡散部115における逆拡散処理の詳細については後述する。
 系列制御部116は、端末200から送信される応答信号及び参照信号の拡散に用いられる可能性があるZAC系列を生成する。また、系列制御部116は、端末200が用いる可能性のある符号リソース(例えば、循環シフト量)に基づいて、端末200からの信号成分が含まれるべき相関窓を特定する。そして、系列制御部116は、特定した相関窓を示す情報及び生成したZAC系列を相関処理部117に出力する。
 相関処理部117は、系列制御部116から入力される相関窓を示す情報及びZAC系列を用いて、逆拡散部115から入力される信号と、端末200において1次拡散に用いられる可能性のあるZAC系列との相関値を求めて判定部118に出力する。
 判定部118は、相関処理部117から入力される相関値に基づいて、端末から送信された応答信号が、それぞれの下り単位バンドで送信されたデータに対してACK又はNACKのいずれかを示しているか、もしくはDTXであるかを判定する。すなわち、判定部118は、相関処理部117から入力される相関値の大きさがある閾値以下であれば、端末200は当該リソースを用いてACKもNACKも送信していないと判断し、相関値の大きさが閾値以上であれば、更に当該応答信号がどの位相点を示しているかを同期検波によって判定する。そして、判定部118は、各PUCCH領域における判定結果を再送制御信号生成部119へ出力する。
 再送制御信号生成部119は、判定部118から入力される情報に基づいて、各下り単位バンドで送信したデータを再送すべきか否かを判定し、判定結果に基づいて再送制御信号を生成する。
 [端末の構成]
 図6は、本発明の実施の形態に係る端末200の構成を示すブロック図である。図6において、端末200は、無線受信部201と、CP除去部202と、FFT部203と、抽出部204と、復調部205と、復号部206と、判定部207と、制御部208と、復調部209と、復号部210と、CRC部211と、応答信号生成部212と、変調部213と、1次拡散部214と、2次拡散部215と、IFFT部216と、CP付加部217と、無線送信部218とを有する。
 無線受信部201は、基地局100から送信されたOFDM信号をアンテナを介して受信し、受信OFDM信号に対しダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を行う。
 CP除去部202は、受信処理後のOFDM信号に付加されているCPを除去する。
 FFT部203は、受信OFDM信号をFFTして周波数領域信号に変換し、得られた受信信号を抽出部204へ出力する。
 抽出部204は、入力される、制御情報の符号化率情報に従って、FFT部203から受け取る受信信号から下り制御チャネル信号(PDCCH信号)を抽出する。すなわち、符号化率に応じて下り制御情報割当リソースを構成するCCEの数が変わるので、抽出部204は、その符号化率に対応する個数のCCEを抽出単位として、下り制御チャネル信号を抽出する。また、下り制御チャネル信号は、下り単位バンドごとに抽出される。抽出された下り制御チャネル信号は、復調部205へ出力される。
 また、抽出部204は、判定部207から受け取る自装置宛の下りデータ割当リソースに関する情報に基づいて、受信信号から下り回線データを抽出し、復調部209へ出力する。
 復調部205は、抽出部204から受け取る下り制御チャネル信号を復調し、得られた復調結果を復号部206に出力する。
 復号部206は、入力される符号化率情報に従って、復調部205から受け取る復調結果を復号して、得られた復号結果を判定部207に出力する。
 判定部207は、復号部206から受け取る復号結果に含まれる制御情報が自装置宛の制御情報であるか否かをブラインド判定する。この判定は、上記した抽出単位に対応する復号結果を単位として行われる。例えば、判定部207は、自装置の端末IDでCRCビットをデマスキングし、CRC=OK(誤り無し)となった制御情報を自装置宛の制御情報であると判定する。そして、判定部207は、自装置宛の制御情報に含まれる、自装置に対する下りデータ割当リソースに関する情報を抽出部204へ出力する。
 また、判定部207は、基本単位バンド(PCC)の下り制御チャネルにおいて、上記した自装置宛の制御情報がマッピングされていたCCEを特定し、特定したCCEの識別情報を制御部208へ出力する。
 制御部208は、判定部207から受け取るCCE識別情報の示すCCEに対応するPUCCHリソース(周波数・符号)又は基地局100から予め通知されているPUCCHリソースを特定する。すなわち、制御部208は、CCE識別情報又は予め通知されているリソース情報に基づいて、上り制御チャネル内のPUCCHリソースを特定する。
 そして、制御部208は、自端末がCarrier aggregationの動作を行っているか否かに基づいて、応答信号生成部212に生成を指示する応答信号の数、及び、2次拡散部215に設定するウォルシュ符号系列の系列長及び系列の数を決定する。また、制御部208は、CRC部211から入力される、下り単位バンドにおける下り回線データの受信成否状況に基づいて、応答信号にいずれの位相点を設定するかを決定する。
 そして、制御部208は、使用すべきPUCCHリソースに対応するZAC系列を生成するとともに、PUCCHリソースに基づいて使用すべき循環シフト量を決定し、1次拡散部214へ出力する。
 また、制御部208は、生成すべき応答信号の数及び設定すべき位相点に関する情報を応答信号生成部212へ出力し、周波数リソース情報をIFFT部216に出力する。また、制御部208は、使用すべきPUCCHリソースに対応する1つ又は2つのウォルシュ符号系列(すなわち、直交符号系列)を2次拡散部215へ出力する。制御部208による、PUCCHリソース及び位相点の制御の詳細については後述する。
 復調部209は、抽出部204から受け取る下り回線データを復調し、復調後の下り回線データを復号部210へ出力する。
 復号部210は、復調部209から受け取る下り回線データを復号し、復号後の下り回線データをCRC部211へ出力する。
 以上のように、無線受信部201、CP除去部202、FFT部203、抽出部204、復調部205、復号部206、復調部209及び復号部210は、各下り単位バンドの下り制御チャネルで送信された下り割当制御情報(PDCCH信号)と、下り割当制御情報が示す下りデータチャネル(下りデータ割当リソース)で送信された下り回線データと、を受信する受信手段として機能する。
 CRC部211は、復号部210から受け取る復号後の下り回線データを生成し、CRCを用いて下り単位バンドごとに誤り検出し、CRC=OK(誤り無し)の場合にはACKを、CRC=NG(誤り有り)の場合にはNACKを、制御部208へ出力する。また、CRC部211は、CRC=OK(誤り無し)の場合には、復号後の下り回線データを受信データとして出力する。
 応答信号生成部212は、制御部208から指示される応答信号の数及び位相点に基づいて、1つ又は2つの応答信号、及び、1つの参照信号を生成し、変調部213へ出力する。
 変調部213は、応答信号生成部212から入力される応答信号を変調して1次拡散部214へ出力する。
 1次拡散部214は、制御部208によって設定されたZAC系列及び循環シフト量に基づいて応答信号及び参照信号を1次拡散し、1次拡散後の応答信号及び参照信号を2次拡散部215へ出力する。すなわち、1次拡散部214は、制御部208からの指示に従って、応答信号及び参照信号に、循環シフト量に対応するZAC系列を乗算する。ここでは、1シンボルの応答信号がZAC系列と同じ系列長(例えば、12)を持つ応答信号系列に変換される。
 2次拡散部215は、制御部208によって設定された直交符号系列を用いて応答信号及び参照信号を2次拡散し、2次拡散後の信号をIFFT部216へ出力する。つまり、2次拡散部215は、1次拡散後の応答信号及び参照信号に対し、制御部208で選択されたPUCCHリソースに対応する直交符号系列を乗算し、拡散後の信号をIFFT部216へ出力する。換言すれば、ZAC系列と同じ系列長(例えば、12)を持つ応答信号系列を1つの固まりとして、それらに対し直交符号系列の各成分が乗算される。その結果、直交符号系列の系列長(例えば、2又は4)に等しい数の応答信号系列が生成される。ただし、2次拡散部215は、端末200がCarrier aggregationの動作を行っていない場合には、1次拡散部214から入力される1つの応答信号を系列長4の直交符号系列で拡散し、端末200がCarrier aggregationの動作を行っている場合には、1次拡散部214から入力される2つの応答信号を系列長2の直交符号系列でそれぞれ拡散する。なお、2次拡散部は「系列乗算部」と称されることもある。
 CP付加部217は、IFFT後の信号の後尾部分と同じ信号をCPとしてその信号の先頭に付加する。
 無線送信部218は、入力される信号に対しD/A変換、増幅及びアップコンバート等の送信処理を行う。そして、無線送信部218は、アンテナから基地局100へ信号を送信する。
 [基地局100及び端末200の動作]
 上述のように構成された基地局100及び端末200の動作について説明する。以下の説明では、端末200は、下り割当制御情報及び下り回線データの受信成否(すなわち、送信すべき上り応答信号の発生状況)に応じて、PUCCHリソースを用いて基地局100に信号を送信する。
 [端末200による応答]
 判定部207は、自端末宛の制御情報(すなわち、下り割当制御情報)の検出状況(受信成否)を制御部208に通知する。また、CRC部211は、各下り単位バンドにおける下り回線データの受信成否状況を制御部208に通知する。制御部208は、判定部207及びCRC部211から入力される情報(下り割当制御情報及び下り回線データの受信成否)に基づいて、1つ又は2つの応答信号を生成するように、応答信号生成部212に指示し、設定すべきウォルシュ符号系列の系列長を2次拡散部215に指示する。
 [基地局100における応答信号の受信]
 逆拡散部115は、端末200に設定した下り単位バンド数に応じて、系列長4又は系列長2のウォルシュ符号系列を用いて、受信した信号を逆拡散し、1つ又は2つの応答信号を抽出する。
 次に、端末200における応答信号生成例1~3について説明する。
 <応答信号生成例1>
 図7は応答信号生成例1の説明に供する図である。図7に示すように、端末200は、端末200に設定された下り単位バンド数(下りCC数)が1つであるか2つであるかに応じて、生成する応答信号(ACK/NACK symbol)の数及びウォルシュ符号系列の系列長を制御する。
 [端末200に設定された下りCC数が1つの場合(図7A)]
 端末200に設定された下りCC数が1つである場合に、1つの下り割当制御情報を受信したときには、応答信号生成部212は、図7Aに示すように、1つの応答信号(ACK/NACK symbol1)を生成する。
 このとき、制御部208は、受信した下り割当制御情報に対応する下り回線データの受信成否(ACK又はNACK)に基づいて、(-1,0)又は(1,0)のいずれかの位相点を応答信号に設定する。具体的には、図7Aに示すように、NACK(「N」)と、ACK/NACK symbol1の位相点(1,0)とが対応付けられ、ACK(「A」)と、ACK/NACK symbol1の位相点(-1,0)とが対応付けられる。
 また、端末200は、受信した下り割当制御情報が占有していたCCEの番号に関連付けられたPUCCHリソースを用いて、応答信号を送信する。具体的には、制御部208は、受信した下り割当制御情報が占有していたCCEの番号に関連付けられたPUCCHリソースに対応する系列長4のウォルシュ符号系列(例えば、図1に示すW,W,W,W)を応答信号(ACK/NACK symbol1)を、拡散する拡散符号として用いるよう決定する。
 このように、制御部208は、1つの応答信号を生成するように応答信号生成部212に指示する一方、2次拡散部215に対して、PUCCHリソースに対応する、系列長4のウォルシュ符号系列を設定する。
 よって、端末200に設定された下りCC数が1つの場合(例えばCarrier aggregationによらない通信を行う場合)、応答信号生成部212は、端末200に設定された下り単位バンド(基本単位バンド)に対応する下り回線データの受信成否と、図7Aに示す応答信号の位相点の設定ルールとに基づいて、1つの応答信号(ACK/NACK symbol1)を生成する。また、2次拡散部215は、図1に示すようにして、基本単位バンド(PCC)の下り制御チャネル(つまり、CCE)に関連付けられたPUCCHリソースとして定義される系列長4のウォルシュ符号系列を用いて、1つの応答信号(ACK/NACK symbol1)を拡散する。
 [端末200に設定された下りCC数が2つの場合(図7B)]
 端末200に設定された下りCC数が2つである場合に、基本単位バンド(PCC)において下り割当制御情報を受信したときには、応答信号生成部212は、図7Bに示すように、2つの応答信号(ACK/NACK symbol1及びACK/NACK symbol2)を生成する。
 このとき、制御部208は、下り割当制御情報及び当該下り割当制御情報に対応する下り回線データの受信成否(ACK,NACK又はDTX)に基づいて、(-1,0)、(1,0)、(0,j)、(0,-j)のうちいずれかの位相点を2つの応答信号にそれぞれ設定する。
 つまり、制御部208は、端末200宛ての下り割当制御情報及び当該下り割当制御情報に対応する下り回線データの受信成否(誤り検出結果)のパターン(状態)に基づいて、図7Bに示す応答信号の位相点の設定ルールを用いて、応答信号(ACK/NACK symbol1及びACK/NACK symbol2)の位相点を決定する。なお、図7Bに示す応答信号の位相点の設定ルールでは、下り割当制御情報及び当該下り割当制御情報に対応する下り回線データの受信成否のパターン候補と、応答信号の位相点とが対応付けられている。ただし、端末200は、PCCにおいて下り割当制御情報を受信しなかった場合(すなわち、PCC以外の下り単位バンド(Secondary Component Carrier:SCC)においてのみ下り割当制御情報を受信した場合、又は、下り割当制御情報を1つも受信しなかった場合)には、応答信号を生成しない。つまり、図7Bに示すように、制御部208は、「DN」及び「DA」については位相点を決定しない。
 例えば、図7Bにおいて、パターン候補「NA」は、端末200がPCC及びSCCの双方で下り割当制御情報を受信したが、PCCで送信された下り回線データの復号に失敗(NACK)し、SCCで送信された下り回線データの復号に成功(ACK)した状態を示す。また、図7Bでは、「NA」と、ACK/NACK symbol1の位相点(0,-j)及びACK/NACK symbol2の位相点(0,-j)とが対応付けられている。同様に、例えば、図7Bにおいて、パターン候補「AD」は、端末200がPCCで下り割当制御情報及び下り回線データの受信(復号)に成功(ACK)したが、SCCで下り割当制御情報を受信しなかった状態(DTX)を示す。また、図7Bでは、「AD」と、ACK/NACK symbol1の位相点(-1,0)及びACK/NACK symbol2の位相点(-1,0)とが対応付けられている。同様にして、図7Bに示す、下り割当制御情報及び下り回線データの受信成否のその他のパターン候補と、応答信号の位相点とがそれぞれ対応付けられている。
 また、端末200は、PCCにおいて受信した下り割当制御情報が占有していたCCEの番号に関連付けられたPUCCHリソースを用いて、応答信号を送信する。例えば、制御部208は、PCCにおいて受信した下り割当制御情報が占有していたCCEの番号に関連付けられたPUCCHリソースに対応する系列長4のウォルシュ符号系列(例えば、図1に示すW,W,W,W)のうち、前半2つの成分(つまり、系列長2)を第1の応答信号(ACK/NACK symbol1)を拡散する拡散符号(例えば、図3に示すW0,0,W0,1)として用い、後半2つの成分(つまり、系列長2)を第2の応答信号(ACK/NACK symbol2)を拡散する拡散符号(例えば、図3に示すW1,0,W1,1)として用いるよう決定する。すなわち、図3において、ACK/NACK symbol1の拡散に用いる拡散符号(W0,0,W0,1)及びACK/NACK symbol2の拡散に用いる拡散符号(W1,0,W1,1)のそれぞれは、図1においてACK/NACK symbol1の拡散に用いるウォルシュ符号系列(W,W,W,W)を分割して得られる部分系列となる。具体的には、図1及び図3では、W0,0=W、W0,1=W、W1,0=W、W1,1=Wの関係となる。
 このように、端末200に設定された下りCC数が2つの場合、制御部208は、2つの応答信号を生成するように応答信号生成部212に指示する。また、制御部208は、2次拡散部215に対して、「PCCにおいて受信した下り割当制御情報が占有していたCCEの番号」に関連付けられたPUCCHリソースに対応する系列長4のウォルシュ符号系列から、前半2つの成分及び後半2つの成分を取り出して、系列長2の2つのウォルシュ符号系列を設定する。
 つまり、端末200に設定された下りCC数が2つの場合(例えばCarrier aggregationによる通信を行う場合)、応答信号生成部212は、端末200に設定された複数の下り単位バンドにそれぞれ対応する、下り割当制御情報及び下り回線データの受信成否と、図7Bに示す応答信号の位相点の設定ルールとに基づいて、2つの応答信号(ACK/NACK symbol1及びACK/NACK symbol2)を生成する。また、2次拡散部215は、図3に示すようにして、系列長2の2つのウォルシュ符号系列(つまり、それぞれの系列長の合計が図1で用いるウォルシュ符号系列の系列長4となる2つのウォルシュ符号系列)で、2つの応答信号(ACK/NACK symbol1及びACK/NACK symbol2)をそれぞれ拡散する。
 次に、基地局100と端末200との間で「下りCC数の設定に関する認識違い」が生じている期間について説明する。例えば、基地局100が端末200に設定されている下りCC数を1つと認識し、端末200が端末200に設定されている下りCC数を2つと認識している場合(例えば、図4に示す「下りCC数の設定に関する認識違い」が生じている期間)について説明する。この「下りCC数の設定に関する認識違い」が生じている期間では、端末200は、2つの下り単位バンド(PCC及びSCC)において下り割当制御情報の受信処理を行う。しかし、実際には、基地局100は、1つの下り単位バンド(PCC)のみで下り割当制御情報を送信するので、端末200では、PCC以外の下り単位バンド(SCC)で下り割当制御情報を受信することは無い。よって、端末200で判定されるべきSCCにおける受信成否の状況はDTXとなる。
 また、例えば、基地局100が端末200に設定されている下りCC数を2つと認識し、端末200が端末200に設定されている下りCC数を1つと認識している場合(図示せず)について説明する。この「下りCC数の認識違い」が生じている期間では、基地局100は、2つの下り単位バンド(PCC及びSCC)で下り割当制御情報をそれぞれ送信する。しかし、端末200は、1つの下り単位バンド(PCC)のみでしか下り割当制御情報の受信処理を行わない。よって、この場合も、端末200では、PCC以外の下り単位バンド(SCC)では下り割当制御情報を受信することは無い。よって、基地局100で判定されるべき、端末200でのSCCにおける受信成否の状況はDTXとなる。
 つまり、前述の「下りCC数の設定に関する認識違い」(つまり、Carrier aggregationの有無の認識違い)が生じている場合には、SCCにおける応答信号は常にDTXとなる。すなわち、「下りCC数の設定に関する認識違い」が生じている場合には、Carrier aggregationによる通信時における、端末200宛ての下り割当制御情報及び下り回線データの受信成否(誤り検出結果)のパターンは、「AD」又は「ND」のいずれかとなる。
 これに対して、注目すべき点は、応答信号生成例1における応答信号の位相点の設定ルールでは、Carrier aggregationによらない通信時(図7A)における下り割当制御情報及び下り回線データの受信成否の任意のパターンに対応付けられた1つの応答信号(ACK/NACK symbol1)の位相点と、Carrier aggregationによる通信時(図7B)において、PCCでの受信成否のパターンがCarrier aggregationによらない通信時(図7A)における上記任意のパターンと同一であって、PCC以外のSCCで下り割当制御情報を受信しなかった状態(DTX)である候補パターンに対応けられた2つの応答信号(ACK/NACK symbol1及びACK/NACK symbol2)のそれぞれの位相点と、が同一に設定される点である。
 換言すると、下り割当制御情報及び下り回線データの受信成否は、応答信号の位相点で示され、Carrier aggregationによらない通信(図7A)において、PCCに対する上記受信成否を示す1つの応答信号の位相点と、Carrier aggregationによる通信(図7B)において、Carrier aggregationによらない通信におけるPCCに対する受信成否と同じ、PCCに対する受信成否と、PCC以外の単位バンド(SCC)で下り割当制御情報を受信しなかった状態(DTX)である受信成否を示す2つの応答信号のそれぞれの位相点と、が同一となる。
 例えば、Carrier aggregationによらない通信時(図7A)における任意のパターン「N」に対応付けられた1つの応答信号の位相点と、Carrier aggregationによる通信時(図7B)において、PCCでの受信成否のパターンがCarrier aggregationによらない通信時(図7A)における上記任意のパターン(「N」)と同一であって、PCC以外のSCCで下り割当制御情報を受信しなかった状態(DTX)である候補パターン(「ND」)に対応けられた2つの応答信号のそれぞれの位相点と、が同一の位相点(1,0)になる。図7Aに示す「A」と図7Bに示す「AD」との間についても同様にして、同一の位相点(-1,0)が設定される。
 更に、前述の通り、Carrier aggregationによる通信時(図3)において、ACK/NACK symbol1の拡散に用いる拡散符号(W0,0,W0,1)及びACK/NACK symbol2の拡散に用いる拡散符号(W1,0,W1,1)のそれぞれは、Carrier aggregationによらない通信時(図1)においてACK/NACK symbol1の拡散に用いるウォルシュ符号系列(W,W,W,W)を分割して得られる部分系列である。また、ここでは、図1及び図3のいずれにおいても、同一の巡回シフト量のZAC系列(Base sequence)で応答信号(ACK/NACK symbol1及びACK/NACK symbol2)が1次拡散されているとする。
 つまり、例えば、Carrier aggregationによらない通信時(図1及び図7A)における「N」(又は「A」)に対応する1つの応答信号と、Carrier aggregationによる通信時(図3及び図7B)における「ND」(又は「AD」)に対応する2つの応答信号とに対して、端末200は、同一の、巡回シフト量、ウォルシュ符号系列及び位相点を用いて送信処理を行う。つまり、Carrier aggregationによらない通信時(図1及び図7A)における「N」(又は「A」)に対応するACK/NACK symbol1の送信波形と、Carrier aggregationによる通信時(図3及び図7B)における「ND」(又は「AD」)に対応するACK/NACK symbol1及びACK/NACK symbol2の送信波形と、は同一になる。
 そして、基地局100は、端末200に設定した下り単位バンド数に応じて、系列長4又は系列長2のウォルシュ符号系列を用いて、受信した信号を逆拡散し、1つ又は2つの応答信号を抽出する。
 例えば、基地局100が端末200に設定されている下りCC数を2つ(Carrier aggregation有り)と認識し、端末200が端末200に設定されている下りCC数を1つ(Carrier aggregation無し)と認識している場合(図示せず)について説明する。つまり、基地局100は、PCC及びSCCの双方で下り割当制御情報及び下り回線データを送信し、端末200は、PCCのみで下り割当制御情報及び下り回線データを受信する。また、端末200がPCCで受信した下り回線データの復号に成功したとする(PCC:ACK)。この場合、端末200は、ACK(「A」)に対応する応答信号(図7AではACK/NACK symbol1の位相点(-1,0))を生成し、図1に示すように、系列長4(W,W,W,W)のウォルシュ符号系列を用いてACK/NACK symbol1を拡散する。そして、基地局100は、拡散後のACK/NACK symbol1を基地局100へフィードバックする。
 一方、基地局100は、Carrier aggregation有りと認識しているので、端末200で用いられた系列長4のウォルシュ符号系列を前半2つの成分及び後半2つの成分に分割した、系列長2(W0,0=W、W0,1=W)のウォルシュ符号系列及び系列長2(W1,0=W、W1,1=W)のウォルシュ符号系列を用いて、受信した応答信号(位相点(-1,0))に相当する部分の信号を逆拡散する。これにより、基地局100は、図3に示すACK/NACK symbol1として位相点(-1,0)のシンボルを抽出し、図3に示すACK/NACK symbol2としても位相点(-1,0)のシンボルを抽出する。よって、基地局100は、図7Bに従って、端末200からの応答信号が「AD」、つまり、端末200においてPCCでは下り回線データの受信に成功(ACK)し、SCCでは下り割当制御情報を受信しなかった(DTX)状態であると判定する。よって、基地局100は、PCCで送信した下り回線データの再送が不要であり、SCCで送信した下り回線データの再送が必要であると判断することができる。つまり、基地局100は、PCCで実際に送信したデータを端末200が受信していることを正常に判定することができる。
 このように、「下りCC数の設定に関する認識違い」が生じている期間で基地局100及び端末200が判定し得る下り単位バンドにおける信号の受信成否「A」及び「AD」(又は「N」と「ND」)に対応する応答信号が同一の送信波形で送信される。これにより、端末200が図7Aに示す「A」(又は「N」)に対応する1つの応答信号を送信した場合でも、基地局100は、図7Bに示す「AD」(「ND」)に対応する2つの応答信号を受信したと認識することができる。
 なお、基地局100が端末200にCarrier aggregationが設定されていないと認識し、端末200が端末200にCarrier aggregationが設定されていると認識している場合(図4)についても、同様にして、端末200から基地局100に対して上り応答信号が正常に伝達される。
 このように、応答信号生成例1によれば、端末200に設定された下り単位バンド数の設定に関する認識違いが基地局100と端末200との間で発生している期間でも、各下り割当制御情報及び下り回線データに対する受信成否(応答信号)の認識違いは発生しない。つまり、端末200に設定された下り単位バンド数の設定に関する認識違いが基地局100と端末200との間で発生している期間でも、端末200から基地局100に対して上り応答信号が正常に伝達される。
 <応答信号生成例2>
 応答信号生成例2では、応答信号生成例1と異なり、端末200が応答信号の送信に用いるべきPUCCHリソースが基地局100から予め通知されていることを前提とする。
 図8A及び図8Bは応答信号生成例2の説明に供する図である。ただし、応答信号生成例2において、端末200に設定された下りCC数が1つである場合には、応答信号生成例1(図7A)と同様の応答信号生成方法を用いる。
 端末200は、端末200に設定された下りCC数が1つであるか2つ以上であるかに応じて、生成する応答信号(ACK/NACK symbol)の数及びウォルシュ符号系列の系列長を制御する。
 [端末200に設定された下りCC数が1つの場合(図7A)]
 端末200に設定された下りCC数が1つである場合に、1つの下り割当制御情報を受信したときには、応答信号生成部212は、応答信号生成例1(図7A)と同様、1つの応答信号(ACK/NACK symbol1)を生成する。このとき、制御部208は、受信した下り割当制御情報に対応する下り回線データの受信成否(ACK又はNACK)に基づいて、(-1,0)又は(1,0)のいずれかの位相点を応答信号に設定する。
 また、端末200は、基地局100から予め通知されているPUCCHリソースを用いて、応答信号を送信する。具体的には、制御部208は、基地局100から予め通知されているPUCCHリソースに対応する系列長4のウォルシュ符号系列(例えば、図1に示すW,W,W,W)を、応答信号(ACK/NACK symbol1)を拡散する拡散符号として用いるよう決定する。
 このように、端末200に設定された下りCC数が1つの場合(例えばCarrier aggregationによらない通信を行う場合)、制御部208は、応答信号生成例1と同様、1つの応答信号を生成するように応答信号生成部212に指示する一方、2次拡散部215に対して、PUCCHリソースに対応する、系列長4のウォルシュ符号系列を設定する。
 [端末200に設定された下りCC数が2つ以上の場合(図8A及び図8B)]
 端末200に設定された下りCC数が2つである場合に、いずれかの下り単位バンドにおいて下り割当制御情報を1つでも受信したときには、応答信号生成部212は、図8Aに示すように、2つの応答信号(ACK/NACK symbol1及びACK/NACK symbol2)を生成する。このとき、制御部208は、下り割当制御情報及び下り回線データの受信成否(ACK,NACK又はDTX)に基づいて、(-1,0)、(1,0)、(0,j)、(0,-j)のうちいずれかの位相点を2つの応答信号にそれぞれ設定する。
 また、端末200に設定された下りCC数が3つである場合に、いずれかの下り単位バンドにおいて下り割当制御情報を1つでも受信したときには、応答信号生成部212は、図8Bに示すように、2つの応答信号(ACK/NACK symbol1及びACK/NACK symbol2)を生成する。このとき、制御部208は、下り割当制御情報及び下り回線データの受信成否(ACK,NACK又はDTX)に基づいて、(-1,0)、(1,0)、(0,j)、(0,-j)のうちいずれかの位相点を2つの応答信号にそれぞれ設定する。
 例えば、図8Bにおいて、下り割当制御情報及び当該下り割当制御情報に対応する下り回線データの受信成否のパターン候補「NAD」は、端末200がPCCで(下り割当制御情報を受信し、かつ、)送信された下り回線データの復号に失敗(NACK)し、2つのSCCのうち第1の下り単位バンドで(下り割当制御情報を受信し、かつ、)送信された下り回線データの復号に成功(ACK)し、第2の下り単位バンドでは下り割当制御情報を受信しなかった状態(DTX)を示す。また、図8Bでは、「NAD」と、ACK/NACK symbol1の位相点(0,-j)及びACK/NACK symbol2の位相点(0,-j)とが対応付けられている。同様に、図8Bにおいて、パターン候補「ADD」は、端末200がPCCで(下り割当制御情報を受信し、かつ、)送信された下り回線データの復号に成功(ACK)し、2つのSCCの双方で下り割当制御情報を受信しなかった状態(DTX)を示す。また、図8Bでは、「ADD」と、ACK/NACK symbol1の位相点(-1,0)及びACK/NACK symbol2の位相点(-1,0)とが対応付けられている。同様にして、図8Bに示す、下り割当制御情報及び下り回線データの受信成否のその他のパターン候補と、応答信号の位相点とがそれぞれ対応付けられている。
 つまり、制御部208は、端末200宛ての下り割当制御情報及び下り回線データの受信成否(誤り検出結果)のパターン(状態)に基づいて、図8A又は図8Bに示す応答信号の位相点の設定ルールを用いて、応答信号(ACK/NACK symbol1及びACK/NACK symbol2)の位相点を決定する。
 また、端末200は、基地局100から予め通知されているPUCCHリソースを用いて、応答信号を送信する。例えば、制御部208は、基地局100から予め通知されているPUCCHリソースに対応する系列長4のウォルシュ符号系列(例えば、図1に示すW,W,W,W)のうち、前半2つの成分(系列長2)を第1の応答信号(ACK/NACK symbol1)を拡散する拡散符号(例えば、図3に示すW0,0,W0,1)として用い、後半2つの成分(系列長2)を第2の応答信号(ACK/NACK symbol2)を拡散する拡散符号(例えば、図3に示すW1,0,W1,1)として用いるよう決定する。
 このように、端末200に設定された下りCC数が2つ以上の場合(例えばCarrier aggregationによる通信を行う場合)、応答信号生成例1と同様、制御部208は、2つの応答信号を生成するように応答信号生成部212に指示する。また、制御部208は、2次拡散部215に対して、基地局100から予め通知されているPUCCHリソースに対応する系列長4のウォルシュ符号系列から、前半2つの成分及び後半2つの成分を取り出して、系列長2の2つのウォルシュ符号系列を設定する。
 ここで、応答信号生成例1と同様、Carrier aggregationによらない通信時(図7A)における下り割当制御情報及び下り回線データの受信成否の任意のパターンに対応付けられた1つの応答信号(ACK/NACK symbol1)の位相点と、Carrier aggregationによる通信時(図8A及び図8B)において、PCCでの受信成否のパターンがCarrier aggregationによらない通信時(図7A)における上記任意のパターンと同一であって、PCC以外の全てのSCCで下り割当制御情報を受信しなかった状態(DTX)である候補パターンに対応けられた2つの応答信号(ACK/NACK symbol1及びACK/NACK symbol2)のそれぞれの位相点と、が同一に設定される。
 例えば、Carrier aggregationによらない通信時(図7A)における任意のパターン「N」に対応付けられた1つの応答信号の位相点と、Carrier aggregationによる通信時(図8A及び図8B)において、PCCでの受信成否のパターンがCarrier aggregationによらない通信時(図7A)における上記任意のパターン(「N」)と同一であって、PCC以外の全てのSCCで下り割当制御情報を受信しなかった状態(DTX)である候補パターン(図8Aに示す「ND」及び図8Bに示す「NDD」)に対応けられた2つの応答信号のそれぞれの位相点と、が同一の位相点(1,0)になる。図7Aに示す「A」と、図8Aに示す「AD」及び図8Bに示す「ADD」との間についても同様にして、同一の位相点(-1,0)が設定される。
 また、応答信号生成例1と同様、Carrier aggregationによる通信時(図3)において、ACK/NACK symbol1の拡散に用いる拡散符号(W0,0,W0,1)及びACK/NACK symbol2の拡散に用いる拡散符号(W1,0,W1,1)のそれぞれは、Carrier aggregationによらない通信時(図1)においてACK/NACK symbol1の拡散に用いるウォルシュ符号系列(W,W,W,W)を分割して得られる部分系列となる。
 つまり、応答信号生成例1と同様、Carrier aggregationによらない通信時(図1及び図7A)における「N」(又は「A」)に対応するACK/NACK symbol1の送信波形と、Carrier aggregationによる通信時(図3、図8A及び図8B)における「ND」、「NDD」(又は「AD」、「ADD」)に対応するACK/NACK symbol1及びACK/NACK symbol2の送信波形と、は同一になる。
 これにより、応答信号生成例1と同様、「下りCC数の設定に関する認識違い」が生じている期間でも、基地局100と端末200との間で「応答信号の認識違い」が生じることを防ぐことができる。つまり、端末200に設定された下り単位バンド数の設定に関する認識違いが基地局100と端末200との間で発生している期間でも、端末200から基地局100に対して上り応答信号が正常に伝達される。
 更に、応答信号生成例2における応答信号の位相点の設定ルールでは、M(ただしMは2以上の自然数。図8Aでは2つ)の下り単位バンドを用いるCarrier aggregationによる通信時における、下り割当制御情報及び下り回線データの受信成否の任意のパターンに対応付けられた2つの応答信号の位相点のペアと、Mより大きいN(ただしNは自然数。図8Bでは3つ)の下り単位バンドを用いるCarrier aggregationによる通信時において、Carrier aggregationによらない通信時のM個(図8Aでは2つ)の下り単位バンドと同一の下り単位バンドでの上記受信成否のパターンが上記任意のパターンと同一であって、M個(図8Aでは2つ)の下り単位バンド以外の(N-M)個(図8A及び図8Bでは1つ)の全ての下り単位バンドで下り割当制御情報を受信しなかった状態(DTX)である候補パターンに対応付けられた2つの応答信号の位相点のペアと、が同一に設定される。
 ここで、端末200に2つの下り単位バンドが設定された場合(図8A)における下り割当制御情報及び下り回線データの受信成否を「XX」(Xは図8Aに示す「A」,「N」,「D」のいずれか)と表す。この場合、端末200に2つの下り単位バンドが設定された場合(図8A)における「XX」に対応する2つの応答信号の位相点のペアと、端末200に3つの下り単位バンドが設定された場合(図8B)における下り割当制御情報及び下り回線データの受信成否「XXD」に対応する2つの応答信号の位相点のペアと、が同一となる。例えば、図8Aに示すパターン候補「NN」(つまり、上記XX=NN)に対応付けられた2つの応答信号の位相点のペアと、図8Bに示すパターン候補「NND」に対応付けられた2つの応答信号の位相点のペアと、が同一の位相点(1,0)及び位相点(-1,0)のペアとなる。図8Aに示す「NN」以外のその他のパターン候補についても同様である。
 よって、応答信号生成例2では、Carrier aggregationによる通信時において端末200に設定される下りCC数が変更する場合に、「下りCC数の設定に関する認識違い」が基地局100と端末200との間で生じている期間でも、基地局100と端末200との間で「応答信号の認識違い」が生じることを防ぐことができる。
 このように、応答信号生成例2によれば、応答信号生成例1と同様、Carrier aggregationの有無の設定時における「下りCC数の設定に関する認識違い」が発生している期間でも、各下り割当制御情報及び下り回線データに対する受信成否(応答信号)の認識違いは発生しない。更に、応答信号生成例2によれば、Carrier aggregationによる通信の際の下りCC数の変更時における「下りCC数の設定に関する認識違い」が発生している期間でも、各下り割当制御情報及び下り回線データに対する受信成否(応答信号)の認識違いは発生しない。よって、Carrier aggregationの有無の設定時及びCarrier aggregationによる通信の際の下りCC数の変更時のいずれにおいて「下りCC数の設定に関する認識違い」が発生している期間でも、端末200から基地局100に対して上り応答信号が正常に伝達される。
 <応答信号生成例3>
 応答信号生成例3では、応答信号生成例2と同様、端末200が応答信号の送信に用いるべきPUCCHリソースが基地局100から予め通知されていることを前提とする。また、応答信号生成例3では、基地局100が例えば空間分割多重(SDM:Space Division Multiplexing)によって、1つの下り単位バンド内で2つの下り回線データを端末200に送信する点が、応答信号生成例1及び2と相違する。
 すなわち、基地局100は、1つの下り単位バンドにおいて2つの下り回線データをSDMによって送信する。ただし、同一の下り単位バンドで送信される2つの下り回線データ(SDMペアとなる2つの下り回線データ)は、同一の下り割当制御情報によって割当が通知される。すなわち、1つの下り割当制御情報が2つの下り回線データ(ただし、同一下り単位バンド内の2つの下り回線データ)に対応する。
 図9A及び図9Bは応答信号生成例3の説明に供する図である。図9A及び図9Bに示すように、端末200は、端末200に設定された下りCC数が1つであるか2つであるかに応じて、生成する応答信号(ACK/NACK symbol)の数及びウォルシュ符号系列の系列長を制御する。
 [端末200に設定された下りCC数が1つの場合(図9A)]
 端末200に設定された下りCC数が1つである場合に、1つの下り割当制御情報を受信したときには、応答信号生成部212は、図9Aに示すように、1つの応答信号(ACK/NACK symbol1)を生成する。
 このとき、制御部208は、受信した下り割当制御情報に対応する2つの下り回線データの受信成否(ACK又はNACK)に基づいて、(-1,0)、(1,0)、(0,j)、(0,-j)のうちいずれかの位相点を応答信号に設定する。例えば、図9Aにおいて、下り回線データの受信成否のパターン候補「NN」は、(下り割当制御情報を受信し、かつ、)同一の下り単位バンドで送信された2つの下り回線データの復号に双方とも失敗した状態を示し、ACK/NACK symbol1の位相点(1,0)に対応付けられている。同様に、図9Aにおいて、パターン候補「AN」は、(下り割当制御情報を受信し、かつ、)同一の下り単位バンドで送信された2つの下り回線データのうち、第1の下り回線データの復号には成功(ACK)したが、第2の下り回線データの復号には失敗(NACK)した状態を示し、ACK/NACK symbol1の位相点(0,j)に対応付けられている。図9Aに示すパターン候補「AA」及び「NA」についても同様である。
 また、前述の通り、下り割当制御情報は、SDMペアである2つの下り回線データに対して共通で送信されるので、端末200側で下り割当制御情報を受信しなかった場合には、下り回線データの受信成否状況は必ず「DD」(すなわち、第1、第2の下り回線データの双方に対応する下り割当制御情報を受信しなかった状態)となる。
 また、端末200は、応答信号生成例2と同様、基地局100から予め通知されているPUCCHリソースを用いて、応答信号を送信する。具体的には、制御部208は、基地局100から予め通知されているPUCCHリソースに対応する系列長4のウォルシュ符号系列(例えば、図1に示すW,W,W,W)を、応答信号(ACK/NACK symbol1)を拡散する拡散符号として用いるよう決定する。
 このように、端末200に設定された下りCC数が1つの場合(例えばCarrier aggregationによらない通信を行う場合)、制御部208は、1つの応答信号を生成するように応答信号生成部212に指示する一方、2次拡散部215に対して、PUCCHリソースに対応する、系列長4のウォルシュ符号系列を設定する。
 [端末200に設定された下りCC数が2つの場合(図9B)]
 端末200に設定された下りCC数が2つである場合に、いずれかの下り単位バンドにおいて下り割当制御情報を1つでも受信したときには、応答信号生成部212は、図9Bに示すように、2つの応答信号(ACK/NACK symbol1及びACK/NACK symbol2)を生成する。このとき、制御部208は、下り割当制御情報及び下り回線データの受信成否(ACK,NACK又はDTX)に基づいて、(-1,0)、(1,0)、(0,j)、(0,-j)のうちいずれかの位相点を2つの応答信号にそれぞれ設定する。
 例えば、図9Bにおいて、下り割当制御情報及び当該下り割当制御情報に対応する下り回線データの受信成否のパターン候補「NAAA」は、端末200が2つの下り単位バンド(PCC及びSCC)の双方で下り割当制御情報を受信し、第1の下り単位バンド(例えばPCC)では第1の下り回線データの復号に失敗(NACK)し、第2の下り回線データの復号に成功(ACK)し、第2の下り単位バンド(例えばSCC)では第1の下り回線データ及び第2の下り回線データの双方の復号に成功(ACK)した状態を示す。また、図9Bでは、「NAAA」と、ACK/NACK symbol1の位相点(0,-j)及びACK/NACK symbol2の位相点(0,j)とが対応付けられている。
 同様に、例えば、図9Bにおいて、パターン候補「AADD」は、端末200に設定された2つの下り単位バンドのうち、端末200が第1の下り単位バンド(例えばPCC)で下り割当制御情報を受信し、第1の下り回線データ及び第2の下り回線データの双方の復号に成功(ACK)し、第2の下り単位バンド(例えばSCC)で下り割当制御情報を受信しなかった状態を示す。また、図9Bでは、「AADD」と、ACK/NACK symbol1の位相点(-1,0)及びACK/NACK symbol2の位相点(-1,0)とが対応付けられている。
 同様にして、図9Bに示す、下り割当制御情報及び下り回線データの受信成否のその他のパターン候補と、2つの応答信号の位相点とがそれぞれ対応付けられている。ただし、前述の通り、SDMペアとなる2つの下り回線データは、同一の下り割当制御情報によって割当通知されるので、SDMペアとなる2つの下り回線データの一方のみがDTXとなる状況は発生しない。
 このように、制御部208は、端末200宛ての下り割当制御情報及び下り回線データの受信成否(誤り検出結果)のパターン(状態)に基づいて、図9Bに示す応答信号の位相点の設定ルールを用いて、応答信号(ACK/NACK symbol1及びACK/NACK symbol2)の位相点を決定する。
 また、端末200は、基地局100から予め通知されているPUCCHリソースに対応するウォルシュ符号系列を用いて、応答信号を送信する。例えば、制御部208は、基地局100から予め通知されているPUCCHリソースに対応する系列長4のウォルシュ符号系列(例えば、図1に示すW,W,W,W)のうち、前半2つの成分(系列長2)を第1の応答信号(ACK/NACK symbol1)を拡散する拡散符号(例えば、図3に示すW0,0,W0,1)として用い、後半2つの成分(系列長2)を第2の応答信号(ACK/NACK symbol2)を拡散する拡散符号(例えば、図3に示すW1,0,W1,1)として用いるよう決定する。
 このように、端末200に設定された下りCC数が2つの場合(例えばCarrier aggregationによる通信を行う場合)、制御部208は、2つの応答信号を生成するように応答信号生成部212に指示する。また、制御部208は、2次拡散部215に対して、基地局100から予め通知されているPUCCHリソースに対応する系列長4のウォルシュ符号系列から、前半2つの成分及び後半2つの成分を取り出して、系列長2の2つのウォルシュ符号系列を設定する。
 ここで、応答信号生成例1と同様、Carrier aggregationによらない通信時(図9A)における下り割当制御情報及び下り回線データの受信成否の任意のパターンに対応付けられた1つの応答信号(ACK/NACK symbol1)の位相点と、Carrier aggregationによる通信時(図9B)において、PCCでの受信成否のパターンがCarrier aggregationによらない通信時(図9A)における上記任意のパターンと同一であって、PCC以外のSCCで下り割当制御情報を受信しなかった状態(DTX)である候補パターンに対応けられた2つの応答信号(ACK/NACK symbol1及びACK/NACK symbol2)のそれぞれの位相点と、が同一に設定される。
 例えば、図9Bにおいて、図9Aに示す「NN」に対応付けられた応答信号(ACK/NACK symbol1)の位相点と、「NNDD」(PCCでは「NN」、SCCでは「DD」)に対応付けられた2つの応答信号(ACK/NACK symbol1及びACK/NACK symbol2)のそれぞれ位相点と、が同一の位相点(1,0)となる。図9Bに示す「NADD」,「AADD」又は「ANDD」と、図9Aに示す「NA」,「AA」又は「AN」とについても同様である。
 また、応答信号生成例1と同様、Carrier aggregationによる通信時(図3)において、ACK/NACK symbol1の拡散に用いる拡散符号(W0,0,W0,1)及びACK/NACK symbol2の拡散に用いる拡散符号(W1,0,W1,1)のそれぞれは、Carrier aggregationによらない通信時(図1)においてACK/NACK symbol1の拡散に用いるウォルシュ符号系列(W,W,W,W)を分割して得られる部分系列となる。
 つまり、応答信号生成例1と同様、Carrier aggregationによらない通信時(図1及び図9A)における「NN」(又は「NA」,「AA」,「AN」)に対応するACK/NACK symbol1の送信波形と、Carrier aggregationによる通信時(図3及び図9B)における「NNDD」(又は「NADD」,「AADD」,「ANDD」)に対応するACK/NACK symbol1及びACK/NACK symbol2の送信波形と、は同一になる。
 これにより、応答信号生成例1と同様、「下りCC数の設定に関する認識違い」が生じている期間でも、基地局100と端末200との間で「応答信号の認識違い」が生じることを防ぐことができる。つまり、下り回線においてSDMが適用される場合(1つの下り単位バンドにおいて2つの下り回線データをSDMによって送信する場合)において、端末200に設定された下り単位バンド数の設定に関する認識違いが基地局100と端末200との間で発生している期間でも、端末200から基地局100に対して上り応答信号が正常に伝達される。
 以上、端末200における応答信号生成例1~3について説明した。
 こうすることで、基地局が上位レイヤシグナリングを用いて、端末に対するCarrier aggregationの設定を切り替える場合に、端末に設定された下り単位バンド数の設定に関する認識違いが基地局と端末との間で発生している期間でも、端末から基地局へ上り応答信号を正常に伝達できる。
 以上、本発明の実施の形態について説明した。
 なお、上記実施の形態では、端末側で認識された1つのPUCCHリソースに関連付けて、2つのACK/NACK symbolを送信する場合について説明した。しかし、端末側で複数のPUCCHリソースを認識し、更に、いずれのPUCCHリソースに関連付けて2つのACK/NACK symbolを送信するかという、「リソースの選択状況」によって追加の情報を基地局に伝達してもよい。すなわち、上記実施の形態は、所謂Channel selection(Resource selection)と併用することが可能である。
 また、上記実施の形態では、PUCCHリソースにおける1次拡散にZAC系列を用い、2次拡散に直交符号系列としてウォルシュ系列とDFT系列の組を用いる場合について説明した。しかし、本発明では、1次拡散には、ZAC系列以外の、互いに異なる循環シフト量により互いに分離可能な系列を用いてもよい。例えば、GCL(Generalized Chirp like)系列、CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto Correlation)系列、ZC(Zadoff-Chu)系列、M系列及び直交ゴールド符号系列等のPN系列、又は、コンピュータによってランダムに生成された時間軸上での自己相関特性が急峻な系列等を1次拡散に用いてもよい。また、2次拡散には、互いに直交する系列、又は、互いにほぼ直交すると見なせる系列であればいかなる系列を直交符号系列として用いてもよい。以上の説明では、ZAC系列の循環シフト量と直交符号系列の系列番号とによって応答信号のリソース(例えば、PUCCHリソース)が定義されている。
 また、上記実施の形態では、基地局100の制御部101は、下り回線データと当該下り回線データに対する下り割当制御情報とを同一の下り単位バンドにマッピングするよう制御するとしたが、これに限定されない。すなわち、下り回線データと当該下り回線データに対する下り割当制御情報とが別の下り単位バンドにマッピングされていても、下り割当制御情報と下り回線データとの対応関係が明確であれば、実施の形態で説明した技術を適用できる。
 また、本実施の形態では、端末側の処理の順番として、1次拡散、2次拡散の後に、IFFT変換を行う場合について説明した。しかし、これらの処理の順番はこれに限定されない。1次拡散処理の後段にIFFT処理がある限り、2次拡散処理の場所はどこにあっても等価な結果が得られる。
 また、上記実施の形態ではアンテナとして説明したが、本発明はアンテナポート(antenna port)でも同様に適用できる。
 アンテナポートとは、1本又は複数の物理アンテナから構成される、論理的なアンテナを指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。
 例えば3GPP LTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、基地局が異なる参照信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されている。
 また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 また、上記実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアでも実現することも可能である。
 また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部又は全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 2010年5月19日出願の特願2010-115468の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明は、移動体通信システム等に適用することができる。
 100 基地局
 101,208 制御部
 102 制御情報生成部
 103,105 符号化部
 104,107,213 変調部
 106 データ送信制御部
 108 マッピング部
 109,216 IFFT部
 110,217 CP付加部
 111,218 無線送信部
 112,201 無線受信部
 113,202 CP除去部
 114 PUCCH抽出部
 115 逆拡散部
 116 系列制御部
 117 相関処理部
 118,207 判定部
 119 再送制御信号生成部
 200 端末
 203 FFT部
 204 抽出部
 205,209 復調部
 206,210 復号部
 211 CRC部
 212 応答信号生成部
 214 1次拡散部
 215 2次拡散部

Claims (3)

  1.  基本単位バンドを含む複数の単位バンドを用いた基地局装置との第1の通信又は前記基本単位バンドのみを用いた前記基地局装置との第2の通信において、少なくとも一つの前記単位バンドの制御チャネルで送信された割当制御情報とデータチャネルで送信されたデータと、を受信する受信部と、
     前記第2の通信の場合、前記基本単位バンドの前記データの受信成否を示す1つの応答信号を生成し、前記第1の通信の場合、前記複数の単位バンドのそれぞれの前記割当制御情報及び前記データの受信成否を示す2つの応答信号を生成する生成部と、
     前記第2の通信の場合、第1の系列を前記1つの応答信号に乗算し、前記第1の通信の場合、前記第1の系列を分割した第2の系列及び第3の系列を、前記2つの応答信号にそれぞれ乗算する系列乗算部と、を具備し、
     前記割当制御情報及び前記データの受信成否は、前記応答信号の位相点で示され、前記第2の通信において、前記基本単位バンドに対する前記受信成否を示す前記1つの応答信号の位相点と、前記第1の通信において、前記第2の通信における前記基本単位バンドに対する前記受信成否と同じ、前記基本単位バンドに対する前記受信成否と、前記基本単位バンド以外の単位バンドで前記割当制御情報を受信しなかった状態である前記受信成否を示す前記2つの応答信号のそれぞれの位相点と、が同一である、
     端末装置。
  2.  M(ただしMは2以上の自然数)個の単位バンドを用いる前記第1の通信において、前記M個の単位バンドのそれぞれに対する前記受信成否を示す前記2つの応答信号の位相点のペアと、前記Mよりも大きいN(ただしNは自然数)個の単位バンドを用いる前記第1の通信において、前記M個の単位バンドを用いる前記第1の通信における前記M個の単位バンドのそれぞれに対する前記受信成否と同じ、前記M個の単位バンドと同一の単位バンドのそれぞれに対する前記受信成否と、前記M個の単位バンド以外の(N-M)個の全ての単位バンドで前記割当制御情報を受信しなかった状態である前記受信成否を示す前記2つの応答信号の位相点のペアと、が同一である、
     請求項1記載の端末装置。
  3.  基本単位バンドを含む複数の単位バンドを用いた基地局装置との第1の通信又は前記基本単位バンドのみを用いた前記基地局装置との第2の通信において、
     少なくとも一つの前記単位バンドの制御チャネルで送信された割当制御情報と、データチャネルで送信されたデータと、を受信し、
     前記第2の通信の場合、前記基本単位バンドの前記データの受信成否を示す1つの応答信号を生成し、前記第1の通信の場合、前記複数の単位バンドのそれぞれの前記割当制御情報及び前記データの受信成否を示す2つの応答信号を生成し、
     前記第2の通信の場合、第1の系列を前記1つの応答信号に乗算し、前記第1の通信の場合、前記第1の系列を分割した第2の系列及び第3の系列を、前記2つの応答信号にそれぞれ乗算し、
     前記割当制御情報及び前記データの受信成否は、前記応答信号の位相点で示され、前記第2の通信において、前記基本単位バンドに対する前記受信成否を示す前記1つの応答信号の位相点と、前記第1の通信において、前記第2の通信における前記基本単位バンドに対する前記受信成否と同じ、前記基本単位バンドに対する前記受信成否と、前記基本単位バンド以外の単位バンドで前記割当制御情報を受信しなかった状態である前記受信成否を示す前記2つの応答信号のそれぞれの位相点と、が同一である、
     応答信号送信方法。
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