WO2011155344A1 - 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路 - Google Patents

無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路 Download PDF

Info

Publication number
WO2011155344A1
WO2011155344A1 PCT/JP2011/062180 JP2011062180W WO2011155344A1 WO 2011155344 A1 WO2011155344 A1 WO 2011155344A1 JP 2011062180 W JP2011062180 W JP 2011062180W WO 2011155344 A1 WO2011155344 A1 WO 2011155344A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
station apparatus
ack
nack
mobile station
base station
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/062180
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔一 鈴木
陽介 秋元
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Publication of WO2011155344A1 publication Critical patent/WO2011155344A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0027Scheduling of signalling, e.g. occurrence thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication system, a base station apparatus, a mobile station apparatus, a radio communication method, and an integrated circuit.
  • the third generation partnership project (3rd Generation Generation) is the evolution of wireless access methods and wireless networks for cellular mobile communications (hereinafter referred to as "Long Term Evolution (LTE)” or “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUTRA)”).
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • OFDM Orthogonal frequency division multiplexing
  • OFDM Orthogonal Division Multiplexing
  • uplink wireless communication method from the mobile station device to the base station device
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Division Multiple Access
  • an ACK (Acknowledgement) / NACK (Negative Acknowledgement) indicating whether or not the mobile station apparatus has successfully decoded downlink data received on a physical downlink shared channel (Physical Downlink Control Channel: PDCCH) is a physical uplink. It is transmitted using a link control channel (Physical-Uplink Control Channel: PUCCH) or a physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel: PUSCH).
  • PUCCH Physical-Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • LTE-A Long ⁇ Term Evolution-Advanced
  • A-EUTRA Advanced Evolved Universal Terrestrial Radio
  • LTE-A base station apparatus performs radio communication simultaneously with both LTE-A and LTE mobile station apparatuses
  • LTE-A mobile station apparatus performs radio communication with both LTE-A and LTE base station apparatuses.
  • LTE-A uses the same channel structure as LTE.
  • LTE-A uses a plurality of frequency bands having the same channel structure as LTE (hereinafter referred to as “carrier element (Carrier Component: CC)” or “component carrier (Component Carrier: CC))”.
  • carrier element Carrier Component: CC
  • Component Carrier Component Carrier: CC
  • a technique used as one frequency band (wide frequency band) has been proposed.
  • the base station apparatus arranges one PDSCH for each downlink component carrier, and simultaneously transmits a plurality of PDSCHs to the mobile station apparatus.
  • Non-Patent Document 1 when a mobile station apparatus simultaneously receives and transmits a plurality of ACK / NACK for each of a plurality of PDSCHs to a base station apparatus, one selected from a plurality of PUSCHs transmitted by the mobile station apparatus It is described that uplink data and a plurality of ACK / NACK are transmitted together using PUSCH.
  • MIMO SM Multiple Input Multiple Multiple Output Spatial Multiplexing
  • UL-SCH Uplink Shared Channel
  • Non-Patent Document 2 proposes assigning a bit string after channel coding to each layer as a method for creating a copy of control information.
  • ACK / NACK for a plurality of PDSCHs received by a plurality of downlink component carriers is transmitted with one PUSCH.
  • specific methods such as a method of encoding ACK / NACK and a method of determining the number of modulation symbols used for transmission of ACK / NACK are not disclosed.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to improve efficiency when a mobile station apparatus transmits ACK / NACK for a plurality of PDSCHs received by a plurality of downlink component carriers using one PUSCH.
  • a wireless communication system, a base station apparatus, a mobile station apparatus, a wireless communication method, and an integrated circuit that process ACK / NACK are provided.
  • the radio communication system of the present invention is a radio communication system in which a mobile station apparatus transmits ACK / NACK corresponding to each transport block that can be received from the base station apparatus by a plurality of downlink component carriers to the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus According to the number of downlink component carriers set by the base station apparatus and the number of transport blocks receivable from the base station apparatus by the set downlink component carrier, When the number of ACK / NACK bits to be transmitted to the base station apparatus is determined and the transport block is detected, a value indicating ACK or NACK in the ACK / NACK bit corresponding to the detected transport block Set the transport If it does not detect the block is characterized by setting the predetermined value to bits of the ACK / NACK corresponding to the transport block you were not the detected.
  • the present invention provides the set downlink when the mobile station apparatus does not receive a physical downlink shared channel on the set downlink component carrier.
  • a predetermined value is set to the ACK / NACK bits corresponding to all transport blocks related to the component carrier.
  • the wireless communication system of the present invention is characterized in that the predetermined value is a value indicating NACK.
  • the mobile station apparatus connects the ACK / NACK bits based on a component carrier number associated with a transport block corresponding to the ACK / NACK bits. It is characterized by doing.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that transmits ACK / NACK corresponding to each transport block that can be received from the base station apparatus by a plurality of downlink component carriers to the base station apparatus.
  • a value indicating ACK or NACK is set in the ACK / NACK bit corresponding to the detected transport block, and the transport block If it is not detected, Is characterized by setting a predetermined value to bits of the ACK / NACK corresponding to the transport block was not.
  • the mobile station apparatus of the present invention is characterized in that the predetermined value is a value indicating NACK.
  • the mobile station apparatus of the present invention is characterized in that the ACK / NACK bits are concatenated based on a component carrier number associated with a transport block corresponding to the ACK / NACK bits. .
  • the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that receives from the mobile station apparatus ACK / NACK corresponding to each transport block that can be transmitted to the mobile station apparatus using a plurality of downlink component carriers.
  • the ACK / NACK received from the mobile station apparatus according to the number of downlink component carriers set to the mobile station apparatus and the number of transport blocks that can be transmitted to the mobile station apparatus by the set downlink component carrier ACK / NACK reception processing is performed assuming that a predetermined value is set in the ACK / NACK bit corresponding to the transport block that has not been transmitted to the mobile station apparatus. It is a feature.
  • the base station apparatus of the present invention when the physical downlink shared channel is not transmitted on the configured downlink component carrier, includes all the transport blocks related to the configured downlink component carrier.
  • the ACK / NACK reception process is performed assuming that a predetermined value is set in the corresponding ACK / NACK bit.
  • the base station apparatus of the present invention is characterized in that the predetermined value is a value indicating NACK.
  • the radio communication method of the present invention is used for a mobile station apparatus that transmits ACK / NACK corresponding to each transport block that can be received from the base station apparatus by a plurality of downlink component carriers to the base station apparatus.
  • the base station according to the number of downlink component carriers set by the base station device and the number of transport blocks receivable from the base station device by the set downlink component carrier
  • the step of setting If it does not detect the transport block is characterized by having a step of setting a predetermined value to bits of the ACK / NACK corresponding to the transport block was not the detected.
  • the radio communication method of the present invention is used for a base station apparatus that receives from the mobile station apparatus ACK / NACK corresponding to each transport block that can be transmitted to the mobile station apparatus using a plurality of downlink component carriers.
  • the mobile station device Determining the number of bits of the ACK / NACK to be received, and assuming that a predetermined value is set in the bits of the ACK / NACK corresponding to the transport block not transmitted to the mobile station apparatus. Having a step of receiving NACK It is a symptom.
  • the integrated circuit of the present invention is used in a mobile station apparatus that transmits ACK / NACK corresponding to each transport block that can be received from the base station apparatus by a plurality of downlink component carriers to the base station apparatus.
  • the integrated circuit according to the number of downlink component carriers set by the base station apparatus and the number of transport blocks receivable from the base station apparatus by the set downlink component carrier, to the base station apparatus
  • a value indicating ACK or NACK is set in the ACK / NACK bit corresponding to the detected transport block; Do not detect the transport block
  • Tsu is characterized by setting the predetermined value to bits of the ACK / NACK corresponding to the transport block was not the detected.
  • the integrated circuit of the present invention is used for a base station apparatus that receives from the mobile station apparatus ACK / NACK corresponding to each transport block that can be transmitted to the mobile station apparatus using a plurality of downlink component carriers.
  • receiving from the mobile station apparatus according to the number of downlink component carriers set to the mobile station apparatus and the number of transport blocks that can be transmitted to the mobile station apparatus by the set downlink component carrier The number of ACK / NACK bits is determined, and the ACK / NACK is received assuming that a predetermined value is set in the ACK / NACK bit corresponding to the transport block that has not been transmitted to the mobile station apparatus. Controlling the processing of the base station apparatus
  • the mobile station apparatus when an ACK / NACK for a plurality of PDSCHs received by a plurality of downlink component carriers is transmitted by one PUSCH, the mobile station apparatus can efficiently process the ACK / NACK.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of the wireless communication system of the present invention.
  • the radio communication system includes mobile station apparatuses 1 A to 1 C and a base station apparatus 3.
  • FIG. 1 shows a synchronization signal (Synchronization signal: SS), downlink reference signal (Downlink Signal: DL RS), physical broadcast channel in wireless communication (downlink) from the base station device 3 to the mobile station devices 1A to 1C.
  • SS Synchronization signal
  • DL RS downlink reference signal
  • downlink downlink Signal
  • Physical Broadcast Channel PBCH
  • Physical Downlink Control Channel Physical Downlink Control Channel: PDCCH
  • Physical Downlink Shared Channel Physical Downlink Shared Channel
  • Physical Multicast Channel Physical Multicast Channel
  • PCFICH Physical Control Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid ARQ Indicator Channel
  • FIG. 1 shows uplink reference signals (Uplink Reference Signal: UL RS), physical uplink control channel (Physical Uplink Control Channel: PUCCH) in wireless communication (uplink) from the mobile station devices 1A to 1C to the base station device 3. ), A physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel: PUSCH), and a physical random access channel (Physical Random Access Channel: PRACH).
  • UL RS Uplink Reference Signal
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the synchronization signal is a signal used for the mobile station apparatus 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the downlink reference signal is used by the mobile station apparatus 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain, the mobile station apparatus 1 is used to measure downlink reception quality, or the mobile station This is a signal used by the device 1 to perform PDSCH or PDCCH propagation path correction.
  • PBCH is a physical channel used for broadcasting control parameters (system information) (Broadcast Channel: BCH) commonly used in the mobile station apparatus 1.
  • BCH Broadcast Channel
  • PBCH is transmitted at intervals of 40 ms.
  • the mobile station apparatus 1 performs blind detection (blind detection) at 40 ms intervals.
  • the PDCCH is a physical channel used for transmitting downlink control information (Downlink Control Information: DCI) such as downlink assignment (also referred to as downlink assignment or downlink grant) and uplink grant (uplink grant).
  • DCI Downlink Control Information
  • the downlink assignment includes information on modulation scheme and coding rate for PDSCH (Modulation & Coding Scheme: MCS), information indicating radio resource allocation, and the like.
  • MCS Modulation & Coding Scheme
  • the uplink grant is composed of information on the modulation scheme and coding rate for PUSCH, information indicating radio resource allocation, and the like.
  • the format of the downlink control information is called a DCI format (DCIDformat).
  • the DCI format of the downlink assignment is a DCI format 1A used when the base station apparatus 3 transmits PDSCH using one transmission antenna port or transmission diversity, and the base station apparatus 3 transmits MIMO SM (Multiple Input Multiple to the PDSCH.
  • DCI format 2 used when transmitting a plurality of downlink data using (Output ⁇ ⁇ Spatial Multiplexing) is prepared.
  • MIMO SM is a technology in which a plurality of signals are multiplexed and transmitted / received on a plurality of spatial dimension channels realized by a plurality of transmission antenna ports and a plurality of reception antenna ports.
  • the antenna port indicates a logical antenna used for signal processing, and one antenna port may be configured by one physical antenna or may be configured by a plurality of physical antennas. Also good.
  • a process for forming an appropriate spatial channel (referred to as precoding) is performed for a plurality of signals, and the plurality of signals subjected to the precoding process are processed. Are transmitted using a plurality of transmission antennas.
  • processing for appropriately separating signals multiplexed on a spatial dimension channel from a plurality of signals received using a plurality of receiving antennas is performed.
  • PDSCH is a physical channel that is not broadcast on paging information (Paging Channel: PCH) or PBCH, that is, used to transmit system information other than BCH and downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • the PMCH is a physical channel used for transmitting information (Multicast Channel: MCH) related to MBMS (Multimedia Broadcast and Multicast Service).
  • PCFICH is a physical channel used for transmitting information indicating an area where the PDCCH is arranged.
  • the PHICH is a physical channel used for transmitting a HARQ indicator indicating success or failure of decoding of uplink data received by the base station apparatus 3.
  • the HARQ indicator indicates ACK (ACKnowledgement), and the base station apparatus 3 decodes at least one uplink data included in the PUSCH. If it fails, the HARQ indicator indicates NACK (Negative ACKnowledgement).
  • ACK acknowledgement
  • NACK Negative ACKnowledgement
  • the uplink reference signal is used for the base station device 3 to synchronize the uplink time domain, the base station device 3 is used to measure uplink reception quality, or the base station device 3 It is a signal used to perform propagation channel correction for PUSCH and PUCCH.
  • the uplink reference signal is subjected to code spreading using a CAZAC (Constant-Amplitude-and-Zero-Auto-Correlation) sequence in radio resources divided assuming SC-FDMA.
  • CAZAC Constant-Amplitude-and-Zero-Auto-Correlation
  • the CAZAC sequence is a sequence having a constant amplitude and excellent autocorrelation characteristics in the time domain and the frequency domain. Since the amplitude is constant in the time domain, it is possible to keep PAPR (Peak to Average Power to Ratio) low.
  • a cyclic delay is applied to the DMRS in the time domain. This cyclic delay in the time domain is called a cyclic shift.
  • the cyclic shift corresponds to the phase rotation of the CAZAC sequence in sub-carrier units in the frequency domain.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • OCC Orthogonal Cover ⁇ ⁇ Code
  • the PUCCH includes channel quality information (Channel Quality Information) indicating downlink channel quality, a scheduling request (Scheduling Request: SR) indicating a request for allocation of uplink radio resources, and downlink data received by the mobile station apparatus 1. It is a physical channel used for transmitting uplink control information (Uplink Control Information: UCI) that is information used for communication control, such as ACK / NACK indicating success or failure of decoding.
  • Channel Quality Information Channel Quality Information
  • SR scheduling request
  • UCI Uplink Control Information
  • the channel quality information includes a channel quality index (Channel Quality Indicator: CQI), a rank index (Rank Indicator: RI), and a precoding matrix index (Predocing Matrix Indicator: PMI).
  • CQI is information indicating channel quality for changing radio transmission parameters such as an error correction scheme of a downlink physical channel, an error correction coding rate, and a data modulation multi-level number.
  • the RI is a signal sequence unit (stream) that pre-processes a transmission signal sequence that the mobile station apparatus 1 requests the base station apparatus 3 in advance when a plurality of downlink data is spatially multiplexed in the downlink using the MIMO SM scheme.
  • PMI is precoding information that preprocesses a transmission signal sequence that the mobile station apparatus 1 requests the base station apparatus 3 when performing spatial multiplexing transmission using the MIMO SM scheme.
  • the PUSCH is a physical channel used for transmitting uplink data and uplink control information.
  • PRACH is a physical channel used for transmitting a random access preamble.
  • the PRACH is mainly used for the mobile station apparatus 1 to synchronize with the base station apparatus 3 in the time domain, and is also used for initial access, handover, reconnection request, and uplink radio resource allocation request. It is done.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the frequency band aggregation processing of the present invention.
  • the horizontal axis represents the frequency domain
  • the vertical axis represents the time domain.
  • the downlink subframe D1 includes four downlink component carriers (DL CC-1; Downlink Component Carrier-1, DL CC-2, DL CC-3, DL) having a bandwidth of 20 MHz. It is composed of DL CC-4) subframes.
  • Each subframe of the downlink component carrier includes a region where PHICH, PCFICH, and PDCCH indicated by a hatched region and a region where PDSCH indicated by a dot-hatched region is provided. .
  • PHICH, PCFICH, and PDCCH are frequency multiplexed and / or time multiplexed.
  • the region where PHICH, PCFICH and PDCCH are frequency multiplexed and / or time multiplexed and the region where PDSCH is arranged are time multiplexed.
  • the uplink subframe U1 includes three uplink component carriers (UL-CC-1; Uplink Component-Carrier-1, UL-CC-2, UL-CC-3) having a bandwidth of 20 MHz.
  • UL-CC-1 Uplink Component-Carrier-1, UL-CC-2, UL-CC-3
  • a region where a PUCCH indicated by a gray hatched region and a region where a PUSCH indicated by a horizontal hatched region is arranged are frequency-multiplexed. .
  • the mobile station apparatus 1 first performs initial access with the base station apparatus 3 using any one set of downlink component carrier and uplink component carrier.
  • the base station apparatus 3 uses the RRC signal (Radio Resource Control signal) transmitted using the PDSCH of the downlink component carrier that the mobile station device 1 has made initial access to set the downlink component carrier set for the mobile station device 1.
  • RRC signal Radio Resource Control signal
  • an uplink component carrier hereinafter, referred to as “configured component (carrier)”.
  • the base station apparatus 3 selects a downlink component carrier used for downlink communication from among the set downlink component carriers and / or an uplink component carrier used for uplink communication from among the set uplink component carriers.
  • the activation command (activation command) to be shown is notified using PDCCH or MAC (Medium Access Control) CE (Control Element).
  • Informing the mobile station device 1 that the component carrier is used for communication by the activation command by the base station device 3 is referred to as activating the component carrier.
  • Informing the mobile station device 1 that the component carrier is not used for communication by the activation command is referred to as deactivating the component carrier.
  • the base station apparatus 3 moves the downlink primary component carrier (downlink primary component carrier: DL PCC) and uplink component carrier uplink primary component carrier: UL PCC) from among the configured downlink component carrier and uplink component carrier.
  • DL PCC downlink primary component carrier
  • UL PCC uplink component carrier uplink primary component carrier
  • the uplink control information is transmitted on the PUCCH of the uplink primary component carrier and / or the PUSCH of any one of the configured uplink component carriers.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of a downlink radio frame according to the present invention.
  • the horizontal axis is the time domain
  • the vertical axis is the frequency domain.
  • the downlink radio frame includes a plurality of downlink physical resource block (Physical Resource Block; PRB) pairs (for example, an area surrounded by a broken line in FIG. 3).
  • PRB Physical Resource Block
  • One downlink physical resource block pair is composed of two downlink physical resource blocks (PRB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One downlink physical resource block (unit surrounded by a thick line in FIG. 3) is composed of 12 subcarriers (15 kHz) in the frequency domain, and 7 OFDMs (Orthogonal Frequency Frequency Division) in the time domain. Multiplexing) symbol (71 ⁇ s).
  • TITTI Transmit Time Interval
  • a plurality of downlink physical resource blocks are arranged according to the bandwidth of the downlink component carrier.
  • a unit composed of one subcarrier and one OFDM symbol is referred to as a downlink resource element.
  • PDCCH Physical channels allocated to the downlink
  • PCFICH Physical channels allocated to the downlink
  • PHICH Physical channels allocated to the downlink
  • PDSCH Downlink reference signal
  • a downlink reference signal a downlink reference signal, and the like
  • PDCCH is arranged from the OFDM symbol at the head of the subframe (the area hatched with a left oblique line in FIG. 3).
  • the number of OFDM symbols in which the PDCCH is arranged is different for each subframe, and information indicating the number of OFDM symbols in which the PDCCH is arranged is broadcast by PCFICH.
  • a plurality of PDCCHs are frequency multiplexed and time multiplexed.
  • PCFICH is arranged in the first OFDM symbol of the subframe and is frequency-multiplexed with PDCCH.
  • the PHICH is frequency-multiplexed within the same OFDM symbol as the PDCCH (the area hatched with grid lines in FIG. 3).
  • the PHICH may be arranged only in the first OFDM symbol of the subframe, or may be arranged dispersed in a plurality of OFDM symbols in which the PDCCH is arranged.
  • a plurality of PHICHs are frequency multiplexed and code multiplexed.
  • the mobile station apparatus 1 receives HARQ feedback for this PUSCH in a PHICH of a downlink subframe after a predetermined time (for example, 4 ms, 4 subframes, 4 TTIs) after transmitting the PUSCH.
  • a predetermined time for example, 4 ms, 4 subframes, 4 TTIs
  • PDSCH is arranged in an OFDM symbol other than the OFDM symbol in which PDCCH, PCFICH, and PHICH are arranged in a subframe (in FIG. 3, a region that is not hatched).
  • PDSCH radio resource allocation is indicated to the mobile station apparatus 1 using downlink assignment.
  • the radio resources of the PDSCH are arranged in the same downlink subframe as that of the PDCCH including the downlink assignment indicating the PDSCH assignment in the time domain.
  • PDSCH and PDCCH corresponding to this PDSCH are arranged on the same or different downlink component carriers.
  • a subframe of each downlink component carrier a plurality of PDSCHs are frequency-multiplexed and spatially multiplexed.
  • the downlink reference signal is not shown in FIG. 3 for simplicity of explanation, but the downlink reference signal is distributed and arranged in the frequency domain and the time domain.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing an example of the configuration of an uplink radio frame according to the present invention.
  • the horizontal axis is the time domain
  • the vertical axis is the frequency domain.
  • the uplink radio frame is composed of a plurality of uplink physical resource block pairs (for example, an area surrounded by a broken line in FIG. 4).
  • One uplink physical resource block pair is composed of two uplink physical resource blocks (PRB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One uplink physical resource block (unit surrounded by a thick line in FIG. 3) is composed of 12 subcarriers in the frequency domain, and is composed of 7 SC-FDMA symbols (71 ⁇ s) in the time domain. Composed.
  • a slot (0.5 ms) composed of seven SC-FDMA (Single-Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols (71 ⁇ s), a subframe (1 ms) composed of two slots, 10
  • a radio frame (10 ms) composed of subframes. 1 ms, which is the same time interval as the subframe, is also referred to as a transmission time interval (Transmit Time Interval: TITTI).
  • TITTI Transmit Time Interval
  • a plurality of uplink physical resource blocks are arranged according to the bandwidth of the uplink component carrier.
  • a unit composed of one subcarrier and one SC-FDMA symbol is referred to as an uplink resource element.
  • PUCCH, PUSCH, PRACH, an uplink reference signal, etc. are arrange
  • the PUCCH is arranged in uplink physical resource blocks (regions hatched with left diagonal lines) at both ends of the uplink band.
  • a plurality of PUCCHs are frequency multiplexed and code multiplexed.
  • the PUSCH is arranged in an uplink physical resource block pair (an area that is not hatched) other than the uplink physical resource block in which the PUCCH is arranged.
  • PUSCH radio resources are allocated using an uplink grant, and after a predetermined time from a downlink subframe in which a PDCCH including the uplink grant is arranged (for example, 4 ms later, 4 subframes later, 4 TTI later) Are arranged in uplink subframes.
  • a plurality of PUSCHs are frequency multiplexed and spatially multiplexed.
  • the uplink reference signal is time-multiplexed with PUCCH and PUSCH.
  • DMRS time-multiplexed with PUSCH is arranged in the fourth and eleventh SC-FDMA symbols in the subframe.
  • the uplink reference signal is time-multiplexed with PUSCH and PUCCH and transmitted.
  • the uplink reference signal is arranged in the same frequency band to which the PUSCH is assigned in the frequency domain, and is assigned to the fourth and eleventh SC-FDMA symbols in the time domain. Be placed.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a method of simultaneously transmitting uplink data and uplink control information using the PUSCH of the present invention.
  • the horizontal axis represents the time domain
  • the vertical axis represents the arrangement of modulation symbol sequences to be mapped, and does not correspond to the frequency axis, but is subjected to DFT processing for each SC-FDMA symbol, It is mapped to the resource allocated in.
  • ACK / NACK uplink data
  • CQI / PMI modulation symbols are time-multiplexed, converted into frequency domain signals by DFT processing, and then uplink grants. It shows that it is arranged in the allocated frequency band.
  • ACK / NACK modulation symbols are arranged in the third, fifth, tenth and twelfth SC-FDMA symbols.
  • RI modulation symbols are arranged in the second, sixth, ninth and thirteenth SC-FDMA symbols.
  • CQI / PMI and uplink data modulation symbols are first arranged in order from the smallest SC-FDMA symbol number to the largest. Note that uplink data, ACK / NACK, CQI / PMI, and RI are individually encoded with the same or different encoding, modulated by a common modulation scheme, and the modulation symbols are rearranged as shown in FIG.
  • the encoded ACK / NACK, uplink data, and other bits divided into the number of modulation multi-level bits may be regarded as modulation symbols and rearranged as shown in FIG.
  • the number of ACK / NACK bits used when transmitting ACK / NACK on the PUSCH includes the number of downlink component carriers in which the mobile station apparatus 1 is set in the base station apparatus 3 and one PDSCH. It is a value obtained by multiplying the maximum number of downlink data that can be multiplexed.
  • the mobile station apparatus 1 When three downlink component carriers are set and up to two downlink data can be spatially multiplexed on one PDSCH, the mobile station apparatus 1 generates 6-bit ACK / NACK. That is, one bit of ACK / NACK is generated for each downlink data received by the downlink component carrier.
  • the number of ACK / NACK bits may be a value obtained by multiplying the number of activated downlink component carriers by the maximum number of downlink data that can be spatially multiplexed on one PDSCH. Thereby, it is possible to reduce the number of ACK / NACK bits and the number of modulation symbols of ACK / NACK for a deactivated downlink component carrier in which no downlink data is transmitted.
  • the ACK / NACK bit for the configured downlink component that has not received the PDSCH is set to a predetermined value.
  • the ACK / NACK bit for the configured downlink component that has not received the PDSCH is set to a predetermined value.
  • the mobile station device 1 successfully decodes two downlink data received by the first configured downlink component carrier among the three configured downlink component carriers, and the second configured downlink component carrier When the downlink component data is not received by the link component carrier and decoding of one downlink data received by the third configured downlink component carrier fails, the mobile station apparatus 1 uses 6 bits of “11yy0y”. ACK / NACK sequence is generated.
  • the bit value is set to 1, and in the case of NACK, the bit value is set to 0. If no downlink data is received, the bit value is set to y (y is a predetermined value of 0 or 1).
  • the base station apparatus 3 transmits the downlink data to the mobile station apparatus 1 by setting the ACK / NACK bit to a predetermined value. Since it can be seen that the ACK / NACK for the downlink component carrier that has not been set is set to a predetermined value, the ACK / NACK reception accuracy for the downlink data transmitted to the remaining mobile station apparatus 1 is improved.
  • the base station apparatus 3 By determining the order in which the mobile station apparatus 1 arranges the ACK / NACK bits, the base station apparatus 3 correctly determines which downlink component carrier the ACK / NACK bits are for the downlink data transmitted. Can be recognized.
  • the base station device 3 sets a downlink component carrier in the mobile station device 1
  • the base station device 3 sets the number of the downlink component carrier and notifies the mobile station device 1.
  • the mobile station apparatus 1 arranges bits in ACK / NACK in order from the smallest downlink component carrier number set in the base station apparatus 3.
  • the mobile station apparatus 1 may first arrange ACK / NACK for downlink data received by the downlink primary component carrier, and then arrange ACK / NACK for downlink data received by other than the downlink primary component carrier.
  • ACK / NACK is channel-coded using a Reed-Muller code or the like, and ACK / NACK encoded bits are generated.
  • encoded bits having a predetermined value are inserted every two generated encoded bits. The number of encoded bits having a predetermined value to be inserted is determined by the PUSCH modulation scheme.
  • PUSCH When the PUSCH is modulated by 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), two encoded bits having a predetermined value are inserted every two generated encoded bits.
  • 16QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • 64QAM four encoded bits having a predetermined value are inserted every two generated encoded bits.
  • the ACK / NACK modulation symbol includes only a 2-bit information amount, and the number of ACK / NACK modulation symbol signal points is limited to four. Also, the encoded bits and the signal points are associated with each other so that these four signal points become the four signal points having the maximum 16QAM or 64QAM amplitude.
  • PUSCH when PUSCH is modulated by 16QAM, if the sequence of ACK / NACK encoded bits is “00100111”, encoded bits of a predetermined value (x) are inserted into this sequence and “00xx10xx01xx11xx”. (X is a predetermined value of 0 or 1).
  • “00xx”, “01xx”, “10xx”, and “11xx” are associated with four signal points with the maximum 16QAM amplitude. Accordingly, even if the mobile station apparatus 1 modulates the ACK / NACK encoded bits with 16QAM or 64QAM, the base station apparatus 3 can handle the modulation symbol of ACK / NACK as QPSK.
  • this method is referred to as virtual QPSK.
  • the number of ACK / NACK modulation symbols used when transmitting ACK / NACK on the PUSCH includes the number of ACK / NACK bits transmitted on the PUSCH, the coding rate at the initial transmission of uplink data, It is obtained from the offset set by the station device 3.
  • Expression (1) is an expression for calculating the number of ACK / NACK modulation symbols used when transmitting ACK / NACK on PUSCH.
  • O is the number of bits of the ACK / NACK bit sequence generated by the mobile station apparatus 1 of the present invention. That is, O is a value obtained by multiplying the number of downlink component carriers in which the mobile station apparatus 1 is set in the base station apparatus 3 and the maximum number of downlink data that can be spatially multiplexed on one PDSCH. Thereby, since it is not necessary to calculate O for each subframe according to the number of downlink data actually scheduled, the configuration of the mobile station apparatus 1 can be simplified.
  • O may be a value obtained by multiplying the number of activated downlink component carriers by the maximum number of downlink data that can be spatially multiplexed on one PDSCH, or may be the number of downlink data received by the mobile station apparatus 1. Good.
  • the base station device 3 does not transmit downlink data to the mobile station device 1 but ACK / NACK for downlink component carriers. Is set to a predetermined value, and the ACK / NACK reception accuracy for the downlink data transmitted to the remaining mobile station apparatus 1 is improved. Compared with the case where downlink data is transmitted by the downlink component carrier that has been transmitted, it is suppressed to the same extent. However, since it is necessary to calculate O for each subframe, the configuration of the mobile station apparatus 1 becomes complicated.
  • the maximum number of ACK / NACK modulation symbols that can be arranged is in the frequency band allocated to PUSCH. This is four times the number of subcarriers included.
  • Q ′′ is larger than the number of modulation symbols necessary for transmitting the ACK / NACK encoded bits, the Q ′′ is repeatedly arranged from the head part of the ACK / NACK modulation symbols (encoded bits).
  • a lower limit is set for the number of modulation symbols used for ACK / NACK transmitted by PUSCH.
  • the mobile station apparatus 1 sets the number of ACK / NACK modulation symbols transmitted on the PUSCH as a lower limit value.
  • the lower limit value indicates the number of encoded ACK / NACK bits. The value is preferably divided by the number of bits that can be transmitted in one modulation symbol, but may be larger or smaller.
  • the base station apparatus 3 instructs the mobile station apparatus 1 to transmit uplink data at a high coding rate with an uplink grant because the communication path is good. To do.
  • the number of modulation symbols for ACK / NACK is reduced.
  • virtual QPSK the number of coded bits that can be transmitted with one modulation symbol is reduced. Therefore, when virtual QPSK is applied when MIMO SM is applied and the situation of the communication channel is good, ACK Only a part of the encoded bit sequence of / NACK can be transmitted, and the ACK / NACK cannot be accurately decoded by the base station apparatus 3.
  • virtual QPSK is not applied to ACK / NACK when transmitting PUSCH using MIMO SM, and virtual QPSK is applied to ACK / NACK when transmitting PUSCH using one transmission antenna port. It may be.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of the operation of the mobile station apparatus 1 of the present invention.
  • the mobile station apparatus 1 receives one or a plurality of PDSCHs with a plurality of downlink component carriers set in the base station apparatus 3 (step S100).
  • the mobile station apparatus 1 generates ACK / NACK according to success or failure of decoding one or more downlink data included in the PDSCH (step S101).
  • ACK / NACK for downlink data that has not been received is a predetermined value. Set to y.
  • the mobile station apparatus 1 arranges in order from the ACK / NACK bits of the downlink data corresponding to the downlink component carrier having the smaller number set in the base station apparatus 3 (step S102).
  • the mobile station apparatus 1 calculates the number of ACK / NACK modulation symbols used for ACK / NACK transmitted on the PUSCH from the number of ACK / NACK bits (step S103).
  • the calculated number of modulation symbols exceeds the upper limit, the number of ACK / NACK modulation symbols is set to the upper limit value, and when the calculated number of modulation symbols is below the lower limit, ACK / NACK is set. Is set to the lower limit value.
  • the mobile station apparatus 1 performs channel coding on the ACK / NACK bits rearranged in step S102, and sets a predetermined value x every two bits to the coded bit sequence obtained by channel coding. Encoded bits are inserted (step S104). Note that the number of encoded bits having a predetermined value x depends on the PUSCH modulation scheme.
  • the mobile station apparatus 1 modulates the encoded uplink data and ACK / NACK with the same modulation scheme, rearranges them as shown in FIG. 5, generates an SC-FDMA symbol, and transmits it to the base station apparatus 3 (step S105). ). After step S105, the mobile station apparatus 1 ends the processing related to transmission of ACK / NACK on PUSCH.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram showing the configuration of the mobile station apparatus 1 of the present invention.
  • the mobile station apparatus 1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, and a transmission / reception antenna 109.
  • the upper layer processing unit 101 includes a radio resource control unit 1011, a HARQ control unit 1013, and an ACK / NACK control unit 1015.
  • the reception unit 105 includes a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a radio reception unit 1057, and a channel measurement unit 1059.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a radio transmission unit 1077, and an uplink reference signal generation unit 1079.
  • the upper layer processing unit 101 outputs uplink data generated by a user operation or the like to the transmission unit 107.
  • the upper layer processing unit 101 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and radio resource control. Process the (Radio Resource Control: RRC) layer. Further, upper layer processing section 101 generates control information for controlling receiving section 105 and transmitting section 107 based on downlink control information received by PDCCH, and outputs the control information to control section 103.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the radio resource control unit 1011 included in the upper layer processing unit 101 manages various setting information of the own device. For example, the radio resource control unit 1011 manages RNTI such as C-RNTI and set component carriers. Also, the radio resource control unit 1011 generates information arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 107.
  • RNTI such as C-RNTI
  • set component carriers such as C-RNTI
  • the radio resource control unit 1011 generates information arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 107.
  • the HARQ control unit 1013 included in the higher layer processing unit 101 performs HARQ control of downlink data.
  • the HARQ control unit 1013 instructs the ACK / NACK control unit to transmit an ACK to the base station apparatus 3, and when the received downlink data fails to be decoded.
  • the ACK / NACK control unit is instructed to transmit the NACK to the base station apparatus 3.
  • the HARQ control unit 1013 holds the downlink data in the HARQ buffer when the decoding of the downlink data fails, and the retransmission is performed when the downlink data retransmitted by the base station device 3 is received. Decoding processing is performed by combining the downlink data and the downlink data held in the HARQ buffer.
  • the ACK / NACK control unit 1015 included in the higher layer processing unit 101 generates ACK or NACK according to the instruction of the HARQ control unit 1013, and rearranges the bits of ACK / NACK.
  • the ACK / NACK control unit 1015 sets the value of the ACK / NACK bit to a predetermined value y when the downlink data corresponding to the ACK / NACK bit is not received.
  • the ACK / NACK control unit 1015 calculates the number of ACK / NACK modulation symbols when transmitting ACK / NACK on the PUSCH, generates an ACK / NACK modulation symbol with the calculated number of modulation symbols, and sets the PUSCH modulation scheme. Accordingly, control information for controlling the transmitting unit 107 to insert a coded bit of a predetermined value x into a coded bit of ACK / NACK and transmit both ACK / NACK and uplink data by PUSCH. Is output to the control unit 103.
  • the control unit 103 generates a control signal for controlling the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 based on the control information from the higher layer processing unit 101.
  • Control unit 103 outputs the generated control signal to receiving unit 105 and transmitting unit 107 to control receiving unit 105 and transmitting unit 107.
  • the receiving unit 105 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna 109 according to the control signal input from the control unit 103, and sends the decoded information to the upper layer processing unit 101. Output.
  • the radio reception unit 1057 converts the downlink signal received via the transmission / reception antenna 109 into an intermediate frequency (down-conversion: down covert), removes unnecessary frequency components, and maintains the signal level appropriately. Then, the amplification level is controlled, quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • the radio reception unit 1057 removes a portion corresponding to a guard interval (Guard Interval: GI) from the converted digital signal, and performs a fast Fourier transform (FFT Fourier Transform: FFT) on the signal from which the guard interval has been removed. Extract the region signal.
  • GI Guard Interval
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 separates the extracted signals into PHICH, PDCCH, PDSCH, and downlink reference signals. This separation is performed based on the radio resource allocation information notified by the downlink assignment. Further, demultiplexing section 1055 compensates the propagation path of PHICH, PDCCH, and PDSCH from the estimated propagation path value input from channel measurement section 1059. Also, the demultiplexing unit 1055 outputs the demultiplexed downlink reference signal to the channel measurement unit 1059.
  • the demodulating unit 1053 multiplies the PHICH by a corresponding code and synthesizes the signal, demodulates the synthesized signal using a BPSK (Binary Phase Shift Shift Keying) modulation method, and outputs the demodulated signal to the decoding unit 1051.
  • Decoding section 1051 decodes the PHICH addressed to the own apparatus, and outputs the decoded HARQ indicator to higher layer processing section 101.
  • Demodulation section 1053 demodulates the QPSK modulation scheme for PDCCH and outputs the result to decoding section 1051.
  • Decoding section 1051 attempts blind decoding of PDCCH, and when blind decoding is successful, decodes downlink control information and outputs RNTI included in downlink control information to higher layer processing section 101.
  • the demodulation unit 1053 demodulates the modulation scheme notified by downlink assignment such as QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, etc., and outputs the result to the decoding unit 1051. .
  • the decoding unit 1051 performs decoding based on the information regarding the coding rate notified by the downlink control information, and outputs the decoded downlink data (transport block) to the higher layer processing unit 101.
  • the channel measurement unit 1059 measures the downlink path loss and channel state from the downlink reference signal input from the demultiplexing unit 1055, and outputs the measured path loss and channel state to the upper layer processing unit 101. Also, channel measurement section 1059 calculates an estimated value of the downlink propagation path from the downlink reference signal, and outputs it to demultiplexing section 1055.
  • the transmission unit 107 generates an uplink reference signal according to the control signal input from the control unit 103, encodes and modulates the uplink data (transport block) input from the higher layer processing unit 101, PUCCH, The PUSCH and the generated uplink reference signal are multiplexed and transmitted to the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna 109.
  • the coding unit 1071 performs coding such as convolution coding and block coding on the uplink control information input from the higher layer processing unit 101, and relates to the coding rate notified of the uplink data by the uplink grant. Turbo coding is performed based on the information.
  • encoding section 1071 When transmitting ACK / NACK along with uplink data using PUSCH, encoding section 1071 arranges ACK / NACK and encoded bits of uplink data as shown in FIG. 5 according to the control signal input from control section 103. Change.
  • the modulation unit 1073 modulates the coded bits input from the coding unit 1071 using a modulation method notified by downlink control information such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, or a modulation method predetermined for each channel.
  • Modulation section 1073 is transmitted using the same PUSCH by using MIMO SM based on the number of spatially multiplexed sequences notified by uplink grant and information indicating precoding performed on the sequences.
  • a sequence of modulation symbols of a plurality of uplink data is mapped to a plurality of sequences larger than the number of uplink data transmitted on the same PUSCH, and precoding is performed on the sequences.
  • the uplink reference signal generation unit 1079 is a physical cell identifier for identifying the base station device 3 (referred to as physical cell ⁇ ⁇ identity: ⁇ ⁇ ⁇ PCI, Cell ⁇ ID, etc.), a bandwidth for arranging the uplink reference signal, and an uplink grant. Based on the notified cyclic shift or the like, the base station apparatus 3 obtains a known sequence that is obtained by a predetermined rule.
  • the multiplexing unit 1075 rearranges the PUSCH modulation symbols in parallel in accordance with the control signal input from the control unit 103, and then performs discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform: DFT) to generate the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference The signal is multiplexed for each transmission antenna port.
  • DFT discrete Fourier Transform
  • the radio transmitter 1077 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the multiplexed signal to perform SC-FDMA modulation, and adds a guard interval to the SC-FDMA-modulated SC-FDMA symbol.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • Generating a baseband digital signal converting the baseband digital signal to an analog signal, generating an in-phase component and a quadrature component of an intermediate frequency from the analog signal, removing an extra frequency component for the intermediate frequency band,
  • the intermediate frequency signal is converted to a high frequency signal (up-conversion: up convert), an extra frequency component is removed, the power is amplified, and output to the transmission / reception antenna 109 for transmission.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 of the present invention.
  • the base station apparatus 3 includes an upper layer processing unit 301, a control unit 303, a reception unit 305, a transmission unit 307, and a transmission / reception antenna 309.
  • the higher layer processing unit 301 includes a radio resource control unit 3011, a HARQ control unit 3013, and an ACK / NACK detection unit 3015.
  • the reception unit 305 includes a decoding unit 3051, a demodulation unit 3053, a demultiplexing unit 3055, a wireless reception unit 3057, and a channel measurement unit 3059.
  • the transmission unit 307 includes an encoding unit 3071, a modulation unit 3073, a multiplexing unit 3075, a radio transmission unit 3077, and a downlink reference signal generation unit 3079.
  • the upper layer processing unit 301 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Resource (Control: RRC) layer processing. Further, upper layer processing section 301 generates control information for controlling receiving section 305 and transmitting section 307 and outputs the control information to control section 303.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource
  • the radio resource control unit 3011 provided in the upper layer processing unit 301 generates downlink data (transport block), RRC signal, MAC CE (Control Element) arranged in the downlink PDSCH, or acquires it from the upper node. And output to the HARQ control unit 3013. Further, the radio resource control unit 3011 manages various setting information of each mobile station apparatus 1. For example, the radio resource control unit 3011 performs management of the RNTI, such as allocating C-RNTI to the mobile station device 1, and management of the component carrier set in the mobile station device 1.
  • the HARQ unit 3013 provided in the higher layer processing unit 301 controls HARQ of downlink data.
  • the HARQ control unit 3013 holds the downlink data acquired from the radio resource control unit 3011 in the HARQ buffer, and receives a NACK from the mobile station apparatus 1 for the downlink data held in the HARQ buffer. Outputs the retained downlink data to the transmission unit 307, generates control information for performing control to retransmit, and outputs the control information to the control unit 303.
  • the ACK / NACK detection unit 3015 provided in the higher layer processing unit generates control information for controlling the ACK / NACK decoding process of the reception unit 305 and outputs the control information to the control unit 303.
  • the ACK / NACK detection unit 3015 determines the number of ACK / NACK bit sequences transmitted from the mobile station apparatus 1 based on the number of downlink component carriers set in the mobile station apparatus 1 and the ACK / NACK arranged in the PUSCH. Calculate the number of modulation symbols.
  • the ACK / NACK detection unit controls the reception unit 305 via the control unit 303 so as to separate the ACK / NACK modulation symbols included in the PUSCH based on the calculated number of modulation symbols of ACK / NACK.
  • the ACK / NACK detection unit confirms that the ACK / NACK for the downlink component carrier that has not transmitted the downlink data to the mobile station apparatus 1 is set to y that is a predetermined value via the control unit 303. To the receiving unit 305.
  • the control unit 303 generates a control signal for controlling the reception unit 305 and the transmission unit 307 based on the control information from the higher layer processing unit 301.
  • the control unit 303 outputs the generated control signal to the reception unit 305 and the transmission unit 307 and controls the reception unit 305 and the transmission unit 307.
  • the receiving unit 305 separates, demodulates and decodes the received signal received from the mobile station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 309 according to the control signal input from the control unit 303, and outputs the decoded information to the higher layer processing unit 301.
  • the radio reception unit 3057 converts an uplink signal received via the transmission / reception antenna 309 into an intermediate frequency (down-conversion: down covert), removes unnecessary frequency components, and appropriately maintains the signal level. In this way, the amplification level is controlled, and based on the in-phase and quadrature components of the received signal, quadrature demodulation is performed, and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • the wireless receiver 3057 removes a portion corresponding to a guard interval (Guard Interval: GI) from the converted digital signal.
  • the radio reception unit 3057 performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the guard interval is removed, extracts a frequency domain signal, and outputs the signal to the demultiplexing unit 3055.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 3055 demultiplexes the signal input from the radio receiving unit 3057 into signals such as PUCCH, PUSCH, and uplink reference signal. This separation is performed based on radio resource allocation information included in the uplink grant that is determined in advance by the radio resource control unit 3011 by the base station device 3 and notified to each mobile station device 1.
  • the demultiplexing unit 3055 compensates for the propagation paths of the PUCCH and the PUSCH from the propagation path estimation value input from the channel measurement unit 3059. Further, the demultiplexing unit 3055 outputs the separated uplink reference signal to the channel measurement unit 3059.
  • the demodulator 3053 performs inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT) on the PUSCH, acquires modulation symbols, and performs BPSK (Binary Shift Keying), QPSK, 16QAM, and PUCCH and PUSCH modulation symbols, respectively.
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • BPSK Binary Shift Keying
  • QPSK Quadrature Discrete Fourier Transform
  • 16QAM 16QAM
  • PUCCH and PUSCH modulation symbols respectively.
  • the received signal is demodulated using a predetermined modulation scheme such as 64QAM, or a modulation scheme that the own device has previously notified to each mobile station device 1 using an uplink grant.
  • Demodulation section 3053 separates the modulation symbol of uplink data and the modulation symbol of ACK / NACK included in PUSCH according to the control signal input from control section 303.
  • Demodulation section 3053 is the same by using MIMO SM based on the number of spatially multiplexed sequences notified in advance to each mobile station apparatus 1 using an uplink grant and information indicating precoding performed on these sequences.
  • the modulation symbols of a plurality of uplink data transmitted on the PUSCH are separated.
  • the decoding unit 3051 transmits the demodulated uplink control information and the encoded bits of the uplink data to the mobile station apparatus 1 with an uplink grant according to a predetermined encoding method or a predetermined encoding method. Decoding is performed at the previously notified coding rate, and the decoded uplink data and uplink control information are output to the upper layer processing section 101. When PUSCH is retransmitted, decoding section 3051 performs decoding using the encoded bits held in the HARQ buffer input from higher layer processing section 301 and the demodulated encoded bits.
  • Channel measurement section 309 measures an estimated channel value, channel quality, and the like from the uplink reference signal input from demultiplexing section 3055 and outputs the result to demultiplexing section 3055 and higher layer processing section 301.
  • the transmission unit 307 generates a downlink reference signal according to the control signal input from the control unit 303, encodes and modulates the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301. Then, the PHICH, PDCCH, PDSCH, and downlink reference signal are multiplexed, and the signal is transmitted to the mobile station device 1 via the transmission / reception antenna 309.
  • the encoding unit 3071 is a predetermined encoding method such as block encoding, convolutional encoding, turbo encoding, and the like for the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301 Or is encoded using the encoding method determined by the radio resource control unit 3011.
  • the modulation unit 3073 modulates the coded bits input from the coding unit 3071 with a modulation scheme determined in advance by the radio resource control unit 3011 such as BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM.
  • the downlink reference signal generation unit 3079 uses, as a downlink reference signal, a sequence known by the mobile station apparatus 1 that is obtained by a predetermined rule based on a physical cell identifier (PCI) for identifying the base station apparatus 3 or the like. Generate.
  • the multiplexing unit 3075 multiplexes the modulated modulation symbol of each channel and the generated downlink reference signal.
  • the wireless transmission unit 3077 performs inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform: IFFT) on the multiplexed modulation symbols and the like, performs modulation in the OFDM scheme, adds a guard interval to the OFDM symbol that has been OFDM-modulated, and baseband
  • IFFT inverse Fast Fourier Transform
  • the baseband digital signal is converted to an analog signal, the in-phase and quadrature components of the intermediate frequency are generated from the analog signal, the extra frequency components for the intermediate frequency band are removed, and the intermediate-frequency signal is generated. Is converted to a high-frequency signal (up-conversion: up convert), an extra frequency component is removed, power is amplified, and output to the transmission / reception antenna 309 for transmission.
  • the mobile station device 1 receives signals on a plurality of downlink component carriers.
  • Channel coding (first coding) is performed on a plurality of ACK / NACKs (response information) for a plurality of downlink data, and the channel-coded ACK / NACK modulation symbols are only in four signal points. Coding bits are inserted so as to be arranged, ACK / NACK and uplink data are modulated into modulation symbols having four or more signal points using the same modulation scheme, and transmitted using the same PUSCH.
  • the mobile station apparatus 1 performs virtual QPSK processing on ACK / NACK depending on whether only one uplink data is transmitted on the PUSCH or a plurality of uplink data are spatially multiplexed. Determine whether or not.
  • the mobile station apparatus 1 receives a plurality of received signals by a plurality of downlink component carriers.
  • the number of modulation symbols used for transmission of a plurality of ACK / NACK for the downlink data of at least using the number of bits of ACK / NACK, the number of bits of uplink data, and the amount of radio resources allocated to the initial transmission of PUSCH
  • the calculated number of modulation symbols is compared with a predetermined number of modulation symbols, and ACK / NACK is transmitted on the physical uplink shared channel using the modulation symbol having the larger number of modulation symbols.
  • the mobile station apparatus 1 receives a plurality of received signals by a plurality of downlink component carriers.
  • the number of bits used for transmission of a plurality of ACK / NACK for the downlink data of the base station apparatus is calculated from the number of downlink component carriers set in the base station apparatus, and the configured downlink component carrier that has not received the downlink data ACK / NACK is set to a predetermined value, ACK / NACK is encoded and modulated, and transmitted by PUSCH.
  • the number of bits of an ACK / NACK bit sequence generated by the mobile station apparatus 1 is efficiently calculated. Then, ACK / NACK encoding is performed, the number of modulation symbols used for ACK / NACK transmission is calculated, and the ACK / NACK modulation symbol and the uplink data modulation symbol are multiplexed on the PUSCH and transmitted. it can.
  • a program that operates in the base station apparatus 3 and the mobile station apparatus 1 related to the present invention is a program (computer functions as a computer) that controls a CPU (Central Processing Unit) so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Program Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the mobile station apparatus 1 or the base station apparatus 3, and includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included and a program that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • a part or all of the mobile station device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the mobile station device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 移動局装置が複数の下りリンクコンポーネントキャリアで受信した複数のPDSCHに対するACK/NACKを1つのPUSCHで送信する際に、効率的にACK/NACKを処理すること。移動局装置1は、基地局装置3に設定された複数の下りリンクコンポーネントキャリアで1つまたは複数のPDSCHを受信する(ステップS100)。移動局装置1は、PDSCHに含まれる1つまたは複数の下りリンクデータの復号の成否に応じてACK/NACKを生成する(ステップS101)。移動局装置1は、基地局装置3に設定された番号が小さい下りリンクコンポーネントキャリアに対応する下りリンクデータのACK/NACKのビットから順番に並べる(ステップS102)。移動局装置1は、PUSCHで送信するACK/NACKに用いるACK/NACKの変調シンボルの数をACK/NACKのビット数などから算出する(ステップS103)。

Description

無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
 本発明は、無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路に関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワークの進化(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUTRA)」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。LTEでは、基地局装置から移動局装置への無線通信(下りリンク)の通信方式として、マルチキャリア送信である直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing: OFDM)方式が用いられる。また、移動局装置から基地局装置への無線通信(上りリンク)の通信方式として、シングルキャリア送信であるSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が用いられる。
 LTEでは、移動局装置が物理下りリンク共用チャネル(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)で受信した下りリンクデータの復号に成功したか否かを示すACK(Acknowledgement)/NACK(Negative Acknowledgement)は、物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel: PUCCH)または物理上りリンク共用チャネル(Physical Uplink Shared Channel: PUSCH)を用いて送信される。移動局装置がACK/NACKを送信する時にPUSCHの無線リソースを割り当てられている場合はPUSCHでACK/NACKを送信し、ACK/NACKを送信する時にPUSCHの無線リソースを割り当てられていない場合はPUCCHでACK/NACKを送信する。
 LTEより広帯域な周波数帯域を利用して、さらに高速なデータの通信を実現する無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution-Advanced (LTE-A)」、または、「Advanced Evolved Universal Terrestrial Radio Access (A-EUTRA)」と称する。)では、LTEとの後方互換性(backward compatibility)を持つことが検討されている。つまり、LTE-Aの基地局装置はLTE-AおよびLTE両方の移動局装置と同時に無線通信を行ない、また、LTE-Aの移動局装置はLTE-AおよびLTE両方の基地局装置と無線通信を行なうことができ、LTE-AはLTEと同一のチャネル構造を用いる。
 LTE-Aでは、LTEと同一のチャネル構造の周波数帯域(以下、「キャリア要素(Carrier Component: CC)」、または、「コンポーネントキャリア(Component Carrier: CC)」と称する。)を複数用いて、1つの周波数帯域(広帯域な周波数帯域)として使用する技術(周波数帯域集約: Spectrum aggregation、Carrier aggregation、Frequency aggregation等とも称される。)が提案されている。例えば、周波数帯域集約を用いた通信では、基地局装置は下りリンクコンポーネントキャリアそれぞれに1つのPDSCHを配置し、移動局装置に複数のPDSCHを同時に送信する。
 非特許文献1には、移動局装置が同時に受信し複数のPDSCHそれぞれに対する複数のACK/NACKを基地局装置に送信する際に、移動局装置が送信する複数のPUSCHの中から選択した1つのPUSCHを用いて上りリンクデータと複数のACK/NACKをともに送信することが記載されている。
 LTE-Aの上りリンクでは、LTEからの更なるスループット向上のためMIMO SM(Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing)による空間多重を利用することが議論されている。つまり、上位レイヤにおける情報チャネル(上りリンクデータ)(UL-SCH:Uplink Shared Channel)では2以上の空間多重数(以下ではランクもしくはRankと呼称する)での送信が実現される。
 それに対し、ACK(ACKnowledgement)/NACK(Negative ACKnowledgement)やRI(Rank Indicator)などの高い品質が要求される上りリンク制御情報については、空間多重される領域(以下ではレイヤもしくはLayerと呼称する)のすべてに対して送信系列を複製することにより、仮想的にランク1での通信を実現することが提案されている。つまり、ランク2以上の上りリンクデータ通信と、ランク1のACK/NACK、RI送信が混在した通信が行われる。これについて、非特許文献2では、制御情報の複製作成方法として、チャネル符号化後のビット列を各レイヤに割り当てることを提案している。
"UCI Transmission in the Presence of UL-SCH Data", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #61, R1-103067, May 10-14, 2010. "Performance evaluation of UCI multiplexing schemes on PUSCH in case of SU-MIMO", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #61, R1-102962, May 10-14, 2010.
 しかしながら、従来の技術では、複数のコンポーネントキャリアを用いて基地局装置と移動局装置が無線通信をする際に、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで受信した複数のPDSCHに対するACK/NACKを1つのPUSCHで送信する際に、ACK/NACKを符号化する方法や、ACK/NACKの送信に用いられる変調シンボルの数を決定する方法などの具体的な方法は開示されていない。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、移動局装置が複数の下りリンクコンポーネントキャリアで受信した複数のPDSCHに対するACK/NACKを1つのPUSCHで送信する際に、効率的にACK/NACKを処理する無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路を提供することである。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の無線通信システムは、移動局装置が、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで基地局装置から受信可能なトランスポートブロックそれぞれに対応されたACK/NACKを基地局装置へ送信する無線通信システムにおいて、前記移動局装置は、前記基地局装置によって設定された下りリンクコンポーネントキャリアの数と前記設定された下りリンクコンポーネントキャリアで前記基地局装置から受信可能なトランスポートブロックの数と、に従って、前記基地局装置へ送信する前記ACK/NACKのビット数を決定し、前記トランスポートブロックを検出した場合には、前記検出したトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットにACKまたはNACKを示す値をセットし、前記トランスポートブロックを検出しなかった場合には、前記検出しなかったトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットに所定の値をセットすることを特徴としている。
 (2)また、本発明は、上記の無線通信システムにおいて、前記移動局装置は、前記設定された下りリンクコンポーネントキャリアで物理下りリンク共用チャネルを受信しなかった際に、前記設定された下りリンクコンポーネントキャリアに関連する全てのトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットに所定の値をセットすることを特徴としている。
 (3)また、本発明の無線通信システムは、前記所定の値は、NACKを示す値であることを特徴としている。
 (4)また、本発明の無線通信システムは、前記移動局装置は、前記ACK/NACKのビットを、前記ACK/NACKのビットに対応するトランスポートブロックに関連するコンポーネントキャリアの番号に基づいて連結することを特徴としている。
 (5)また、本発明の移動局装置は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで基地局装置から受信可能なトランスポートブロックそれぞれに対応されたACK/NACKを基地局装置へ送信する移動局装置において、前記基地局装置によって設定された下りリンクコンポーネントキャリアの数と前記設定された下りリンクコンポーネントキャリアで前記基地局装置から受信可能なトランスポートブロックの数と、に従って、前記基地局装置へ送信する前記ACK/NACKのビット数を決定し、前記トランスポートブロックを検出した場合には、前記検出したトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットにACKまたはNACKを示す値をセットし、前記トランスポートブロックを検出しなかった場合には、前記検出しなかったトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットに所定の値をセットする
ことを特徴としている。
 (6)また、本発明の移動局装置は、前記設定された下りリンクコンポーネントキャリアで物理下りリンク共用チャネルを受信しなかった際に、前記設定された下りリンクコンポーネントキャリアに関連する全てのトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットに所定の値をセットすることを特徴としている。
 (7)また、本発明の移動局装置は、前記所定の値が、NACKを示す値であることを特徴としている。
 (8)また、本発明の移動局装置は、前記ACK/NACKのビットを、前記ACK/NACKのビットに対応するトランスポートブロックに関連するコンポーネントキャリアの番号に基づいて連結することを特徴としている。
 (9)また、本発明の基地局装置は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで移動局装置へ送信可能なトランスポートブロックそれぞれに対応されたACK/NACKを移動局装置から受信する基地局装置において、前記移動局装置へ設定した下りリンクコンポーネントキャリアの数と前記設定した下りリンクコンポーネントキャリアで前記移動局装置へ送信可能なトランスポートブロックの数と、に従って、前記移動局装置から受信する前記ACK/NACKのビット数を決定し、前記移動局装置へ送信しなかったトランスポートブロックに対応された前記ACK/NACKのビットに所定の値がセットされているとして前記ACK/NACKの受信処理を行なうことを特徴としている。
 (10)また、本発明の基地局装置は、前記設定した下りリンクコンポーネントキャリアで物理下りリンク共用チャネルを送信しなかった際に、前記設定した下りリンクコンポーネントキャリアに関連する全てのトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットに所定の値がセットされているとして前記ACK/NACKの受信処理を行なうことを特徴としている。
 (11)また、本発明の基地局装置は、前記所定の値が、NACKを示す値であることを特徴としている。
 (12)また、本発明の無線通信方法は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで基地局装置から受信可能なトランスポートブロックそれぞれに対応されたACK/NACKを基地局装置へ送信する移動局装置に用いられる無線通信方法において、前記基地局装置によって設定された下りリンクコンポーネントキャリアの数と前記設定された下りリンクコンポーネントキャリアで前記基地局装置から受信可能なトランスポートブロックの数と、に従って、前記基地局装置へ送信する前記ACK/NACKのビット数を決定するステップと、前記トランスポートブロックを検出した場合には、前記検出したトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットにACKまたはNACKを示す値をセットするステップと、前記トランスポートブロックを検出しなかった場合には、前記検出しなかったトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットに所定の値をセットするステップを有することを特徴としている。
 (13)また、本発明の無線通信方法は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで移動局装置へ送信可能なトランスポートブロックそれぞれに対応されたACK/NACKを移動局装置から受信する基地局装置に用いられる無線通信方法において、前記移動局装置へ設定した下りリンクコンポーネントキャリアの数と前記設定した下りリンクコンポーネントキャリアで前記移動局装置へ送信可能なトランスポートブロックの数と、に従って、前記移動局装置から受信する前記ACK/NACKのビット数を決定するステップと、前記移動局装置へ送信しなかったトランスポートブロックに対応された前記ACK/NACKのビットに所定の値がセットされているとして前記ACK/NACKの受信処理を行なうステップを有することを特徴としている。
 (14)また、本発明の集積回路は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで基地局装置から受信可能なトランスポートブロックそれぞれに対応されたACK/NACKを基地局装置へ送信する移動局装置に用いられる集積回路において、前記基地局装置によって設定された下りリンクコンポーネントキャリアの数と前記設定された下りリンクコンポーネントキャリアで前記基地局装置から受信可能なトランスポートブロックの数と、に従って、前記基地局装置へ送信する前記ACK/NACKのビット数を決定し、前記トランスポートブロックを検出した場合には、前記検出したトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットにACKまたはNACKを示す値をセットし、前記トランスポートブロックを検出しなかった場合には、前記検出しなかったトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットに所定の値をセットすることを特徴としている。
 (15)また、本発明の集積回路は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで移動局装置へ送信可能なトランスポートブロックそれぞれに対応されたACK/NACKを移動局装置から受信する基地局装置に用いられる集積回路において、前記移動局装置へ設定した下りリンクコンポーネントキャリアの数と前記設定した下りリンクコンポーネントキャリアで前記移動局装置へ送信可能なトランスポートブロックの数と、に従って、前記移動局装置から受信する前記ACK/NACKのビット数を決定し、前記移動局装置へ送信しなかったトランスポートブロックに対応された前記ACK/NACKのビットに所定の値がセットされているとして前記ACK/NACKを受信する前記基地局装置の処理を制御することを特徴としている。
 この発明によれば、移動局装置が複数の下りリンクコンポーネントキャリアで受信した複数のPDSCHに対するACK/NACKを1つのPUSCHで送信する際に、効率的にACK/NACKを処理することができる。
本発明の無線通信システムの概念図である。 本発明の周波数帯域集約処理の一例を示す図である。 本発明の下りリンクの無線フレームの構成の一例を示す概略図である。 本発明の上りリンクの無線フレームの構成の一例を示す概略図である。 本発明のPUSCHで上りリンクデータと上りリンク制御情報を同時に送信する方法を説明する図である。 本発明の移動局装置1の動作の一例を示すフローチャート図である。 本発明の移動局装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。
 以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳しく説明する。
 まず、本発明の物理チャネルについて説明する。
 図1は、本発明の無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、移動局装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。図1は、基地局装置3から移動局装置1A~1Cへの無線通信(下りリンク)では、同期信号(Synchronization signal: SS)、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)、物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel: PBCH)、物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)、物理下りリンク共用チャネル(Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)、物理マルチキャストチャネル(Physical Multicast Channel: PMCH)、物理制御フォーマットインディケータチャネル(Physical Control Format Indicator Channel: PCFICH)、物理HARQインディケータチャネル(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel: PHICH)が割り当てられることを示す。
 図1は、移動局装置1A~1Cから基地局装置3への無線通信(上りリンク)では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)、物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel: PUCCH)、物理上りリンク共用チャネル(Physical Uplink Shared Channel: PUSCH)、物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel: PRACH)が割り当てられることを示す。以下、移動局装置1A~1Cを移動局装置1という。
 同期信号は、移動局装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる信号である。下りリンク参照信号は、移動局装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられたり、移動局装置1が下りリンクの受信品質を測定するために用いられたり、移動局装置1がPDSCHやPDCCHの伝搬路補正を行なうために用いられる信号である。
 PBCHは、移動局装置1で共通に用いられる制御パラメータ(システム情報)(Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる物理チャネルである。PBCHは、40ms間隔で送信される。40ms間隔のタイミングは、移動局装置1においてブラインド検出(blind detection)される。
 PDCCHは、下りリンクアサインメント(downlink assignment、またはdownlink grantとも称する。)や上りリンクグラント(uplink grant)などの下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。下りリンクアサインメントは、PDSCHに対する変調方式および符号化率に関する情報(Modulation and Coding Scheme: MCS)、無線リソースの割り当てを示す情報などから構成される。上りリンクグラントは、PUSCHに対する変調方式および符号化率に関する情報、無線リソースの割り当てを示す情報などから構成される。
 下りリンク制御情報には複数のフォーマットが用いられる。下りリンク制御情報のフォーマットをDCIフォーマット(DCI format)と呼ぶ。下りリンクアサインメントのDCIフォーマットは、基地局装置3がPDSCHを1つの送信アンテナポートまたは送信ダイバーシチを用いて送信する場合に用いられるDCIフォーマット1A、基地局装置3がPDSCHにMIMO SM(Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing)を用いて複数の下りリンクデータを送信する場合に用いられるDCIフォーマット2などが用意される。
 MIMO SMとは、複数の送信アンテナポートおよび複数の受信アンテナポートにより実現される複数の空間次元のチャネルに対して複数の信号が多重されて送受信が行なわれる技術である。ここで、アンテナポートとは信号処理に用いられる論理的なアンテナのことを示す、1つのアンテナポートは1つの物理的なアンテナにより構成されてもよいし、複数の物理的なアンテナにより構成されてもよい。MIMO SMを用いた送信側では、複数の信号に対して適切な空間チャネルを形成するための処理(プリコーディング(precoding)と称す)が行われて、プリコーディングの処理が行なわれた複数の信号を複数の送信アンテナを用いて送信する。MIMO SMを用いた受信側では、複数の受信アンテナを用いて受信された複数の信号に対して空間次元のチャネルで多重された信号を適切に分離するための処理が行なわれる。
 PDSCHは、ページング情報(Paging Channel: PCH)やPBCHで報知されない、つまりBCH以外のシステム情報や下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる物理チャネルである。PMCHは、MBMS(Multimedia Broadcast and Multicast Service)に関する情報(Multicast Channel: MCH)を送信するために用いられる物理チャネルである。
 PCFICHは、PDCCHが配置される領域を示す情報を送信するために用いられる物理チャネルである。PHICHは、基地局装置3が受信した上りリンクデータの復号の成否を示すHARQインディケータを送信するために用いられる物理チャネルである。
 基地局装置3がPUSCHに含まれる全ての上りリンクデータの復号に成功した場合は、HARQインディケータはACK(ACKnowledgement)を示し、基地局装置3がPUSCHに含まれる少なくとも1つの上りリンクデータの復号に失敗した場合は、HARQインディケータはNACK(Negative ACKnowledgement)を示す。尚、同一のPUSCHに含まれる複数の上りリンクデータ毎の復号の成否を示す複数のHARQインディケータが、複数のPHICHで送信されるような構成でもよい。
 上りリンク参照信号は、基地局装置3が上りリンクの時間領域の同期をとるために用いられたり、基地局装置3が上りリンクの受信品質を測定するために用いられたり、基地局装置3がPUSCHやPUCCHの伝搬路補正を行なうために用いられる信号である。上りリンク参照信号は、SC-FDMAを想定して分割された無線リソースにおいて、CAZAC(Constant Amplitude and Zero Auto-Correlation)系列を用いた符号拡散が行われる。
 CAZAC系列とは、時間領域および周波数領域において一定振幅かつ自己相関特性に優れた系列のことである。時間領域で一定振幅であることからPAPR(Peak to Average Power Ratio)を低く抑えることが可能である。DMRSには、時間領域において巡回遅延が適用される。この時間領域における巡回遅延のことをサイクリックシフトと称する。尚、サイクリックシフトは周波数領域においてCAZAC系列をサブキャリア単位で位相回転することに相当する。
 上りリンク参照信号には、PUSCHまたはPUCCHと時間多重されて送信されPUSCHとPUCCHの伝搬路補償に用いられるDMRS(Demodulation Reference Signal)と、PUSCHおよびPUCCHとは独立して送信される基地局装置3が上りリンクの伝搬路の状況を推定するのに用いられるSRS(Sounding Reference Signal)がある。DMRSには、サイクリックシフトだけでなくOCC(Orthogonal Cover Code)も用いられる。
 PUCCHは、下りリンクのチャネル品質を示すチャネル品質情報(Channel Quality Information)、上りリンクの無線リソースの割り当ての要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request: SR)、移動局装置1が受信した下りリンクデータの復号の成否を示すACK/NACKなど、通信の制御に用いられる情報である上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。
 チャネル品質情報には、チャネル品質指標(Channel Quality Indicator: CQI)、ランク指標(Rank Indicator: RI)およびプレコーディングマトリックス指標(Predocing Matrix Indicator: PMI)がある。CQIは、下りリンクの物理チャネルの誤り訂正方式、誤り訂正の符号化率、データ変調多値数などの無線伝送パラメータを変更するためのチャネル品質を示す情報である。
 RIは、下りリンクにおいてMIMO SM方式にて複数の下りリンクデータを空間多重送信する場合に、移動局装置1が基地局装置3に要求する予め送信信号系列を前処理する信号系列の単位(ストリーム)の数(Rank)を示す情報である。PMIは、MIMO SM方式にて空間多重送信する場合に移動局装置1が基地局装置3に要求する予め送信信号系列を前処理するプレコーディングの情報である。
 PUSCHは、上りリンクデータや上りリンク制御情報を送信するために用いられる物理チャネルである。PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用される物理チャネルである。PRACHは、移動局装置1が基地局装置3と時間領域の同期をとることを最大の目的とし、その他に、初期アクセス、ハンドオーバ、再接続要求、および上りリンクの無線リソースの割り当ての要求に用いられる。
 以下、本発明の周波数帯域集約について説明する。
 図2は、本発明の周波数帯域集約処理の一例を示す図である。図2において、横軸は周波数領域、縦軸は時間領域を示す。図2に示すように、下りリンクのサブフレームD1は、20MHzの帯域幅を持った4つの下りリンクコンポーネントキャリア(DL CC-1; Downlink Component Carrier-1、DL CC-2、DL CC-3、DL CC-4)のサブフレームによって構成されている。
 この下りリンクコンポーネントキャリアのサブフレーム各々には、斜線でハッチングがされた領域が示すPHICHとPCFICHとPDCCHが配置される領域と、ドットでハッチングがされた領域が示すPDSCHが配置される領域がある。PHICHとPCFICHとPDCCHは、周波数多重および/または時間多重される。PHICHとPCFICHとPDCCHが周波数多重および/または時間多重される領域と、PDSCHが配置される領域は時間多重される。
 上りリンクのサブフレームU1は、20MHzの帯域幅を持った3つの上りリンクコンポーネントキャリア(UL CC-1; Uplink Component Carrier-1、UL CC-2、UL CC-3)によって構成されている。この上りリンクコンポーネントキャリアのサブフレーム各々には、灰色でハッチングがされた領域が示すPUCCHが配置される領域と、横線でハッチングがされた領域が示すPUSCHが配置される領域とが周波数多重される。
 移動局装置1は、始めにいずれか1組の下りリンクコンポーネントキャリアと上りリンクコンポーネントキャリアを用いて基地局装置3との初期アクセスを行なう。基地局装置3は、移動局装置1が初期アクセスを行なった下りリンクコンポーネントキャリアのPDSCHを用いて送信するRRCシグナル(Radio Resource Control signal)で、移動局装置1に対して設定した下りリンクコンポーネントキャリアと上りリンクコンポーネントキャリア(以下、「設定されたコンポーネントキャリア(configured component carrier)」と称する。)を通知する。
 基地局装置3は、設定された下りリンクコンポーネントキャリアの中から下りリンクの通信に用いる下りリンクコンポーネントキャリアおよび/または設定された上りリンクコンポーネントキャリアの中から上りリンクの通信に用いる上りリンクコンポーネントキャリアを示すアクティベーションコマンド(activation command)を、PDCCHまたはMAC(Medium Access Control)CE(Control Element)などを用いて通知する。
 基地局装置3が移動局装置1に、アクティベーションコマンドでコンポーネントキャリアを通信に用いると通知することを、コンポーネントキャリアをアクティベートする(activate)と称する。基地局装置3が移動局装置1に、アクティベーションコマンドでコンポーネントキャリアを通信に用いないと通知することを、コンポーネントキャリアをデアクティベートする(deactivate)と称する。
 基地局装置3は、設定された下りリンクコンポーネントキャリアと上りリンクコンポーネントキャリアの中から下りリンクプライマリーコンポーネントキャリア(downlink primary component carrier: DL PCC)と上りリンクコンポーネントキャリアuplink primary component carrier: UL PCC)を移動局装置1毎に設定し、この設定に関する情報を含むRRCシグナルを移動局装置1に通知する。
 プライマリーコンポーネントキャリアはデアクティベートされることがない。上りリンク制御情報は、上りリンクプライマリーコンポーネントキャリアのPUCCHおよび/または設定された上りリンクコンポーネントキャリアのうちいずれか1つの上りリンクコンポーネントキャリアのPUSCHで送信される。
 以下、本発明の無線フレームの構成について説明する。
 図3は、本発明の下りリンクの無線フレームの構成の一例を示す概略図である。図3において、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域である。図3に示すように、下りリンクの無線フレームは、複数の下りリンクの物理リソースブロック(Physical Resource Block; PRB)ペア(例えば、図3の破線で囲まれた領域)から構成されている。この下りリンクの物理リソースブロックペアは、無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯(PRB帯域幅;180kHz)および時間帯(2個のスロット=1個のサブフレーム;1ms)からなる。
 1個の下りリンクの物理リソースブロックペアは、時間領域で連続する2個の下りリンクの物理リソースブロック(PRB帯域幅×スロット)から構成される。1個の下りリンクの物理リソースブロック(図3において、太線で囲まれている単位)は、周波数領域において12個のサブキャリア(15kHz)から構成され、時間領域において7個のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル(71μs)から構成される。
 時間領域においては、7個のOFDMシンボル(71μs)から構成されるスロット(0.5ms)、2個のスロットから構成されるサブフレーム(1ms)、10個のサブフレームから構成される無線フレーム(10ms)がある。サブフレームと同じ時間間隔である1msのことを、送信時間間隔(Transmit Time Interval: TTI)とも称する。周波数領域においては、下りリンクコンポーネントキャリアの帯域幅に応じて複数の下りリンクの物理リソースブロックが配置される。尚、1個のサブキャリアと1個のOFDMシンボルから構成されるユニットを下りリンクリソースエレメントと称する。
 以下、下りリンクに割り当てられる物理チャネルの配置について説明する。下りリンクの各サブフレームには、PDCCH、PCFICH、PHICH、PDSCH、および下りリンク参照信号などが配置される。PDCCHはサブフレームの先頭のOFDMシンボルから(図3において、左斜線でハッチングがされた領域)配置される。PDCCHが配置されるOFDMシンボルの数はサブフレーム毎に異なり、PDCCHが配置されるOFDMシンボルの数を示す情報はPCFICHで報知される。各サブフレームでは、複数のPDCCHが周波数多重および時間多重される。
 PCFICHはサブフレームの先頭のOFDMシンボルに配置され、PDCCHと周波数多重される。PHICHは、PDCCHと同一のOFDMシンボル内で周波数多重される(図3において、格子状の線でハッチングがされた領域)。PHICHは、サブフレームの先頭のOFDMシンボルのみに配置されてもよいし、PDCCHが配置される複数のOFDMシンボルに分散して配置されてもよい。各サブフレームでは、複数のPHICHが周波数多重および符号多重される。
 移動局装置1は、PUSCHを送信してから所定の時間後(例えば、4ms後、4サブフレーム後、4TTI後)の下りリンクのサブフレームのPHICHで、このPUSCHに対するHARQフィードバックを受信する。
 PDSCHは、サブフレーム内のPDCCHおよびPCFICHおよびPHICHが配置されるOFDMシンボル以外のOFDMシンボル(図3において、ハッチングがされない領域)に配置される。PDSCHの無線リソースの割り宛ては、下りリンクアサインメントを用いて移動局装置1に示される。PDSCHの無線リソースは、時間領域において、このPDSCHの割り当てを示す下りリンクアサインメントを含むPDCCHと同一の下りリンクのサブフレームに配置される。
 PDSCHと、このPDSCHに対するPDCCHは同じまたは異なる下りリンクコンポーネントキャリアに配置される。各下りリンクコンポーネントキャリアのサブフレームでは、複数のPDSCHが周波数多重および空間多重される。下りリンク参照信号については、説明の簡略化のため図3において図示を省略するが、下りリンク参照信号は周波数領域と時間領域において分散して配置される。
 図4は、本発明の上りリンクの無線フレームの構成の一例を示す概略図である。図3において、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域である。図4に示すように、上りリンクの無線フレームは、複数の上りリンクの物理リソースブロックペア(例えば、図4の破線で囲まれた領域)から構成されている。この上りリンクの物理リソースブロックペアは、無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯(PRB帯域幅;180kHz)および時間帯(2個のスロット=1個のサブフレーム;1ms)からなる。
 1個の上りリンクの物理リソースブロックペアは、時間領域で連続する2個の上りリンクの物理リソースブロック(PRB帯域幅×スロット)から構成される。1個の上りリンクの物理リソースブロック(図3において、太線で囲まれている単位)は、周波数領域において12個のサブキャリアから構成され、時間領域において7個のSC-FDMAシンボル(71μs)から構成される。
 時間領域においては、7個のSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル(71μs)から構成されるスロット(0.5ms)、2個のスロットから構成されるサブフレーム(1ms)、10個のサブフレームから構成される無線フレーム(10ms)がある。サブフレームと同じ時間間隔である1msのことを、送信時間間隔(Transmit Time Interval: TTI)とも称する。周波数領域においては、上りリンクコンポーネントキャリアの帯域幅に応じて複数の上りリンクの物理リソースブロックが配置される。尚、1個のサブキャリアと1個のSC-FDMAシンボルから構成されるユニットを上りリンクリソースエレメントと称する。
 以下、上りリンクの無線フレーム内に割り当てられる物理チャネルについて説明する。上りリンクの各サブフレームには、PUCCH、PUSCH、PRACHおよび上りリンク参照信号などが配置される。PUCCHは、上りリンクの帯域の両端の上りリンクの物理リソースブロック(左斜線でハッチングがされた領域)に配置される。各サブフレームでは、複数のPUCCHが周波数多重および符号多重される。
 PUSCHは、PUCCHが配置される上りリンクの物理リソースブロック以外の上りリンクの物理リソースブロックペア(ハッチングがされない領域)に配置される。PUSCHの無線リソースは、上りリンクグラントを用いて割り当てられ、この上りリンクグラントを含むPDCCHが配置された下りリンクのサブフレームから所定の時間後(例えば、4ms後、4サブフレーム後、4TTI後)の上りリンクのサブフレームに配置される。各サブフレームでは、複数のPUSCHが周波数多重および空間多重される。
 PRACHが配置されるサブフレームおよび上りリンクの物理リソースブロックを示す情報は、基地局装置によって報知される。上りリンク参照信号は、PUCCHやPUSCHと時間多重される。例えば、PUSCHと時間多重されるDMRSは、サブフレーム内の4番目と11番目のSC-FDMAシンボルに配置される。
 上りリンク参照信号は、PUSCHとPUCCHと時間多重されて送信される。PUSCHと上りリンク参照信号が時間多重される場合は、上りリンク参照信号は周波数領域においてPUSCHが割り当てられたのと同じ周波数帯域に配置され、時間領域において4番目と11番目のSC-FDMAシンボルに配置される。
 以下、本発明のPUSCH内の上りリンクデータと上りリンク制御情報の配置について説明する。
 図5は、本発明のPUSCHで上りリンクデータと上りリンク制御情報を同時に送信する方法を説明する図である。図5において、横軸は時間領域であり、縦軸はマッピングする変調シンボル系列の並びを表しており、周波数軸に対応したものではなく、各SC-FDMAシンボルごとにDFT処理され、周波数軸上で割り当てられたリソースにマッピングされる。
 具体的に第2のSC-FDMAシンボルに着目すると、ACK/NACK、上りリンクデータおよびCQI/PMIの変調シンボルは時間多重され、DFT処理によって周波数領域の信号に変換された後に、上りリンクグラントで割り当てられた周波数帯域に配置されることを示している。
 ACK/NACKの変調シンボルは、3番目と5番目と10番目と12番目のSC-FDMAシンボルに配置される。RIの変調シンボルは、2番目と6番目と9番目と13番目のSC-FDMAシンボルに配置される。CQI/PMIと上りリンクデータは、まずSC-FDMAシンボルの番号の小さいほうから大きいほうに向かって順番に変調シンボルが配置されていく。尚、上りリンクデータ、ACK/NACK、CQI/PMIおよびRIは個別に同じまたは異なる符号化をされ、共通の変調方式によって変調され、変調シンボルを図5に示すように並び替えられる。
 尚、符号化されたACK/NACKや上りリンクデータなどのビットを変調多値数のビット数に分割したものを変調シンボルとみなして図5のように並び替えてから変調してもよい。
 以下、本発明のACK/NACKのビット数を算出する方法について説明する。
 本発明では、PUSCHでACK/NACKを送信する際に用いられるACK/NACKのビット数は、基地局装置3に移動局装置1が設定された下りリンクコンポーネントキャリアの数と、1つのPDSCHに空間多重できる下りリンクデータの最大数を乗算した値である。3つの下りリンクコンポーネントキャリアを設定され、1つのPDSCHに2つまでの下りリンクデータを空間多重することができる場合は、移動局装置1は6ビットのACK/NACKを生成する。つまり、下りリンクコンポーネントキャリアで受信される下りリンクデータそれぞれに対してACK/NACKが1ビットずつ生成される。
 尚、ACK/NACKのビット数を、アクティベートされた下りリンクコンポーネントキャリアの数と、1つのPDSCHに空間多重できる下りリンクデータの最大数を乗算した値としてもよい。これにより、下りリンクデータが送信されることのないデアクティベートされた下りリンクコンポーネントキャリアに対するACK/NACKのビットおよびACK/NACKの変調シンボル数を削減することができる。
 尚、設定された下りリンクコンポーネントキャリアの一部でしかPDSCHを受信しなかった場合は、PDSCHを受信しなかった設定された下りリンクコンポーネントに対するACK/NACKのビットを予め決められた値にセットする。また、設定された下りリンクコンポーネントキャリアで受信したPDSCHで1つの下りリンクデータしか受信しなかった場合は、この設定された下りリンクコンポーネントキャリアに対しては1ビットのACK/NACKのみ生成し、もう1ビットのACK/NACKは予め決められた値にセットする。
 例えば、移動局装置1が3つの設定された下りリンクコンポーネントキャリアのうち、第1の設定された下りリンクコンポーネントキャリアで受信した2つの下りリンクデータの復号に成功し、第2の設定された下りリンクコンポーネントキャリアで下りリンクデータの受信を行なわず、第3の設定された下りリンクコンポーネントキャリアで受信した1つの下りリンクデータの復号に失敗した場合は、移動局装置1は「11yy0y」の6ビットのACK/NACKの系列を生成する。
 尚、ACKの場合はビットの値を1にセットし、NACKの場合はビットの値を0にセットする。また下りリンクデータを受信しなかった場合はビットの値をyにセットする(yは0または1の予め決められた値)。このように移動局装置1が下りリンクデータを受信しなかった場合にACK/NACKのビットを予め決められた値にセットすることで、基地局装置3は移動局装置1に下りリンクデータを送信しなかった下りリンクコンポーネントキャリアに対するACK/NACKが予め決められた値にセットされていることがわかるため、残りの移動局装置1に送信した下りリンクデータに対するACK/NACKの受信精度が向上する。
 尚、移動局装置1がACK/NACKのビットを並べる順番を決めることで、基地局装置3はACK/NACKのビットが、どの下りリンクコンポーネントキャリアで送信した下りリンクデータに対するものであるかを正しく認識することができる。
 例えば、基地局装置3は、移動局装置1に下りリンクコンポーネントキャリアを設定する際に下りリンクコンポーネントキャリアの番号を設定し、移動局装置1に通知する。移動局装置1は、基地局装置3に設定された下りリンクコンポーネントキャリアの番号の小さいほうから順番にACK/NACKにビットを並べる。
 または、移動局装置1は下りリンクプライマリーコンポーネントキャリアで受信した下りリンクデータに対するACK/NACKを最初に並べ、以降に下りリンクプライマリーコンポーネントキャリア以外で受信した下りリンクデータに対するACK/NACKを並べてもよい。
 以下、本発明のACK/NACKの符号化方法について説明する。
 まずACK/NACKは、リードマラー(Reed-Muller)符号などを用いた通信路符号化が行なわれ、ACK/NACKの符号化ビットが生成される。次に、生成された符号化ビット2つおきに予め決められた値の符号化ビットを挿入する。挿入される予め決められた値の符号化ビットの数は、PUSCHの変調方式によって決める。
 PUSCHが16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)で変調される場合は、生成された符号化ビット2つおきに予め決められた値の符号化ビットを2つずつ挿入する。PUSCHが64QAMで変調される場合は、生成された符号化ビット2つおきに予め決められた値の符号化ビットを4つずつ挿入する。
 これにより、PUSCHの変調方式にかかわらずACK/NACKの変調シンボルには、2ビットの情報量しか含まれなくなり、ACK/NACKの変調シンボルの信号点は4つに限定される。また、この4つの信号点は、16QAMや64QAMの振幅が最大である4つの信号点となるように符号化ビットと信号点を対応付ける。
 例えば、PUSCHが16QAMで変調される場合は、ACK/NACKの符号化ビットの系列が「00100111」の場合は、この系列に予め決められた値(x)の符号化ビットが挿入され「00xx10xx01xx11xx」(xは0または1の予め定められた値)となる。また、「00xx」、「01xx」、「10xx」、「11xx」を16QAMの振幅が最大である4つの信号点と対応付けておく。これにより、移動局装置1においてACK/NACK符号化ビットを16QAMや64QAMで変調しても、基地局装置3において、ACK/NACKの変調シンボルをQPSKとして扱うことができる。以下、この方法を仮想QPSKと称する。
 以下、本発明のACK/NACKの変調シンボル数を算出する方法について説明する。
 本発明では、PUSCHでACK/NACKを送信する際に用いられるACK/NACKの変調シンボルの数は、PUSCHで送信するACK/NACKのビット数、上りリンクデータの初期送信時の符号化率、基地局装置3によって設定されたオフセットなどから求まる。式(1)は、PUSCHでACK/NACKを送信する際にもちいられるACK/NACKの変調シンボルの数を算出するための式である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 
 Oは、本発明の移動局装置1が生成したACK/NACKのビット系列のビット数とする。つまり、Oは、基地局装置3に移動局装置1が設定された下りリンクコンポーネントキャリアの数と、1つのPDSCHに空間多重できる下りリンクデータの最大数を乗算した値である。これにより、実際にスケジューリングされた下りリンクデータの数などに応じてOをサブフレーム毎に計算する必要がないため、移動局装置1の構成を簡単にすることができる。
 尚、Oはアクティベートされた下りリンクコンポーネントキャリアの数と1つのPDSCHに空間多重できる下りリンクデータの最大数を乗算した値としてもよいし、移動局装置1が受信した下りリンクデータの数としてもよい。
 これにより、ACK/NACKの変調シンボル数は少なくなりACK/NACKの受信精度が悪くなるが、基地局装置3は移動局装置1に下りリンクデータを送信しなかった下りリンクコンポーネントキャリアに対するACK/NACKが予め決められた値にセットされていることがわかるため、残りの移動局装置1に送信した下りリンクデータに対するACK/NACKの受信精度が向上するため、ACK/NACKの受信精度は全ての設定された下りリンクコンポーネントキャリアで下りリンクデータを送信した場合と比較して、同程度に抑えられる。しかし、Oをサブフレーム毎に計算する必要があるため、移動局装置1の構成が複雑になる。
 図5に示したように、ACK/NACKの変調シンボルは4つのSC-FDMAシンボルのみに配置されるため、ACK/NACKの変調シンボルを配置できる最大の数は、PUSCHに割り当てられた周波数帯域に含まれるサブキャリアの数の4倍である。Q”がACK/NACKの符号化ビットを送信するのに必要な変調シンボル数よりも多い場合は、ACK/NACKの変調シンボル(符号化ビット)の先頭部分から繰り返し配置していく。
 本発明では1つの変調シンボルで2ビットしか送信することができないため、出力が32ビットのリードマラー符号をACK/NACKの符号化に用いた場合、ACK/NACKの符号化ビット全てを送信するためには最低16の変調シンボルが必要である。しかし、(1)式で算出したQ”が16よりも小さい場合は、ACK/NACKの符号化ビット全てを送信することができず、基地局装置3は不完全な符号化ビットの系列からACK/NACKを推定しなくてはいけなくなり、ACK/NACKの推定精度が悪くなるという問題がある。
 そこで、本発明では、PUSCHで送信されるACK/NACKに用いられる変調シンボル数に下限を設ける。Q”が下限よりも小さい場合は、移動局装置1はPUSCHで送信するACK/NACKの変調シンボル数を下限の値とする。尚、下限の値は符号化されたACK/NACKのビット数を1つの変調シンボルで送信できるビット数で割った値にするのが好ましいが、それより大きくても小さくてもよい。
 尚、PUSCHを1つの送信アンテナポートで送信するか、複数の送信アンテナポートによるMIMO SMを用いて送信するかに応じて、ACK/NACKを通信路符号化した後に仮想QPSKを行うか否かを切り替えてもよい。
 PUSCHがMIMO SMによって送信される場合は、レイヤ毎に複製されたACK/NACKの系列が配置される。一方、空間多重される上りリンクデータ毎に異なる変調方式が用いられるため、複製されたACK/NACKの系列毎に異なる変調方式が適用されるが、仮想QPSKを用いることでACK/NACKは上りリンクデータそれぞれの変調方式が異なっても、同じ仮想QPSK変調が適用される。PUSCHが1つの送信アンテナポートで送信される場合は、1つの上りリンクデータに対して1つの変調方式が適用されるため、仮想QPSKを適用しなくてもよい。
 一方、PUSCHがMIMO SMによって送信されるような場合は、通信路の状況が良好なため基地局装置3は移動局装置1に高い符号化率で上りリンクデータを送信するよう上りリンクグラントで指示する。上りリンクデータを高い符号化率で送信することでACK/NACKの変調シンボルの数は少なくなる。仮想QPSKを適用することで1つの変調シンボルで送信することができる符号化ビットの数が少なくなるため、通信路の状況が良好でありMIMO SMを適用するような場合に仮想QPSKを適用するとACK/NACKの符号化ビットの系列の一部しか送信することができず、基地局装置3でACK/NACKを正確に復号することができない。
 そこで、MIMO SMを用いてPUSCHを送信する際にはACK/NACKに仮想QPSKを適用せず、1つの送信アンテナポートを用いてPUSCHを送信する際にはACK/NACKに仮想QPSKを適用するようにしてもよい。
 以下、本発明の装置の動作について説明する。
 図6は、本発明の移動局装置1の動作の一例を示すフローチャート図である。移動局装置1は、基地局装置3に設定された複数の下りリンクコンポーネントキャリアで1つまたは複数のPDSCHを受信する(ステップS100)。移動局装置1は、PDSCHに含まれる1つまたは複数の下りリンクデータの復号の成否に応じてACK/NACKを生成する(ステップS101)。尚、下りリンクコンポーネントキャリアでPDSCHを受信しなかった場合や、1つのPDSCHで1つの下りリンクデータしか受信しなかった場合は、受信しなかった下りリンクデータに対するACK/NACKを予め定められた値yにセットする。
 移動局装置1は、基地局装置3に設定された番号が小さい下りリンクコンポーネントキャリアに対応する下りリンクデータのACK/NACKのビットから順番に並べる(ステップS102)。移動局装置1は、PUSCHで送信するACK/NACKに用いるACK/NACKの変調シンボルの数をACK/NACKのビット数などから算出する(ステップS103)。尚、算出した変調シンボルの数が上限を超えている場合は、ACK/NACKの変調シンボル数を上限の値にセットし、算出した変調シンボルの数が下限を下回っている場合は、ACK/NACKの変調シンボル数を下限の値にセットする。
 移動局装置1は、ステップS102で並び替えたACK/NACKのビットに通信路符号化を行ない、通信路符号化を行なった符号化ビットの系列に、2ビットおきに予め定められた値xの符号化ビットを挿入する(ステップS104)。尚、予め定められた値xの符号化ビットをいくつ挿入するかは、PUSCHの変調方式によって変わる。
 移動局装置1は、符号化した上りリンクデータとACK/NACKを同じ変調方式で変調し、図5のように並び替え、SC-FDMAシンボルを生成し、基地局装置3へ送信する(ステップS105)。ステップS105の後、移動局装置1はPUSCHでのACK/NACKの送信に関する処理を終了する。
 以下、本発明の装置構成について説明する。
 図7は、本発明の移動局装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、移動局装置1は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107および、送受信アンテナ109を含んで構成される。上位層処理部101は、無線リソース制御部1011、HARQ制御部1013とACK/NACK制御部1015を含んで構成される。受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057とチャネル測定部1059を含んで構成される。送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077と上りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。
 上位層処理部101は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータを、送信部107に出力する。また、上位層処理部101は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。また、上位層処理部101はPDCCHで受信された下りリンク制御情報などに基づき、受信部105、および送信部107の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 上位層処理部101が備える無線リソース制御部1011は、自装置の各種設定情報の管理を行なう。例えば、無線リソース制御部1011は、C-RNTIなどのRNTIや設定されたコンポーネントキャリアの管理を行なう。また、無線リソース制御部1011は、上りリンクの各チャネルに配置される情報を生成し、送信部107に出力する。
 上位層処理部101が備えるHARQ制御部1013は、下りリンクデータのHARQの制御を行なう。HARQ制御部1013は、受信した下りリンクデータの復号に成功した場合は、ACK/NACK制御部にACKを基地局装置3に送信するよう指示し、受信した下りリンクデータの復号に失敗した場合は、ACK/NACK制御部にNACKを基地局装置3に送信するよう指示する。
 HARQ制御部1013は、下りリンクデータの復号に失敗した場合は下りリンクデータをHARQバッファに保持しておき、基地局装置3によって再送信された下りリンクデータを受信した際に、再送信された下りリンクデータとHARQバッファに保持されている下りリンクデータを合成して復号処理を行う。
 上位層処理部101が備えるACK/NACK制御部1015は、HARQ制御部1013の指示に従ってACKまたはNACKを生成し、ACK/NACKのビットを並べ替える。ACK/NACK制御部1015は、ACK/NACKのビットが対応する下りリンクデータを受信しなかった場合は、ACK/NACKのビットの値を予め決められた値yにセットする。
 ACK/NACK制御部1015は、PUSCHでACK/NACKを送信する際のACK/NACKの変調シンボルの数を計算し、計算した変調シンボル数のACK/NACK変調シンボルを生成し、PUSCHの変調方式に応じてACK/NACKの符号化ビットに予め決められた値xの符号化ビットを挿入し、ACK/NACKと上りリンクデータをともにPUSCHで送信するよう、送信部107の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105、および送信部107の制御を行なう制御信号を生成する。制御部103は、生成した制御信号を受信部105、および送信部107に出力して受信部105、および送信部107の制御を行なう。受信部105は、制御部103から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ109を介して基地局装置3から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部101に出力する。
 無線受信部1057は、送受信アンテナ109を介して受信した下りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval: GI)に相当する部分を除去し、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 多重分離部1055は、抽出した信号をPHICH、PDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。尚、この分離は、下りリンクアサインメントで通知された無線リソースの割り当て情報などに基づいて行われる。また、多重分離部1055は、チャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、PHICHとPDCCHとPDSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部1055は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部1059に出力する。
 復調部1053は、PHICHに対して対応する符号を乗算して合成し、合成した信号に対してBPSK(Binary Phase Shift Keying)変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、自装置宛てのPHICHを復号し、復号したHARQインディケータを上位層処理部101に出力する。復調部1053は、PDCCHに対して、QPSK変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、PDCCHのブラインドデコーディングを試み、ブラインドデコーディングに成功した場合、復号した下りリンク制御情報と下りリンク制御情報に含まれていたRNTIを上位層処理部101に出力する。
 復調部1053は、PDSCHに対して、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM等の下りリンクアサインメントで通知された変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に関する情報に基づいて復号を行い、復号した下りリンクデータ(トランスポートブロック)を上位層処理部101へ出力する。
 チャネル測定部1059は、多重分離部1055から入力された下りリンク参照信号から下りリンクのパスロスやチャネルの状態を測定し、測定したパスロスやチャネルの状態を上位層処理部101へ出力する。また、チャネル測定部1059は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝搬路の推定値を算出し、多重分離部1055へ出力する。
 送信部107は、制御部103から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号を生成し、上位層処理部101から入力された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を符号化および変調し、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ109を介して基地局装置3に送信する。符号化部1071は、上位層処理部101から入力された上りリンク制御情報を畳込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行い、上りリンクデータを上りリンクグラントで通知された符号化率に関する情報に基づいてターボ符号化を行なう。
 符号化部1071は、ACK/NACKを上りリンクデータとともにPUSCHで送信する場合は、制御部103から入力された制御信号に従って、ACK/NACKと上りリンクデータの符号化ビットを図5のように並べ替える。
 変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャネル毎に予め定められた変調方式で変調する。変調部1073は、上りリンクグラントで通知された空間多重される系列の数と、この系列に対して行なうプリコーディングを指示する情報に基づいて、MIMO SMを用いることにより同一のPUSCHで送信される複数の上りリンクデータの変調シンボルの系列を、同一のPUSCHで送信される上りリンクデータの数よりも多い複数の系列にマッピングし、この系列に対してプレコーディング(precoding)を行なう。
 上りリンク参照信号生成部1079は、基地局装置3を識別するための物理セル識別子(physical cell identity: PCI、Cell IDなどと称する。)、上りリンク参照信号を配置する帯域幅、上りリンクグラントで通知されたサイクリックシフトなどを基に予め定められた規則で求まる、基地局装置3が既知の系列を生成する。多重部1075は、制御部103から入力された制御信号に従って、PUSCHの変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform: DFT)し、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。
 無線送信部1077は、多重された信号を逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMA方式の変調を行い、SC-FDMA変調されたSC-FDMAシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ109に出力して送信する。
 図8は、本発明の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、上位層処理部301、制御部303、受信部305、送信部307、および、送受信アンテナ309、を含んで構成される。また、上位層処理部301は、無線リソース制御部3011、HARQ制御部3013とACK/NACK検出部3015を含んで構成される。また、受信部305は、復号化部3051、復調部3053、多重分離部3055、無線受信部3057とチャネル測定部3059を含んで構成される。また、送信部307は、符号化部3071、変調部3073、多重部3075、無線送信部3077と下りリンク参照信号生成部3079を含んで構成される。
 上位層処理部301は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。また、上位層処理部301は、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。
 上位層処理部301が備える無線リソース制御部3011は、下りリンクのPDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、RRCシグナル、MAC CE(Control Element)を生成し、又は上位ノードから取得し、HARQ制御部3013に出力する。また、無線リソース制御部3011は、移動局装置1各々の各種設定情報の管理をする。例えば、無線リソース制御部3011は、移動局装置1にC-RNTIを割り当てるなどRNTIの管理や移動局装置1に設定したコンポーネントキャリアの管理などを行なう。
 上位層処理部301が備えるHARQ部3013は、下りリンクデータのHARQの制御を行なう。HARQ制御部3013は、無線リソース制御部3011から取得した下りリンクデータをHARQバッファに保持しておき、HARQバッファに保持している下りリンクデータに対して移動局装置1からNACKを受信した場合には、保持している下りリンクデータを送信部307に出力し、再送信するよう制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。
 上位層処理部が備えるACK/NACK検出部3015は、受信部305のACK/NACKの復号処理の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。ACK/NACK検出部3015は、移動局装置1に設定した下りリンクコンポーネントキャリアの数などから移動局装置1が送信したACK/NACKのビット系列のビット数、およびPUSCHに配置されるACK/NACKの変調シンボル数を計算する。
 ACK/NACK検出部は、算出したACK/NACKの変調シンボル数にもとづいて、PUSCHに含まれるACK/NACKの変調シンボルを分離するよう、制御部303を介して受信部305を制御する。ACK/NACK検出部は、移動局装置1に下りリンクデータを送信しなかった下りリンクコンポーネントキャリアに対するACK/NACKが予め決められた値であるyにセットされていることを、制御部303を介して受信部305に通知する。
 制御部303は、上位層処理部301からの制御情報に基づいて、受信部305、および送信部307の制御を行なう制御信号を生成する。制御部303は、生成した制御信号を受信部305、および送信部307に出力して受信部305、および送信部307の制御を行なう。
 受信部305は、制御部303から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ309を介して移動局装置1から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部301に出力する。無線受信部3057は、送受信アンテナ309を介して受信された上りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。
 無線受信部3057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval: GI)に相当する部分を除去する。無線受信部3057は、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出し多重分離部3055に出力する。
 多重分離部3055は、無線受信部3057から入力された信号をPUCCH、PUSCH、上りリンク参照信号などの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置3が無線リソース制御部3011で決定し、各移動局装置1に通知した上りリンクグラントに含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。多重分離部3055は、チャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値から、PUCCHとPUSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部3055は、分離した上りリンク参照信号をチャネル測定部3059に出力する。
 復調部3053は、PUSCHを逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT)し、変調シンボルを取得し、PUCCHとPUSCHの変調シンボルそれぞれに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または自装置が移動局装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。復調部3053は、制御部303から入力された制御信号に従って、PUSCHに含まれる上りリンクデータの変調シンボルとACK/NACKの変調シンボルを分離する。
 復調部3053は、移動局装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した空間多重される系列の数と、この系列に対して行なうプリコーディングを指示する情報に基づいて、MIMO SMを用いることにより同一のPUSCHで送信された複数の上りリンクデータの変調シンボルを分離する。
 復号化部3051は、復調された上りリンク制御情報と上りリンクデータの符号化ビットを、予め定められた符号化方式の、予め定められた、又は自装置が移動局装置1に上りリンクグラントで予め通知した符号化率で復号を行ない、復号した上りリンクデータと、上りリンク制御情報を上位層処理部101へ出力する。PUSCHが再送信の場合は、復号化部3051は、上位層処理部301から入力されるHARQバッファに保持している符号化ビットと、復調された符号化ビットを用いて復号を行なう。チャネル測定部309は、多重分離部3055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重分離部3055および上位層処理部301に出力する。
 送信部307は、制御部303から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号を生成し、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、下りリンクデータを符号化、および変調し、PHICH、PDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ309を介して移動局装置1に信号を送信する。
 符号化部3071は、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ符号化等の予め定められた符号化方式を用いて符号化を行なう、または無線リソース制御部3011が決定した符号化方式を用いて符号化を行なう。変調部3073は、符号化部3071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または無線リソース制御部3011が決定した変調方式で変調する。
 下りリンク参照信号生成部3079は、基地局装置3を識別するための物理セル識別子(PCI)などを基に予め定められた規則で求まる、移動局装置1が既知の系列を下りリンク参照信号として生成する。多重部3075は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号を多重する。
 無線送信部3077は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、OFDM方式の変調を行い、OFDM変調されたOFDMシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ309に出力して送信する。
 このように、本発明によれば、複数のコンポーネントキャリアを用いて移動局装置1と基地局装置3が無線通信を行なう無線通信システムにおいて、移動局装置1は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで受信した複数の下りリンクデータに対する複数のACK/NACK(応答情報)に通信路符号化(第1の符号化)を行い、通信路符号化をしたACK/NACKの変調シンボルが4つの信号点のみに配置されるように符号化ビットを挿入し、ACK/NACKと上りリンクデータを同じ変調方式を用いて4以上の信号点を持つ変調シンボルに変調し、同じPUSCHで送信する。
 また、本発明の移動局装置1は、PUSCHで1つの上りリンクデータのみ送信するか、複数の上りリンクデータを空間多重して送信するかに応じて、ACK/NACKに仮想QPSKの処理を行なうか否かを決定する。
 また、本発明によれば、複数のコンポーネントキャリアを用いて移動局装置1と基地局装置3が無線通信を行なう無線通信システムにおいて、移動局装置1は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで受信した複数の下りリンクデータに対する複数のACK/NACKの送信に用いる変調シンボルの数を、少なくともACK/NACKのビット数と上りリンクデータのビット数とPUSCHの初期送信に割り当てられた無線リソースの量を用いて計算し、計算した変調シンボル数と予め決められた変調シンボル数を比較し、多いほうの変調シンボル数の変調シンボルを用いてACK/NACKを物理上りリンク共用チャネルで送信する。
 また、本発明によれば、複数のコンポーネントキャリアを用いて移動局装置1と基地局装置3が無線通信を行なう無線通信システムにおいて、移動局装置1は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで受信した複数の下りリンクデータに対する複数のACK/NACKの送信に用いるビット数を、基地局装置に設定された下りリンクコンポーネントキャリアの数から計算し、下りリンクデータを受信しなかった設定された下りリンクコンポーネントキャリアに対するACK/NACKを予め決められた値にセットし、ACK/NACKを符号化および変調し、PUSCHで送信する。
 これにより、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで受信した複数のPDSCHに対するACK/NACKを1つのPUSCHで送信する際に、効率的に移動局装置1が生成するACK/NACKのビット系列のビット数を算出し、ACK/NACKの符号化を行い、ACK/NACKの送信に用いられる変調シンボルの数を算出し、ACK/NACKの変調シンボルと上りリンクデータの変調シンボルをPUSCHに多重して送信することができる。
 本発明に関わる基地局装置3、および移動局装置1で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における移動局装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、移動局装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における移動局装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。移動局装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
1(1A、1B、1C)…移動局装置、3…基地局装置、101…上位層処理部、103…制御部、105…受信部、107…送信部、301…上位層処理部、303…制御部、305…受信部、307…送信部、1011…無線リソース制御部、1013…HARQ制御部、1015…ACK/NACK制御部、3011…無線リソース制御部、3013…HARQ制御部、3015…ACK/NACK検出部。

Claims (15)

  1.  移動局装置が、複数の下りリンクコンポーネントキャリアで基地局装置から受信可能なトランスポートブロックそれぞれに対応されたACK/NACKを基地局装置へ送信する無線通信システムにおいて、
     前記移動局装置は、
     前記基地局装置によって設定された下りリンクコンポーネントキャリアの数と前記設定された下りリンクコンポーネントキャリアで前記基地局装置から受信可能なトランスポートブロックの数と、に従って、前記基地局装置へ送信する前記ACK/NACKのビット数を決定し、
     前記トランスポートブロックを検出した場合には、前記検出したトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットにACKまたはNACKを示す値をセットし、
     前記トランスポートブロックを検出しなかった場合には、前記検出しなかったトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットに所定の値をセットする
     ことを特徴とする無線通信システム。
  2.  前記移動局装置は、前記設定された下りリンクコンポーネントキャリアで物理下りリンク共用チャネルを受信しなかった際に、前記設定された下りリンクコンポーネントキャリアに関連する全てのトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットに所定の値をセットする
     ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記所定の値は、NACKを示す値である
     ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の無線通信システム。
  4.  前記移動局装置は、前記ACK/NACKのビットを、前記ACK/NACKのビットに対応するトランスポートブロックに関連するコンポーネントキャリアの番号に基づいて連結する
     ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の無線通信システム。
  5.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで基地局装置から受信可能なトランスポートブロックそれぞれに対応されたACK/NACKを基地局装置へ送信する移動局装置において、
     前記基地局装置によって設定された下りリンクコンポーネントキャリアの数と前記設定された下りリンクコンポーネントキャリアで前記基地局装置から受信可能なトランスポートブロックの数と、に従って、前記基地局装置へ送信する前記ACK/NACKのビット数を決定し、
     前記トランスポートブロックを検出した場合には、前記検出したトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットにACKまたはNACKを示す値をセットし、
     前記トランスポートブロックを検出しなかった場合には、前記検出しなかったトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットに所定の値をセットする
     ことを特徴とする移動局装置。
  6.  前記設定された下りリンクコンポーネントキャリアで物理下りリンク共用チャネルを受信しなかった際に、前記設定された下りリンクコンポーネントキャリアに関連する全てのトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットに所定の値をセットする
     ことを特徴とする請求項5に記載の移動局装置。
  7.  前記所定の値は、NACKを示す値である
     ことを特徴とする請求項5または請求項6に記載の移動局装置。
  8.  前記移動局装置は、前記ACK/NACKのビットを、前記ACK/NACKのビットに対応するトランスポートブロックに関連するコンポーネントキャリアの番号に基づいて連結する
     ことを特徴とする請求項5または請求項6記載の移動局装置。
  9.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで移動局装置へ送信可能なトランスポートブロックそれぞれに対応されたACK/NACKを移動局装置から受信する基地局装置において、
     前記移動局装置へ設定した下りリンクコンポーネントキャリアの数と前記設定した下りリンクコンポーネントキャリアで前記移動局装置へ送信可能なトランスポートブロックの数と、に従って、前記移動局装置から受信する前記ACK/NACKのビット数を決定し、
     前記移動局装置へ送信しなかったトランスポートブロックに対応された前記ACK/NACKのビットに所定の値がセットされているとして前記ACK/NACKの受信処理を行なう
     ことを特徴とする基地局装置。
  10.  前記設定した下りリンクコンポーネントキャリアで物理下りリンク共用チャネルを送信しなかった際に、前記設定した下りリンクコンポーネントキャリアに関連する全てのトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットに所定の値がセットされているとして前記ACK/NACKの受信処理を行なう
     ことを特徴とする請求項9に記載の基地局装置。
  11.  前記所定の値は、NACKを示す値である
     ことを特徴とする請求項9または請求項10に記載の基地局装置。
  12.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで基地局装置から受信可能なトランスポートブロックそれぞれに対応されたACK/NACKを基地局装置へ送信する移動局装置に用いられる無線通信方法において、
     前記基地局装置によって設定された下りリンクコンポーネントキャリアの数と前記設定された下りリンクコンポーネントキャリアで前記基地局装置から受信可能なトランスポートブロックの数と、に従って、前記基地局装置へ送信する前記ACK/NACKのビット数を決定するステップと、
     前記トランスポートブロックを検出した場合には、前記検出したトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットにACKまたはNACKを示す値をセットするステップと、
     前記トランスポートブロックを検出しなかった場合には、前記検出しなかったトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットに所定の値をセットするステップを有する
     ことを特徴とする無線通信方法。
  13.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで移動局装置へ送信可能なトランスポートブロックそれぞれに対応されたACK/NACKを移動局装置から受信する基地局装置に用いられる無線通信方法において、
     前記移動局装置へ設定した下りリンクコンポーネントキャリアの数と前記設定した下りリンクコンポーネントキャリアで前記移動局装置へ送信可能なトランスポートブロックの数と、に従って、前記移動局装置から受信する前記ACK/NACKのビット数を決定するステップと、
     前記移動局装置へ送信しなかったトランスポートブロックに対応された前記ACK/NACKのビットに所定の値がセットされているとして前記ACK/NACKの受信処理を行なうステップを有する
     ことを特徴とする無線通信方法。
  14.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで基地局装置から受信可能なトランスポートブロックそれぞれに対応されたACK/NACKを基地局装置へ送信する移動局装置に用いられる集積回路において、
     前記基地局装置によって設定された下りリンクコンポーネントキャリアの数と前記設定された下りリンクコンポーネントキャリアで前記基地局装置から受信可能なトランスポートブロックの数と、に従って、前記基地局装置へ送信する前記ACK/NACKのビット数を決定し、
     前記トランスポートブロックを検出した場合には、前記検出したトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットにACKまたはNACKを示す値をセットし、
     前記トランスポートブロックを検出しなかった場合には、前記検出しなかったトランスポートブロックに対応する前記ACK/NACKのビットに所定の値をセットする
     ことを特徴とする集積回路。
  15.  複数の下りリンクコンポーネントキャリアで移動局装置へ送信可能なトランスポートブロックそれぞれに対応されたACK/NACKを移動局装置から受信する基地局装置に用いられる集積回路において、
     前記移動局装置へ設定した下りリンクコンポーネントキャリアの数と前記設定した下りリンクコンポーネントキャリアで前記移動局装置へ送信可能なトランスポートブロックの数と、に従って、前記移動局装置から受信する前記ACK/NACKのビット数を決定し、
     前記移動局装置へ送信しなかったトランスポートブロックに対応された前記ACK/NACKのビットに所定の値がセットされているとして前記ACK/NACKを受信する前記基地局装置の処理を制御する
     ことを特徴とする集積回路。
PCT/JP2011/062180 2010-06-08 2011-05-27 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路 WO2011155344A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010-130780 2010-06-08
JP2010130780A JP2011259125A (ja) 2010-06-08 2010-06-08 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011155344A1 true WO2011155344A1 (ja) 2011-12-15

Family

ID=45097952

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2011/062180 WO2011155344A1 (ja) 2010-06-08 2011-05-27 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP2011259125A (ja)
WO (1) WO2011155344A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015122658A (ja) * 2013-12-24 2015-07-02 沖電気工業株式会社 デジタル送信装置、デジタル受信装置、デジタル通信システム及びその同期検出方法
WO2019159298A1 (ja) * 2018-02-15 2019-08-22 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110247747B (zh) * 2015-01-30 2021-01-05 华为技术有限公司 通信系统中反馈信息的传输方法及装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006054897A (ja) * 2004-08-13 2006-02-23 Samsung Electronics Co Ltd 移動通信システムにおけるパケット受信結果報告方法
WO2010050371A1 (ja) * 2008-10-31 2010-05-06 シャープ株式会社 移動通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006054897A (ja) * 2004-08-13 2006-02-23 Samsung Electronics Co Ltd 移動通信システムにおけるパケット受信結果報告方法
WO2010050371A1 (ja) * 2008-10-31 2010-05-06 シャープ株式会社 移動通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CATT: "UL ACK/NACK Transmission Design in FDD with CA", 3GPP TSG RAN WG1#60 RL-100876, February 2010 (2010-02-01) *
ETRI: "PUCCH ACK/NAK multiplexing and resource allocation for carrier aggregation", 3GPP TSG RAN WG1#61 RL-103195, May 2010 (2010-05-01) *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015122658A (ja) * 2013-12-24 2015-07-02 沖電気工業株式会社 デジタル送信装置、デジタル受信装置、デジタル通信システム及びその同期検出方法
WO2019159298A1 (ja) * 2018-02-15 2019-08-22 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
CN111869144A (zh) * 2018-02-15 2020-10-30 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
JPWO2019159298A1 (ja) * 2018-02-15 2021-01-28 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
JP7163320B2 (ja) 2018-02-15 2022-10-31 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法、基地局およびシステム
CN111869144B (zh) * 2018-02-15 2024-03-19 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP2011259125A (ja) 2011-12-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4928621B2 (ja) 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
EP3451768B1 (en) Terminal device, base station device, communication method and integrated circuit
JP6380956B2 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
JP6596792B2 (ja) ユーザ装置、基地局装置、および、通信方法
US9445406B2 (en) Wireless communication of channel state information using a single physical uplink channel
JP5941305B2 (ja) 移動局装置、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路
JP6240976B2 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
JP4927209B1 (ja) 無線通信システム、移動局装置、基地局装置、無線通信方法および集積回路
WO2018030494A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
JP5044047B2 (ja) 移動局装置、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路
WO2012063754A1 (ja) 移動局装置、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路
JP2011223127A (ja) 移動局装置、無線通信方法および集積回路
WO2018051707A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
TW201919436A (zh) 終端裝置、基地台裝置、及通訊方法
JP2012065126A (ja) 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
JP5469776B2 (ja) 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
JP5415572B2 (ja) 移動局装置、基地局装置、無線通信方法、集積回路および無線通信システム
WO2011155344A1 (ja) 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
WO2018051702A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
JP5850367B2 (ja) 移動局装置、基地局装置、無線通信方法および集積回路
JP2013135249A (ja) 移動局装置、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路
JP2012039270A (ja) 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11792301

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

DPE1 Request for preliminary examination filed after expiration of 19th month from priority date (pct application filed from 20040101)
NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11792301

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1