WO2012057122A1 - 移動局装置、無線通信方法、および集積回路 - Google Patents

移動局装置、無線通信方法、および集積回路 Download PDF

Info

Publication number
WO2012057122A1
WO2012057122A1 PCT/JP2011/074528 JP2011074528W WO2012057122A1 WO 2012057122 A1 WO2012057122 A1 WO 2012057122A1 JP 2011074528 W JP2011074528 W JP 2011074528W WO 2012057122 A1 WO2012057122 A1 WO 2012057122A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
station apparatus
mobile station
transport block
harq
base station
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/074528
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔一 鈴木
立志 相羽
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
Priority to EP11836255.7A priority Critical patent/EP2635067B1/en
Priority to US13/881,794 priority patent/US9320031B2/en
Priority to CN201180051268.2A priority patent/CN103202058B/zh
Publication of WO2012057122A1 publication Critical patent/WO2012057122A1/ja
Priority to US15/069,013 priority patent/US9681435B2/en
Priority to US15/587,854 priority patent/US9967873B2/en
Priority to US15/971,441 priority patent/US10448387B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • H04L1/1816Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ] with retransmission of the same, encoded, message
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1822Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems involving configuration of automatic repeat request [ARQ] with parallel processes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • 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
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a mobile station device, a wireless communication method, and an integrated circuit.
  • the third generation partnership project is the evolution of wireless access systems and wireless networks for cellular mobile communications (hereinafter referred to as “Long Term Evolution (LTE)” or “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUTRA)”). Project: 3GPP).
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • Project: 3GPP 3rd Generation Partnership
  • LTE an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) system, which is multicarrier transmission, is used as a wireless communication (downlink) communication system from a base station apparatus to a mobile station apparatus.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Multiple Multiple Access
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical HARQ Indicator Channel
  • uplink data or “uplink shared”.
  • UL-SCH Physical Uplink Shared Channel
  • the base station apparatus receives the PUSCH transmitted by the mobile station apparatus.
  • the base station apparatus transmits a HARQ indicator indicating success or failure of decoding of the uplink data using PHICH (Physical HARQ Indicator Channel).
  • the HARQ indicator indicates ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative ACKnowledgement). If the base station apparatus successfully decodes the uplink data, the HARQ indicator indicates ACK. If the base station apparatus fails to decode the uplink data, the HARQ indicator indicates NACK. When the NACK is indicated by the HARQ indicator received by PHICH, or when the mobile station apparatus is instructed to retransmit PUSCH by the uplink grant, the mobile station apparatus performs PUSCH retransmission.
  • the base station apparatus can set the maximum number of uplink data transmissions in the mobile station apparatus. When the number of uplink data transmissions reaches the maximum number of transmissions, the mobile station apparatus deletes the uplink data from the HARQ buffer.
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • A-EUTRA Advanced Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • LTE-A is required to have backward compatibility with LTE. That is, in LTE-A, an LTE-A base station apparatus performs radio communication simultaneously with both LTE-A and LTE mobile station apparatuses, and an LTE-A mobile station apparatus has both LTE-A and LTE base stations. There is a demand for enabling wireless communication with a station apparatus. In addition, LTE-A has been studied to use the same channel structure as LTE.
  • Non-Patent Document 1 describes that HARQ is performed independently for each of a plurality of uplink data transmitted by the same PUSCH.
  • the base station apparatus transmits a HARQ indicator for each uplink data, and the base station apparatus performs initial transmission for each uplink data.
  • Non-Patent Document 2 proposes to execute an independent HARQ process for each of a plurality of uplink data spatially multiplexed on the same PUSCH when MIMO SM is used for the uplink.
  • Non-Patent Document 3 by setting information included in an uplink grant (UL grant) that can instruct transmission of a plurality of uplink grants using the same PUSCH to a specific code point (value), some uplinks It has been proposed to disable the data.
  • the mobile station apparatus transmits the uplink data that has not been invalidated according to the received uplink grant through the PUSCH.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a mobile station apparatus capable of transmitting a predetermined number of transport blocks to a base station apparatus using a single physical uplink shared channel.
  • An object of the present invention is to apply a mobile station apparatus, a radio communication method, and an integrated circuit that can efficiently perform HARQ when the apparatus receives an uplink grant that invalidates some uplink data.
  • the mobile station apparatus can transmit up to a predetermined number of transport blocks to the base station apparatus using a single physical uplink shared channel.
  • the mobile station apparatus receives the downlink control information used for scheduling of the physical uplink shared channel transmitted by the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus sets ACK to the HARQ process corresponding to the specific transport block.
  • the mobile station apparatus can transmit up to a predetermined number of transport blocks to the base station apparatus using a single physical uplink shared channel.
  • the mobile station apparatus receives response information indicating ACK or NACK for the transport block and downlink control information used for scheduling of the physical uplink shared channel, transmitted by the base station apparatus.
  • the response information indicates NACK for the specific transport block and the downlink control information indicates that the specific transport block is invalid
  • the mobile station apparatus Set ACK to the HARQ process corresponding to
  • the mobile station apparatus is not a single transport block. Disable the transport block.
  • the downlink control information has a format that can indicate transmission of up to a predetermined number of transport blocks on the physical uplink shared channel
  • the downlink control information The transport block determined based on the value of a specific field is invalidated.
  • the predetermined number is two.
  • the specific field includes a field to which information on a modulation and coding scheme for the transport block is mapped.
  • the specific field includes a field to which information indicating initial transmission or retransmission for the transport block is mapped.
  • the radio communication method is used for a mobile station apparatus that can transmit up to a predetermined number of transport blocks to a base station apparatus using a single physical uplink shared channel.
  • the wireless communication method includes a step in which a mobile station device receives downlink control information used for scheduling of a physical uplink shared channel transmitted by a base station device, and the mobile station device has specified downlink control information. If the transport block indicates that it is invalid, an ACK is set for the HARQ process corresponding to the specific transport block.
  • the radio communication method is used for a mobile station apparatus that can transmit up to a predetermined number of transport blocks to a base station apparatus using a single physical uplink shared channel.
  • the mobile station apparatus receives response information indicating ACK or NACK for the transport block and downlink control information used for scheduling of the physical uplink shared channel, transmitted by the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus indicates that the response information indicates NACK for the specific transport block and the downlink control information indicates that the specific transport block is invalid, Setting ACK to the HARQ process corresponding to the port block.
  • the integrated circuit is used in a mobile station apparatus that can transmit up to a predetermined number of transport blocks to a base station apparatus using a single physical uplink shared channel.
  • the integrated circuit indicates that the function for receiving downlink control information used for scheduling of the physical uplink shared channel transmitted by the base station apparatus and the downlink control information indicate that a specific transport block is invalid.
  • the integrated circuit is used in a mobile station apparatus that can transmit up to a predetermined number of transport blocks to a base station apparatus using a single physical uplink shared channel.
  • the integrated circuit receives the response information indicating the ACK or NACK for the transport block and the downlink control information used for scheduling of the physical uplink shared channel, and the response information specified by the base station apparatus. If the NACK is indicated for the transport block of the specified transport block and the downlink control information indicates that the specific transport block is invalid, the ACK for the HARQ process corresponding to the specific transport block is indicated. And a function of setting
  • the mobile station apparatus in which the mobile station apparatus transmits a plurality of uplink data to the base station apparatus using the same PUSCH, the mobile station apparatus invalidates some uplink data. Can be efficiently performed.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to the present invention. It is a figure explaining an example of the information mapped by the field in the DCI format 4 in this invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram for explaining an uplink HARQ process according to the present invention; It is a flowchart figure which shows the operation
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to the present invention.
  • the radio communication system includes mobile station apparatuses 1A to 1C and a base station apparatus 3.
  • the radio communication system includes mobile station apparatuses 1A to 1C and a base station apparatus 3.
  • a synchronization signal (Synchronization signal: SS), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal: DL RS), and physical Broadcast channel (Physical Broadcast Channel: PBCH), physical downlink control channel (Physical Downlink Control Channel: PDCCH), physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel: PDSCH), and physical multicast channel (Physical Multicast Channel: PMCH) ), A physical control format indicator channel (Physical Control Format Indicator Channel: PCFICH), and a physical HARQ indicator channel (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel: PHICH).
  • FIG. 1 shows an uplink reference signal (UL RS) and a physical uplink control channel (Physical Uplink Control) in wireless communication (uplink) from the mobile station devices 1A to 1C to the base station device 3.
  • UL RS uplink reference signal
  • Physical Uplink Control Physical Uplink Control
  • Channel PUCCH
  • Physical Uplink Shared Channel PUSCH
  • Physical Random Access Channel PRACH
  • the mobile station apparatuses 1A, 1B, and 1C are collectively referred to as “mobile station apparatus 1”.
  • a range in which the base station apparatus 3 and the mobile station apparatus 1 can communicate using the channel and the signal is referred to as a “cell”.
  • the base station device 3 may configure a plurality of cells by dividing a range in which communication is possible with the mobile station device 1 using the channels and signals described above.
  • the base station apparatus 3 may configure a plurality of cells by dividing a band into a plurality of parts in the frequency domain.
  • the synchronization signal is used by the mobile station apparatus 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the downlink reference signal is used for (i) the mobile station apparatus 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain, or (ii) for the mobile station apparatus 1 to measure the downlink reception quality. Or (iii) used for the mobile station apparatus 1 to perform PDSCH or PDCCH propagation path correction.
  • the PBCH is a physical channel used for broadcasting control parameters (system information) (Broadcast Channel: BCH) commonly used in the mobile station apparatus 1.
  • PBCH is transmitted at intervals of 40 ms.
  • the mobile station apparatus 1 performs blind detection at 40 ms intervals.
  • the PDCCH is a physical used to transmit 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 and Coding Scheme: MCS), information indicating radio resource allocation, and the like.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the uplink grant is composed of information related to the modulation scheme and coding rate for PUSCH, information indicating radio resource allocation, and the like.
  • DCI format The format of the downlink control information.
  • the format of the downlink control information is referred to as “DCI format”.
  • DCI format 0 used when the mobile station apparatus 1 transmits PUSCH through one transmission antenna port, and the mobile station apparatus 1 transmits MIMO SM (Multiple Input Multiple Output Spatial) to the PUSCH.
  • MIMO SM Multiple Input Multiple Output Spatial
  • a DCI format 4 used when transmitting a plurality of uplink data using Multiplexing is prepared.
  • two uplink data are spatially multiplexed on a single (one) PUSCH, but more than two uplink data may be spatially multiplexed.
  • the mobile station apparatus 1 monitors DCI format 0 and DCI format 4 simultaneously for the PDCCH.
  • the mobile station apparatus 1 When the mobile station apparatus 1 detects the DCI format 0, the mobile station apparatus 1 transmits the PUSCH using one transmission antenna port. When the mobile station apparatus 1 detects the DCI format 4, the mobile station apparatus 1 transmits the PUSCH using a plurality of transmission antenna ports (MIMO SM).
  • MIMO SM transmission antenna ports
  • MIMO SM is a technology in which a plurality of signals are multiplexed and transmitted / received to / from 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.
  • One antenna port may be constituted by one physical antenna or may be constituted by a plurality of physical antennas.
  • a transmission-side apparatus using MIMO SM performs processing (referred to as precoding) for forming an appropriate spatial channel for a plurality of signals. Further, the transmission-side apparatus transmits a plurality of signals subjected to precoding processing using a plurality of transmission antennas.
  • a device on the receiving side using MIMO SM performs processing for appropriately separating signals multiplexed on a spatial dimension channel from a plurality of signals received using a plurality of receiving antennas.
  • PDSCH is a physical channel used for transmitting paging information (Paging Channel: PCH), system information not broadcast on PBCH (that is, other than BCH) and downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • PMCH is a physical channel used to transmit information (Multicast Channel: MCH) related to MBMS (Multimedia Broadcast and Multicast Service).
  • MCH Multiplecast Channel
  • PCFICH is a physical channel used for transmitting information indicating an area where a PDCCH is arranged.
  • the PHICH is a physical channel used for transmitting a HARQ indicator that indicates success or failure of decoding of one uplink data received by the base station apparatus 3.
  • the base station device 3 transmits a PHICH for each received uplink data to the mobile station device 1.
  • the HARQ indicator indicates ACK (ACKnowledgement).
  • the HARQ indicator indicates NACK (Negative ACKnowledgement).
  • the uplink reference signal is used for (i) the base station device 3 to synchronize the uplink time domain, or (ii) for the base station device 3 to measure uplink reception quality.
  • the base station apparatus 3 is used for correcting propagation paths of PUSCH and PUCCH.
  • code multiplexing is used, and a plurality of different codes are used. For example, a plurality of codes are generated by periodically shifting a predetermined basic sequence (referred to as cyclic shift). At this time, a plurality of different codes are generated by cyclic shifts with different shift amounts.
  • the PUCCH includes channel quality information indicating downlink channel quality, a scheduling request (SR) indicating a request for uplink radio resource allocation, and downlink data received by the mobile station apparatus 1.
  • This is a physical channel used for transmitting uplink control information (UCI), which is information used for communication control, such as ACK / NACK indicating success or failure of decoding.
  • UCI uplink control information
  • 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 used for the maximum purpose that the mobile station apparatus 1 synchronizes with the base station apparatus 3 in the time domain.
  • the PRACH is used for initial access, handover, reconnection request, and uplink radio resource allocation request.
  • Uplink data (UL-SCH) and downlink data (DL-SCH) are transport channels.
  • the unit for transmitting uplink data by PUSCH and the unit for transmitting downlink data by PDSCH are called “transport blocks”.
  • a transport block is a unit handled in a MAC (Media Access Control) layer.
  • HARQ (retransmission) control is performed for each transport block.
  • a unit of data handled in the MAC layer such as uplink data (UL-SCH) and downlink data (DL-SCH) is also referred to as “MAC PDU (Protocol Data Unit)”.
  • a MAC PDU is composed of a plurality of MAC SDUs (Service Data Units).
  • transport blocks are associated with codewords.
  • signal processing such as encoding is performed for each codeword.
  • the transport block size is the number of bits of the transport block.
  • the mobile station apparatus 1 determines the transport block size from the number of physical resource blocks (Physical Resource Blocks: PRB) indicated by information indicating radio resource allocation included in the uplink grant and downlink assignment, and MCS (MCS & RV). Recognize
  • PRB Physical Resource Blocks
  • MCS MCS & RV
  • DCI format 4 uplink grant
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example of information mapped to fields in the DCI format 4 in the present invention.
  • the fields shown in FIG. 2 are mapped to information bits in order from the field listed at the top in FIG.
  • Resource block assignment is information indicating a physical resource block (PRB) to be assigned to PUSCH.
  • PRB physical resource block
  • the number of bits (x bit) is calculated from the number of physical resource blocks used for uplink communication in the cell.
  • the scheduled TPC command for PUSCH is a parameter for controlling the transmission power of PUSCH.
  • DMRS cycle shift and orthogonal code index (Cyclic shift for DM-RS and OCC index) are used to calculate the amount of cyclic shift and orthogonal code (OCC) used for uplink reference signals transmitted with PUSCH. It is a parameter.
  • a CQI request (CQI request) is to transmit downlink channel quality information on any one PUSCH in a subframe in which a PUSCH in which radio resource (physical resource block) assignment is indicated by the uplink grant is transmitted. Is information requesting the mobile station apparatus 1.
  • Multi cluster flag is information for switching the method of indicating physical resource block assignment by Resource block assignment. Depending on the value set in the Multi cluster flag, the resource block assignment switches between continuous physical resource block assignments in the frequency domain and non-continuous physical resource block assignments.
  • MCS & RV Modulation and coding scheme and redundancy version
  • NDI New Data indicator
  • MCS & RV and NDI are prepared for each uplink data that is spatially multiplexed in the PUSCH in which radio resource allocation is indicated by this uplink grant.
  • MCS & RV and NDI are prepared for each of the first transport block and the second transport block (first HARQ process and second HARQ process).
  • MCS & RV is information indicating a modulation scheme, a coding scheme, and a redundancy version of uplink data.
  • NDI is information indicating initial transmission or retransmission of uplink data.
  • Precoding information is information indicating precoding used for a signal transmitted on PUSCH in which radio resource allocation is indicated by the uplink grant.
  • the mobile station apparatus 1 identifies which one of the initial transmission and the retransmission of PUSCH is instructed from the base station apparatus 3 depending on whether or not the NDI is toggled.
  • the mobile station device 1 stores the NDI included in the received uplink grant.
  • the mobile station apparatus 1 determines whether the NDI is toggled and then overwrites the new NDI. “NDI is toggled” means that the stored NDI and the received NDI have different values. “NDI is not toggled” means that the stored NDI and the received NDI have the same value.
  • the mobile station device 1 When the NDI is toggled, the mobile station device 1 considers that this uplink grant instructs the initial transmission of the transport block. When the NDI is not toggled, the mobile station apparatus 1 determines that this uplink grant instructs the retransmission of the transport block.
  • the fact that NDI is toggled is referred to as “downlink control information or uplink grant instructs initial transmission”.
  • the fact that NDI is not toggled is referred to as “the downlink control information or the uplink grant is instructing retransmission”.
  • a 16-bit CRC parity bit calculated from the DCI format payload is added to the DCI format payload.
  • the CRC parity bits added to the DCI format payload are scrambled with a 16-bit RNTI (Radio Network Temporary Identity).
  • the DCI format to which CRC parity bits are added is encoded and modulated, and then transmitted on the PDCCH.
  • the RNTI (i) discriminates the type of DCI format, (ii) discriminates the use of the DCI format, or (iii) assigns radio resources according to information for assigning PDSCH or PUSCH radio resources included in the DCI format This is used to determine the mobile station apparatus 1 to be assigned.
  • the mobile station device 1 determines the type of DCI format and / or the use of the DCI format depending on which RNTI the CRC parity bit added to the uplink grant or downlink assignment of the same DCI format is scrambled. Determine.
  • CRC parity bits added to an uplink grant that allocates PUSCH resources a predetermined number of times (for example, once) are scrambled by C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identity).
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identity
  • the base station apparatus 3 sets C-RNTI for each mobile station apparatus 1.
  • FIG. 3 is a schematic diagram for explaining an uplink HARQ process according to the present embodiment.
  • the horizontal axis in FIG. 3 is the time domain.
  • a square hatched with a grid-like line indicates PHICH.
  • a square hatched with a right diagonal line indicates a PDCCH (uplink grant).
  • Squares that are not hatched indicate PUSCH (uplink data).
  • Numbers 0 to 15 given to PHICH, PDCCH, and PUSCH indicate the number of the HARQ process to which each physical channel corresponds.
  • a plurality (specifically, 16) of HARQ processes operate independently and simultaneously.
  • the HARQ process number corresponding to the PUSCH is associated with the uplink subframe number.
  • two HARQ processes (HARQ process corresponding to the first transport block and HARQ process corresponding to the second transport block) are associated with each subframe.
  • the first transport block supported by DCI format 4 is associated with the HARQ process from No. 0 to No. 7.
  • the second transport block supported by the DCI format 4 is related to the 8th to 15th HARQ processes.
  • the HARQ process to which the first transport block is related is referred to as a “first HARQ process”.
  • the HARQ process with which the second transport block is associated is referred to as a “second HARQ process”.
  • the DCI format 0 corresponds only to the first HARQ process. That is, the DCI format 0 is used only for controlling the first transport block and cannot be used for controlling the second transport block.
  • the number of the HARQ process corresponding to PHICH and PDCCH is associated with the number of the downlink subframe.
  • a maximum of two PHICHs (PHICH for the first transport block and PHICH for the second transport block) are transmitted.
  • DCI format 0 for the first transport block and DCI format 4 for the first transport block and the second transport block are not transmitted simultaneously.
  • the corresponding HARQ process number is shifted by four. Also, PHICH, PDCCH (uplink grant), and PUSCH for the same HARQ process are transmitted at intervals of 8 ms (8 subframes, 8 TTI (Transmission Time Interval)).
  • Each HARQ process is associated with one buffer (hereinafter referred to as HARQ buffer).
  • the mobile station device 1 stores uplink data to be transmitted on the PUSCH in the HARQ buffer of the HARQ process corresponding to the PUSCH.
  • the mobile station apparatus 1 stores the uplink grant received last on the corresponding PDCCH.
  • the base station apparatus 3 stores the uplink data received and decoded by the PUSCH in the HARQ buffer of the HARQ process corresponding to the PUSCH.
  • the base station apparatus 3 stores the uplink grant that was last transmitted on the corresponding PDCCH.
  • the mobile station apparatus 1 receives a PDCCH (uplink grant) instructing initial transmission regarding the HARQ processes of Nos. 0 and 8 in the n-th downlink subframe.
  • the mobile station apparatus 1 performs initial transmission of PUSCH regarding the HARQ processes of No. 0 and No. 8 according to the PDCCH (uplink grant).
  • the mobile station apparatus 1 receives PHICH related to the 0th HARQ process and PHICH and / or PDCCH (uplink grant) related to the 8th HARQ process in the (n + 8) th downlink subframe.
  • the mobile station apparatus 1 controls PUSCH transmission regarding the HARQ process of No. 0 and / or No. 8 in accordance with the PHICH or PDCCH (uplink grant) in the (n + 12) th uplink subframe.
  • the mobile station apparatus 1 When the mobile station apparatus 1 according to the present embodiment receives one uplink grant instructing to spatially multiplex two uplink data with the same PUSCH, the mobile station apparatus 1 has 2 for each uplink data that is spatially multiplexed. It is assumed that two uplink grants have been received. That is, when the mobile station apparatus 1 receives one uplink grant corresponding to a plurality of uplink data, the mobile station apparatus 1 considers that the uplink grant for each uplink data has been received, and independent HARQ for each uplink data. Run the process.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the HARQ process of the present embodiment.
  • the mobile station apparatus 1 performs the process of FIG. 4 for each HARQ process.
  • the mobile station apparatus 1 receives PHICH corresponding to the HARQ process, and uses ACK or NACK indicated by the HARQ indicator included in the received PHICH as HARQ feedback. Set (step S100).
  • the mobile station apparatus 1 determines whether or not an uplink grant addressed to itself is detected (step S101). If the mobile station apparatus 1 determines that an uplink grant has been detected (YES in step S101), the mobile station apparatus 1 stores the detected uplink grant and sets NACK as HARQ feedback (step S102). After step S102, the mobile station apparatus 1 performs initial transmission or retransmission of uplink data on the PUSCH according to the stored uplink grant (step S104).
  • the mobile station apparatus 1 When the detected uplink grant instructs the initial transmission of the uplink data, the mobile station apparatus 1 does not depend on the ACK or NACK set as the HARQ feedback, and the new uplink data transmitted on the PUSCH To decide.
  • the mobile station apparatus 1 stores the determined uplink data in the HARQ buffer, and performs initial transmission of the uplink data on the PUSCH according to the detected uplink grant.
  • the mobile station apparatus 1 When the detected uplink grant instructs retransmission of the uplink data, the mobile station apparatus 1 does not depend on the ACK or NACK set as the HARQ feedback, and is stored in the HARQ buffer. Link data is retransmitted on the PUSCH according to the detected uplink grant. When the HARQ buffer is empty, the mobile station apparatus 1 determines new uplink data to be transmitted on the PUSCH without depending on whether the detected uplink grant indicates initial transmission or retransmission. To do. The mobile station apparatus 1 stores the determined uplink data in the HARQ buffer, and performs initial transmission of PUSCH according to the detected uplink grant.
  • the mobile station device 1 determines which of ACK and NACK is set as HARQ feedback (step S103). If NACK is set as HARQ feedback in step S103 and the mobile station apparatus 1 determines that the HARQ buffer is not empty, the mobile station apparatus 1 uses the uplink data stored in the HARQ buffer in accordance with the stored uplink grant. The data is retransmitted at step S104. If it is determined in step S103 that ACK is set as the HARQ feedback or the HARQ buffer is empty, the mobile station apparatus 1 does not transmit the PUSCH and retains the content of the HARQ buffer corresponding to the HARQ process. (Step S105).
  • step S106 the mobile station apparatus 1 returns to step S100 in the next downlink subframe corresponding to this HARQ process (step S106), and receives the PHICH for the HARQ process.
  • the HARQ buffer related to the HARQ process is empty, if the HARQ process has never been used for communication with the base station apparatus 3 after the mobile station apparatus 1 is turned on, and ACK is set as HARQ feedback In the case where the mobile station apparatus 1 has been configured, the mobile station apparatus 1 does not receive the PHICH corresponding to the HARQ process in step S100. If the mobile station apparatus 1 receives the uplink grant instructing retransmission after holding the contents of the HARQ buffer in step S105, the mobile station apparatus 1 may retransmit the contents of the held HARQ buffer using the PUSCH. it can.
  • the mobile station apparatus 1 detecting an uplink grant instructing retransmission of uplink data and retransmitting the uplink data according to the uplink grant detected by the mobile station apparatus 1 is referred to as “adaptive HARQ”.
  • the case where the mobile station apparatus 1 does not detect the uplink grant, NACK is set in the HARQ feedback, and the uplink data is retransmitted according to the already stored uplink grant is referred to as “non-adaptive HARQ”.
  • the mobile station apparatus does not operate initial transmission and non-adaptive HARQ simultaneously in a single subframe. Also, the mobile station apparatus does not operate adaptive HARQ and non-adaptive HARQ simultaneously in a single subframe.
  • the base station apparatus 3 sets the specific information of the DCI format 4 corresponding to MIMO SM to a specific code point (value), so that the mobile station apparatus 1 has the DCI format 4 It can be instructed not to transmit corresponding uplink data (to disable uplink data transmission).
  • the base station apparatus 3 when invalidating uplink data transmission, the base station apparatus 3 toggles the NDI for uplink data instructed to invalidate uplink data transmission included in the DCI format 4, and MCS & RV Is set to '29'.
  • MCS & RV Is set to '29'.
  • the mobile station apparatus 1 detects DCI format 4 (downlink control information) for controlling a plurality of uplink data transmissions using one PUSCH. If the detected DCI format 4 indicates that uplink data transmission is invalid, the mobile station apparatus 1 does not perform uplink data transmission in the HARQ process instructed to invalidate uplink data transmission. ACK is set in the HARQ process corresponding to the uplink data transmission. In addition, the mobile station apparatus 1 holds, in the HARQ buffer, the uplink data instructed that the uplink data transmission is invalid by the DCI format 4.
  • DCI format 4 downlink control information
  • the mobile station apparatus 1 when the detected DCI format 4 instructs the invalidation of uplink data transmission by the first HARQ process, the mobile station apparatus 1 does not instruct invalidation of the uplink data transmission by the second HARQ process.
  • (I) Transmit uplink data by the second HARQ process without transmitting uplink data by the first HARQ process on the PUSCH in which radio resource allocation is indicated by the DCI format 4, and (ii) ACK is set in the first HARQ process, (iii) NACK is set in the second HARQ process, and (iv) the contents of the HARQ buffer corresponding to the first HARQ and the HARQ buffer corresponding to the second HARQ are set. Hold.
  • the mobile station apparatus 1 detects DCI format 4 (downlink control information) for controlling a plurality of uplink data transmissions using one PUSCH.
  • the mobile station apparatus 1 gives an NACK (response information requesting retransmission) for the uplink data in which the detected DCI format 4 instructs invalidation of uplink data transmission and the invalidation of the uplink data transmission is instructed. If received, the uplink data transmission is invalidated.
  • the mobile station apparatus 1 responds without transmitting the uplink data.
  • ACK is set in the HARQ process, and the contents of the HARQ buffer are retained.
  • the HARQ indicator for uplink data instructed to invalidate uplink data transmission by DCI format 4 indicates NACK
  • the mobile station apparatus 1 does not transmit the uplink data and does not transmit the corresponding HARQ process.
  • Set ACK to, and retain the contents of the HARQ buffer. That is, the uplink data instructed that the uplink data transmission is invalid by the DCI format 4 is not retransmitted by the non-adaptive HARQ even if the HARQ indicator indicates NACK. That is, the mobile station apparatus does not simultaneously operate both non-adaptive HARQ and adaptive HARQ or initial transmission in a single subframe.
  • the mobile station apparatus 1 detects the DCI format 4 (first downlink control information) for controlling the first and second uplink data transmission (HARQ process) using a single PUSCH.
  • the DCI format 4 instructs the invalidation of the second uplink data transmission
  • the mobile station device 1 invalidates the transmission of the second uplink data, and at the same time the second uplink data
  • the second uplink data is held in the HARQ buffer of the HARQ process corresponding to the data.
  • the mobile station apparatus 1 instructs retransmission of the second uplink data.
  • the DCI format 4 (second control information) to be detected is detected, the second uplink data is retransmitted according to the DCI format 4 (second control information) instructing retransmission for the second uplink data.
  • Send adaptive HARQ
  • the mobile station apparatus 1 when the mobile station apparatus 1 detects an uplink grant instructing retransmission for uplink data instructed that uplink data transmission is invalid, the mobile station apparatus 1 performs uplink data transmission according to the detected uplink grant. It can be resumed by adaptive HARQ. In addition, when the mobile station apparatus 1 is instructed that the uplink data transmission is invalid, the mobile station apparatus 1 does not receive the PHICH for the uplink data that has not been transmitted. Therefore, the mobile station apparatus 1 cannot resume uplink data transmission instructed that uplink data transmission is invalid by non-adaptive HARQ.
  • the mobile station apparatus 1 uses the number of uplink data controlled by the DCI format received last in a certain HARQ process (the DCI format stored in the HARQ process) (for example, DCI format 0), and the next received DCI format ( For example, when the number of uplink data controlled by the DCI format 4) is different, the uplink data is transmitted even if the received DCI format (eg, DCI format 4) instructs the retransmission of the uplink data. Send initial transmission.
  • the DCI format stored in the HARQ process for example, DCI format 0
  • the next received DCI format for example, the number of uplink data controlled by the DCI format 4
  • the uplink data is transmitted even if the received DCI format (eg, DCI format 4) instructs the retransmission of the uplink data. Send initial transmission.
  • the mobile station apparatus 1 uses DCI format 0 (third downlink control information) for controlling only first uplink data transmission (first HARQ process) using a single (one) PUSCH. If it is detected, the first uplink data is transmitted by the first HARQ process, and the uplink data transmission (second uplink data transmission) by the second HARQ process is invalidated.
  • DCI format 0 third downlink control information
  • the mobile station apparatus 1 detects DCI format 4 instructing initial transmission or retransmission to the second HARQ process in a subframe after detecting DCI format 0 for the first HARQ process, Even if the uplink data is stored in the HARQ buffer of the second HARQ process, (i) new uplink data is acquired, (ii) the acquired uplink data is stored in the HARQ process, ( iii) Perform initial transmission of new uplink data according to the detected DCI format 4, and (iv) Set NACK in the HARQ process.
  • the mobile station apparatus 1 detects uplink data in both HARQ buffers of the first HARQ process and the second HARQ process and further detects DCI format 0 for the first HARQ process. Transmits uplink data by the first HARQ based on the DCI format 0, and sets ACK to the first HARQ process. At this time, the mobile station apparatus 1 does not receive the PHICH for the second HARQ process. Therefore, after detecting the DCI format 0, the mobile station apparatus 1 cannot resume uplink data transmission by the second HARQ process by non-adaptive HARQ.
  • the mobile station apparatus 1 may flush the HARQ buffer of the second HARQ process, erase the stored uplink grant, or set ACK.
  • the mobile station apparatus 1 detects DCI format 4 (fourth downlink control information) after detecting DCI format 0 (third downlink control information) that controls only the first uplink data transmission. .
  • DCI format 4 fourth downlink control information
  • the mobile station apparatus 1 performs HARQ of the second HARQ process. Initial transmission of newly acquired uplink data (third uplink data) is performed without transmitting the second uplink data held in the buffer.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram showing the configuration of the mobile station apparatus 1 of the present invention.
  • mobile station apparatus 1 includes upper layer processing section 101, control section 103, receiving section 105, transmitting section 107, transmission / reception antenna 109, and converting section 111.
  • the upper layer processing unit 101 includes a radio resource control unit 1011, a HARQ control unit 1013, and a HARQ storage unit 1015.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram showing the configuration of the conversion unit 111 of the present invention.
  • conversion section 111 includes uplink grant division section 1111, HARQ information conversion section 1113 corresponding to the first HARQ process, and HARQ information conversion section 1115 corresponding to the second HARQ process. Consists of including.
  • the upper layer processing unit 101 outputs uplink data generated by a user operation or the like to the transmission unit 207.
  • the upper layer processing unit 101 includes a medium access control (MAC) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, Performs processing with 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 on PDCCH.
  • the upper layer processing unit 101 outputs the generated control information to the control unit 103.
  • the radio resource control unit 1011 included in the higher 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. Also, the radio resource control unit 1011 generates information arranged in each uplink channel. The radio resource control unit 1011 outputs the generated information to the transmission unit 107.
  • the HARQ control unit 1013 included in the higher layer processing unit 101 manages an uplink HARQ process.
  • the HARQ storage unit 1015 included in the higher layer processing unit 101 includes a HARQ buffer associated with each uplink HARQ process managed by the HARQ control unit 1013.
  • the HARQ storage unit 1015 stores uplink grants and HARQ feedback (ACK or NACK) related to each HARQ process.
  • ACK or NACK HARQ feedback
  • the HARQ control unit 1013 performs the following operation for each HARQ process.
  • the HARQ control unit 1013 inputs uplink data transmitted on the PUSCH to the HARQ buffer.
  • the HARQ control unit 1013 causes the HARQ storage unit 1015 to store the ACK or NACK indicated by the HARQ indicator received by the PHICH input from the conversion unit 111 and the uplink grant received by the PDCCH.
  • the HARQ control unit 1013 performs HARQ control according to the flowchart of FIG. 4 based on the ACK or NACK stored in the HARQ storage unit 1015 and the uplink grant.
  • the HARQ control unit 1013 associates the number (timing) of the uplink subframe in which the PUSCH is transmitted with the HARQ process.
  • the HARQ control unit 1013 includes information included in an uplink grant regarding allocation of a physical resource block of a PUSCH and a cyclic shift of an uplink reference signal time-multiplexed with the PUSCH among a plurality of PHICHs in a downlink subframe. Then, the PHICH corresponding to the HARQ process is determined.
  • the HARQ control unit 1013 determines a HARQ process corresponding to the detected uplink grant from the number (timing) of the downlink subframe in which the uplink grant is detected and the type of DCI format of the detected uplink grant. .
  • the conversion unit 111 converts the HARQ indicator and the uplink grant input from the reception unit.
  • the conversion unit 111 outputs the converted HARQ indicator and uplink grant to the HARQ control unit 1013 of the higher layer processing unit 101.
  • the uplink grant division unit 1111 included in the conversion unit 111 outputs the input DCI format 0 to the HARQ information conversion unit 1113.
  • the uplink grant dividing unit 1111 uses the input DCI format 4 as the uplink grant for the first HARQ process and the uplink grant for the second HARQ process. Divide into The uplink grant division unit 1111 outputs the uplink grant for the first HARQ process to the HARQ information conversion unit 1113. The uplink grant division unit 1111 outputs the uplink grant for the second HARQ process to the HARQ information conversion unit 1115.
  • the uplink grant for the first HARQ process includes information contained in DCI format 4 other than MCS & RV and NDI for the second HARQ process, such as MCS & RV and NDI for the first HARQ process and Resource block assignment.
  • the uplink grant for the second HARQ process includes information contained in DCI format 4 other than MCS & RV and NDI for the first HARQ process, such as MCS & RV and NDI for the second HARQ process, and Resource block assignment. .
  • the uplink grant division unit 1111 controls the number of uplink data controlled by the last received uplink grant (eg, DCI format 0) for the HARQ process corresponding to a certain subframe, and the next received uplink grant ( For example, when the number of uplink data controlled by the DCI format 4) is different, the following processing is performed. That is, the uplink grant division unit 1111 transmits the uplink grant instructing the received retransmission to the initial transmission even if the received DCI format (eg, DCI format 4) instructs to retransmit the uplink data. Is converted to an uplink grant. The uplink grant division unit 1111 outputs the uplink grant obtained by the conversion to the HARQ information conversion unit 1113 and / or the HARQ information conversion unit 1115.
  • the last received uplink grant eg, DCI format 0
  • the next received uplink grant For example, when the number of uplink data controlled by the DCI format 4) is different, the following processing is performed. That is, the uplink grant division unit 11
  • the HARQ information conversion unit 1113 included in the conversion unit 111 includes a HARQ indicator for the first HARQ process input from the reception unit 105 and an uplink grant for the first HARQ process input from the uplink grant division unit 1111. Convert.
  • the HARQ information converter 1113 outputs the HARQ indicator for the converted first HARQ process and / or the uplink grant for the first HARQ process to the first HARQ process.
  • the HARQ information conversion unit 1113 does not input the HARQ indicator, or the HARQ indicator acknowledges ACK. Even if it is shown, only the HARQ indicator indicating NACK is output to the first HARQ process.
  • the HARQ information converter 1113 when the uplink grant for the input first HARQ process does not instruct invalidation of uplink data transmission, or when the uplink grant for the first HARQ process is not input
  • the HARQ indicator and / or the uplink grant for the input first HARQ process is output to the first HARQ process as it is.
  • the HARQ information conversion unit 1115 included in the conversion unit 111 performs the same processing as the HARQ information conversion unit 1113 on the HARQ indicator and / or uplink grant for the input second HARQ process.
  • the HARQ information conversion unit 1115 outputs the HARQ indicator for the converted second HARQ process and / or the uplink grant for the second HARQ process to the second HARQ process.
  • 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.
  • the control unit 103 controls the reception unit 105 and the transmission unit 107 by outputting the generated control signal to the reception unit 105 and the transmission 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.
  • the receiving unit 105 outputs the decoded information to the upper layer processing unit 101.
  • 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.
  • the receiving unit 105 outputs the decoded information to the upper layer processing unit 301.
  • the receiving unit 105 outputs the HARQ indicator included in the decoded PHICH and / or the uplink grant included in the decoded PDCCH to the converting unit 111.
  • Receiving section 105 outputs downlink control information other than the uplink grant included in the decoded PDCCH and downlink data included in the decoded PDSCH to higher layer processing section 101.
  • the transmission unit 107 generates an uplink reference signal according to the control signal input from the control unit 103.
  • the transmission unit 107 encodes and modulates uplink data (transport block) input from the higher layer processing unit 101. Transmitting section 107 multiplexes PUCCH, PUSCH, and the generated uplink reference signal obtained by the encoding and modulation, and transmits the signal obtained by the multiplexing to base station apparatus 3 via transmission / reception antenna 109. To do.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 of the present invention.
  • the base station device 3 includes an upper layer processing unit 301, a control unit 303, a receiving unit 305, a transmitting 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 a HARQ storage unit 3015.
  • the upper layer processing unit 301 includes a medium access control (MAC) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and radio resources. Performs processing with the control (Radio Resource Control: RRC) layer. Further, the upper layer processing unit 301 generates control information for controlling the receiving unit 305 and the transmitting unit 307. The upper layer processing unit 301 outputs the generated control information to the control unit 303.
  • the radio resource control unit 3011 included in the higher layer processing unit 301 generates downlink data (transport block), RRC signal, and MAC CE (Control Element) arranged in the downlink PDSCH.
  • wireless resource control part 3011 acquires the downlink data, RRC signal, and MAC CE arrange
  • the radio resource control unit 3011 outputs the generated or acquired downlink data, RRC signal, and MAC CE arranged in the downlink PDSCH to the transmission unit 307. 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 RNTI management such as assigning C-RNTI to the mobile station apparatus 1.
  • the HARQ control unit 3013 provided in the higher layer processing unit 301 manages the uplink HARQ process of each mobile station apparatus 1.
  • the HARQ storage unit 3015 included in the higher layer processing unit 301 includes a plurality of soft buffers corresponding to each uplink HARQ process managed by the HARQ control unit 3013.
  • the downlink HARQ process is not related to the present embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • the HARQ control unit 3013 inputs uplink data (transport block) received by the PUSCH input from the reception processing unit 305 to the soft buffer.
  • the HARQ control unit 3013 determines whether uplink data has been successfully decoded using an error detection code (cyclic redundancy check code) added to the uplink data.
  • error detection code cyclic redundancy check code
  • the HARQ control unit 3013 When determining that the uplink data has been successfully decoded, the HARQ control unit 3013 generates a HARQ indicator indicating ACK. In this case, the HARQ control unit 3013 outputs a HARQ indicator indicating the generated ACK to the transmission unit 307. If the HARQ control unit 3013 determines that decoding of the uplink data has failed, the HARQ control unit 3013 generates a HARQ indicator indicating NACK. In this case, the HARQ control unit 3013 outputs a HARQ indicator indicating the generated NACK to the transmission unit 307.
  • the HARQ control unit 3013 determines that the decoding of the uplink data has failed, the HARQ control unit 3013 changes information on the radio resource allocation, the modulation scheme, and the coding rate.
  • the HARQ control unit 3013 may control the transmission unit 307 via the control unit 303 so as to transmit an uplink grant instructing retransmission including the changed information.
  • the HARQ control unit 3013 uses the uplink data stored in the soft buffer and the retransmitted uplink data. Synthesize. The HARQ control unit 3013 determines whether the uplink data has been successfully decoded based on the result of the synthesis. The HARQ control unit 3013 associates the number (timing) of the uplink subframe in which the mobile station apparatus 1 transmits the PUSCH with the HARQ process number.
  • the HARQ control unit 3013 assigns PUSCH physical resource blocks among a plurality of PHICHs to a certain HARQ process, and information included in an uplink grant related to a cyclic shift of an uplink reference signal time-multiplexed with the PUSCH. Then, PHICH used for transmitting ACK / NACK corresponding to the HARQ process is determined.
  • 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 controls the reception unit 305 and the transmission unit 307 by outputting the generated control signal to the reception unit 305 and the transmission unit 307.
  • the receiving unit 305 separates, demodulates, and decodes the received signal (PUCCH, PUSCH) received from the mobile station device 1 via the transmission / reception antenna 309 according to the control signal input from the control unit 303.
  • the receiving unit 305 outputs the decoded information to the upper layer processing unit 301.
  • the transmission unit 307 generates a downlink reference signal according to the control signal input from the control unit 303.
  • the transmission unit 307 encodes and modulates the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301.
  • the transmission unit 307 multiplexes the PHICH, PDCCH, PDSCH, and downlink reference signal obtained by the encoding and modulation, and transmits the signal obtained by the multiplexing to the mobile station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 309. Send.
  • the number of uplink data controlled by the last received uplink grant for example, DCI format 0
  • the uplink data controlled by the next received uplink grant for example, DCI format 4
  • the uplink data is initially transmitted even if the received uplink grant instructs retransmission.
  • the first HARQ process and the second HARQ process corresponding to a single subframe transmit uplink data according to different uplink grants, thereby simultaneously transmitting different uplink data using different radio resources. You can avoid that.
  • a program that operates in the base station device 3 and the mobile station device 1 according to the present embodiment is a program that controls a CPU (Central Processing Unit) or the like (a program that causes a computer to function) so as to realize the functions of the above-described embodiments. It may be.
  • Information handled by these devices is temporarily stored in a RAM (Random Access Memory) when the information is processed. After that, the information temporarily stored in the RAM is stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) or HDD (Hard Disk Drive). Thereafter, information stored in various ROMs or HDDs is read out by the CPU as necessary, and is corrected or written.
  • ROMs Read Only Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” is a computer system built in the mobile station apparatus 1 or the base station apparatus 3 and includes hardware such as an OS (Operating System) and peripheral devices.
  • “computer-readable recording medium” means a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • “computer-readable recording medium” means (i) a program that is dynamically executed in a short time, such as a communication line in the case of 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 that serves as a server or a client in this case, and a program that holds a program for a certain period of time may also be included.
  • the program may be for realizing a part of the functions described above.
  • the program may be a program that can realize the above-described functions in combination with a program already recorded in the computer system.
  • part or all of the mobile station device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit.
  • Each functional block of the mobile station apparatus 1 and the base station apparatus 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)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 単一の物理上りリンク共用チャネルで所定の数までのトランスポートブロックを基地局装置に送信できる移動局装置において、移動局装置が一部の上りリンクデータを無効にする上りリンクグラントを受信した場合に、効率的にHARQを行なうことを目的とする。移動局装置は、基地局装置によって送信された、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報を受信する。移動局装置は、下りリンク制御情報が、特定のトランスポートブロックが無効であることを示している場合には、特定のトランスポートブロックに対応するHARQプロセスに対してACKをセットする。

Description

移動局装置、無線通信方法、および集積回路
 本発明は、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、LTEでは、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、受信側で復号に失敗したデータが破棄されずに、当該復号に失敗したデータを再送信されたデータと組み合わせて復号させるHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)が用いられる。基地局装置は、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)で送信される上りリンクグラント(UL grant)およびPHICH(Physical HARQ Indicator Channel)で送信されるHARQインディケータを用いて、上りリンクデータ(または、「uplink shared channel:UL-SCH」もしくは「トランスポートブロック」と称する。)送信用のチャネルであるPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)の初期送信または再送信を移動局装置に指示する。
 基地局装置は、移動局装置が送信するPUSCHを受信する。基地局装置は、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PHICH(Physical HARQ Indicator Channel)で送信する。HARQインディケータは、ACK(ACKnowledgement)またはNACK(Negative ACKnowledgement)を示している。基地局装置が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を示す。基地局装置が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を示す。移動局装置は、PHICHで受信したHARQインディケータでNACKを示された場合、または上りリンクグラントでPUSCHの再送信を指示された場合に、PUSCHの再送信を行なう。基地局装置は、上りリンクデータの最大送信回数を移動局装置に設定することができる。移動局装置は、上りリンクデータの送信回数が最大送信回数に達した場合、上りリンクデータをHARQバッファから消去する。
 3GPPでは、LTEより広帯域な周波数帯域および上りリンクにおいて複数の送受信アンテナを利用して、さらに高速なデータの通信を実現する無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution-Advanced(LTE-A)」、または「Advanced Evolved Universal Terrestrial Radio Access(A-EUTRA)」と称する。)が検討されている。LTE-Aでは、LTEとの後方互換性(backward compatibility)を持つことが求められている。つまり、LTE-Aでは、LTE-Aの基地局装置がLTE-AおよびLTE両方の移動局装置と同時に無線通信を行なうこと、およびLTE-Aの移動局装置がLTE-AおよびLTE両方の基地局装置と無線通信を行えるようにすることが求められている。また、LTE-AはLTEと同一のチャネル構造を用いることが検討されている。
 LTE-Aでは、上りリンクの周波数利用効率を向上させるためにPUSCHにMIMO(Multiple Input Multiple Output)SM(Spatial Multiplexing)を用いることが検討されている。MIMO SMを用いることにより、移動局装置は、1つのPUSCHに複数の上りリンクデータを空間多重して送信することができる。非特許文献1には、同一のPUSCHで送信された複数の上りリンクデータ毎に独立してHARQを行なうことが記載されている。同一のPUSCHで送信された複数の上りリンクデータ毎に独立してHARQを行なうには、基地局装置が上りリンクデータ毎にHARQインディケータを送信し、基地局装置が上りリンクデータ毎に初期送信か再送信かを示すHARQに関連する情報を同一の上りリンクグラントに含めて送信する。非特許文献2は、上りリンクにMIMO SMを用いる際に、同一のPUSCHに空間多重された複数の上りリンクデータ毎に独立したHARQプロセスを実行することを提案している。
 非特許文献3では、同一のPUSCHで複数の上りリンクグラントの送信を指示できる上りリンクグラント(UL grant)に含まれる情報を特定のコードポイント(値)にセットすることにより、一部の上りリンクデータを無効(disable)にすることが提案されている。移動局装置は、基地局装置によって一部の上りリンクデータを無効にされた場合には、受信した上りリンクグラントに従って無効にされなかった上りリンクデータをPUSCHで送信する。
"Investigation of Layer Shifting and HARQ Spatial Bundling for UL SU-MIMO", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #60, R1-101655, February 22-26, 2010. "Introduction of UL spatial multiplexing in MAC", 3GPP TSG RAN WG2 Meeting #71bis, R2-105464, October 11-15, 2010. "UL SU-MIMO transmission modes and control signalling", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #62bis, R1-105535, October 11-15, 2010.
 しかしながら、従来の技術では、移動局装置が一部の上りリンクデータを無効にする上りリンクグラントを受信した場合に、移動局装置がどのような動作をするかが不明確であった。基地局装置が送信した上りリンクグラントおよびHARQインディケータによって移動局装置がどのように動作するかが不明確であると、基地局装置と移動局装置との間で正確なHARQを実行することができないという問題がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、単一の物理上りリンク共用チャネルで所定の数までのトランスポートブロックを基地局装置に送信できる移動局装置において、移動局装置が一部の上りリンクデータを無効にする上りリンクグラントを受信した場合に、効率的にHARQを行なうことができる移動局装置、無線通信方法および集積回路を適用することを目的とする。
 (1)本発明のある局面に従うと、移動局装置は、単一の物理上りリンク共用チャネルで所定の数までのトランスポートブロックを基地局装置に送信できる。移動局装置は、基地局装置によって送信された、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報を受信する。移動局装置は、下りリンク制御情報が、特定のトランスポートブロックが無効であることを示している場合には、特定のトランスポートブロックに対応するHARQプロセスに対してACKをセットする。
 (2)本発明の他の局面に従うと、移動局装置は、単一の物理上りリンク共用チャネルで所定の数までのトランスポートブロックを基地局装置に送信できる。移動局装置は、基地局装置によって送信された、トランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示す応答情報と、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報とを受信する。移動局装置は、応答情報が特定のトランスポートブロックに対してNACKを示し、かつ、下りリンク制御情報が特定のトランスポートブロックが無効であることを示している場合には、特定のトランスポートブロックに対応するHARQプロセスに対してACKをセットする。
 (3)好ましくは、移動局装置は、下りリンク制御情報が、物理上りリンク共用チャネルでの単一のトランスポートブロックの送信のみを示すフォーマットである場合には、単一のトランスポートブロック以外のトランスポートブロックを無効とする。
 (4)好ましくは、移動局装置は、下りリンク制御情報が、物理上りリンク共用チャネルでの所定の数までのトランスポートブロックの送信を示すことができるフォーマットである場合には、下りリンク制御情報内の特定のフィールドの値に基づいて決定されるトランスポートブロックを無効とする。
 (5)好ましくは、所定の数は2である。
 (6)好ましくは、特定のフィールドは、トランスポートブロックに対する変調および符号化方式に関する情報がマップされるフィールドを含む。
 (7)好ましくは、特定のフィールドは、トランスポートブロックに対する初期送信または再送信を示す情報がマップされるフィールドを含む。
 (8)本発明のさらに他の局面に従うと、無線通信方法は、単一の物理上りリンク共用チャネルで所定の数までのトランスポートブロックを基地局装置に送信できる移動局装置に用いられる。無線通信方法は、移動局装置が、基地局装置によって送信された、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報を受信するステップと、移動局装置が、下りリンク制御情報が特定のトランスポートブロックが無効であることを示している場合には、特定のトランスポートブロックに対応するHARQプロセスに対してACKをセットするステップとを有する。
 (9)本発明のさらに他の局面に従うと、無線通信方法は、単一の物理上りリンク共用チャネルで所定の数までのトランスポートブロックを基地局装置に送信できる移動局装置に用いられる。無線通信方法は、移動局装置が、基地局装置によって送信された、トランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示す応答情報と、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報とを受信するステップと、移動局装置が、応答情報が特定のトランスポートブロックに対してNACKを示し、かつ、下りリンク制御情報が特定のトランスポートブロックが無効であることを示している場合には、特定のトランスポートブロックに対応するHARQプロセスに対してACKをセットするステップとを有する。
 (10)本発明のさらに他の局面に従うと、集積回路は、単一の物理上りリンク共用チャネルで所定の数までのトランスポートブロックを基地局装置に送信できる移動局装置に用いられる。集積回路は、基地局装置によって送信された、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報を受信する機能と、下りリンク制御情報が、特定のトランスポートブロックが無効であることを示している場合には、特定のトランスポートブロックに対応するHARQプロセスに対してACKをセットする機能とを有する。
 (11)本発明のさらに他の局面に従うと、集積回路は、単一の物理上りリンク共用チャネルで所定の数までのトランスポートブロックを基地局装置に送信できる移動局装置に用いられる。集積回路は、基地局装置によって送信された、トランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示す応答情報と、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報とを受信する機能と、応答情報が特定のトランスポートブロックに対してNACKを示し、かつ、下りリンク制御情報が特定のトランスポートブロックが無効であることを示している場合には、特定のトランスポートブロックに対応するHARQプロセスに対してACKをセットする機能とを有する。
 この発明によれば、移動局装置が同一のPUSCHを用いて複数の上りリンクデータを基地局装置に送信する移動局装置において、移動局装置が一部の上りリンクデータを無効にする上りリンクグラントを受信した場合に、効率的にHARQを行なうことができる。
本発明に係る無線通信システムの概念図である。 本発明におけるDCIフォーマット4内のフィールドにマップされる情報の一例を説明する図である。 本発明の上りリンクのHARQプロセスを説明するための概略図である。 本発明のHARQプロセスの動作を示すフローチャート図である。 本発明の移動局装置の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の変換部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。
 図1は、本発明に係る無線通信システムの概念図である。図1を参照して、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)と、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal:DL RS)と、物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel:PBCH)と、物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)と、物理下りリンク共用チャネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)と、物理マルチキャストチャネル(Physical Multicast Channel:PMCH)と、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)と、物理HARQインディケータチャネル(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel:PHICH)とが割り当てられることを示している。
 また、図1は、移動局装置1A~1Cから基地局装置3への無線通信(上りリンク)では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal:UL RS)と、物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCH)と、物理上りリンク共用チャネル(Physical Uplink Shared Channel:PUSCH)と、物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)とが割り当てられることを示している。以下、移動局装置1A,1B,1Cを総称して、「移動局装置1」と称する。
 基地局装置3と移動局装置1とが上記チャネルおよび信号を用いて通信可能な範囲を、「セル」と称する。また、基地局装置3は、移動局装置1と上記チャネルおよび信号を用いて通信可能な範囲を複数に分割することによって、複数のセルを構成してもよい。また、基地局装置3は、周波数領域において帯域を複数に分割することによって、複数のセルを構成してもよい。
 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。下りリンク参照信号は、(i)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、(ii)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、(iii)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。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。)および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)および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、並びに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。例えば、上りリンクグラントのDCIフォーマットとしては、移動局装置1がPUSCHを1つの送信アンテナポートで送信する場合に用いられるDCIフォーマット0、および移動局装置1がPUSCHにMIMO SM(Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing)を用いて複数の上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4などが用意される。本実施の形態では、単一の(1つの)PUSCHに2つの上りリンクデータが空間多重されるが、2より多い数の上りリンクデータが空間多重されてもよい。移動局装置1は、PDCCHに対してDCIフォーマット0とDCIフォーマット4とを同時に監視する。移動局装置1は、DCIフォーマット0を検出した場合には、PUSCHを1つの送信アンテナポートを用いて送信する。移動局装置1は、DCIフォーマット4を検出した場合には、PUSCHを複数の送信アンテナポート(MIMO SM)を用いてPUSCHを送信する。
 「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を示している。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を用いた送信側の装置は、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)を行なう。また、当該送信側の装置は、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を用いた受信側の装置は、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を行なう。
 PDSCHは、ページング情報(Paging Channel:PCH)、並びにPBCHで報知されない(つまりBCH以外の)システム情報および下りリンクデータ(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1つの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は、同一のPUSCHで複数の空間多重された上りリンクデータを受信した場合には、受信した上りリンクデータ毎に対するPHICHを移動局装置1へ送信する。
 基地局装置3がPUSCHに含まれる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)を示す。基地局装置3がPUSCHに含まれる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。
 上りリンク参照信号は、(i)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、(ii)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、(iii)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。上りリンク参照信号では、符号多重が用いられ、複数の異なる符号が用いられる。例えば、予め決められた基礎系列を周期的にシフト(サイクリックシフトと称す)することにより複数の符号が生成される。この際、異なるシフト量のサイクリックシフトによって、複数の異なる符号が生成される。
 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)、および移動局装置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などの、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。
 PUSCHは、上りリンクデータおよび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て用いられる。PRACHは、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。
 上りリンクデータ(UL-SCH)および下りリンクデータ(DL-SCH)などは、トランスポートチャネルである。上りリンクデータをPUSCHで送信する単位および下りリンクデータをPDSCHで送信する単位は、「トランスポートブロック(transport block)」と呼ばれる。トランスポートブロックは、MAC(Media Access Control)層で取り扱われる単位である。トランスポートブロック毎にHARQ(再送信)の制御が行なわれる。また、上りリンクデータ(UL-SCH)および下りリンクデータ(DL-SCH)などのMAC層で取り扱われるデータの単位のことを、「MAC PDU(Protocol Data Unit)」とも称する。MAC PDUは、複数のMAC SDU(Service Data Unit)から構成される。
 物理層では、トランスポートブロックはコードワードに対応付けられる。また、物理層では、コードワード毎に符号化などの信号処理が行なわれる。トランスポートブロックサイズは、トランスポートブロックのビット数である。移動局装置1は、上りリンクグラントおよび下りリンクアサインメントに含まれる無線リソース割り当てを示す情報によって示される物理リソースブロック(Physical Resource Block; PRB)の数と、MCS(MCS&RV)とからトランスポートブロックサイズを認識する。
 以下、本実施の形態のDCIフォーマット4(上りリンクグラント)に含まれる情報について説明する。
 図2は、本発明におけるDCIフォーマット4内のフィールドにマップされる情報の一例を説明する図である。図2で示されるフィールドは、図2において一番上に記載されているフィールドから順番に、情報ビットにマップされる。リソースブロック割り当て(Resource block assignment)は、PUSCHに割り当てる物理リソースブロック(Physical Resource Block:PRB)を示す情報である。ビット数(x bit)は、セル内で上りリンクの通信に用いられる物理リソースブロックの数から算出される。
 スケジュールされたPUSCH用のTPCコマンド(TPC(transmission power control)command for scheduled PUSCH)は、PUSCHの送信電力を制御するためのパラメータである。DMRS用のサイクルシフトおよび直交符号インデックス(Cyclic shift for DM-RS and OCC index)は、PUSCHとともに送信される上りリンク参照信号に用いられるサイクリックシフトの量および直交符号(OCC)を算出するためのパラメータである。CQIリクエスト(CQI request)は、当該上りリンクグラントによって無線リソース(物理リソースブロック)の割り当てが示されるPUSCHが送信されるサブフレームにおいて、いずれか1つのPUSCHで下りリンクのチャネル品質情報を送信することを移動局装置1に要求する情報である。
 マルチクラスターフラグ(Multi cluster flag)は、Resource block assignmentによって物理リソースブロックの割り当てを示す方法を切り替えるための情報である。Multi cluster flagにセットされた値によって、Resource block assignmentによって周波数領域において連続した物理リソースブロックの割り当てが示されるか、非連続な物理リソースブロックの割り当てが示されるかが切り替えられる。
 MCS&RV(Modulation and coding scheme and redundancy version)とNDI(New Data indicator)とは、この上りリンクグラントによって無線リソースの割り当てを示されるPUSCHにおいて空間多重される上りリンクデータ毎に用意される。図2では、第1のトランスポートブロックと第2のトランスポートブロック(第1のHARQプロセスと第2のHARQプロセス)とのそれぞれに対してMCS&RVとNDIとが用意される。MCS&RVは、上りリンクデータの変調方式と符号化方式とリダンダンシーバージョンを示す情報である。NDIは、上りリンクデータの初期送信または再送信を示す情報である。プリコーディング情報(Precoding information)は、この上りリンクグラントによって無線リソースの割り当てを示されるPUSCHで送信される信号に用いられるプリコーディングを示す情報である。
 移動局装置1は、NDIがトグル(toggle)されているか否かによって、基地局装置3からPUSCHの初期送信と再送信とのどちらを指示されているかを識別する。移動局装置1は、上りリンクグラントを受信した場合は、受信した上りリンクグラントに含まれるNDIを記憶する。このとき、移動局装置1は、既にNDIを記憶している場合には、NDIがトグルされているか判定してから新しいNDIに上書きする。「NDIがトグルされている」とは、既に記憶されているNDIと受信されたNDIとの値が異なることである。「NDIがトグルされていない」とは、既に記憶されているNDIと受信されたNDIとの値が同じであることである。
 移動局装置1は、NDIがトグルされている場合には、この上りリンクグラントがトランスポートブロックの初期送信を指示しているとみなす。移動局装置1は、NDIがトグルされていない場合には、この上りリンクグラントがトランスポートブロックの再送信を指示していると判定する。以下、NDIがトグルされていることを、「下りリンク制御情報または上りリンクグラントが初期送信を指示している」と称する。以下、NDIがトグルされていないことを、「下りリンク制御情報または上りリンクグラントが再送信を指示している」と称する。
 以下、本実施の形態のDCIフォーマットへCRC(Cyclic Redundancy Check)を付加する方法について説明する。
 DCIフォーマットのペイロードには、DCIフォーマットのペイロードから計算される16ビットのCRCパリティビットが付加される。DCIフォーマットのペイロードに付加されたCRCパリティビットは、16ビットのRNTI(Radio Network Temporary Identity)でスクランブルされる。CRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットは、符号化および変調された後、PDCCHで送信される。
 RNTIは、(i)DCIフォーマットの種類を判別するため、(ii)DCIフォーマットの用途を判別するため、または、(iii)DCIフォーマットに含まれるPDSCHまたはPUSCHの無線リソースを割り当てる情報によって無線リソースを割り当てられる移動局装置1を判別するために用いられる。移動局装置1は、同じDCIフォーマットの上りリンクグラントまたは下りリンクアサインメントに付加されているCRCパリティビットが、いずれのRNTIでスクランブルされているかによって、DCIフォーマットの種類および/またはDCIフォーマットの用途を判別する。
 例えば、PUSCHのリソースを所定の回数(例えば、1回)だけ割り当てる上りリンクグラントに付加されるCRCパリティビットは、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identity)でスクランブルされる。基地局装置3は、移動局装置1それぞれに対してC-RNTIを設定する。
 以下、本実施の形態のHARQプロセスについて説明する。
 図3は、本実施の形態の上りリンクのHARQプロセスを説明するための概略図である。図3を参照して、図3における横軸は時間領域である。格子状の線でハッチングがされた四角は、PHICHを示している。右斜線でハッチングがされた四角は、PDCCH(上りリンクグラント)を示している。ハッチングを施していない四角は、PUSCH(上りリンクデータ)を示している。PHICH、PDCCH、およびPUSCHに付された番号0から15は、各物理チャネルが対応するHARQプロセスの番号を示している。本実施の形態では、複数(具体的には16個)のHARQプロセスが独立して同時に動作する。
 PUSCHが対応するHARQプロセスの番号は、上りリンクのサブフレームの番号と対応付けられる。図3では、1つのサブフレーム毎に2つのHARQプロセス(第1のトランスポートブロックに対応するHARQプロセスおよび第2のトランスポートブロックに対応するHARQプロセス)が対応付けられる。DCIフォーマット4が対応する第1のトランスポートブロックは、0番から7番のHARQプロセスに関連している。DCIフォーマット4が対応する第2のトランスポートブロックは、8番から15番のHARQプロセスに関連している。以下、第1のトランスポートブロックが関連しているHARQプロセスを、「第1のHARQプロセス」と称する。第2のトランスポートブロックが関連しているHARQプロセスを、「第2のHARQプロセス」と称する。尚、DCIフォーマット0は、第1のHARQプロセスにのみ対応している。つまり、DCIフォーマット0は、第1のトランスポートブロックの制御のみに用いられ、第2のトランスポートブロックの制御に用いることはできない。
 PHICHおよびPDCCH(上りリンクグラント)が対応するHARQプロセスの番号は、下りリンクのサブフレームの番号と対応付けられる。1つのサブフレームでは、最大2つのPHICH(第1のトランスポートブロックに対するPHICHおよび第2のトランスポートブロックに対するPHICH)が送信される。1つのサブフレームでは、第1のトランスポートブロックに対するDCIフォーマット0と第1のトランスポートブロックおよび第2のトランスポートブロックに対するDCIフォーマット4とは、同時に送信されない。
 上りリンクと下りリンクとでは対応するHARQプロセスの番号は、4つシフトされている。また、同じHARQプロセスに対するPHICH、PDCCH(上りリンクグラント)、およびPUSCHは8ms(8サブフレーム、8TTI(Transmission Time Interval))間隔で送信される。
 HARQプロセスそれぞれは、1つのバッファ(以下、HARQバッファと称す。)に関連している。移動局装置1は、PUSCHで送信する上りリンクデータを、当該PUSCHと対応するHARQプロセスのHARQバッファに保存する。移動局装置1は、対応するPDCCHで最後に受信した上りリンクグラントを保存する。基地局装置3は、PUSCHで受信し、かつ復号した上りリンクデータを、当該PUSCHと対応するHARQプロセスのHARQバッファに保存する。基地局装置3は、対応するPDCCHで最後に送信した上りリンクグラントを保存する。
 例えば、図3において、移動局装置1は、n番目の下りリンクのサブフレームで0番と8番とのHARQプロセスに関する初期送信を指示するPDCCH(上りリンクグラント)を受信する。移動局装置1は、n+4番目の上りリンクのサブフレームで、当該PDCCH(上りリンクグラント)に従って0番と8番とのHARQプロセスに関するPUSCHの初期送信を行なう。移動局装置1は、n+8番目の下りリンクのサブフレームで、0番のHARQプロセスに関するPHICHと8番のHARQプロセスに関するPHICHおよび/またはPDCCH(上りリンクグラント)とを受信する。移動局装置1は、n+12番目の上りリンクのサブフレームで、当該PHICHまたはPDCCH(上りリンクグラント)に従って、0番および/または8番のHARQプロセスに関するPUSCHの送信を制御する。
 本実施の形態の移動局装置1は、同一のPUSCHで2つの上りリンクデータを空間多重することを指示する1つの上りリンクグラントを受信した場合には、空間多重される上りリンクデータそれぞれに対する2つの上りリンクグラントを受信したとみなす。つまり、移動局装置1は、複数の上りリンクデータに対応する1つの上りリンクグラントを受信した場合には、上りリンクデータそれぞれに対する上りリンクグラントを受信したとみなし、上りリンクデータ毎に独立したHARQプロセスを実行する。
 図4は、本実施の形態のHARQプロセスの動作を示すフローチャート図である。移動局装置1は、HARQプロセス毎に図4の処理を行なう。図4を参照して、移動局装置1は、HARQプロセスの処理が開始されると、HARQプロセスに対応するPHICHを受信し、受信したPHICHに含まれるHARQインディケータが示すACKまたはNACKをHARQフィードバックとしてセットする(ステップS100)。次に、移動局装置1は、自装置宛ての上りリンクグラントを検出したか否かを判定する(ステップS101)。移動局装置1は、上りリンクグラントを検出したと判定した場合(ステップS101においてYES)には、検出した上りリンクグラントを記憶(store)し、HARQフィードバックとしてNACKをセットする(ステップS102)。ステップS102の後は、移動局装置1は、記憶した上りリンクグラントに従ってPUSCHで上りリンクデータの初期送信または再送信を行なう(ステップS104)。
 移動局装置1は、検出した上りリンクグラントが上りリンクデータの初期送信を指示している場合には、HARQフィードバックとしてセットされているACKまたはNACKに依存せず、PUSCHで送信する新しい上りリンクデータを決定する。移動局装置1は、当該決定した上りリンクデータをHARQバッファに記憶し、検出された上りリンクグラントに従ってPUSCHで上りリンクデータの初期送信を行なう。
 移動局装置1は、検出した上りリンクグラントが上りリンクデータの再送信を指示している場合には、HARQフィードバックとしてセットされているACKまたはNACKに依存せず、HARQバッファに記憶されている上りリンクデータを、検出された上りリンクグラントに従ってPUSCHで再送信する。移動局装置1は、HARQバッファが空の場合には、検出した上りリンクグラントが初期送信を指示しているか再送信を指示しているかに依存せず、PUSCHで送信する新しい上りリンクデータを決定する。移動局装置1は、当該決定した上りリンクデータをHARQバッファに記憶し、検出された上りリンクグラントに従ってPUSCHの初期送信を行なう。
 移動局装置1は、ステップS101において上りリンクグラントを検出しなかったと判定した場合には、HARQフィードバックとしてACKとNACKとのどちらがセットされているかを判定する(ステップS103)。移動局装置1は、ステップS103においてHARQフィードバックとしてNACKがセットされており、HARQバッファが空でないと判定した場合は、記憶されている上りリンクグラントに従ってHARQバッファに記憶されている上りリンクデータをPUSCHで再送信する(ステップS104)。移動局装置1は、ステップS103においてHARQフィードバックとしてACKがセットされている、またはHARQバッファが空であると判定した場合は、PUSCHの送信を行なわず、HARQプロセスに対応するHARQバッファの内容を保持する(ステップS105)。
 移動局装置1は、ステップS104およびステップS105の後に、このHARQプロセスに対応する次の下りリンクのサブフレームにおいてステップS100に戻り(ステップS106)、HARQプロセスに対するPHICHを受信する。尚、HARQプロセスに関連するHARQバッファが空の場合、移動局装置1の電源を入れてからHARQプロセスが一度も基地局装置3との通信に用いられていない場合、およびHARQフィードバックとしてACKがセットされている場合などは、ステップS100において移動局装置1は、このHARQプロセスに対応するPHICHを受信しない。尚、移動局装置1は、ステップS105でHARQバッファの内容を保持した後に、再送信を指示する上りリンクグラントを受信した場合は、保持されているHARQバッファの内容をPUSCHで再送信することができる。
 移動局装置1が上りリンクデータの再送信を指示する上りリンクグラントを検出し、移動局装置1が検出した上りリンクグラントに従って上りリンクデータを再送信することを、「adaptive HARQ」と称する。移動局装置1が上りリンクグラントを検出せず、HARQフィードバックにNACKがセットされており、既に記憶されている上りリンクグラントに従って上りリンクデータを再送信することを、「non-adaptive HARQ」と称する。尚、本実施の形態では、移動局装置は、単一のサブフレームで、初期送信とnon-adaptive HARQとを同時に動作させない。また、移動局装置は、単一のサブフレームで、adaptive HARQとnon-adaptive HARQとを同時に動作させない。
 本実施の形態の基地局装置3は、MIMO SMに対応しているDCIフォーマット4の特定の情報を特定のコードポイント(値)にセットすることによって、移動局装置1に対してDCIフォーマット4に対応する上りリンクデータの送信をしないよう(上りリンクデータ送信を無効(disable)にするよう)指示することができる。本実施の形態では、基地局装置3は、上りリンクデータ送信を無効にする場合には、DCIフォーマット4に含まれる上りリンクデータ送信の無効が指示される上りリンクデータに対するNDIをトグルし、MCS&RVの値を‘29’にセットする。以下、ある上りリンクデータに対するNDIがトグルされ、MCS&RVの値が‘29’にセットされていることを、「上りリンクデータ送信の無効が指示されている」と称する。
 移動局装置1は、1つのPUSCHを用いた複数の上りリンクデータ送信を制御するDCIフォーマット4(下りリンク制御情報)を検出する。移動局装置1は、検出したDCIフォーマット4が上りリンクデータ送信の無効を指示している場合には、上りリンクデータ送信の無効を指示されているHARQプロセスにおいて上りリンクデータ送信をせずに、当該上りリンクデータ送信に対応するHARQプロセスにACKをセットする。また、移動局装置1は、DCIフォーマット4によって上りリンクデータ送信が無効であると指示された上りリンクデータをHARQバッファに保持する。
 例えば、移動局装置1は、検出したDCIフォーマット4が第1のHARQプロセスによる上りリンクデータ送信の無効を指示しており、第2のHARQプロセスによる上りリンクデータ送信の無効を指示していない場合には、(i)DCIフォーマット4により無線リソース割り当てが示されたPUSCHで第1のHARQプロセスによる上りリンクデータ送信をせずに、第2のHARQプロセスによる上りリンクデータ送信をし、(ii)第1のHARQプロセスにACKをセットし、(iii)第2のHARQプロセスにNACKをセットし、(iv)第1のHARQに対応するHARQバッファおよび第2のHARQに対応するHARQバッファの内容を保持する。
 移動局装置1は、1つのPUSCHを用いた複数の上りリンクデータ送信を制御するDCIフォーマット4(下りリンク制御情報)を検出する。移動局装置1は、検出したDCIフォーマット4が上りリンクデータ送信の無効を指示し、且つ、当該上りリンクデータ送信の無効を指示された上りリンクデータに対するNACK(再送信を要求する応答情報)を受信した場合には、当該上りリンクデータ送信を無効とする。
 例えば、移動局装置1は、DCIフォーマット4によって上りリンクデータ送信の無効を指示された上りリンクデータに対するHARQインディケータがACKを示している場合には、当該上りリンクデータを送信せずに、対応するHARQプロセスにACKをセットし、HARQバッファの内容を保持する。移動局装置1は、DCIフォーマット4によって上りリンクデータ送信の無効を指示された上りリンクデータに対するHARQインディケータがNACKを示している場合には、当該上りリンクデータを送信せずに、対応するHARQプロセスにACKをセットし、HARQバッファの内容を保持する。つまり、DCIフォーマット4によって上りリンクデータ送信が無効であると指示された上りリンクデータは、たとえHARQインディケータがNACKを示していてもnon-adaptive HARQによる再送信を行なわない。つまり、移動局装置は、単一のサブフレームでnon-adaptive HARQと、adaptive HARQまたは初期送信との両方を同時に動作させない。
 移動局装置1は、単一のPUSCHを用いた第1および第2の上りリンクデータ送信(HARQプロセス)を制御するDCIフォーマット4(第1の下りリンク制御情報)を検出する。移動局装置1は、当該DCIフォーマット4が第2の上りリンクデータ送信の無効を指示している場合には、当該第2の上りリンクデータの送信を無効にするとともに、当該第2の上りリンクデータに対応するHARQプロセスのHARQバッファに当該第2の上りリンクデータを保持する。移動局装置1は、当該第2の上りリンクデータ送信の無効を指示しているDCIフォーマット4(第1の下りリンク制御情報)を検出した後に、当該第2の上りリンクデータに対する再送信を指示するDCIフォーマット4(第2の制御情報)を検出した場合には、当該第2の上りリンクデータに対する再送信を指示するDCIフォーマット4(第2の制御情報)に従って第2の上りリンクデータを再送信(adaptive HARQ)する。
 つまり、移動局装置1は、上りリンクデータ送信が無効であると指示された上りリンクデータに対する再送信を指示する上りリンクグラントを検出した場合は、検出された上りリンクグラントに従って上りリンクデータ送信をadaptive HARQによって再開することができる。尚、移動局装置1は、上りリンクデータ送信が無効であると指示された場合には、送信しなかった上りリンクデータに対するPHICHを受信しない。よって、移動局装置1は、上りリンクデータ送信が無効であると指示された上りリンクデータの送信をnon-adaptive HARQによって再開することはできない。
 移動局装置1は、あるHARQプロセスにおいて最後に受信したDCIフォーマット(HARQプロセスが記憶しているDCIフォーマット)(例えばDCIフォーマット0)が制御する上りリンクデータの数と、次に受信したDCIフォーマット(例えばDCIフォーマット4)が制御する上りリンクデータの数とが異なる場合には、たとえ受信したDCIフォーマット(例えばDCIフォーマット4)が上りリンクデータの再送信を指示していたとしても、上りリンクデータを初期送信する。
 例えば、移動局装置1は、単一の(1つの)PUSCHを用いた第1の上りリンクデータ送信(第1のHARQプロセス)のみを制御するDCIフォーマット0(第3の下りリンク制御情報)を検出した場合には、第1のHARQプロセスによって第1の上りリンクデータを送信するとともに第2のHARQプロセスによる上りリンクデータ送信(第2の上りリンクデータ送信)を無効とする。更に、移動局装置1は、第1のHARQプロセスに対するDCIフォーマット0を検出した後のサブフレームで第2のHARQプロセスに対して初期送信または再送信を指示するDCIフォーマット4を検出した場合には、たとえ第2のHARQプロセスのHARQバッファに上りリンクデータが記憶されていたとしても、(i)新しい上りリンクデータを取得し、(ii)当該取得した上りリンクデータをHARQプロセスに記憶し、(iii)検出されたDCIフォーマット4に従って新しい上りリンクデータの初期送信を行い、(iv)HARQプロセスにNACKをセットする。
 つまり、移動局装置1は、第1のHARQプロセスと第2のHARQプロセスとの両方のHARQバッファに上りリンクデータが記憶されており、さらに第1のHARQプロセスに対するDCIフォーマット0を検出した場合には、DCIフォーマット0に基づいて第1のHARQによる上りリンクデータ送信をし、第1のHARQプロセスに対してACKをセットする。このとき、移動局装置1は、第2のHARQプロセスに対するPHICHを受信しない。よって、移動局装置1は、DCIフォーマット0を検出した後に、第2のHARQプロセスによる上りリンクデータ送信をnon-adaptive HARQによって再開することはできない。
 また、このとき、移動局装置1は、第2のHARQプロセスのHARQバッファをフラッシュしてもよいし、記憶されている上りリンクグラントを消去してもよいし、ACKをセットしてもよい。移動局装置1は、当該第1の上りリンクデータ送信のみを制御するDCIフォーマット0(第3の下りリンク制御情報)を検出した後に、DCIフォーマット4(第4の下りリンク制御情報)を検出する。移動局装置1は、検出したDCIフォーマット4(第4の下りリンク制御情報)が第2のHARQプロセスに対して初期送信または再送信を指示している場合には、第2のHARQプロセスのHARQバッファに保持されている第2の上りリンクデータを送信せずに、新たに取得した上りリンクデータ(第3の上りリンクデータ)の初期送信を行なう。
 図5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5を参照して、移動局装置1は、上位層処理部101と、制御部103と、受信部105と、送信部107と、送受信アンテナ109と、および変換部111と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と、HARQ制御部1013と、HARQ記憶部1015とを含んで構成される。図6は、本発明の変換部111の構成を示す概略ブロック図である。図6を参照して、変換部111は、上りリンクグラント分割部1111と、第1のHARQプロセスに対応するHARQ情報変換部1113と、第2のHARQプロセスに対応するHARQ情報変換部1115と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207に出力する。また、上位層処理部101は、媒体アクセス制御(Medium Access Control:MAC)層と、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol:PDCP)層と、無線リンク制御(Radio Link Control:RLC)層と、無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)層との処理を行なう。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する。上位層処理部101は、当該生成した制御情報を制御部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する。無線リソース制御部1011は、当該生成した情報を送信部107に出力する。
 上位層処理部101が備えるHARQ制御部1013は、上りリンクのHARQプロセスの管理を行なう。上位層処理部101が備えるHARQ記憶部1015は、HARQ制御部1013が管理する上りリンクのHARQプロセスそれぞれに関連するHARQバッファを有する。HARQ記憶部1015は、HARQプロセスそれぞれに関連する上りリンクグラントやHARQフィードバック(ACKまたはNACK)を記憶する。尚、下りリンクのHARQプロセスは、本実施の形態と関連がないため説明を省略する。
 HARQ制御部1013は、HARQプロセス毎に以下の動作をする。HARQ制御部1013は、PUSCHで送信される上りリンクデータをHARQバッファに入力する。HARQ制御部1013は、変換部111から入力されるPHICHで受信されたHARQインディケータが示すACKまたはNACKと、PDCCHで受信された上りリンクグラントとをHARQ記憶部1015に記憶させる。HARQ制御部1013は、HARQ記憶部1015に記憶させたACKまたはNACK、および上りリンクグラントに基づき、図4のフローチャート図に従ってHARQの制御を行なう。
 HARQ制御部1013は、PUSCHが送信される上りリンクのサブフレームの番号(タイミング)と、HARQプロセスとを対応付ける。HARQ制御部1013は、下りリンクのサブフレーム内の複数のPHICHのうち、PUSCHの物理リソースブロックの割り当てと、PUSCHと時間多重される上りリンク参照信号のサイクリックシフトに関する上りリンクグラントに含まれる情報とから、当該HARQプロセスに対応するPHICHを決定する。HARQ制御部1013は、上りリンクグラントが検出された下りリンクのサブフレームの番号(タイミング)および検出した上りリンクグラントのDCIフォーマットの種類から、検出された上りリンクグラントが対応するHARQプロセスを決定する。
 変換部111は、受信部から入力されたHARQインディケータと上りリンクグラントとを変換する。変換部111は、当該変換したHARQインディケータと上りリンクグラントとを、上位層処理部101のHARQ制御部1013に出力する。変換部111が備える上りリンクグラント分割部1111は、受信部105からDCIフォーマット0が入力された場合には、入力されたDCIフォーマット0をHARQ情報変換部1113へ出力する。
 上りリンクグラント分割部1111は、受信部105からDCIフォーマット4が入力された場合には、入力されたDCIフォーマット4を第1のHARQプロセスに対する上りリンクグラントと第2のHARQプロセスに対する上りリンクグラントとに分割する。上りリンクグラント分割部1111は、第1のHARQプロセスに対する上りリンクグラントを、HARQ情報変換部1113へ出力する。上りリンクグラント分割部1111は、第2のHARQプロセスに対する上りリンクグラントを、HARQ情報変換部1115へ出力する。
 第1のHARQプロセスに対する上りリンクグラントには、第1のHARQプロセスに対するMCS&RVおよびNDI、並びにResource block assignmentなどの、第2のHARQプロセスに対するMCS&RVおよびNDI以外のDCIフォーマット4に含まれる情報が含まれる。第2のHARQプロセスに対する上りリンクグラントには、第2のHARQプロセスに対するMCS&RVおよびNDI、並びにResource block assignmentなどの、第1のHARQプロセスに対するMCS&RVおよびNDI以外のDCIフォーマット4に含まれる情報が含まれる。
 上りリンクグラント分割部1111は、あるサブフレームに対応するHARQプロセスに対して最後に受信した上りリンクグラント(例えばDCIフォーマット0)が制御する上りリンクデータの数と、次に受信した上りリンクグラント(例えばDCIフォーマット4)が制御する上りリンクデータの数とが異なる場合には、以下の処理を行なう。すなわち、上りリンクグラント分割部1111は、たとえ受信したDCIフォーマット(例えばDCIフォーマット4)が上りリンクデータの再送信を指示していたとしても、受信した再送信を指示する上りリンクグラントを、初期送信を指示する上りリンクグラントに変換する。上りリンクグラント分割部1111は、当該変換により得られた上りリンクグラントを、HARQ情報変換部1113および/またはHARQ情報変換部1115に出力する。
 変換部111が備えるHARQ情報変換部1113は、受信部105から入力された第1のHARQプロセスに対するHARQインディケータと、上りリンクグラント分割部1111から入力された第1のHARQプロセスに対する上りリンクグラントとを変換する。HARQ情報変換部1113は、変換された第1のHARQプロセスに対するHARQインディケータおよび/または第1のHARQプロセスに対する上りリンクグラントを、第1のHARQプロセスに出力する。
 HARQ情報変換部1113は、入力された第1のHARQプロセスに対する上りリンクグラントが上りリンクデータ送信の無効を指示している場合には、たとえHARQインディケータが入力されていない、またはHARQインディケータがACKを示していたとしても、第1のHARQプロセスにNACKを示すHARQインディケータのみを出力する。
 HARQ情報変換部1113は、入力された第1のHARQプロセスに対する上りリンクグラントが上りリンクデータ送信の無効を指示していない、または第1のHARQプロセスに対する上りリンクグラントが入力されなかった場合には、入力された第1のHARQプロセスに対するHARQインディケータおよび/または上りリンクグラントを、そのまま第1のHARQプロセスに出力する。変換部111が備えるHARQ情報変換部1115は、入力された第2のHARQプロセスに対するHARQインディケータおよび/または上りリンクグラントに対してHARQ情報変換部1113と同じ処理を行う。HARQ情報変換部1115は、変換された第2のHARQプロセスに対するHARQインディケータおよび/または第2のHARQプロセスに対する上りリンクグラントを、第2のHARQプロセスに出力する。
 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に出力することにより、受信部105および送信部107を制御する。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、および復号する。受信部105は、復号した情報を上位層処理部101に出力する。
 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、および復号する。受信部105は、復号した情報を上位層処理部301に出力する。受信部105は、復号したPHICHに含まれるHARQインディケータおよび/または復号したPDCCHに含まれる上りリンクグラントを変換部111に出力する。受信部105は、復号したPDCCHに含まれる上りリンクグラント以外の下りリンク制御情報、および復号したPDSCHに含まれる下りリンクデータを、上位層処理部101に出力する。
 送信部107は、制御部103から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号を生成する。送信部107は、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する。送信部107は、当該符号化および変調により得られた、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、当該多重により得られた信号を送受信アンテナ109を介して基地局装置3に送信する。
 図7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7を参照して、基地局装置3は、上位層処理部301と、制御部303と、受信部305と、送信部307と、送受信アンテナ309と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と、HARQ制御部3013と、HARQ記憶部3015と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)層と、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層と、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層と、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層との処理を行なう。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する。上位層処理部301は、生成した制御情報を制御部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、およびMAC CE(Control Element)を生成する。あるいは、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、RRCシグナル、およびMAC CEを、上位ノードから取得する。無線リソース制御部3011は、生成または取得した、下りリンクのPDSCHに配置される下りリンクデータ、RRCシグナル、およびMAC CEを、送信部307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の管理を行なう。
 上位層処理部301が備えるHARQ制御部3013は、移動局装置1それぞれの上りリンクのHARQプロセスの管理を行なう。上位層処理部301が備えるHARQ記憶部3015は、HARQ制御部3013が管理する上りリンクのHARQプロセスそれぞれに対応する複数のソフトバッファを有する。尚、下りリンクのHARQプロセスは、本実施の形態と関連がないため説明を省略する。HARQ制御部3013は、受信処理部305から入力されたPUSCHで受信された上りリンクデータ(トランスポートブロック)をソフトバッファに入力する。HARQ制御部3013は、上りリンクデータに付加された誤り検出符号(巡回冗長検査符号)を用いて上りリンクデータの復号に成功したか否かを判定する。
 HARQ制御部3013は、上りリンクデータの復号に成功したと判定した場合には、ACKを示すHARQインディケータを生成する。この場合、HARQ制御部3013は、当該生成したACKを示すHARQインディケータを、送信部307に出力する。HARQ制御部3013は、上りリンクデータの復号に失敗したと判定した場合には、NACKを示すHARQインディケータを生成する。この場合、HARQ制御部3013は、当該生成したNACKを示すHARQインディケータを、送信部307に出力する。HARQ制御部3013は、上りリンクデータの復号に失敗したと判定した場合には、無線リソース割当と、変調方式および符号化率とに関する情報を変更する。HARQ制御部3013は、変更した情報を含む再送信を指示する上りリンクグラントを送信するよう、制御部303を介して、送信部307を制御してもよい。
 HARQ制御部3013は、移動局装置1において再送信された上りリンクデータが受信部305から入力された場合には、ソフトバッファに記憶されている上りリンクデータと再送信された上りリンクデータとを合成する。HARQ制御部3013は、当該合成の結果に基づき、上りリンクデータの復号に成功したか否かを判定する。HARQ制御部3013は、移動局装置1がPUSCHを送信する上りリンクのサブフレームの番号(タイミング)と、HARQプロセスの番号とを対応付ける。
 HARQ制御部3013は、あるHARQプロセスに対して複数のPHICHのうち、PUSCHの物理リソースブロックの割り当てと、PUSCHと時間多重される上りリンク参照信号のサイクリックシフトに関する上りリンクグラントに含まれる情報とから、当該HARQプロセスに対応するACK/NACKを送信するために用いられるPHICHを決定する。
 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に出力することによって、受信部305および送信部307を制御する。
 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(PUCCH、PUSCH)を分離、復調、および復号する。受信部305は、復号した情報を上位層処理部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する。送信部307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、符号化および変調する。送信部307は、当該符号化および変調により得られた、PHICH、PDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を多重し、当該多重により得られた信号を送受信アンテナ309を介して移動局装置1に信号を送信する。
 このように、本実施の形態によれば、上りリンクデータ送信の無効を指示する上りリンクグラントを受信した際に、たとえNACKを示すHARQインディケータを受信しても、当該上りリンクデータ送信を無効にし、当該上りリンクデータが対応するHARQプロセスにACKをセットする。これにより、確実にこの上りリンクデータ送信を止めることができる。
 また、本実施の形態によれば、最後に受信した上りリンクグラント(例えばDCIフォーマット0)が制御する上りリンクデータの数と、次に受信した上りリンクグラント(例えばDCIフォーマット4)が制御する上りリンクデータの数とが異なる場合には、たとえ受信した上りリンクグラントが再送信を指示していても、上りリンクデータの初期送信を行なう。これにより、単一のサブフレームに対応する第1のHARQプロセスと第2のHARQプロセスとが異なる上りリンクグラントに従って上りリンクデータを送信することにより、同時に異なる無線リソースで異なる上りリンクデータを送信することを回避することができる。
 本実施の形態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、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、これらの装置で取り扱われる情報は、当該情報の処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積される。その後、RAMに一時的に蓄積された情報は、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMまたはHDD(Hard Disk Drive)に格納される。その後、各種ROMまたはHDDに格納された情報は、必要に応じてCPUによって読み出され、修正または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と、基地局装置3の一部とをコンピュータで実現するようにしても良い。この場合、当該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、当該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、かつ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(Operating System)および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、(i)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、(ii)この場合における、サーバまたは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い。さらに、上記プログラムは、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における移動局装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。移動局装置1および基地局装置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、1011 無線リソース制御部、1013 HARQ制御部、1015 HARQ記憶部、103 制御部、105 受信部、107 送信部、111 変換部、1111 上りリンクグラント分割部、1113 HARQ情報変換部、1115 HARQ情報変換部、301 上位層処理部、3011 無線リソース制御部、3013 HARQ制御部、3015 HARQ記憶部、303 制御部、305 受信部、307 送信部。

Claims (11)

  1.  単一の物理上りリンク共用チャネルで所定の数までのトランスポートブロックを基地局装置(3)に送信できる移動局装置(1)において、
     前記基地局装置によって送信された、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報を受信し、
     前記下りリンク制御情報が、特定のトランスポートブロックが無効であることを示している場合には、前記特定のトランスポートブロックに対応するHARQプロセスに対してACKをセットする、移動局装置。
  2.  単一の物理上りリンク共用チャネルで所定の数までのトランスポートブロックを基地局装置(3)に送信できる移動局装置(1)において、
     前記基地局装置によって送信された、前記トランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示す応答情報と、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報とを受信し、
     前記応答情報が特定のトランスポートブロックに対してNACKを示し、かつ、前記下りリンク制御情報が前記特定のトランスポートブロックが無効であることを示している場合には、前記特定のトランスポートブロックに対応するHARQプロセスに対してACKをセットする、移動局装置。
  3.  前記下りリンク制御情報が、前記物理上りリンク共用チャネルでの単一のトランスポートブロックの送信のみを示すフォーマットである場合には、前記単一のトランスポートブロック以外のトランスポートブロックを無効とする、請求項1または2に記載の移動局装置。
  4.  前記下りリンク制御情報が、前記物理上りリンク共用チャネルでの所定の数までのトランスポートブロックの送信を示すことができるフォーマットである場合には、前記下りリンク制御情報内の特定のフィールドの値に基づいて決定されるトランスポートブロックを無効とする、請求項1または2に記載の移動局装置。
  5.  前記所定の数は2である、請求項1,2,および4のいずれか1項に記載の移動局装置。
  6.  前記特定のフィールドは、前記トランスポートブロックに対する変調および符号化方式に関する情報がマップされるフィールドを含む、請求項4に記載の移動局装置。
  7.  前記特定のフィールドは、前記トランスポートブロックに対する初期送信または再送信を示す情報がマップされるフィールドを含む、請求項4に記載の移動局装置。
  8.  単一の物理上りリンク共用チャネルで所定の数までのトランスポートブロックを基地局装置(3)に送信できる移動局装置(1)に用いられる無線通信方法において、
     前記移動局装置が、前記基地局装置によって送信された、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報を受信するステップと、
     前記移動局装置が、前記下りリンク制御情報が特定のトランスポートブロックが無効であることを示している場合には、前記特定のトランスポートブロックに対応するHARQプロセスに対してACKをセットするステップとを有する、無線通信方法。
  9.  単一の物理上りリンク共用チャネルで所定の数までのトランスポートブロックを基地局装置(3)に送信できる移動局装置(1)に用いられる無線通信方法において、
     前記移動局装置が、前記基地局装置によって送信された、前記トランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示す応答情報と、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報とを受信するステップと、
     前記移動局装置が、前記応答情報が特定のトランスポートブロックに対してNACKを示し、かつ、前記下りリンク制御情報が前記特定のトランスポートブロックが無効であることを示している場合には、前記特定のトランスポートブロックに対応するHARQプロセスに対してACKをセットするステップとを有する、無線通信方法。
  10.  単一の物理上りリンク共用チャネルで所定の数までのトランスポートブロックを基地局装置(3)に送信できる移動局装置(1)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送信された、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報を受信する機能と、
     前記下りリンク制御情報が、特定のトランスポートブロックが無効であることを示している場合には、前記特定のトランスポートブロックに対応するHARQプロセスに対してACKをセットする機能とを有する、集積回路。
  11.  単一の物理上りリンク共用チャネルで所定の数までのトランスポートブロックを基地局装置(3)に送信できる移動局装置(1)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送信された、前記トランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示す応答情報と、物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報とを受信する機能と、
     前記応答情報が特定のトランスポートブロックに対してNACKを示し、かつ、前記下りリンク制御情報が前記特定のトランスポートブロックが無効であることを示している場合には、前記特定のトランスポートブロックに対応するHARQプロセスに対してACKをセットする機能とを有する、集積回路。
PCT/JP2011/074528 2010-10-29 2011-10-25 移動局装置、無線通信方法、および集積回路 WO2012057122A1 (ja)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP11836255.7A EP2635067B1 (en) 2010-10-29 2011-10-25 Mobile station device, wireless communication method, and integrated circuit
US13/881,794 US9320031B2 (en) 2010-10-29 2011-10-25 Mobile station device, radio communication method and integrated circuit
CN201180051268.2A CN103202058B (zh) 2010-10-29 2011-10-25 移动站装置、无线通信方法及集成电路
US15/069,013 US9681435B2 (en) 2010-10-29 2016-03-14 Mobile station device, radio communication method and integrated circuit
US15/587,854 US9967873B2 (en) 2010-10-29 2017-05-05 Mobile station device, radio communication method and integrated circuit
US15/971,441 US10448387B2 (en) 2010-10-29 2018-05-04 Mobile station device, radio communication method and integrated circuit

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010243768A JP5009410B2 (ja) 2010-10-29 2010-10-29 移動局装置、無線通信方法および集積回路
JP2010-243768 2010-10-29

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US13/881,794 A-371-Of-International US9320031B2 (en) 2010-10-29 2011-10-25 Mobile station device, radio communication method and integrated circuit
US15/069,013 Continuation US9681435B2 (en) 2010-10-29 2016-03-14 Mobile station device, radio communication method and integrated circuit

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012057122A1 true WO2012057122A1 (ja) 2012-05-03

Family

ID=45993829

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2011/074528 WO2012057122A1 (ja) 2010-10-29 2011-10-25 移動局装置、無線通信方法、および集積回路

Country Status (6)

Country Link
US (4) US9320031B2 (ja)
EP (1) EP2635067B1 (ja)
JP (1) JP5009410B2 (ja)
CN (1) CN103202058B (ja)
TW (1) TWI502917B (ja)
WO (1) WO2012057122A1 (ja)

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101769376B1 (ko) * 2010-03-29 2017-08-30 엘지전자 주식회사 상향링크 다중 안테나 전송을 지원하기 위한 효율적인 제어정보 전송 방법 및 장치
KR101231487B1 (ko) * 2010-06-03 2013-02-07 (주)휴맥스 차분 선부호화 방법 및 그 방법을 지원하는 기지국
JP5009410B2 (ja) * 2010-10-29 2012-08-22 シャープ株式会社 移動局装置、無線通信方法および集積回路
EP2709300B1 (en) * 2011-05-12 2016-07-20 LG Electronics Inc. Method for transmitting/receiving data in wireless access system, and base station and user equipment for same
WO2015103746A1 (en) * 2014-01-08 2015-07-16 Qualcomm Incorporated Small mbsfn enhancement
EP3094130A4 (en) * 2014-01-29 2017-01-25 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method, device, and system
EP3114789B1 (en) 2014-03-06 2024-05-15 InterDigital Patent Holdings, Inc. Full duplex operation in wireless systems
CN105830376B (zh) * 2014-11-24 2019-03-26 华为技术有限公司 一种自适应调制编码的方法及装置
WO2016099345A1 (en) * 2014-12-15 2016-06-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink resource scheduling in multiple time instances
WO2017024559A1 (zh) * 2015-08-12 2017-02-16 华为技术有限公司 数据传输的方法、终端设备、基站和通信系统
CN113411172A (zh) * 2015-08-13 2021-09-17 华为技术有限公司 上行参考信号传输方法、用户终端及基站
US10291299B2 (en) * 2015-09-07 2019-05-14 Kabushiki Kaisha Toshiba Wireless communication device
CN118432763A (zh) * 2015-09-24 2024-08-02 交互数字专利控股公司 用于无线系统中的增强复用的系统
US10652922B2 (en) * 2016-01-29 2020-05-12 Lg Electronics Inc. Method for processing an uplink grant after the last uplink transmission in wireless communication system and a device therefor
WO2017132978A1 (en) 2016-02-05 2017-08-10 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Base station, terminal, and communication method
CN107295676B (zh) * 2016-03-31 2019-07-23 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法及装置
EP4024737B1 (en) * 2016-05-12 2024-07-03 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Sps with skipping transmissions and adaptive harq
US10660009B2 (en) * 2016-08-12 2020-05-19 Qualcomm Incorporated Linkage and indication of HARQ packet transmissions and parameters for URLLC in NR
WO2018058583A1 (en) * 2016-09-30 2018-04-05 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Methods and apparatus for indicating and implementing of new ue category
MX2019011203A (es) * 2017-03-24 2019-11-05 Ericsson Telefon Ab L M Retroalimentacion de harq-ack de enlace ascendente para mtc.
JP2020107918A (ja) * 2017-04-21 2020-07-09 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
US10425935B2 (en) * 2017-05-02 2019-09-24 Qualcomm Incorporated Configuring a nominal number of resource elements in a data channel
JP6972643B2 (ja) * 2017-05-02 2021-11-24 ソニーグループ株式会社 通信装置及び通信方法
US11363623B2 (en) * 2017-05-30 2022-06-14 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for transmitting uplink data, and method and base station for receiving uplink data
JP2019004320A (ja) * 2017-06-15 2019-01-10 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置およびその通信方法
JP7094673B2 (ja) * 2017-09-08 2022-07-04 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置、および、通信方法
WO2019090730A1 (zh) * 2017-11-10 2019-05-16 Oppo广东移动通信有限公司 数据复制下的处理方法及相关设备
EP3753156A4 (en) * 2018-02-14 2021-11-10 Sharp Kabushiki Kaisha SUBSCRIBER DEVICES, BASE STATIONS AND PROCEDURES FOR UPLINK TRANSMISSION WITHOUT PERMISSION
WO2020017874A1 (ko) * 2018-07-16 2020-01-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 harq-ack 피드백을 수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US10819473B2 (en) 2018-08-01 2020-10-27 Charter Communications Operating, Llc Disabling, using a designated process, hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgments for packets for which acknowledgements are supported at network or higher layer
CN110830179B (zh) * 2018-08-10 2022-03-22 北京紫光展锐通信技术有限公司 用户设备、基站及其数据传输方法及装置
KR20200089095A (ko) * 2019-01-16 2020-07-24 삼성전자주식회사 차세대 이동통신 시스템에서 하위계층 전송결과에 의한 패킷 삭제를 수행하는 방법 및 장치
WO2021034016A1 (ko) * 2019-08-16 2021-02-25 엘지전자 주식회사 상향링크 전송을 수행하는 방법, 사용자기기, 장치, 및 컴퓨터 판독 가능 저장 매체, 그리고 상향링크 전송을 수신하는 방법 및 기지국
CN115694731B (zh) * 2019-11-08 2023-11-10 中兴通讯股份有限公司 一种控制信息指示方法、通信节点及计算机可读存储介质

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008105422A1 (ja) * 2007-03-01 2008-09-04 Ntt Docomo, Inc. 基地局装置及び通信制御方法
WO2009129897A1 (en) * 2008-04-25 2009-10-29 Panasonic Corporation Activation of semi-persistent resource allocations in a mobile communication network

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6374078B1 (en) * 1998-04-17 2002-04-16 Direct Wireless Corporation Wireless communication system with multiple external communication links
US6947446B2 (en) * 2001-01-16 2005-09-20 Motorola, Inc. Slot format and acknowledgement method for a wireless communication system
MXPA05008613A (es) * 2003-02-13 2005-11-04 Nokia Corp Sistema y metodo para la deteccion de senales de enlace ascendente mejorada y potencia de senales de enlace ascendente reducida.
US7184792B2 (en) * 2004-02-10 2007-02-27 Qualcomm Incorporated Delayed data transmission in a wireless communication system after physical layer reconfiguration
ES2632503T3 (es) 2006-10-02 2017-09-13 Lg Electronics Inc. Método para retransmitir datos en el sistema multiportadora
EP1944896A1 (en) * 2007-01-09 2008-07-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Configuration of control channels in a mobile communication system
KR101531503B1 (ko) * 2007-09-10 2015-06-26 엘지전자 주식회사 다중 harq를 이용한 신호 전송 방법
WO2009096730A1 (en) * 2008-01-30 2009-08-06 Lg Electronics Inc. Method for transmitting downlink control information
KR100905385B1 (ko) 2008-03-16 2009-06-30 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 제어신호의 효율적인 전송방법
WO2009116915A1 (en) * 2008-03-20 2009-09-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Side information bits of ack and nack bits in multiple ack/nack transmission
WO2009126902A2 (en) 2008-04-11 2009-10-15 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods for transmission time interval bundling in the uplink
ES2461347T3 (es) * 2008-06-30 2014-05-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Método y disposición para proporcionar reconocimientos en un sistema de telecomunicación
ES2666205T3 (es) 2008-07-22 2018-05-03 Lg Electronics Inc. Método para asignar un PHICH en un sistema que usa SU-MIMO con múltiples palabras de código en enlace ascendente
US9331717B2 (en) * 2009-02-27 2016-05-03 Blackberry Limited Forward error correction decoding avoidance based on predicted code block reliability
BR122018010324B1 (pt) * 2009-06-15 2021-03-02 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd método para transmitir informação de controle correspondente a uma portadora entre uma pluralidade de portadoras e elemento de rede
US8386875B2 (en) * 2009-08-07 2013-02-26 Research In Motion Limited Method and system for handling HARQ operations during transmission mode changes
US20110103247A1 (en) * 2009-11-02 2011-05-05 Qualcomm Incorporated Channel status reporting
BR112012012655B1 (pt) * 2009-11-27 2021-07-27 Sharp Kabushiki Kaisha Aparelho de estação móvel, aparelho de estação base, método de comunicação de um aparelho de estação móvel e método de comunicação de um aparelho de estação base
US8885589B2 (en) * 2010-02-09 2014-11-11 Lg Electronics Inc. Method for transmitting an uplink signal in a wireless communication system, and apparatus for the same
JP5841075B2 (ja) * 2010-02-23 2016-01-06 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド アップリンク多重アンテナ伝送を支援する無線通信システムにおいてアップリンク伝送のための制御情報を提供する方法及び装置
JP4987174B2 (ja) * 2010-03-19 2012-07-25 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
JP4823371B2 (ja) 2010-03-30 2011-11-24 シャープ株式会社 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
JP2011211495A (ja) 2010-03-30 2011-10-20 Sharp Corp 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
JP5455228B2 (ja) * 2010-04-05 2014-03-26 株式会社Nttドコモ 基地局装置及びユーザ端末
JP2011223127A (ja) 2010-04-06 2011-11-04 Sharp Corp 移動局装置、無線通信方法および集積回路
EP2582075A4 (en) * 2010-06-09 2015-10-14 Lg Electronics Inc METHOD AND DEVICE FOR SENDING AND RECEIVING CHANNEL STATUS INFORMATION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM SUPPORTING MULTIPLE SUPPORTS
JP5610861B2 (ja) * 2010-06-10 2014-10-22 シャープ株式会社 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
JP5009410B2 (ja) * 2010-10-29 2012-08-22 シャープ株式会社 移動局装置、無線通信方法および集積回路
EP2501057A1 (en) * 2011-03-17 2012-09-19 Panasonic Corporation Dynamic PUSCH deactivation/activation for component carriers of a relay node
JP5739221B2 (ja) * 2011-05-10 2015-06-24 シャープ株式会社 基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
CN104885514B (zh) * 2012-11-01 2019-05-21 英特尔公司 在LTE-A网络中发送QoS要求以及UE功率偏好的信号
US9974028B2 (en) * 2014-04-30 2018-05-15 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base station device and method
WO2015178421A1 (ja) * 2014-05-21 2015-11-26 シャープ株式会社 端末装置および方法
JP6568058B2 (ja) * 2014-05-30 2019-08-28 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置および通信方法
WO2015186824A1 (ja) * 2014-06-05 2015-12-10 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置および方法
JP6618084B2 (ja) * 2014-11-06 2019-12-11 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置および方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008105422A1 (ja) * 2007-03-01 2008-09-04 Ntt Docomo, Inc. 基地局装置及び通信制御方法
WO2009129897A1 (en) * 2008-04-25 2009-10-29 Panasonic Corporation Activation of semi-persistent resource allocations in a mobile communication network

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Introduction of UL spatial multiplexing in MAC", 3GPP TSG RAN WG2 MEETING #71BIS, R2-105464, 11 October 2010 (2010-10-11)
"Investigation of Layer Shifting and HARQ Spatial Bundling for UL SU-MIMO", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #60, RL-101655, 22 February 2010 (2010-02-22)
"UL SU-MIMO transmission modes and control signalling", 3GPP TSG RAN WGI MEETING #62BIS, RL-105535, 11 October 2010 (2010-10-11)
See also references of EP2635067A4

Also Published As

Publication number Publication date
EP2635067B1 (en) 2020-05-06
TWI502917B (zh) 2015-10-01
TW201225572A (en) 2012-06-16
US20180255536A1 (en) 2018-09-06
US20160198442A1 (en) 2016-07-07
CN103202058B (zh) 2016-08-03
CN103202058A (zh) 2013-07-10
EP2635067A4 (en) 2015-09-23
JP5009410B2 (ja) 2012-08-22
JP2012099907A (ja) 2012-05-24
EP2635067A1 (en) 2013-09-04
US20170245249A1 (en) 2017-08-24
US9967873B2 (en) 2018-05-08
US20130215862A1 (en) 2013-08-22
US9320031B2 (en) 2016-04-19
US9681435B2 (en) 2017-06-13
US10448387B2 (en) 2019-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10448387B2 (en) Mobile station device, radio communication method and integrated circuit
US20230327809A1 (en) Method and apparatus of scheduling for device to device (d2d) communication
US9143282B2 (en) Uplink hybrid-ARQ mechanism for cooperative base stations
WO2011125483A1 (ja) 移動局装置、無線通信方法および集積回路
US20200314840A1 (en) Special subframe configuration for latency reduction
US20100232373A1 (en) Resource Allocation in Wireless Communication Systems
WO2019093390A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2019093499A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
JP2011250139A (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
JP2019004362A (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
EP2656678A1 (en) Method and arrangement for acknowledgement of contention- based uplink transmissions in a telecommunication system
KR20140040902A (ko) 동적 시분할 복식 시스템에서 제어채널의 송수신 방법 및 장치
JPWO2018025493A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
JP2019514271A (ja) アップリンク256qamのための異なるサブフレームセットの取扱い
JP5502935B2 (ja) 移動局装置、無線通信方法および集積回路
JP2011211495A (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
JP2014057361A (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
KR20100134024A (ko) 무선통신 시스템에서 harq 수행 방법
JP5719460B2 (ja) 移動局装置、無線通信方法および集積回路
KR20180119882A (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호 전송 타이밍 설정 방법 및 장치
JP6952166B2 (ja) 装置、方法、及び集積回路
KR20220104478A (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 전송 스키핑을 위한 방법 및 장치

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: 11836255

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13881794

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2011836255

Country of ref document: EP