WO2012066736A1 - 通信装置及びsrs送信制御方法 - Google Patents

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WO2012066736A1
WO2012066736A1 PCT/JP2011/006145 JP2011006145W WO2012066736A1 WO 2012066736 A1 WO2012066736 A1 WO 2012066736A1 JP 2011006145 W JP2011006145 W JP 2011006145W WO 2012066736 A1 WO2012066736 A1 WO 2012066736A1
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西尾 昭彦
今村 大地
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パナソニック株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a communication apparatus and an SRS transmission control method.
  • LTE 3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA an uplink communication method
  • Single Carrier Frequency Division Multiple Access has been adopted (see, for example, Non-Patent Documents 1, 2 and 3).
  • P-SRS Periodic Sounding Reference signal
  • an SRS transmission subframe common to all terminals (hereinafter referred to as "common SRS subframe") is set.
  • This common SRS subframe is defined by a combination of a predetermined period and a subframe offset on a cell basis.
  • information on the common SRS subframes is broadcast to terminals in the cell. For example, if the cycle is 10 subframes and the offset is 3, the third subframe in the frame (consisting of 10 subframes) is set as the common SRS subframe.
  • all terminals in the cell cancel transmission of the data signal in the last SC-FDMA symbol of the subframe, and use the period as a transmission resource of the reference signal.
  • an SRS transmission subframe is individually set by the upper layer (the RRC layer above the physical layer) (hereinafter, referred to as an individual SRS subframe).
  • the terminal transmits P-SRS in the configured individual SRS subframes.
  • parameters related to SRS resources (hereinafter sometimes referred to as “SRS resource parameters”) are set and notified.
  • the parameters relating to SRS resources include SRS bandwidth, band position (or SRS band start position), Cyclic Shift, Comb (corresponding to identification information of subcarrier groups), and the like.
  • a terminal transmits SRS using the resource according to the notified parameter.
  • frequency hopping of SRS may be set.
  • LTE-A LTE-Advanced
  • A-SRS Dynamic Aperiodic SRS
  • the transmission timing of this A-SRS is controlled by trigger information (for example, 1-bit information).
  • This trigger information is transmitted from the base station to the terminal by a control channel (that is, PDCCH) of the physical layer (for example, Non-Patent Document 4). That is, the terminal transmits A-SRS only when A-SRS transmission is requested by trigger information (that is, transmission request for A-SRS).
  • P-SRSs are transmitted periodically, while A-SRSs are concentrated for a short period of time only when, for example, uplink transmission data is generated in a bursty manner. , Can be sent to the terminal.
  • DCI format Downlink Control Information format
  • DCI format 1A for allocating resource blocks (Virtual RB or Physical RB) of consecutive numbers in the downlink, allocation of RBs of non-consecutive numbers (hereinafter referred to as “non- DCI format 1 capable of “continuous band allocation”
  • DCI formats 2 and 2A for allocating spatial multiplexing MIMO transmission
  • beamforming allocation downlink format DCI format 1 B
  • multi-user MIMO There is a format of “down allocation control information to which transmission is allocated (“ multi-user MIMO allocation downlink format ”: DCI format 1 D) or the like.
  • DCI format 0 for allocating single antenna port transmission
  • DCI format 4 for allocating uplink spatial multiplexing MIMO transmission.
  • DCI format 4 is used only for terminals for which uplink spatial multiplexing MIMO transmission is set.
  • DCI format 0 and DCI format 1A may be referred to as DCI format 0 / 1A.
  • DCI formats 1, 2, 2A, 1B, and 1D are used depending on the downlink transmission mode (non-continuous band allocation, spatial multiplexing MIMO transmission, beamforming transmission, multiuser MIMO transmission) set for each terminal. Format, which is set for each terminal.
  • DCI format 0 / 1A does not depend on the transmission mode, and is a format that can be used for terminals in any transmission mode, that is, a format commonly used for all terminals. When DCI format 0 / 1A is used, 1 antenna transmission or transmission diversity is used as a default transmission mode.
  • the terminal receives DCI format 0 / 1A and DCI format depending on the downlink transmission mode. Also, a terminal for which uplink spatial multiplexing MIMO transmission has been configured receives DCI format 4 in addition to them.
  • DCI format 0 and DCI format 4 which are control information formats used for uplink data (PUSCH) allocation notification for notification of A-SRS trigger information.
  • PUSCH uplink data
  • DCI format 4 includes an MCS notification field for the second transport block (data codeword) spatially multiplexed, and Precoding information for spatial multiplexing.
  • the DCI is transmitted from the base station to the terminal via the PDCCH.
  • the base station simultaneously transmits a plurality of PDCCHs on different resources in order to assign a plurality of terminals to one subframe.
  • the base station transmits the PDCCH including CRC bits masked (or scrambled) by the terminal ID of the transmission destination.
  • the terminal performs blind decoding on the PDCCH by de-masking (or descrambling) the CRC bits with the terminal ID of the own terminal in a plurality of PDCCHs addressed to the own terminal, and performs PDCCH addressed to the own terminal. To detect.
  • the base station when requesting the terminal to transmit A-SRS in subframe n, which is a common SRS subframe, to the terminal, the base station performs the process between Np subframes from subframe n- (Np + k + 1) to subframe nk.
  • A-SRS transmission request is notified to the terminal by A-SRS trigger information (hereinafter referred to as "effective period").
  • DCI format 0 and DCI format 4 can be used for A-SRS transmission request, and the base station can use different A-SRS configurations (for example, A-SRS band) different in each DCI format.
  • A-SRS of width, cyclic shift, comb, number of antennas etc. can be requested to the terminal.
  • the terminal detects DCI addressed to itself by blind decoding of the PDCCH. Therefore, the terminal may erroneously detect DCI addressed to another station or DCI not transmitted.
  • the false detection of DCI also referred to as false alarm or false detection, is to detect a DCI addressed to another terminal or a signal not transmitted (that is, a noise component) as a DCI directed to the own terminal.
  • the terminal performs CRC determination after de-masking the CRC part of the PDCCH with the terminal ID of its own terminal for a plurality of PDCCH resource candidates (that is, blind decoding).
  • the terminal detects that it is a DCI addressed to the own terminal.
  • the terminal blind decodes the noise component as a signal.
  • a random bit string appears as a decoding result, and depending on the combination of bits, the CRC is OK.
  • the base station may notify the transmission request of a plurality of A-SRSs within the effective period intentionally or unintentionally. Therefore, there is a possibility that the terminal detects multiple A-SRS transmission requests within a valid period for a common SRS subframe.
  • the operation of the terminal in the case of detecting multiple A-SRS transmission requests has not been considered. For this reason, as a result of the recognition of the A-SRS configuration being different between the base station and the terminal, there is a risk that the base station may make an erroneous reception quality measurement, and the terminal unnecessarily interferes with other cells. There is a risk of giving In particular, when the terminal transmits A-SRS using SRS resources allocated to other terminals, it affects not only the reception quality measurement of the terminal but also the reception quality measurement of the other terminals, thereby degrading the system throughput. There is a concern.
  • An object of the present invention is to provide a communication apparatus capable of preventing the deterioration of system throughput by reducing the possibility of the presence or absence of SRS transmission or misidentification of SRS resources between the transmitting side and receiving side of SRS. It is providing the SRS transmission method.
  • a communication apparatus transmits a SRS based on a detection unit that detects control information indicating whether to request transmission of a sounding reference signal (SRS) and the detected control information. And a controller configured to control the transmission of the SRS based on the control information detected first when a plurality of pieces of control information are detected within a predetermined period.
  • SRS sounding reference signal
  • a communication apparatus transmits a SRS based on a detection unit that detects control information indicating whether to request transmission of a sounding reference signal (SRS) and the detected control information. And a controller configured to control the transmission of the SRS based on the control information detected last when a plurality of the control information is detected within a predetermined period.
  • SRS sounding reference signal
  • a communication apparatus transmits a SRS based on a detection unit that detects control information indicating whether to request transmission of a sounding reference signal (SRS) and the detected control information.
  • a control unit that controls the control unit, and the control unit controls not to transmit the SRS when a plurality of pieces of control information are detected within a predetermined period.
  • a communication apparatus transmits a SRS based on a detection unit that detects control information indicating whether to request transmission of a sounding reference signal (SRS) and the detected control information.
  • a control unit that controls the control unit, and the control unit controls not to transmit the SRS when a plurality of different pieces of control information are detected within a predetermined period.
  • a communication apparatus transmits a SRS based on a detection unit that detects control information indicating whether to request transmission of a sounding reference signal (SRS) and the detected control information.
  • Control unit configured to control at least one of the control information requesting the transmission of the SRS within a predetermined period, and then the control information not requesting the transmission of the SRS. Control is performed so as not to transmit the SRS, and further, at least one control information requesting transmission of the SRS, which is different from the at least one control information, is detected within the predetermined period. In the case, control is performed to transmit the SRS based on the control information requesting transmission of the SRS detected last.
  • a communication apparatus transmits a control information indicating whether to request transmission of a sounding reference signal (SRS) to a communication partner, and based on the control information from the communication partner.
  • a detection unit for detecting the SRS transmitted at a predetermined timing and the transmission unit transmits only one piece of the control information within a predetermined period before the predetermined timing.
  • a communication apparatus transmits a control information indicating whether to request transmission of a sounding reference signal (SRS) to a communication partner, and based on the control information from the communication partner.
  • SRS sounding reference signal
  • An SRS transmission control method detects control information indicating whether to request transmission of a sounding reference signal (SRS), and a plurality of SRS transmission control methods are transmitted within a predetermined period before a predetermined timing for transmitting the SRS.
  • SRS sounding reference signal
  • An SRS transmission method can be provided.
  • Main configuration diagram of a base station according to Embodiment 1 of the present invention Main configuration diagram of a terminal according to Embodiment 1 of the present invention Block diagram showing configuration of base station according to Embodiment 1 of the present invention Block diagram showing configuration of terminal according to Embodiment 1 of the present invention Diagram for explaining the operation of base station and terminal A diagram for explaining the operation of a base station and a terminal according to Embodiment 2 of the present invention A diagram serving to explain operations of a base station and a terminal according to Embodiment 3 of the present invention A diagram provided to explain operations of a base station and a terminal according to Embodiment 4 of the present invention A diagram provided to explain operations of a base station and a terminal according to Embodiment 5 of the present invention
  • the communication system according to Embodiment 1 of the present invention includes base station 100 and terminal 200.
  • Base station 100 is an LTE-A base station
  • terminal 200 is an LTE-A terminal.
  • FIG. 1 is a main configuration diagram of base station 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • transmission processing unit 104 transmits control information indicating whether to request transmission of a sounding reference signal (SRS) to terminal 200, and reception processing unit 108 transmits control information from terminal 200 to control information.
  • SRS sounding reference signal
  • the SRS transmitted at a predetermined timing is detected based on The transmission of the transmission request is controlled by the setting unit 101, and in the first embodiment, only one control information is transmitted within the valid period.
  • base station 100 instructs terminal 200 to perform SRS transmission.
  • FIG. 2 is a main configuration diagram of terminal 200 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the reception processing unit 203 detects control information indicating whether to request transmission of a sounding reference signal (SRS), and the transmission signal formation unit 207 uses the transmission control unit 206 based on the control information.
  • A-SRS is transmitted by control.
  • the transmission control unit 206 determines whether to execute SRS transmission based on the “SRS transmission execution rule” and the reception status of the trigger information.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • base station 100 includes setting section 101, encoding / modulation sections 102 and 103, transmission processing section 104, transmission RF section 105, antenna 106, reception RF section 107, and reception processing section 108. , A data reception unit 109, and an SRS reception unit 110.
  • the setting unit 101 causes the setting target terminal 200 to use a control information format (DCI format) used for a transmission request of A-SRS, and a resource (A-SRS resource) used by the setting target terminal 200 for A-SRS transmission.
  • DCI format control information format
  • A-SRS resource used by the setting target terminal 200 for A-SRS transmission.
  • the A-SRS transmission rule setting information includes identification information of a plurality of control information formats (DCI format) and information on an A-SRS resource corresponding to identification information of each control information format.
  • this A-SRS resource is a resource to which the setting target terminal 200 maps A-SRS.
  • the information on the A-SRS resource includes the frequency band (or the start RB position of the SRS band), the bandwidth (or the number of RBs), the cyclic shift, the transmission comb, the number of antennas, and the transmission in which the setting target terminal 200 transmits the A-SRS. It includes parameters such as frequency, frequency hopping, and component carrier. That is, the identification information of a plurality of control information formats (DCI format) and the combination of the above parameters corresponding to the identification information of each control information format are set to the setting target terminal 200 by A-SRS transmission rule setting information. Ru.
  • the number of bits of A-SRS resources corresponding to the number of bits used as trigger information for each DCI format can be represented by the number of bits.
  • the number of bits used as trigger information for each DCI format can be represented by the number of bits.
  • the number of bits used as trigger information for each DCI format can be represented by the number of bits.
  • the number of bits used as trigger information for each DCI format can be represented by the number of bits.
  • the number of bits used as trigger information for each DCI format can be represented by the number of bits.
  • the number of bits used as trigger information for each DCI format can be represented by the number of bits.
  • the 3 resources of resource B, resource C, and resource D are associated with the 3 bit states, respectively.
  • setting section 101 generates uplink allocation control information or downlink allocation control information including trigger information (hereinafter simply referred to as “trigger information”) for requesting transmission of A-SRS to instruction target terminal 200. Do.
  • trigger information hereinafter simply referred to as “trigger information”
  • the A-SRS transmission rule setting information generated by the setting unit 101 as described above is subjected to transmission processing in the encoding / modulation unit 102, the transmission processing unit 104, and the transmission RF unit 105 as control information of the RRC layer. It is transmitted to the setting target terminal 200 later.
  • control information including trigger information for A-SRS transmission is set after transmission processing is performed in coding / modulation section 102, transmission processing section 104, and transmission RF section 105 as control information for layers 1 and 2. It is transmitted to the target terminal 200.
  • the trigger information is 1 bit (for example, DCI format 0)
  • bit 0 indicates an A-SRS transmission request for resource A
  • bit 1 indicates no A-SRS transmission request.
  • state 1 indicates no A-SRS transmission request
  • state 2 is resource B
  • state 3 is resource C
  • state 4 shows an A-SRS transmission request at resource D.
  • the resources A, B, C, and D are set by the setting unit 101.
  • the setting unit 101 generates allocation control information including trigger information, resource (RB) allocation information, and MCS information for one or more transport blocks (TBs).
  • Allocation control information related to uplink resources for example, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)) to which uplink data are allocated and allocation control for downlink resources (for example, PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)) to which downlink data are allocated.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • DCI formats 0, 4 allocation control information for allocating uplink data
  • DCI formats 1A, 1, 1B, 1D, 2, 2A, etc. allocation control information for allocating downlink data.
  • setting section 101 generates control information including trigger information indicating a transmission request to the terminal so that the control information can be transmitted within the effective period of the subframe in which the terminal is caused to transmit A-SRS.
  • base station 100 transmits control information including trigger information indicating an SRS transmission request only once to one target terminal within one valid period. .
  • setting section 101 transmits A-SRS transmission rule setting information to setting target terminal 200 via encoding / modulation section 102 and outputs it to reception processing section 108. Further, setting section 101 transmits allocation control information including trigger information to setting target terminal 200 via encoding / modulation section 102 and outputs it to transmission processing section 104. The setting unit 101 also outputs, to the reception processing unit 108, information indicating the format (DCI format) of allocation control information including trigger information.
  • DCI format format
  • the configuration information is notified from the base station 100 to the terminal 200 as upper layer information (that is, by RRC signaling).
  • allocation control information (including trigger information) is notified from the base station 100 to the terminal 200 by PDCCH (Physical Downlink Control Channel). That is, while the setting information has a relatively long notification interval (that is, it is notified at relatively long intervals), the allocation control information has a short notification interval (that is, it is notified at a short interval).
  • Encoding / modulation section 102 encodes and modulates the setting information and allocation control information received from setting section 101, and outputs the obtained modulated signal to transmission processing section 104.
  • Coding / modulation section 103 codes and modulates the input data signal, and outputs the obtained modulated signal to transmission processing section 104.
  • the transmission processing unit 104 forms a transmission signal by mapping the modulation signal received from the coding / modulation unit 102 and the coding / modulation unit 103 to the resource indicated by the downlink resource allocation information received from the setting unit 101.
  • the transmission signal is an OFDM signal
  • the modulation signal is mapped to the resource indicated by the downlink resource allocation information received from the setting unit 101, subjected to inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, and converted into a time waveform.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the OFDM signal is formed by adding CP (Cyclic Prefix).
  • the transmission RF unit 105 performs transmission radio processing (up conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.) on the transmission signal received from the transmission processing unit 104, and transmits the signal via the antenna 106.
  • transmission radio processing up conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.
  • Reception RF section 107 performs reception radio processing (down conversion, analog digital (A / D) conversion, etc.) on the radio signal received through antenna 106, and outputs the obtained reception signal to reception processing section 108. .
  • Reception processing section 108 identifies the resource to which the uplink data signal and the ACK / NACK information are mapped based on the uplink resource allocation information received from setting section 101, and a signal mapped to the identified resource from the received signal. Extract the ingredients.
  • the reception processing unit 108 separates the received signal for each CW.
  • the reception processing unit 108 performs an Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) process on the extracted signal component to convert it into a time domain signal.
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • the uplink data signal and the ACK / NACK information thus extracted by the reception processing unit 108 are output to the data receiving unit 109, and the A-SRS signal is output to the SRS receiving unit 110.
  • the data reception unit 109 decodes the signal received from the reception processing unit 108. Uplink data and ACK / NACK information are thus obtained.
  • the SRS reception unit 110 measures the reception quality of each frequency resource based on the A-SRS signal received from the reception processing unit 108, and outputs reception quality information.
  • SRS reception section 110 also performs separation processing of a plurality of code-multiplexed A-SRS signals. .
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of terminal 200 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the terminal 200 is an LTE-A terminal.
  • terminal 200 includes antenna 201, reception RF unit 202, reception processing unit 203, reference signal generation unit 204, data signal generation unit 205, transmission control unit 206, and transmission signal formation unit 207. , And the transmission RF unit 208.
  • the reception RF unit 202 performs reception radio processing (down conversion, analog-digital (A / D) conversion, etc.) on the radio signal received via the antenna 201, and outputs the obtained reception signal to the reception processing unit 203. Do.
  • the reception processing unit 203 extracts setting information, allocation control information, and data signals included in the received signal.
  • the reception processing unit 203 outputs the setting information and the allocation control information to the transmission control unit 206.
  • the reception processing unit 203 outputs, to the transmission control unit 206, DCI format identification information of the allocation control information in which the trigger information is included.
  • the reception processing unit 203 performs error detection processing on the extracted data signal, and outputs ACK / NACK information according to the error detection result to the data signal generation unit 205.
  • the reception processing unit 203 detects DCI by blind decoding, and extracts allocation control information from the detected DCI.
  • the reference signal generation unit 204 When the reference signal generation unit 204 receives the generation instruction from the transmission control unit 206, the reference signal generation unit 204 generates a reference signal and outputs the reference signal to the transmission signal formation unit 207.
  • Data signal generation unit 205 receives ACK / NACK information and transmission data, and generates a data signal by encoding and modulating ACK / NACK information and transmission data based on MCS information received from transmission control unit 206. .
  • a data signal is generated with one codeword (CW)
  • CW codeword
  • MIMO transmission a data signal is generated with two codewords.
  • the data signal generation unit 205 also performs CP removal processing and FFT processing.
  • the transmission control unit 206 determines whether to execute SRS transmission based on the “SRS transmission execution rule” and the reception status of the trigger information.
  • the “SRS transmission execution rule” in the first embodiment is to transmit the SRS in accordance with the allocation control information including trigger information indicating the transmission request detected first within the effective period. That is, once transmission control section 206 detects trigger information indicating a transmission request for the common SRS subframe of subframe number n, it will be within the effective period in which A-SRS of subframe number n can be requested thereafter (that is, sub Even in the frame n- (Np + k + 1) to the subframe nk), even if DCI including trigger information indicating a transmission request is detected, the trigger information and assignment control information included in the DCI are ignored.
  • transmission control section 206 sets a resource to which the own terminal maps the A-SRS signal. Specifically, the transmission control unit 206 uses the setting information (A-SRS transmission rule setting information) received from the reception processing unit 203 and the DCI format identification information of the allocation control information including the trigger information. Identify resources. In addition, when specifying a resource, when a plurality of bits are included as trigger information, SRS resource notification information included in the trigger information is also used.
  • transmission control section 206 sets, as a transmission subframe of A-SRS, the first common SRS subframe after k subframes from the subframe in which the allocation control information including trigger information is transmitted. Also, upon receiving the trigger information, the transmission control unit 206 outputs a generation instruction to the reference signal generation unit 204 and also outputs information on the specified SRS resource to the transmission signal formation unit 207.
  • the transmission control unit 206 specifies “data mapping resource” to which the data signal is mapped based on the allocation control information received from the reception processing unit 203, and information on the data mapping resource (hereinafter, “data mapping resource information” Is output to the transmission signal forming unit 207, and the MCS information included in the allocation control information is output to the data signal generating unit 205.
  • the transmission signal formation unit 207 maps the A-SRS signal received from the reference signal generation unit 204 on an SRS mapping resource. Also, the transmission signal formation unit 207 maps the data signal received from the data signal generation unit 205 on the data mapping resource indicated by the data mapping resource information. Thus, the transmission signal is formed. In the case of non-MIMO transmission, a data signal of one codeword is allocated to one layer, and in the case of MIMO transmission, data signals of two codewords are allocated to a plurality of layers. In addition, when the transmission signal is an OFDM signal, the transmission signal formation unit 207 performs discrete Fourier transform (DFT) processing on the data signal, and then maps the data signal on a data mapping resource. Also, a CP is added to the formed transmission signal.
  • DFT discrete Fourier transform
  • the transmission RF unit 208 performs transmission radio processing (up conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.) on the transmission signal formed by the transmission signal formation unit 207, and transmits the signal via the antenna 201.
  • transmission radio processing up conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining processing relating to uplink data allocation and A-SRS transmission request in the base station 100 and data transmission and A-SRS transmission in the terminal 200. Data assignment notification and data transmission are performed on a subframe basis.
  • the base station 100 transmits DCI including at most one A-SRS transmission request to each terminal 200 within the effective period of one common SRS subframe.
  • the transmission control unit 206 determines whether to execute SRS transmission based on the "SRS transmission execution rule" and the reception status of the trigger information.
  • the “SRS transmission execution rule” in the first embodiment is to transmit the SRS in accordance with the allocation control information including trigger information indicating the transmission request detected first within the valid period. That is, after one DCI including an A-SRS transmission request is detected in one valid period, another DCI is ignored even if another DCI including an A-SRS transmission request is detected.
  • the SRS resources required by the DCI including the second and subsequent detected A-SRS transmission requests are A- The SRS is not transmitted, and the A-SRS is transmitted on the SRS resource requested by the DCI including the A-SRS transmission request detected first (see FIG. 5B).
  • the terminal 200 is requested from the base station 100 due to the probability of false detection of DCI by the terminal 200 or false detection of A-SRS trigger information. It is possible to reduce the probability of transmitting A-SRS on an SRS resource different from the SRS resource.
  • the terminal 200 erroneously detects the DCI including the A-SRS transmission request before the base station 100 transmits the DCI including the A-SRS transmission request, the terminal 100 erroneously transmits the A-SRS. Resulting in.
  • the terminal 100 when the base station 100 notifies the A-SRS transmission request in the subframe as early as possible within the effective period, the terminal 100 erroneously detects the base station 100 before notifying the A-SRS transmission request within the effective period. The probability can be reduced. In addition, since the terminal 200 only needs to prepare for A-SRS transmission with the first trigger information, there is an advantage that the processing of the terminal 200 becomes very simple.
  • terminal 200 If terminal 200 detects another DCI including an A-SRS transmission request after detecting DCI including an A-SRS transmission request in one valid period, data allocation by the other DCI (that is, DCI is performed).
  • the data RB, MCS, transmission power control and other information related to data allocation may be treated as valid, and only the A-SRS trigger information included in the other DCI may be ignored. That is, assignment notification information on data assignment in DCI and A-SRS trigger information may be handled independently.
  • A-SRS is not transmitted in SRS resources instructed by DCI including A-SRS transmission request detected later in one validity period, and DCI including A-SRS transmission request detected first While the A-SRS is transmitted on the SRS resource instructed by, the uplink data (PUSCH) transmission is performed according to the data allocation information instructed by the DCI including the A-SRS transmission request detected later. That is, among the information included in the allocation notification information in the DCI, information other than the A-SRS trigger information (that is, RB allocation, MCS notification information, etc.) corresponds to the status of the A-SRS trigger information detected before that.
  • the A-SRS trigger information is treated as valid regardless of whether it is valid or invalid according to the presence or absence of A-SRS trigger information detected before that.
  • A-SRS and A-SRS trigger information are newly introduced in LTE-Advanced.
  • allocation notification information in DCI other than A-SRS trigger information is already defined in LTE. That is, the processing circuit that performs the operation related to the allocation notification information in the DCI is implemented in the LTE base station and the LTE terminal prior to LTE-Advanced. Therefore, as described above, the processing circuit already implemented in LTE can be reused as it is, by independently performing the judgment of the validity / invalidity on the allocation notification information in the DCI and the A-SRS trigger information. Therefore, only the processing unit corresponding to the part related to the A-SRS needs to be added, so the number of steps for mounting can be reduced.
  • the “SRS transmission execution rule” is to transmit A-SRS in accordance with allocation control information including trigger information indicating the transmission request detected last within the valid period.
  • the base station and terminal according to the second embodiment have the same basic configuration as the base station 100 and the terminal 200 according to the first embodiment, and therefore will be described with reference to FIGS.
  • setting section 101 generates, for each terminal 200, DCI including trigger information indicating an A-SRS transmission request in one or more subframes within the valid period. That is, base station 100 according to Embodiment 2 performs A-SRS for each terminal 200 according to A-SRS allocation status for a plurality of terminals 200 in the common SRS subframe within the effective period for a certain common SRS subframe. It is possible to reallocate resources.
  • transmission control section 206 determines whether or not to execute SRS transmission based on the “SRS transmission execution rule” and the reception status of trigger information.
  • the “SRS transmission execution rule” in the second embodiment is to transmit A-SRS in accordance with allocation control information including trigger information indicating the transmission request detected last within the effective period.
  • transmission control section 206 detects one DCI including trigger information indicating a transmission request in a valid period corresponding to the common SRS subframe of subframe number n, and then transmits another subframe ( That is, when another DCI including trigger information indicating a transmission request is detected between the detection timing and subframe nk), the DCI detected this time is information on the SRS resource instructed by the past trigger information.
  • the transmission control unit 206 can hold information on the latest SRS resource in each valid period. Then, the transmission control unit 206 outputs a generation instruction to the reference signal generation unit 204 according to the overwrite result, and outputs information on the overwritten SRS resource to the transmission signal formation unit 207.
  • the base station 100 transmits DCI including trigger information indicating an A-SRS transmission request in one subframe in one valid period, and transmits A-SRS again in the subsequent subframes. It is sending a DCI that contains trigger information that indicates a request.
  • the terminal 200 has correctly detected all DCI, and has received trigger information indicating an A-SRS transmission request in two subframes. Then, the terminal 200 transmits the A-SRS in accordance with the allocation control information including trigger information indicating the transmission request detected last in the valid period in accordance with the “SRS transmission execution rule”.
  • the terminal 200 misses detection of DCI including the trigger information indicating the A-SRS transmission request transmitted first within one valid period. That is, since the error detection result is not OK as a result of the bit error being included, the terminal 200 can not recognize DCI as the one addressed to the own terminal. However, since the DCI indicating the trigger information indicating the A-SRS transmission request sent after the missed DCI is correctly detected within the valid period, the terminal 200 transmits the DCI to the correctly detected DCI.
  • the A-SRS is transmitted according to the included A-SRS trigger information.
  • the base station 100 transmits DCI including trigger information indicating an A-SRS transmission request in a plurality of subframes within one valid period, and the SRS transmission is controlled by such an "SRS transmission execution rule".
  • the terminal 200 can correctly transmit A-SRS if it fails to detect DCI early in the validity period and can correctly detect DCI transmitted thereafter.
  • the base station 100 can measure appropriate channel quality.
  • the base station 100 can change the SRS resource by transmitting a plurality of trigger information within the effective period. That is, the base station 100 requests an A-SRS transmission of an SRS resource different from that notified by the first trigger information about an SRS resource notified by the second trigger information transmitted after the first trigger information. It can also be done. For example, after the base station 100 makes a request for A-SRS transmission using a certain SRS resource (for example, resource A) to a certain terminal 200, the same SRS resource (resource) can be transmitted to another higher priority terminal 200.
  • A-SRS trigger information indicating another SRS resource for example, resource B
  • the indication of another SRS resource may be performed by using different DCI formats, or may be performed by notifying different states of A-SRS trigger information using the same DCI format.
  • the base station 100 can reassign the SRS resource to the terminal 200 by overwriting the SRS resource notified to the terminal 200 in the past with another resource. Thereby, a collision between SRS resources allocated to a plurality of terminals 200 can be prevented.
  • the terminal 200 when the terminal 200 erroneously detects DCI, there is a possibility that A-SRS is transmitted on an erroneous SRS resource. However, if the DCI including the trigger information indicating the A-SRS transmission request transmitted in the last subframe within the valid period is correctly received by the terminal 200, the terminal 100 performs A-SRS with an erroneous SRS resource. I will not send it.
  • the base station 100 reports DCI including trigger information indicating an A-SRS transmission request in the last subframe in the valid period as much as possible, so that the probability of false detection of DCI by the terminal 200, or A-SRS trigger information
  • the probability of the terminal 200 transmitting an A-SRS using an SRS resource different from the SRS resource requested from the base station 100 can be reduced by false detection of
  • the “SRS transmission execution rule” is used in the common SRS subframe corresponding to the valid period. It is not to transmit A-SRS.
  • the base station and terminal according to the third embodiment have the same basic configuration as the base station 100 and the terminal 200 according to the first embodiment, and therefore will be described with reference to FIGS.
  • setting section 101 generates, for each terminal 200, DCI including trigger information indicating an A-SRS transmission request in one or two subframes within the valid period. The number of times this trigger information is generated is controlled according to the A-SRS assignment status for a plurality of terminals 200 in a certain common SRS subframe.
  • A-SRS trigger information indicating the A-SRS transmission request is transmitted again within the same valid period.
  • transmission control section 206 determines whether or not to execute SRS transmission based on the “SRS transmission execution rule” and the reception status of trigger information.
  • the “SRS transmission execution rule” in the third embodiment when a plurality of DCIs including trigger information indicating an A-SRS transmission request is detected within the valid period, the common SRS subframe corresponding to the valid period is A -It is not transmitting SRS.
  • transmission control section 206 detects one DCI including trigger information indicating a transmission request in a valid period corresponding to the common SRS subframe of subframe number n, and then transmits another subframe ( That is, when another DCI including trigger information indicating a transmission request is detected between the detection timing and subframe nk), it is determined that the A-SRS trigger information is invalid and A -Disable (or cancel) SRS trigger information as well. At this time, the transmission control unit 206 outputs a cancellation instruction of the generation instruction to the reference signal generation unit 204.
  • the base station 100 transmits DCI including trigger information indicating an A-SRS transmission request in one subframe in one valid period, and transmits uplink data allocation notification in other subframes.
  • DCI including trigger information indicating no A-SRS transmission request is transmitted.
  • the terminal 200 correctly receives all the DCI transmitted to the own terminal without erroneously detecting the DCI within the valid period. Then, the A-SRS is transmitted by the SRS resource according to the A-SRS trigger information indicating the transmission request detected in one subframe within the effective period.
  • terminal 100 requests A-SRS transmission even in another subframe.
  • the DCI including trigger information is detected (that is, false detection).
  • terminal 200 detects two DCI including trigger information indicating an A-SRS transmission request within one valid period according to the “SRS transmission execution rule”, and thus does not transmit A-SRS.
  • the probability of A-SRS erroneous transmission caused by an erroneous detection by the terminal 200 can be reduced.
  • the terminal 200 erroneously detects DCI including trigger information indicating an A-SRS transmission request although the base station 100 does not make an A-SRS transmission request at least once within a certain effective period
  • the terminal 100 erroneously transmits A-SRS.
  • base station 100 makes an A-SRS transmission request even once within one effective period, it is possible to prevent erroneous transmission of A-SRS caused by erroneous detection by terminal 100.
  • erroneous transmission of data due to erroneous detection of DCI indicating the second A-SRS transmission request can be prevented.
  • the base station 100 intentionally transmits a plurality of transmission requests for the A-SRS transmission request notified to a certain terminal 200 in the past. You can cancel it. In this way, the available resources can be allocated to other terminals 200 with high priority. Therefore, A-SRS resource allocation to the terminal 200 according to the priority can be performed, and the delay amount of acquisition of A-SRS reception quality information can be reduced for the terminal 200 with high priority. As a result, the delay of data transmission to the high priority terminal 200 can be reduced.
  • terminal 200 detects another DCI including an A-SRS transmission request after detecting DCI including an A-SRS transmission request in one valid period, the data allocation by other DCI is effective. And other trigger information included in DCI may be treated as invalid, or both data allocation and trigger information may be treated as invalid.
  • the base station 100 cancels an A-SRS transmission request notified to the terminal 200 in the past
  • only the A-SRS transmission request can be canceled while newly allocating data.
  • only cancellation of the A-SRS transmission request can be performed without data allocation, so that the terminal 200 will not transmit useless data, for example, when there is no data to be newly allocated. Because, it is effective.
  • both may be switched by additional control information transmitted from base station 100 to terminal 200.
  • the “SRS transmission execution rule” includes trigger information indicating no A-SRS transmission request after detecting the first DCI including trigger information indicating an A-SRS transmission request within the effective period. If even one DCI is detected, or if a DCI indicating an SRS resource different from the SRS resource indicated by the first DCI is detected, the A-SRS is not transmitted.
  • the base station after transmitting the first DCI including trigger information indicating an A-SRS transmission request within the effective period, the base station transmits a data assignment notification by another DCI of the same DCI format as the first DCI.
  • the other DCI includes trigger information indicating the same SRS resource as the SRS resource indicated by the trigger information in the first DCI.
  • the base station 100 repeatedly transmits DCI including trigger information indicating the same SRS resource in one valid period.
  • the base station and terminal according to the fourth embodiment have the same basic configuration as the base station 100 and the terminal 200 according to the first embodiment, and therefore will be described with reference to FIGS.
  • setting section 101 generates a first DCI including trigger information indicating an A-SRS transmission request to terminal 200 in one subframe within the effective period,
  • trigger information indicating an A-SRS transmission request is also included in other DCI transmitted thereafter in the valid period.
  • the "predetermined condition” is that the DCI format of another DCI is the same as the first DCI.
  • the SRS resource indicated by the trigger information included in the other DCI is also matched with the SRS resource indicated by the trigger information included in the first DCI. That is, basically, base station 100 of Embodiment 4 repeatedly transmits DCI including trigger information indicating an A-SRS transmission request within one valid period as long as “predetermined condition” is satisfied. become.
  • transmission control section 206 determines whether or not to execute SRS transmission based on the “SRS transmission execution rule” and the reception status of trigger information.
  • the “SRS transmission execution rule” in the fourth embodiment detects DCI including trigger information indicating A-SRS transmission request within the effective period, and then once performs DCI including trigger information indicating no A-SRS transmission request. However, if it detects or detects a DCI that indicates an SRS resource different from the SRS resource indicated by the first DCI, A-SRS is not transmitted in the common SRS subframe corresponding to the effective period. .
  • transmission control section 206 detects a DCI including trigger information indicating a transmission request once in a valid period for a common SRS subframe of subframe number n, and thereafter performs another subframe (that is, If a DCI including trigger information indicating no A-SRS transmission request is detected at least once from the detection timing to subframe nk), it is determined that A-SRS is not transmitted. In addition, when DCI including trigger information indicating an A-SRS transmission request of an SRS resource different from the SRS resource instructed by the first DCI is detected, it is also determined that the A-SRS is not transmitted. At this time, the transmission control unit 206 outputs an instruction to cancel the generation instruction to the reference signal generation unit 204.
  • base station 100 transmits DCI including trigger information indicating that A-SRS transmission is requested in one subframe in one valid period, and A-SRS transmission is requested in subsequent subframes as well. Is repeatedly transmitted DCI including trigger information indicating. Also, in FIG. 8A, the terminal 200 correctly detects all DCI. Then, according to the “SRS transmission execution rule”, the terminal 200 transmits A-SRS under the detection condition of this DCI.
  • FIG. 8B shows a case where base station 100 does not request A-SRS transmission to terminal 200 within a certain effective period.
  • base station 100 transmits to terminal 200 DCI including trigger information indicating no A-SRS transmission request in two subframes within the valid period.
  • terminal 200 erroneously detects DCI including trigger information indicating A-SRS transmission request, and then detects two DCI actually transmitted from base station 100. The terminal 200 does not transmit A-SRS under the detection status of this DCI according to the “SRS transmission execution rule”.
  • the terminal 200 erroneously detects the third DCI transmitted by the base station 100, and the DCI includes A-SRS trigger information indicating a request for A-SRS transmission of resource B and When it is determined, the terminal 200 does not perform A-SRS transmission because it is a resource different from the resource indicated by the A-SRS trigger information detected before that.
  • the SRS transmission is controlled by the DCI transmission rule by the base station 100 and the "SRS transmission execution rule" of the terminal 200, whereby the terminal 200 erroneously detects the DCI including trigger information indicating that there is an A-SRS transmission request. Even then, false detection can be determined by trigger information included in DCI received thereafter. As a result, the probability of erroneous detection of DCI by terminal 200 or the probability of terminal 200 transmitting A-SRS using an SRS resource different from the SRS resource requested from base station 100 due to erroneous detection of A-SRS trigger information Can be reduced.
  • the terminal 200 repeatedly requests DCS including trigger information indicating an A-SRS transmission request within one valid period, so that the terminal 200 has an SRS transmission request. Even if a DCI including trigger information indicating “F” is missed, A-SRS is correctly transmitted. As a result, the base station 100 can measure appropriate channel quality.
  • the base station 100 can cancel the A-SRS transmission request notified to a certain terminal 200 in the past. For example, after making a request for A-SRS transmission using a certain SRS resource (for example, resource A) to the first terminal 200, the base station 100 transmits the request to the other second terminal 200 with higher priority.
  • a certain SRS resource for example, resource A
  • Assignment control information having the same format as the used DCI format and including trigger information indicating no A-SRS transmission request is transmitted to the terminal 200.
  • the first terminal 200 does not transmit A-SRS.
  • the available resources can be allocated to other terminals 200 with high priority. Therefore, A-SRS resource allocation to the terminal 200 according to the priority can be performed, and the delay amount of acquisition of A-SRS reception quality information can be reduced for the terminal 200 with high priority. As a result, the delay of data transmission to the high priority terminal 200 can be reduced.
  • the terminal detects a DCI including trigger information indicating an A-SRS transmission request within an effective period, and then the first DCI is detected.
  • a DCI indicating an SRS resource different from the indicated SRS resource is detected, control is performed so that the A-SRS is not transmitted. Therefore, by erroneously detecting a DCI indicating A-SRS trigger information of a resource different from that actually instructed by the base station within the effective period, the A-SRS is transmitted using the erroneous resource, and the other terminal Or, the probability of giving unnecessary interference to other cells can be reduced.
  • SRS transmission execution rules only one of the two “SRS transmission execution rules” in the present embodiment may be used. For example, after detecting the first DCI including trigger information indicating A-SRS transmission request within the valid period, A-SRS is transmitted when even one DCI including trigger information indicating no A-SRS transmission request is detected. SRS transmission execution rule may not be used, or the terminal may detect a DCI including trigger information indicating an A-SRS transmission request within a valid period, and then the SRS indicated by the first DCI. Only the “SRS transmission execution rule” may be used in which the A-SRS is not transmitted when a DCI indicating an SRS resource different from the resource is detected.
  • DCI indicating different SRS resources is DCI including trigger information indicating different A-SRS configurations of SRS resources.
  • the “SRS transmission execution rule” detects A-SRS transmission after detecting the first DCI including trigger information indicating an A-SRS transmission request within the valid period. If at least one other DCI including trigger information indicating no request is detected, A-SRS is not transmitted. However, unlike the fourth embodiment, the “SRS transmission execution rule” in the fifth embodiment may detect another DCI instructing an SRS resource different from the SRS resource indicated by the first DCI. If the DCI format of the other DCI is different from the DCI format of the first DCI, transmitting the A-SRS according to trigger information included in the other DCI is also included.
  • the base station transmits the first DCI including trigger information indicating an A-SRS transmission request within the valid period, and then transmits the first DCI as the first DCI.
  • the other DCI includes trigger information that indicates the same SRS resource as the SRS resource indicated by the trigger information in the first DCI. That is, it is assumed that the base station 100 repeatedly transmits DCI including trigger information indicating the same SRS resource in one valid period.
  • the base station and terminal according to the fifth embodiment have the same basic configuration as the base station 100 and the terminal 200 according to the first embodiment, and therefore will be described with reference to FIGS.
  • setting section 101 In base station 100 of Embodiment 5, setting section 101 generates a first DCI including trigger information indicating an A-SRS transmission request to terminal 200 in one subframe within the effective period, When the "predetermined condition" is satisfied, trigger information indicating an A-SRS transmission request is also included in other DCI transmitted thereafter in the valid period.
  • the "predetermined condition" is that the DCI format of another DCI is the same as the first DCI. Then, the SRS resource indicated by the trigger information included in the other DCI is also matched with the SRS resource indicated by the trigger information included in the first DCI. That is, basically, base station 100 of Embodiment 4 repeatedly transmits DCI including trigger information indicating an A-SRS transmission request within one valid period as long as “predetermined condition” is satisfied. become.
  • the setting unit 101 reassigns an A-SRS resource, which has been transmission request to each terminal 200 in the past, according to the A-SRS assignment status to each terminal 200, the DCI of the assignment control information The format is changed, and trigger information indicating an A-SRS transmission request is included in the assignment control information.
  • transmission control section 206 determines whether to execute SRS transmission based on the “SRS transmission execution rule” and the reception status of trigger information.
  • the “SRS transmission execution rule” in the fifth embodiment detects DCI including trigger information indicating A-SRS transmission request within the effective period, and then once performs DCI including trigger information indicating no A-SRS transmission request. Even if it detects, it is not transmitting A-SRS in the common SRS subframe corresponding to the effective period.
  • transmission control section 206 detects a DCI including trigger information indicating a transmission request once in a valid period for a common SRS subframe of subframe number n, and thereafter performs another subframe (that is, If a DCI including trigger information indicating no A-SRS transmission request is detected at least once from the detection timing to subframe nk), it is determined that A-SRS is not transmitted. At this time, the transmission control unit 206 outputs an instruction to cancel the generation instruction to the reference signal generation unit 204.
  • the transmission control unit 206 uses the information related to the SRS resource instructed by the trigger information included in the other DCI to indicate the SRS instructed by the trigger information included in the DCI detected immediately before the other DCI. Overwrites information about resources. Then, at this time, the transmission control unit 206 outputs a generation instruction to the reference signal generation unit 204, and outputs information on the overwritten SRS resource to the transmission signal formation unit 207.
  • the base station 100 transmits DCI including trigger information indicating that there is an A-SRS transmission request in one subframe in one valid period, and there is an A-SRS transmission request also in the subsequent subframes. Is repeatedly transmitted DCI including trigger information indicating.
  • A-SRS transmission request for multiple antennas is performed by DCI format 4 (allocation information for MIMO transmission). Furthermore, multiple antennas for A-SRS transmission at resource A are requested.
  • the base station 100 repeatedly transmits DCI including trigger information indicating A-SRS transmission request in allocation control information of DCI format 4 and then transmits A-SRS to allocation control information of DCI format 0.
  • Sending DCI including trigger information indicating request This is different from the SRS resource requested in the past due to changes in the channel condition of the terminal 200 (eg, when channel quality is degraded and data transmission becomes difficult in space multiplex transmission using multiple antennas, etc.) This is to cause the terminal 200 to transmit the A-SRS using a resource (for example, one antenna transmission on the resource B).
  • the terminal 200 detects an A-SRS transmission request according to DCI format 4 and then detects an A-SRS transmission request according to DCI format 0. According to the “SRS transmission execution rule”, the terminal 200 performs the A-SRS trigger information (that is, the trigger information of DCI format 0) of the DCI detected in the later subframe under the detection situation of this DCI. -Send SRS.
  • the base station 100 transmits SRS resources by transmitting multiple pieces of trigger information having different DCI formats within the effective period. Can be changed. Therefore, the A-SRS can be transmitted by using the SRS resource corresponding to the change of the channel condition of each terminal 200. In addition, it is possible to prevent a collision between SRS resources allocated to a plurality of terminals 200.
  • the base station 100 can measure appropriate channel quality.
  • the base station 100 transmits an A-SRS transmission request notified to a certain terminal 200 in the past. It can be canceled.
  • the base station 100 basically generates trigger information indicating an A-SRS transmission request within one valid period as long as the “predetermined condition” is satisfied.
  • the explanation has been made on the assumption that DCI including the above is repeatedly transmitted.
  • the effective state is Other DCIs of the DCI format that are subsequently transmitted within the period and have the same DCI format as the first DCI may not include trigger information indicating an A-SRS transmission request.
  • the terminal 200 when the terminal 200 detects another DCI including trigger information indicating that there is an A-SRS transmission request with the same DCI format as the first DCI, the terminal 200 does not transmit the A-SRS. However, when a DCI including trigger information indicating that there is an A-SRS transmission request of a DCI format different from the first DCI is detected after that, the A-SRS trigger information included in the DCI different from the DCI format is detected. A-SRS is transmitted on the SRS resource according to.
  • DCI including trigger information indicating A-SRS transmission request other than DCI format 0 is detected, followed by detection of DCI including trigger information indicating A-SRS transmission request on DCI format 0 It may be performed only in the case. That is, the overwrite of the SRS resources (including the number of antennas) corresponding to the past A-SRS transmission request by the base station 100 may be enabled only by the A-SRS transmission request for one antenna.
  • the A-SRS transmission request for one antenna or the A-SRS transmission request in DCI format 0 is a line when making the mode of the terminal 200 in which multi-antenna transmission is used as a transmission mode fall back to one antenna transmission. It will be.
  • This A-SRS transmission request is made especially when the propagation path state of the terminal 200 is deteriorated. Since the terminal 200 whose channel condition has deteriorated can communicate only by one antenna transmission, it is necessary to have the terminal 200 transmit A-SRS for one antenna immediately. Conversely, after DCI including trigger information indicating A-SRS transmission request of DCI format 0, if DCI including trigger information indicating A-SRS transmission request other than DCI format 0 is detected, By not accepting the SRS resource change, it is possible to reduce the probability of erroneous transmission when the terminal 200 erroneously detects DCI other than DCI format 0.
  • the parameters defining the SRS resource include cyclic shift, comb, number of RBs (or bandwidth), RB position (or SRS band start position on frequency), frequency hopping pattern, antenna The number etc. are included.
  • Component Carrier when Carrier aggregation is applied to the communication system, information on Component Carrier may be included in the parameters defining the SRS resource.
  • Component Carrier is called Cell.
  • a CC set is set for each terminal, and the CC set includes one Primary Cell (PCell) and one or more Secondary Cells (SCells).
  • PCell Primary Cell
  • SCells Secondary Cells
  • DCI format 0 may be associated with A-SRS transmission of PCell
  • DCI format 1A may be associated with A-SRS triggered transmission of SCell.
  • the band start position, the bandwidth, the cyclic shift, and the Comb number are set as the basic configuration parameters of SRS resource configuration, but the present invention is not limited thereto. You may include in the basic configuration parameter of SRS resource.
  • terminal 200 when terminal 200 receives DCI including trigger information indicating A-SRS transmission request simultaneously in a plurality of DCI formats in the same subframe, those DCI are invalidated. You may treat it as a thing. This can prevent terminal 200 from transmitting A-SRS erroneously.
  • the base station 100 may set, for each terminal 200, whether or not to put SRS trigger information in DCI, and notify each terminal 200 of the setting result by RRC signaling. Since the number of bits of DCI to be transmitted to the terminal 200 (for example, voice communication only) which does not use A-SRS or the terminal 200 in a situation where an application which does not use A-SRS is used can be reduced. It can be reduced. Also, the base station 100 may set the number of bits of the SRS trigger information and notify the terminal 200 of the setting result by RRC signaling.
  • the terminal 200 transmits the A-SRS in the common SRS subframe, but is not limited to this, and transmits the A-SRS in the individual SRS subframe
  • the base station 100 may further set up a terminal-specific SRS subframe from the common SRS subframe group, and may cause the terminal 200 to perform A-SRS transmission in the terminal-specific SRS subframe.
  • the period Np_ue of the terminal-specific SRS subframe is set equal to or greater than the period of the common SRS subframe, and the length of the effective period for triggering A-SRS of the same SRS subframe is Np_ue. Become.
  • LTE-A may be called 3GPP Release 10. Also, LTE-A is backward compatible with LTE.
  • A-SRS trigger information is received in the first CC within one valid period. Only when another DCI including A-SRS trigger information with A-SRS transmission request is detected in the same first CC later, the technique of each embodiment is applied, and A-SRS transmission request is made. When another DCI including A-SRS trigger information is detected in a second CC different from the first CC, A-SRS is transmitted in the second CC according to trigger information included in the other DCI. It is good.
  • Component Carrier is defined by physical cell ID and carrier frequency, and may be called a cell.
  • the information on the transmission power of the SRS may be set to have correspondences for each DCI format. For example, in a system in which interference control is performed in cooperation between cells, in subframes where it is desired to reduce interference given to other cells, A-SRS is triggered by the DCI format associated with low transmission power setting, In subframes in which much interference may be given to A, A-SRS is triggered by DCI format associated with low transmission power settings. Thereby, the transmission power of A-SRS can be flexibly set without increasing control information.
  • the SRS transmitted from the terminal 200 is not only used for estimation of the propagation path state by the base station 100, uplink MCS setting, frequency scheduling, and weight (directivity) control of each antenna, but also for downlink antennas. May be used for weight (or precoding) control of In this case, by setting SRS resources for uplink MCS setting, frequency scheduling, and antenna weight control, and SRS resources for downlink antenna weight control to different DCI formats, notification bits can be set. It is possible to trigger A-SRS according to each application without increasing it.
  • the antenna port refers to a logical antenna composed of one or more physical antennas. That is, the antenna port does not necessarily refer to one physical antenna, but may refer to an array antenna or the like configured of a plurality of antennas.
  • 3GPP LTE it is not defined how many physical antennas an antenna port is configured, but is defined as a minimum unit in which a base station can transmit different reference signals.
  • the antenna port may be defined as the smallest unit by which the weighting of the precoding vector is multiplied.
  • uplink data is transmitted on PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) and downlink data is transmitted on PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), but may be transmitted via other channels.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the “SRS transmission execution rule” in the above embodiment may be switched according to the cell environment or the communication environment of the terminal.
  • the base station 100 may broadcast information on which of the plurality of “SRS transmission execution rules” to use to all the terminals 200 in the cell, or may be notified separately for each of the terminals 200 (RRC Signaling).
  • Each function block employed in the description of each of the aforementioned embodiments may typically be implemented as an LSI constituted by an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include some or all. Although an LSI is used here, it may be called an IC, a system LSI, a super LSI, or an ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible.
  • a programmable field programmable gate array FPGA
  • a reconfigurable processor may be used which can reconfigure connection and setting of circuit cells in the LSI.
  • the communication apparatus and the SRS transmission method according to the present invention can prevent the degradation of system throughput by reducing the possibility of the presence or absence of SRS transmission or the recognition difference of SRS resources between the transmission side and the reception side of SRS. It is useful as something that can be done.

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Abstract

 基地局と端末との間でSRS送信の有無又はSRSリソースの認識違いが生じる可能性を低減して、システムスループットの劣化を防止することができる、通信装置及びSRS送信方法。端末(200)において、受信処理部(203)が、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を検出し、送信信号形成部(207)が、制御情報に基づく送信制御部(206)による制御によって、A-SRSを送信する。送信制御部(206)は、「SRS送信実行ルール」とトリガ情報の受信状況とに基づいて、SRS送信を実行するか否かを判断する。例えば、「SRS送信実行ルール」は、有効期間内で、最初に検出された送信要求を示すトリガ情報を含む割当制御情報に従ってSRSを送信することである。

Description

通信装置及びSRS送信制御方法
 本発明は、通信装置及びSRS送信制御方法に関する。
 3GPP-LTE(3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution、以下、LTEという)では、下り回線の通信方式としてOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が採用され、上り回線の通信方式としてSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が採用されている(例えば、非特許文献1、2、3参照)。また、LTEの上り回線では、上り受信品質を測定するためのリファレンス信号として、Periodic Sounding Reference signal(P-SRS)が用いられる。
 このP-SRSを端末から基地局に対して送信するために、全端末共通のSRS送信サブフレーム(以下、「共通SRSサブフレーム」と呼ぶ)が設定される。この共通SRSサブフレームは、セル単位で、所定の周期及びサブフレームオフセットの組合せによって定義される。また、共通SRSサブフレームに関する情報は、セル内の端末に報知される。例えば、周期が10サブフレームでオフセットが3であれば、フレーム(10サブフレームから構成される)内の3サブフレーム目が共通SRSサブフレームに設定される。共通SRSサブフレームでは、セル内の全端末が、そのサブフレームの最後のSC-FDMAシンボルにおいて、データ信号の送信を取り止めるとともに、その期間をリファレンス信号の送信リソースとして用いる。
 また、各端末に対して個別にSRS送信サブフレームが上位レイヤ(物理レイヤより上位のRRCレイヤ)により設定される(以下、個別SRSサブフレームと呼ぶ)。端末は設定された個別SRSサブフレームにおいてP-SRSを送信する。また、各端末に対して、SRSリソースに関するパラメータ(以下、「SRSリソースパラメータ」と呼ばれることがある)が、設定及び通知される。このSRSリソースに関するパラメータには、SRSの帯域幅、帯域位置(またはSRS帯域開始位置)、Cyclic Shift、Comb(サブキャリアグループの識別情報に相当)などが含まれる。そして、端末は、その通知されたパラメータに従ったリソースを用いてSRSを送信する。また、SRSの周波数ホッピングが設定される場合もある。
 また、LTEをさらに進めたLTE-Advanced(以下、「LTE-A」という)の上り回線では、Dynamic Aperiodic SRS(以下、A-SRSと呼ぶ)の導入が検討されている。このA-SRSの送信タイミングは、トリガ情報(例えば、1ビットの情報)によって制御される。このトリガ情報は、基地局から端末へ物理層の制御チャネル(つまり、PDCCH)によって送信される(例えば、非特許文献4)。すなわち、端末は、トリガ情報(つまり、A-SRSの送信要求)によりA-SRS送信を要求された場合にのみ、A-SRSを送信する。そして、A-SRSの送信タイミングを、トリガ情報が送信されたサブフレームからk (例えばk=4)サブフレーム以降の最初の共通SRSサブフレームとすることが検討されている。ここで、上述の通り、P-SRSは、周期的(periodic)に送信される一方、A-SRSは、例えば、バースト的に上り回線の送信データが発生したときのみに短期間に集中して、端末に送信させることができる。
 また、LTE-Aにおいては、様々なデータ割当通知のための制御情報フォーマットが存在する。制御情報フォーマット(DCI format: Downlink Control Information format)には、下り回線において、連続する番号のリソースブロック(Virtual RBまたはPhysical RB)を割り当てるDCI format 1A、連続しない番号のRBの割り当て(以下、「非連続帯域割当」という)が可能なDCI format1、空間多重MIMO送信を割り当てるDCI format2および2A、ビームフォーミング送信を割り当てる下り割当制御情報のフォーマット(「ビームフォーミング割当下りフォーマット」:DCI format1B)、マルチユーザMIMO送信を割り当てる下り割当制御情報のフォーマット(「マルチユーザMIMO割当下りフォーマット」:DCI format1D)等がある。上り回線割当向けのフォーマットとしては、シングルアンテナポート送信を割り当てるDCI format 0及び上り空間多重MIMO送信を割り当てるDCI format 4がある。DCI format 4は上り空間多重MIMO送信が設定された端末のみに使用される。
 また、DCI format 0とDCI format 1Aとは、Paddingによって、同一のビット数を取るようにビット数が調整される。DCI format 0及びDCI format 1Aは、DCI format 0/1Aと呼ばれることもある。ここで、DCI format 1、2、2A、1B、1Dは、端末毎に設定される下り送信モード(非連続帯域割当、空間多重MIMO送信、ビームフォーミング送信、マルチユーザMIMO送信)に依存して使用されるフォーマットであり、端末毎に設定されるフォーマットである。一方、DCI format 0/1Aは、送信モードに依存せず、いずれの送信モードの端末に対しても使用できるフォーマット、つまり、全端末に対して共通に使用されるフォーマットである。また、DCI format 0/1Aが用いられた場合には、デフォルトの送信モードとして1アンテナ送信または送信ダイバーシチが用いられる。
 端末は、DCI format 0/1Aと、下り回線送信モードに依存するDCI formatと、を受信する。また、上り空間多重MIMO送信が設定された端末は、それらに加えて、DCI format 4を受信する。
 ここで、A-SRSのトリガ情報の通知に、上り回線のデータ(PUSCH)割当通知に用いられる制御情報フォーマットであるDCI format 0およびDCI format 4を用いることが、検討されている。DCI format 0には、RB通知フィールド、MCS通知フィールド、HARQ情報通知フィールド、送信電力制御コマンド通知フィールド、端末IDフィールドなどの他に、A-SRSトリガ通知のためのフィールドも追加される。また、DCI format 4は上記に加えて空間多重される2つ目のトランスポートブロック(データコードワード)に対するMCS通知フィールドと空間多重のためのPrecoding情報とが含まれる。
 また、上記DCIはPDCCHを介して基地局から端末へ送信される。ここで、基地局は1サブフレームに複数の端末を割り当てるため、複数のPDCCHを異なるリソースで同時に送信する。このとき、基地局は、各PDCCHの送信先の端末を識別するために、送信先の端末IDでマスキング(または、スクランブリング)したCRCビットをPDCCHに含めて送信する。そして、端末は、自端末宛ての可能性がある複数のPDCCHにおいて、自端末の端末IDでCRCビットをデマスキング(または、デスクランブリング)することによりPDCCHをブラインド復号して自端末宛のPDCCHを検出する。
3GPP TS 36.211 V8.7.0, "Physical Channels and Modulation (Release 8)," September 2008 3GPP TS 36.212 V8.7.0, "Multiplexing and channel coding (Release 8)," September  2008 3GPP TS 36.213 V8.7.0, "Physical layer procedures (Release 8)," September  2008 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-105632, "On Dynamic Aperiodic SRS Transmission Timing", October 2010
 ところで、上記したように、端末はトリガ情報を受信したサブフレームからk (例えばk=4)サブフレーム以降の最初の共通SRSサブフレームでA-SRSを送信する。すなわち、共通SRSサブフレームの周期がNpサブフレームである場合には、端末は、ある共通SRSサブフレームのNp+k+1個前のサブフレームからk個前のサブフレームまでのNpサブフレームの間にA-SRSトリガを受信すれば、その共通SRSサブフレームでA-SRSを送信する。つまり、共通SRSサブフレームであるサブフレームnでのA-SRS送信を端末に要求するときには、基地局は、サブフレームn-(Np+k+1)からサブフレームn-kまでのNpサブフレームの間(以降、「有効期間」と呼ぶ)に、端末に対してA-SRSトリガ情報によってA-SRS送信要求を通知する。
 また、A-SRS送信の要求には、少なくともDCI format 0とDCI format 4の2種類を用いることができ、基地局は、それぞれのDCI formatで異なるA-SRS configuration (例えば、A-SRSの帯域幅、cyclic shift, Comb, アンテナ数など)のA-SRSを、端末に対して要求することができる。
 一方、端末はPDCCHをブラインド復号することにより自局宛のDCIを検出する。このため、端末は他局宛のDCIまたは送信されていないDCIを誤検出する可能性がある。DCIの誤検出は、False alarm又はFalse detectionとも呼ばれ、他の端末宛のDCIまたは送信されていない信号(つまり、ノイズ成分)を自端末宛のDCIとして検出してしまうことである。端末は、複数のPDCCHリソース候補について、自端末の端末IDでPDCCHのCRC部分をデマスキングした後にCRC判定を行う(つまり、ブラインド復号)。ここで、ビット列が本当に正しいかどうか、また自端末宛かどうかにかかわらず、CRCがOKとなると、端末は、自端末宛のDCIだとして検出する。例えば、ブラインド復号対象のPDCCHリソースに実際には何も送信されていない場合でも、端末は、ノイズ成分を信号としてブラインド復号する。この場合、ランダムビット列が復号結果として現れ、ビットの組み合わせによっては、CRCがOKとなる。
 また、基地局が意図的または意図せずに、有効期間内に複数のA-SRSの送信要求を通知する可能性がある。従って、端末がある共通SRSサブフレームに対する有効期間内に複数のA-SRS送信要求を検出する可能性がある。
 しかしながら、複数のA-SRS送信要求を検出した場合の端末の動作については検討されていない。このため、基地局と端末との間でA-SRS configurationに対する認識が異なる結果、基地局が誤った受信品質測定をしてしまう恐れがあり、さらに、端末が他セルに対して不必要に干渉を与えてしまう恐れがある。特にその端末が他の端末に割当てられたSRSリソースでA-SRSを送信した場合には、その端末の受信品質測定だけでなく他の端末の受信品質測定にも影響するため、システムスループットを劣化させる懸念がある。
 本発明の目的は、SRSの送信側と受信側との間でSRS送信の有無又はSRSリソースの認識違いが生じる可能性を低減して、システムスループットの劣化を防止することができる、通信装置及びSRS送信方法を提供することである。
 本発明の一態様の通信装置は、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を検出する検出部と、検出した前記制御情報に基づいて、前記SRSの送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、所定期間内に複数の前記制御情報を検出した場合、最初に検出した前記制御情報に基づいて、前記SRSの送信を制御する。
 本発明の一態様の通信装置は、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を検出する検出部と、検出した前記制御情報に基づいて、前記SRSの送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、所定期間内に複数の前記制御情報を検出した場合、最後に検出した前記制御情報に基づいて、前記SRSの送信を制御する。
 本発明の一態様の通信装置は、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を検出する検出部と、検出した前記制御情報に基づいて、前記SRSの送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、所定期間内に複数の前記制御情報を検出した場合、前記SRSを送信しないように制御する。
 本発明の一態様の通信装置は、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を検出する検出部と、検出した前記制御情報に基づいて、前記SRSの送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、所定期間内に複数の異なる前記制御情報を検出した場合、前記SRSを送信しないように制御する。
 本発明の一態様の通信装置は、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を検出する検出部と、検出した前記制御情報に基づいて、前記SRSの送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、所定期間内に、前記SRSの送信を要求する少なくとも一つの前記制御情報を検出し、次いで、前記SRSの送信を要求しない前記制御情報を検出した場合、前記SRSを送信しないように制御し、前記所定期間内に、さらに、前記少なくとも一つの前記制御情報とは異なる、前記SRSの送信を要求する少なくとも一つの前記制御情報を検出した場合、最後に検出した前記SRSの送信を要求する前記制御情報に基づいて、前記SRSを送信するように制御する。
 本発明の一態様の通信装置は、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を、通信相手に送信する送信部と、前記通信相手から前記制御情報に基づいて所定タイミングで送信された、前記SRSを検出する検出部と、を有し、前記送信部は、前記所定タイミングよりも前の所定期間内に、前記制御情報を一つのみ送信する。
 本発明の一態様の通信装置は、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を、通信相手に送信する送信部と、前記通信相手から前記制御情報に基づいて所定タイミングで送信された、前記SRSを検出する検出部と、を有し、前記送信部は、前記所定タイミングよりも前の所定期間内に、前記通信相手に複数の前記制御情報を送信する場合する場合、同一の前記制御情報を送信する。
 本発明の一態様のSRS送信制御方法は、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を検出し、前記SRSを送信する所定タイミング前の所定期間内に複数の前記制御情報を検出した場合、又は、前記所定期間内に複数の前記制御情報を検出した場合、検出した前記制御情報及び所定のルールに従って、前記SRSの送信を制御する。
 本発明によれば、SRSの送信側と受信側との間でSRS送信の有無又はSRSリソースの認識違いが生じる可能性を低減して、システムスループットの劣化を防止することができる、通信装置及びSRS送信方法を提供することができる。
本発明の実施の形態1に係る基地局の主要構成図 本発明の実施の形態1に係る端末の主要構成図 本発明の実施の形態1に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る端末の構成を示すブロック図 基地局及び端末の動作説明に供する図 本発明の実施の形態2に係る基地局及び端末の動作説明に供する図 本発明の実施の形態3に係る基地局及び端末の動作説明に供する図 本発明の実施の形態4に係る基地局及び端末の動作説明に供する図 本発明の実施の形態5に係る基地局及び端末の動作説明に供する図
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
 [実施の形態1]
 [通信システムの概要]
 本発明の実施の形態1に係る通信システムは、基地局100と端末200とを有する。基地局100は、LTE-A基地局であり、端末200は、LTE-A端末である。
 図1は、本発明の実施の形態1に係る基地局100の主要構成図である。基地局100において、送信処理部104が、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を、端末200に送信し、受信処理部108が、端末200から制御情報に基づいて所定タイミングで送信された、SRSを検出する。送信要求の送信は、設定部101によって制御され、実施の形態1では、有効期間内に、制御情報は、一つのみ送信される。送信処理部104から送信されるA-SRS送信要求によって、基地局100から端末200に対してSRS送信が指示される。
 図2は、本発明の実施の形態1に係る端末200の主要構成図である。端末200において、受信処理部203が、サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を検出し、送信信号形成部207が、制御情報に基づく送信制御部206による制御によって、A-SRSを送信する。送信制御部206は、「SRS送信実行ルール」とトリガ情報の受信状況とに基づいて、SRS送信を実行するか否かを判断する。
 以下では、上り回線と下り回線とが周波数分割されるFDDシステムを前提として説明する。
 [基地局100の構成]
 図3は、本発明の実施の形態1に係る基地局100の構成を示すブロック図である。図3において、基地局100は、設定部101と、符号化・変調部102,103と、送信処理部104と、送信RF部105と、アンテナ106と、受信RF部107と、受信処理部108と、データ受信部109と、SRS受信部110とを有する。
 設定部101は、設定対象端末200に対して、A-SRSの送信要求に用いる制御情報フォーマット(DCI format)と、その設定対象端末200がA-SRS送信に用いるリソース(A-SRSリソース)との対応関係を設定(configure)するための「A-SRS送信ルール設定情報」を生成する。A-SRS送信ルール設定情報には、複数の制御情報フォーマット(DCI format)の識別情報と、各制御情報フォーマットの識別情報に対応するA-SRSリソースに関する情報とが含まれている。このA-SRSリソースは、上述の通り、設定対象端末200がA-SRSをマッピングするリソースである。A-SRSリソースに関する情報には、設定対象端末200がA-SRSを送信する周波数帯域(またはSRS帯域の開始RB位置)、帯域幅(またはRB数)、Cyclic shift、送信Comb、アンテナ数、送信回数、周波数ホッピング、Component Carrierなどのパラメータが含まれる。すなわち、複数の制御情報フォーマット(DCI format)の識別情報と、各制御情報フォーマットの識別情報に対応する上記パラメータの組合せとが、A-SRS送信ルール設定情報によって設定対象端末200に対して設定される。なお、それぞれのDCI formatについてトリガ情報として用いられるビット数(つまり、トリガ情報で通知可能なA-SRSリソース候補数)に応じた数のA-SRSリソースを、そのビット数で表現可能なビット状態とを対応付ける。例えば、1ビットの場合には、1つのビット状態で「SRS送信要求無し」を通知するために使用するので、1通りのリソースしか通知できない。そのため、もう1つのビット状態をリソースAと対応付ける。2ビットの場合には3通りのリソースを通知できるため、リソースB、リソースC、リソースDという3つのリソースと、3つのビット状態とをそれぞれ対応付ける。
 また、設定部101は、指示対象端末200に対して、A-SRSの送信を要求するトリガ情報(以下、単に「トリガ情報」と呼ばれる)を含む、上り割当制御情報又は下り割当制御情報を生成する。
 以上のように設定部101によって生成されたA-SRS送信ルール設定情報は、RRCレイヤの制御情報として、符号化・変調部102、送信処理部104、及び送信RF部105において送信処理がなされた後に、設定対象端末200へ送信される。また、A-SRS送信のトリガ情報を含む制御情報は、レイヤ1,2の制御情報として、符号化・変調部102、送信処理部104、及び送信RF部105において送信処理がなされた後に、設定対象端末200へ送信される。ここでは、トリガ情報が1ビットの場合(例えば、DCI format 0)は、ビット0であればリソースAでのA-SRS送信要求を示し、ビット1であればA-SRS送信要求なしを示す。トリガ情報が2ビットの場合(例えば、DCI format 4)には、4つのビット状態のうち、状態1は、A-SRS送信要求なしを示し、状態2はリソースB、状態3はリソースC、状態4はリソースDでのA-SRS送信要求を示す。リソースA,B,C,Dは、設定部101で設定される。
 ここで、設定部101は、トリガ情報、リソース(RB)割当情報、及び、1つまたは複数のトランスポートブロック(TB)に対するMCS情報を含む、割当制御情報を生成する。割当制御情報には、上り回線データを割り当てる上りリソース(例えば、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel))に関する割当制御情報、下り回線データを割り当てる下りリソース(例えば、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel))に関する割当制御情報がある。上り回線データを割り当てる割当制御情報としてDCI format 0,4、下り回線データを割り当てる割当制御情報としてDCI format 1A,1,1B,1D,2,2Aなどがある。
 また、設定部101は、端末にA-SRSを送信させるサブフレームの有効期間内に制御情報を送信できるように、その端末に対して送信要求を示すトリガ情報を含む制御情報を生成する。なお、実施の形態1では、基地局100が1つの有効期間内では、1つの対象端末に対して、SRS送信要求を示すトリガ情報を含む制御情報を1度だけ送信することが前提とされる。
 そして、設定部101は、A-SRS送信ルール設定情報を符号化・変調部102を介して設定対象端末200へ送信すると共に、受信処理部108へ出力する。また、設定部101は、トリガ情報を含む割当制御情報を符号化・変調部102を介して設定対象端末200へ送信すると共に、送信処理部104へ出力する。また、設定部101は、トリガ情報を含めた割当制御情報のフォーマット(DCIフォーマット)を示す情報を受信処理部108へ出力する。
 ここで、設定情報は、上位レイヤ情報として(つまり、RRCシグナリングによって)、基地局100から端末200へ通知される。一方、割当制御情報(トリガ情報を含む)は、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)によって、基地局100から端末200へ通知される。すなわち、設定情報は通知間隔が比較的長い(つまり、比較的長い間隔を空けて通知される)のに対して、割当制御情報は、通知間隔が短い(つまり、短い間隔で通知される)。
 符号化・変調部102は、設定部101から受け取る設定情報及び割当制御情報を符号化及び変調し、得られた変調信号を送信処理部104へ出力する。
 符号化・変調部103は、入力されるデータ信号を符号化及び変調し、得られた変調信号を送信処理部104へ出力する。
 送信処理部104は、符号化・変調部102及び符号化・変調部103から受け取る変調信号を、設定部101から受け取る下りリソース割当情報の示すリソースにマッピングすることにより、送信信号を形成する。ここで、送信信号がOFDM信号である場合には、変調信号を、設定部101から受け取る下りリソース割当情報の示すリソースにマッピングし、逆高速フーリエ変換(IFFT)処理を施して時間波形に変換し、CP(Cyclic Prefix)を付加することにより、OFDM信号が形成される。
 送信RF部105は、送信処理部104から受け取る送信信号に対して送信無線処理(アップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換など)を施し、アンテナ106を介して送信する。
 受信RF部107は、アンテナ106介して受信した無線信号に対して受信無線処理(ダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換など)を施し、得られた受信信号を受信処理部108へ出力する。
 受信処理部108は、設定部101から受け取る上りリソース割当情報に基づいて上りデータ信号及びACK/NACK情報がマッピングされているリソースを特定し、受信信号から、特定されたリソースにマッピングされている信号成分を抽出する。
 また、受信処理部108は、設定部101から受け取るA-SRS送信ルール設定情報、トリガ情報、及びA-SRS送信要求に用いたDCIフォーマットの情報に基づいて、A-SRSがマッピングされているリソースを特定し、受信信号から、特定されたリソースにマッピングされている信号成分を抽出する。具体的には、受信処理部108は、トリガ情報が送信されたサブフレームからkサブフレーム(ここではk=4)以降で最初の共通SRSサブフレームにおいて、上記特定されたリソースでA-SRSを受信する。
 ここで、受信信号が空間多重された(つまり、複数のコードワード(CW)によって送信された)信号である場合には、受信処理部108は、受信信号をCW毎に分離する。また、受信信号がOFDM信号である場合には、受信処理部108は、抽出された信号成分に対してIDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)処理を施すことにより、時間領域信号に変換する。
 こうして受信処理部108によって抽出された上りデータ信号及びACK/NACK情報は、データ受信部109へ出力され、A-SRS信号は、SRS受信部110へ出力される。
 データ受信部109は、受信処理部108から受け取る信号を復号する。これにより、上り回線データ及びACK/NACK情報が得られる。
 SRS受信部110は、受信処理部108から受け取るA-SRS信号に基づいて、各周波数リソースの受信品質を測定し、受信品質情報を出力する。ここで、異なる端末200から送信される複数のA-SRS信号が直交系列などによって符号多重される場合には、SRS受信部110は、符号多重された複数のA-SRS信号の分離処理も行う。
 [端末200の構成]
 図4は、本発明の実施の形態1に係る端末200の構成を示すブロック図である。ここでは、端末200は、LTE-A端末である。
 図4において、端末200は、アンテナ201と、受信RF部202と、受信処理部203と、リファレンス信号生成部204と、データ信号生成部205と、送信制御部206と、送信信号形成部207と、送信RF部208とを有する。
 受信RF部202は、アンテナ201を介して受信した無線信号に対して受信無線処理(ダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換など)を施し、得られた受信信号を受信処理部203へ出力する。
 受信処理部203は、受信信号に含まれる設定情報、割当制御情報、及びデータ信号を抽出する。受信処理部203は、設定情報及び割当制御情報を送信制御部206へ出力する。また、受信処理部203は、トリガ情報が含まれていた割当制御情報のDCIフォーマット識別情報を送信制御部206へ出力する。また、受信処理部203は、抽出されたデータ信号に対しては誤り検出処理を行い、誤り検出結果に応じたACK/NACK情報をデータ信号生成部205へ出力する。ここで、受信処理部203はブラインド復号によりDCIを検出し、検出されたDCIから割当制御情報を抽出する。
 リファレンス信号生成部204は、送信制御部206から生成指示を受け取ると、リファレンス信号を生成し、送信信号形成部207へ出力する。
 データ信号生成部205は、ACK/NACK情報及び送信データを入力とし、送信制御部206から受け取るMCS情報に基づいてACK/NACK情報及び送信データを符号化及び変調することにより、データ信号を生成する。Non-MIMO送信の場合には、1つのコードワード(CW)でデータ信号が生成され、MIMO送信の場合には、2つのコードワードでデータ信号が生成される。なお、受信信号がOFDM信号の場合には、データ信号生成部205は、CP除去処理、FFT処理も行う。
 送信制御部206は、「SRS送信実行ルール」とトリガ情報の受信状況とに基づいて、SRS送信を実行するか否かを判断する。実施の形態1における「SRS送信実行ルール」は、有効期間内で、最初に検出された送信要求を示すトリガ情報を含む割当制御情報に従ってSRSを送信することである。すなわち、送信制御部206は、サブフレーム番号nの共通SRSサブフレームに対する送信要求を示すトリガ情報を一度検出すると、それ以降にサブフレーム番号nのA-SRSを要求できる有効期間内(つまり、サブフレームn-(Np+k+1)からサブフレームn-kまでの間)において、送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを検出しても、そのDCIに含まれるトリガ情報及び割当制御情報を無視する。
 そして、送信制御部206は、SRS送信を実行すると判断した場合、自端末がA-SRS信号をマッピングするリソースを設定する。具体的には、送信制御部206は、受信処理部203から受け取る設定情報(A-SRS送信ルール設定情報)と、トリガ情報が含まれていた割当制御情報のDCIフォーマット識別情報とに基づいて、リソースを特定する。また、リソースの特定には、トリガ情報として複数のビットが含まれる場合にはトリガ情報に含まれるSRSリソース通知情報も用いられる。
 また、送信制御部206は、A-SRSの送信サブフレームとして、トリガ情報を含む割当制御情報が送信されたサブフレームからkサブフレーム以降で最初の共通SRSサブフレームを設定する。また、送信制御部206は、トリガ情報を受け取ると、リファレンス信号生成部204へ生成指示を出力すると共に、上記特定したSRSリソースに関する情報を送信信号形成部207へ出力する。
 また、送信制御部206は、受信処理部203から受け取る割当制御情報に基づいて、データ信号をマッピングする「データマッピングリソース」を特定し、データマッピングリソースに関する情報(以下、「データマッピングリソース情報」と呼ばれることがある)を送信信号形成部207へ出力すると共に、割当制御情報に含まれるMCS情報をデータ信号生成部205へ出力する。
 送信信号形成部207は、リファレンス信号生成部204から受け取るA-SRS信号をSRSマッピングリソースにマッピングする。また、送信信号形成部207は、データ信号生成部205から受け取るデータ信号をデータマッピングリソース情報の示すデータマッピングリソースにマッピングする。こうして送信信号が形成される。なお、Non-MIMO送信の場合には、1コードワードのデータ信号が1レイヤに割り当てられ、MIMO送信の場合には、2コードワードのデータ信号が複数のレイヤに割り当てられる。また、送信信号がOFDM信号の場合には、送信信号形成部207は、データ信号をDFT(Discrete Fourier transform)処理した後に、データマッピングリソースにマッピングする。また、形成された送信信号に対してCPが付加される。
 送信RF部208は、送信信号形成部207で形成された送信信号に対して送信無線処理(アップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換など)を施してアンテナ201を介して送信する。
 [基地局100及び端末200の動作]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200の動作について図5を用いて説明する。ここでは、DCI format 0及びDCI format 4の割当制御情報に、トリガ情報が含まれるものとする。図5は、基地局100における上りデータ割当及びA-SRS送信要求と、端末200におけるデータ送信及びA-SRS送信にかかる処理を説明したものである。データ割当通知及びデータ送信は、サブフレーム単位で行われる。
 図5Aに示すように、基地局100は、1つの共通SRSサブフレームの有効期間内には、各端末200に多くとも1つのA-SRS送信要求を含むDCIを送信する。
 一方、端末200において、送信制御部206は、「SRS送信実行ルール」とトリガ情報の受信状況とに基づいて、SRS送信を実行するか否かを判断する。具体的には、実施の形態1における「SRS送信実行ルール」は、有効期間内で、最初に検出された送信要求を示すトリガ情報を含む割当制御情報に従ってSRSを送信することである。すなわち、1つの有効期間において、A-SRS送信要求を含むDCIが検出された後に、A-SRS送信要求を含む他のDCIが検出されても、その他のDCIは無視される。つまり、1つの有効期間においてA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIが複数検出された場合、2番目以降に検出されたA-SRS送信要求を含むDCIが要求するSRSリソースでは、A-SRSは送信されず、最初に検出されたA-SRS送信要求を含むDCIが要求するSRSリソースで、A-SRSが送信される(図5B参照)。
 このような「SRS送信実行ルール」によってSRS送信が制御されることにより、端末200によるDCIの誤検出の確率、又は、A-SRSトリガ情報の誤検出によって端末200が基地局100から要求されたSRSリソースと異なるSRSリソースでA-SRSを送信してしまう確率を低減できる。ここで、基地局100がA-SRS送信要求を含むDCIを送信する前に端末200がA-SRS送信要求を含むDCIを誤検出した場合には、端末100は、誤ってA-SRSを送信してしまう。しかしながら、基地局100が有効期間内のできるだけ早いサブフレームでA-SRS送信要求を通知することにより、有効期間内において基地局100がA-SRS送信要求を通知する前に端末100が誤検出する確率を低減できる。また、端末200は最初のトリガ情報によってA-SRS送信の準備を行えばよいので、端末200の処理が非常にシンプルになる利点がある。
 なお、端末200は、1つの有効期間において、A-SRS送信要求を含むDCIを検出した後に、A-SRS送信要求を含む他のDCIを検出した場合、その他のDCIによるデータ割当(つまり、DCI内のデータRB、MCS、送信電力制御などデータ割当に関する情報)を有効なものとして扱い、その他のDCIに含まれるA-SRSトリガ情報のみを無視しても良い。すなわち、DCI内のデータ割当に関する割当通知情報とA-SRSトリガ情報とを独立に扱っても良い。この場合、1つの有効期間において、後から検出されたA-SRS送信要求を含むDCIによって指示されるSRSリソースではA-SRSは送信されず、最初に検出されたA-SRS送信要求を含むDCIによって指示されるSRSリソースで、A-SRSが送信される一方で、後から検出されたA-SRS送信要求を含むDCIによって指示されたデータ割当情報に従って上り回線データ(PUSCH)送信が行われる。すなわち、DCI内の割当通知情報に含まれる情報の内でA-SRSトリガ情報以外の情報(つまり、RB割当やMCS通知情報など)は、それ以前に検出されたA-SRSトリガ情報の状況によらず有効として扱われ、A-SRSトリガ情報は、それ以前に検出されたA-SRSトリガ情報の有無によって有効か無効かが判断される。
 ここで、A-SRS及びA-SRSトリガ情報は、LTE-Advancedで新たに導入されるものである。一方、A-SRSトリガ情報以外のDCI内の割当通知情報は、LTEで既に規定されている。すなわち、DCI内の割当通知情報に関わる動作を行う処理回路は、LTE-Advancedより前から、LTE基地局及びLTE端末に実装されている。そこで、上記のように、有効無効の判断を、DCI内の割当通知情報とA-SRSトリガ情報とに対して独立に行うことにより、LTEで実装済みの処理回路をそのまま再利用できる。このため、A-SRSに関連する部分に対応する処理部のみが追加されれば良いので、実装にかかる工数を低減できる。
 [実施の形態2]
 実施の形態2では、「SRS送信実行ルール」は、有効期間内で、最後に検出された送信要求を示すトリガ情報を含む割当制御情報に従ってA-SRSを送信することである。実施の形態2の基地局及び端末は、実施の形態1の基地局100及び端末200と基本構成が共通するので、図3,4を援用して説明する。
 実施の形態2の基地局100において、設定部101は、端末200ごとに、有効期間内の1つ又は複数のサブフレームで、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを生成する。すなわち、実施の形態2の基地局100は、ある共通SRSサブフレームに対する有効期間内で、その共通SRSサブフレームにおける複数の端末200に対するA-SRS割当状況に応じて、各端末200に対するA-SRSリソースの割当をやり直すことができる。
 実施の形態2の端末200において、送信制御部206は、「SRS送信実行ルール」とトリガ情報の受信状況とに基づいて、SRS送信を実行するか否かを判断する。実施の形態2における「SRS送信実行ルール」は、有効期間内で、最後に検出された送信要求を示すトリガ情報を含む割当制御情報に従ってA-SRSを送信することである。具体的には、送信制御部206は、サブフレーム番号nの共通SRSサブフレームに対応する有効期間において、送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを1つ検出し、それ以降の別のサブフレーム(つまり、その検出タイミングからサブフレームn-kまでの間)に、送信要求を示すトリガ情報を含む他のDCIを検出した場合、過去のトリガ情報によって指示されたSRSリソースに関する情報を、今回検出されたDCI内のトリガ情報によって指示されたSRSリソースに関する情報で上書きする。これにより、送信制御部206は、各有効期間における最新のSRSリソースに関する情報を保持することができる。そして、送信制御部206は、上書きした結果に従い、リファレンス信号生成部204へ生成指示を出力すると共に、上記上書きしたSRSリソースに関する情報を送信信号形成部207へ出力する。
 以上の構成を有する実施の形態2の基地局100及び端末200の動作について図6を用いて説明する。図6A,Bでは、基地局100は、1つの有効期間内において、1つのサブフレームでA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを送信し、それ以降のサブフレームで再びA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを送信している。
 図6Aでは、端末200は、全てのDCIを正しく検出し、2つのサブフレームでA-SRS送信要求を示すトリガ情報を受信している。そして、端末200は、「SRS送信実行ルール」に従って、有効期間内で、最後に検出された送信要求を示すトリガ情報を含む割当制御情報に従ってA-SRSを送信する。
 図6Bでは、端末200は、1つの有効期間内において、最初に送信された、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIの検出をミスしている。すなわち、端末200は、ビット誤りが含まれた結果として誤り検出結果がOKとならないので、DCIを自端末宛のものと認識できなかった。しかしながら、その有効期間内において、検出ミスされたDCIの後に送られた、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を示すDCIが正しく検出されているので、端末200は、その正しく検出されたDCIに含まれるA-SRSトリガ情報に従って、A-SRSを送信する。
 このように、基地局100が1つの有効期間内における複数のサブフレームでA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを送信すると共に、このような「SRS送信実行ルール」によってSRS送信が制御されることにより、端末200は、有効期間の早い段階でDCIの検出にミスしてもその後に送信されるDCIを正しく検出できれば、正しくA-SRSを送信することができる。この結果、基地局100は、適切なチャネル品質を測定することができる。
 また、基地局100は、有効期間内で複数のトリガ情報を送信することにより、SRSリソースを変更することができる。すなわち、基地局100は、第1のトリガ情報の後に送信される第2のトリガ情報によって通知するSRSリソースを第1のトリガ情報によって通知されたものと異なるSRSリソースのA-SRS送信を要求することもできる。例えば、基地局100は、ある端末200に対してあるSRSリソース(例えば、リソースA)を用いたA-SRS送信の要求を行った後に、別の優先度の高い端末200に同じSRSリソース(リソースA)でA-SRS送信させたい場合に、過去に指示したSRSリソースを上書きするために別のSRSリソース(例えば、リソースB)を指示するA-SRSトリガ情報を送信する。ここで、別のSRSリソースの指示は、異なるDCI formatを用いることにより行われても良いし、同一のDCI formatを用いてA-SRSトリガ情報の異なる状態を通知することによって行われても良い。このように、端末200に対して過去に通知したSRSリソースを別のリソースで上書きすることにより、基地局100は、端末200に対してSRSリソースを割り当て直すことができる。これにより、複数の端末200に割り当てられるSRSリソース間の衝突を防ぐことができる。
 また、上述の通り、端末200がDCIを誤検出した場合には、誤ったSRSリソースでA-SRSが送信される可能性がある。しかしながら、有効期間内の最後のサブフレームで送信された、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIが端末200によって正しく受信されれば、端末100が、誤ったSRSリソースでA-SRSを送信することがない。又は、基地局100がA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを有効期間におけるできるだけ後のサブフレームで通知することにより、端末200によるDCIの誤検出の確率、又は、A-SRSトリガ情報の誤検出によって端末200が基地局100から要求されたSRSリソースと異なるSRSリソースでA-SRSを送信してしまう確率を低減できる。
 [実施の形態3]
 実施の形態3では、「SRS送信実行ルール」は、有効期間内で、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを複数検出した場合には、その有効期間に対応する共通SRSサブフレームではA-SRSを送信しないことである。実施の形態3の基地局及び端末は、実施の形態1の基地局100及び端末200と基本構成が共通するので、図3,4を援用して説明する。
 実施の形態3の基地局100において、設定部101は、端末200ごとに、有効期間内の1つ又は2つのサブフレームで、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを生成する。このトリガ情報が生成される回数は、ある共通SRSサブフレームにおける複数の端末200に対するA-SRS割当状況に応じて制御される。例えば、基地局100は、ある端末200に対してあるSRSリソース(例えばリソースA)を用いたA-SRS送信要求を行った後に、別の優先度の高い端末200に同じSRSリソース(リソースA)でA-SRSを送信させたい場合に、過去に行ったA-SRS送信要求を取り消すために、同一の有効期間内に再びA-SRS送信要求を示すA-SRSトリガ情報を送信する。
 実施の形態3の端末200において、送信制御部206は、「SRS送信実行ルール」とトリガ情報の受信状況とに基づいて、SRS送信を実行するか否かを判断する。実施の形態3における「SRS送信実行ルール」は、有効期間内で、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを複数検出した場合には、その有効期間に対応する共通SRSサブフレームではA-SRSを送信しないことである。具体的には、送信制御部206は、サブフレーム番号nの共通SRSサブフレームに対応する有効期間において、送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを1つ検出し、それ以降の別のサブフレーム(つまり、その検出タイミングからサブフレームn-kまでの間)に、送信要求を示すトリガ情報を含む他のDCIを検出した場合、そのA-SRSトリガ情報を無効と判断すると共に、それ以前に検出したA-SRSトリガ情報も無効化(つまり、取り消し)する。このとき、送信制御部206は、リファレンス信号生成部204へ生成指示の取り消し指示を出力する。
 以上の構成を有する実施の形態3の基地局100及び端末200の動作について図7を用いて説明する。図7A,Bでは、基地局100は、1つの有効期間内において、1つのサブフレームでA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを送信し、それ以外のサブフレームでは上りデータ割当通知の際にはA-SRS送信要求なしを示すトリガ情報を含むDCIを送信している。
 図7Aでは、端末200は、有効期間内にDCIを誤検出することなく、また、自端末宛に送信されたDCIを全て正しく受信している。そして、有効期間内の1つのサブフレームで検出された送信要求を示すA-SRSトリガ情報に従ったSRSリソースで、A-SRSを送信している。
 一方、図7Bでは、基地局100は、1つの有効期間内の2つのサブフレームで、端末200宛のDCIを送信しているが、端末100は、別のサブフレームでもA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを検出(つまり、誤検出)している。そして、端末200は、「SRS送信実行ルール」に従って、1つの有効期間内にA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを2つ検出したため、A-SRSの送信を行わない。
 このような「SRS送信実行ルール」によってSRS送信が制御されることにより、端末200による誤検出に起因したA-SRS誤送信の確率を低減できる。ここで、ある有効期間内に基地局100がA-SRS送信要求を1度も行わないにも関わらず端末200がA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを誤検出した場合には、端末100は、誤ってA-SRSを送信してしまう。しかしながら、1つの有効期間内に基地局100がA-SRS送信要求を1度でも行う場合には、端末100による誤検出に起因したA-SRSの誤送信を防ぐことができる。また、2つ目のA-SRS送信要求を示すDCIの誤検出によるデータの誤送信も防ぐことができる。
 また、このような「SRS送信実行ルール」によってSRS送信が制御されることにより、基地局100は、ある端末200に対して過去に通知したA-SRS送信要求を、送信要求を故意に複数送信することで、取り消しすることができる。これにより、優先度の高い他の端末200に対して、空いたリソースを割り当てることができる。このため、優先度に応じた端末200へのA-SRSリソース割当が可能であり、優先度の高い端末200に対してA-SRS受信品質情報の取得の遅延量を低減できる。結果として、優先度の高い端末200へのデータ伝送の遅延を低減できる。
 なお、端末200は、1つの有効期間において、A-SRS送信要求を含むDCIを検出した後に、A-SRS送信要求を含む他のDCIを検出した場合、その他のDCIによるデータ割当を有効なものとして扱い、その他のDCIに含まれるトリガ情報のみを無効として扱っても良いし、データ割当もトリガ情報も両方とも無効として扱っても良い。前者の場合には、基地局100がある端末200に対して過去に通知したA-SRS送信要求を取り消しする際に、新たにデータ割当を行いながら、A-SRS送信要求だけを取り消すことができる。一方、後者の場合には、データ割当を伴わずA-SRS送信要求の取り消しだけを行うことができるので、新たに割り当てるデータがない場合などに、端末200が無駄なデータを送信することがなくなるため、効果的である。また、両者を、基地局100から端末200へ送信される追加の制御情報によって、切り替えても良い。
 [実施の形態4]
 実施の形態4では、「SRS送信実行ルール」は、有効期間内で、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含む最初のDCIを検出した後に、A-SRS送信要求なしを示すトリガ情報を含むDCIを1つでも検出した場合、又は、その最初のDCIが指示するSRSリソースと異なるSRSリソースを指示するDCIを検出した場合には、A-SRSを送信しないことである。実施の形態4では、基地局は、有効期間内において、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含む最初のDCIを送信した後、その最初のDCIと同じDCI formatの他のDCIによってデータ割当通知を行う場合には、当該他のDCIには、最初のDCI内のトリガ情報で指示したSRSリソースと同じSRSリソースを指示するトリガ情報を含める。すなわち、基地局100が同じSRSリソースを指示するトリガ情報を含むDCIを1つの有効期間において繰り返し送信することが前提とされている。実施の形態4の基地局及び端末は、実施の形態1の基地局100及び端末200と基本構成が共通するので、図3,4を援用して説明する。
 実施の形態4の基地局100において、設定部101は、有効期間内の1つのサブフレームで、端末200に対してA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含む第1のDCIを生成した場合、「所定の条件」を満たすときには、その有効期間内においてその後に送信される他のDCIにもA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含める。「所定の条件」とは、他のDCIのDCI formatが、第1のDCIと同一であることである。そして、他のDCIに含められるトリガ情報が示すSRSリソースも、第1のDCIに含められたトリガ情報が示すSRSリソースと一致させる。すなわち、実施の形態4の基地局100は、基本的には、「所定の条件」を満たす限り、1つの有効期間内において、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを繰り返し送信することになる。
 実施の形態4の端末200において、送信制御部206は、「SRS送信実行ルール」とトリガ情報の受信状況とに基づいて、SRS送信を実行するか否かを判断する。実施の形態4における「SRS送信実行ルール」は、有効期間内で、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを検出した後に、A-SRS送信要求なしを示すトリガ情報を含むDCIを一度でも検出した場合、又は、その最初のDCIが指示するSRSリソースと異なるSRSリソースを指示するDCIを検出した場合に、その有効期間に対応する共通SRSサブフレームではA-SRSを送信しないことである。具体的には、送信制御部206は、サブフレーム番号nの共通SRSサブフレームに対する有効期間において、送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを一度検出した後に、それ以降の別のサブフレーム(つまり、その検出タイミングからサブフレームn-kまでの間)に、A-SRS送信要求なしを示すトリガ情報を含むDCIを一度でも検出した場合には、A-SRSの送信なしと判断する。また、その最初のDCIが指示するSRSリソースと異なるSRSリソースのA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを検出した場合もA-SRSの送信なしと判断する。そして、このとき、送信制御部206は、リファレンス信号生成部204へ生成指示の取り消し指示を出力する。
 以上の構成を有する実施の形態4の基地局100及び端末200の動作について図8を用いて説明する。
 図8Aでは、基地局100は、1つの有効期間内において、1つのサブフレームでA-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含むDCIを送信し、それ以降のサブフレームでもA-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含むDCIを繰り返し送信している。また、図8Aでは、端末200は、全てのDCIを正しく検出している。そして、端末200は、「SRS送信実行ルール」に従えば、このDCIの検出状況の下ではA-SRSを送信する。
 一方、図8Bには、ある有効期間内に、基地局100が端末200に対してA-SRS送信要求を行わないケースが示されている。図8Bでは、基地局100は、有効期間内の2つのサブフレームでA-SRS送信要求なしを示すトリガ情報を含むDCIを端末200へ送信している。一方、端末200では、A-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含むDCIを誤検出した後、実際に基地局100から送信された2つのDCIを検出している。端末200は、「SRS送信実行ルール」に従えば、このDCIの検出状況の下ではA-SRSを送信しない。
 また、図示せぬ動作として、図8Aにおいて、基地局100が送信した3つ目のDCIを端末200が誤検出してリソースBのA-SRS送信要求を示すA-SRSトリガ情報を含むDCIと判断した場合には、端末200は、それ以前に検出したA-SRSトリガ情報が示すリソースとは異なるリソースであるため、A-SRS送信を行わない。
 このような基地局100によるDCIの送信ルール及び端末200の「SRS送信実行ルール」によってSRS送信が制御されることにより、端末200がA-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含むDCIを誤検出しても、その後に受信するDCIに含まれるトリガ情報によって誤検出を判断できる。これにより、端末200によるDCIの誤検出の確率、又は、A-SRSトリガ情報の誤検出によって端末200が基地局100から要求されたSRSリソースと異なるSRSリソースでA-SRSを送信してしまう確率を低減できる。
 また、基地局100が上記「所定の条件」を満たす限り、1つの有効期間内において、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを繰り返し送信することにより、端末200が-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含むDCIを検出ミスした場合でも、正しくA-SRSが送信される。この結果、基地局100は、適切なチャネル品質を測定することができる。
 また、このような「SRS送信実行ルール」によってSRS送信が制御されることにより、基地局100は、ある端末200に対して過去に通知したA-SRS送信要求を取り消しすることができる。例えば、基地局100は、第1の端末200に対してあるSRSリソース(例えば、リソースA)を用いたA-SRS送信の要求を行った後に、別の優先度の高い第2の端末200に同じSRSリソース(リソースA)でA-SRS送信させたい場合に、第1の端末200に対して過去に送信したA-SRS送信要求を取り消すために、その過去のA-SRS送信要求の際に用いたDCI formatと同一のformatであり且つA-SRS送信要求なしを示すトリガ情報を含む割当制御情報を端末200へ送信する。この場合、「SRS送信実行ルール」に従えば、第1の端末200は、A-SRSを送信しない。これにより、優先度の高い他の端末200に対して、空いたリソースを割り当てることができる。このため、優先度に応じた端末200へのA-SRSリソース割当が可能であり、優先度の高い端末200に対してA-SRS受信品質情報の取得の遅延量を低減できる。結果として、優先度の高い端末200へのデータ伝送の遅延を低減できる。
 また、このような「SRS送信実行ルール」によってSRS送信が制御されることにより、端末が有効期間内で、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを検出した後に、その最初のDCIが指示するSRSリソースと異なるSRSリソースを指示するDCIを検出するとA-SRSを送信しないよう制御される。このため、端末が有効期間内に基地局が実際に指示したものと異なるリソースのA-SRSトリガ情報を示すDCIを誤検出することにより、誤ったリソースでA-SRSを送信し、他の端末または他のセルへの不要な干渉を与える確率を低減できる。
 なお、本実施の形態における2つの「SRS送信実行ルール」のうちいずれかのみを用いてもよい。例えば、有効期間内で、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含む最初のDCIを検出した後に、A-SRS送信要求なしを示すトリガ情報を含むDCIを1つでも検出するとA-SRSを送信しないという「SRS送信実行ルール」のみを用いてもよいし、或いは、端末が有効期間内で、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを検出した後に、その最初のDCIが指示するSRSリソースと異なるSRSリソースを指示するDCIを検出するとA-SRSを送信しないという「SRS送信実行ルール」のみを用いてもよい。ここで、異なるSRSリソースを指示するDCIとはSRSリソースの異なるA-SRS configurationを指示するトリガ情報を含むDCIである。
 [実施の形態5]
 実施の形態5では、「SRS送信実行ルール」は、実施の形態4と同様に、有効期間内で、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含む最初のDCIを検出した後に、A-SRS送信要求なしを示すトリガ情報を含む他のDCIを1つでも検出した場合には、A-SRSを送信しないことである。但し、実施の形態4と異なり、実施の形態5における「SRS送信実行ルール」には、その最初のDCIが指示するSRSリソースと異なるSRSリソースを指示する他のDCIを検出した場合であっても、当該他のDCIのDCI formatがその最初のDCIのDCI formatと異なる場合には、当該他のDCIに含まれるトリガ情報に従ってA-SRSを送信することも含まれる。実施の形態5でも、実施の形態4と同様に、基地局は、有効期間内において、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含む最初のDCIを送信した後、その最初のDCIと同じDCI formatの他のDCIによってデータ割当通知を行う場合には、当該他のDCIには、最初のDCI内のトリガ情報で指示したSRSリソースと同じSRSリソースを指示するトリガ情報を含める。すなわち、基地局100が同じSRSリソースを指示するトリガ情報を含むDCIを1つの有効期間において繰り返し送信することが前提とされている。実施の形態5の基地局及び端末は、実施の形態1の基地局100及び端末200と基本構成が共通するので、図3,4を援用して説明する。
 実施の形態5の基地局100において、設定部101は、有効期間内の1つのサブフレームで、端末200に対してA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含む第1のDCIを生成した場合、「所定の条件」を満たすときには、その有効期間内においてその後に送信される他のDCIにもA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含める。「所定の条件」とは、他のDCIのDCI formatが、第1のDCIと同一であることである。そして、他のDCIに含められるトリガ情報が示すSRSリソースも、第1のDCIに含められたトリガ情報が示すSRSリソースと一致させる。すなわち、実施の形態4の基地局100は、基本的には、「所定の条件」を満たす限り、1つの有効期間内において、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを繰り返し送信することになる。
 ただし、設定部101は、各端末200へのA-SRS割当状況に応じて、各端末200に対して過去に送信要求したA-SRSリソースの割当をやり直す場合などには、割当制御情報のDCI formatを変えて、A-SRS送信要求を示すトリガ情報をその割当制御情報に含める。
 実施の形態5の端末200において、送信制御部206は、「SRS送信実行ルール」とトリガ情報の受信状況とに基づいて、SRS送信を実行するか否かを判断する。実施の形態5における「SRS送信実行ルール」は、有効期間内で、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを検出した後に、A-SRS送信要求なしを示すトリガ情報を含むDCIを一度でも検出すると、その有効期間に対応する共通SRSサブフレームではA-SRSを送信しないことである。具体的には、送信制御部206は、サブフレーム番号nの共通SRSサブフレームに対する有効期間において、送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを一度検出した後に、それ以降の別のサブフレーム(つまり、その検出タイミングからサブフレームn-kまでの間)に、A-SRS送信要求なしを示すトリガ情報を含むDCIを一度でも検出した場合には、A-SRSの送信なしと判断する。そして、このとき、送信制御部206は、リファレンス信号生成部204へ生成指示の取り消し指示を出力する。
 また、実施の形態5における「SRS送信実行ルール」には、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含む最初のDCIが指示するSRSリソースと異なるSRSリソースを指示する他のDCIを検出した場合であっても、当該他のDCIのDCI formatがその最初のDCIのDCI formatと異なる場合には、当該他のDCIに含まれるトリガ情報に従ってA-SRSを送信することも含まれる。具体的には、送信制御部206は、当該他のDCIに含まれるトリガ情報によって指示されたSRSリソースに関する情報によって、当該他のDCIの直前に検出したDCIに含まれるトリガ情報によって指示されたSRSリソースに関する情報を上書きする。そして、このとき、送信制御部206は、リファレンス信号生成部204へ生成指示を出力すると共に、上記上書きしたSRSリソースに関する情報を送信信号形成部207へ出力する。
 以上の構成を有する実施の形態5の基地局100及び端末200の動作について図9を用いて説明する。図9において、基地局100は、1つの有効期間内において、1つのサブフレームでA-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含むDCIを送信し、それ以降のサブフレームでもA-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含むDCIを繰り返し送信している。ここでは、DCI format 4(MIMO送信向け割当情報)により複数アンテナ向けのA-SRS送信要求を行っている。さらに、リソースAでの複数アンテナのA-SRS送信要求をしている。
 また、図9では、基地局100は、DCI format 4の割当制御情報にA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含めたDCIを繰り返し送信した後に、DCI format 0の割当制御情報にA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含めたDCIを送信している。これは、端末200の伝搬路状況の変化(例えば、伝搬路品質が劣化し複数アンテナを用いた空間多重伝送ではデータ伝送が困難になった場合等)により、過去に要求したSRSリソースとは異なるリソース(例えば、リソースBでの1アンテナ送信)で、A-SRSを端末200に送信させるためである。
 一方、端末200は、DCI format 4によるA-SRS送信要求を検出した後にDCI format 0によるA-SRS送信要求を検出している。端末200は、「SRS送信実行ルール」に従えば、このDCIの検出状況の下では、より後のサブフレームで検出したDCIのA-SRSトリガ情報(つまり、DCI format 0のトリガ情報)に従ってA-SRSを送信する。
 このような基地局100によるDCIの送信ルール及び端末200による「SRS送信実行ルール」に従えば、基地局100は、有効期間内でDCI formatの異なる複数のトリガ情報を送信することにより、SRSリソースを変更することができる。このため、各端末200の伝搬路状況の変化に対応したSRSリソースでA-SRSを送信させることができる。また、複数の端末200に割り当てられるSRSリソース間の衝突を防ぐことができる。
 また、実施の形態4と同様に、基地局100が上記「所定の条件」を満たす限り、1つの有効期間内において、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを繰り返し送信することにより、端末200がA-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含むDCIを検出ミスした場合でも、正しくA-SRSが送信される。この結果、基地局100は、適切なチャネル品質を測定することができる。
 また、実施の形態4と同様に、このような「SRS送信実行ルール」によってSRS送信が制御されることにより、基地局100は、ある端末200に対して過去に通知したA-SRS送信要求を取り消しすることができる。
 なお、以上の説明では、実施の形態4と同様に、基地局100は、基本的には、「所定の条件」を満たす限り、1つの有効期間内において、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを繰り返し送信することを前提に説明を行った。これに対して、実施の形態3と同様に、有効期間内の1つのサブフレームで、端末200に対してA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含む第1のDCIを生成した場合、その有効期間内においてその後に送信され且つ第1のDCIと同じDCI formatの他のDCIにはA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含めないとしても良い。この場合、端末200は、第1のDCIと同じDCI formatのA-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含む他のDCIを検出した際には、A-SRSの送信を行わない。ただし、さらにその後に、第1のDCIと異なるDCI formatのA-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含むDCIを検出した場合には、そのDCI formatの異なるDCIに含まれるA-SRSトリガ情報に従ったSRSリソースでA-SRSを送信する。
 また、SRSリソースの変更は、DCI format 0以外のA-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含むDCIの後に、DCI format 0のA-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含むDCIが検出された場合にのみ行われるようにしても良い。すなわち、基地局100による過去のA-SRS送信要求に対応するSRSリソース(アンテナ数も含む)の上書きは、1アンテナ向けのA-SRS送信要求でのみ可能にしても良い。ここで、1アンテナ向けのA-SRS送信要求またはDCI format 0によるA-SRS送信要求は、送信モードとしてマルチアンテナ送信が用いられている端末200のモードを1アンテナ送信にFall Backさせる際に行われる。このA-SRS送信要求は、特に、端末200の伝搬路状態が悪化した場合などに行われる。伝搬路状況が悪化した端末200は1アンテナ送信でしか通信できないため、早急に1アンテナ向けのA-SRS送信を端末200にさせる必要がある。また、逆に、DCI format 0のA-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含むDCIの後に、DCI format 0以外のA-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含むDCIが検出された場合には、SRSリソース変更を認めないこととすることにより、端末200がDCI format 0以外のDCIを誤検出した場合に誤送信する確率を低減できる。
 [他の実施の形態]
 (1)上記各実施の形態において、SRSリソースを規定するパラメータには、cyclic shift、comb、RB数(または帯域幅)、RB位置(または周波数上のSRS帯域開始位置)、周波数ホッピングパタン、アンテナ数などが含まれる。
 (2)上記各実施の形態において、通信システムにCarrier aggregationが適用される場合には、SRSリソースを規定するパラメータに、Component Carrierに関する情報が含まれても良い。Component Carrierは、Cellと呼ばれる。また、端末毎に、CCセットが設定され、CCセットには、1つのPrimary Cell(PCell)と、1つ又は複数のSecondary Cell(SCell)が含まれる。この場合、A-SRS送信ルール設定情報において、DCI format 0には、PCellのA-SRS送信を対応づける一方、DCI format 1Aには、SCellのA-SRSトリガ送信を対応付けても良い。
 (3)上記各実施の形態において、SRS resource configurationの基本構成パラメータとして、帯域開始位置、帯域幅、Cyclic shift、Comb番号としたが、これに限定されるものではなく、これら以外のパラメータを、SRSリソースの基本構成パラメータに含めても良い。
 (4)上記各実施の形態において、同一のサブフレームで複数のDCI formatで同時にA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むDCIを端末200が受信した場合には、それらのDCIを無効であるものとして扱っても良い。これにより、端末200が誤ってA-SRSを送信することを防止できる。
 (5)上記各実施の形態において、基地局100が、端末200ごとに、DCIにSRSトリガ情報を入れるかどうかを設定し、設定結果を各端末200にRRCシグナリングによって通知しても良い。A-SRSを使用しないような端末200(例えば音声通信のみ)又はA-SRSを使用しないようなアプリケーションを用いている状況の端末200に対して送信するDCIのビット数を低減できるため、オーバーヘッドを低減することができる。また、基地局100が、SRSトリガ情報のビット数を設定し、設定結果を端末200にRRCシグナリングによって通知するようにしても良い。
 (6)上記各実施の形態では、端末200がA-SRSを共通SRSサブフレームで送信するようにしたが、これに限定されるものではなく、A-SRSを個別SRSサブフレームで送信するようにしても良い。すなわち、基地局100が共通SRSサブフレーム群の中から端末個別のSRSサブフレームをさらに設定し、端末個別SRSサブフレームで端末200にA-SRS送信を行わせても良い。この場合、端末個別のSRSサブフレームの周期Np_ueは、共通SRSサブフレームの周期と同じかそれ以上に設定され、同一のSRSサブフレームのA-SRSをトリガする有効期間の長さは、Np_ueとなる。
 (7)上記したLTEは、3GPP Release 8と呼ばれることもあり、LTE-Aは、3GPP Release 10と呼ばれることもある。また、LTE-AはLTEとの後方互換性(backward compatibility)を有する。
 (8)端末200に複数のComponent Carrier(または、Cellと呼ばれることもある)の使用が設定される場合には、1つの有効期間内で、A-SRSトリガ情報を第1のCCで受信した後に、A-SRS送信要求ありのA-SRSトリガ情報を含む他のDCIを同じ第1のCCで検出されたときにのみ、上記各実施の形態の技術を適用し、A-SRS送信要求ありのA-SRSトリガ情報を含む他のDCIを第1のCCと異なる第2のCCで検出されたときには、当該他のDCIに含まれるトリガ情報に従って、第2のCCでA-SRSが送信されても良い。
 (9)Component Carrierは、物理セルIDとキャリア周波数とにより定義されるもので、セルと呼ばれることもある。
 (10)上記のSRSリソースのパラメータの他にSRSの送信電力に関する情報もDCI formatごとに対応関係を設定するようにしてもよい。例えば、セル間で協調して干渉制御を行っているシステムにおいて、他セルに与える干渉を少なくしたいサブフレームでは、低い送信電力設定が対応づけられたDCI formatによりA-SRSをトリガし、他セルに与える干渉が多くてもよいサブフレームでは、低い送信電力設定が対応づけられたDCI formatによりA-SRSをトリガする。これにより、制御情報を増やすことなくA-SRSの送信電力を柔軟に設定できる。
 (11)端末200から送信されるSRSは、基地局100による伝搬路状態の推定、上り回線のMCS設定、周波数スケジューリング、各アンテナのウェイト(指向性)制御に用いられる以外に、下り回線のアンテナのウェイト(またはプリコーディング)制御などに用いられてもよい。この場合、異なるDCI formatに対して、上り回線のMCS設定、周波数スケジューリング、及びアンテナウェイト制御のためのSRSリソースと、下り回線のアンテナウェイト制御向けのSRSリソースとを設定することにより、通知ビットを増やさずにそれぞれの用途に応じたA-SRSをトリガするとこができる。
 (12)上記各実施の形態ではアンテナとして説明したが、本発明はアンテナポート(antenna port)でも同様に適用できる。
 アンテナポートとは、1本又は複数の物理アンテナから構成される、論理的なアンテナを指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。
 例えば3GPP LTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、基地局が異なる参照信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されている。
 また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 (13)上記各実施の形態においては、上りデータはPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、下りデータはPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)で送信されるが、その他のチャネルを介して送信されてもよい。
 (14)上記実施の形態における「SRS送信実行ルール」は、セル環境や端末の通信環境などに応じて、切り替えられてもよい。この場合,複数の「SRS送信実行ルール」のうちどれを使うかの情報を、基地局100がセル内の全端末200に向けて報知してもよいし、端末200ごとに個別に通知(RRCシグナリング)してもよい。
 (15)上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアでも実現することも可能である。
 また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 2010年11月16日出願の特願2010-255843の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明の通信装置及びSRS送信方法は、SRSの送信側と受信側との間でSRS送信の有無又はSRSリソースの認識違いが生じる可能性を低減して、システムスループットの劣化を防止することができるものとして有用である。
 100 基地局
 101 設定部
 102,103 符号化・変調部
 104 送信処理部
 105,208 送信RF部
 106,201 アンテナ
 107,202 受信RF部
 108,203 受信処理部
 109 データ受信部
 110 SRS受信部
 200 端末
 204 リファレンス信号生成部
 205 データ信号生成部
 206 送信制御部
 207 送信信号形成部

Claims (19)

  1.  サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を検出する検出部と、
     検出した前記制御情報に基づいて、前記SRSの送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、所定期間内に複数の前記制御情報を検出した場合、最初に検出した前記制御情報に基づいて、前記SRSの送信を制御する、
     通信装置。
  2.  前記制御部は、前記所定期間内に、前記SRSの送信を要求する少なくとも一つの前記制御情報を含む複数の前記制御情報を検出した場合、最初に検出した、前記SRSの送信を要求する前記制御情報に基づいて、前記SRSの送信を制御する、
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を検出する検出部と、
     検出した前記制御情報に基づいて、前記SRSの送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、所定期間内に、少なくとも一つの前記制御情報を検出し、前記少なくとも一つの前記制御情報とは異なる前記制御情報を検出した場合、前記異なる制御情報を無視する、
     通信装置。
  4.  前記制御部は、前記所定期間内に、前記SRSの送信を要求する少なくとも一つの前記制御情報を検出し、前記少なくとも一つの前記制御情報とは異なる前記制御情報を検出した場合、前記少なくとも一つの制御情報に基づいて、前記SRSの送信を制御し、前記異なる制御情報は無視する、
     請求項3に記載の通信装置。
  5.  サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を検出する検出部と、
     検出した前記制御情報に基づいて、前記SRSの送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、所定期間内に複数の前記制御情報を検出した場合、最後に検出した前記制御情報に基づいて、前記SRSの送信を制御する、
     通信装置。
  6.  前記制御部は、前記所定期間内に、前記SRSの送信を要求する少なくとも一つの前記制御情報を含む複数の前記制御情報を検出した場合、最後に検出した、前記SRSの送信を要求する前記制御情報に基づいて、前記SRSの送信を制御する、
     請求項5に記載の通信装置。
  7.  サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を検出する検出部と、
     検出した前記制御情報に基づいて、前記SRSの送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、所定期間内に複数の前記制御情報を検出した場合、前記SRSを送信しないように制御する、
     通信装置。
  8.  前記制御部は、前記所定期間内に、前記SRSの送信を要求する少なくとも二つの前記制御情報を含む複数の前記制御情報を検出した場合、前記SRSを送信しないように制御する、
     請求項7に記載の通信装置。
  9.  サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を検出する検出部と、
     検出した前記制御情報に基づいて、前記SRSの送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、所定期間内に複数の異なる前記制御情報を検出した場合、前記SRSを送信しないように制御する、
     通信装置。
  10.  前記制御部は、前記所定期間内に、前記SRSの送信を要求する少なくとも一つの前記制御情報を検出し、次いで、前記少なくとも一つの前記制御情報とは異なる前記制御情報を検出した場合、前記SRSを送信しないように制御する、
     請求項9に記載の通信装置。
  11.  サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を検出する検出部と、
     検出した前記制御情報に基づいて、前記SRSの送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、所定期間内に、前記SRSの送信を要求する少なくとも一つの前記制御情報を検出し、次いで、前記SRSの送信を要求しない前記制御情報を検出した場合、前記SRSを送信しないように制御し、前記所定期間内に、さらに、前記少なくとも一つの前記制御情報とは異なる、前記SRSの送信を要求する少なくとも一つの前記制御情報を検出した場合、最後に検出した前記SRSの送信を要求する前記制御情報に基づいて、前記SRSを送信するように制御する、
     通信装置。
  12.  前記制御情報は、前記SRSの送信に用いるリソースを示す情報を含み、
     前記制御部は、前記制御情報が示す前記リソースを用いた前記SRSの送信を制御する、
     請求項1に記載の通信装置。
  13.  前記検出部は、複数のフォーマットのうちの一つで、前記制御情報を検出し、
     前記制御部は、前記制御情報の前記フォーマットから特定されるリソースを用いた前記SRSの送信を制御する、
     請求項1に記載の通信装置。
  14.  前記制御部は、所定のタイミングで、前記SRSを送信するように制御する、
     請求項1に記載の通信装置。
  15.  サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を、通信相手に送信する送信部と、
     前記通信相手から前記制御情報に基づいて所定タイミングで送信された、前記SRSを検出する検出部と、を有し、
     前記送信部は、前記所定タイミングよりも前の所定期間内に、前記制御情報を一つのみ送信する、
     通信装置。
  16.  サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を、通信相手に送信する送信部と、
     前記通信相手から前記制御情報に基づいて所定タイミングで送信された、前記SRSを検出する検出部と、を有し、
     前記送信部は、前記所定タイミングよりも前の所定期間内に、前記通信相手に複数の前記制御情報を送信する場合する場合、同一の前記制御情報を送信する、
     通信装置。
  17.  前記制御情報は、前記SRSの送信に用いるリソースを示す情報を含む、
     請求項13に記載の通信装置。
  18.  前記送信部は、複数のフォーマットのうちの一つで、前記制御情報を送信する、
     請求項13に記載の通信装置。
  19.  サウンディング・リファレンス・シグナル(SRS)の送信を要求するか否かを示す制御情報を検出し、
     前記SRSを送信する所定タイミング前の所定期間内に複数の前記制御情報を検出した場合、又は、前記所定期間内に複数の前記制御情報を検出した場合、検出した前記制御情報及び所定のルールに従って、前記SRSの送信を制御する、
     SRS送信制御方法。
     
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