WO2012093448A1 - 端末装置、基地局装置、送信方法及び受信方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、送信方法及び受信方法 Download PDF

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西尾 昭彦
綾子 堀内
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Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a transmission method, and a reception method.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Frequency Division Multiple Multiple Access
  • SCH Synchronization Channel
  • BCH Broadcast Channel
  • the terminal first secures synchronization with the base station by capturing the SCH. After that, the terminal acquires parameters (for example, frequency bandwidth) unique to the base station by reading the BCH information (see Non-Patent Documents 1, 2, and 3).
  • the terminal establishes communication with the base station by making a connection request to the base station after the acquisition of the parameters unique to the base station is completed.
  • the base station transmits control information via a PDCCH (Physical ⁇ Downlink Control Channel) as necessary to a terminal with which communication has been established.
  • PDCCH Physical ⁇ Downlink Control Channel
  • the terminal “blindly determines” each of a plurality of pieces of control information (downlink assignment control information: DL Assignment (also referred to as Downlink Control Information: DCI)) included in the received PDCCH signal. That is, the control information includes a CRC (Cyclic Redundancy Check) part, and this CRC part is masked by the terminal ID of the transmission target terminal in the base station. Therefore, the terminal cannot determine whether or not the received control information is control information destined for the own device until the CRC part of the received control information is demasked with the terminal ID of the own device. In this blind determination, if the CRC calculation is OK as a result of demasking, it is determined that the control information is addressed to the own device.
  • DL Assignment also referred to as Downlink Control Information: DCI
  • ARQ Automatic Repeat Request
  • the terminal feeds back a response signal indicating an error detection result of downlink data to the base station.
  • An uplink control channel such as PUCCH (Physical Uplink Control Channel) is used for feedback of this response signal (that is, ACK / NACK signal, which may be simply referred to as “A / N” hereinafter).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the control information transmitted from the base station includes resource allocation information including resource information allocated to the terminal by the base station.
  • the PDCCH is used for transmitting the control information.
  • This PDCCH is composed of one or a plurality of L1 / L2 CCHs (L1 / L2 Control Channel).
  • Each L1 / L2CCH is composed of one or a plurality of CCEs (Control Channel Element). That is, CCE is a basic unit for mapping control information to PDCCH.
  • one L1 / L2CCH is composed of a plurality (2, 4, 8) of CCEs, a plurality of consecutive CCEs starting from CCEs having even indexes are allocated to the L1 / L2CCH. It is done.
  • the base station allocates L1 / L2 CCH to the resource allocation target terminal according to the number of CCEs required for reporting control information to the resource allocation target terminal. Then, the base station maps the physical resource corresponding to the CCE of this L1 / L2CCH and transmits control information.
  • each CCE is associated with a PUCCH configuration resource (hereinafter also referred to as a PUCCH resource) in a one-to-one correspondence. Therefore, the terminal that has received the L1 / L2CCH specifies a PUCCH configuration resource corresponding to the CCE that configures the L1 / L2CCH, and transmits a response signal to the base station using this resource.
  • a PUCCH configuration resource hereinafter also referred to as a PUCCH resource
  • the terminal may use the PUCCH configuration resource corresponding to the CCE having the smallest index among the plurality of PUCCH configuration resources respectively corresponding to the plurality of CCEs (that is, A response signal is transmitted to the base station using a PUCCH configuration resource associated with a CCE having an even-numbered CCE index.
  • the terminal may use the PUCCH configuration resource corresponding to the CCE having the smallest index among the plurality of PUCCH configuration resources respectively corresponding to the plurality of CCEs (that is, A response signal is transmitted to the base station using a PUCCH configuration resource associated with a CCE having an even-numbered CCE index.
  • downlink communication resources are efficiently used.
  • a best-effort scheduling scheme (dynamic scheduling) that achieves high efficiency by dynamically allocating radio resources to packet data having a certain constant transmission rate such as VoIP and streaming.
  • Dynamic Scheduling a scheduling method that assigns radio resources at regular intervals is adopted. This scheduling method is called, for example, persistent scheduling (Persistent Scheduling) or semi-Persistent Scheduling (SPS).
  • SPS the start (Activation) and the end (Release) are notified by PDCCH.
  • the base station transmits a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel: PDSCH) at regular intervals, and thus does not notify the PDCCH regarding the PDSCH related to the SPS.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the terminal feeds back a response signal to the base station.
  • the response signal is fed back in accordance with four PUCCH resource indexes (n ( 1 ( 1)) corresponding to the value of the TPC (Transmission Power Control) command (2 bits) of the PDCCH instructed to start SPS. 1)
  • PUCCH resource index of PUCCH is used.
  • a plurality of response signals transmitted from a plurality of terminals include a ZAC (Zero Auto-correlation) sequence having a Zero Auto-correlation characteristic on the time axis, a Walsh sequence, and a DFT ( Discrete Fourier Transform) sequence and code-multiplexed in PUCCH.
  • ZAC Zero Auto-correlation
  • W 1 , W 2 , W 3 represents a Walsh sequence with a sequence length of 4
  • (F 0 , F 1 , F 2 ) represents a DFT sequence with a sequence length of 3.
  • an ACK or NACK response signal is first-order spread to a frequency component corresponding to one SC-FDMA symbol by a ZAC sequence (sequence length 12) on the frequency axis. That is, a response signal component represented by a complex number is multiplied by a ZAC sequence having a sequence length of 12.
  • the ZAC sequence as the response signal and the reference signal after the first spreading is a Walsh sequence (sequence length 4: W 0 to W 3, sometimes called a Walsh code sequence), a DFT sequence (sequence length 3 : F 0 to F 2 ) are secondarily diffused corresponding to each.
  • a signal having a sequence length of 12 (orthogonal sequence: Walsh sequence or DFT sequence) for each component of a response signal after first spreading or a ZAC sequence (Reference Signal Sequence) as a reference signal
  • the second-order spread signal is converted into a signal having a sequence length of 12 on the time axis by IFFT (Inverse Fast Fourier Transform), and CP for each of the signals after IFFT. Is added to form a one-slot signal composed of seven SC-FDMA symbols.
  • Response signals from different terminals are spread using ZAC sequences corresponding to different cyclic shift amounts (Cyclic Shift Index) or orthogonal code sequences corresponding to different sequence numbers (Orthogonal Cover Index: OC index).
  • the orthogonal code sequence is a set of a Walsh sequence and a DFT sequence.
  • the orthogonal code sequence may also be referred to as a block-wise spreading code sequence. Therefore, the base station can separate these response signals that have been code-multiplexed by using conventional despreading and correlation processing (see Non-Patent Document 4).
  • each terminal blindly determines the downlink allocation control signal addressed to itself in each subframe, reception of the downlink allocation control signal is not always successful on the terminal side.
  • a terminal fails to receive a downlink assignment control signal addressed to itself in a certain downlink unit band, the terminal cannot even know whether downlink data addressed to itself exists in the downlink unit band. Therefore, if reception of a downlink assignment control signal in a certain downlink unit band fails, the terminal does not generate a response signal for downlink data in the downlink unit band.
  • This error case is defined as DTX (DTX (Discontinuous transmission) of ACK / NACK signals) of the response signal in the sense that the response signal is not transmitted on the terminal side.
  • LTE system the base station performs resource allocation independently for uplink data and downlink data. Therefore, in the LTE system, in the uplink, a terminal (that is, a terminal compatible with the LTE system (hereinafter referred to as “LTE terminal”)) must simultaneously transmit a response signal to downlink data and uplink data. A situation occurs. In this situation, the response signal and the uplink data from the terminal are transmitted using time-division multiplexing (TDM). As described above, the single carrier characteristic (Single carrier properties) of the transmission waveform of the terminal is maintained by simultaneously transmitting the response signal and the uplink data using TDM.
  • TDM time-division multiplexing
  • a response signal (“A / N”) transmitted from a terminal is a resource (PUSCH (Physical-Uplink-Shared-CHannel) resource allocated for uplink data).
  • PUSCH Physical-Uplink-Shared-CHannel
  • RS Reference Signal
  • the “Subcarrier” on the vertical axis in the figure is sometimes called “Virtual subcarrier” or “Time contiguous signal”, and the “time” input collectively to the DFT (Discrete Fourier Transform) circuit in the SC-FDMA transmitter.
  • continuous signal is represented as “subcarrier”. That is, in the PUSCH resource, arbitrary data of uplink data is punctured by a response signal. For this reason, the quality (for example, coding gain) of uplink data is significantly degraded by puncturing arbitrary bits of the encoded uplink data. Therefore, the base station, for example, compensates for quality degradation of uplink data due to puncturing by instructing a terminal to a very low coding rate or instructing a very large transmission power.
  • LTE-A system 3GPP LTE-Advanced system
  • LTE system 3GPP LTE system
  • LTE system 3GPP LTE system
  • a base station and a terminal capable of communicating at a wideband frequency of 40 MHz or more are expected to be introduced in order to realize a downlink transmission speed of 1 Gbps or more at the maximum.
  • the LTE- The band for the A system is divided into “unit bands” of 20 MHz or less, which is the support bandwidth of the LTE system. That is, the “unit band” is a band having a maximum width of 20 MHz, and is defined as a basic unit of the communication band. Furthermore, the “unit band” (hereinafter referred to as “downlink unit band”) in the downlink is a band delimited by downlink frequency band information in the BCH broadcast from the base station, or the downlink control channel (PDCCH) is a frequency.
  • the “unit band” hereinafter referred to as “downlink unit band” in the downlink is a band delimited by downlink frequency band information in the BCH broadcast from the base station, or the downlink control channel (PDCCH) is a frequency.
  • the “unit band” in the uplink is a band delimited by uplink frequency band information in the BCH broadcast from the base station, or a PUSCH (Physical-Uplink) near the center. It may be defined as a basic unit of a communication band of 20 MHz or less that includes a (Shared Channel) region and includes PUCCH for LTE at both ends.
  • the “unit band” may be written as “Component Carrier (s)” or “Cell” in English in 3GPP LTE-Advanced. Moreover, it may be described as CC (s) as an abbreviation.
  • the LTE-A system supports communication using a band obtained by bundling several unit bands, so-called Carrier Aggregation.
  • Carrier Aggregation In general, an uplink throughput request and a downlink throughput request are different from each other. Therefore, in the LTE-A system, an arbitrary LTE-A system compatible terminal (hereinafter referred to as “LTE-A terminal”) is set.
  • LTE-A terminal an arbitrary LTE-A system compatible terminal
  • Asymmetric Carrier-aggregation is also being studied. Furthermore, the case where the number of unit bands is asymmetric between upstream and downstream and the frequency bandwidth of each unit band is different is also supported.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an asymmetric Carrier Aggregation applied to an individual terminal and its control sequence.
  • FIG. 3 shows an example in which the uplink and downlink bandwidths and the number of unit bands of the base station are symmetric.
  • terminal 1 is configured to perform carrier aggregation using two downlink unit bands and one uplink unit band on the left side. In spite of the setting that uses the same two downlink unit bands as those of the terminal 1, the setting that uses the right uplink unit band is performed in the uplink communication.
  • signals are transmitted and received between the LTE-A base station and the LTE-A terminal constituting the LTE-A system according to the sequence diagram shown in FIG.
  • FIG. 3 (a) (1) when the terminal 1 starts communication with the base station, it synchronizes with the left downlink unit band, and the terminal 1 is paired with the left downlink unit band.
  • Information is read from a notification signal called SIB2 (System Information Block Type 2).
  • SIB2 System Information Block Type 2
  • the terminal 1 starts communication with the base station, for example, by transmitting a connection request to the base station.
  • the base station instructs the terminal to add a downlink unit band.
  • the number of uplink unit bands does not increase, and asymmetric carrier aggregation is started in terminal 1, which is an individual terminal.
  • a terminal may receive a plurality of downlink data in a plurality of downlink unit bands at a time.
  • LTE-A as a method of transmitting a plurality of response signals for the plurality of downlink data, there are Channel Selection (also referred to as Multiplexing), Bundling, and DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing) format. It is being considered.
  • Channel Selection changes not only the symbol points used for the response signal but also the resources for mapping the response signal, according to the pattern of error detection results for a plurality of downlink data.
  • a logical product (logical AND) is calculated), and a response signal is transmitted using one predetermined resource.
  • the terminal collectively encodes response signals for a plurality of downlink data (Joint coding), and transmits the encoded data using the format (non-patent). Reference 5).
  • Channel Selection is based on whether the error detection results for a plurality of downlink data received in a plurality of downlink unit bands are ACK or NACK, respectively, that is, the phase point of the response signal (ie, Constellation point ) As well as resources used for transmission of response signals (hereinafter also referred to as “PUCCH resources”).
  • PUCCH resources resources used for transmission of response signals.
  • Bundling is a method of bundling ACK / NACK signals for a plurality of downlink data into one and transmitting them from one predetermined resource (see Non-Patent Documents 6 and 7).
  • the following two methods are conceivable as a method of transmitting a response signal on the uplink when the terminal receives downlink allocation control information via the PDCCH and receives downlink data.
  • One is a method (Implicit signaling) that transmits a response signal using a PUCCH resource that is associated with a CCE (Control Channel Element) occupied by the PDCCH in a one-to-one relationship (Method 1). That is, when DCI for terminals under the base station is arranged in the PDCCH region, each PDCCH occupies a resource composed of one or a plurality of continuous CCEs. Further, the number of CCEs occupied by the PDCCH (CCE concatenation number: CCE aggregation level) is, for example, one of 1, 2, 4, and 8 depending on the number of information bits of the allocation control information or the channel state of the terminal. Is selected. Since it is a resource that is associated with the CCE index on a one-to-one basis and is implicitly allocated, it may be expressed as implicit resource (implicit resource).
  • Method 2 Another is a method in which resources for PUCCH are notified from the base station to the terminal in advance (Explicit signaling) (Method 2). That is, in Method 2, the terminal transmits a response signal using the PUCCH resource notified in advance from the base station. Since the resource is explicitly notified in advance from the base station, it may be expressed as explicit resource (explicit resource).
  • one of the two downlink unit bands is paired with one uplink unit band to which a response signal should be transmitted.
  • the downlink unit band that is paired with the uplink unit band to which such a response signal is to be transmitted is called PCC (Primary Component Carrier) or PCell (Primary Cell).
  • the other downlink unit bands are called SCC (Secondary Component Carrier) or SCell (Secondary Cell).
  • the PCC (PCell) is a downlink unit band that transmits broadcast information (for example, SIB2 (System Information Block type2)) regarding an uplink unit band to which a response signal is to be transmitted.
  • SIB2 System Information Block type2
  • PUCCH resources in the uplink unit band are associated with the first CCE index of the CCE, which is occupied by the PDCCH indicating the PDSCH in the PCC (PCell).
  • PUCCH resource in 1 is assigned (Implicit signalling).
  • a unit band group consisting of a downlink unit band 1 (PCell), a downlink unit band 2 (SCell), and an uplink unit band 1 (indicated as “Component carrier set” in English)
  • the downlink resource allocation information is transmitted from the base station to the terminal 1 via the PDCCH of each of the downlink unit bands 1 and 2, then the downlink resource allocation information corresponds to the downlink resource allocation information.
  • Downlink data is transmitted with the resource to be used.
  • a response signal is sent to the PUCCH resource included in the PUCCH region 2 Are mapped and the first phase point is used. That is, when there are two downlink unit bands and a transmission mode that supports only one transport block (TB) per downlink unit band is set, there are four error detection result patterns (that is, ACK / Since there are ACK, ACK / NACK, NACK / ACK, and NACK / NACK), the four patterns can be expressed by a combination of two PUCCH resources and two types of phase points (for example, BPSK (Binary Phase Shift Shift Keying) mapping). it can.
  • BPSK Binary Phase Shift Shift Keying
  • mapping table when there are two downlink unit bands (one PCell and one SCell), and (A) When a transmission mode that supports only 1 TB is set for each downlink unit band, (B) When a transmission mode supporting only 1 TB is set in the downlink unit band of PCell, and when a transmission mode supporting up to 2 TB is set in the downlink unit band of SCell, (C) When a transmission mode supporting up to 2 TB is set in the downlink unit band of the PCell, and when a transmission mode supporting only 1 TB is set in the downlink unit band of the SCell, (D) When a transmission mode supporting up to 2 TB is set for each downlink unit band, mapping of error detection result patterns in each case is shown in FIG. 5 and FIG. FIG. 7 shows a table (hereinafter also referred to as “mapping table” or “transmission rule table”).
  • the PUCCH resource notification method disclosed in Non-Patent Document 8 uses an implicit resource when the PCell is dynamically scheduled in the downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel: PDSCH) transmission in the PCell, and uses the SPS.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • one of the four PUCCH resources set in advance corresponding to the value of the PUCCH TPC command included in the PDCCH instructed to start SPS is assigned one-to-one.
  • the PDCCH corresponding to the SCell's PDSCH is arranged on the PCell (hereinafter, it may be described as cross-carrier scheduling (Cross-Carrier Scheduling) from the PCell to the SCell).
  • cross-carrier scheduling Cross-carrier Scheduling
  • Non-Patent Document 8 in SCell PDSCH transmission, when cross-carrier scheduling is not performed from PCell to SCell, PDCCH corresponding to SCell PDSCH is arranged on SCell. In such a case, if an implicit resource that implicitly notifies the resource based on the CCE index is used, the CCE index of the PDCCH arranged on the PCell addressed to the own terminal or another terminal and the SCE addressed to the own terminal In some cases, the CCEs of the arranged PDCCHs are the same, and the same PUCCH resource is notified to each other, and a response signal collision occurs. Therefore, in the SCell PDSCH transmission, explicit resources are used when cross-carrier scheduling is not performed from the PCell to the SCell.
  • the PDCCH corresponding to the SCell PDSCH is arranged on the PCell.
  • the CCE occupied by the PDCCH does not use the same CCE index as the other CCEs for the own terminal and the PDCCH for other terminals on the PCell. Therefore, in the SSCH PDSCH transmission, the CCE crosses from the PCell to the SCell.
  • carrier scheduling is performed, an implicit resource can be used.
  • the PUCCH resource notification method disclosed in Non-Patent Document 9 uses one implicit resource in non-MIMO DCI and two implicit resources in MIMO DCI in PDSCH transmission in a PCell. In PDSCH transmission in the SCell, explicit resources are used.
  • one CCE is composed of 36 resource elements (RE), and 72 bits can be transmitted per CCE when mapping by QPSK for each resource element.
  • the non-MIMO DCI has a smaller number of bits than the MIMO DCI and can be transmitted with 1 CCE.
  • MIMO DCI has a larger number of bits than non-MIMO DCI, and transmission at 2 CCE or more is common in order to reduce the error rate of PDCCH. Therefore, in Non-Patent Document 9, in consideration of PDCCH transmission at 1 CCE or more in non-MIMO DCI, one implicit resource is used, and in PDCCH transmission at 2 CCE or more in MIMO DCI, 2 Use two implicit resources.
  • the transmission mode (transmission mode 3, 4 or 8) that supports up to 2 TB for PCCC, and the transmission mode (transmission mode 1, 2, 5, 6 or 7) that supports only 1 TB for SCell.
  • the terminal notifies the base station of a response signal using a 3-bit mapping table regardless of the number of actually transmitted (dynamic) TBs.
  • PCell supports transmission mode (transmission mode 3, 4 or 8) up to 2TB
  • SCell supports transmission mode (transmission mode 1, 2, 5, 6 or 7) supporting only 1TB in terminal
  • SPS transmission is performed in the PCell in the case where it is set, based on the methods disclosed in Non-Patent Document 8 and Non-Patent Document 9
  • one PUCCH resource for SPS and in the SCell A total of two PUCCH resources consisting of one PUCCH resource (implicit resource when cross-carrier scheduling is performed from PCell to SCell, and explicit resource when cross-carrier scheduling is not performed from PCell to SCell) Will be notified.
  • the transmission mode (transmission mode 3, 4 or 8) that supports up to 2 TB for PCell in 2CC, and the transmission mode (transmission mode 1, 2, or 8) that supports only 1 TB in SCell. 5, 6 or 7) is set in the terminal, and when the PCell is SPS-transmitted (1TB transmission), the response signal (other than the shaded part) in which the PDSCH (CW1) of the PCell always becomes NACK or DTX ( That is, “A, N / D, A”, “N / D, N / D, A”, “A, N / D, N / D”, “N / D, N / D, N / D”) Assuming that the base station is notified, three PUCCH resources are required. That is, one PUCCH resource is insufficient.
  • Non-Patent Document 8 there is a method that uses an implicit resource that is one-to-one associated with the first CCE index of the CCE that is occupied by the PDCCH that indicates the PDSCH in the PCell.
  • the implicit resource cannot be used because there is no PDCCH addressed to the terminal that indicates the PDSCH related to the SPS.
  • 3GPP LTE is expanded to correspond one-to-one to the value of a PUCCH TPC (Transmission Power Control) command (2 bits) included in the PDCCH instructed to start SPS,
  • a PUCCH resource corresponding to one PUCCH resource index among four PUCCH resource indexes (n (1) PUCCH ) (1st to 4th PUCCH resource indexes) set in advance Further, independently of the above, one of the four PUCCH resource indexes (n (1) PUCCH ′ (n (1) PUCCH ′ ⁇ n (1) PUCCH ) (fifth to eighth PUCCH resource indexes))
  • the condition that the first to fourth PUCCH resource indexes are used by the terminal is “SPS”.
  • the condition that the 5th to 8th PUCCH resource indexes are used in the terminal is “when SPS is set and the PCell is set to a transmission mode that supports up to 2 TB”.
  • the amount of signaling must be increased due to a less frequently occurring event such as “when SPS is set and a transmission mode supporting up to 2 TB is set in PCell”.
  • the response signal in which the PDSCH PDSCH (CW0) and PDSCH (CW1) are “ACK, NACK” or “NACK, ACK”.
  • a response signal that is “ACK, ACK” or “NACK, NACK” is used without using, as shown in FIG. 10, a transmission mode (transmission) that supports up to 2 TB for PCell and SCell, respectively, as shown in FIG.
  • the mode 3, 4 or 8 is set in the terminal and when the PCell is SPS transmitted (1 TB transmission), four PUCCH resources are required. That is, one PUCCH resource is insufficient.
  • the object of the present invention is to perform semi-persistent scheduling in a PCell when a transmission mode (transmission mode 3, 4 or 8) that supports at least 2 TB in the PCell is set in the terminal in 2CC.
  • An object of the present invention is to provide a PUCCH resource notification method that eliminates the shortage of PUCCH resources while reducing the amount of signaling from a base station.
  • An object of the present invention is to set a transmission mode that supports up to 2 TB in a PCell when ARQ is applied in communication using an uplink unit band and a plurality of downlink unit bands associated with the uplink unit band.
  • a terminal device, a base station device, a transmission method, and a reception method capable of solving the shortage of PUCCH resources while reducing the amount of signaling from the base station at the time of semi-persistent scheduling in the PCell. It is.
  • a terminal apparatus communicates with a base station using a unit band group having two downlink unit bands and at least one uplink unit band, and at least data allocated to a PCell is up to 2 TB.
  • a terminal apparatus set to a transmission mode to be supported comprising: control information receiving means for receiving downlink allocation control information transmitted on a downlink control channel of at least one downlink unit band in the unit band group; and the downlink allocation Downlink data receiving means for receiving downlink data transmitted on the downlink data channel indicated by the control information, error detection means for detecting a reception error of the downlink data, error detection result obtained by the error detection means, and response
  • a response signal is transmitted on the uplink control channel of the uplink unit band based on the signal transmission rule table.
  • the first response control means is associated with the first transmission power control information included in the downlink allocation control information instructing the start of semi-persistent scheduling in the uplink control channel in a one-to-one relationship.
  • Second response control means for selecting a first uplink control channel based on the determined first uplink control channel index, wherein the second response control means is based on the first uplink control channel. The second uplink control channel is selected.
  • a base station apparatus communicates with a terminal using a unit band group having two downlink unit bands and at least one uplink unit band, and at least data allocated to a PCell is up to 2 TB.
  • Control information transmitting means for transmitting downlink allocation control information on a downlink control channel of at least one downlink unit band in the unit band group for a terminal device set to a supported transmission mode, and the downlink allocation control information
  • a downlink data transmission means for transmitting downlink data in the indicated downlink data channel, a first response reception means for receiving a response signal transmitted from a terminal on the uplink control channel of the uplink unit band, and at the time of semi-persistent scheduling, the uplink Start semi-persistent scheduling of control channels
  • Second response receiving means for selecting the first uplink control channel based on the first uplink control channel index associated one-to-one with the first transmission power control information included in the indicated downlink allocation control information
  • the second response receiving means selects the second uplink control channel based on the first uplink control channel.
  • the transmission method performs communication using a unit band group having two downlink unit bands and at least one uplink unit band, and at least data allocated to a PCell supports transmission up to 2 TB.
  • a control information receiving step for receiving downlink allocation control information set in a mode and transmitted on a downlink control channel of at least one downlink unit band in the unit band group, and transmitting on a downlink data channel indicated by the downlink allocation control information
  • a first response for transmitting a response signal through the uplink control channel of the uplink unit band Control step and semi-persistent scheduling, the first transmission power control information included in the downlink allocation control information instructing the start of semi-persistent scheduling among the uplink control channels is associated with the first
  • the reception method performs communication using a unit band group having two downlink unit bands and at least one uplink unit band, and transmission in which at least data allocated to the PCell supports up to 2 TB.
  • a control information transmission step for transmitting downlink allocation control information on a downlink control channel of at least one downlink unit band in the unit band group, and transmitting downlink data on a downlink data channel indicated by the downlink allocation control information
  • a downlink data transmission step a first response reception step of receiving a response signal transmitted from the terminal by the uplink control channel of the uplink unit band, and semi-persistent scheduling among the uplink control channels at the time of semi-persistent scheduling Downward discount instructing the start of
  • a transmission mode that supports up to 2 TB is set in the PCell.
  • the PUCCH resource shortage can be resolved while reducing the amount of signaling from the base station during semi-persistent scheduling in the PCell.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a PUCCH resource notification method at SPS that can be conceived by those skilled in the art.
  • the figure which uses for description of the PUCCH resource notification method (the 2) The block diagram which shows the main structures of the base station which concerns on embodiment of this invention
  • the block diagram which shows the main structures of the terminal which concerns on embodiment of this invention The block diagram which shows the structure of the base station which concerns on embodiment of this invention
  • the block diagram which shows the structure of the terminal which concerns on embodiment of this invention PUCCH resource control example (example 1) according to the embodiment of the present invention
  • PUCCH resource control example (example 2) according to the embodiment of the present invention First PUCCH resource notification method during SPS according to an embodiment of the present invention
  • Second PUCCH resource notification method during SPS according to the embodiment of the present invention Second PUCCH resource notification method during SPS according to the embodiment of the present invention (part 1)
  • Second PUCCH resource notification method during SPS according to the embodiment of the present invention (part 2)
  • FIG. 11 is a main configuration diagram of base station 100 according to the present embodiment.
  • Base station 100 communicates with terminal 200 using a unit band group having two downlink unit bands and at least one uplink unit band.
  • the mapping unit 108 sets the terminal 200 set to a transmission mode in which data allocated to at least the first downlink unit band (PCell) of the two downlink unit bands supports up to two transport blocks.
  • DCI downlink allocation control information
  • PDCH downlink control channel
  • PDSCH downlink data channel
  • downlink allocation control information is transmitted on the downlink control channel (PDCCH), and downlink data is transmitted on the downlink data channel (PDSCH).
  • the PUCCH extraction unit 114 receives a response signal for downlink data through an uplink control channel (PUCCH) of the uplink unit band.
  • the PUCCH extraction unit 114 performs the first corresponding to the first index among indexes (PUCCH resource indexes) indicating uplink control channel resources (PUCCH resources) constituting the uplink control channel (PUCCH) during SPS.
  • An uplink control channel resource is selected, and a second uplink control channel resource is selected based on the first uplink control channel resource.
  • FIG. 12 is a main configuration diagram of terminal 200 according to the present embodiment.
  • Terminal 200 communicates with base station 100 using a unit band group having two downlink unit bands and at least one uplink unit band.
  • data allocated to at least the first downlink unit band (PCell) of the two downlink unit bands is set to a transmission mode that supports up to two transport blocks.
  • extraction section 204 receives downlink assignment control information (DCI) transmitted on the downlink control channel (PDCCH) of at least one downlink unit band in the unit band group, and downlink data indicated by the downlink assignment control information.
  • DCI downlink assignment control information
  • the downlink data transmitted on the channel (PDSCH) is received, the CRC unit 211 detects a reception error of the downlink data, and the control unit 208 transmits the error detection result obtained by the CRC unit 211 and the response signal transmission rule.
  • a response signal for the downlink data is transmitted on the uplink control channel (PUCCH) of the uplink unit band.
  • the control unit 208 corresponds to the first index among the indexes (PUCCH resource indexes) indicating the uplink control channel resources (PUCCH resources) constituting the uplink control channel.
  • One uplink control channel resource is selected, and a second uplink control channel resource is selected based on the selected first uplink control channel resource.
  • the response signal transmission resource including the first uplink control channel resource and the second uplink control channel resource is set.
  • the first index is a PUCCH resource index associated with the first transmission power control information (PUCCH TPC command) included in the downlink allocation control information instructing the start of SPS on a one-to-one basis.
  • FIG. 13 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to the present embodiment.
  • the base station 100 includes a control unit 101, a control information generation unit 102, an encoding unit 103, a modulation unit 104, an encoding unit 105, a data transmission control unit 106, a modulation unit 107, Mapping unit 108, IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) unit 109, CP adding unit 110, radio transmitting unit 111, radio receiving unit 112, CP removing unit 113, PUCCH extracting unit 114, and despreading unit 115
  • a retransmission control signal generation unit 122 includes a retransmission control signal generation unit 122.
  • the control unit 101 transmits, to a resource allocation target terminal (hereinafter also referred to as “destination terminal” or simply “terminal”) 200, downlink resources for transmitting control information (that is, downlink control information allocation resources), and downlink A downlink resource (that is, a downlink data allocation resource) for transmitting line data is allocated (assigned).
  • This resource allocation is performed in the downlink unit band included in the unit band group set in the resource allocation target terminal 200.
  • the downlink control information allocation resource is selected in a resource corresponding to a downlink control channel (PDCCH) in each downlink unit band.
  • the downlink data allocation resource is selected in a resource corresponding to a downlink data channel (PDSCH) in each downlink unit band.
  • the control unit 101 allocates different resources to each of the resource allocation target terminals 200.
  • the downlink control information allocation resource is equivalent to the above-mentioned L1 / L2CCH. That is, the downlink control information allocation resource is composed of one or a plurality of CCEs (or R-CCEs.
  • CCEs and R-CCEs may be simply referred to as CCEs).
  • control unit 101 determines a coding rate used when transmitting control information to the resource allocation target terminal 200. Since the data amount of control information differs according to the coding rate, downlink control information allocation resources having a number of CCEs to which control information of this data amount can be mapped are allocated by the control unit 101.
  • control part 101 outputs the information regarding a downlink data allocation resource with respect to the control information generation part 102.
  • FIG. the control unit 101 outputs information on the coding rate to the coding unit 103.
  • Control section 101 also determines the coding rate of transmission data (that is, downlink data) and outputs the coding rate to coding section 105.
  • the control unit 101 outputs information on the downlink data allocation resource and the downlink control information allocation resource to the mapping unit 108.
  • the control unit 101 controls the downlink data and the downlink control information for the downlink data to be mapped to the same downlink unit band.
  • the control information generation unit 102 generates control information including information on downlink data allocation resources and outputs the control information to the encoding unit 103. This control information is generated for each downlink unit band. Further, when there are a plurality of resource allocation target terminals 200, the control information includes the terminal ID of the destination terminal 200 in order to distinguish the resource allocation target terminals 200 from each other. For example, a CRC bit masked with the terminal ID of the destination terminal 200 is included in the control information. This control information may be referred to as “downlink control information (DCI)” or “downlink control information (DCI)”.
  • DCI downlink control information
  • DCI downlink control information
  • the encoding unit 103 encodes the control information according to the encoding rate received from the control unit 101, and outputs the encoded control information to the modulation unit 104.
  • Modulation section 104 modulates the encoded control information and outputs the obtained modulated signal to mapping section 108.
  • the encoding unit 105 receives the transmission data (that is, downlink data) for each destination terminal 200 and the coding rate information from the control unit 101 as input, encodes the transmission data, and outputs the transmission data to the data transmission control unit 106. However, when a plurality of downlink unit bands are allocated to destination terminal 200, the transmission data transmitted in each downlink unit band is encoded, and the encoded transmission data is output to data transmission control section 106. .
  • the data transmission control unit 106 holds the encoded transmission data and outputs it to the modulation unit 107 during the initial transmission.
  • the encoded transmission data is held for each destination terminal 200.
  • Transmission data to one destination terminal 200 is held for each downlink unit band to be transmitted. As a result, not only retransmission control of the entire data transmitted to the destination terminal 200 but also retransmission control for each downlink unit band is possible.
  • Modulation section 107 modulates the encoded transmission data received from data transmission control section 106 and outputs the modulated signal to mapping section 108.
  • the mapping unit 108 maps the modulation signal of the control information received from the modulation unit 104 to the resource indicated by the downlink control information allocation resource received from the control unit 101, and outputs it to the IFFT unit 109.
  • mapping section 108 assigns a modulation signal of transmission data received from modulation section 107 to a resource (PDSCH (downlink data channel)) indicated by a downlink data allocation resource (that is, information included in control information) received from control section 101. Mapping is performed and output to the IFFT unit 109.
  • PDSCH downlink data channel
  • Control information and transmission data mapped to a plurality of subcarriers in a plurality of downlink unit bands by mapping section 108 are converted from a frequency domain signal to a time domain signal by IFFT section 109, and a CP is added by CP adding section 110.
  • transmission processing such as D / A (Digital-to-Analog) conversion, amplification, and up-conversion is performed in the wireless transmission unit 111 and transmitted to the terminal 200 via the antenna.
  • the radio reception unit 112 receives the uplink response signal or the reference signal transmitted from the terminal 200 via the antenna, and performs reception processing such as down-conversion and A / D conversion on the uplink response signal or the reference signal.
  • the CP removal unit 113 removes the CP added to the uplink response signal or the reference signal after reception processing.
  • the PUCCH extraction unit 114 extracts a PUCCH region signal corresponding to a bundle ACK / NACK resource that has been previously notified to the terminal 200 from the PUCCH signal included in the received signal.
  • the bundle ACK / NACK resource is a resource to which a bundle ACK / NACK signal is to be transmitted, and is a resource that adopts a DFT-S-OFDM format configuration.
  • the PUCCH extraction unit 114 performs the data portion of the PUCCH region corresponding to the bundle ACK / NACK resource (that is, the SC-FDMA symbol in which the bundle ACK / NACK signal is arranged) and the reference signal portion (that is, the bundle).
  • PUCCH extraction section 114 outputs the extracted data portion to bundle A / N despreading section 119 and outputs the reference signal portion to despreading section 115-1.
  • the PUCCH extraction unit 114 uses the A / N resource associated with the CCE occupied by the PDCCH used for transmission of the downlink allocation control information (DCI) from the PUCCH signal included in the received signal and the terminal in advance. A plurality of PUCCH regions corresponding to a plurality of A / N resources notified to 200 are extracted.
  • the A / N resource is a resource to which A / N is to be transmitted.
  • the PUCCH extraction unit 114 demodulates the data part (SC-FDMA symbol in which the uplink control signal is allocated) and the reference signal part (uplink control signal for the A / N resource). SC-FDMA symbols in which reference signals are arranged) are extracted.
  • PUCCH extraction section 114 outputs both the extracted data portion and reference signal portion to despreading section 115-2. In this way, the response signal is received using the resource selected from the PUCCH resource associated with the CCE and the specific PUCCH resource notified to the terminal 200. Note that details of the PUCCH resource selected in the PUCCH extraction unit 114 will be described later.
  • Sequence control section 116 may use Base sequence (ie, sequence) that may be used for spreading of A / N, reference signal for A / N, and reference signal for bundled ACK / NACK signal notified from terminal 200. Long ZAC sequence). Also, sequence control section 116 specifies correlation windows corresponding to resources (hereinafter referred to as “reference signal resources”) in which reference signals can be arranged in PUCCH resources that terminal 200 may use. Then, sequence control section 116 outputs information indicating a correlation window corresponding to a reference signal resource in which a reference signal can be arranged in bundled ACK / NACK resources and BaseBsequence to correlation processing section 117-1.
  • Sequence control section 116 outputs information indicating the correlation window corresponding to the reference signal resource and Base sequence to correlation processing section 117-1. In addition, sequence control section 116 outputs information indicating a correlation window corresponding to A / N and an A / N resource in which a reference signal for A / N is arranged, and BaseBsequence to correlation processing section 117-2.
  • the despreading unit 115-1 and the correlation processing unit 117-1 perform processing of the reference signal extracted from the PUCCH region corresponding to the bundle ACK / NACK resource.
  • despreading section 115-1 despreads the reference signal portion with a Walsh sequence that terminal 200 should use for secondary spreading in the reference signal of bundled ACK / NACK resources, and performs correlation processing on the despread signal Output to the unit 117-1.
  • Correlation processing section 117-1 uses information indicating the correlation window corresponding to the reference signal resource and Base 'sequence, and the signal input from despreading section 115-1 and the possibility of being used for primary spreading in terminal 200 A correlation value with a certain Base sequence is obtained. Correlation processing section 117-1 outputs the correlation value to bundle A / N determination section 121.
  • the despreading unit 115-2 and the correlation processing unit 117-2 perform processing of reference signals and A / N extracted from a plurality of PUCCH regions corresponding to a plurality of A / N resources.
  • despreading section 115-2 despreads the data portion and reference signal portion with Walsh sequence and DFT sequence that terminal 200 should use for secondary spreading in the data portion and reference signal portion of each A / N resource. Then, the despread signal is output to the correlation processing unit 117-2.
  • Correlation processing section 117-2 uses information indicating the correlation window corresponding to each A / N resource and Base sequence, and a signal input from despreading section 115-2 and is used for primary spreading in terminal 200. Correlation values with the possible Base sequence are obtained. Correlation processing section 117-2 outputs each correlation value to A / N determination section 118.
  • a / N determination section 118 uses which A / N resource is transmitted from terminal 200, or which A / N It is determined whether N resources are also used. If the A / N determination unit 118 determines that a signal is transmitted from any one of the A / N resources from the terminal 200, the A / N determination unit 118 uses a component corresponding to the reference signal and a component corresponding to A / N. The synchronous detection is performed, and the result of the synchronous detection is output to the retransmission control signal generation unit 122. On the other hand, if the terminal 200 determines that no A / N resource is used, the A / N determination unit 118 outputs to the retransmission control signal generation unit 122 that the A / N resource is not used. .
  • the bundle A / N despreading section 119 despreads the bundle ACK / NACK signal corresponding to the data portion of the bundle ACK / NACK resource input from the PUCCH extraction section 114 using the DFT sequence, and outputs the signal to the IDFT section 120 To do.
  • the IDFT unit 120 converts the bundle ACK / NACK signal on the frequency domain input from the bundle A / N despreading unit 119 into a signal on the time domain by IDFT processing, and converts the bundle ACK / NACK signal on the time domain to The data is output to the bundle A / N determination unit 121.
  • the bundle A / N determination unit 121 converts the bundle ACK / NACK signal corresponding to the data portion of the bundle ACK / NACK resource input from the IDFT unit 120 to the bundle ACK / NACK signal input from the correlation processing unit 117-1. Demodulate using reference signal information. Further, the bundle A / N determination unit 121 decodes the demodulated bundle ACK / NACK signal and outputs the decoded result to the retransmission control signal generation unit 122 as bundle A / N information. However, when the bundle A / N determination unit 121 determines that the correlation value input from the correlation processing unit 117-1 is smaller than the threshold value and no signal is transmitted from the terminal 200 using the bundle A / N resource. Is sent to the retransmission control signal generator 122.
  • Retransmission control signal generation section 122 transmits data in the downlink unit band (downlink data) based on information input from bundle A / N determination section 121 and information input from A / N determination section 118 Is retransmitted, and a retransmission control signal is generated based on the determination result. Specifically, if retransmission control signal generating section 122 determines that it is necessary to retransmit downlink data transmitted in a certain downlink unit band, retransmission control indicating a retransmission instruction for the downlink data. A signal is generated and a retransmission control signal is output to data transmission control section 106.
  • the radio reception unit 201 receives an OFDM signal transmitted from the base station 100 via an antenna, and performs reception processing such as down-conversion and A / D conversion on the received OFDM signal.
  • the received OFDM signal includes a PDSCH signal (downlink data) assigned to a resource in PDSCH or a PDCCH signal assigned to a resource in PDCCH.
  • CP removing section 202 removes the CP added to the OFDM signal after reception processing.
  • the FFT unit 203 performs FFT on the received OFDM signal and converts it into a frequency domain signal, and outputs the obtained received signal to the extracting unit 204.
  • the extraction unit 204 extracts a downlink control channel signal (PDCCH signal) from the received signal received from the FFT unit 203 according to the input coding rate information. That is, since the number of CCEs (or R-CCEs) constituting the downlink control information allocation resource changes according to the coding rate, the extraction unit 204 uses the number of CCEs corresponding to the coding rate as the extraction unit, A control channel signal is extracted. Further, the downlink control channel signal is extracted for each downlink unit band. The extracted downlink control channel signal is output to demodulation section 205.
  • PDCCH signal downlink control channel signal
  • the extraction unit 204 extracts downlink data (downlink data channel signal (PDSCH signal)) from the received signal based on the information on the downlink data allocation resource addressed to the own device received from the determination unit 207 described later, and the demodulation unit To 209. As described above, the extraction unit 204 receives downlink allocation control information (DCI) mapped to the PDCCH, and receives downlink data on the PDSCH.
  • DCI downlink allocation control information
  • the demodulation unit 205 demodulates the downlink control channel signal received from the extraction unit 204 and outputs the obtained demodulation result to the decoding unit 206.
  • the decoding unit 206 decodes the demodulation result received from the demodulation unit 205 according to the input coding rate information, and outputs the obtained decoding result to the determination unit 207.
  • the determination unit 207 when detecting the control information addressed to the own device (that is, downlink allocation control information), the determination unit 207 notifies the control unit 208 that an ACK / NACK signal is generated (exists). In addition, when the determination unit 207 detects control information addressed to itself from the PDCCH signal, the determination unit 207 outputs information on the CCE occupied by the PDCCH to the control unit 208.
  • the control unit 208 specifies an A / N resource associated with the CCE from the information on the CCE input from the determination unit 207. Then, the control unit 208 determines the Base sequence and the cyclic shift amount corresponding to the A / N resource associated with the CCE or the A / N resource notified from the base station 100 in advance as the primary spreading unit 214-1. The Walsh sequence and DFT sequence corresponding to the A / N resource are output to the secondary spreading section 215-1. Control unit 208 also outputs frequency resource information of A / N resources to IFFT unit 218-1.
  • control unit 208 outputs the DFT sequence used for spreading the data part of the bundled ACK / NACK resource to the spreading unit 217, and outputs the frequency resource information of the bundled ACK / NACK resource to the IFFT unit 218-3.
  • Demodulation section 209 demodulates the downlink data received from extraction section 204, and outputs the demodulated downlink data to decoding section 210.
  • Decoding section 210 decodes the downlink data received from demodulation section 209 and outputs the decoded downlink data to CRC section 211.
  • the response signal generator 212 generates a response signal based on the downlink data reception status (downlink data error detection result) in each downlink unit band input from the CRC unit 211. That is, when the response signal generation unit 212 is instructed to generate a bundle ACK / NACK signal from the control unit 208, a bundle ACK in which each error detection result for each downlink unit band is included as individual data. / NACK signal is generated. On the other hand, when instructed by control section 208 to generate an ACK / NACK signal, response signal generation section 212 generates an ACK / NACK signal of one symbol. Then, the response signal generation unit 212 outputs the generated response signal to the encoding / modulation unit 213.
  • the encoder / modulator 213 When a bundle ACK / NACK signal is input, the encoder / modulator 213 encodes and modulates the input bundle ACK / NACK signal, generates a 12-symbol modulated signal, and outputs the modulated signal to the DFT unit 216. To do. Also, when a 1-symbol ACK / NACK signal is input, encoding / modulation section 213 modulates the ACK / NACK signal and outputs it to primary spreading section 214-1.
  • the DFT unit 216 obtains 12 signal components on the frequency axis by collecting 12 input time-series bundle ACK / NACK signals and performing DFT processing. Then, the DFT unit 216 outputs the 12 signal components to the spreading unit 217.
  • primary spreading sections 214-1 and 214-2 corresponding to the A / N resource and the reference signal resource of bundled ACK / NACK resource receive the ACK / NACK signal or the reference signal according to the instruction of control section 208. And the spread signals are output to the secondary spreading sections 215-1 and 215-2.
  • the IFFT units 218-1, 218-2, and 218-3 perform IFFT processing in accordance with the instruction from the control unit 208 in association with the input signal to the frequency position to be arranged.
  • signals ie, ACK / NACK signal, A / N resource reference signal, bundle ACK / NACK resource reference signal, bundle ACK / NACK
  • Signal is converted to a time domain signal.
  • CP adding sections 219-1, 219-2, and 219-3 add the same signal as the tail part of the signal after IFFT to the head of the signal as a CP.
  • the time multiplexing unit 220 receives the bundle ACK / NACK signal input from the CP addition unit 219-3 (that is, the signal transmitted using the data portion of the bundle ACK / NACK resource) and the CP addition unit 219-2.
  • the bundled ACK / NACK resource reference signal is time-multiplexed with the bundled ACK / NACK resource, and the obtained signal is output to the selection unit 221.
  • the radio transmission unit 222 performs transmission processing such as D / A conversion, amplification, and up-conversion on the signal received from the selection unit 221, and transmits the signal from the antenna to the base station 100.
  • two downlink unit bands (one PCell and one SCell) and one uplink unit band are set for the terminal 200.
  • terminal 200 is set to a transmission mode (transmission mode 3, 4 or 8) in which at least data allocated to PCell out of two downlink unit bands supports up to 2 TB.
  • the mapping table shown in FIG. 8 when the transmission mode supporting only 1 TB is set in the SCell), or the mapping table shown in FIG. 10 (up to 2 TB in the SCell). Is set if a supported transmission mode is set.
  • PUCCH resources 1 to 3 in the case of FIG. 8
  • response signal transmission resources including the PUCCH resources 1 to 4 are set.
  • FIG. 15 shows an example of cross carrier scheduling from PCell (downlink unit band 1) to SCell (downlink unit band 2). That is, in FIG. 15, PDSCH in SCell is instruct
  • terminal 200 Based on the error detection result obtained by CRC section 211 and the response signal mapping table (transmission rule table), terminal 200 (control section 208) transmits a response signal for downlink data to PUCCH (PUCCH of uplink unit band). Resource).
  • the first CCE index of the CCE occupied by the PDCCH indicating the PDSCH in the PCell is n_CCE.
  • the PUCCH resource 1 in the uplink unit band is allocated in a one-to-one relationship with the head CCE index (n_CCE) (Implicit signaling).
  • PUCCH resource 2 in the uplink unit band is allocated one-to-one with the next index (n_CCE + 1) of the first CCE index (n_CCE) of the CCE occupied by the PDCCH indicating the PDSCH in the PCell. (Implicit signalling).
  • the base station 100 (PUCCH extraction unit 114) was used for transmission of a response signal from PUCCH resources associated with the CCE occupied by the PDCCH notified to the terminal 200 during dynamic scheduling, as with the terminal 200. Select a resource.
  • the above resource notification method is an example when all PUCCH resources are implicitly signaled, but the present invention is not limited to this.
  • all PUCCH resources may be explicitly signaled.
  • some PUCCH resources for example, PUCCH resource 1 shown in FIG. 15 and PUCCH resource 3 at the time of cross carrier scheduling
  • the remaining PUCCH resources for example, PUCCH resource 2 and PUCCH resource 4
  • PUCCH resource 3) at the time of non-cross carrier scheduling may be Explicit signalling.
  • FIG. 16 shows an example of cross carrier scheduling from PCell (downlink unit band 1) to SCell (downlink unit band 2). That is, in FIG. 16, PDSCH in SCell is instruct
  • terminal 200 Based on the error detection result obtained by CRC section 211 and the response signal mapping table (transmission rule table), terminal 200 (control section 208) transmits a response signal for downlink data to PUCCH (PUCCH of uplink unit band). Resource).
  • PUCCH resource 1 and PUCCH resource 2 (Implicit resources in the uplink unit band) associated with CCE indexes (for example, n_CCE and n_CCE + 1) on a one-to-one basis for terminal 200. For example, see FIG. 15).
  • FIG. 17 shows transmission power control information (PUCCH TPC command) included in the PDCCH in which the SPS start is notified to the terminal 200, four PUCCH resource indexes (n (1) PUCCH ) preset by the base station 100, and The correspondence relationship is shown. That is, the value of the TPC command for PUCCH (value of TPC command for PUCCH. '00' to '11') is the four PUCCH resource values (first to fourth PUCCH resource indexes set in advance by the base station 100). ) Is used as an index indicating one of the following. 17 is the same as the correspondence shown in the upper part of FIG. 9, that is, the correspondence used in LTE (Release 8).
  • the terminal 200 has four PUCCH resource indexes (n (1) PUCCH ) based on the value of the PUCCH TPC command (transmission power control information in the PDCCH notified of the start of SPS) illustrated in FIG. ) To select one. Then, a resource corresponding to the selected PUCCH resource index is allocated as PUCCH resource 1 in the uplink unit band.
  • terminal 200 selects PUCCH resource 2 based on the PUCCH resource index of PUCCH resource 1 selected in FIG. Specifically, as illustrated in FIG. 18, terminal 200 selects a resource corresponding to a value (PUCCH resource index) obtained by adding 1 to the PUCCH resource index of PUCCH resource 1 as PUCCH resource 2.
  • PUCCH resource index a value obtained by adding 1 to the PUCCH resource index of PUCCH resource 1 as PUCCH resource 2.
  • the top CCE index of the CCE occupied by the PDCCH in the PCell indicating the PDSCH in the SCell that is cross-carrier-scheduled from the PCell to the SCell is n_CCE ′ (n_CCE ′ ⁇ n_CCE).
  • the PUCCH resource 3 in the uplink unit band is allocated in a one-to-one relationship with the head CCE index (n_CCE ′) (Implicit signaling). Further, when the transmission mode (transmission mode 3, 4 or 8) that supports SCell up to 2 TB is set in terminal 200, the first CCE index of CCE occupied by PDCCH indicating PDSCH in SCell is further occupied.
  • the PUCCH resource 4 in the uplink unit band is assigned in a one-to-one relationship with the next index (n_CCE ′ + 1) of (n_CCE ′) (Implicit signaling).
  • the base station 100 may select a specific PUCCH resource notified in advance to the terminal 200 or a PUCCH resource associated with the CCE occupied by the PDCCH notified to the terminal 200 during SPS.
  • the resource used for transmitting the response signal is selected.
  • the base station 100 uses the PUCCH resource index (the TUC command for PUCCH) used when selecting the first SPS resource for the terminal 200 in which the transmission mode supporting up to 2 TB is set in at least the PCell.
  • the second SPS resource is selected based on the PUCCH resource index associated with.
  • the terminal 200 notifies the PUCCH resource associated with the CCE occupied by the PDCCH notified to the terminal 200 or the base station 100 in advance during dynamic scheduling or semi-persistent scheduling (SPS).
  • the resource used for transmission of the response signal is selected from the specified PUCCH resources, and the transmission of the response signal is controlled.
  • the terminal 200 occupies the CDC occupied by the PDCCH indicating the PDSCH in the PCell and the PDSCH in the SCell, respectively.
  • a response signal is transmitted using a PUCCH resource (Implicit resource) associated with the first CCE index of the first CCE index and a PUCCH resource (Implicit resource) associated with the CCE index next to the first CCE index.
  • a value associated with the first CCE index (n_CCE) of the CCE used for PDCCH transmission is used as the PUCCH resource index (n (1) PUCCH value) (for example, FIG. 15). reference).
  • the value associated with n_CCE + 1 is used as the PUCCH resource index.
  • the terminal 200 for the PCell, the PUCCH resource (explicit resource) associated one-to-one with the value of the PUCCH TPC command (2 bits) notified at the start of the SPS, and the PUCCH resource A resource adjacent to (explicit resource) (added 1 to the index).
  • terminal 200 selects the second SPS resource based on the first SPS resource selected according to the PUCCH TPC command. Specifically, terminal 200 uses the PUCCH resource index (n (1) PUCCH ) used when selecting the first SPS resource, and uses the second SPS resource (n (1) PUCCH +1 ). ) Is selected. That is, at the time of SPS, the PUCCH resource index (n (1) PUCCH value) is determined according to the setting by the base station 100 (see, for example, FIG. 17). Moreover, regarding the case where the transmission mode supporting up to 2 TB is set in the PCell, the PUCCH resource index is given by n (1) PUCCH +1.
  • terminal 200 responds even in SPS. All PUCCH resources used for transmission of can be specified. In other words, terminal 200 can prevent the PUCCH resource from becoming unidentifiable (occurrence of a problem that the PUCCH resource is insufficient) because PDCCH is not transmitted during SPS.
  • a transmission mode for example, MIMO transmission mode
  • 2 TB that is, 2 codewords
  • the PUCCH resource index associated with the PUCCH TPC command included in the PDCCH notified of the start of SPS as the PUCCH resource 1 (first PUCCH resource) that is an SPS resource (explicit resource) is , 4 preset from the base station 100 (the same number as in LTE).
  • the PUCCH resource index set as the PUCCH resource 2 (second PUCCH resource) that is the SPS resource is obtained by adding 1 to the PUCCH resource index associated with the PUCCH TPC command. It is an index.
  • base station 100 to terminal 200 The amount of signaling to can be reduced.
  • the amount of signaling required for notification of SPS resources is the same as LTE (Release 8).
  • terminal 200 assigns PUCCH resources (Implicit resources) respectively corresponding to the first CCE index (n_CCE) of the CCE occupied by the PDCCH and the CCE index (n_CCE + 1) next to the first CCE index. Use.
  • terminal 200 determines the PUCCH resource index (n (1) PUCCH ) associated with the PUCCH TPC command included in the PDCCH notified of the start of SPS, and the PUCCH resource index (n (1)). using PUCCH resource index obtained by adding 1 to PUCCH) (n (1) PUCCH +1).
  • terminal 200 at both dynamic scheduling and SPS, a specific index (n_CCE or n (1) PUCCH ) and an index obtained by adding 1 to the specific index (n_CCE + 1 or n (1) PUCCH +1)
  • the point of using is common. That is, terminal 200 can share a PUCCH resource selection method in both dynamic scheduling and SPS. As a result, the PUCCH resource selection process in terminal 200 can be simplified.
  • the value to be added to the index of the PUCCH resource 1 that is the SPS resource is not limited to 1, and may be 1 or more (that is, a natural number n). That's fine.
  • the value to be added (the natural number n) may be set in advance from the base station 100. Further, when the maximum value of the PUCCH resource index is specified, the remainder value of the maximum value with respect to the value after adding 1 may be used.
  • a value (n (1) PUCCH +1) obtained by adding 1 to the PUCCH resource index (n (1) PUCCH ) associated with the PUCCH TPC command is used as the PUCCH resource index of PUCCH resource 2.
  • the terminal 200 selects the PUCCH resource index of second PUCCH resource 2 based on the PUCCH resource index of first PUCCH resource 1.
  • the terminal 200 may select the PUCCH resource index of the second PUCCH resource 2 based on the transmission power control information (PUCCH TPC command) used for specifying the first PUCCH resource 1.
  • terminal 200 obtains second transmission power control information based on the first transmission power control information (information notified by PDCCH at the start of SPS). For example, terminal 200 adds 1 to the first transmission power control information, and uses a remainder of 4 with respect to the value after the addition as the second transmission power control information. Then, terminal 200 uses the second PUCCH resource (that is, (second PUCCH resource 2) as a resource corresponding to the second PUCCH resource index associated one-to-one with the second transmission power control information. ) To select.
  • the second PUCCH resource that is, (second PUCCH resource 2) as a resource corresponding to the second PUCCH resource index associated one-to-one with the second transmission power control information.
  • the PUCCH resource index associated with the first transmission power control information on a one-to-one basis is the “first PUCCH resource index”.
  • a value “01” obtained by adding 1 to the first transmission power control information “00” is set as the second transmission power control information. Therefore, terminal 200 identifies the PUCCH resource index associated with the second transmission power control information “01” on a one-to-one basis as the “second PUCCH resource index” based on FIG.
  • FIG. 19 shows a correspondence relationship between the PUCCH TPC command (that is, first transmission power control information) and the PUCCH resource index of the second PUCCH resource 2. That is, terminal 200 selects first PUCCH resource 1 based on FIG. 17, and selects second PUCCH resource 2 based on FIG.
  • the value to be added is not limited to 1, and may be 2 or 3. That is, the value to be added may be a natural number m of 3 or less. That is, terminal 200 adds natural number m to the value of the first transmission power control information (PUCCH TPC command) included in the PDCCH notified of the start of SPS, and 4 (PUCCH TPC for the added value). The remainder when divided by the command type) (that is, the remainder of 4 with respect to the value after addition. Mod ((PUCCH TPC command + 1), 4)) is the second transmission power control information, and the second transmission power.
  • the resource corresponding to the PUCCH resource index associated with the control information on a one-to-one basis may be the second PUCCH resource. Further, the value to be added (natural number m) may be set in advance from the base station 100.
  • the PUCCH in the uplink unit band that is one-to-one associated with the first CCE index of the CCE occupied by the PDCCH indicating the PDSCH in a certain unit band (either PCell or SCell)
  • PUCCH resource 1 or 3 Implicit resource
  • the first CCE index of the CCE occupied by the PDCCH indicating the PDSCH in the unit band is further provided.
  • the PUCCH resource in the uplink unit band that is associated with the next index on a one-to-one basis (in this embodiment, PUCCH resource 2 or 4) is n (1)
  • x indicates the index value of the PUCCH resource and takes a value of 0 ⁇ x ⁇ A ⁇ 1.
  • A indicates the total number of maximum TBs that can be supported in the PCell and SCell, and is a value equal to the number of PUCCH resources.
  • the PUCCH resource index (n (1) PUCCH, i ) associated with the head CCE index (n_CCE) on a one-to-one basis may be represented by n_CCE + N (1) PUCCH .
  • N (1) PUCCH indicates a resource (index) preset by the base station 100.
  • the PUCCH resource (n (1) PUCCH, i + 1 ) associated with the CCE index (n_CCE + 1) on a one-to-one basis may be represented by n_CCE + 1 + N (1) PUCCH .
  • “at the time of SPS in PCell” can be rephrased as “at the time of PDSCH transmission without corresponding PDCCH in PCell”, for example.
  • “at the time of dynamic scheduling” can be paraphrased as “at the time of PDSCH transmission with corresponding PDCCH”, for example.
  • FIG. 15 is used as an aid.
  • the figure shows an example of cross-carrier scheduling from PCell to SCell. That is, the PDCCH in the PCell indicates the PDSCH in the SCell.
  • the PUCCH resource 1 in the uplink unit band is assigned in a one-to-one relationship with the top CCE index (n_CCE) of the CCE occupied by the PDCCH indicating the PDSCH in the PCell (Implicit signaling). Also, the PUCCH resource 2 in the uplink unit band is allocated in a one-to-one relationship with the index (n_CCE + 1) next to the first CCE index of the CCE occupied by the PDCCH indicating the PDSCH in the PCell (Implicit signalling).
  • the CCE has a one-to-one association with the first CCE index (n_CCE ′ (n_CCE ′ ⁇ n_CCE)) of the CCE occupied by the PDCCH in the PCell indicating the PDSCH in the SCell, which is cross-carrier scheduled from the PCell to the SCell.
  • PUCCH resource 3 in the uplink unit band is allocated (Implicit signalling).
  • transmission mode 3, 4 or 8 that supports SCell up to 2 TB is set in the terminal
  • the PUCCH resource 4 in the uplink unit band is allocated in a one-to-one relationship with the index (n_CCE ′ + 1) next to the index (Implicit signaling).
  • All PUCCH resources may be Explicit signalling.
  • some PUCCH resources for example, PUCCH resource 1 and PUCCH resource 3 at the time of cross-carrier scheduling
  • the remaining PUCCH resources for example, PUCCH resource 2, PUCCH resource 4 and non- At the time of cross carrier scheduling, the PUCCH resource 3 may be Explicit signaled.
  • the PUCCH resource notification method at the time of semi-persistent scheduling (SPS) when the terminal is set to a transmission mode (transmission mode 3, 4 or 8) that supports at least 2 TB for PCell in 2CC This will be described in detail with reference to FIGS. 16, 17 and 18.
  • the figure shows an example of cross-carrier scheduling from PCell to SCell. That is, the PDCCH in the PCell indicates the PDSCH in the SCell.
  • PUCCH resource 1 and the PUCCH resource 2 in the uplink unit band that are associated one-to-one with the CCE index cannot be assigned. Therefore, for PUCCH resource 1, as shown in FIG. 17, four PUCCH resources preset by the base station based on the value of transmission power control information (PUCCH TPC command) in the PDCCH notified of the start of SPS. One is selected from the indexes (n (1) PUCCH ). Then, PUCCH resource 1 in the uplink unit band is allocated corresponding to the selected PUCCH resource index.
  • PUCCH resource 2 As shown in FIG. 18, based on the value of the transmission power control information (PUCCH TPC command) in the PDCCH notified of the start of SPS, One PUCCH resource index (n (1) PUCCH ) is selected from a value obtained by adding 1 (n (1) PUCCH +1). Then, the PUCCH resource 2 in the uplink unit band is allocated corresponding to the selected PUCCH resource index.
  • the value to be added is not limited to 1, and may be a value of 1 or more. The value to be added may be set in advance from the base station. In addition, when the maximum value of the PUCCH resource index is defined, it may be a remainder value of the maximum value after adding 1.
  • the PUCCH resource is transmitted by the base station based on the value of the transmission power control information (PUCCH TPC command) (that is, the first transmission power control information) in the PDCCH notified of the start of SPS.
  • PUCCH TPC command that is, the first transmission power control information
  • Only PUCCH resource 1 (that is, the first PUCCH resource) is selected based on four PUCCH resource indexes (n (1) PUCCH ) (that is, the first PUCCH resource index) that are preset for 1
  • the second PUCCH resource index is obtained based on the first PUCCH resource index.
  • PUCCH resource 2 that is, second PUCCH resource
  • the PUCCH resource index of PUCCH resource 2 is selected based on the value obtained by adding 1 to the four PUCCH resource indexes (n (1) PUCCH ). As shown in FIG. 1 is added to the value of the transmission power control information (PUCCH TPC command) in the PDCCH to which is notified and divided by 4, based on the value of the remainder (that is, mod (PUCCH TPC command + 1, 4)) Thus, the PUCCH resource index of PUCCH resource 2 may be selected.
  • the value to be added is not limited to 1, and may be 2 or 3.
  • the value to be added may be set in advance from the base station.
  • second transmission power control information is obtained based on the first transmission power control information. Then, based on the second transmission power control information, a second PUCCH resource index and a second PUCCH resource are selected.
  • the terminal 200 can perform the dynamic scheduling or the semi-persistent scheduling (SPS) from the PUCCH resource associated with the CCE and the specific PUCCH resource notified in advance from the base station 100.
  • a resource used for transmission of the response signal is selected, and transmission of the response signal is controlled.
  • Terminal 200 can solve the problem of insufficient PUCCH resources that occurs during semi-persistent scheduling (SPS) when a transmission mode that supports base stations 100 to 2 TB is set at least in PCell. It becomes.
  • PUCCH resource 1 first PUCCH resource
  • PUCCH resource 2 second PUCCH resource
  • TPC command for PUCCH first transmission power control information
  • the base station 100 responds from the PUCCH resource associated with the CCE and the specific PUCCH resource notified in advance to the terminal 200 during dynamic scheduling or semi-persistent scheduling (SPS). Select the resource used to send When base station 100 selects a first PPS PUCCH resource during semi-persistent scheduling (SPS) when a transmission mode that supports base station 100 to 2 TB is set in at least PCell.
  • the second SPS PUCCH resource is selected using the transmission power control information (PUCCH TPC command value) or the PUCCH resource index used in the above.
  • the shortage of PUCCH resources can be solved while reducing the amount of signaling from the base station during semi-persistent scheduling in the PCell.
  • a ZAC sequence, a Walsh sequence, and a DFT sequence have been described as examples of sequences used for spreading.
  • sequences that can be separated from each other by different cyclic shift amounts other than ZAC sequences may be used instead of ZAC sequences.
  • GCL Generalized Chirp like
  • CAZAC Constant mpl Amplitude Zero Auto Correlation
  • ZC Zero Auto Correlation
  • PN sequence such as M sequence and orthogonal gold code sequence
  • time randomly generated by a computer A sequence having a sharp autocorrelation characteristic on the axis may be used for the first spreading.
  • any sequence may be used as the orthogonal code sequence as long as the sequences are orthogonal to each other or sequences that can be regarded as being substantially orthogonal to each other.
  • response signal resources for example, A / N resources and bundled ACK / NACK resources
  • the control unit 101 of the base station 100 controls the downlink data and the downlink allocation control information for the downlink data to be mapped to the same downlink unit band, but is not limited thereto. . That is, even if the downlink data and the downlink allocation control information for the downlink data are mapped to different downlink unit bands, if the correspondence between the downlink allocation control information and the downlink data is clear, each implementation The technology described in the form can be applied.
  • IFFT conversion is performed after primary spreading and secondary spreading as the order of processing on the terminal side.
  • the order of these processes is not limited to this. As long as there is IFFT processing after the primary diffusion processing, an equivalent result can be obtained regardless of the location of the secondary diffusion processing.
  • the antenna is described as an antenna.
  • the present invention can be similarly applied to an antenna port.
  • An antenna port refers to a logical antenna composed of one or more physical antennas. That is, the antenna port does not necessarily indicate one physical antenna, but may indicate an array antenna composed of a plurality of antennas.
  • 3GPP LTE it is not defined how many physical antennas an antenna port is composed of, but is defined as a minimum unit in which a base station can transmit different reference signals (Reference signal).
  • the antenna port may be defined as a minimum unit for multiplying the weight of a precoding vector (Precoding vector).
  • each functional block used in the description of the above embodiment is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them. Although referred to as LSI here, it may be referred to as IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the present invention can be applied to a mobile communication system or the like.

Landscapes

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Abstract

 上り単位バンド及び上り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位バンドを使用した通信においてARQが適用される場合、かつ、PCellに2TBまでをサポートする送信モードが端末に設定されている場合において、PCellにおけるセミパーシステントスケジューリング時、基地局からのシグナリング量を低減しつつ、PUCCHリソース不足を解消することができる端末装置。この装置において、制御部(208)は、SPS開始が通知されたPDCCHにおける送信電力制御情報(PUCCH用TPCコマンド)の値に基づいて、基地局によりPUCCHリソース1向けに予め設定された、4つのPUCCHリソースインデックスに、1を加算した値の中から1つを選択する。

Description

端末装置、基地局装置、送信方法及び受信方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、送信方法及び受信方法に関する。
 3GPP LTEでは、下り回線の通信方式としてOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が採用されている。3GPP LTEが適用された無線通信システムでは、基地局が予め定められた通信リソースを用いて同期信号(Synchronization Channel:SCH)及び報知信号(Broadcast Channel:BCH)を送信する。そして、端末は、まず、SCHを捕まえることによって基地局との同期を確保する。その後、端末は、BCH情報を読むことにより基地局独自のパラメータ(例えば、周波数帯域幅など)を取得する(非特許文献1、2、3参照)。
 また、端末は、基地局独自のパラメータの取得が完了した後、基地局に対して接続要求を行うことにより、基地局との通信を確立する。基地局は、通信が確立された端末に対して、必要に応じてPDCCH(Physical Downlink Control Channel)を介して制御情報を送信する。
 そして、端末は、受信したPDCCH信号に含まれる複数の制御情報(下り割当制御情報:DL Assignment(Downlink Control Information:DCIと呼ばれることもある))をそれぞれ「ブラインド判定」する。すなわち、制御情報は、CRC(Cyclic Redundancy Check)部分を含み、このCRC部分は、基地局において、送信対象端末の端末IDによってマスクされる。従って、端末は、受信した制御情報のCRC部分を自機の端末IDでデマスクしてみるまでは、自機宛の制御情報であるか否かを判定できない。このブラインド判定では、デマスクした結果、CRC演算がOKとなれば、その制御情報が自機宛であると判定される。
 また、3GPP LTEでは、基地局から端末への下り回線データに対してARQ(Automatic Repeat Request)が適用される。つまり、端末は下り回線データの誤り検出結果を示す応答信号を基地局へフィードバックする。端末は下り回線データに対しCRCを行って、CRC=OK(誤り無し)であればACK(Acknowledgment)を、CRC=NG(誤り有り)であればNACK(Negative Acknowledgment)を応答信号として基地局へフィードバックする。この応答信号(つまり、ACK/NACK信号。以下、単に「A/N」と表記することもある)のフィードバックには、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)等の上り回線制御チャネルが用いられる。
 ここで、基地局から送信される上記制御情報には、基地局が端末に対して割り当てたリソース情報等を含むリソース割当情報が含まれる。この制御情報の送信には、前述の通りPDCCHが用いられる。このPDCCHは、1つ又は複数のL1/L2CCH(L1/L2 Control Channel)から構成される。各L1/L2CCHは、1つ又は複数のCCE(Control Channel Element)から構成される。すなわち、CCEは、制御情報をPDCCHにマッピングするときの基本単位である。また、1つのL1/L2CCHが複数(2,4,8個)のCCEから構成される場合には、そのL1/L2CCHには偶数のインデックスを持つCCEを起点とする連続する複数のCCEが割り当てられる。基地局は、リソース割当対象端末に対する制御情報の通知に必要なCCE数に従って、そのリソース割当対象端末に対してL1/L2CCHを割り当てる。そして、基地局は、このL1/L2CCHのCCEに対応する物理リソースにマッピングして制御情報を送信する。
 また、ここで、各CCEは、PUCCHの構成リソース(以下、PUCCHリソースと呼ぶことがある)と1対1に対応付けられている。従って、L1/L2CCHを受信した端末は、このL1/L2CCHを構成するCCEに対応するPUCCHの構成リソースを特定し、このリソースを用いて応答信号を基地局へ送信する。ただし、L1/L2CCHが連続する複数のCCEを占有する場合には、端末は、複数のCCEにそれぞれ対応する複数のPUCCH構成リソースのうち一番インデックスが小さいCCEに対応するPUCCH構成リソース(すなわち、偶数番号のCCEインデックスを持つCCEに対応付けられたPUCCH構成リソース)を利用して、応答信号を基地局へ送信する。こうして下り回線の通信リソースが効率良く使用される。
 また、3GPP LTEでは、VoIPやストリーミング等の、ある程度、一定の伝送速度となるパケットデータに対しては、ダイナミックに無線リソースを割り当てることにより、高効率化を図るベストエフォート型のスケジューリング方式(ダイナミックスケジューリング:Dynamic Scheduling)ではなく、一定周期毎に無線リソースを割り当てるスケジューリング方式が採用されている。このスケジューリング方式は、例えば、パーシステント スケジューリング(Persistent Scheduling)またはセミパーシステントスケジューリング(Semi-Persistent Scheduling:SPS)と呼ばれる。SPSでは、開始(Activation)と終了(Release)が、PDCCHで通知される。SPS開始後は、基地局は、一定周期毎に、下りリンクの共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)を送信するため、SPSに関するPDSCHに関して、PDCCHを通知しない。SPSにおいては、このように予め基地局と端末との間で既知の送信タイミングで送受信を行うことにより、下りリンクスケジューリング情報(DL Scheduling Information)を削減することが可能となり、下りリンクの無線リソースを有効に利用することが可能となる。SPS送信時においても、端末は、応答信号を基地局へフィードバックする。この応答信号のフィードバックは、SPS開始が指示されたPDCCHのTPC(Transmission Power Control)コマンド(2ビット)の値に1対1に対応して、予め設定された4個のPUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCH)のうちの1個のPUCCHリソースインデックスに対応するPUCCHリソースを用いる。
 複数の端末から送信される複数の応答信号は、図1に示すように、時間軸上でZero Auto-correlation特性を持つZAC(Zero Auto-correlation)系列、ウォルシュ(Walsh)系列、及び、DFT(Discrete Fourier Transform)系列によって拡散され、PUCCH内でコード多重されている。図1において(W,W,W,W)は系列長4のウォルシュ系列を表わし、(F,F,F)は系列長3のDFT系列を表す。図1に示すように、端末では、ACK又はNACKの応答信号が、まず周波数軸上でZAC系列(系列長12)によって1SC-FDMAシンボルに対応する周波数成分へ1次拡散される。すなわち、系列長12のZAC系列に対して複素数で表される応答信号成分が乗算される。次いで1次拡散後の応答信号及び参照信号としてのZAC系列がウォルシュ系列(系列長4:W~W。ウォルシュ符号系列(Walsh Code Sequence)と呼ばれることもある)、DFT系列(系列長3:F~F)それぞれに対応させられて2次拡散される。すなわち、系列長12の信号(1次拡散後の応答信号、又は、参照信号としてのZAC系列(Reference Signal Sequence)のそれぞれの成分に対して、直交符号系列(Orthogonal sequence:ウォルシュ系列又はDFT系列)の各成分が乗算される。さらに、2次拡散された信号が、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)によって時間軸上の系列長12の信号に変換される。そして、IFFT後の信号それぞれに対しCPが付加され、7つのSC-FDMAシンボルからなる1スロットの信号が形成される。
 異なる端末からの応答信号同士は、異なる巡回シフト量(Cyclic Shift Index)に対応するZAC系列、又は、異なる系列番号(Orthogonal Cover Index : OC index)に対応する直交符号系列を用いて拡散されている。直交符号系列は、ウォルシュ系列とDFT系列との組である。また、直交符号系列はブロックワイズ拡散コード系列(Block-wise spreading code)と称されることもある。従って、基地局は、従来の逆拡散及び相関処理を用いることにより、これらコード多重された複数の応答信号を分離することができる(非特許文献4参照)。
 ただし、各端末が各サブフレームにおいて自分宛の下り割当制御信号をブラインド判定するので、端末側では、必ずしも下り割当制御信号の受信が成功するとは限らない。端末が或る下り単位バンドにおける自分宛の下り割当制御信号の受信に失敗した場合、端末は、当該下り単位バンドにおいて自分宛の下り回線データが存在するか否かさえも知り得ない。従って、或る下り単位バンドにおける下り割当制御信号の受信に失敗した場合、端末は、当該下り単位バンドにおける下り回線データに対する応答信号も生成しない。このエラーケースは、端末側で応答信号の送信が行われないという意味での、応答信号のDTX(DTX (Discontinuous transmission) of ACK/NACK signals)として定義されている。
 ところで、3GPP LTEシステム(以下、「LTEシステム」と呼ばれることがある)では、基地局は上り回線データ及び下り回線データに対してそれぞれ独立にリソース割当を行う。そのため、LTEシステムでは、上り回線において、端末(つまり、LTEシステム対応の端末(以下、「LTE端末」という))が、下り回線データに対する応答信号と、上り回線データとを同時に送信しなければならない状況が発生する。この状況では、端末からの応答信号及び上り回線データは、時間多重(Time Division Multiplexing:TDM)を用いて送信される。このように、TDMを用いて応答信号と上り回線データとを同時に送信することで、端末の送信波形のシングルキャリア特性(Single carrier properties)を維持している。
 また、図2に示すように、時間多重(TDM)では、端末から送信される応答信号(「A/N」)は、上り回線データ向けに割り当てられたリソース(PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)リソース)の一部(参照信号(RS(Reference Signal))がマッピングされるSC-FDMAシンボルに隣接するSC-FDMAシンボルの一部)を占有して基地局に送信される。ただし、図中の縦軸の「Subcarrier」は「Virtual subcarrier」、又は「Time contiguous signal」と呼ばれることもあり、SC-FDMA送信機においてDFT(Discrete Fourier Transform)回路に纏めて入力される「時間的に連続する信号」を便宜上「subcarrier」として表したものである。すなわち、PUSCHリソースでは、応答信号によって、上り回線データのうちの任意のデータがパンクチャ(puncture)される。このため、符号化後の上り回線データの任意のビットがパンクチャされることで、上り回線データの品質(例えば、符号化利得)が大幅に劣化する。そのため、基地局は、例えば、端末に対して非常に低い符号化率を指示したり、非常に大きな送信電力を指示したりすることで、パンクチャによる上り回線データの品質劣化を補償する。
 また、3GPP LTEよりも更なる通信の高速化を実現する3GPP LTE-Advancedの標準化が開始された。3GPP LTE-Advancedシステム(以下、「LTE-Aシステム」と呼ばれることがある)は、3GPP LTEシステム(以下、「LTEシステム」と呼ばれることがある)を踏襲する。3GPP LTE-Advancedでは、最大1Gbps以上の下り伝送速度を実現するために、40MHz以上の広帯域周波数で通信可能な基地局及び端末が導入される見込みである。
 LTE-Aシステムにおいては、LTEシステムにおける伝送速度の数倍もの超高速伝送速度による通信、及び、LTEシステムに対する後方互換性(バックワードコンパチビリティー:Backward Compatibility)を同時に実現するために、LTE-Aシステム向けの帯域が、LTEシステムのサポート帯域幅である20MHz以下の「単位バンド」に区切られる。すなわち、「単位バンド」は、ここでは、最大20MHzの幅を持つ帯域であって、通信帯域の基本単位として定義される。さらに、下り回線における「単位バンド」(以下、「下り単位バンド」という)は基地局から報知されるBCHの中の下り周波数帯域情報によって区切られた帯域、又は、下り制御チャネル(PDCCH)が周波数領域に分散配置される場合の分散幅によって定義される帯域として定義されることもある。また、上り回線における「単位バンド」(以下、「上り単位バンド」という)は、基地局から報知されるBCHの中の上り周波数帯域情報によって区切られた帯域、又は、中心付近にPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)領域を含み、両端部にLTE向けのPUCCHを含む20MHz以下の通信帯域の基本単位として定義されることもある。また、「単位バンド」は、3GPP LTE-Advancedにおいて、英語でComponent Carrier(s)又はCellと表記されることがある。また、略称としてCC(s)と表記されることもある。
 そして、LTE-Aシステムでは、その単位バンドを幾つか束ねた帯域を用いた通信、所謂Carrier aggregationがサポートされる。そして、一般的に上りに対するスループット要求と下りに対するスループット要求とは異なるので、LTE-Aシステムでは、任意のLTE-Aシステム対応の端末(以下、「LTE-A端末」という)に対して設定される単位バンドの数が上りと下りで異なるCarrier aggregation、所謂Asymmetric Carrier aggregationも検討されている。さらに、上りと下りで単位バンド数が非対称であり、且つ、各単位バンドの周波数帯域幅がそれぞれ異なる場合も、サポートされる。
 図3は、個別の端末に適用される非対称のCarrier aggregation及びその制御シーケンスの説明に供する図である。図3には、基地局の上りと下りの帯域幅及び単位バンド数が対称である例が示されている。
 図3において、端末1に対しては、2つの下り単位バンドと左側の1つの上り単位バンドを用いてCarrier aggregationを行うような設定(Configuration)が為される一方、端末2に対しては、端末1と同一の2つの下り単位バンドを用いるような設定が為されるにも拘らず、上り通信では右側の上り単位バンドを利用するような設定が為される。
 そして、端末1に着目すると、LTE-Aシステムを構成するLTE-A基地局とLTE-A端末との間では、図3(a)に示すシーケンス図に従って、信号の送受信が行われる。図3(a)に示すように、(1)端末1は、基地局との通信開始時に、左側の下り単位バンドと同期を取り、左側の下り単位バンドとペアになっている上り単位バンドの情報をSIB2(System Information Block Type 2)と呼ばれる報知信号から読み取る。(2)端末1は、この上り単位バンドを用いて、例えば、接続要求を基地局に送信することによって基地局との通信を開始する。(3)端末に対し複数の下り単位バンドを割り当てる必要があると判断した場合には、基地局は、端末に下り単位バンドの追加を指示する。ただし、この場合、上り単位バンド数は増えず、個別の端末である端末1において非対称Carrier aggregationが開始される。
 また、前述のCarrier aggregationが適用されるLTE-Aでは、端末が一度に複数の下り単位バンドにおいて複数の下り回線データを受信することがある。LTE-Aでは、この複数の下り回線データに対する複数の応答信号の送信方法として、Channel Selection(Multiplexingとも呼ぶ)、Bundling、及び、DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing)フォーマットが検討されている。Channel Selectionでは、複数の下り回線データに関する誤り検出結果のパターンに応じて、応答信号に用いるシンボル点だけでなく、応答信号をマッピングするリソースも変化させる。これに対し、Bundlingでは、複数の下り回線データに関する誤り検出結果より生成されたACK又はNACK信号をBundlingして(すなわち、ACK=1、NACK=0とし、複数の下り回線データに関する誤り検出結果の論理積(Logical AND)を計算して)、予め決められた一つのリソースを用いて応答信号を送信する。また、DFT-S-OFDMフォーマットを用いた送信時には、端末は複数の下り回線データに対する応答信号を纏めて符号化(Joint coding)し、当該フォーマットを用いてその符号化データを送信する(非特許文献5参照)。
 すなわち、Channel Selectionは、図4に示すように、複数の下り単位バンドで受信した複数の下り回線データに対する誤り検出結果がそれぞれACKかNACKかに基づいて、応答信号の位相点(すなわち、Constellation point)だけではなく、応答信号の送信に用いるリソース(以下、「PUCCHリソース」と表記することもある)も変化させる手法である。これに対し、Bundlingは、複数の下り回線データに対するACK/NACK信号を一つに束ねて、予め決められた一つのリソースから送信する手法である(非特許文献6、7参照)。
 ここで、端末がPDCCHを介して下り割当制御情報を受信し、下り回線データを受信した場合における上り回線での応答信号の送信方法として、以下の2つの方法が考えられる。
 一つは、PDCCHが占有しているCCE(Control Channel Element)と1対1に関連付けられたPUCCHリソースを用いて応答信号を送信する方法(Implicit signalling)である(方法1)。つまり、基地局配下の端末に向けたDCIをPDCCH領域に配置する場合、各PDCCHは、1つまたは連続する複数のCCEで構成されるリソースを占有する。また、PDCCHが占有するCCE数(CCE連結数:CCE aggregation level)としては、例えば、割当制御情報の情報ビット数又は端末の伝搬路状態に応じて、1,2,4,8の中の1つが選択される。CCEインデックスに1対1に関連付けられて、黙示的に割り当てられるリソースであるため、implicit resource(implicitリソース)と表記することもある。
 もう一つは、基地局からPUCCH向けのリソースを端末に対して予め通知しておく方法(Explicit signalling)である(方法2)。つまり、方法2では、端末は、基地局から予め通知されたPUCCHリソースを用いて応答信号を送信する。基地局から予め、明示的に通知されるリソースであるため、explicit resource(explicitリソース)と表記することもある。
 また、図4に示すように、2つの下り単位バンドのうち、1つの下り単位バンドは、応答信号を送信すべき1つの上り単位バンドとペアになっている。このような応答信号を送信すべき上り単位バンドとペアになっている下り単位バンドは、PCC(Primary Component Carrier)又はPCell(Primary Cell)と呼ばれる。また、それ以外の下り単位バンドは、SCC(Secondary Component Carrier)又はSCell(Secondary Cell)と呼ばれる。例えば、PCC(PCell)は、応答信号を送信すべき上り単位バンドに関する報知情報(例えば、SIB2(System Information Block type2))を送信している下り単位バンドである。
 また、Channel selectionでは、PCC(PCell)内のPDSCHを指示するPDCCHが占有している、CCEの先頭CCEインデックスに1対1に関連付けられて、上り単位バンド内のPUCCHリソース(図4ではPUCCH領域1内のPUCCHリソース)が割り当てられる(Implicit signalling)。
 ここで、上記した非対称のCarrier aggregationが端末に適用される場合のChannel SelectionによるARQ制御について、図4、図5および図6を援用して説明する。
 例えば、図4に示すように、端末1に対して、下り単位バンド1(PCell),下り単位バンド2(SCell)及び上り単位バンド1から成る単位バンドグループ(英語で「Component carrier set」と表記されることがある)が設定される場合には、下り単位バンド1,2のそれぞれのPDCCHを介して下りリソース割当情報が基地局から端末1へ送信された後に、その下りリソース割当情報に対応するリソースで下り回線データが送信される。
 また、Channel selectionでは、単位バンド1(PCell)における下りデータの受信に成功し、単位バンド2(SCell)における下りデータの受信に失敗した場合(つまり、単位バンド1(PCell)の誤り検出結果がACKで、単位バンド2(SCell)の誤り検出結果がNACKの場合)には、Implicit signallingされるPUCCH領域1内に含まれるPUCCHリソースに、応答信号がマッピングされ、且つ、その応答信号の位相点として、第1の位相点(例えば、(1,0)等の位相点)が用いられる。また、単位バンド1(PCell)における下りデータの受信に成功し、かつ、単位バンド2(SCell)における下りデータの受信にも成功した場合には、PUCCH領域2内に含まれるPUCCHリソースに応答信号がマッピングされ、且つ、第1の位相点が用いられる。すなわち、下り単位バンドが2つの場合、かつ、下り単位バンドあたり1つのトランスポートブロック(TB)のみをサポートする送信モードが設定されている場合、誤り検出結果のパターンが4パターン(すなわち、ACK/ACK、ACK/NACK、NACK/ACK、NACK/NACK)あるので、2つのPUCCHリソースと2種類の位相点(例えばBPSK(Binary Phase Shift Keying)マッピング)との組み合わせにより、その4パターンを表すことができる。
 また、単位バンド1(PCell)において、DCIの受信に失敗し、単位バンド2(SCell)における下りデータの受信に成功した場合(つまり、単位バンド1(PCell)の誤り検出結果がDTXで、単位バンド2(SCell)の誤り検出結果がACKの場合)には、端末1宛のPDCCHが占有しているCCEを特定できないため、その先頭CCEインデックスに1対1に関連付けられた、PUCCH領域1内に含まれるPUCCHリソースもまた、特定できない。したがって、この場合、単位バンド2の誤り検出結果であるACKを基地局に通知するためには、explicit signallingされたPUCCH領域2内に含まれるPUCCHリソースに応答信号がマッピングされる必要がある(以降、「Implicit signallingをサポートする」と表記することもある)。
 ここで、具体的に、下り単位バンドが2つ(PCellが1つで、SCellが1つ)の場合、かつ、
  (a)各下り単位バンドに1TBのみをサポートする送信モードが設定されている場合、
  (b)PCellの下り単位バンドに1TBのみをサポートする送信モードが設定されている場合、かつ、SCellの下り単位バンドに2TBまでをサポートする送信モードが設定されている場合、
  (c)PCellの下り単位バンドに2TBまでをサポートする送信モードが設定されている場合、かつ、SCellの下り単位バンドに1TBのみをサポートする送信モードが設定されている場合、
  (d)各下り単位バンドに2TBまでをサポートする送信モードが設定されている場合、のそれぞれの場合の誤り検出結果のパターンのマッピングを図5、図6に、図5、図6のマッピングを表で表現したもの(以降、「マッピングテーブル」または「送信ルールテーブル」と表記することもある)を図7に示す。
 非特許文献8で開示されている、PUCCHリソースの通知方法は、PCellでの下りデータチャネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)送信において、PCellがダイナミックスケジューリングされている場合は、implicitリソースを用い、SPSの場合は、3GPP LTEと同様、SPS開始が指示されたPDCCHに含まれる、PUCCH用TPCコマンドの値に1対1に対応して、予め設定された4個のPUCCHリソースのうちの1個を用いる。SCellでのPDSCH送信において、SCellのPDSCHに対応するPDCCHが、PCell上で配置されている(以降、PCellからSCellにクロスキャリアスケジューリング(Cross-Carrier Scheduling)されている、と表記することもある)場合は、implicitリソースを用い、PCellからSCellにクロスキャリアスケジューリングされていない場合は、explicitリソースを用いる。
 非特許文献8について、SCellのPDSCH送信において、PCellからSCellにクロスキャリアスケジューリングされていない場合は、SCellのPDSCHに対応するPDCCHが、SCell上に配置されている。このような場合に、CCEインデックスに基づいて黙示的にリソースを通知するimplicitリソースを用いると、自端末または他端末宛にPCell上に配置されたPDCCHのCCEインデックスと、自端末宛にSCell上に配置されたPDCCHのCCEとが同じになる場合があり、それぞれが同一のPUCCHリソースを通知され、応答信号の衝突が発生してしまう。そのためSCellのPDSCH送信において、PCellからSCellにクロスキャリアスケジューリングされていない場合は、explicitリソースを用いる。一方、SCellのPDSCH送信において、PCellからSCellにクロスキャリアスケジューリングされている場合は、SCellのPDSCHに対応するPDCCHが、PCell上に配置されている。そのPDCCHが占有するCCEは、PCell上の、他の自端末宛PDCCHおよび他端末宛PDCCHが占有するCCEと同一のCCEインデックスを用いる場合がないため、SCellのPDSCH送信において、PCellからSCellにクロスキャリアスケジューリングされている場合は、implicitリソースを用いることができる。
 非特許文献9で開示されている、PUCCHリソースの通知方法は、PCellでのPDSCH送信において、非MIMOのDCIにおいては1つのimplicitリソースを用い、MIMOのDCIにおいては2つのimplicitリソースを用いる。SCellでのPDSCH送信においては、explicitリソースを用いる。
 非特許文献9について、1CCEは36個のリソースエレメント(Resource Element:RE)から構成され、1リソースエレメント毎にQPSKでマッピングする場合、1CCEあたり72ビットを伝送できる。非MIMOのDCIは、MIMOのDCIに比べてビット数が少なく、1CCEでの伝送も可能である。一方でMIMOのDCIは、非MIMOのDCIに比べてビット数が多く、PDCCHの誤り率を低減するために、2CCE以上での伝送が一般的である。そのために非特許文献9においては、非MIMOのDCIにおいては1CCE以上でのPDCCH伝送を考慮して、1つのimplicitリソースを用い、MIMOのDCIにおいては2CCE以上でのPDCCH伝送を考慮して、2つのimplicitリソースを用いる。
 仮に1CCEでのPDCCH伝送において、2つのimplicitリソースを用いると、implicitリソースはCCEインデックスに1対1に関連付けられているため、PDCCH伝送では1CCEのみを占有するものの、PUCCHリソース通知のために、2CCEを占有する必要がある。このように、PUCCHリソース通知のために、PDCCHが占有するCCEよりも多くのCCEを占有する場合、そのCCEには他の端末のPDCCHを割り当てることができず、基地局におけるPDCCHスケジューリングの制約となる。
3GPP TS 36.211 V9.1.0, "Physical Channels and Modulation (Release 9)," May 2010 3GPP TS 36.212 V9.2.0, "Multiplexing and channel coding (Release 9)," June 2010 3GPP TS 36.213 V9.2.0, "Physical layer procedures (Release 9)," June 2010 Seigo Nakao, Tomofumi Takata, Daichi Imamura, and Katsuhiko Hiramatsu, "Performance enhancement of E-UTRA uplink control channel in fast fading environments,"Proceeding of IEEE VTC 2009 spring, April 2009 Ericsson and ST-Ericsson, "A/N transmission in the uplink for carrier aggregation," R1-100909, 3GPP TSG-RAN WG1 #60, Feb. 2010 ZTE, 3GPP RAN1 meeting #57, R1-091702, "Uplink Control Channel Design for LTE-Advanced," May 2009 Panasonic, 3GPP RAN1 meeting #57, R1-091744, "UL ACK/NACK transmission on PUCCH for Carrier aggregation," May 2009 Samsung, CATT, ETRI, Panasonic, Ericsson, ST-Ericsson, LG-Ericsson, LG Electronics, InterDigital, MediaTek, Huawei, NTT DOCOMO, Potevio, Alcatel-Lucent, Alcatel-Lucent Shanghai Bell, RIM,and Sharp,3GPP RAN1 meeting #62, R1-105040,"Way Forward on PUCCH Resource Allocation,"Aug. 2010 CATT,CATR,and CMCC,3GPP RAN1 meeting #63,R1-106495,"Way forward on TDD ACK/NAK in Rel-10,"Nov. 2010 NTT DOCOMO,3GPP RAN1 meeting #63,R1-106175,"Remaining Issue for Channel Selection,"Nov. 2010
 端末に設定(configuration)されている(semi-staticにconfigureされている)CC数が2個の場合、実際に伝送されたCW数ではなく、予め端末に設定されているコードワード(Code Word:CW)数、より厳密には、送信モード(transmission mode)に基づいて、端末が基地局に通知するACK/NACKビット数を決定する。すなわち、設定された送信モードに基づいて、マッピングテーブルを選択する。例えば、2CCで、PCellに、2TBまでをサポートする送信モード(送信モード3,4または8)が、SCellに、1TBのみをサポートする送信モード(送信モード1,2,5,6または7)が端末に設定されている場合、実際に伝送された(dynamicな)TB数によらず、3ビットのマッピングテーブルを用いて、端末は基地局に応答信号を通知する。
 2CCで、PCellに、2TBまでをサポートする送信モード(送信モード3,4または8)が、SCellに、1TBのみをサポートする送信モード(送信モード1,2,5,6または7)が端末に設定されている場合において、PCellにおいて、SPS送信がなされた場合、非特許文献8および非特許文献9で開示された方法に基づくと、PCellにおいて、1個のSPS用のPUCCHリソースと、SCellにおいて、1個のPUCCHリソース(PCellからSCellにクロスキャリアスケジューリングされている場合は、implicitリソースであり、PCellからSCellにクロスキャリアスケジューリングされていない場合は、explicitリソース)からなる、合計2個のPUCCHリソースが通知される。
 しかしながら、図8に示すように、2CCで、PCellに、2TBまでをサポートする送信モード(送信モード3,4または8)が、SCellに、1TBのみをサポートする送信モード(送信モード1,2,5,6または7)が端末に設定されている場合において、PCellがSPS送信(1TB送信)された場合、PCellのPDSCH(CW1)が常にNACKまたはDTXになる、網掛け部分以外の応答信号(すなわち“A,N/D,A”,“N/D,N/D,A”,“A,N/D,N/D”,“N/D,N/D,N/D”)が基地局に通知されると仮定すると、3個のPUCCHリソースが必要となってしまう。すなわち、PUCCHリソースが1個分不足する。
 非特許文献8に開示されているように、PCell内のPDSCHを指示するPDCCHが占有している、CCEの先頭CCEインデックスに1対1に関連付けられたimplicitリソースを用いる方法があるが、PCell内のSPSに関するPDSCHを指示する自端末宛のPDCCHが存在しないため、implicitリソースを用いることができない。
 また、図9に示すように、3GPP LTEを拡張させて、SPS開始が指示されたPDCCHに含まれるPUCCH用TPC(Transmission Power Control)コマンド(2ビット)の値に1対1に対応して、予め設定された、4個のPUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCH)(1番目~4番目のPUCCHリソースインデックス)のうちの1個のPUCCHリソースインデックスに対応するPUCCHリソースを用いるのに加えて、さらに上記とは独立に、4個のPUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCH’ (n(1) PUCCH’≠n(1) PUCCH)(5番目~8番目のPUCCHリソースインデックス)のうちの1個のPUCCHリソースインデックスに対応するPUCCHリソースを用いる方法が考えられるが、基地局からのシグナリング量が、PUCCHリソース4個分から8個分に倍増してしまう。より具体的には、1番目~4番目のPUCCHリソースインデックスが端末で使われる条件が、「SPS時」であるのに対して、5番目~8番目のPUCCHリソースインデックスが端末で使われる条件が、「SPS時、かつ、PCellに2TBまでをサポートする送信モードが設定されている時」であり、異なる。「SPS時、かつ、PCellに2TBまでをサポートする送信モードが設定されている時」という、より発生頻度の低い事象のために、シグナリング量を増やさなければならないという課題が存在する。
 同様の課題は、2CCで、PCellおよびSCellにそれぞれ、2TBまでをサポートする送信モード(送信モード3,4または8)が端末に設定されている場合においても存在する。PCellにおいて、SPS送信がなされた場合、非特許文献8および非特許文献9で開示された方法に基づくと、PCellにおいて、1個のSPS用のPUCCHリソースと、SCellにおいて、2個のPUCCHリソース(PCellからSCellにクロスキャリアスケジューリングされている場合は、implicitリソースであり、PCellからSCellにクロスキャリアスケジューリングされていない場合は、explicitリソース)からなる、合計3個のPUCCHリソースが通知される。
 しかしながら、非特許文献10において開示されている、PCellが1CW(1TB)送信された場合、PCellのPDSCH(CW0)とPDSCH(CW1)が“ACK,NACK”または“NACK,ACK”となる応答信号を用いず、“ACK,ACK”または“NACK,NACK”となる応答信号を用いると仮定すると、図10に示すように、2CCで、PCellおよびSCellにそれぞれ、2TBまでをサポートする送信モード(送信モード3,4または8)が端末に設定されている場合、かつ、PCellがSPS送信(1TB送信)された場合、4個のPUCCHリソースが必要となってしまう。すなわち、PUCCHリソースが1個分不足する。
 本発明の目的は、かかる課題を鑑み、2CCで、少なくともPCellに2TBまでをサポートする送信モード(送信モード3,4または8)が端末に設定されている場合において、PCellにおけるセミパーシステントスケジューリング時、基地局からのシグナリング量を低減しつつ、PUCCHリソース不足を解消する、PUCCHリソース通知方法を提供することである。
 本発明の目的は、上り単位バンド及び上り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位バンドを使用した通信においてARQが適用される場合、かつ、PCellに2TBまでをサポートする送信モードが端末に設定されている場合において、PCellにおけるセミパーシステントスケジューリング時、基地局からのシグナリング量を低減しつつ、PUCCHリソース不足を解消することができる端末装置、基地局装置、送信方法および受信方法を提供することである。
 本発明の一態様に係る端末装置は、2つの下り単位バンドと少なくとも1つの上り単位バンドとを有する単位バンドグループを用いて基地局と通信し、少なくともPCellに割り当てられたデータが、2TBまでをサポートする送信モードに設定された端末装置であって、前記単位バンドグループ内の少なくとも1つの下り単位バンドの下り制御チャネルで送信された下り割当制御情報を受信する制御情報受信手段と、前記下り割当制御情報が示す下りデータチャネルで送信された下りデータを受信する下りデータ受信手段と、前記下りデータの受信誤りを検出する誤り検出手段と、前記誤り検出手段で得られた誤り検出結果と、応答信号の送信ルールテーブルとに基づいて、応答信号を前記上り単位バンドの上り制御チャネルで送信する第1応答制御手段と、セミパーシステントスケジューリング時、前記上り制御チャネルのうち、セミパーシステントスケジューリングの開始を指示する下り割当制御情報に含まれる第1の送信電力制御情報に、1対1に関連付けられた第1の上り制御チャネルインデックスに基づいて、第1の上り制御チャネルを選択する第2応答制御手段と、を具備し、前記第2応答制御手段では、第1の上り制御チャネルに基づいて、第2の上り制御チャネルを選択する。
 本発明の一態様に係る基地局装置は、2つの下り単位バンドと少なくとも1つの上り単位バンドとを有する単位バンドグループを用いて端末と通信し、少なくともPCellに割り当てられたデータが、2TBまでをサポートする送信モードに設定された端末装置に対して、前記単位バンドグループ内の少なくとも1つの下り単位バンドの下り制御チャネルで下り割当制御情報を送信する制御情報送信手段と、前記下り割当制御情報が示す下りデータチャネルにおいて下りデータを送信する下りデータ送信手段と、端末から送信される応答信号を前記上り単位バンドの上り制御チャネルで受信する第1応答受信手段と、セミパーシステントスケジューリング時、前記上り制御チャネルのうち、セミパーシステントスケジューリングの開始を指示する下り割当制御情報に含まれる第1の送信電力制御情報に、1対1に関連付けられた第1の上り制御チャネルインデックスに基づいて、第1の上り制御チャネルを選択する第2応答受信手段と、を具備し、前記第2応答受信手段では、第1の上り制御チャネルに基づいて、第2の上り制御チャネルを選択する。
 本発明の一態様に係る送信方法は、2つの下り単位バンドと少なくとも1つの上り単位バンドとを有する単位バンドグループを用いて通信し、少なくともPCellに割り当てられたデータが、2TBまでをサポートする送信モードに設定され、前記単位バンドグループ内の少なくとも1つの下り単位バンドの下り制御チャネルで送信された下り割当制御情報を受信する制御情報受信ステップと、前記下り割当制御情報が示す下りデータチャネルで送信された下りデータを受信する下りデータ受信ステップと、前記下りデータの受信誤りを検出する誤り検出ステップと、前記誤り検出ステップで得られた誤り検出結果と、応答信号の送信ルールテーブルとに基づいて、応答信号を前記上り単位バンドの上り制御チャネルで送信する第1応答制御ステップと、セミパーシステントスケジューリング時、前記上り制御チャネルのうち、セミパーシステントスケジューリングの開始を指示する下り割当制御情報に含まれる第1の送信電力制御情報に、1対1に関連付けられた第1の上り制御チャネルインデックスに基づいて、第1の上り制御チャネルを選択する第2応答制御ステップと、を具備し、前記第2応答制御ステップでは、第1の上り制御チャネルに基づいて、第2の上り制御チャネルを選択する。
 本発明の一態様に係る受信方法は、2つの下り単位バンドと少なくとも1つの上り単位バンドとを有する単位バンドグループを用いて通信し、少なくともPCellに割り当てられたデータが、2TBまでをサポートする送信モードに設定され、前記単位バンドグループ内の少なくとも1つの下り単位バンドの下り制御チャネルで下り割当制御情報を送信する制御情報送信ステップと、前記下り割当制御情報が示す下りデータチャネルにおいて下りデータを送信する下りデータ送信ステップと、端末から送信される応答信号を前記上り単位バンドの上り制御チャネルで受信する第1応答受信ステップと、セミパーシステントスケジューリング時、前記上り制御チャネルのうち、セミパーシステントスケジューリングの開始を指示する下り割当制御情報に含まれる第1の送信電力制御情報に、1対1に関連付けられた第1の上り制御チャネルインデックスに基づいて、第1の上り制御チャネルを選択する第2応答受信ステップと、を具備し、前記第2応答受信ステップでは、第1の上り制御チャネルに基づいて、第2の上り制御チャネルを選択する。
 本発明によれば、上り単位バンド及び上り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位バンドを使用した通信においてARQが適用される場合、かつ、PCellに2TBまでをサポートする送信モードが端末に設定されている場合において、PCellにおけるセミパーシステントスケジューリング時、基地局からのシグナリング量を低減しつつ、PUCCHリソース不足を解消することができる。
応答信号及び参照信号の拡散方法を示す図 PUSCHリソースにおける応答信号及び上り回線データのTDMの適用に関わる動作を示す図 個別の端末に適用される非対称のCarrier aggregation及びその制御シーケンスの説明に供する図 個別の端末に適用される非対称のCarrier aggregation及びその制御シーケンスの説明に供する図 ACK/NACKマッピング例の説明に供する図(例1) ACK/NACKマッピング例の説明に供する図(例2) ACK/NACKマッピングテーブル PUCCHリソース通知方法の説明に供する図(その1) 当業者が想到しうるSPS時のPUCCHリソース通知方法の説明に供する図 PUCCHリソース通知方法の説明に供する図(その2) 本発明の実施の形態に係る基地局の主要構成を示すブロック図 本発明の実施の形態に係る端末の主要構成を示すブロック図 本発明の実施の形態に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態に係る端末の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態に係るPUCCHリソースの制御例(例1) 本発明の実施の形態に係るPUCCHリソースの制御例(例2) 本発明の実施の形態に係るSPS時の第1のPUCCHリソース通知方法 本発明の実施の形態に係るSPS時の第2のPUCCHリソース通知方法(その1) 本発明の実施の形態に係るSPS時の第2のPUCCHリソース通知方法(その2)
 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>
 図11は、本実施の形態に係る基地局100の主要構成図である。基地局100は、2つの下り単位バンドと少なくとも1つの上り単位バンドとを有する単位バンドグループを用いて端末200と通信する。基地局100において、マッピング部108は、2つの下り単位バンドのうち、少なくとも第1の下り単位バンド(PCell)に割り当てられたデータが2トランスポートブロックまでをサポートする送信モードに設定された端末200に対して、単位バンドグループ内の少なくとも1つの下り単位バンドの下り制御チャネル(PDCCH)に下り割当制御情報(DCI)をマッピングし、上記下り割当制御情報が示す下りデータチャネル(PDSCH)に下りデータをマッピングする。これにより、下り割当制御情報は下り制御チャネル(PDCCH)で送信され、下りデータは下りデータチャネル(PDSCH)で送信される。また、PUCCH抽出部114は、下りデータに対する応答信号を上り単位バンドの上り制御チャネル(PUCCH)で受信する。ここで、PUCCH抽出部114は、SPS時に、上り制御チャネル(PUCCH)を構成する上り制御チャネルリソース(PUCCHリソース)を示すインデックス(PUCCHリソースインデックス)のうち、第1のインデックスに対応する第1の上り制御チャネルリソースを選択するとともに、第1の上り制御チャネルリソースに基づいて、第2の上り制御チャネルリソースを選択する。
 図12は、本実施の形態に係る端末200の主要構成図である。端末200は、2つの下り単位バンドと少なくとも1つの上り単位バンドとを有する単位バンドグループを用いて基地局100と通信する。また、端末200では、2つの下り単位バンドのうち、少なくとも第1の下り単位バンド(PCell)に割り当てられたデータが、2トランスポートブロックまでをサポートする送信モードに設定される。端末200において、抽出部204が、単位バンドグループ内の少なくとも1つの下り単位バンドの下り制御チャネル(PDCCH)で送信された下り割当制御情報(DCI)を受信し、下り割当制御情報が示す下りデータチャネル(PDSCH)で送信された下りデータを受信し、CRC部211が、下りデータの受信誤りを検出し、制御部208が、CRC部211で得られた誤り検出結果と、応答信号の送信ルールテーブルとに基づいて、下りデータに対する応答信号を上り単位バンドの上り制御チャネル(PUCCH)で送信する。ここで、制御部208は、セミパーシステントスケジューリング(SPS)時に、上り制御チャネルを構成する上り制御チャネルリソース(PUCCHリソース)を示すインデックス(PUCCHリソースインデックス)のうち、第1のインデックスに対応する第1の上り制御チャネルリソースを選択するとともに、選択された上記第1の上り制御チャネルリソースに基づいて、第2の上り制御チャネルリソースを選択する。
 ここで、第1の下り単位バンドが設定された端末200に対する上記送信ルールテーブルでは、第1の上り制御チャネルリソースおよび第2の上り制御チャネルリソースを含む応答信号の送信用リソースが設定される。また、上記第1のインデックスは、SPSの開始を指示する下り割当制御情報に含まれる第1の送信電力制御情報(PUCCH用TPCコマンド)に1対1に関連付けられたPUCCHリソースインデックスである。
 [基地局の構成]
 図13は、本実施の形態に係る基地局100の構成を示すブロック図である。図13において、基地局100は、制御部101と、制御情報生成部102と、符号化部103と、変調部104と、符号化部105と、データ送信制御部106と、変調部107と、マッピング部108と、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部109と、CP付加部110と、無線送信部111と、無線受信部112と、CP除去部113と、PUCCH抽出部114と、逆拡散部115と、系列制御部116と、相関処理部117と、A/N判定部118と、束A/N逆拡散部119と、IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)部120と、束A/N判定部121と、再送制御信号生成部122とを有する。
 制御部101は、リソース割当対象端末(以下「宛先端末」又は単に「端末」ともいう)200に対して、制御情報を送信するための下りリソース(つまり、下り制御情報割当リソース)、及び、下り回線データを送信するための下りリソース(つまり、下りデータ割当リソース)を割り当てる(Assignする)。このリソース割当は、リソース割当対象端末200に設定される単位バンドグループに含まれる下り単位バンドにおいて行われる。また、下り制御情報割当リソースは、各下り単位バンドにおける下り制御チャネル(PDCCH)に対応するリソース内で選択される。また、下りデータ割当リソースは、各下り単位バンドにおける下りデータチャネル(PDSCH)に対応するリソース内で選択される。また、リソース割当対象端末200が複数有る場合には、制御部101は、リソース割当対象端末200のそれぞれに異なるリソースを割り当てる。
 下り制御情報割当リソースは、上記したL1/L2CCHと同等である。すなわち、下り制御情報割当リソースは、1つ又は複数のCCE(又は、R-CCE。以下、CCEとR-CCEとを区別せずに、単にCCEと呼ぶことがある)から構成される。
 また、制御部101は、リソース割当対象端末200に対して制御情報を送信する際に用いる符号化率を決定する。この符号化率に応じて制御情報のデータ量が異なるので、このデータ量の制御情報をマッピング可能な数のCCEを持つ下り制御情報割当リソースが、制御部101によって割り当てられる。
 そして、制御部101は、制御情報生成部102に対して、下りデータ割当リソースに関する情報を出力する。また、制御部101は、符号化部103に対して、符号化率に関する情報を出力する。また、制御部101は、送信データ(つまり、下り回線データ)の符号化率を決定し、符号化部105に出力する。また、制御部101は、下りデータ割当リソース及び下り制御情報割当リソースに関する情報をマッピング部108に対して出力する。ただし、制御部101は下り回線データと当該下り回線データに対する下り制御情報を同一の下り単位バンドにマッピングするよう制御する。
 制御情報生成部102は、下りデータ割当リソースに関する情報を含む制御情報を生成して符号化部103へ出力する。この制御情報は下り単位バンド毎に生成される。また、リソース割当対象端末200が複数有る場合に、リソース割当対象端末200同士を区別するために、制御情報には、宛先端末200の端末IDが含まれる。例えば、宛先端末200の端末IDでマスキングされたCRCビットが制御情報に含まれる。この制御情報は、「下り割当制御情報(Control information carrying downlink assignment)」又は「Downlink Control Information(DCI)」と呼ばれることがある。
 符号化部103は、制御部101から受け取る符号化率に従って、制御情報を符号化し、符号化された制御情報を変調部104へ出力する。
 変調部104は、符号化後の制御情報を変調し、得られた変調信号をマッピング部108へ出力する。
 符号化部105は、宛先端末200毎の送信データ(つまり、下り回線データ)及び制御部101からの符号化率情報を入力として送信データを符号化し、データ送信制御部106に出力する。ただし、宛先端末200に対して複数の下り単位バンドが割り当てられる場合には、各下り単位バンドで送信される送信データをそれぞれ符号化し、符号化後の送信データをデータ送信制御部106へ出力する。
 データ送信制御部106は、初回送信時には、符号化後の送信データを保持すると共に変調部107へ出力する。符号化後の送信データは、宛先端末200毎に保持される。また、1つの宛先端末200への送信データは、送信される下り単位バンド毎に保持される。これにより、宛先端末200に送信されるデータ全体の再送制御だけでなく、下り単位バンド毎の再送制御も可能になる。
 また、データ送信制御部106は、再送制御信号生成部122から或る下り単位バンドで送信した下り回線データに対するNACK又はDTXを受け取ると、この下り単位バンドに対応する保持データを変調部107へ出力する。データ送信制御部106は、再送制御信号生成部122から或る下り単位バンドで送信した下り回線データに対するACKを受け取ると、この下り単位バンドに対応する保持データを削除する。
 変調部107は、データ送信制御部106から受け取る符号化後の送信データを変調し、変調信号をマッピング部108へ出力する。
 マッピング部108は、制御部101から受け取る下り制御情報割当リソースの示すリソースに、変調部104から受け取る制御情報の変調信号をマッピングし、IFFT部109へ出力する。
 また、マッピング部108は、制御部101から受け取る下りデータ割当リソース(すなわち、制御情報に含まれる情報)の示すリソース(PDSCH(下りデータチャネル))に、変調部107から受け取る送信データの変調信号をマッピングし、IFFT部109へ出力する。
 マッピング部108にて複数の下り単位バンドにおける複数のサブキャリアにマッピングされた制御情報及び送信データは、IFFT部109で周波数領域信号から時間領域信号に変換され、CP付加部110にてCPが付加されてOFDM信号とされた後に、無線送信部111にてD/A(Digital to Analog)変換、増幅及びアップコンバート等の送信処理が施され、アンテナを介して端末200へ送信される。
 無線受信部112は、端末200から送信された上り応答信号又は参照信号を、アンテナを介して受信し、上り応答信号又は参照信号に対しダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を行う。
 CP除去部113は、受信処理後の上り応答信号又は参照信号に付加されているCPを除去する。
 PUCCH抽出部114は、受信信号に含まれるPUCCH信号から、予め端末200に通知してある束ACK/NACKリソースに対応するPUCCH領域の信号を抽出する。ここで、束ACK/NACKリソースとは、前述したように、束ACK/NACK信号が送信されるべきリソースであり、DFT-S-OFDMフォーマット構成を採るリソースである。具体的には、PUCCH抽出部114は、束ACK/NACKリソースに対応するPUCCH領域のデータ部分(すなわち、束ACK/NACK信号が配置されているSC-FDMAシンボル)と参照信号部分(すなわち、束ACK/NACK信号を復調するための参照信号が配置されているSC-FDMAシンボル)を抽出する。PUCCH抽出部114は、抽出したデータ部分を束A/N逆拡散部119に出力し、参照信号部分を逆拡散部115-1に出力する。
 また、PUCCH抽出部114は、受信信号に含まれるPUCCH信号から、下り割当制御情報(DCI)の送信に用いられたPDCCHが占有していたCCEに対応付けられているA/Nリソース及び予め端末200に通知してある複数のA/Nリソースに対応する複数のPUCCH領域を抽出する。ここで、A/Nリソースとは、A/Nが送信されるべきリソースである。具体的には、PUCCH抽出部114は、A/Nリソースに対応するPUCCH領域のデータ部分(上り制御信号が配置されているSC-FDMAシンボル)と参照信号部分(上り制御信号を復調するための参照信号が配置されているSC-FDMAシンボル)を抽出する。そして、PUCCH抽出部114は、抽出したデータ部分及び参照信号部分の両方を、逆拡散部115-2に出力する。このようにして、CCEに関連付けられたPUCCHリソース及び端末200に対して通知した特定のPUCCHリソースの中から選択されたリソースで応答信号が受信される。なお、PUCCH抽出部114において、選択されるPUCCHリソースの詳細については、後述する。
 系列制御部116は、端末200から通知されるA/N、A/Nに対する参照信号、及び、束ACK/NACK信号に対する参照信号のそれぞれの拡散に用いられる可能性があるBase sequence(すなわち、系列長12のZAC系列)を生成する。また、系列制御部116は、端末200が用いる可能性のあるPUCCHリソースにおいて、参照信号が配置され得るリソース(以下「参照信号リソース」という)に対応する相関窓をそれぞれ特定する。そして、系列制御部116は、束ACK/NACKリソースにおいて参照信号が配置され得る参照信号リソースに対応する相関窓を示す情報及びBase sequenceを相関処理部117-1に出力する。系列制御部116は、参照信号リソースに対応する相関窓を示す情報及びBase sequenceを、相関処理部117-1に出力する。また、系列制御部116は、A/N及びA/Nに対する参照信号が配置されるA/Nリソースに対応する相関窓を示す情報及びBase sequenceを相関処理部117-2に出力する。
 逆拡散部115-1及び相関処理部117-1は、束ACK/NACKリソースに対応するPUCCH領域から抽出された参照信号の処理を行う。
 具体的には、逆拡散部115-1は、端末200が束ACK/NACKリソースの参照信号において2次拡散に用いるべきウォルシュ系列で参照信号部分を逆拡散し、逆拡散後の信号を相関処理部117-1に出力する。
 相関処理部117-1は、参照信号リソースに対応する相関窓を示す情報及びBase sequenceを用いて、逆拡散部115-1から入力される信号と、端末200において1次拡散に用いられる可能性のあるBase sequenceとの相関値を求める。そして、相関処理部117-1は、相関値を束A/N判定部121に出力する。
 逆拡散部115-2及び相関処理部117-2は、複数のA/Nリソースに対応する複数のPUCCH領域から抽出された参照信号及びA/Nの処理を行う。
 具体的には、逆拡散部115-2は、端末200が各A/Nリソースのデータ部分及び参照信号部分において2次拡散に用いるべきウォルシュ系列及びDFT系列でデータ部分及び参照信号部分を逆拡散し、逆拡散後の信号を相関処理部117-2に出力する。
 相関処理部117-2は、各A/Nリソースに対応する相関窓を示す情報及びBase sequenceを用いて、逆拡散部115-2から入力される信号と、端末200において1次拡散に用いられる可能性のあるBase sequenceとの相関値をそれぞれ求める。そして、相関処理部117-2は、それぞれの相関値をA/N判定部118に出力する。
 A/N判定部118は、相関処理部117-2から入力される複数の相関値に基づいて、端末200からどのA/Nリソースを用いて信号が送信されているか、若しくは、いずれのA/Nリソースも用いられていないかを判定する。そして、A/N判定部118は、端末200からいずれかのA/Nリソースを用いて信号が送信されていると判定した場合、参照信号に対応する成分及びA/Nに対応する成分を用いて同期検波を行い、同期検波の結果を再送制御信号生成部122に出力する。一方、A/N判定部118は、端末200がいずれのA/Nリソースも用いていないと判定した場合には、A/Nリソースが用いられていない旨を再送制御信号生成部122に出力する。
 束A/N逆拡散部119は、PUCCH抽出部114から入力される束ACK/NACKリソースのデータ部分に対応する束ACK/NACK信号をDFT系列によって逆拡散し、その信号をIDFT部120に出力する。
 IDFT部120は、束A/N逆拡散部119から入力される周波数領域上の束ACK/NACK信号を、IDFT処理によって時間領域上の信号に変換し、時間領域上の束ACK/NACK信号を束A/N判定部121に出力する。
 束A/N判定部121は、IDFT部120から入力される束ACK/NACKリソースのデータ部分に対応する束ACK/NACK信号を、相関処理部117-1から入力される束ACK/NACK信号の参照信号情報を用いて復調する。また、束A/N判定部121は、復調後の束ACK/NACK信号を復号し、復号結果を束A/N情報として再送制御信号生成部122に出力する。ただし、束A/N判定部121は、相関処理部117-1から入力される相関値が閾値よりも小さく、端末200から束A/Nリソースを用いて信号が送信されていないと判定した場合には、その旨を再送制御信号生成部122に出力する。
 再送制御信号生成部122は、束A/N判定部121から入力される情報、及び、A/N判定部118から入力される情報に基づいて、下り単位バンドで送信したデータ(下り回線データ)を再送すべきか否かを判定し、判定結果に基づいて再送制御信号を生成する。具体的には、再送制御信号生成部122は、或る下り単位バンドで送信した下り回線データに対して再送する必要があると判断した場合には、当該下り回線データの再送命令を示す再送制御信号を生成して、再送制御信号をデータ送信制御部106へ出力する。また、再送制御信号生成部122は、或る下り単位バンドで送信した下り回線データに対して再送する必要が無いと判断した場合には、当該下り単位バンドで送信した下り回線データを再送しないことを示す再送制御信号を生成して、再送制御信号をデータ送信制御部106へ出力する。
 [端末の構成]
 図14は、本実施の形態に係る端末200の構成を示すブロック図である。図14において、端末200は、無線受信部201と、CP除去部202と、FFT(Fast Fourier Transform)部203と、抽出部204と、復調部205と、復号部206と、判定部207と、制御部208と、復調部209と、復号部210と、CRC部211と、応答信号生成部212と、符号化・変調部213と、1次拡散部214-1,214-2と、2次拡散部215-1,215-2と、DFT部216と、拡散部217と、IFFT部218-1,218-2,218-3と、CP付加部219-1,219-2,219-3と、時間多重部220と、選択部221と、無線送信部222とを有する。
 無線受信部201は、基地局100から送信されたOFDM信号を、アンテナを介して受信し、受信OFDM信号に対しダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を行う。なお、受信OFDM信号には、PDSCH内のリソースに割り当てられたPDSCH信号(下り回線データ)又はPDCCH内のリソースに割り当てられたPDCCH信号が含まれる。
 CP除去部202は、受信処理後のOFDM信号に付加されているCPを除去する。
 FFT部203は、受信OFDM信号をFFTして周波数領域信号に変換し、得られた受信信号を抽出部204へ出力する。
 抽出部204は、入力される符号化率情報に従って、FFT部203から受け取る受信信号から下り制御チャネル信号(PDCCH信号)を抽出する。すなわち、符号化率に応じて下り制御情報割当リソースを構成するCCE(又はR-CCE)の数が変わるので、抽出部204は、その符号化率に対応する個数のCCEを抽出単位として、下り制御チャネル信号を抽出する。また、下り制御チャネル信号は、下り単位バンドごとに抽出される。抽出された下り制御チャネル信号は、復調部205へ出力される。
 また、抽出部204は、後述する判定部207から受け取る自装置宛の下りデータ割当リソースに関する情報に基づいて、受信信号から下り回線データ(下りデータチャネル信号(PDSCH信号))を抽出し、復調部209へ出力する。このように、抽出部204は、PDCCHにマッピングされた下り割当制御情報(DCI)を受信し、PDSCHで下り回線データを受信する。
 復調部205は、抽出部204から受け取る下り制御チャネル信号を復調し、得られた復調結果を復号部206に出力する。
 復号部206は、入力される符号化率情報に従って、復調部205から受け取る復調結果を復号して、得られた復号結果を判定部207に出力する。
 判定部207は、復号部206から受け取る復号結果に含まれる制御情報が自装置宛の制御情報であるか否かをブラインド判定(モニタ)する。この判定は、上記した抽出単位に対応する復号結果を単位として行われる。例えば、判定部207は、自装置の端末IDでCRCビットをデマスキングし、CRC=OK(誤り無し)となった制御情報を自装置宛の制御情報であると判定する。そして、判定部207は、自装置宛の制御情報に含まれる、自装置に対する下りデータ割当リソースに関する情報を抽出部204へ出力する。
 また、判定部207は、自装置宛の制御情報(すなわち、下り割当制御情報)を検出した場合、ACK/NACK信号が発生(存在)する旨を制御部208に通知する。また、判定部207は、自装置宛の制御情報をPDCCH信号から検出した場合、当該PDCCHが占有していたCCEに関する情報を制御部208に出力する。
 制御部208は、判定部207から入力されるCCEに関する情報から、当該CCEに関連付けられたA/Nリソースを特定する。そして、制御部208は、CCEに関連付けられたA/Nリソース、又は、予め基地局100から通知されているA/Nリソースに対応するBase sequence及び循環シフト量を、1次拡散部214-1へ出力し、当該A/Nリソースに対応するウォルシュ系列及びDFT系列を2次拡散部215-1へ出力する。また、制御部208は、A/Nリソースの周波数リソース情報をIFFT部218-1に出力する。
 また、制御部208は、束ACK/NACK信号を束ACK/NACKリソースを用いて送信すると判断した場合、予め基地局100から通知されている束ACK/NACKリソースの参照信号部分(参照信号リソース)に対応するBase sequence及び循環シフト量を、1次拡散部214-2へ出力し、ウォルシュ系列を2次拡散部215-2へ出力する。また、制御部208は、束ACK/NACKリソースの周波数リソース情報をIFFT部218-2に出力する。
 また、制御部208は、束ACK/NACKリソースのデータ部分の拡散に用いるDFT系列を拡散部217に出力し、束ACK/NACKリソースの周波数リソース情報をIFFT部218-3に出力する。
 また、制御部208は、束ACK/NACKリソース又はA/Nリソースのいずれかを選択し、選択したリソースを無線送信部222に出力するよう選択部221に指示する。更に、制御部208は、選択したリソースに応じて、束ACK/NACK信号又はACK/NACK信号のいずれかを生成するよう応答信号生成部212に指示する。なお、制御部208における、A/Nリソース(PUCCHリソース)の通知方法については後述する。
 復調部209は、抽出部204から受け取る下り回線データを復調し、復調後の下り回線データを復号部210へ出力する。
 復号部210は、復調部209から受け取る下り回線データを復号し、復号後の下り回線データをCRC部211へ出力する。
 CRC部211は、復号部210から受け取る復号後の下り回線データを生成し、CRCを用いて下り単位バンド毎に誤り検出し、CRC=OK(誤り無し)の場合にはACKを、CRC=NG(誤り有り)の場合にはNACKを、応答信号生成部212へそれぞれ出力する。また、CRC部211は、CRC=OK(誤り無し)の場合には、復号後の下り回線データを受信データとして出力する。
 応答信号生成部212は、CRC部211から入力される、各下り単位バンドにおける下り回線データの受信状況(下り回線データの誤り検出結果)に基づいて応答信号を生成する。すなわち、応答信号生成部212は、制御部208から束ACK/NACK信号を生成するように指示された場合には、下り単位バンド毎の誤り検出結果の各々が個別データとして含まれている束ACK/NACK信号を生成する。一方、応答信号生成部212は、制御部208からACK/NACK信号を生成するように指示された場合には、1シンボルのACK/NACK信号を生成する。そして、応答信号生成部212は生成した応答信号を符号化・変調部213に出力する。
 符号化・変調部213は、束ACK/NACK信号が入力された場合には、入力された束ACK/NACK信号を符号化・変調し、12シンボルの変調信号を生成し、DFT部216へ出力する。また、符号化・変調部213は、1シンボルのACK/NACK信号が入力された場合には、当該ACK/NACK信号を変調し、1次拡散部214-1に出力する。
 DFT部216は、入力される時系列の束ACK/NACK信号を12個纏めてDFT処理を行うことにより、12個の周波数軸上の信号成分を得る。そして、DFT部216は12個の信号成分を拡散部217に出力する。
 拡散部217は、制御部208から指示されたDFT系列を用いて、DFT部216から入力された12個の信号成分を拡散し、IFFT部218-3に出力する。
 また、A/Nリソース、及び、束ACK/NACKリソースの参照信号リソースに対応する1次拡散部214-1及び214-2は、制御部208の指示に従ってACK/NACK信号又は参照信号を、リソースに対応するBase sequenceによって拡散し、拡散した信号を2次拡散部215-1,215-2へ出力する。
 2次拡散部215-1,215-2は、制御部208の指示により、入力された1次拡散後の信号をウォルシュ系列又はDFT系列を用いて拡散しIFFT部218-1,218-2に出力する。
 IFFT部218-1,218-2,218-3は、制御部208の指示により、入力された信号を、配置されるべき周波数位置に対応付けてIFFT処理を行う。これにより、IFFT部218-1,218-2,218-3に入力された信号(すなわち、ACK/NACK信号、A/Nリソースの参照信号、束ACK/NACKリソースの参照信号、束ACK/NACK信号)は時間領域の信号に変換される。
 CP付加部219-1,219-2,219-3は、IFFT後の信号の後尾部分と同じ信号をCPとしてその信号の先頭に付加する。
 時間多重部220は、CP付加部219-3から入力される束ACK/NACK信号(すなわち、束ACK/NACKリソースのデータ部分を用いて送信される信号)と、CP付加部219-2から入力される束ACK/NACKリソースの参照信号とを、束ACK/NACKリソースに時間多重し、得られた信号を選択部221へ出力する。
 選択部221は、制御部208の指示に従って、時間多重部220から入力される束ACK/NACKリソースとCP付加部219-1から入力されるA/Nリソースのいずれかを選択し、選択したリソースに割り当てられた信号を無線送信部222へ出力する。
 無線送信部222は、選択部221から受け取る信号に対しD/A変換、増幅及びアップコンバート等の送信処理を行い、アンテナから基地局100へ送信する。
 [基地局100及び端末200の動作]
 上述のように構成された基地局100及び端末200の動作について説明する。
 以下の説明では、端末200に対して2つの下り単位バンド(1つのPCellおよび1つのSCell)と1つの上り単位バンドとが設定される。また、端末200に対して、2つの下り単位バンドのうち、少なくともPCellに割り当てられたデータが2TBまでをサポートする送信モード(送信モード3,4または8)に設定される。
 上記設定が為された端末200に対して、図8に示すマッピングテーブル(SCellに1TBのみをサポートする送信モードが設定されている場合)、または、図10に示すマッピングテーブル(SCellに2TBまでをサポートする送信モードが設定されている場合)が設定される。上記設定が為された端末200に対するマッピングテーブル(図8または図10)では、PUCCHリソース1~3(図8の場合)、または、PUCCHリソース1~4を含む応答信号の送信用リソースが設定される。
 まず、上記設定が為された端末200に対する、ダイナミックスケジューリング時のPUCCHリソース通知方法について、図15を援用して詳述する。
 図15は、PCell(下り単位バンド1)からSCell(下り単位バンド2)へのクロスキャリアスケジューリングの例を示す。すなわち、図15では、PCell内のPDCCHによってSCell内のPDSCHが指示される。
 端末200(制御部208)は、CRC部211で得られた誤り検出結果と、応答信号のマッピングテーブル(送信ルールテーブル)とに基づいて、下りデータに対する応答信号を、上り単位バンドのPUCCH(PUCCHリソース)で送信する。
 例えば、図15において、PCell内のPDSCHを指示するPDCCHが占有しているCCEの先頭CCEインデックスをn_CCEとする。この場合、当該先頭CCEインデックス(n_CCE)に1対1に関連付けられて、上り単位バンド内のPUCCHリソース1が割り当てられる(Implicit signalling)。また、PCell内のPDSCHを指示するPDCCHが占有しているCCEの先頭CCEインデックス(n_CCE)の、次のインデックス(n_CCE+1)に1対1に関連付けられて、上り単位バンド内のPUCCHリソース2が割り当てられる(Implicit signalling)。
 同様に、図15において、PCellからSCellにクロスキャリアスケジューリングされた、SCell内のPDSCHを指示するPCell内のPDCCHが占有しているCCEの先頭CCEインデックスをn_CCE’(n_CCE’≠n_CCE)とする。この場合、当該先頭CCEインデックス(n_CCE’)に1対1に関連付けられて、上り単位バンド内のPUCCHリソース3が割り当てられる(Implicit signalling)。また、SCellに割り当てられたデータが2TBまでをサポートする送信モード(送信モード3,4または8)に設定された端末200では、さらに、SCell内のPDSCHを指示するPDCCHが占有しているCCEの先頭CCEインデックス(n_CCE’)の、次のインデックス(n_CCE’+1)に1対1に関連付けられて、上り単位バンド内のPUCCHリソース4が割り当てられる(Implicit signalling)。
 また、基地局100(PUCCH抽出部114)は、ダイナミックスケジューリング時、端末200と同様、端末200に通知したPDCCHが占有するCCEに関連付けられたPUCCHリソースの中から、応答信号の送信に用いられたリソースを選択する。
 なお、上記リソース通知方法は、全てのPUCCHリソースがImplicit signallingされる場合の一例であるが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、全てのPUCCHリソースがExplicit signallingされてもよい。また、一部のPUCCHリソース(例えば、図15に示すPUCCHリソース1、および、クロスキャリアスケジューリング時のPUCCHリソース3)がImplicit signallingされていて、残りのPUCCHリソース(例えば、PUCCHリソース2、PUCCHリソース4、および、非クロスキャリアスケジューリング時のPUCCHリソース3)がExplicit signallingされていてもよい。
 以上、ダイナミックスケジューリング時のPUCCHリソース通知方法について説明した。
 次に、上記設定が為された端末200に対する、セミパーシステントスケジューリング(SPS)時のPUCCHリソース通知方法について、図16、図17および図18を援用して詳述する。
 図16は、PCell(下り単位バンド1)からSCell(下り単位バンド2)へのクロスキャリアスケジューリングの例を示す。すなわち、図16では、PCell内のPDCCHによってSCell内のPDSCHが指示される。
 端末200(制御部208)は、CRC部211で得られた誤り検出結果と、応答信号のマッピングテーブル(送信ルールテーブル)とに基づいて、下りデータに対する応答信号を、上り単位バンドのPUCCH(PUCCHリソース)で送信する。
 ただし、SPS開始後には、PCell内のSPS用のPDSCHを指示するPDCCHが存在しない。このため、SPS開始後は、端末200に対して、CCEインデックス(例えば、n_CCE、および、n_CCE+1)に1対1に関連付けられた、上り単位バンド内のPUCCHリソース1およびPUCCHリソース2(Implicitリソース。例えば、図15参照)を割り当てることができない。
 そこで、端末200(制御部208)は、SPS時に、まず、PUCCHを構成するPUCCHリソースを示すPUCCHリソースインデックスのうち、SPSの開始を指示する下り割当制御情報に含まれる送信電力制御情報(PUCCH用TPCコマンド)に1対1に関連付けられたPUCCHリソースインデックスに対応するリソースを、PUCCHリソース1として選択する。
 図17は、SPS開始が端末200に通知されたPDCCHに含まれる送信電力制御情報(PUCCH用TPCコマンド)と、基地局100によって予め設定された4つのPUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCH)との対応関係を示す。すなわち、PUCCH用TPCコマンドの値(value of TPC command for PUCCH。‘00’~‘11’)は、基地局100によって予め設定された4つのPUCCHリソースの値(1番目~4番目のPUCCHリソースインデックス)のいずれかを示すインデックスとして使用される。なお、図17は、図9上段に示す対応関係、つまり、LTE(Release 8)で使用される対応関係と同一である。
 例えば、端末200は、PUCCHリソース1に関して、図17に示すPUCCH用TPCコマンド(SPS開始が通知されたPDCCHにおける送信電力制御情報)の値に基づいて、4つのPUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCH)の中から1つを選択する。そして、選択されたPUCCHリソースインデックスに対応するリソースが、上り単位バンド内のPUCCHリソース1として割り当てられる。
 次いで、端末200は、PUCCHリソース2に関して、図18に示す、PUCCH用TPCコマンドの値と、4つのPUCCHリソースインデックスとの対応関係に基づいて、1つのPUCCHリソースを選択する。図18では、PUCCH用TPCコマンドの値と、図17に示す4つのPUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCH)に1を加算した値(n(1) PUCCH+1)とが対応付けられている。そして、選択されたPUCCHリソースインデックスに対応するリソースが、上り単位バンド内のPUCCHリソース2として割り当てられる。
 すなわち、端末200(制御部208)は、図17において選択されたPUCCHリソース1のPUCCHリソースインデックスに基づいて、PUCCHリソース2を選択する。具体的には、図18に示すように、端末200は、PUCCHリソース1のPUCCHリソースインデックスに1を加算した値(PUCCHリソースインデックス)に対応するリソースを、PUCCHリソース2として選択する。
 例えば、SPS開始時において端末200に通知されたPDCCHに含まれるPUCCH用TPCコマンドが‘01’の場合について説明する。この場合、端末200は、図17に基づいて、PUCCHリソース1として、4つのPUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCH)の中から、PUCCH用TPCコマンド‘01’に対応するリソース(2番目のPUCCHリソースインデックス)を選択する。また、端末200は、図18に基づいて、PUCCHリソース2として、4つのPUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCH+1)の中から、PUCCH用TPCコマンド‘01’に対応するリソース(2番目のPUCCHリソースインデックスに1を加算した値)を選択する。端末200に通知されたPDCCHに含まれるPUCCH用TPCコマンドが‘01’以外の場合(‘00’、‘10’、‘11’)についても同様である。
 一方、図16において、PCellからSCellにクロスキャリアスケジューリングされた、SCell内のPDSCHを指示するPCell内のPDCCHが占有しているCCEの先頭CCEインデックスを、図15と同様、n_CCE’(n_CCE’≠n_CCE)とする。
 この場合、図15(ダイナミックスケジューリング時)と同様、当該先頭CCEインデックス(n_CCE’)に1対1に関連付けられて、上り単位バンド内のPUCCHリソース3が割り当てられる(Implicit signalling)。また、SCellが2TBまでをサポートする送信モード(送信モード3,4または8)が端末200に設定されている場合、さらに、SCell内のPDSCHを指示するPDCCHが占有しているCCEの先頭CCEインデックス(n_CCE’)の、次のインデックス(n_CCE’+1)に1対1に関連付けられて、上り単位バンド内のPUCCHリソース4が割り当てられる(Implicit signalling)。
 また、基地局100(PUCCH抽出部114)は、SPS時、端末200に対して予め通知した特定のPUCCHリソース、または、端末200に通知したPDCCHが占有するCCEに関連付けられたPUCCHリソースの中から、応答信号の送信に用いられたリソースを選択する。この際、基地局100は、少なくともPCellにおいて、2TBまでをサポートする送信モードが設定されている端末200について、1つ目のSPS用リソースを選択する際に用いたPUCCHリソースインデックス(PUCCH用TPCコマンドに対応付けられたPUCCHリソースインデックス)に基づいて、2つ目のSPS用リソースを選択する。
 以上、SPS時のPUCCHリソース通知方法について説明した。
 このようにして、端末200は、ダイナミックスケジューリング時、または、セミパーシステントスケジューリング(SPS)時、端末200に通知されたPDCCHが占有するCCEに関連付けられたPUCCHリソース、または、基地局100から予め通知された特定のPUCCHリソースの中から、応答信号の送信に用いるリソースを選択し、応答信号の送信を制御する。
 例えば、端末200に対してPCellに2TBまでをサポートする送信モードが設定されている場合において、ダイナミックスケジューリング時には、端末200は、PCell内のPDSCHおよびSCell内のPDSCHをそれぞれ指示するPDCCHが占有するCCEの先頭CCEインデックスに関連付けられたPUCCHリソース(Implicitリソース)と、先頭CCEインデックスの次のCCEインデックスに関連付けられたPUCCHリソース(Implicitリソース)と、を用いて応答信号を送信する。具体的には、ダイナミックスケジューリング時には、PUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCHの値)は、PDCCHの送信に使用されるCCEの先頭CCEインデックス(n_CCE)に関連付けられた値を用いる(例えば、図15参照)。また、PCellにおいて2TBまでをサポートする送信モードが設定された場合に関して、PUCCHリソースインデックスは、n_CCE+1に関連付けられた値を用いる。
 一方、PCellにおけるSPS時には、端末200は、PCellについて、SPS開始時に通知されたPUCCH用TPCコマンド(2ビット)の値に1対1で対応付けられたPUCCHリソース(explicitリソース)と、当該PUCCHリソース(explicitリソース)に隣接した(インデックスに1を加算した)リソースと、を用いる。
 つまり、端末200は、PUCCH用TPCコマンドに従って選択した1つ目のSPS用リソースに基づいて、2つ目のSPS用リソースを選択する。具体的には、端末200は、1つ目のSPS用リソースを選択する際に用いるPUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCH)を用いて、2つ目のSPS用リソース(n(1) PUCCH+1)を選択する。すなわち、SPS時には、PUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCHの値)は、基地局100による設定(例えば、図17参照)に応じて決定される。また、PCellにおいて2TBまでをサポートする送信モードが設定された場合に関して、PUCCHリソースインデックスは、n(1) PUCCH+1で与えられる。
 これにより、端末200は、少なくともPCellに割り当てられたデータに対して2TB(つまり、2コードワード)までをサポートする送信モード(例えばMIMO送信モード)が設定されている場合、SPS時においても応答信号の送信に用いるPUCCHリソースを全て特定することができる。換言すると、端末200では、SPS時にPDCCHが送信されないことによりPUCCHリソースを特定できなくなること(PUCCHリソース不足という課題の発生)を防ぐことができる。
 また、図17では、SPS用リソース(explicitリソース)であるPUCCHリソース1(第1のPUCCHリソース)として、SPS開始が通知されたPDCCHに含まれるPUCCH用TPCコマンドに対応付けられたPUCCHリソースインデックスは、基地局100から予め設定された4個(LTEの場合と同数)である。また、図18に示すように、SPS用リソースであるPUCCHリソース2(第2のPUCCHリソース)として設定されるPUCCHリソースインデックスは、PUCCH用TPCコマンドに対応付けられたPUCCHリソースインデックスに1を加算したインデックスである。これにより、図9に示すような新たなPUCCHリソースインデックス(図9では5番目~8番目のPUCCHリソースインデックス)を予め設定する方法と比較して、本実施の形態では、基地局100から端末200へのシグナリング量を低減することができる。換言すると、本実施の形態では、SPS用リソースの通知に要するシグナリング量は、LTE(Release 8)と同一となる。
 また、上述したように、ダイナミックスケジューリング時には、端末200は、PDCCHが占有するCCEの先頭CCEインデックス(n_CCE)および先頭CCEインデックスの次のCCEインデックス(n_CCE+1)にそれぞれ対応するPUCCHリソース(Implicitリソース)を用いる。一方、SPS時には、端末200は、SPS開始が通知されたPDCCHに含まれるPUCCH用TPCコマンドに対応付けられたPUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCH)、および、当該PUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCH)に1を加算したPUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCH+1)を用いる。すなわち、端末200において、ダイナミックスケジューリング時およびSPS時の双方で、特定のインデックス(n_CCEまたはn(1) PUCCH)と、当該特定のインデックスに1を加算したインデックス(n_CCE+1またはn(1) PUCCH+1)を用いる点は共通である。つまり、端末200は、ダイナミックスケジューリング時およびSPS時の双方で、PUCCHリソースの選択方法を共通化することができる。これにより、端末200でのPUCCHリソースの選択処理を簡易化することが可能となる。
 このようにして、本実施の形態によれば、上り単位バンド及び上り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位バンドを使用した通信においてARQが適用される場合、かつ、PCellに2TBまでをサポートする送信モードが端末に設定されている場合において、PCellにおいてセミパーシステントスケジューリング時、基地局からのシグナリング量を低減しつつ、PUCCHリソース不足を解消することができる。
 なお、SPS用リソースであるPUCCHリソース2の通知方法に関して、SPS用リソースであるPUCCHリソース1のインデックスに対して加算する値は1に限定されず、1以上の値(つまり、自然数n)であればよい。また、加算する値(上記自然数n)は、基地局100から予め設定されてもよい。また、PUCCHリソースインデックスの最大値が規定されている場合には、1を加算した後の値に対する、上記最大値の剰余の値を用いてもよい。
 また、本実施の形態では、PUCCH用TPCコマンドに対応付けられたPUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCH)に1を加算した値(n(1) PUCCH+1)を、PUCCHリソース2のPUCCHリソースインデックスとする場合について説明した。つまり、本実施の形態では、端末200が、1つ目のPUCCHリソース1のPUCCHリソースインデックスに基づいて、2つ目のPUCCHリソース2のPUCCHリソースインデックスを選択する場合について説明した。しかし、端末200は、1つ目のPUCCHリソース1の特定に用いた送信電力制御情報(PUCCH用TPCコマンド)に基づいて、2つ目のPUCCHリソース2のPUCCHリソースインデックスを選択してもよい。つまり、端末200は、第1の送信電力制御情報(SPS開始時のPDCCHで通知される情報)に基づいて、第2の送信電力制御情報を得る。例えば、端末200は、第1の送信電力制御情報に1を加算し、加算後の値に対する4の剰余を第2の送信電力制御情報とする。そして、端末200は、第2の送信電力制御情報に1対1に関連付けられた第2のPUCCHリソースインデックスに対応するリソースを、第2のPUCCHリソース(つまり、(2つ目のPUCCHリソース2))として選択する。
 例えば、PUCCH用TPCコマンドが‘00’の場合について説明する。この場合、図17に示すように、第1の送信電力制御情報に1対1に関連付けられたPUCCHリソースインデックスは「1番目のPUCCHリソースインデックス」である。次いで、第1の送信電力制御情報‘00’に1を加算した値‘01’を第2の送信電力制御情報とする。よって、端末200は、図17に基づいて、第2の送信電力制御情報‘01’に1対1に関連付けられたPUCCHリソースインデックスを「2番目のPUCCHリソースインデックス」と特定する。つまり、PUCCH用TPCコマンドが‘00’の場合には、PUCCHリソース1として「1番目のPUCCHリソースインデックス」が選択され、PUCCHリソース2として「2番目のPUCCHリソースインデックス」が選択される。PUCCH用TPCコマンドが‘00’以外の場合(‘01’、‘10’、‘11’)についても同様である。図19は、PUCCH用TPCコマンド(つまり、第1の送信電力制御情報)と、2つ目のPUCCHリソース2のPUCCHリソースインデックスとの対応関係を示す。すなわち、端末200は、図17に基づいて1つ目のPUCCHリソース1を選択し、図19に基づいて2つ目のPUCCHリソース2を選択する。
 また、加算する値は1に限定されず、2または3でもよい。つまり、加算する値は、3以下の自然数mとしてもよい。すなわち、端末200は、SPS開始が通知されたPDCCHに含まれる第1の送信電力制御情報(PUCCH用TPCコマンド)の値に自然数mを加算し、加算後の値に対して4(PUCCH用TPCコマンドの種類)で割ったときの剰余(すなわち、加算後の値に対する4の剰余。mod((PUCCH用TPCコマンド+1),4))を第2の送信電力制御情報とし、第2の送信電力制御情報に1対1に関連付けられたPUCCHリソースインデックスに対応するリソースを、2つ目のPUCCHリソースとすればよい。また、加算する値(自然数m)は、基地局100から予め設定されてもよい。
 また、ダイナミックスケジューリング時において、或る単位バンド(PCellまたはSCellのいずれか)内のPDSCHを指示するPDCCHが占有しているCCEの先頭CCEインデックスに1対1に関連付けられた上り単位バンド内のPUCCHリソース(PCellに割り当てられたデータが2TBまでをサポートする送信モードに設定されている本実施の形態では、PUCCHリソース1または3。Implicitリソース)は、n(1) PUCCH,i(PCellに割り当てられたデータが2TBまでをサポートする送信モードに設定されている場合、i=0またはi=2)で表されることもある。また、上記或る単位バンドに割り当てられたデータが2TBまでをサポートする送信モードに設定された端末200では、さらに、当該単位バンド内のPDSCHを指示するPDCCHが占有しているCCEの先頭CCEインデックスの、次のインデックスに1対1に関連付けられた上り単位バンド内のPUCCHリソース(本実施の形態ではPUCCHリソース2または4)は、n(1) PUCCH,i+1(PCellに割り当てられたデータが2TBまでをサポートする送信モードに設定されている場合、i+1=1またはi+1=3)で表されることもある。ここで、n(1) PUCCH,xに付加される下付き文字x(上記ではiまたはi+1)は、PUCCHリソースのインデックス値を示し、0≦x≦A-1の値をとる。また、Aは、PCellおよびSCellにおけるサポート可能な最大TB数の総数を示し、かつ、PUCCHリソースの数に等しい値である。
 同様に、PCellでのSPS時において、1つ目のSPS用リソース(PCellに割り当てられたデータが2TBまでをサポートする送信モードに設定されている本実施の形態では、PUCCHリソース1。explicitリソース)は、n(1) PUCCH,i(PCellに割り当てられたデータが2TBまでをサポートする送信モードに設定されている場合、i=0)で表されることもある。また、PCellに割り当てられたデータが2TBまでをサポートする送信モードに設定された端末200では、さらに、2つめのSPS用リソース(本実施の形態ではPUCCHリソース2)は、n(1) PUCCH,i+1(PCellに割り当てられたデータが2TBまでをサポートする送信モードに設定されている場合i+1=1)で表されることもある。
 また、ダイナミックスケジューリング時において、例えば、先頭CCEインデックス(n_CCE)に1対1に関連付けられたPUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCH,i)は、n_CCE+N(1) PUCCHで表されることもある。ここで、N(1) PUCCHは基地局100によって予め設定されたリソース(インデックス)を示す。同様に、CCEインデックス(n_CCE+1)に1対1に関連付けられたPUCCHリソース(n(1) PUCCH,i+1)は、n_CCE+1+N(1) PUCCHで表されることもある。
 また、「PCellにおけるSPS時」は、例えば、「PCellにおける、対応するPDCCHが無いPDSCH送信時」と言い換えることもできる。また、「ダイナミックスケジューリング時」は、例えば、「対応するPDCCHが有るPDSCH送信時」と言い換えることもできる。
 <実施の形態2>
 以下、2CCで、少なくともPCellに2TBまでをサポートする送信モード(送信モード3,4または8)が端末に設定されている場合における、ダイナミックスケジューリング時のPUCCHリソース通知方法について、図15を援用して詳述する。ただし、同図では、PCellからSCellのクロスキャリアスケジューリングの例を示す。すなわち、PCell内のPDCCHが、SCell内のPDSCHを指示する。
 PCell内のPDSCHを指示するPDCCHが占有しているCCEの、先頭CCEインデックス(n_CCE)に1対1に関連付けられて、上り単位バンド内のPUCCHリソース1が割り当てられる(Implicit signalling)。また、PCell内のPDSCHを指示するPDCCHが占有している、CCEの先頭CCEインデックスの次のインデックス(n_CCE+1)に1対1に関連付けられて、上り単位バンド内のPUCCHリソース2が割り当てられる(Implicit signalling)。
 さらに、PCellからSCellにクロスキャリアスケジューリングされた、SCell内のPDSCHを指示するPCell内のPDCCHが占有している、CCEの先頭CCEインデックス(n_CCE’(n_CCE’≠n_CCE))に1対1に関連付けられて、上り単位バンド内のPUCCHリソース3が割り当てられる(Implicit signalling)。また、SCellが2TBまでをサポートする送信モード(送信モード3,4または8)が端末に設定されている場合は、さらに、PCell内のPDSCHを指示するPDCCHが占有している、CCEの先頭CCEインデックスの次のインデックス(n_CCE’+1)に1対1に関連付けられて、上り単位バンド内のPUCCHリソース4が割り当てられる(Implicit signalling)。
 なお、上記のリソース通知方法は、全てのPUCCHリソースがImplicit signallingされる場合の一例であるが、本発明はこれに限定されるものではない。全てのPUCCHリソースがExplicit signallingされていてもよい。また、一部のPUCCHリソース(例えば、PUCCHリソース1、および、クロスキャリアスケジューリング時、PUCCHリソース3)がImplicit signallingされていて、残りのPUCCHリソース(例えば、PUCCHリソース2、PUCCHリソース4、および、非クロスキャリアスケジューリング時、PUCCHリソース3)がExplicit signallingされていてもよい。
 続いて、2CCで、少なくともPCellに2TBまでをサポートする送信モード(送信モード3,4または8)が端末に設定されている場合における、セミパーシステントスケジューリング(SPS)時のPUCCHリソース通知方法について、図16、図17および図18を援用して詳述する。ただし、同図では、PCellからSCellのクロスキャリアスケジューリングの例を示す。すなわち、PCell内のPDCCHが、SCell内のPDSCHを指示する。
 SPS開始後は、PCell内のSPS用のPDSCHを指示するPDCCHが存在しないため、CCEインデックスに1対1に関連付けられた、上り単位バンド内のPUCCHリソース1およびPUCCHリソース2を割り当てることができない。そのため、PUCCHリソース1に関して、図17に示すように、SPS開始が通知されたPDCCHにおける送信電力制御情報(PUCCH用TPCコマンド)の値に基づいて、基地局により予め設定された、4つのPUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCH)の中から1つを選択する。そしてその選択されたPUCCHリソースインデックスに対応して、上り単位バンド内のPUCCHリソース1が割り当てられる。
 PUCCHリソース2に関して、図18に示すように、SPS開始が通知されたPDCCHにおける送信電力制御情報(PUCCH用TPCコマンド)の値に基づいて、基地局によってPUCCHリソース1向けに予め設定された、4つのPUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCH)に、1を加算した値(n(1) PUCCH+1)の中から1つを選択する。そしてその選択されたPUCCHリソースインデックスに対応して、上り単位バンド内のPUCCHリソース2が割り当てられる。なお、PUCCHリソース2の通知方法に関して、加算する値は1に限定されず、1以上の値であればよい。また、加算する値は、基地局から予め設定されてもよい。また、PUCCHリソースインデックスの最大値が規定されている場合は、1を加算した後の、その最大値の剰余の値でもよい。
 このように、上記の実施例では、SPS開始が通知されたPDCCHにおける送信電力制御情報(PUCCH用TPCコマンド)(すなわち、第1の送信電力制御情報)の値に基づいて、基地局によってPUCCHリソース1向けに予め設定された、4つのPUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCH)(すなわち、第1のPUCCHリソースインデックス)に基づいて、PUCCHリソース1(すなわち、第1のPUCCHリソース)を選択するだけでなく、第1のPUCCHリソースインデックスに基づいて、第2のPUCCHリソースインデックスが得られる。そして前記第2のPUCCHリソースインデックスに対応して、PUCCHリソース2(すなわち、第2のPUCCHリソース)を選択する。
 なお、上記の実施例では4つのPUCCHリソースインデックス(n(1) PUCCH)に1を加算した値に基づいて、PUCCHリソース2のPUCCHリソースインデックスを選択したが、図19に示すように、SPS開始が通知されたPDCCHにおける送信電力制御情報(PUCCH用TPCコマンド)の値に1を加算して、4で割ったときの剰余(すなわち、mod(PUCCH用TPCコマンド+1,4))の値に基づいて、PUCCHリソース2のPUCCHリソースインデックスを選択してもよい。また、この場合、加算する値は1に限定されず、2または3でもよい。また、加算する値は、基地局から予め設定されてもよい。この場合は、第1の送信電力制御情報に基づいて、第2の送信電力制御情報が得られる。そして前記第2の送信電力制御情報に基づいて、第2のPUCCHリソースインデックス、および、第2のPUCCHリソースを選択する。
 PUCCHリソース3およびPUCCHリソース4に関しては、図15のダイナミックスケジューリング時の説明と同一になるため、割愛する。
 このようにして、端末200は、ダイナミックスケジューリング時、あるいは、セミパーシステントスケジューリング(SPS)時、CCEに関連付けられたPUCCHリソース、および、基地局100から予め通知された特定のPUCCHリソースの中から、応答信号の送信に用いるリソースを選択し、応答信号の送信を制御する。そして、端末200は、少なくともPCellにおいて、基地局100から2TBまでをサポートする送信モードが設定されている場合、セミパーシステントスケジューリング(SPS)時に発生する、PUCCHリソース不足という課題を解決することが可能となる。さらに、1番目~4番目のPUCCHリソースインデックスに加えて、独立に、新たな4個のPUCCHリソースインデックス(5番目~8番目のPUCCHリソースインデックス)を予め設定する方法に比べて、本発明では、PUCCHリソース1(第1のPUCCHリソース)に基づいて、(より具体的には、PUCCHリソース1のPUCCHリソースインデックス(第1のPUCCHリソースインデックス)、または、SPS開始が通知されたPDCCHにおける送信電力制御情報(PUCCH用TPCコマンド)(第1の送信電力制御情報)に基づいて、)PUCCHリソース2(第2のPUCCHリソース)が選択される。そのため、1番目~4番目のPUCCHリソースインデックスのみを予め設定すればよく、基地局からのシグナリング量の低減も可能となる。
 また、基地局100は、ダイナミックスケジューリング時、あるいは、セミパーシステントスケジューリング(SPS)時、CCEに関連付けられたPUCCHリソース、及び、端末200に対して予め通知した特定のPUCCHリソースの中から、応答信号の送信に用いられたリソースを選択する。そして、基地局100は、少なくともPCellにおいて、基地局100から2TBまでをサポートする送信モードが設定されている場合、セミパーシステントスケジューリング(SPS)時に、1つ目のSPS用PUCCHリソースを選択する際に用いる、送信電力制御情報(PUCCH用TPCコマンド値)、あるいは、PUCCHリソースインデックスを用いて、2つ目のSPS用PUCCHリソースを選択する。
 よって、本実施の形態によれば、上り単位バンド及び上り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位バンドを使用した通信においてARQが適用される場合、かつ、PCellに2TBまでをサポートする送信モードが端末に設定されている場合において、PCellにおいてセミパーシステントスケジューリング時、基地局からのシグナリング量を低減しつつ、PUCCHリソース不足を解消することができる。
 以上、本発明の実施の形態について説明した。
 なお、上記実施の形態では、拡散に用いられる系列の一例として、ZAC系列、ウォルシュ系列及びDFT系列について説明した。しかし、本発明では、ZAC系列の代わりに、ZAC系列以外の、互いに異なる循環シフト量により互いに分離可能な系列を用いてもよい。例えば、GCL(Generalized Chirp like)系列、CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto Correlation)系列、ZC(Zadoff-Chu)系列、M系列や直交ゴールド符号系列等のPN系列、又は、コンピュータによってランダムに生成された時間軸上での自己相関特性が急峻な系列等を1次拡散に用いてもよい。また、ウォルシュ系列及びDFT系列の代わりに、互いに直交する系列、又は、互いにほぼ直交すると見なせる系列であればいかなる系列を直交符号系列として用いてもよい。以上の説明では、周波数位置、及び、ZAC系列の循環シフト量と直交符号系列の系列番号とによって応答信号のリソース(例えば、A/Nリソース及び束ACK/NACKリソース)が定義されている。
 また、上記実施の形態では、基地局100の制御部101は、下り回線データと当該下り回線データに対する下り割当制御情報とを同一の下り単位バンドにマッピングするよう制御するとしたが、これに限定されない。すなわち、下り回線データと当該下り回線データに対する下り割当制御情報とが別の下り単位バンドにマッピングされていても、下り割当制御情報と下り回線データとの対応関係が明確であれば、各実施の形態で説明した技術を適用できる。
 また、本実施の形態では、端末側の処理の順番として、1次拡散、2次拡散の後に、IFFT変換を行う場合について説明した。しかし、これらの処理の順番はこれに限定されない。1次拡散処理の後段にIFFT処理がある限り、2次拡散処理の場所はどこにあっても等価な結果が得られる。
 また、上記実施の形態ではアンテナとして説明したが、本発明はアンテナポート(antenna port)でも同様に適用できる。
 アンテナポートとは、1本又は複数の物理アンテナから構成される、論理的なアンテナを指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。
 例えば3GPP LTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、基地局が異なる参照信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されている。
 また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 また、上記実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はハードウェアとの連係においてソフトウェアでも実現することも可能である。
 また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部又は全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 2011年1月5日出願の特願2011-000744および2011年10月24日出願の特願2011-233007の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明は、移動体通信システム等に適用することができる。
 100 基地局
 101,208 制御部
 102 制御情報生成部
 103,105 符号化部
 104,107 変調部
 106 データ送信制御部
 108 マッピング部
 109,218-1,218-2,218-3 IFFT部
 110,219-1,219-2,219-3 CP付加部
 111,222 無線送信部
 112,201 無線受信部
 113,202 CP除去部
 114 PUCCH抽出部
 115 逆拡散部
 116 系列制御部
 117 相関処理部
 118 A/N判定部
 119 束A/N逆拡散部
 120 IDFT部
 121 束A/N判定部
 122 再送制御信号生成部
 200 端末
 203 FFT部
 204 抽出部
 205,209 復調部
 206,210 復号部
 207 判定部
 211 CRC部
 212 応答信号生成部
 213 符号化・変調部
 214-1,214-2 1次拡散部
 215-1,215-2 2次拡散部
 216 DFT部
 217 拡散部
 220 時間多重部
 221 選択部

Claims (19)

  1.  2つの下り単位バンドと少なくとも1つの上り単位バンドとを有する単位バンドグループを用いて基地局装置と通信し、
     前記2つの下り単位バンドのうち、少なくとも第1の下り単位バンドに割り当てられたデータが、2トランスポートブロックまでをサポートする送信モードに設定された端末装置であって、
     前記単位バンドグループ内の少なくとも1つの下り単位バンドの下り制御チャネルで送信された下り割当制御情報を受信し、前記下り割当制御情報が示す下りデータチャネルで送信された下りデータを受信する受信手段と、
     前記下りデータの受信誤りを検出する誤り検出手段と、
     前記誤り検出手段で得られた誤り検出結果と、応答信号の送信ルールテーブルとに基づいて、前記下りデータに対する応答信号を前記上り単位バンドの上り制御チャネルで送信する手段であって、セミパーシステントスケジューリング時に、前記上り制御チャネルを構成する上り制御チャネルリソースを示すインデックスのうち、第1のインデックスに対応する第1の上り制御チャネルリソースを選択する応答制御手段と、
     を具備し、
     前記第1の下り単位バンドが設定された前記端末装置に対する前記送信ルールテーブルでは、前記第1の上り制御チャネルリソースおよび第2の上り制御チャネルリソースを含む前記応答信号の送信用リソースが設定され、
     前記第1のインデックスは、セミパーシステントスケジューリングの開始を指示する下り割当制御情報に含まれる第1の送信電力制御情報に1対1に関連付けられたインデックスであり、
     前記応答制御手段は、セミパーシステントスケジューリング時に、選択された前記第1の上り制御チャネルリソースに基づいて、前記第2の上り制御チャネルリソースを選択する、
     端末装置。
  2.  前記応答制御手段は、前記第1のインデックスに基づいて、前記第2の上り制御チャネルリソースを選択する、
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記応答制御手段は、前記第1のインデックスに自然数nを加算した値を第2のインデックスとし、前記第2のインデックスに対応するリソースを、前記第2の上り制御チャネルリソースとして選択する、
     請求項2に記載の端末装置。
  4.  前記自然数nは、前記基地局装置から予め設定された値である、
     請求項3に記載の端末装置。
  5.  前記自然数nは、1である、
     請求項3に記載の端末装置。
  6.  前記応答制御手段は、前記第1の送信電力制御情報に基づいて、前記第2の上り制御チャネルリソースを選択する、
     請求項1に記載の端末装置。
  7.  前記応答制御手段は、前記第1の送信電力制御情報に、3以下の自然数mを加算し、加算後の値に対する4の剰余を第2の送信電力制御情報とし、前記第2の送信電力制御情報に1対1に関連付けられた第2のインデックスに対応するリソースを、前記第2の上り制御チャネルリソースとして選択する、
     請求項6に記載の端末装置。
  8.  前記自然数mは、前記基地局装置から予め設定された値である、
     請求項7に記載の端末装置。
  9.  2つの下り単位バンドと少なくとも1つの上り単位バンドとを有する単位バンドグループを用いて端末装置と通信し、
     前記2つの下り単位バンドのうち、少なくとも第1の下り単位バンドに割り当てられたデータが2トランスポートブロックまでをサポートする送信モードに設定された前記端末装置に対して、前記単位バンドグループ内の少なくとも1つの下り単位バンドの下り制御チャネルで下り割当制御情報を送信し、前記下り割当制御情報が示す下りデータチャネルにおいて下りデータを送信する送信手段と、
     前記下りデータに対する応答信号を前記上り単位バンドの上り制御チャネルで受信する手段であって、セミパーシステントスケジューリング時に、前記上り制御チャネルを構成する上り制御チャネルリソースを示すインデックスのうち、第1のインデックスに対応する第1の上り制御チャネルリソースを選択する受信手段と、
     を具備し、
     前記第1の下り単位バンドが設定された前記端末装置に対する前記応答信号の送信用リソースには、前記第1の上り制御チャネルリソースおよび第2の上り制御チャネルリソースが含まれ、
     前記第1のインデックスは、セミパーシステントスケジューリングの開始を指示する下り割当制御情報に含まれる第1の送信電力制御情報に1対1に関連付けられたインデックスであり、
     前記受信手段は、セミパーシステントスケジューリング時に、前記第1の上り制御チャネルリソースに基づいて、前記第2の上り制御チャネルリソースを選択する、
     基地局装置。
  10.  前記受信手段は、選択された前記第1の上り制御チャネルリソースに基づいて、前記第2の上り制御チャネルリソースを選択する、
     請求項9に記載の基地局装置。
  11.  前記受信手段は、前記第1のインデックスに基づいて、前記第2の上り制御チャネルリソースを選択する、
     請求項9に記載の基地局装置。
  12.  前記受信手段は、前記第1のインデックスに自然数nを加算した値を第2のインデックスとし、前記第2のインデックスに対応するリソースを、前記第2の上り制御チャネルリソースとして選択する、
     請求項11に記載の基地局装置。
  13.  前記自然数nは、前記端末装置に対して予め設定した値である、
     請求項12に記載の基地局装置。
  14.  前記自然数nは、1である、
     請求項12に記載の基地局装置。
  15.  前記受信手段は、前記第1の送信電力制御情報に基づいて、前記第2の上り制御チャネルリソースを選択する、
     請求項9に記載の基地局装置。
  16.  前記受信手段は、前記第1の送信電力制御情報に、3以下の自然数mを加算し、加算後の値に対する4の剰余を第2の送信電力制御情報とし、前記第2の送信電力制御情報に1対1に関連付けられた第2のインデックスに対応するリソースを、前記第2の上り制御チャネルリソースとして選択する、
     請求項15に記載の基地局装置。
  17.  前記自然数mは、前記端末装置に対して予め設定した値である、
     請求項16に記載の基地局装置。
  18.  2つの下り単位バンドと少なくとも1つの上り単位バンドとを有する単位バンドグループを用いて通信し、
     前記2つの下り単位バンドのうち、少なくとも第1の下り単位バンドに割り当てられたデータが、2トランスポートブロックまでをサポートする送信モードに設定され、
     前記単位バンドグループ内の少なくとも1つの下り単位バンドの下り制御チャネルで送信された下り割当制御情報を受信し、前記下り割当制御情報が示す下りデータチャネルで送信された下りデータを受信し、
     前記下りデータの受信誤りを検出し、
     前記誤り検出手段で得られた誤り検出結果と、応答信号の送信ルールテーブルとに基づいて、前記下りデータに対する応答信号を前記上り単位バンドの上り制御チャネルで送信し、セミパーシステントスケジューリング時に、前記上り制御チャネルを構成する上り制御チャネルリソースを示すインデックスのうち、第1のインデックスに対応する第1の上り制御チャネルリソースを選択し、
     前記第1の下り単位バンドが設定された前記端末装置に対する前記送信ルールテーブルでは、前記第1の上り制御チャネルリソースおよび第2の上り制御チャネルリソースを含む前記応答信号の送信用リソースが設定され、
     前記第1のインデックスは、セミパーシステントスケジューリングの開始を指示する下り割当制御情報に含まれる第1の送信電力制御情報に1対1に関連付けられたインデックスであり、
     セミパーシステントスケジューリング時に、選択された前記第1の上り制御チャネルリソースに基づいて、前記第2の上り制御チャネルリソースを選択する、
     送信方法。
  19.  2つの下り単位バンドと少なくとも1つの上り単位バンドとを有する単位バンドグループを用いて通信し、
     前記2つの下り単位バンドのうち、少なくとも第1の下り単位バンドに割り当てられたデータが2トランスポートブロックまでをサポートする送信モードに設定された端末装置に対して、前記単位バンドグループ内の少なくとも1つの下り単位バンドの下り制御チャネルで下り割当制御情報を送信し、前記下り割当制御情報が示す下りデータチャネルにおいて下りデータを送信し、
     前記下りデータに対する応答信号を前記上り単位バンドの上り制御チャネルで受信し、セミパーシステントスケジューリング時に、前記上り制御チャネルを構成する上り制御チャネルリソースを示すインデックスのうち、第1のインデックスに対応する第1の上り制御チャネルリソースを選択し、
     前記第1の下り単位バンドが設定された前記端末装置に対する前記応答信号の送信用リソースには、前記第1の上り制御チャネルリソースおよび第2の上り制御チャネルリソースが含まれ、
     前記第1のインデックスは、セミパーシステントスケジューリングの開始を指示する下り割当制御情報に含まれる第1の送信電力制御情報に1対1に関連付けられたインデックスであり、
     セミパーシステントスケジューリング時に、前記第1の上り制御チャネルリソースに基づいて、前記第2の上り制御チャネルリソースを選択する、
     受信方法。
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