WO2013038525A1 - 無線端末および基地局 - Google Patents

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WO2013038525A1
WO2013038525A1 PCT/JP2011/071024 JP2011071024W WO2013038525A1 WO 2013038525 A1 WO2013038525 A1 WO 2013038525A1 JP 2011071024 W JP2011071024 W JP 2011071024W WO 2013038525 A1 WO2013038525 A1 WO 2013038525A1
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WO
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sps
communication
base station
wireless terminal
control unit
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Application number
PCT/JP2011/071024
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English (en)
French (fr)
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好明 太田
義博 河▲崎▼
田島 喜晴
田中 良紀
Original Assignee
富士通株式会社
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Publication date
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Priority to PCT/JP2011/071024 priority patent/WO2013038525A1/ja
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/29Control channels or signalling for resource management between an access point and the access point controlling device
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
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    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
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    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states

Definitions

  • This case relates to a wireless terminal and a base station that perform wireless communication.
  • LTE Long Term Evolution
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • LTE-A LTE-Advanced
  • the downstream peak transmission rate is 1 Gb / s and the upstream peak transmission rate is 500 Mb / s, and various new technologies such as a radio access system and a network architecture are being studied.
  • Dynamic Scheduling the radio resource to be used is specified by PDCCH (Physical Downlink Control Channel) for both UL (UpLink) and DL (DownLink).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • UpLink UL
  • DownLink DL
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • a communication cycle is notified in advance from a base station to a wireless terminal in an RRC (Radio Resource Control) connection of L3 (Layer 3).
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station transmits an activation command by PDCCH to the wireless terminal.
  • information on which radio resource is continuously used is included in the activation command (see, for example, Non-Patent Documents 1 and 2).
  • SPS is used in real-time communication represented by, for example, VoIP (Voice over IP). For example, it is assumed that data communication is performed every 20 ms in VoIP communication. In this case, in the SPS, a communication cycle of 20 ms is notified from the base station to the wireless terminal during the RRC connection.
  • the base station designates a radio resource to be used for the SPS communication by the activation command using the PDCCH, and starts the communication.
  • the SPS notifies the wireless terminal in advance of the communication cycle, and specifies the wireless resource on the PDCCH when starting communication.
  • the SPS can avoid transmitting DL assignment by PDCCH or UL grant in subsequent periodic communication. That is, the SPS only needs to transmit data with a small packet size on PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), and can reduce PDCCH signaling overhead.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • 3GPP TS36.321 "Medium Access Control (MAC) protocol specification", V10.1.0, Release 10, and March 2011.
  • 3GPP TS36.213 “Physical layer procedures”, V10.1.0, Release 10, March 2011.
  • SPS has a problem that only one cycle can be set and only one communication can be controlled.
  • the present case has been made in view of such points, and an object thereof is to provide a wireless terminal and a base station capable of controlling a plurality of periodic communications.
  • a wireless terminal that performs wireless communication with a base station.
  • the wireless terminal includes a communication unit that performs a plurality of periodic communications with the base station, and identification information for identifying the plurality of periodic communications in a control channel transmitted from the base station.
  • a communication control unit that controls at least one of activation and release of each of the plurality of periodic communications.
  • a wireless terminal that performs wireless communication with a base station.
  • the wireless terminal receives, from the base station, an identifier corresponding to the plurality of periodic communications, masking a code area for error detection of a control channel and a communication unit that performs the plurality of periodic communications with the base station.
  • a communication control unit that controls at least one of activation and release of each of the plurality of periodic communications based on the identifier received from the base station and the control channel.
  • FIG. 1 is a diagram showing a wireless communication system according to the first embodiment.
  • the wireless communication system includes a wireless terminal 1 and a base station 2.
  • the wireless terminal 1 has a communication unit 1a and a communication control unit 1b
  • the base station 2 has a communication unit 2a and a communication control unit 2b.
  • the communication unit 2a of the base station 2 performs a plurality of periodic communications with the wireless terminal 1.
  • the communication unit 2a can perform communication between the wireless terminal 1 and a plurality of SPSs.
  • the communication unit 2a can establish communication of three SPS with the wireless terminal 1, and can communicate data having different attributes in each of the three SPS communications.
  • the communication control unit 2b identifies the plurality of periodic communications of the communication unit 2a so that the wireless terminal 1 can control at least one of activation (activation) and release (release) of each of the plurality of periodic communications. Identification information is included in the control channel.
  • the control channel is PDCCH.
  • the PDCCH has, for example, a 3-bit area for managing the process number of HARQ (HybridbrAutomatic Repeat Request).
  • HARQ HybridbrAutomatic Repeat Request
  • '000' is set in the 3-bit area of HARQ.
  • the communication control unit 2b identifies a plurality of SPSs in this HARQ area and uses them for activation of each SPS.
  • the communication control unit 2b uses 3 bits of HARQ as a bitmap. Then, the communication control unit 2b associates each bit of 3 bits of HARQ with 3 SPS and identifies the 3 SPS.
  • three SPS1 to SPS3 correspond to each bit of a 3-bit bitmap.
  • the communication control unit 2b sets “001” in the HARQ area of the PDCCH.
  • the communication control unit 2b sets “110” in the HARQ area of the PDCCH.
  • the communication control unit 2b sets “101” in the HARQ area of the PDCCH.
  • the communication unit 1a of the wireless terminal 1 performs a plurality of periodic communications with the base station 2.
  • the communication unit 1a can perform communication between the base station 2 and a plurality of SPSs.
  • the communication unit 1a can establish communication of the three SPSs with the base station 2, and can communicate data having different attributes in each of the three SPS communications.
  • the communication control unit 1b controls at least one of activation and release of each of the plurality of periodic communications of the communication unit 1a by the identification information included in the control channel transmitted from the base station 2.
  • control channel is PDCCH as described above.
  • the PDCCH has a 3-bit area for managing the HARQ process number. It is assumed that SPS1 to SPS3 can be extended between the wireless terminal 1 and the base station 2 according to the above example.
  • the communication control unit 1b activates the SPS1.
  • the communication control unit 1b activates the SPSs 2 and 3.
  • the communication control unit 1b activates SPS1 and SPS3.
  • the communication control unit 2b of the base station 2 performs the plurality of periodic communications of the communication unit 2a so that the wireless terminal 1 can control at least one of activation and release of each of the plurality of periodic communications.
  • Identification information for identification is included in the control channel.
  • the communication control unit 1b of the wireless terminal 1 controls at least one of activation and release of each of the plurality of periodic communications of the communication unit 1a by the control channel identification information transmitted from the base station 2. I made it. Thereby, the wireless terminal 1 and the base station 2 can control a plurality of periodic communications.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a wireless communication system according to the second embodiment.
  • the wireless communication system includes a wireless terminal 10 and a base station 20.
  • the wireless terminal 10 is, for example, a mobile phone.
  • the wireless terminal 10 and the base station 20 perform wireless communication by LTE, for example.
  • the wireless terminal 10 and the base station 20 perform a plurality of periodic communications.
  • the radio terminal 10 and the base station 20 transmit and receive data having a plurality of different attributes by attaching a plurality of SPSs.
  • the base station 20 transmits image data to a UE (User Equipment) using SPS1, and transmits audio data to the UE using SPS2.
  • UE User Equipment
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the operation of the SPS.
  • FIG. 3 shows the operation of the DL SPS.
  • the dotted line arrows in FIG. 3 indicate the passage of time, and the black squares indicate the timing at which data is transmitted from the eNB (evolved NodeB) to the UE.
  • eNB evolved NodeB
  • SPS is used for real-time communication such as VoIP, for example.
  • data is periodically transmitted from the eNB to the UE.
  • data is transmitted from the eNB to the UE in 20 ms.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining activation and release of SPS.
  • L1 to L3 shown in FIG. 4 indicate layers of eNB and UE.
  • L1 is a physical layer and performs processing such as signal multiplexing, channel coding, and modulation, for example.
  • L2 is a MAC (Medium Access Control) layer, and provides a data transmission service such as a transport channel or a logical channel.
  • L3 is an RLC (Radio Link Control) layer, and performs RRC connection processing, for example.
  • RLC Radio Link Control
  • a communication cycle is notified in advance from the eNB to the UE in the L3 RRC connection.
  • the activation command is notified by the PDCCH of L1.
  • the PDCCH of this activation command includes information on radio resources used for SPS communication.
  • the PDCCH includes radio resource information such as a data coding rate, a modulation scheme, and an RB (Resource Block) to be used.
  • ENB notifies the activation command and transmits the data of the first period.
  • the UE receives the data of the first period along with the reception of the activation command.
  • the eNB and the UE perform SPS data communication at a communication period that is communicated in advance as indicated by the black squares shown in FIG. Since the eNB does not transmit the DL assignment on the PDCCH in the communication after the activation command notification, the PDCCH signaling overhead can be reduced.
  • the eNB To stop or terminate SPS communication, the eNB notifies the UE of a release command on the PDCCH of L1, as indicated by an arrow A13. Alternatively, the eNB performs idle transmission to the UE the number of times specified by the parameter “implicit Release After”. Thereby, SPS communication is released.
  • the eNB When resuming SPS communication, the eNB transmits an activation command to the UE again and designates a radio resource to be used. Thereby, eNB and UE restart SPS with the communication period notified previously.
  • the eNB when performing UL SPS communication, notifies the UE of the SPS communication cycle in advance.
  • the eNB transmits an activation command to the UE.
  • the eNB and the UE perform SPS data communication in a communication cycle that is communicated in advance. Since the eNB does not transmit the UL grant on the PDCCH in the communication after the activation command notification, the eNB can reduce the PDCCH signaling overhead.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the HARQ operation of the DL SPS.
  • the UE when receiving data, the UE returns ACK or NACK indicating the data reception result to the eNB after 4 ms.
  • the eNB When receiving the NACK from the UE, the eNB retransmits the data corresponding to the NACK at an arbitrary time as indicated by an arrow A14 in FIG.
  • the eNB can designate a radio resource of data to be retransmitted on the PDCCH.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the HARQ operation of the UL SPS.
  • the eNB when the eNB receives data, the eNB returns ACK or NACK indicating the data reception result to the UE after 4 ms.
  • the UE When receiving the NACK from the eNB, the UE retransmits data corresponding to the NACK after 4 ms, as indicated by arrows A15 and A16 in FIG.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the format of activation and release of DL SPS.
  • the format of PDCCH is defined by a format called DCI (Downlink Control Information) format.
  • the DCI format 1 / 1A of the 1-system DCI format is used for activation when MIMO (Multi-Input Multi-Output) communication is not applied.
  • the DCI format 2 / 2A / 2B / 2C which is a two-system DCI format, is used for activation when MIMO communication is applied.
  • DCI format 1A is used for both releases when MIMO communication is not applied and when it is applied.
  • the eNB and the UE do not apply MIMO communication. It is assumed that the eNB performs DL SPS activation. In this case, the eNB performs activation using the PDCCH in the DCI format 1 / 1A.
  • the eNB sets each field of the PDCCH as shown in the column of the DCI format 1 / 1A in FIG. For example, the eNB sets NDI (New Data Indicator) to ‘0’. Also, when the communication method is FDD (Frequency Division Duplex), the eNB sets the 3-bit HARQ process number (HARQ Process number) to '000'. Also, the eNB sets the 4-bit HARQ process number to “0000” when the communication method is TDD (Time Division Duplex). Also, the eNB sets the MSB (Most Significant Bit) of 5 bits of Modulation and coding scheme to 0, and sets the DL SPS modulation scheme and coding rate with the lower 4 bits. Also, the eNB sets Redundancy version to “00”. Also, the eNB sets RB to be used for DL SPS communication in Resource block assignment.
  • NDI New Data Indicator
  • the PDCCH is transmitted for each UE.
  • the eNB When transmitting the UE-specific PDCCH, the eNB masks the PDCCH CRC (Cyclic Redundancy Checking) with an identifier called SPS-CRNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier).
  • the SPS-CRNTI is an identifier given to the UE in order for the eNB to identify the UE belonging to its own cell.
  • the UE When the UE receives the PDCCH, the UE solves the masked CRC with the SPS-CRNTI assigned from the eNB. Then, the UE decodes which format of the DCI format the received PDCCH is. Then, when the decoded format is DCI format 1 / 1A and the field is set as shown in the column of DCI format 1 / 1A in FIG. 7, the UE activates SPS communication.
  • the eNB when activating the SPS communication, the eNB sets the PDCCH field in the DCI format 1 / 1A as shown in the column of the DCI format 1 / 1A in FIG.
  • the UE activates SPS communication when the format of the PDCCH received from the eNB is the DCI format 1 / 1A and the field is set as shown in the column of the DCI format 1 / 1A in FIG.
  • the eNB activates the DL SPS on the PDCCH in the DCI format 2 / 2A / 2B / 2C.
  • the eNB sets each field of the PDCCH as shown in the column of the DCI format 2 / 2A / 2B / 2C in FIG.
  • the UE solves the received PDCCH CRC with SPS-CRNTI and decodes the DCI format of the PDCCH, as in the case where the above MIMO communication is not applied. If the decoded PDCCH format is DCI format 2 / 2A / 2B / 2C and the field is set as shown in the column of DCI format 2 / 2A / 2B / 2C in FIG. Activate communication.
  • eNB releases SPS of DL
  • PDCCH of DCI format 1A is used regardless of application of MIMO communication.
  • the eNB sets each field of the PDCCH as shown in the column of the DCI format 1A in FIG.
  • the UE resolves received PDCCH CRC with SPS-CRNTI and decodes DCI format of PDCCH. If the decoded PDCCH format is DCI format 1A and the field is set as shown in the column of DCI format 1A in FIG. 7, the UE releases SPS communication.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the UL SPS activation and release format.
  • DCI format 0 PDCCH is used for UL SPS activation regardless of the application of MIMO communication.
  • PDCCH of DCI format 0 is used for the release of UL SPS regardless of the application of MIMO communication.
  • the eNB activates UL SPS.
  • the eNB activates the SPS using the DCI format 0 PDCCH.
  • the eNB sets each field of the PDCCH as shown in the column of the DCI format 0 on the left side of FIG. For example, the eNB sets NDI to “0”.
  • the eNB sets TPC (Transmission Power Control command for scheduled PUSCH (Physical Uplink Control Channel) to '00'.
  • the eNB sets Cyclic shift DM (DeModulation) RS (Reference Signal) to '000'.
  • the eNB sets the MSB '0' of Modulation and coding, scheme, and redundancy, and sets the UL SPS modulation scheme and coding rate with the lower 4 bits. Also, the eNB sets an RB to be used in the UL SPS in Resource block assignment and hopping resource allocation.
  • the UE resolves received PDCCH CRC with SPS-CRNTI and decodes DCI format of PDCCH.
  • the decoded PDCCH format is DCI format 0 and the field is set as shown in the column of DCI format 0 on the left side of FIG. 8, the UE activates SPS communication.
  • eNB releases UL SPS.
  • the eNB releases the SPS on the DCI format 0 PDCCH.
  • the eNB sets each field of the PDCCH as shown in the column of DCI format 0 on the right side of FIG.
  • the UE resolves received PDCCH CRC with SPS-CRNTI and decodes DCI format of PDCCH. If the decoded PDCCH format is DCI format 0 and the field is set as shown in the column of DCI format 0 on the right side of FIG. 8, the UE releases SPS communication.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the operation of the DL SPS. In FIG. 9, it is assumed that the base station 20 performs DL communication using two of SPS1 and SPS2.
  • the base station 20 In order to perform communication using the two SPSs 1 and 2, the base station 20 first notifies the wireless terminal 10 of the communication cycle of the SPSs 1 and 2 during the LRC RRC connection, as indicated by arrows A21 and A22.
  • the base station 20 can notify the SPSs 1 and 2 of different transmission cycles, but in FIG. 9, it notifies the same communication cycle.
  • the base station 20 notifies the radio terminal 10 of an activation command using the PDCCH of L1, as indicated by arrows A23 and A24, in order to start communication of SPS1 and SPS2.
  • the base station 20 identifies the SPSs 1 and 2 by diverting the HARQ process number field of the DCI format 1 / 1A PDCCH. Activate independently.
  • the base station 20 identifies the SPSs 1 and 2 by diverting the HARQ process number field of the DCI format 2 / 2A / 2B / 2C PDCCH, and makes the SPSs 1 and 2 independent. Activate. That is, the base station 20 can activate only SPS1 or activate only SPS2.
  • the base station 20 notifies the radio terminal 10 of a release command using the PDCCH of L1, as indicated by an arrow A25, in order to stop or end the communication of the SPS1.
  • the base station 20 identifies the SPSs 1 and 2 by diverting the HARQ process number field of the DCI format 1A PDCCH regardless of the application of the MIMO communication. Release.
  • the base station 20 can release only SPS1 or only SPS2.
  • the base station 20 can restart the released SPS2. As described above, the base station 20 can activate the SPSs 1 and 2 independently. Therefore, for example, the base station 20 can independently activate the released SPS2 again and resume the communication of the SPS2.
  • a plurality of SPS as described above may be applied to video communication, for example.
  • the base station 20 transmits image data to the wireless terminal 10 using SPS1, and transmits audio data to the wireless terminal 10 using SPS2.
  • the base station 20 can activate and release a plurality of UL SPSs as in the case of the DL. For example, it is assumed that the base station 20 performs UL communication using two of SPS1 and SPS2.
  • the base station 20 In order to perform communication using the two SPSs 1 and 2, the base station 20 first notifies the wireless terminal 10 of the communication cycle of the SPSs 1 and 2 during the LRC RRC connection. The base station 20 can notify the SPSs 1 and 2 of different transmission cycles.
  • the base station 20 notifies the wireless terminal 10 of an activation command using the PDCCH of L1 in order to start communication of UL SPS1 and UL2.
  • the base station 20 identifies the SPSs 1 and 2 by diverting the Cyclic shift DM RS field of the DCI format 0 PDCCH regardless of the application of the MIMO communication. Can be activated.
  • the base station 20 can activate only SPS1 or activate only SPS2.
  • the base station 20 notifies the radio terminal 10 of a release command using the PDCCH of L1 in order to stop or end the communication of the SPS1.
  • the base station 20 identifies the SPSs 1 and 2 by diverting the Cyclic shift DM RS field of the DCI format 0 PDCCH regardless of the application of the MIMO communication. Can be released.
  • the base station 20 can release only SPS1 or only SPS2.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the format of activation and release of DL SPS.
  • the HARQ process number of FIG. 7 is replaced with SPSSPIndex (SPS index).
  • the base station 20 diverts (redefines) the HARQ process number field as an SPS index in order to designate a plurality of DL SPSs.
  • the base station 20 uses three bits of the HARQ process number field as a bitmap and identifies three SPSs.
  • the base station 20 activates and releases the SPS indicated by the SPS index.
  • MIMO communication is not applied to communication between the wireless terminal 10 and the base station 20.
  • the base station 20 notifies the wireless terminal 10 of the communication periods of the three SPS1 to SPS3 during the RRC connection.
  • the base station 20 notifies the wireless terminal 10 of the activation command using the PDCCH in the DCI format 1 / 1A.
  • the base station 20 sets the PDCCH field of the DCI format 1 / 1A as shown in the column of the DCI format 1 / 1A in FIG. 10 and notifies the wireless terminal 10 of the activation command.
  • the base station 20 designates the SPS to be activated by the SPS index of the 3-bit bitmap.
  • each bit of the 3-bit bitmap of the SPS index corresponds to SPS 1 to 3 and the SPS index is expressed as (b2, b1, b0).
  • b0 corresponds to SPS1
  • b1 corresponds to SPS2
  • b2 corresponds to SPS3.
  • the base station 20 when the base station 20 wants to activate the SPS 1, the base station 20 sets “001” in the field of the SPS index. For example, when the base station 20 wants to activate SPS 2 and 3, it sets “110” in the field of the SPS index. Thereby, the base station 20 can activate only SPS1, or can activate only SPS2,3.
  • the base station 20 can specify SPS1 to SPS3 to be activated using the SPS index of the DCI format 2 / 2A / 2B / 2C as described above. Further, the base station 20 can designate SPS1 to SPS3 to be released using the SPS index of the DCI format 1A.
  • the 4 bits of the HARQ process number can be used as the SPS index.
  • the communication method is FDD
  • only 3 bits are assigned to the HARQ process number, so it becomes impossible to specify SPS using the 4th bit. Therefore, it is preferable to use 3 bits of the HARQ process number as the SPS index. That is, if 3 bits of the HARQ process number are used as the SPS index, it can be used as the SPS index regardless of whether the communication method is FDD or TDD.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the UL SPS activation and release format.
  • Cyclic shift DM RS in FIG. 8 is replaced with the SPS index.
  • the base station 20 uses the Cyclic-shift-DM-RS field as an SPS index in order to designate a plurality of UL SPSs. For example, the base station 20 identifies three SPSs using 3 bits of the field of Cyclic shift DM RS as a bitmap. The base station 20 activates and releases the SPS according to the SPS indicated by the SPS index.
  • the base station 20 notifies the wireless terminal 10 of the communication periods of the three SPS1 to SPS3 during the RRC connection.
  • the base station 20 notifies the radio terminal 10 of an activation command using the PDCCH in DCI format 0 regardless of the application of MIMO communication.
  • the base station 20 sets the DCI format 0 PDCCH field as shown in the DCI format 0 column on the left side of FIG. 11 and notifies the radio terminal 10 of the activation command.
  • the base station 20 designates the SPS to be activated by the SPS index of the 3-bit bitmap.
  • each bit of the 3-bit bitmap of the SPS index corresponds to SPS1 to SPS3, and the SPS index is expressed as (b2, b1, b0).
  • b0 corresponds to SPS1
  • b1 corresponds to SPS2
  • b2 corresponds to SPS3.
  • the base station 20 when the base station 20 wants to activate the SPS 1, the base station 20 sets “001” in the field of the SPS index. For example, when the base station 20 wants to activate SPS 2 and 3, it sets “110” in the field of the SPS index. Thereby, the base station 20 can activate only SPS1, or can activate only SPS2,3.
  • the base station 20 can specify the SPS1 to SPS3 to be released using the SPS index of the DCI format 0 in the same manner as described above.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the wireless terminal.
  • the wireless terminal 10 includes a processor 31, a main memory 32, a ROM (Read Only Memory) 33, a storage 34, a communication interface 35, an input / output device 36, a display 37, and a bus 38. .
  • the main memory 32, ROM 33, storage 34, communication interface 35, input / output device 36, and display 37 are connected to the processor 31 via a bus 38.
  • the entire wireless terminal 10 is controlled by the processor 31.
  • the processor 31 is, for example, a CPU (Central Processing Unit).
  • the ROM 33 stores static information such as a protocol that defines the operation of the wireless terminal 10. For example, the ROM 33 stores information for the processor 31 to execute data plane processing, control plane processing, scheduling processing, or the like.
  • the storage 34 stores data and programs used in various processes of the processor 31.
  • the communication interface 35 performs wireless communication with the base station 20. For example, the communication interface 35 converts a baseband signal into a radio frequency and outputs it to an antenna (not shown). The communication interface 35 converts a radio signal received by an antenna (not shown) into a baseband signal.
  • the input / output device 36 is, for example, a key, a speaker, and a microphone.
  • the key accepts characters and numbers input by the user.
  • the speaker converts, for example, an audio signal received from the base station 20 into audio and outputs the audio.
  • the microphone also converts the user's voice into an electrical signal.
  • the display 37 is, for example, an LCD (Liquid Crystal Display). The display 37 displays data received from the base station 20, for example.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the base station.
  • the base station 20 includes a processor 41, a main memory 42, a ROM 43, a storage 44, a communication interface 45, and a bus 46.
  • a main memory 42, a ROM 43, a storage 44, and a communication interface 45 are connected to the processor 41 via a bus 46.
  • the entire base station 20 is controlled by the processor 41.
  • the processor 41 is, for example, a CPU.
  • the ROM 43 stores static information such as a protocol that defines the operation of the base station 20.
  • the ROM 43 stores information for the processor 41 to execute data plane processing, control plane processing, scheduling processing, or the like.
  • the storage 44 stores data and programs used in various processes of the processor 41.
  • the communication interface 45 performs wireless communication with the wireless terminal 10.
  • the communication interface 45 converts a baseband signal into a radio frequency and outputs it to an antenna (not shown).
  • the communication interface 45 converts the frequency of a radio signal received by an antenna (not shown) into a baseband signal.
  • the communication interface 45 performs wired communication with a host device such as S-GW (Serving-Gateway).
  • FIG. 14 is a block diagram of the wireless terminal.
  • the wireless terminal 10 includes a transmission / reception unit 51, an uplink transmission unit 52, and a control unit 53.
  • the control unit 53 includes a data plane unit 54 and a control plane unit 55.
  • the data plane unit 54 includes an SPS transmission management unit 54a and an HARQ management unit 54b.
  • the control plane unit 55 includes an SPS cycle control unit 55a and an SPS communication control unit 55b.
  • the functions of the transmission / reception unit 51 and the upstream transmission unit 52 are realized by, for example, the communication interface 35 illustrated in FIG.
  • the function of the control unit 53 is realized by, for example, the processor 31 illustrated in FIG.
  • the transmission / reception unit 51 transmits / receives data transmitted wirelessly.
  • the upstream transmission unit 52 performs upstream data transmission processing.
  • the upstream transmission unit 52 performs processing such as confirmation of transmission data.
  • the data plane unit 54 performs various controls of the physical layer, the MAC layer, the RLC layer, and the PDCP (Packet Data Control Protocol) layer.
  • the SPS transmission management unit 54a manages data transmission timings of a plurality of SPSs.
  • the HARQ management unit 54b performs HARQ management of data.
  • the control plane unit 55 performs RRC protocol processing and controls all layers.
  • the SPS cycle control unit 55a individually controls the cycles of a plurality of SPSs.
  • the SPS communication control unit 55b individually controls SPS data transmission / reception timing and radio resources.
  • FIG. 15 is a block diagram of the base station.
  • the base station 20 includes transmission / reception units 61 and 63, a scheduling unit 62, and a control unit 64.
  • the control unit 64 includes a data plane unit 65 and a control plane unit 66.
  • the data plane unit 65 includes an SPS transmission management unit 65a and a HARQ management unit 65b.
  • the control plane unit 66 includes an SPS cycle control unit 66a and an SPS communication control unit 66b.
  • the functions of the transmission / reception units 61 and 63 are realized by, for example, the communication interface 45 shown in FIG.
  • the functions of the scheduling unit 62 and the control unit 64 are realized by, for example, the processor 41 illustrated in FIG.
  • the transmission / reception unit 61 transmits / receives data transmitted wirelessly.
  • the scheduling unit 62 performs scheduling of data to be wirelessly transmitted.
  • the transmission / reception unit 63 transmits / receives data to / from the host device.
  • the data plane unit 65 performs various controls of the physical layer, the MAC layer, the RLC layer, and the PDCP layer.
  • the SPS transmission management unit 65a manages data transmission timings of a plurality of SPSs.
  • the HARQ management unit 54b performs HARQ management of data.
  • the control plane unit 66 performs RRC protocol processing and controls all layers.
  • the SPS cycle control unit 66a individually controls a plurality of SPS cycles.
  • the SPS communication control unit 66b individually controls SPS data transmission / reception timing and radio resources.
  • FIG. 16 is a flowchart showing the DL SPS operation of the base station.
  • the SPS cycle control unit 66a of the base station 20 individually sets communication cycles of a plurality of SPSs. For example, when video communication is performed, the SPS cycle control unit 66a sets the SPS communication cycle of image data and the SPS communication cycle of audio data.
  • the SPS communication control unit 66b transmits a plurality of SPS cycles set by the SPS cycle control unit 66a to the wireless terminal 10 via the transmission / reception unit 61 during the RRC connection.
  • the SPS communication control unit 66b activates the SPS for starting communication.
  • the SPS communication control unit 66b specifies the SPS to be activated by the SPS index of the PDCCH.
  • the SPS communication control unit 66b specifies an SPS to be activated by a 3-bit bitmap of the SPS index.
  • the transmission / reception unit 61 transmits the PDCCH of the activation command generated by the SPS communication control unit 66b to the wireless terminal 10.
  • the transmitting / receiving unit 61 transmits the data of the first period of the SPS to the wireless terminal 10 using the PDSCH.
  • Step S3 The SPS transmission management unit 65a determines the transmission timing of the activated SPS transmission data based on the communication cycle set by the SPS cycle control unit 66a. If the SPS transmission management unit 65a determines that it is the transmission timing of the activated SPS transmission data, the process proceeds to step S4. When the SPS transmission management unit 65a determines that it is not the transmission timing of the transmission data of the activated SPS, the determination process of step S3 is repeated.
  • the transmission / reception unit 61 transmits data to be transmitted by SPS to the wireless terminal 10.
  • the SPS communication control unit 66b determines whether or not to release SPS communication. For example, the SPS communication control unit 66b determines the SPS to be released based on the state of the wireless line. For example, when the state of the wireless line becomes lower than a certain threshold, the SPS communication control unit 66b determines the release of the SPS that is communicating image data in order to thin out the image data. If the SPS communication control unit 66b determines to release the SPS communication, the process proceeds to step S6. When the SPS communication control unit 66b determines not to release the SPS communication, the process proceeds to step S3.
  • the SPS communication control unit 66b designates an SPS for releasing communication with the SPS index of the PDCCH.
  • the SPS communication control unit 66b specifies an SPS to be released by a bitmap of the SPS index.
  • the transmission / reception unit 61 transmits the release command generated by the SPS communication control unit 66b to the wireless terminal 10.
  • FIG. 17 is a flowchart showing the DL SPS operation of the wireless terminal.
  • the SPS communication control unit 55b of the wireless terminal 10 receives the SPS communication cycle from the base station 20 via the transmission / reception unit 51 during the RRC connection.
  • the SPS cycle control unit 55a sets the communication cycle received by the transmission / reception unit 51 to the SPS communication cycle.
  • the SPS cycle control unit 55a stores the received communication cycle in a memory that manages the communication cycles of a plurality of SPSs.
  • the SPS communication control unit 55b receives an activation command from the base station 20 via the transmission / reception unit 51.
  • the SPS communication control unit 55b individually activates the SPS communication based on the received activation command. For example, the SPS communication control unit 55b determines the SPS to be activated based on a 3-bit bitmap of the SPS index.
  • the transmission / reception part 51 receives the data of the 1st period of SPS by PDSCH, when PDCCH of an activation command is received.
  • the SPS transmission management unit 54a determines the reception timing of the received data of the activated SPS based on the communication cycle set by the SPS cycle control unit 55a. When the SPS transmission management unit 54a determines that it is the reception timing of the received data of the activated SPS, the process proceeds to step S14. When the SPS transmission management unit 54a determines that it is not the reception timing of the received data of the activated SPS, the determination process of step S13 is repeated.
  • the transmission / reception unit 51 receives SPS data transmitted from the base station 20.
  • the SPS communication control unit 55b determines whether or not a release command has been received via the transmission / reception unit 51. If no release command is received via the transmission / reception unit 51, the SPS communication control unit 55b proceeds to step S13. When the release command is received via the transmission / reception unit 51, the SPS communication control unit 55b proceeds to step S16.
  • Step S16 The SPS communication control unit 55b releases the SPS communication designated by the release command.
  • the SPS to be released is indicated by a 3-bit bitmap of the SPS index.
  • the SPS cycle control unit 66a of the base station 20 sets the UL SPS communication cycle.
  • the SPS communication control unit 66b notifies the wireless terminal 10 of the communication cycle set by the SPS cycle control unit 66a via the transmission / reception unit 61 during the RRC connection.
  • the SPS communication control unit 55 b of the wireless terminal 10 receives the SPS communication cycle via the transmission / reception unit 51.
  • the SPS cycle control unit 55a sets the received communication cycle to the SPS communication cycle.
  • the SPS communication control unit 66b of the base station 20 designates the SPS for starting communication with the SPS index and activates it.
  • the transmission / reception unit 61 transmits the PDCCH of the activation command generated by the SPS communication control unit 66b to the wireless terminal 10.
  • the SPS communication control unit 55 b of the wireless terminal 10 receives the activation command from the base station 20 via the transmission / reception unit 51.
  • the SPS communication control unit 55b individually activates the SPS communication based on the received activation command.
  • the SPS transmission management unit 54a transmits the activated SPS data to the base station 20 based on the communication cycle set by the SPS cycle control unit 55a.
  • the transmission / reception unit 51 of the base station 20 receives the SPS data transmitted from the wireless terminal 10.
  • the SPS communication control unit 66b of the base station 20 designates the SPS to be released with the SPS index of the PDCCH.
  • the SPS communication control unit 55 b of the wireless terminal 10 releases the SPS communication designated by the release command received via the transmission / reception unit 51. As a result, the transmission / reception unit 51 stops or terminates the specified SPS communication.
  • the SPS communication control unit 66b of the base station 20 includes the SPS index for identifying the plurality of SPSs in the PDCCH so that the wireless terminal 10 can control the activation of each of the plurality of SPSs.
  • the SPS communication control unit 55b of the wireless terminal 10 controls each activation of the SPS by the SPS index of the PDCCH transmitted from the base station 20.
  • wireless terminal 10 and the base station 20 can perform control of several SPS which reduced the signaling overhead.
  • the SPS communication control unit 55b of the wireless terminal 10 and the SPS communication control unit 66b of the base station 20 control the activation and release of each SPS by the PDCCH format, the PDCCH field value, and the SPS index.
  • the radio terminal 10 and the base station 20 can start and stop a plurality of SPS communications with reduced signaling overhead.
  • the SPS is identified by the bitmap of the SPS index.
  • the SPS is identified by the bit value (binary value) of the SPS index.
  • the wireless communication system according to the third embodiment is the same as that shown in FIG.
  • the DCI format of PDCCH is the same as that shown in FIGS.
  • the SPS is identified by the bit value of the SPS index.
  • the hardware configuration examples of the wireless terminal and the base station are the same as those shown in FIGS.
  • the blocks of the wireless terminal and base station are the same as those shown in FIGS.
  • the SPS communication control units 55b and 66b differ in how the SPS is identified.
  • the SPS communication control units 55b and 66b identify the SPS by the bit value of the SPS index.
  • the SPS index has a bit width of 3 bits as in FIGS.
  • the SPS communication control units 55b and 66b designate the 3-bit value of the SPS index.
  • the SPS index has a 3-bit width, eight SPSs can be identified.
  • the SPS index “000” can be identified as SPS1, “001” as SPS2,..., “111” as SPS8.
  • the SPS communication control unit 66b of the base station 20 sets “101” in the SPS index of the PDCCH of the DCI format 1 / 1A or the DCI format 2 / 2A / 2B / 2C.
  • the SPS communication control unit 55b of the wireless terminal 10 activates the SPS 6 when the SPS index of the received DCI format 1 / 1A or DCI format 2 / 2A / 2B / 2C PDCCH is “101”.
  • the SPS communication control units 55b and 66b similarly identify the SPS by the bit value of the SPS index when releasing the SPS of the DL.
  • the SPS communication control units 55b and 66b identify the SPS by the bit value of the SPS index in the same manner for UL activation and release.
  • SPS communication control part 55b, 66b can activate or release several SPS by one PDCCH.
  • the SPS communication controllers 55b and 66b can activate or release SPS1 and SPS2 by setting “011” to the SPS index of the PDCCH.
  • the SPS communication control units 55b and 66b transmit and receive the PDCCH for each SPS to be activated or released.
  • the SPS communication control units 55b and 66b activate or release SPS1 and SPS2.
  • the SPS communication control units 55b and 66b set '000' to the SPS index of the PDCCH and transmit / receive the PDCCH.
  • the SPS communication control units 55b and 66b set “001” to the SPS index of the PDCCH and transmit / receive the PDCCH. Thereby, SPS1 and 2 can be activated or released.
  • FIG. 18 is a flowchart showing DL SPS operation of the base station according to the third embodiment.
  • the SPS cycle control unit 66a of the base station 20 individually sets communication cycles of a plurality of SPSs. For example, when video communication is performed, the SPS cycle control unit 66a sets the SPS communication cycle of image data and the SPS communication cycle of audio data.
  • the SPS communication control unit 66b transmits a plurality of SPS cycles set by the SPS cycle control unit 66a to the wireless terminal 10 via the transmission / reception unit 61 during the RRC connection.
  • the SPS communication control unit 66b activates the SPS for starting communication.
  • the SPS communication control unit 66b specifies the SPS to be activated by the SPS index of the PDCCH.
  • the SPS communication control unit 66b specifies the SPS to be activated with the 3-bit bit value of the SPS index.
  • the transmission / reception unit 61 transmits the PDCCH of the activation command generated by the SPS communication control unit 66b to the wireless terminal 10.
  • the transmitting / receiving unit 61 transmits the data of the first period of the SPS to the wireless terminal 10 using the PDSCH.
  • Step S23 The SPS transmission management unit 65a determines the transmission timing of the activated SPS transmission data based on the communication cycle set by the SPS cycle control unit 66a. If the SPS transmission management unit 65a determines that it is the transmission timing of the activated SPS transmission data, the process proceeds to step S24. When the SPS transmission management unit 65a determines that it is not the transmission timing of the transmission data of the activated SPS, the determination process of step S23 is repeated.
  • the transmission / reception unit 61 transmits data to be transmitted by SPS to the wireless terminal 10.
  • the SPS communication control unit 66b determines whether to release SPS communication. For example, the SPS communication control unit 66b determines the SPS to be released based on the state of the wireless line. For example, when the state of the wireless line becomes lower than a certain threshold, the SPS communication control unit 66b determines the release of the SPS that is communicating image data in order to thin out the image data. If the SPS communication control unit 66b determines to release the SPS communication, the process proceeds to step S26. When determining that the SPS communication is not released, the SPS communication control unit 66b proceeds to step S23.
  • the SPS communication control unit 66b designates an SPS for releasing communication with the SPS index of the PDCCH. For example, the SPS communication control unit 66b specifies the SPS to be released by the 3-bit bit value of the SPS index.
  • the transmission / reception unit 61 transmits the release command generated by the SPS communication control unit 66b to the wireless terminal 10.
  • FIG. 19 is a flowchart showing DL SPS operation of the radio terminal according to the third embodiment.
  • the SPS communication control unit 55b of the wireless terminal 10 receives the SPS communication cycle from the base station 20 via the transmission / reception unit 51 during the RRC connection.
  • the SPS cycle control unit 55a sets the communication cycle received by the transmission / reception unit 51 to the SPS communication cycle.
  • the SPS cycle control unit 55a stores the received communication cycle in a memory that manages the communication cycles of a plurality of SPSs.
  • the SPS communication control unit 55b receives an activation command from the base station 20 via the transmission / reception unit 51.
  • the SPS communication control unit 55b individually activates the SPS communication based on the received activation command. For example, the SPS communication control unit 55b determines the SPS to be activated based on the 3-bit bit value of the SPS index.
  • the transmission / reception part 51 receives the data of the 1st period of SPS by PDSCH, when PDCCH of an activation command is received.
  • the SPS transmission management unit 54a determines the reception timing of the received data of the activated SPS based on the communication cycle set by the SPS cycle control unit 55a. When the SPS transmission management unit 54a determines that it is the reception timing of the activated SPS reception data, the process proceeds to step S34. If the SPS transmission management unit 54a determines that it is not the reception timing of the received data of the activated SPS, the determination process of step S33 is repeated.
  • Step S ⁇ b> 34 The transmission / reception unit 51 receives SPS data transmitted from the base station 20.
  • the SPS communication control unit 55b determines whether or not a release command has been received via the transmission / reception unit 51. If no release command is received via the transmission / reception unit 51, the SPS communication control unit 55b proceeds to step S33. When the release command is received via the transmission / reception unit 51, the SPS communication control unit 55b proceeds to step S36.
  • Step S36 The SPS communication control unit 55b releases the SPS communication designated by the release command.
  • the SPS to be released is indicated by a 3-bit bit value of the SPS index.
  • the SPS cycle control unit 66a of the base station 20 sets the UL SPS communication cycle.
  • the SPS communication control unit 66b notifies the wireless terminal 10 of the communication cycle set by the SPS cycle control unit 66a via the transmission / reception unit 61 during the RRC connection.
  • the SPS communication control unit 55 b of the wireless terminal 10 receives the SPS communication cycle via the transmission / reception unit 51.
  • the SPS cycle control unit 55a sets the received communication cycle to the SPS communication cycle.
  • the SPS communication control unit 66b of the base station 20 designates the SPS for starting communication with the bit value of the SPS index and activates it.
  • the transmission / reception unit 61 transmits the PDCCH of the activation command generated by the SPS communication control unit 66b to the wireless terminal 10.
  • the SPS communication control unit 55 b of the wireless terminal 10 receives the activation command from the base station 20 via the transmission / reception unit 51.
  • the SPS communication control unit 55b individually activates the SPS communication based on the received activation command.
  • the SPS transmission management unit 54a transmits the activated SPS data to the base station 20 based on the communication cycle set by the SPS cycle control unit 55a.
  • the transmission / reception unit 51 of the base station 20 receives the SPS data transmitted from the wireless terminal 10.
  • the SPS communication control unit 66b of the base station 20 specifies the SPS to be released with the bit value of the SPS index of the PDCCH.
  • the SPS communication control unit 55 b of the wireless terminal 10 releases the SPS communication designated by the release command received via the transmission / reception unit 51. As a result, the transmission / reception unit 51 stops or terminates the specified SPS communication.
  • the SPS communication control units 55b and 66b can control a plurality of SPSs with reduced signaling overhead by identifying the SPSs based on the bit values of the SPS index.
  • PDCCH has a field called CIF (Carrier Indicator Field). Since the SPS performs communication in a carrier aggregation P cell (Primary ⁇ Cell), the CIF is set to ‘0’. In the fourth embodiment, CIF in which “0” is set is used as a field for identifying SPS.
  • CIF Carrier Indicator Field
  • the radio communication system according to the fourth embodiment is the same as that shown in FIG.
  • carrier aggregation is applied.
  • the hardware configuration examples of the wireless terminal and the base station are the same as those shown in FIGS.
  • the blocks of the wireless terminal and base station are the same as those shown in FIGS.
  • the SPS communication control units 55b and 66b differ in how the SPS is identified. First, carrier aggregation will be described.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining carrier aggregation.
  • the horizontal axis shown in FIG. 20 indicates the frequency, and the vertical axis indicates the power.
  • FIG. 20 shows frequency bands used by the eNB and the UE.
  • the carrier aggregation In LTE-A, carrier aggregation is being studied. As shown in FIG. 20, the carrier aggregation aggregates a plurality of frequency bands and enables large-capacity data transmission.
  • P cell a cell that performs important control such as transmission of a control signal
  • S cells Secondary Cells
  • FIG. 21 is a diagram for explaining cross carrier scheduling.
  • cross-carrier scheduling is possible. For example, when eNB and UE perform radio communication using a plurality of carriers, scheduling is performed such that radio resources used for PDCCH transmission and radio resources used for PDSCH to which PDCCH is applied are assigned to different carriers. To do.
  • eNB transmits PDCCH to UE in P cell.
  • the PDCCH has a 3-bit CIF, and the UE recognizes which S-cell PDCCH is the CIF.
  • the UE is assumed that the CIF of the PDCCH received in the P cell is “001”. In this case, the UE can recognize that the received PDCCH is the PDCCH of S cell 1.
  • the PIF of the SPS PDCCH is set to '000'.
  • the PPSCH CIF is used to identify the SPS.
  • FIG. 22 is a diagram for explaining the format of activation and release of DL SPS according to the fourth embodiment.
  • the format of FIG. 22 has a column of CIF with respect to the format of FIG.
  • the base station 20 diverts CIF in order to specify a plurality of DL SPSs. For example, the base station 20 uses three bits of CIF as a bitmap and identifies three SPSs. The base station 20 then activates and releases the SPS indicated by CIF.
  • MIMO communication is not applied to communication between the wireless terminal 10 and the base station 20.
  • the base station 20 notifies the wireless terminal 10 of the communication periods of the three SPS1 to SPS3 during the RRC connection.
  • the base station 20 notifies the wireless terminal 10 of the activation command using the PDCCH in the DCI format 1 / 1A.
  • the base station 20 sets the PDCCH field of the DCI format 1 / 1A as shown in the column of the DCI format 1 / 1A in FIG. 10 and notifies the wireless terminal 10 of the activation command.
  • the base station 20 designates the SPS to be activated by the CIF 3-bit bitmap.
  • each bit of the 3-bit bitmap of the SPS index corresponds to SPS1 to SPS3, and CIF is expressed as (b2, b1, b0).
  • b0 corresponds to SPS1
  • b1 corresponds to SPS2
  • b2 corresponds to SPS3.
  • the base station 20 when the base station 20 wants to activate the SPS 1, it sets “001” in the CIF. For example, when the base station 20 wants to activate SPS 2 and 3, it sets “110” in the CIF. Thereby, the base station 20 can activate only SPS1, or can activate only SPS2,3.
  • the base station 20 can specify SPS1 to SPS3 to be activated using the CIF of the DCI format 2 / 2A / 2B / 2C as described above. Further, the base station 20 can designate SPS1 to SPS3 to be released using the CIF of the DCI format 1A.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining the UL SPS activation and release format according to the fourth embodiment.
  • the format of FIG. 23 has a column of CIF with respect to the format of FIG.
  • the base station 20 diverts CIF to designate a plurality of UL SPSs. For example, the base station 20 uses three bits of CIF as a bitmap and identifies three SPSs. Then, the base station 20 activates and releases the SPS indicated by the CIF.
  • the base station 20 notifies the wireless terminal 10 of the communication periods of the three SPS1 to SPS3 during the RRC connection.
  • the base station 20 notifies the radio terminal 10 of an activation command using the PDCCH in DCI format 0 regardless of the application of MIMO communication.
  • the base station 20 sets the DCI format 0 PDCCH field as shown in the DCI format 0 column on the left side of FIG. 11 and notifies the radio terminal 10 of the activation command.
  • the base station 20 designates the SPS to be activated by the CIF 3-bit bitmap.
  • each bit of the 3-bit bitmap of CIF corresponds to SPS1 to SPS3, and CIF is expressed as (b2, b1, b0).
  • b0 corresponds to SPS1
  • b1 corresponds to SPS2
  • b2 corresponds to SPS3.
  • the base station 20 when the base station 20 wants to activate the SPS 1, it sets “001” in the CIF. For example, when the base station 20 wants to activate SPS 2 and 3, it sets “110” in the CIF. Thereby, the base station 20 can activate only SPS1, or can activate only SPS2,3.
  • the base station 20 can designate the SPS1 to SPS3 to be released using the DCI format 0 CIF in the same manner as described above.
  • FIG. 24 is a flowchart showing the DL SPS operation of the base station.
  • Step S41 is the same as step S1 in FIG. 16, and a description thereof will be omitted.
  • the SPS communication control unit 66b activates the SPS for starting communication.
  • the SPS communication control unit 66b designates the SPS to be activated by the CIF of the PDCCH.
  • the SPS communication control unit 66b designates the SPS to be activated with a CIF 3-bit bitmap.
  • the transmission / reception unit 61 transmits the PDCCH of the activation command generated by the SPS communication control unit 66b to the wireless terminal 10.
  • the transmitting / receiving unit 61 transmits the data of the first period of the SPS to the wireless terminal 10 using the PDSCH.
  • Steps S43 to S45 are the same as steps S3 to S5 in FIG.
  • the SPS communication control unit 66b designates an SPS for releasing communication using the CIF of the PDCCH.
  • the SPS communication control unit 66b specifies an SPS to be released by a CIF bitmap.
  • the transmission / reception unit 61 transmits the release command generated by the SPS communication control unit 66b to the wireless terminal 10.
  • FIG. 25 is a flowchart showing the DL SPS operation of the wireless terminal.
  • Step S51 is the same as step S11 in FIG. 17, and a description thereof will be omitted.
  • the SPS communication control unit 55b receives an activation command from the base station 20 via the transmission / reception unit 51.
  • the SPS communication control unit 55b individually activates the SPS communication based on the received activation command. For example, the SPS communication control unit 55b determines an SPS to be activated using a CIF 3-bit bitmap.
  • Steps S53 to S55 are the same as steps S13 to S15 in FIG. 17, and a description thereof will be omitted.
  • Step S56 The SPS communication control unit 55b releases the SPS communication specified by the release command.
  • the SPS to be released is indicated by a 3-bit bitmap of CIF.
  • UL is also the same.
  • SPS is different in that it is identified by the CIF.
  • the SPS communication control units 55b and 66b can control a plurality of SPSs with reduced signaling overhead by identifying the SPSs based on the CIF bitmap.
  • the SPS is identified by the CIF bitmap.
  • the SPS is identified by the CIF bit value.
  • the wireless communication system according to the fifth embodiment is the same as that shown in FIG.
  • the DCI format of PDCCH is the same as that shown in FIGS.
  • the SPS is identified by the CIF bit value.
  • the hardware configuration examples of the wireless terminal and the base station are the same as those shown in FIGS.
  • the blocks of the wireless terminal and base station are the same as those shown in FIGS.
  • the SPS communication control units 55b and 66b differ in how the SPS is identified.
  • the SPS communication control units 55b and 66b identify the SPS by the CIF bit value.
  • CIF has a bit width of 3 bits, as in FIGS.
  • the SPS communication control units 55b and 66b specify a 3-bit value of CIF.
  • CIF has a 3-bit width
  • eight SPSs can be identified.
  • “000” of CIF can be identified as SPS1, “001” as SPS2,..., “111” as SPS8.
  • the SPS communication control unit 66b of the base station 20 activates the SPS 6 in the DL, it sets “101” to the CIF of the DCI format 1 / 1A or DCI format 2 / 2A / 2B / 2C PDCCH.
  • the SPS communication control unit 55b of the wireless terminal 10 activates the SPS 6 when the CIF of the received DCI format 1 / 1A or DCI format 2 / 2A / 2B / 2C PDCCH is “101”.
  • the SPS communication control units 55b and 66b identify the SPS by the CIF bit value in the same manner when releasing the DL SPS.
  • the SPS communication control units 55b and 66b identify the SPS by the CIF bit value in the same manner for UL activation and release.
  • the SPS communication control units 55b and 66b can activate or release a plurality of SPSs with one PDCCH.
  • the SPS communication control units 55b and 66b can activate or release SPS1 and 2 by setting “011” in the CIF of the PDCCH.
  • the SPS communication control units 55b and 66b transmit and receive the PDCCH for each SPS to be activated or released.
  • the SPS communication control units 55b and 66b activate or release SPS1 and SPS2.
  • the SPS communication control units 55b and 66b set '000' to the CIF of the PDCCH and transmit / receive the PDCCH.
  • the SPS communication control units 55b and 66b set “001” in the CIF of the PDCCH and transmit / receive the PDCCH. Thereby, SPS1 and 2 can be activated or released.
  • FIG. 26 is a flowchart showing DL SPS operation of the base station according to the fifth embodiment.
  • Step S61 is the same as step S21 in FIG. 18, and a description thereof will be omitted.
  • the SPS communication control unit 66b activates the SPS for starting communication.
  • the SPS communication control unit 66b designates the SPS to be activated by the CIF of the PDCCH.
  • the SPS communication control unit 66b designates the SPS to be activated by a 3-bit bit value of CIF.
  • the transmission / reception unit 61 transmits the PDCCH of the activation command generated by the SPS communication control unit 66b to the wireless terminal 10.
  • the transmitting / receiving unit 61 transmits the data of the first period of the SPS to the wireless terminal 10 using the PDSCH.
  • Steps S63 to S65 are the same as steps S23 to S25 in FIG. 18, and a description thereof will be omitted.
  • the SPS communication control unit 66b designates an SPS for releasing communication using the CIF of the PDCCH. For example, the SPS communication control unit 66b designates the SPS to be released by a 3-bit CIF bit value.
  • the transmission / reception unit 61 transmits the release command generated by the SPS communication control unit 66b to the wireless terminal 10.
  • FIG. 27 is a flowchart showing DL SPS operation of the radio terminal according to the fifth embodiment.
  • Step S71 is the same as step S31 in FIG. 19, and a description thereof will be omitted.
  • the SPS communication control unit 55b receives an activation command from the base station 20 via the transmission / reception unit 51.
  • the SPS communication control unit 55b individually activates the SPS communication based on the received activation command. For example, the SPS communication control unit 55b determines the SPS to be activated based on the 3-bit CIF bit value.
  • Steps S73 to S75 are the same as steps S33 to S35 of FIG. 19, and a description thereof will be omitted.
  • Step S76 The SPS communication control unit 55b releases the SPS communication designated by the release command.
  • the SPS to be released is indicated by a 3-bit bit value of the SPS index.
  • UL is also the same.
  • SPS is different in that it is identified by the CIF.
  • the SPS communication control units 55b and 66b can control a plurality of SPSs with reduced signaling overhead by identifying the SPSs based on the CIF bit values.
  • the base station normally assigns one SPS-CRNTI to one wireless terminal.
  • the base station allocates one radio terminal as many times as SPS is performed. That is, in the sixth embodiment, the SPS-CRNTI and the SPS are made to correspond to identify the SPS to be activated and released.
  • the radio communication system according to the sixth embodiment is the same as that shown in FIG.
  • the DCI format of PDCCH is the same as that shown in FIGS. That is, in the sixth embodiment, the SPS is identified without changing the DCI format.
  • the hardware configuration examples of the wireless terminal and the base station are the same as those shown in FIGS.
  • the blocks of the wireless terminal and base station are the same as those shown in FIGS.
  • the SPS communication control units 55b and 66b differ in how the SPS is identified.
  • the SPS communication control units 55b and 66b identify the SPS by SPS-CRNTI.
  • the SPS communication control unit 66b of the base station 20 generates an SPS-CRNTI for each SPS that performs communication. For example, it is assumed that the base station 20 transmits image data to the wireless terminal 10 using SPS1 and transmits audio data using SPS2. In this case, the SPS communication control unit 66b generates unique SPS-CRNTI corresponding to each of SPS1 and SPS2. That is, the SPS communication control unit 66b generates SPS-CRNTI for identifying SPS1 and SPS2. The SPS communication control unit 66b generates a unique SPS-CRNTI for a plurality of wireless terminals.
  • the SPS cycle control unit 66a sets the communication cycles of SPS1 and SPS2, respectively.
  • the SPS communication control unit 66b sends the SPS-CRNTI corresponding to SPS1 and SPS2 and the communication cycle of SPS1 and S2 set by the SPS cycle control unit 66a to the wireless terminal 10 via the transmission / reception unit 61 during the RRC connection. Send.
  • the SPS communication control unit 55 b of the wireless terminal 10 receives the SPS-CRNTI and the communication cycle of the SPS 1 and 2 via the transmission / reception unit 51.
  • the SPS communication control unit 55b stores the received SPS-CRNTI of the SPS 1 and 2 and the communication cycle in a storage device such as a memory.
  • the SPS communication control unit 66b of the base station 20 starts the communication of SPS1 and SPS2, the CRC of the PDCCH of the activation command (PDCCH whose field is set to the activation value shown in FIG. 7) Mask with SPS-CRNTI of SPS1,2. For example, when starting SPS1 communication, the SPS communication control unit 66b masks the PDCCH CRC of the activation command with the SPS-CRNTI of the SPS1.
  • the transmission / reception unit 61 transmits the PDCCH of the activation command generated by the SPS communication control unit 66b to the wireless terminal 10.
  • the SPS communication control unit 55b of the wireless terminal 10 solves the received PDCCH CRC using the SPS-CRNTI stored in the storage device.
  • the SPS communication control unit 55b can solve the CRC of the PDCCH, and the PDCCH that has solved the CRC is an activation command (when the PDCCH field is set to the activation value shown in FIG. 7).
  • the communication of SPS1 and SPS2 corresponding to the SPS-CRNTI that can solve the CRC is activated.
  • the SPS communication control unit 55b can solve the CRC by the SPS-CRNTI of the SPS1. And SPS communication control part 55b activates SPS1, when PDCCH which solved CRC is an activation command.
  • the SPS communication control unit 66 b of the base station 20 When releasing SPS 1 and 2, the SPS communication control unit 66 b of the base station 20 masks the CRC of the release command PDCCH with the SPS-CRNTI corresponding to the SPS 1 and 2 to be released, and transmits it to the radio terminal 10.
  • the SPS communication control unit 55b of the wireless terminal 10 solves the received PDCCH CRC using the SPS-CRNTI stored in the storage device.
  • the SPS communication control unit 55b can solve the CRC of the PDCCH, and when the PDCCH that has solved the CRC is a release command, the SPS communication control unit 55b releases the communication of the SPS 1 and 2 corresponding to the SPS-CRNTI that has been able to solve the CRC. .
  • the SPS communication control unit 55b can solve the CRC by the SPS-CRNTI of the SPS1. And SPS communication control part 55b releases SPS1, when PDCCH which solved CRC is a release command.
  • the SPS communication control unit 66b generates a unique SPS-CRNTI corresponding to the UL SPS and transmits it to the radio terminal 10.
  • the SPS communication control unit 66b of the wireless terminal 10 can solve the CRC of the PDCCH using the SPS-CRNTI received from the base station 20, and if the PDCCH that solved the CRC is an activation command or a release command, solves the CRC. SPS communication corresponding to the SPS-CRNTI that could be activated or released.
  • FIG. 28 is a flowchart showing the DL SPS operation of the base station according to the sixth embodiment.
  • the SPS cycle control unit 66a of the base station 20 individually sets communication cycles of a plurality of SPSs.
  • the SPS communication control unit 66b generates and assigns a unique SPS-CRNTI corresponding to a plurality of SPSs.
  • the SPS cycle control unit 66a sets a communication cycle of SPS1 that transmits image data and a communication cycle of SPS2 that transmits audio data.
  • the SPS communication control unit 66b generates and assigns unique SPS-CRNTI to SPS1 that transmits image data and SPS2 that transmits audio data.
  • the SPS communication control unit 66b sends the SPS-CRNTI corresponding to SPS1 and SPS2 and the communication cycle of SPS1 and S2 set by the SPS cycle control unit 66a to the wireless terminal 10 via the transmission / reception unit 61. Send.
  • the SPS communication control unit 66b activates the SPS for starting communication.
  • the SPS communication control unit 66b designates the SPS 1 and 2 to be activated by masking the CRC of the PDCCH of the activation command with the SPS-CRNTI of the SPS 1 and 2 for starting communication. For example, when starting the SPS1 communication, the SPS communication control unit 66b masks the CRC of the activation command PDCCH with the SPS-CRNTI assigned to the SPS1.
  • the transmission / reception unit 61 transmits the PDCCH of the activation command generated by the SPS communication control unit 66b to the wireless terminal 10.
  • the transmitting / receiving unit 61 transmits the data of the first period of the SPS to the wireless terminal 10 using the PDSCH.
  • Step S83 The SPS transmission management unit 65a determines the transmission timing of the activated SPS transmission data based on the communication cycle set by the SPS cycle control unit 66a. If the SPS transmission management unit 65a determines that it is the transmission timing of the activated SPS transmission data, the process proceeds to step S84. If the SPS transmission management unit 65a determines that it is not the transmission timing of the activated SPS transmission data, the determination processing of step S83 is repeated.
  • the transmission / reception unit 61 transmits data to be transmitted by SPS to the wireless terminal 10.
  • the SPS communication control unit 66b determines whether or not to release SPS communication. For example, the SPS communication control unit 66b determines the SPS to be released based on the state of the wireless line. For example, when the state of the wireless line becomes lower than a certain threshold, the SPS communication control unit 66b determines the release of the SPS that is communicating image data in order to thin out the image data. If the SPS communication control unit 66b determines to release the SPS communication, the process proceeds to step S86. If the SPS communication control unit 66b determines not to release the SPS communication, the process proceeds to step S83.
  • Step S86 When releasing the SPSs 1 and 2, the SPS communication control unit 66b masks the CRC of the release command PDCCH with the SPS-CRNTI corresponding to the SPSs 1 and 2 to be released, and transmits the mask to the wireless terminal 10.
  • the transmission / reception unit 61 transmits the release command generated by the SPS communication control unit 66b to the wireless terminal 10.
  • FIG. 29 is a flowchart showing DL SPS operation of the radio terminal according to the sixth embodiment.
  • the SPS communication control unit 55b of the wireless terminal 10 receives the SPS communication cycle and the SPS-CRNTI from the base station 20 via the transmission / reception unit 51 during the RRC connection.
  • the SPS cycle control unit 55a sets the communication cycle received by the transmission / reception unit 51 to the SPS communication cycle.
  • the SPS cycle control unit 55a stores the received communication cycle in a memory that manages the communication cycles of a plurality of SPSs.
  • the SPS communication control unit 55b stores the received SPS-CRNTI in the storage device in association with the SPS.
  • the SPS communication control unit 55b solves the CRC of the received PDCCH using the SPS-CRNTI stored in the storage device.
  • the SPS communication control unit 55b can solve the CRC of the PDCCH. If the PDCCH that has solved the CRC is an activation command, the SPS communication control unit 55b activates the communication of the SPS 1 and 2 corresponding to the SPS-CRNTI that can solve the CRC. Tivatate.
  • Step S93 The SPS transmission management unit 54a determines the reception timing of the received data of the activated SPS based on the communication cycle set by the SPS cycle control unit 55a. If the SPS transmission management unit 54a determines that it is the reception timing of the activated SPS reception data, the process proceeds to step S94. When the SPS transmission management unit 54a determines that it is not the reception timing of the received data of the activated SPS, the determination process of step S93 is repeated.
  • the transmission / reception unit 51 receives SPS data transmitted from the base station 20.
  • the SPS communication control unit 55b determines whether or not a release command has been received via the transmission / reception unit 51. For example, the SPS communication control unit 55b uses the SPS-CRNTI stored in the storage device to solve the CRC of the received PDCCH. The SPS communication control unit 55b can solve the CRC of the PDCCH, and determines whether or not the release command is received depending on whether or not the PDCCH that has solved the CRC is a release command. If the SPS communication control unit 55b determines that the release command is received, the process proceeds to step S96. If the SPS communication control unit 55b does not determine reception of the release command, the process proceeds to step S93.
  • the SPS communication control unit 55b releases the SPS communication corresponding to the SPS-CRNTI for which the release command could be decoded.
  • the SPS communication control units 55b and 66b can also control a plurality of SPSs with reduced signaling overhead by generating SPS-CRNTI corresponding to the SPS and identifying the SPS.

Abstract

 複数の周期的通信の制御を行うことができる。 基地局(2)の通信部(2a)は、無線端末(1)と複数の周期的通信を行う。通信制御部(2b)は、無線端末(1)が複数の周期的通信のそれぞれの活性化および解放の少なくともいずれかを制御できるように、通信部(2a)の複数の周期的通信を識別するための識別情報を制御チャネルに含める。無線端末(1)の通信部(1a)は、基地局(2)と複数の周期的通信を行う。通信制御部(1b)は、基地局(2)から送信される制御チャネルに含まれる識別情報によって、通信部(1a)の複数の周期的通信のそれぞれの活性化および解放の少なくともいずれかを制御する。

Description

無線端末および基地局
 本件は、無線通信を行う無線端末および基地局に関する。
 セルラ型の移動通信は、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)からLTE(Long Term Evolution)に進化した。LTEでは、無線アクセス技術としてOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)をベースとした方式が規定され、下りのピーク伝送レートは100Mb/s以上、上りのピーク伝送レートは50Mb/s以上の高速無線パケット通信が可能となる。
 国際標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、さらなる高速通信の実現に向けて、LTEをベースとしたLTE-A(LTE-Advanced)の検討が始まっている。LTE-Aでは、下りのピーク伝送レートは1Gb/s、上りのピーク伝送レートは500Mb/sを目指しており、無線アクセス方式やネットワークアーキテクチャなど、様々な新技術の検討が行われている。
 LTE-Aでは、2種類のスケジューリング方法が規定されており、Dynamic SchedulingとSemi-Persistent Scheduling(SPS)とがある。Dynamic Schedulingでは、UL(UpLink)およびDL(DownLink)ともに、利用する無線リソースをPDCCH(Physical Downlink Control Channel)で指定する。SPSでは、L3(Layer 3)のRRC(Radio Resource Control)コネクションにおいて、予め基地局から無線端末に通信周期を通知する。そして、SPSでは、実際にSPSの通信を実行するときに、基地局がPDCCHによるアクティベーションコマンドを無線端末に送信する。SPSでは、どの無線リソースを継続使用するのかの情報は、アクティベーションコマンドに含まれる(例えば、非特許文献1,2参照)。
 SPSは、例えば、VoIP(Voice over IP)などに代表されるリアルタイム型の通信で用いられる。例えば、VoIP通信において、20msごとにデータ通信を行うとする。この場合、SPSでは、RRCコネクションの際に、20msという通信周期を基地局から無線端末に通知する。基地局は、SPSの通信を開始するとき、PDCCHによるアクティベーションコマンドで、SPSの通信に使用する無線リソースを指定し、通信を開始する。
 このように、SPSは、予め通信周期を無線端末に通知し、通信を開始するときにPDCCHで無線リソースを指定する。これにより、SPSでは、その後の周期的な通信において、PDCCHによるDLアサインメントまたはULグラントを送信することを回避できる。すなわち、SPSは、パケットサイズの小さいデータをPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)上で送信すればよく、PDCCHのシグナリングオーバヘッドを低減することができる。
3GPP TS36.321, "Medium Access Control (MAC) protocol specification", V10.1.0, Release 10, March 2011. 3GPP TS36.213, "Physical layer procedures", V10.1.0, Release 10, March 2011.
 しかし、SPSでは、1つの周期しか設定できず、1つの通信しか制御できないという問題点があった。
 本件はこのような点に鑑みてなされたものであり、複数の周期的通信の制御を行うことができる無線端末および基地局を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、基地局と無線通信を行う無線端末が提供される。この無線端末は、前記基地局と複数の周期的通信を行う通信部と、前記基地局から送信される制御チャネルに前記複数の周期的通信を識別するための識別情報が含まれ、前記識別情報によって前記複数の周期的通信のそれぞれの活性化および解放の少なくともいずれかを制御する通信制御部と、を有する。
 また、上記課題を解決するために、基地局と無線通信を行う無線端末が提供される。この無線端末は、前記基地局と複数の周期的通信を行う通信部と、制御チャネルの誤り検出のための符号領域をマスクする、前記複数の周期的通信に対応した識別子を前記基地局から受信する受信部と、前記基地局から受信した前記識別子と前記制御チャネルとに基づいて前記複数の周期的通信のそれぞれの活性化および解放の少なくともいずれかを制御する通信制御部と、を有する。
 開示の装置によれば、複数の周期的通信の制御を行うことができる。
 本発明の上記および他の目的、特徴および利点は本発明の例として好ましい実施の形態を表す添付の図面と関連した以下の説明により明らかになるであろう。
第1の実施の形態に係る無線通信システムを示した図である。 第2の実施の形態に係る無線通信システムを示した図である。 SPSの動作を説明する図である。 SPSのアクティベーションおよびリリースを説明する図である。 DLのSPSのHARQ動作を説明する図である。 ULのSPSのHARQ動作を説明する図である。 DLのSPSのアクティベーションおよびリリースのフォーマットを説明する図である。 ULのSPSのアクティベーションおよびリリースのフォーマットを説明する図である。 DLのSPSの動作を説明する図である。 DLのSPSのアクティベーションおよびリリースのフォーマットを説明する図である。 ULのSPSのアクティベーションおよびリリースのフォーマットを説明する図である。 無線端末のハードウェア構成例を示した図である。 基地局のハードウェア構成例を示した図である。 無線端末のブロック図である。 基地局のブロック図である。 基地局のDLのSPS動作を示したフローチャートである。 無線端末のDLのSPS動作を示したフローチャートである。 第3の実施の形態に係る基地局のDLのSPS動作を示したフローチャートである。 第3の実施の形態に係る無線端末のDLのSPS動作を示したフローチャートである。 キャリアアグリゲーションを説明する図である。 クロスキャリアスケジューリングを説明する図である。 第4の実施の形態に係るDLのSPSのアクティベーションおよびリリースのフォーマットを説明する図である。 第4の実施の形態に係るULのSPSのアクティベーションおよびリリースのフォーマットを説明する図である。 基地局のDLのSPS動作を示したフローチャートである。 無線端末のDLのSPS動作を示したフローチャートである。 第5の実施の形態に係る基地局のDLのSPS動作を示したフローチャートである。 第5の実施の形態に係る無線端末のDLのSPS動作を示したフローチャートである。 第6の実施の形態に係る基地局のDLのSPS動作を示したフローチャートである。 第6の実施の形態に係る無線端末のDLのSPS動作を示したフローチャートである。
 以下、実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。
 [第1の実施の形態]
 図1は、第1の実施の形態に係る無線通信システムを示した図である。図1に示すように、無線通信システムは、無線端末1および基地局2を有している。無線端末1は、通信部1aおよび通信制御部1bを有し、基地局2は、通信部2aおよび通信制御部2bを有している。
 基地局2の通信部2aは、無線端末1と複数の周期的通信を行う。例えば、通信部2aは、無線端末1と複数のSPSの通信を行うことができる。例えば、通信部2aは、無線端末1と3つのSPSの通信を張ることができ、3つのSPSの通信のそれぞれで異なる属性のデータを通信することができる。
 通信制御部2bは、無線端末1が複数の周期的通信のそれぞれの活性化(アクティベーション)および解放(リリース)の少なくともいずれかを制御できるように、通信部2aの複数の周期的通信を識別するための識別情報を制御チャネルに含める。
 例えば、制御チャネルは、PDCCHである。PDCCHには、例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)のプロセスナンバを管理する3ビットの領域がある。SPSのアクティベーションでは、HARQの3ビットの領域に‘000’がセットされるが、通信制御部2bは、このHARQの領域で複数のSPSを識別し、各SPSのアクティベーションに用いる。
 具体的には、通信制御部2bは、HARQの3ビットをビットマップとして用いる。そして、通信制御部2bは、HARQの3ビットの各ビットを3つのSPSに対応させ、3つのSPSを識別する。
 例えば、3つのSPS1~SPS3は、3ビットのビットマップの各ビットに対応するとする。通信制御部2bは、例えば、SPS1をアクティベーションしたい場合、PDCCHのHARQの領域に‘001’をセットする。また、通信制御部2bは、例えば、SPS2,3をアクティベーションしたい場合、PDCCHのHARQの領域に‘110’をセットする。また、通信制御部2bは、例えば、SPS1,3をアクティベーションしたい場合、PDCCHのHARQの領域に‘101’をセットする。
 無線端末1の通信部1aは、基地局2と複数の周期的通信を行う。例えば、通信部1aは、基地局2と複数のSPSの通信を行うことができる。上記例に従えば、通信部1aは、基地局2と3つのSPSの通信を張ることができ、3つのSPSの通信のそれぞれで異なる属性のデータを通信することができる。
 通信制御部1bは、基地局2から送信される制御チャネルに含まれる識別情報によって、通信部1aの複数の周期的通信のそれぞれのアクティベーションおよびリリースの少なくともいずれかを制御する。
 例えば、制御チャネルは、上記したように、PDCCHである。PDCCHには、HARQのプロセスナンバを管理する3ビットの領域がある。上記例に従い、無線端末1と基地局2との間には、SPS1~SPS3を張ることができるとする。
 この場合において、通信制御部1bは、例えば、基地局2から受信したPDCCHのHARQの領域に‘001’がセットされている場合、SPS1をアクティベーションする。また、通信制御部1bは、例えば、基地局2から受信したPDCCHのHARQの領域に‘110’がセットされている場合、SPS2,3をアクティベーションする。また、通信制御部1bは、例えば、基地局2から受信したPDCCHのHARQの領域に‘101’がセットされている場合、SPS1,3をアクティベーションする。
 このように、基地局2の通信制御部2bは、無線端末1が複数の周期的通信のそれぞれのアクティベーションおよびリリースの少なくともいずれかを制御できるように、通信部2aの複数の周期的通信を識別するための識別情報を制御チャネルに含めるようにした。また、無線端末1の通信制御部1bは、基地局2から送信される制御チャネルの識別情報によって、通信部1aの複数の周期的通信のそれぞれのアクティベーションおよびリリースの少なくともいずれかを制御するようにした。これにより、無線端末1および基地局2は、複数の周期的通信の制御を行うことができる。
 [第2の実施の形態]
 次に、第2の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。
 図2は、第2の実施の形態に係る無線通信システムを示した図である。図2に示すように、無線通信システムは、無線端末10および基地局20を有している。無線端末10は、例えば、携帯電話機である。無線端末10および基地局20は、例えば、LTEによって無線通信を行う。
 無線端末10および基地局20は、複数の周期的通信を行う。例えば、無線端末10および基地局20は、複数のSPSを張り、複数の異なる属性のデータを送受信する。例えば、基地局20は、SPS1で画像データをUE(User Equipment)に送信し、SPS2で音声データをUEに送信する。無線端末10および基地局20について説明する前に、SPSについて説明する。
 図3は、SPSの動作を説明する図である。図3には、DLのSPSの動作が示してある。図3の点線矢印は時間の経過を示し、黒の四角は、eNB(evolved NodeB)からUEにデータが送信されるタイミングを示している。
 SPSは、例えば、VoIPなどのリアルタイム通信に用いられる。図3に示すように、SPSでは、周期的にデータがeNBからUEに送信される。例えば、20msでeNBからUEにデータが送信される。
 図4は、SPSのアクティベーションおよびリリースを説明する図である。図4に示すL1~L3は、eNBとUEのレイヤを示している。L1は物理レイヤであり、例えば、信号の多重化、チャネル符号化、変調などの処理を行う。L2はMAC(Medium Access Control)レイヤであり、例えば、トランスポートチャネルや論理チャネルなどのデータ伝送サービスを提供する。L3はRLC(Radio Link Control)レイヤであり、例えば、RRCコネクション処理などを行う。
 SPSの通信を行うには、まず、矢印A11に示すように、L3のRRCコネクションにおいて、eNBからUEに予め通信周期を通知する。そして、SPSでは、実際に通信を開始するときに、L1のPDCCHでアクティベーションコマンドを通知する。このアクティベーションコマンドのPDCCHには、SPSの通信で使用する無線リソースの情報が含まれている。例えば、PDCCHには、データの符号化率、変調方式、使用するRB(Resource Block)などの無線リソース情報が含まれている。
 eNBは、アクティベーションコマンドを通知するとともに、第1周期目のデータを送信する。UEは、アクティベーションコマンドの受信とともに、第1周期目のデータを受信する。そして、eNBとUEは、図4に示す黒の四角に示すように、予め通信された通信周期で、SPSのデータ通信を行う。eNBは、アクティベーションコマンド通知後の通信では、PDCCHでDLアサインメントを送信しないので、PDCCHのシグナリングオーバヘッドを低減できる。
 SPSの通信を停止または終了するには、矢印A13に示すように、eNBがUEに対し、L1のPDCCHでリリースコマンドを通知する。または、eNBは、implicit Release Afterというパラメータで指定された回数、UEに対し空送信する。これにより、SPSの通信は解放される。
 SPSの通信を再開するときは、eNBは、再びアクティベーションコマンドをUEに送信し、使用する無線リソースを指定する。これにより、eNBとUEは、以前に通知されていた通信周期でSPSを再開する。
 なお、上記では、DLのSPSについて説明したが、ULについても同様である。例えば、ULのSPSの通信を行う場合、eNBは、予めUEに対し、SPSの通信周期を通知する。eNBは、ULのSPSの通信を開始するときに、UEに対してアクティベーションコマンドを送信する。そして、eNBとUEは、予め通信された通信周期でSPSのデータ通信を行う。eNBは、アクティベーションコマンド通知後の通信では、PDCCHでULグラントを送信しないので、PDCCHのシグナリングオーバヘッドを低減できる。
 図5は、DLのSPSのHARQ動作を説明する図である。図5に示すように、DLのSPSでは、UEはデータを受信すると、4ms後にデータの受信結果を示すACKまたはNACKをeNBに返す。eNBは、UEからNACKを受信すると、図5の矢印A14に示すように、任意の時間で、NACKに対応するデータを再送する。eNBは、データを再送する際、PDCCHで再送するデータの無線リソースを指定することができる。
 図6は、ULのSPSのHARQ動作を説明する図である。図6に示すように、ULのSPSでは、eNBはデータを受信すると、4ms後にデータの受信結果を示すACKまたはNACKをUEに返す。UEは、eNBからNACKを受信すると、図6の矢印A15,A16に示すように、4ms後にNACKに対応するデータを再送する。
 図7は、DLのSPSのアクティベーションおよびリリースのフォーマットを説明する図である。PDCCHのフォーマットは、DCI(Downlink Control Information)フォーマットと呼ばれるフォーマットにより規定される。
 図7に示すように、1系のDCIフォーマットのDCIフォーマット1/1Aは、MIMO(Multi Input Multi Output)通信が適用されない場合のアクティベーションに使用される。2系のDCIフォーマットのDCIフォーマット2/2A/2B/2Cは、MIMO通信が適用される場合のアクティベーションに使用される。DCIフォーマット1Aは、MIMO通信が適用されない場合および適用される場合の両方のリリースに使用される。
 例えば、eNBとUEは、MIMO通信を適用していないとする。eNBは、DLのSPSのアクティベーションを行うとする。この場合、eNBは、DCIフォーマット1/1AのPDCCHでアクティベーションを行う。
 このとき、eNBは、PDCCHの各フィールドを、図7のDCIフォーマット1/1Aの欄に示すように設定する。例えば、eNBは、NDI(New Data Indicator)を‘0’にする。また、eNBは、通信方式がFDD(Frequency Division Duplex)の場合、3ビットのHARQプロセスナンバ(HARQ Process number)を‘000’にセットする。また、eNBは、通信方式がTDD(Time Division Duplex)の場合、4ビットのHARQプロセスナンバを‘0000’にセットする。また、eNBは、5ビットのModulation and coding schemeのMSB(Most Significant Bit)を0にセットし、下位4ビットで、DLのSPSの変調方式および符号化率を設定する。また、eNBは、Redundancy versionを‘00’にセットする。また、eNBは、Resource block assignmentに、DLのSPSの通信で使用するRBをセットする。
 PDCCHは、UE個別に送信される。eNBは、UE個別のPDCCHを送信する際、PDCCHのCRC(Cyclic Redundancy Checking)を、SPS-CRNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)と呼ばれる識別子でマスクして送信する。SPS-CRNTIは、eNBが自分のセル内に属しているUEを識別するために、UEに付与する識別子である。
 UEは、PDCCHを受信すると、eNBから付与されたSPS-CRNTIで、マスクされたCRCを解く。そして、UEは、受信したPDCCHがDCIフォーマットのどのフォーマットであるかをデコードする。そして、UEは、デコードしたフォーマットがDCIフォーマット1/1Aであり、そのフィールドが図7のDCIフォーマット1/1Aの欄に示すように設定されている場合、SPSの通信をアクティベーションする。
 すなわち、eNBは、SPSの通信をアクティベーションする場合、DCIフォーマット1/1AのPDCCHのフィールドを、図7のDCIフォーマット1/1Aの欄に示すように設定する。UEは、eNBから受信したPDCCHのフォーマットがDCIフォーマット1/1Aで、そのフィールドが図7のDCIフォーマット1/1Aの欄に示すように設定されている場合、SPSの通信をアクティベーションする。
 eNBとUEとの通信に、MIMO通信が適用されている場合について説明する。eNBは、MIMO通信が適用されている場合、DCIフォーマット2/2A/2B/2CのPDCCHで、DLのSPSのアクティベーションを行う。このとき、eNBは、PDCCHの各フィールドを、図7のDCIフォーマット2/2A/2B/2Cの欄に示すように設定する。
 UEは、上記のMIMO通信が適用されていない場合と同様に、受信したPDCCHのCRCをSPS-CRNTIで解き、PDCCHのDCIフォーマットをデコードする。UEは、デコードしたPDCCHのフォーマットがDCIフォーマット2/2A/2B/2Cであり、そのフィールドが図7のDCIフォーマット2/2A/2B/2Cの欄に示すように設定されている場合、SPSの通信をアクティベーションする。
 DLのSPSのリリースについて説明する。eNBは、DLのSPSをリリースする場合、MIMO通信の適用に関係なく、DCIフォーマット1AのPDCCHを用いる。このとき、eNBは、PDCCHの各フィールドを、図7のDCIフォーマット1Aの欄に示すように設定する。
 UEは、受信したPDCCHのCRCをSPS-CRNTIで解き、PDCCHのDCIフォーマットをデコードする。UEは、デコードしたPDCCHのフォーマットがDCIフォーマット1Aであり、そのフィールドが図7のDCIフォーマット1Aの欄に示すように設定されている場合、SPSの通信をリリースする。
 図8は、ULのSPSのアクティベーションおよびリリースのフォーマットを説明する図である。図8に示すように、ULのSPSのアクティベーションには、MIMO通信の適用に関わらず、DCIフォーマット0のPDCCHが使用される。また、ULのSPSのリリースには、MIMO通信の適用に関わらず、DCIフォーマット0のPDCCHが使用される。
 例えば、eNBは、ULのSPSのアクティベーションを行うとする。この場合、eNBは、DCIフォーマット0のPDCCHで、SPSのアクティベーションを行う。このとき、eNBは、PDCCHの各フィールドを、図8の左側のDCIフォーマット0の欄に示すように設定する。例えば、eNBは、NDIを‘0’にセットする。また、eNBは、TPC(Transmission Power Control) command for scheduled PUSCH(Physical Uplink Control Channel)を‘00’にセットする。また、eNBは、Cyclic shift DM(DeModulation) RS(Reference Signal)を‘000’にセットする。また、eNBは、Modulation and coding scheme and redundancy versionのMSB‘0’にセットし、下位4ビットで、ULのSPSの変調方式および符号化率を設定する。また、eNBは、Resource block assignment and hopping resource allocationに、ULのSPSで使用するRBをセットする。
 UEは、受信したPDCCHのCRCをSPS-CRNTIで解き、PDCCHのDCIフォーマットをデコードする。UEは、デコードしたPDCCHのフォーマットがDCIフォーマット0であり、そのフィールドが図8の左側のDCIフォーマット0の欄に示すように設定されている場合、SPSの通信をアクティベーションする。
 また、eNBは、ULのSPSのリリースを行うとする。この場合、eNBは、DCIフォーマット0のPDCCHで、SPSのリリースを行う。このとき、eNBは、PDCCHの各フィールドを、図8の右側のDCIフォーマット0の欄に示すように設定する。
 UEは、受信したPDCCHのCRCをSPS-CRNTIで解き、PDCCHのDCIフォーマットをデコードする。UEは、デコードしたPDCCHのフォーマットがDCIフォーマット0であり、そのフィールドが図8の右側のDCIフォーマット0の欄に示すように設定されている場合、SPSの通信をリリースする。
 無線端末10および基地局20について説明する。無線端末10および基地局20は、図2で説明したように、例えば、複数のSPSを張り、複数の周期的通信を行う。
 図9は、DLのSPSの動作を説明する図である。図9では、基地局20は、SPS1,SPS2の2つでDL通信を行うとする。
 基地局20は、SPS1,2の2つで通信を行うには、まず、矢印A21,A22に示すように、L3のRRCコネクションの際にSPS1,2の通信周期を無線端末10に通知する。基地局20は、SPS1,2に対し、異なる送信周期を通知することができるが、図9では、同じ通信周期を通知している。
 基地局20は、SPS1,2の通信を開始するには、矢印A23,A24に示すように、L1のPDCCHでアクティベーションコマンドを無線端末10に通知する。以下で詳細に説明するが、基地局20は、MIMO通信が適用されていない場合、DCIフォーマット1/1AのPDCCHの、HARQプロセスナンバフィールドを流用してSPS1,2を識別し、SPS1,2を独立してアクティベーションする。また、基地局20は、MIMO通信が適用されている場合、DCIフォーマット2/2A/2B/2CのPDCCHの、HARQプロセスナンバフィールドを流用してSPS1,2を識別し、SPS1,2を独立してアクティベーションする。すなわち、基地局20は、SPS1だけをアクティベーションし、または、SPS2だけをアクティベーションすることができる。
 基地局20は、SPS1の通信を停止または終了するには、矢印A25に示すように、L1のPDCCHでリリースコマンドを無線端末10に通知する。以下で詳細に説明するが、基地局20は、MIMO通信の適用に関係なく、DCIフォーマット1AのPDCCHの、HARQプロセスナンバフィールドを流用してSPS1,2を識別し、SPS1,2を独立してリリースする。例えば、基地局20は、SPS1だけをリリースし、または、SPS2だけをリリースすることができる。
 基地局20は、リリースしたSPS2を再開することもできる。上記したように、基地局20は、SPS1,2を独立してアクティベーションすることができる。従って、基地局20は、例えば、リリースしたSPS2を独立して再度アクティベーションし、SPS2の通信を再開することができる。
 上記のような複数のSPSは、例えば、ビデオ通信に適用することが考えられる。例えば、基地局20は、SPS1で画像データを無線端末10に送信し、SPS2で音声データを無線端末10に送信する。
 ビデオ通信は、一般的に回線品質が劣化すると、画像データを間引き、音声データを継続して送信し続ける。従って、基地局20は、例えば、無線回線の品質が劣化すると、画像データを送信しているSPS1をリリースし、音声データを送信しているSPS2を継続する。そして、基地局20は、無線回線の品質が回復すると、SPS1を再度アクティベーションする。
 基地局20は、ULの複数のSPSについても、上記のDLの場合と同様に、アクティベーションおよびリリースすることができる。例えば、基地局20は、SPS1,SPS2の2つでUL通信を行うとする。
 基地局20は、SPS1,2の2つで通信を行うには、まず、L3のRRCコネクションの際にSPS1,2の通信周期を無線端末10に通知する。基地局20は、SPS1,2に対し、異なる送信周期を通知することができる。
 基地局20は、ULのSPS1,2の通信を開始するには、L1のPDCCHでアクティベーションコマンドを無線端末10に通知する。以下で詳細に説明するが、基地局20は、MIMO通信の適用に関係なく、DCIフォーマット0のPDCCHの、Cyclic shift DM RSフィールドを流用してSPS1,2を識別し、SPS1,2を独立してアクティベーションすることができる。例えば、基地局20は、SPS1だけをアクティベーションし、または、SPS2だけをアクティベーションすることができる。
 基地局20は、SPS1の通信を停止または終了するには、L1のPDCCHでリリースコマンドを無線端末10に通知する。以下で詳細に説明するが、基地局20は、MIMO通信の適用に関係なく、DCIフォーマット0のPDCCHの、Cyclic shift DM RSフィールドを流用してSPS1,2を識別し、SPS1,2を独立してリリースすることがきる。例えば、基地局20は、SPS1だけをリリースし、または、SPS2だけをリリースすることができる。
 図10は、DLのSPSのアクティベーションおよびリリースのフォーマットを説明する図である。図10は、図7のHARQプロセスナンバがSPS Index(SPSインデックス)に代わっている。
 図10に示すように、基地局20は、複数のDLのSPSを指定するために、HARQプロセスナンバのフィールドをSPSインデックスとして流用(再定義)する。例えば、基地局20は、HARQプロセスナンバのフィールドの3ビットをビットマップとして用い、3つのSPSを識別する。基地局20は、SPSインデックスで示すSPSのアクティベーションおよびリリースを行う。
 例えば、無線端末10と基地局20との通信には、MIMO通信が適用されていないとする。基地局20は、RRCコネクションの際に、3つのSPS1~SPS3のそれぞれの通信周期を無線端末10に通知したとする。
 この場合、基地局20は、DCIフォーマット1/1AのPDCCHでアクティベーションコマンドを無線端末10に通知する。基地局20は、DCIフォーマット1/1AのPDCCHのフィールドを、図10のDCIフォーマット1/1Aの欄に示すように設定して、アクティベーションコマンドを無線端末10に通知する。
 このとき、基地局20は、3ビットのビットマップのSPSインデックスで、アクティベーションするSPSを指定する。例えば、SPSインデックスの3ビットのビットマップの各ビットはSPS1~3に対応し、SPSインデックスを(b2,b1,b0)と表記するとする。b0はSPS1に対応し、b1はSPS2に対応し、b2はSPS3に対応するとする。
 基地局20は、例えば、SPS1をアクティベーションしたい場合、SPSインデックスのフィールドに、‘001’をセットする。また、基地局20は、例えば、SPS2,3をアクティベーションしたい場合、SPSインデックスのフィールドに、‘110’をセットする。これにより、基地局20は、SPS1だけをアクティベーションすることができ、または、SPS2,3だけをアクティベーションすることができる。
 基地局20は、MIMO通信が適用される場合も上記と同様に、DCIフォーマット2/2A/2B/2CのSPSインデックスを用いて、アクティベーションしたいSPS1~SPS3を指定することができる。また、基地局20は、DCIフォーマット1AのSPSインデックスを用いて、リリースしたいSPS1~SPS3を指定することができる。
 なお、HARQプロセスナンバの4ビットをSPSインデックスとして流用することもできる。ただし、通信方式がFDDの場合、HARQプロセスナンバには3ビットしか割り当てられていないので、4ビット目を用いてSPSを指定できなくなる。従って、HARQプロセスナンバの3ビットをSPSインデックスとして流用するのが好ましい。すなわち、HARQプロセスナンバの3ビットをSPSインデックスとして流用すれば、通信方式がFDDおよびTDDのどちらであっても、SPSインデックスとして使用できる。
 図11は、ULのSPSのアクティベーションおよびリリースのフォーマットを説明する図である。図11は、図8のCyclic shift DM RSがSPSインデックスに代わっている。
 図11に示すように、基地局20は、複数のULのSPSを指定するために、Cyclic shift DM RSのフィールドをSPSインデックスとして流用する。例えば、基地局20は、Cyclic shift DM RSのフィールドの3ビットをビットマップとして用い、3つのSPSを識別する。基地局20は、SPSインデックスで示すSPSによって、そのSPSをアクティベーションおよびリリースする。
 例えば、基地局20は、RRCコネクションの際に、3つのSPS1~SPS3のそれぞれの通信周期を無線端末10に通知したとする。
 この場合、基地局20は、MIMO通信の適用に関係なく、DCIフォーマット0のPDCCHでアクティベーションコマンドを無線端末10に通知する。基地局20は、DCIフォーマット0のPDCCHのフィールドを、図11の左側のDCIフォーマット0の欄に示すように設定して、アクティベーションコマンドを無線端末10に通知する。
 このとき、基地局20は、3ビットのビットマップのSPSインデックスで、アクティベーションするSPSを指定する。例えば、SPSインデックスの3ビットのビットマップの各ビットは、SPS1~SPS3に対応し、SPSインデックスを(b2,b1,b0)と表記するとする。b0はSPS1に対応し、b1はSPS2に対応し、b2はSPS3に対応するとする。
 基地局20は、例えば、SPS1をアクティベーションしたい場合、SPSインデックスのフィールドに、‘001’をセットする。また、基地局20は、例えば、SPS2,3をアクティベーションしたい場合、SPSインデックスのフィールドに、‘110’をセットする。これにより、基地局20は、SPS1だけをアクティベーションすることができ、または、SPS2,3だけをアクティベーションすることができる。
 基地局20は、SPS1~SPS3をリリースする場合も上記と同様に、DCIフォーマット0のSPSインデックスを用いて、リリースしたいSPS1~SPS3を指定することができる。
 図12は、無線端末のハードウェア構成例を示した図である。図12に示すように、無線端末10は、プロセッサ31、メインメモリ32、ROM(Read Only Memory)33、ストレージ34、コミュニケーションインタフェース35、入出力装置36、ディスプレイ37、およびバス38を有している。
 プロセッサ31には、バス38を介して、メインメモリ32、ROM33、ストレージ34、コミュニケーションインタフェース35、入出力装置36、およびディスプレイ37が接続されている。無線端末10は、プロセッサ31によって装置全体が制御されている。プロセッサ31は、例えば、CPU(Central Processing Unit)である。
 メインメモリ32には、プロセッサ31の各種処理で用いられるデータやプログラムが一時的に格納される。ROM33には、無線端末10の動作を規定するプロトコル等の静的情報が格納されている。例えば、ROM33には、プロセッサ31がデータプレーン処理、制御プレーン処理、またはスケジューリング処理等を実行するための情報が格納されている。ストレージ34には、プロセッサ31の各種処理で用いられるデータやプログラムが格納されている。コミュニケーションインタフェース35は、基地局20と無線通信を行う。例えば、コミュニケーションインタフェース35は、ベースバンド信号を無線周波数に変換し、図示しないアンテナに出力する。また、コミュニケーションインタフェース35は、図示しないアンテナで受信された無線信号をベースバンド信号に周波数変換する。
 入出力装置36は、例えば、キー、スピーカ、およびマイクである。例えば、キーは、ユーザの入力する文字や数字を受け付ける。また、スピーカは、例えば、基地局20から受信した音声信号を音声に変換して出力する。また、マイクは、ユーザの音声を電気信号に変換する。ディスプレイ37は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)である。ディスプレイ37は、例えば、基地局20から受信したデータを表示する。
 図13は、基地局のハードウェア構成例を示した図である。図13に示すように、基地局20は、プロセッサ41、メインメモリ42、ROM43、ストレージ44、コミュニケーションインタフェース45、およびバス46を有している。
 プロセッサ41には、バス46を介して、メインメモリ42、ROM43、ストレージ44、およびコミュニケーションインタフェース45が接続されている。基地局20は、プロセッサ41によって装置全体が制御されている。プロセッサ41は、例えば、CPUである。
 メインメモリ42には、プロセッサ41の各種処理で用いられるデータやプログラムが一時的に格納される。ROM43には、基地局20の動作を規定するプロトコル等の静的情報が格納されている。例えば、ROM43には、プロセッサ41がデータプレーン処理、制御プレーン処理、またはスケジューリング処理等を実行するための情報が格納されている。ストレージ44には、プロセッサ41の各種処理で用いられるデータやプログラムが格納されている。コミュニケーションインタフェース45は、無線端末10と無線通信を行う。例えば、コミュニケーションインタフェース45は、ベースバンド信号を無線周波数に変換し、図示しないアンテナに出力する。また、コミュニケーションインタフェース45は、図示しないアンテナで受信された無線信号をベースバンド信号に周波数変換する。また、コミュニケーションインタフェース45は、S-GW(Serving-GateWay)などの上位装置と有線通信を行う。
 図14は、無線端末のブロック図である。図14に示すように、無線端末10は、送受信部51、上り送信部52、および制御部53を有している。制御部53は、データプレーン部54および制御プレーン部55を有している。データプレーン部54は、SPS送信管理部54aおよびHARQ管理部54bを有している、制御プレーン部55は、SPS周期制御部55aおよびSPS通信制御部55bを有している。送受信部51および上り送信部52は、例えば、図12に示したコミュニケーションインタフェース35によってその機能が実現される。制御部53は、例えば、図12に示したプロセッサ31によってその機能が実現される。
 送受信部51は、無線伝送されるデータの送受信を行う。上り送信部52は、上りデータの送信処理を行う。例えば、上り送信部52は、送信データの確認応答などの処理を行う。
 データプレーン部54は、物理レイヤ、MACレイヤ、RLCレイヤ、およびPDCP(Packet Data Control Protocol)レイヤの各種制御を行う。SPS送信管理部54aは、複数のSPSのデータ送信タイミングを管理する。HARQ管理部54bは、データのHARQ管理を行う。
 制御プレーン部55は、RRCプロトコルの処理を行い、また、全レイヤの制御を行う。SPS周期制御部55aは、複数のSPSの周期を個別に制御する。SPS通信制御部55bは、SPSのデータの送受信タイミングや無線リソースを個別に制御する。
 図15は、基地局のブロック図である。図15に示すように、基地局20は、送受信部61,63、スケジューリング部62、および制御部64を有している。制御部64は、データプレーン部65および制御プレーン部66を有している。データプレーン部65は、SPS送信管理部65aおよびHARQ管理部65bを有している。制御プレーン部66は、SPS周期制御部66aおよびSPS通信制御部66bを有している。送受信部61,63は、例えば、図13に示したコミュニケーションインタフェース45によってその機能が実現される。スケジューリング部62および制御部64は、例えば、図13に示したプロセッサ41によってその機能が実現される。
 送受信部61は、無線伝送されるデータの送受信を行う。スケジューリング部62は、無線伝送されるデータのスケジューリングを行う。送受信部63は、上位装置との間のデータを送受信する。
 データプレーン部65は、物理レイヤ、MACレイヤ、RLCレイヤ、およびPDCPレイヤの各種制御を行う。SPS送信管理部65aは、複数のSPSのデータ送信タイミングを管理する。HARQ管理部54bは、データのHARQ管理を行う。
 制御プレーン部66は、RRCプロトコルの処理を行い、また、全レイヤの制御を行う。SPS周期制御部66aは、複数のSPSの周期を個別に制御する。SPS通信制御部66bは、SPSのデータの送受信タイミングや無線リソースを個別に制御する。
 図16は、基地局のDLのSPS動作を示したフローチャートである。
 [ステップS1]基地局20のSPS周期制御部66aは、複数のSPSの通信周期を個別に設定する。例えば、SPS周期制御部66aは、ビデオ通信を行う場合、画像データのSPSの通信周期と、音声データのSPSの通信周期とを設定する。
 SPS通信制御部66bは、RRCコネクションの際、送受信部61を介して、SPS周期制御部66aの設定した複数のSPSの周期を無線端末10に送信する。
 [ステップS2]SPS通信制御部66bは、通信を開始するSPSをアクティベーションする。SPS通信制御部66bは、PDCCHのSPSインデックスで、アクティベーションするSPSを指定する。例えば、SPS通信制御部66bは、SPSインデックスの3ビットのビットマップで、アクティベーションするSPSを指定する。
 送受信部61は、SPS通信制御部66bの生成したアクティベーションコマンドのPDCCHを無線端末10に送信する。なお、送受信部61は、アクティベーションコマンドのPDCCHを送信するとき、SPSの第1周期目のデータをPDSCHで無線端末10に送信する。
 [ステップS3]SPS送信管理部65aは、SPS周期制御部66aの設定した通信周期に基づいて、アクティベーションされたSPSの送信データの送信タイミングを判断する。SPS送信管理部65aは、アクティベーションされたSPSの送信データの送信タイミングであると判断した場合、ステップS4へ進む。SPS送信管理部65aは、アクティベーションされたSPSの送信データの送信タイミングでないと判断した場合、ステップS3の判断処理を繰り返す。
 [ステップS4]送受信部61は、SPSで送信するデータを無線端末10に送信する。
 [ステップS5]SPS通信制御部66bは、SPSの通信をリリースするか否か判断する。例えば、SPS通信制御部66bは、無線回線の状態に基づいて、リリースするSPSを判断する。例えば、SPS通信制御部66bは、無線回線の状態がある閾値より低くなると、画像データを間引くために、画像データの通信を行っているSPSのリリースを判断する。SPS通信制御部66bは、SPSの通信をリリースすると判断した場合、ステップS6へ進む。SPS通信制御部66bは、SPSの通信をリリースしないと判断した場合、ステップS3へ進む。
 [ステップS6]SPS通信制御部66bは、PDCCHのSPSインデックスで通信をリリースするSPSを指定する。例えば、SPS通信制御部66bは、SPSインデックスのビットマップで、リリースするSPSを指定する。送受信部61は、SPS通信制御部66bの生成したリリースコマンドを無線端末10に送信する。
 図17は、無線端末のDLのSPS動作を示したフローチャートである。
 [ステップS11]無線端末10のSPS通信制御部55bは、RRCコネクションの際、送受信部51を介して、基地局20からSPSの通信周期を受信する。SPS周期制御部55aは、SPSの通信周期に、送受信部51の受信した通信周期を設定する。例えば、SPS周期制御部55aは、複数のSPSの通信周期を管理するメモリに、受信した通信周期を格納する。
 [ステップS12]SPS通信制御部55bは、送受信部51を介して、基地局20からアクティベーションコマンドを受信する。SPS通信制御部55bは、受信したアクティベーションコマンドに基づいて、SPSの通信を個別にアクティベーションする。例えば、SPS通信制御部55bは、SPSインデックスの3ビットのビットマップで、アクティベーションするSPSを判断する。
 なお、送受信部51は、アクティベーションコマンドのPDCCHを受信したとき、SPSの第1周期目のデータをPDSCHで受信する。
 [ステップS13]SPS送信管理部54aは、SPS周期制御部55aの設定した通信周期に基づいて、アクティベーションされたSPSの受信データの受信タイミングを判断する。SPS送信管理部54aは、アクティベーションされたSPSの受信データの受信タイミングであると判断した場合、ステップS14へ進む。SPS送信管理部54aは、アクティベーションされたSPSの受信データの受信タイミングでないと判断した場合、ステップS13の判断処理を繰り返す。
 [ステップS14]送受信部51は、基地局20から送信されるSPSのデータを受信する。
 [ステップS15]SPS通信制御部55bは、送受信部51を介して、リリースコマンドが受信されたか否か判断する。SPS通信制御部55bは、送受信部51を介して、リリースコマンドが受信されていない場合、ステップS13へ進む。SPS通信制御部55bは、送受信部51を介して、リリースコマンドが受信された場合、ステップS16へ進む。
 [ステップS16]SPS通信制御部55bは、リリースコマンドで指定されたSPSの通信をリリースする。リリースするSPSは、SPSインデックスの3ビットのビットマップで示されている。
 上記では、DLについて説明したが、ULも同様である。例えば、基地局20のSPS周期制御部66aは、ULのSPSの通信周期を設定する。SPS通信制御部66bは、RRCコネクションの際、送受信部61を介して、SPS周期制御部66aの設定した通信周期を無線端末10に通知する。
 無線端末10のSPS通信制御部55bは、送受信部51を介して、SPSの通信周期を受信する。SPS周期制御部55aは、受信された通信周期を、SPSの通信周期に設定する。
 基地局20のSPS通信制御部66bは、通信を開始するSPSをSPSインデックスで指定し、アクティベーションする。送受信部61は、SPS通信制御部66bの生成したアクティベーションコマンドのPDCCHを無線端末10に送信する。
 無線端末10のSPS通信制御部55bは、送受信部51を介して、基地局20からアクティベーションコマンドを受信する。SPS通信制御部55bは、受信したアクティベーションコマンドに基づいて、SPSの通信を個別にアクティベーションする。
 SPS送信管理部54aは、SPS周期制御部55aの設定した通信周期に基づいて、アクティベーションされたSPSのデータを基地局20へ送信する。
 基地局20の送受信部51は、無線端末10から送信されたSPSのデータを受信する。
 基地局20のSPS通信制御部66bは、SPSをリリースする場合、PDCCHのSPSインデックスでリリースするSPSを指定する。
 無線端末10のSPS通信制御部55bは、送受信部51を介して受信されたリリースコマンドの指定するSPSの通信をリリースする。これにより、送受信部51は、指定されたSPSの通信を停止または終了する。
 このように、基地局20のSPS通信制御部66bは、無線端末10が複数のSPSのそれぞれのアクティベーションを制御できるように、複数のSPSを識別するためのSPSインデックスをPDCCHに含める。無線端末10のSPS通信制御部55bは、基地局20から送信されるPDCCHのSPSインデックスによってSPSのそれぞれのアクティベーションを制御する。これにより、無線端末10および基地局20は、シグナリングオーバヘッドを低減した複数のSPSの制御を行うことができる。
 また、無線端末10のSPS通信制御部55bおよび基地局20のSPS通信制御部66bは、PDCCHのフォーマット、PDCCHのフィールド値、およびSPSインデックスによって、SPSのそれぞれのアクティベーションおよびリリースを制御する。これによって、無線端末10および基地局20は、シグナリングオーバヘッドを低減した複数のSPSの通信を開始でき、また、停止等をすることができる。
 [第3の実施の形態]
 次に、第3の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。第2の実施の形態では、SPSインデックスのビットマップでSPSを識別するようにした。第3の実施の形態では、SPSインデックスのビット値(2進数値)でSPSを識別するようにする。なお、第3の実施の形態に係る無線通信システムは、図2と同様である。また、PDCCHのDCIフォーマットは、図10、図11と同様である。ただし、第3の実施の形態では、SPSをSPSインデックスのビット値で識別する。また、無線端末および基地局のハードウェア構成例は、図12、図13と同様である。また、無線端末および基地局のブロックは、図14、図15と同様である。ただし、SPS通信制御部55b,66bのSPSの識別の仕方が異なる。SPS通信制御部55b,66bは、SPSインデックスのビット値でSPSを識別する。
 例えば、SPSインデックスは、図10、図11と同様に、3ビットのビット幅を有する。SPS通信制御部55b,66bは、SPSを指定する場合、SPSインデックスの3ビット値で指定する。
 例えば、SPSインデックスは、3ビット幅を有しているので、8個のSPSを識別できる。例えば、SPSインデックス‘000’をSPS1、‘001’をSPS2、…、‘111’をSPS8と識別できる。
 例えば、基地局20のSPS通信制御部66bは、DLにおいてSPS6をアクティベーションする場合、DCIフォーマット1/1AまたはDCIフォーマット2/2A/2B/2CのPDCCHのSPSインデックスに‘101’をセットする。無線端末10のSPS通信制御部55bは、受信したDCIフォーマット1/1AまたはDCIフォーマット2/2A/2B/2CのPDCCHのSPSインデックスが‘101’であることによって、SPS6をアクティベーションする。
 SPS通信制御部55b,66bは、DLのSPSをリリースする場合も同様にして、SPSインデックスのビット値でSPSを識別する。また、SPS通信制御部55b,66bは、ULのアクティベーションおよびリリースについても同様にして、SPSインデックスのビット値でSPSを識別する。
 なお、SPSインデックスのビットマップでSPSを識別する場合、SPS通信制御部55b,66bは、1つのPDCCHで複数のSPSをアクティベーションまたはリリースすることができる。例えば、SPS通信制御部55b,66bは、PDCCHのSPSインデックスに‘011’をセットすれば、SPS1,2をアクティベーションまたはリリースすることができる。
 一方、SPSインデックスのビット値でSPSを識別する場合、SPS通信制御部55b,66bは、アクティベーションまたはリリースするSPSごとにPDCCHを送受信する。例えば、SPS通信制御部55b,66bは、SPS1,2をアクティベーションまたはリリースするとする。この場合、SPS通信制御部55b,66bは、PDCCHのSPSインデックスに‘000’をセットし、PDCCHを送受信する。次いで、SPS通信制御部55b,66bは、PDCCHのSPSインデックスに‘001’をセットし、PDCCHを送受信する。これにより、SPS1,2をアクティベーションまたはリリースすることができる。
 図18は、第3の実施の形態に係る基地局のDLのSPS動作を示したフローチャートである。
 [ステップS21]基地局20のSPS周期制御部66aは、複数のSPSの通信周期を個別に設定する。例えば、SPS周期制御部66aは、ビデオ通信を行う場合、画像データのSPSの通信周期と、音声データのSPSの通信周期とを設定する。
 SPS通信制御部66bは、RRCコネクションの際、送受信部61を介して、SPS周期制御部66aの設定した複数のSPSの周期を無線端末10に送信する。
 [ステップS22]SPS通信制御部66bは、通信を開始するSPSをアクティベーションする。SPS通信制御部66bは、PDCCHのSPSインデックスで、アクティベーションするSPSを指定する。例えば、SPS通信制御部66bは、SPSインデックスの3ビットのビット値で、アクティベーションするSPSを指定する。
 送受信部61は、SPS通信制御部66bの生成したアクティベーションコマンドのPDCCHを無線端末10に送信する。なお、送受信部61は、アクティベーションコマンドのPDCCHを送信するとき、SPSの第1周期目のデータをPDSCHで無線端末10に送信する。
 [ステップS23]SPS送信管理部65aは、SPS周期制御部66aの設定した通信周期に基づいて、アクティベーションされたSPSの送信データの送信タイミングを判断する。SPS送信管理部65aは、アクティベーションされたSPSの送信データの送信タイミングであると判断した場合、ステップS24へ進む。SPS送信管理部65aは、アクティベーションされたSPSの送信データの送信タイミングでないと判断した場合、ステップS23の判断処理を繰り返す。
 [ステップS24]送受信部61は、SPSで送信するデータを無線端末10に送信する。
 [ステップS25]SPS通信制御部66bは、SPSの通信をリリースするか否か判断する。例えば、SPS通信制御部66bは、無線回線の状態に基づいて、リリースするSPSを判断する。例えば、SPS通信制御部66bは、無線回線の状態がある閾値より低くなると、画像データを間引くために、画像データの通信を行っているSPSのリリースを判断する。SPS通信制御部66bは、SPSの通信をリリースすると判断した場合、ステップS26へ進む。SPS通信制御部66bは、SPSの通信をリリースしないと判断した場合、ステップS23へ進む。
 [ステップS26]SPS通信制御部66bは、PDCCHのSPSインデックスで通信をリリースするSPSを指定する。例えば、SPS通信制御部66bは、SPSインデックスの3ビットのビット値で、リリースするSPSを指定する。送受信部61は、SPS通信制御部66bの生成したリリースコマンドを無線端末10に送信する。
 図19は、第3の実施の形態に係る無線端末のDLのSPS動作を示したフローチャートである。
 [ステップS31]無線端末10のSPS通信制御部55bは、RRCコネクションの際、送受信部51を介して、基地局20からSPSの通信周期を受信する。SPS周期制御部55aは、SPSの通信周期に、送受信部51の受信した通信周期を設定する。例えば、SPS周期制御部55aは、複数のSPSの通信周期を管理するメモリに、受信した通信周期を格納する。
 [ステップS32]SPS通信制御部55bは、送受信部51を介して、基地局20からアクティベーションコマンドを受信する。SPS通信制御部55bは、受信したアクティベーションコマンドに基づいて、SPSの通信を個別にアクティベーションする。例えば、SPS通信制御部55bは、SPSインデックスの3ビットのビット値で、アクティベーションするSPSを判断する。
 なお、送受信部51は、アクティベーションコマンドのPDCCHを受信したとき、SPSの第1周期目のデータをPDSCHで受信する。
 [ステップS33]SPS送信管理部54aは、SPS周期制御部55aの設定した通信周期に基づいて、アクティベーションされたSPSの受信データの受信タイミングを判断する。SPS送信管理部54aは、アクティベーションされたSPSの受信データの受信タイミングであると判断した場合、ステップS34へ進む。SPS送信管理部54aは、アクティベーションされたSPSの受信データの受信タイミングでないと判断した場合、ステップS33の判断処理を繰り返す。
 [ステップS34]送受信部51は、基地局20から送信されるSPSのデータを受信する。
 [ステップS35]SPS通信制御部55bは、送受信部51を介して、リリースコマンドが受信されたか否か判断する。SPS通信制御部55bは、送受信部51を介して、リリースコマンドが受信されていない場合、ステップS33へ進む。SPS通信制御部55bは、送受信部51を介して、リリースコマンドが受信された場合、ステップS36へ進む。
 [ステップS36]SPS通信制御部55bは、リリースコマンドで指定されたSPSの通信をリリースする。リリースするSPSは、SPSインデックスの3ビットのビット値で示されている。
 なお、上記では、DLについて説明したが、ULも同様である。例えば、基地局20のSPS周期制御部66aは、ULのSPSの通信周期を設定する。SPS通信制御部66bは、RRCコネクションの際、送受信部61を介して、SPS周期制御部66aの設定した通信周期を無線端末10に通知する。
 無線端末10のSPS通信制御部55bは、送受信部51を介して、SPSの通信周期を受信する。SPS周期制御部55aは、受信された通信周期を、SPSの通信周期に設定する。
 基地局20のSPS通信制御部66bは、通信を開始するSPSをSPSインデックスのビット値で指定し、アクティベーションする。送受信部61は、SPS通信制御部66bの生成したアクティベーションコマンドのPDCCHを無線端末10に送信する。
 無線端末10のSPS通信制御部55bは、送受信部51を介して、基地局20からアクティベーションコマンドを受信する。SPS通信制御部55bは、受信したアクティベーションコマンドに基づいて、SPSの通信を個別にアクティベーションする。
 SPS送信管理部54aは、SPS周期制御部55aの設定した通信周期に基づいて、アクティベーションされたSPSのデータを基地局20へ送信する。
 基地局20の送受信部51は、無線端末10から送信されたSPSのデータを受信する。
 基地局20のSPS通信制御部66bは、SPSをリリースする場合、PDCCHのSPSインデックスのビット値でリリースするSPSを指定する。
 無線端末10のSPS通信制御部55bは、送受信部51を介して受信されたリリースコマンドの指定するSPSの通信をリリースする。これにより、送受信部51は、指定されたSPSの通信を停止または終了する。
 このように、SPS通信制御部55b,66bは、SPSインデックスのビット値により、SPSを識別することによっても、シグナリングオーバヘッドを低減した複数のSPSの制御を行うことができる。
 [第4の実施の形態]
 次に、第4の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。第4の実施の形態では、無線通信システムにキャリアアグリゲーションが適用される場合について説明する。
 キャリアアグリゲーションでは、PDCCHはCIF(Carrier Indicator Field)と呼ばれるフィールドを有する。SPSは、キャリアアグリゲーションのPセル(Primary Cell)で通信を行うため、CIFは‘0’に設定される。第4の実施の形態では、‘0’が設定されるCIFを、SPSを識別するためのフィールドに流用する。
 なお、第4の実施の形態に係る無線通信システムは、図2と同様である。ただし、第4の実施の形態に係る無線通信システムでは、キャリアアグリゲーションが適用される。また、無線端末および基地局のハードウェア構成例は、図12、図13と同様である。また、無線端末および基地局のブロックは、図14、図15と同様である。ただし、SPS通信制御部55b,66bのSPSの識別の仕方が異なる。まず、キャリアアグリゲーションについて説明する。
 図20は、キャリアアグリゲーションを説明する図である。図20に示す横軸は周波数を示し、縦軸はパワーを示している。図20には、eNBとUEとが使用する周波数帯域が示してある。
 LTE-Aでは、キャリアアグリゲーションが検討されている。キャリアアグリゲーションは、図20に示すように、複数の周波数帯を集約し、大容量のデータ伝送を可能にする。
 キャリアアグリゲーションでは、制御信号の送信等、重要な制御を行うセルをPセルと呼ぶ。その他のセルをSセル(Secondary Cell)と呼ぶ。図20のPcellはPセルを示し、ScellはSセルを示している。
 図21は、クロスキャリアスケジューリングを説明する図である。キャリアアグリゲーションでは、クロスキャリアスケジューリングが可能である。例えば、eNBとUEとが複数のキャリアを用いて無線通信を行う場合、PDCCHの送信に用いる無線リソースと、PDCCHの適用対象となるPDSCHに用いられる無線リソースとを、異なるキャリアに割り当てられるようスケジューリングする。
 例えば、eNBは、PDCCHをPセルでUEに送信する。PDCCHは、3ビットのCIFを有し、UEは、CIFでどのSセルのPDCCHであるかを認識する。例えば、UEは、Pセルで受信したPDCCHのCIFが‘001’であったとする。この場合、UEは、受信したPDCCHは、Sセル1のPDCCHであることを認識することができる。
 以下、CIFによるSPSの識別について説明する。SPSは、上記したようにPセルで行われる。従って、SPSのPDCCHのCIFは、‘000’に設定される。第4の実施の形態では、PDCCHのCIFを流用して、SPSを識別する。
 図22は、第4の実施の形態に係るDLのSPSのアクティベーションおよびリリースのフォーマットを説明する図である。図22のフォーマットは、図7のフォーマットに対し、CIFの欄を有している。
 図22に示すように、基地局20は、複数のDLのSPSを指定するために、CIFを流用する。例えば、基地局20は、CIFの3ビットをビットマップとして用い、3つのSPSを識別する。そして、基地局20は、CIFで示すSPSのアクティベーションおよびリリースを行う。
 例えば、無線端末10と基地局20との通信には、MIMO通信が適用されていないとする。基地局20は、RRCコネクションの際に、3つのSPS1~SPS3のそれぞれの通信周期を無線端末10に通知したとする。
 この場合、基地局20は、DCIフォーマット1/1AのPDCCHでアクティベーションコマンドを無線端末10に通知する。基地局20は、DCIフォーマット1/1AのPDCCHのフィールドを、図10のDCIフォーマット1/1Aの欄に示すように設定して、アクティベーションコマンドを無線端末10に通知する。
 このとき、基地局20は、CIFの3ビットのビットマップで、アクティベーションするSPSを指定する。例えば、SPSインデックスの3ビットのビットマップの各ビットはSPS1~SPS3に対応し、CIFを(b2,b1,b0)と表記するとする。b0はSPS1に対応し、b1はSPS2に対応し、b2はSPS3に対応するとする。
 基地局20は、例えば、SPS1をアクティベーションしたい場合、CIFに‘001’をセットする。また、基地局20は、例えば、SPS2,3をアクティベーションしたい場合、CIFに‘110’をセットする。これにより、基地局20は、SPS1だけをアクティベーションすることができ、または、SPS2,3だけをアクティベーションすることができる。
 基地局20は、MIMO通信が適用される場合も上記と同様に、DCIフォーマット2/2A/2B/2CのCIFを用いて、アクティベーションしたいSPS1~SPS3を指定することができる。また、基地局20は、DCIフォーマット1AのCIFを用いて、リリースしたいSPS1~SPS3を指定することができる。
 図23は、第4の実施の形態に係るULのSPSのアクティベーションおよびリリースのフォーマットを説明する図である。図23のフォーマットは、図8のフォーマットに対し、CIFの欄を有している。
 図23に示すように、基地局20は、複数のULのSPSを指定するために、CIFを流用する。例えば、基地局20は、CIFの3ビットをビットマップとして用い、3つのSPSを識別する。そして、基地局20は、CIFの示すSPSのアクティベーションおよびリリースを行う。
 例えば、基地局20は、RRCコネクションの際に、3つのSPS1~SPS3のそれぞれの通信周期を無線端末10に通知したとする。
 この場合、基地局20は、MIMO通信の適用に関係なく、DCIフォーマット0のPDCCHでアクティベーションコマンドを無線端末10に通知する。基地局20は、DCIフォーマット0のPDCCHのフィールドを、図11の左側のDCIフォーマット0の欄に示すように設定して、アクティベーションコマンドを無線端末10に通知する。
 このとき、基地局20は、CIFの3ビットのビットマップで、アクティベーションするSPSを指定する。例えば、CIFの3ビットのビットマップの各ビットは、SPS1~SPS3に対応し、CIFを(b2,b1,b0)と表記するとする。b0はSPS1に対応し、b1はSPS2に対応し、b2はSPS3に対応するとする。
 基地局20は、例えば、SPS1をアクティベーションしたい場合、CIFに‘001’をセットする。また、基地局20は、例えば、SPS2,3をアクティベーションしたい場合、CIFに‘110’をセットする。これにより、基地局20は、SPS1だけをアクティベーションすることができ、または、SPS2,3だけをアクティベーションすることができる。
 基地局20は、SPS1~SPS3をリリースする場合も上記と同様に、DCIフォーマット0のCIFを用いて、リリースしたいSPS1~SPS3を指定することができる。
 図24は、基地局のDLのSPS動作を示したフローチャートである。
 [ステップS41]ステップS41は、図16のステップS1と同様であり、その説明を省略する。
 [ステップS42]SPS通信制御部66bは、通信を開始するSPSをアクティベーションする。SPS通信制御部66bは、PDCCHのCIFで、アクティベーションするSPSを指定する。例えば、SPS通信制御部66bは、CIFの3ビットのビットマップで、アクティベーションするSPSを指定する。
 送受信部61は、SPS通信制御部66bの生成したアクティベーションコマンドのPDCCHを無線端末10に送信する。なお、送受信部61は、アクティベーションコマンドのPDCCHを送信するとき、SPSの第1周期目のデータをPDSCHで無線端末10に送信する。
 [ステップS43~S45]ステップS43~S45は、図16のステップS3~S5と同様であり、その説明を省略する。
 [ステップS46]SPS通信制御部66bは、PDCCHのCIFで通信をリリースするSPSを指定する。例えば、SPS通信制御部66bは、CIFのビットマップで、リリースするSPSを指定する。送受信部61は、SPS通信制御部66bの生成したリリースコマンドを無線端末10に送信する。
 図25は、無線端末のDLのSPS動作を示したフローチャートである。
 [ステップS51]ステップS51は、図17のステップS11と同様であり、その説明を省略する。
 [ステップS52]SPS通信制御部55bは、送受信部51を介して、基地局20からアクティベーションコマンドを受信する。SPS通信制御部55bは、受信したアクティベーションコマンドに基づいて、SPSの通信を個別にアクティベーションする。例えば、SPS通信制御部55bは、CIFの3ビットのビットマップで、アクティベーションするSPSを判断する。
 なお、送受信部51は、アクティベーションコマンドのPDCCHを受信したとき、SPSの第1周期目のデータをPDSCHで受信する。
 [ステップS53~S55]ステップS53~S55は、図17のステップS13~S15と同様であり、その説明を省略する。
 [ステップS56]SPS通信制御部55bは、リリースコマンドで指定されたSPSの通信をリリースする。リリースするSPSは、CIFの3ビットのビットマップで示されている。
 なお、上記では、DLについて説明したが、ULも同様である。例えば、第2の実施の形態で説明したULと同様である。ただし、SPSは、CIFによって識別されるところが異なる。
 このように、SPS通信制御部55b,66bは、CIFのビットマップにより、SPSを識別することによっても、シグナリングオーバヘッドを低減した複数のSPSの制御を行うことができる。
 [第5の実施の形態]
 次に、第5の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。第4の実施の形態では、CIFのビットマップでSPSを識別するようにした。第5の実施の形態では、CIFのビット値でSPSを識別するようにする。なお、第5の実施の形態に係る無線通信システムは、図2と同様である。また、PDCCHのDCIフォーマットは、図22、図23と同様である。ただし、第5の実施の形態では、SPSをCIFのビット値で識別する。また、無線端末および基地局のハードウェア構成例は、図12、図13と同様である。また、無線端末および基地局のブロックは、図14、図15と同様である。ただし、SPS通信制御部55b,66bのSPSの識別の仕方が異なる。SPS通信制御部55b,66bは、CIFのビット値でSPSを識別する。
 例えば、CIFは、図22、図23と同様に、3ビットのビット幅を有する。SPS通信制御部55b,66bは、SPSを指定する場合、CIFの3ビット値で指定する。
 例えば、CIFは、3ビット幅を有しているので、8個のSPSを識別できる。例えば、CIFの‘000’をSPS1、‘001’をSPS2、…、‘111’をSPS8と識別できる。
 例えば、基地局20のSPS通信制御部66bは、DLにおいてSPS6をアクティベーションする場合、DCIフォーマット1/1AまたはDCIフォーマット2/2A/2B/2CのPDCCHのCIFに‘101’をセットする。無線端末10のSPS通信制御部55bは、受信したDCIフォーマット1/1AまたはDCIフォーマット2/2A/2B/2CのPDCCHのCIFが‘101’であることによって、SPS6をアクティベーションする。
 SPS通信制御部55b,66bは、DLのSPSをリリースする場合も同様にして、CIFのビット値でSPSを識別する。また、SPS通信制御部55b,66bは、ULのアクティベーションおよびリリースについても同様にして、CIFのビット値でSPSを識別する。
 なお、CIFのビットマップでSPSを識別する場合、SPS通信制御部55b,66bは、1つのPDCCHで複数のSPSをアクティベーションまたはリリースすることができる。例えば、SPS通信制御部55b,66bは、PDCCHのCIFに‘011’をセットすれば、SPS1,2をアクティベーションまたはリリースすることができる。
 一方、CIFのビット値でSPSを識別する場合、SPS通信制御部55b,66bは、アクティベーションまたはリリースするSPSごとにPDCCHを送受信する。例えば、SPS通信制御部55b,66bは、SPS1,2をアクティベーションまたはリリースするとする。この場合、例えば、SPS通信制御部55b,66bは、PDCCHのCIFに‘000’をセットし、PDCCHを送受信する。次いで、SPS通信制御部55b,66bは、PDCCHのCIFに‘001’をセットし、PDCCHを送受信する。これにより、SPS1,2をアクティベーションまたはリリースすることができる。
 図26は、第5の実施の形態に係る基地局のDLのSPS動作を示したフローチャートである。
 [ステップS61]ステップS61は、図18のステップS21と同様であり、その説明を省略する。
 [ステップS62]SPS通信制御部66bは、通信を開始するSPSをアクティベーションする。SPS通信制御部66bは、PDCCHのCIFで、アクティベーションするSPSを指定する。例えば、SPS通信制御部66bは、CIFの3ビットのビット値で、アクティベーションするSPSを指定する。
 送受信部61は、SPS通信制御部66bの生成したアクティベーションコマンドのPDCCHを無線端末10に送信する。なお、送受信部61は、アクティベーションコマンドのPDCCHを送信するとき、SPSの第1周期目のデータをPDSCHで無線端末10に送信する。
 [ステップS63~S65]ステップS63~S65は、図18のステップS23~S25と同様であり、その説明を省略する。
 [ステップS66]SPS通信制御部66bは、PDCCHのCIFで通信をリリースするSPSを指定する。例えば、SPS通信制御部66bは、CIFの3ビットのビット値で、リリースするSPSを指定する。送受信部61は、SPS通信制御部66bの生成したリリースコマンドを無線端末10に送信する。
 図27は、第5の実施の形態に係る無線端末のDLのSPS動作を示したフローチャートである。
 [ステップS71]ステップS71は、図19のステップS31と同様であり、その説明を省略する。
 [ステップS72]SPS通信制御部55bは、送受信部51を介して、基地局20からアクティベーションコマンドを受信する。SPS通信制御部55bは、受信したアクティベーションコマンドに基づいて、SPSの通信を個別にアクティベーションする。例えば、SPS通信制御部55bは、CIFの3ビットのビット値で、アクティベーションするSPSを判断する。
 なお、送受信部51は、アクティベーションコマンドのPDCCHを受信したとき、SPSの第1周期目のデータをPDSCHで受信する。
 [ステップS73~S75]ステップS73~S75は、図19のステップS33~S35と同様であり、その説明を省略する。
 [ステップS76]SPS通信制御部55bは、リリースコマンドで指定されたSPSの通信をリリースする。リリースするSPSは、SPSインデックスの3ビットのビット値で示されている。
 なお、上記では、DLについて説明したが、ULも同様である。例えば、第3の実施の形態で説明したULと同様である。ただし、SPSは、CIFによって識別されるところが異なる。
 このように、SPS通信制御部55b,66bは、CIFのビット値により、SPSを識別することによっても、シグナリングオーバヘッドを低減した複数のSPSの制御を行うことができる。
 [第6の実施の形態]
 次に、第6の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。第6の実施の形態では、SPS-CRNTIを用いて、SPSを識別する。
 基地局は、通常1つの無線端末に対し、1つのSPS-CRNTIを割り当てる。第6の実施の形態では、基地局は、SPSを行う数分、1つの無線端末に対し割り当てる。すなわち、第6の実施の形態では、SPS-CRNTIとSPSとを対応させ、アクティベーションおよびリリースするSPSを識別するようにする。
 なお、第6の実施の形態に係る無線通信システムは、図2と同様である。また、PDCCHのDCIフォーマットは、図7、図8と同様である。すなわち、第6の実施の形態では、DCIフォーマットを変更しないで、SPSを識別する。また、無線端末および基地局のハードウェア構成例は、図12、図13と同様である。また、無線端末および基地局のブロックは、図14、図15と同様である。ただし、SPS通信制御部55b,66bのSPSの識別の仕方が異なる。SPS通信制御部55b,66bは、SPS-CRNTIによって、SPSを識別する。
 基地局20のSPS通信制御部66bは、通信を行うSPSごとにSPS-CRNTIを生成する。例えば、基地局20は、無線端末10に対し、画像データをSPS1で送信し、音声データをSPS2で送信するとする。この場合、SPS通信制御部66bは、SPS1,2のそれぞれに対応したユニークなSPS-CRNTIを生成する。すなわち、SPS通信制御部66bは、SPS1,2を識別するためのSPS-CRNTIを生成する。なお、SPS通信制御部66bは、複数の無線端末に対してもユニークなSPS-CRNTIを生成する。
 SPS周期制御部66aは、SPS1,2の通信周期をそれぞれ設定する。
 SPS通信制御部66bは、RRCコネクションの際、送受信部61を介して、SPS1,2に対応するSPS-CRNTIと、SPS周期制御部66aの設定したSPS1,2の通信周期とを無線端末10に送信する。
 無線端末10のSPS通信制御部55bは、送受信部51を介して、SPS1,2のSPS-CRNTIと通信周期とを受信する。SPS通信制御部55bは、受信したSPS1,2のSPS-CRNTIと通信周期とをメモリなどの記憶装置に記憶する。
 基地局20のSPS通信制御部66bは、SPS1,2の通信を開始するときに、アクティベーションコマンド(フィールドが、図7に示すアクティベーションの値に設定されているPDCCH)のPDCCHのCRCを、SPS1,2のSPS-CRNTIでマスクする。例えば、SPS通信制御部66bは、SPS1の通信を開始するとき、アクティベーションコマンドのPDCCHのCRCを、SPS1のSPS-CRNTIでマスクする。
 送受信部61は、SPS通信制御部66bの生成したアクティベーションコマンドのPDCCHを無線端末10に送信する。
 無線端末10のSPS通信制御部55bは、受信したPDCCHのCRCを、記憶装置に記憶しているSPS-CRNTIで解く。SPS通信制御部55bは、PDCCHのCRCを解くことができ、そのCRCを解いたPDCCHがアクティベーションコマンドである場合(PDCCHのフィールドが、図7に示すアクティベーションの値に設定されている場合)、CRCを解くことができたSPS-CRNTIに対応するSPS1,2の通信をアクティベーションする。
 例えば、SPS通信制御部55bは、SPS1のSPS-CRNTIでCRCを解くことができたとする。そして、SPS通信制御部55bは、CRCを解いたPDCCHがアクティベーションコマンドである場合、SPS1をアクティベーションする。
 基地局20のSPS通信制御部66bは、SPS1,2をリリースする場合、リリースしたいSPS1,2に対応するSPS-CRNTIで、リリースコマンドのPDCCHのCRCをマスクし、無線端末10に送信する。
 無線端末10のSPS通信制御部55bは、受信したPDCCHのCRCを、記憶装置に記憶しているSPS-CRNTIで解く。SPS通信制御部55bは、PDCCHのCRCを解くことができ、そのCRCを解いたPDCCHがリリースコマンドである場合、CRCを解くことができたSPS-CRNTIに対応するSPS1,2の通信をリリースする。
 例えば、SPS通信制御部55bは、SPS1のSPS-CRNTIでCRCを解くことができたとする。そして、SPS通信制御部55bは、CRCを解いたPDCCHがリリースコマンドである場合、SPS1をリリースする。
 ULにおけるアクティベーションおよびリリースも上記と同様である。SPS通信制御部66bは、ULのSPSに対応したユニークなSPS-CRNTIを生成し、無線端末10に送信する。無線端末10のSPS通信制御部66bは、基地局20から受信したSPS-CRNTIでPDCCHのCRCを解くことができ、そのCRCを解いたPDCCHがアクティベーションコマンドまたはリリースコマンドである場合、CRCを解くことができたSPS-CRNTIに対応するSPSの通信をアクティベーションまたはリリースする。
 図28は、第6の実施の形態に係る基地局のDLのSPS動作を示したフローチャートである。
 [ステップS81]基地局20のSPS周期制御部66aは、複数のSPSの通信周期を個別に設定する。SPS通信制御部66bは、複数のSPSに対応する、ユニークなSPS-CRNTIを生成し、割り当てる。
 例えば、SPS周期制御部66aは、ビデオ通信を行う場合、画像データを送信するSPS1の通信周期と、音声データを送信するSPS2の通信周期とを設定する。SPS通信制御部66bは、画像データを送信するSPS1と、音声データを送信するSPS2とに対し、ユニークなSPS-CRNTIを生成し、割り当てる。
 SPS通信制御部66bは、RRCコネクションの際、送受信部61を介して、SPS1,2に対応するSPS-CRNTIと、SPS周期制御部66aの設定したSPS1,2の通信周期とを無線端末10に送信する。
 [ステップS82]SPS通信制御部66bは、通信を開始するSPSをアクティベーションする。SPS通信制御部66bは、通信を開始するSPS1,2のSPS-CRNTIで、アクティベーションコマンドのPDCCHのCRCをマスクして、アクティベーションするSPS1,2を指定する。例えば、SPS通信制御部66bは、SPS1の通信を開始する場合、SPS1に割り当てたSPS-CRNTIで、アクティベーションコマンドのPDCCHのCRCをマスクする。
 送受信部61は、SPS通信制御部66bの生成したアクティベーションコマンドのPDCCHを無線端末10に送信する。なお、送受信部61は、アクティベーションコマンドのPDCCHを送信するとき、SPSの第1周期目のデータをPDSCHで無線端末10に送信する。
 [ステップS83]SPS送信管理部65aは、SPS周期制御部66aの設定した通信周期に基づいて、アクティベーションされたSPSの送信データの送信タイミングを判断する。SPS送信管理部65aは、アクティベーションされたSPSの送信データの送信タイミングであると判断した場合、ステップS84へ進む。SPS送信管理部65aは、アクティベーションされたSPSの送信データの送信タイミングでないと判断した場合、ステップS83の判断処理を繰り返す。
 [ステップS84]送受信部61は、SPSで送信するデータを無線端末10に送信する。
 [ステップS85]SPS通信制御部66bは、SPSの通信をリリースするか否か判断する。例えば、SPS通信制御部66bは、無線回線の状態に基づいて、リリースするSPSを判断する。例えば、SPS通信制御部66bは、無線回線の状態がある閾値より低くなると、画像データを間引くために、画像データの通信を行っているSPSのリリースを判断する。SPS通信制御部66bは、SPSの通信をリリースすると判断した場合、ステップS86へ進む。SPS通信制御部66bは、SPSの通信をリリースしないと判断した場合、ステップS83へ進む。
 [ステップS86]SPS通信制御部66bは、SPS1,2をリリースする場合、リリースしたいSPS1,2に対応するSPS-CRNTIで、リリースコマンドのPDCCHのCRCをマスクし、無線端末10に送信する。送受信部61は、SPS通信制御部66bの生成したリリースコマンドを無線端末10に送信する。
 図29は、第6の実施の形態に係る無線端末のDLのSPS動作を示したフローチャートである。
 [ステップS91]無線端末10のSPS通信制御部55bは、RRCコネクションの際、送受信部51を介して、基地局20からSPSの通信周期と、SPS-CRNTIを受信する。SPS周期制御部55aは、SPSの通信周期に、送受信部51の受信した通信周期を設定する。例えば、SPS周期制御部55aは、複数のSPSの通信周期を管理するメモリに、受信した通信周期を格納する。また、SPS通信制御部55bは、受信したSPS-CRNTIを、SPSと対応づけて記憶装置に記憶する。
 [ステップS92]SPS通信制御部55bは、受信したPDCCHのCRCを、記憶装置に記憶しているSPS-CRNTIで解く。SPS通信制御部55bは、PDCCHのCRCを解くことができ、そのCRCを解いたPDCCHがアクティベーションコマンドである場合、CRCを解くことができたSPS-CRNTIに対応するSPS1,2の通信をアクティベーションする。
 送受信部51は、アクティベーションコマンドのPDCCHを受信したとき、SPSの第1周期目のデータをPDSCHで受信する。
 [ステップS93]SPS送信管理部54aは、SPS周期制御部55aの設定した通信周期に基づいて、アクティベーションされたSPSの受信データの受信タイミングを判断する。SPS送信管理部54aは、アクティベーションされたSPSの受信データの受信タイミングであると判断した場合、ステップS94へ進む。SPS送信管理部54aは、アクティベーションされたSPSの受信データの受信タイミングでないと判断した場合、ステップS93の判断処理を繰り返す。
 [ステップS94]送受信部51は、基地局20から送信されるSPSのデータを受信する。
 [ステップS95]SPS通信制御部55bは、送受信部51を介して、リリースコマンドが受信されたか否か判断する。例えば、SPS通信制御部55bは、受信したPDCCHのCRCを、記憶装置に記憶しているSPS-CRNTIで解く。SPS通信制御部55bは、PDCCHのCRCを解くことができ、そのCRCを解いたPDCCHがリリースコマンドであるか否かによって、リリースコマンドの受信を判断する。SPS通信制御部55bは、リリースコマンドの受信を判断した場合、ステップS96へ進む。SPS通信制御部55bは、リリースコマンドの受信を判断しない場合、ステップS93へ進む。
 [ステップS96]SPS通信制御部55bは、リリースコマンドをデコードできたSPS-CRNTIに対応するSPSの通信をリリースする。
 このように、SPS通信制御部55b,66bは、SPSに対応したSPS-CRNTIを生成し、SPSを識別することによっても、シグナリングオーバヘッドを低減した複数のSPSの制御を行うことができる。
 上記については単に本発明の原理を示すものである。さらに、多数の変形、変更が当業者にとって可能であり、本発明は上記に示し、説明した正確な構成および応用例に限定されるものではなく、対応するすべての変形例および均等物は、添付の請求項およびその均等物による本発明の範囲とみなされる。
 1 無線端末
 1a,2a 通信部
 1b,2b 通信制御部
 2 基地局

Claims (10)

  1.  基地局と無線通信を行う無線端末において、
     前記基地局と複数の周期的通信を行う通信部と、
     前記基地局から送信される制御チャネルに前記複数の周期的通信を識別するための識別情報が含まれ、前記識別情報によって前記複数の周期的通信のそれぞれの活性化および解放の少なくともいずれかを制御する通信制御部と、
     を有することを特徴とする無線端末。
  2.  前記通信制御部は、前記識別情報、前記制御チャネルのフォーマット、および前記制御チャネルのフィールドの値によって、前記複数の周期的通信のそれぞれの活性化および解放を制御することを特徴とする請求の範囲第1項記載の無線端末。
  3.  前記複数の周期的通信の複数の周期を設定する周期制御部をさらに有することを特徴とする請求の範囲第1項または第2項に記載の無線端末。
  4.  前記複数の周期的通信の複数の周期は、RRCコネクションの際、前記基地局から通知されることを特徴とする請求の範囲第3項記載の無線端末。
  5.  前記複数の周期的通信のそれぞれは、セミパーシステントスケジューリングであることを特徴とする請求の範囲第1項乃至第4項のいずれかに記載の無線端末。
  6.  前記複数の周期的通信は、ビットマップによって識別され、
     前記通信制御部は、前記ビットマップのビットに基づいて、前記複数の周期的通信のそれぞれの活性化および解放の少なくともいずれかを制御することを特徴とする請求の範囲第1項乃至第5項のいずれかに記載の無線端末。
  7.  前記複数の周期的通信は、ビット値によって識別され、
     前記通信制御部は、前記ビット値に基づいて、前記複数の周期的通信のそれぞれの活性化および解放の少なくともいずれかを制御することを特徴とする請求の範囲第1項乃至第5項のいずれかに記載の無線端末。
  8.  基地局と無線通信を行う無線端末において、
     前記基地局と複数の周期的通信を行う通信部と、
     制御チャネルの誤り検出のための符号領域をマスクする、前記複数の周期的通信に対応した識別子を前記基地局から受信する受信部と、
     前記基地局から受信した前記識別子と前記制御チャネルとに基づいて前記複数の周期的通信のそれぞれの活性化および解放の少なくともいずれかを制御する通信制御部と、
     を有することを特徴とする無線端末。
  9.  無線端末と無線通信を行う基地局において、
     前記無線端末と複数の周期的通信を行う通信部と、
     前記無線端末が前記複数の周期的通信のそれぞれの活性化および解放の少なくともいずれかを制御できるように、前記複数の周期的通信を識別するための識別情報を制御チャネルに含める通信制御部と、
     を有することを特徴とする基地局。
  10.  無線端末と無線通信を行う基地局において、
     前記無線端末と複数の周期的通信を行う通信部と、
     前記無線端末が前記複数の周期的通信のそれぞれの活性化および解放の少なくともいずれかを制御できるように、制御チャネルの誤り検出のための符号領域をマスクする、前記複数の周期的通信に対応した識別子を生成する生成部と、
     前記識別子を前記無線端末に送信する送信部と、
     を有することを特徴とする基地局。
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