WO2014041741A1 - 基地局装置、移動局装置、通信システム、通信制御方法、および通信制御プログラム - Google Patents

基地局装置、移動局装置、通信システム、通信制御方法、および通信制御プログラム Download PDF

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WO2014041741A1
WO2014041741A1 PCT/JP2013/004854 JP2013004854W WO2014041741A1 WO 2014041741 A1 WO2014041741 A1 WO 2014041741A1 JP 2013004854 W JP2013004854 W JP 2013004854W WO 2014041741 A1 WO2014041741 A1 WO 2014041741A1
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station apparatus
signal
radio resource
mobile station
transmission
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PCT/JP2013/004854
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French (fr)
Inventor
竜太郎 妹尾
Original Assignee
パナソニック株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Definitions

  • the present invention relates to a base station apparatus, a mobile station apparatus, a communication system, a communication control method, and a communication control program that perform transmission / reception of pilot signals using radio resources reserved in advance.
  • LTE 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution
  • UE User Equipment
  • SRS Sounding Reference Signal
  • BS Base Station
  • eNB station apparatus
  • the SRS is mapped to the last symbol (final symbol) of the subframe, and is transmitted from the mobile station apparatus to the base station apparatus at a constant period.
  • the base station apparatus schedules an uplink data channel (PUSCH: Physical-Uplink-Shared-CHannel) based on the received SRS.
  • Scheduling includes, for example, allocation of frequency resources and selection of MCS (Modulation and Coding scheme).
  • Wireless resources to be used for SRS transmission are reserved in advance.
  • radio resources reserved in advance for SRS transmission cannot be used to transmit signals other than SRS, for example, PUSCH. Therefore, when there is no mobile station apparatus that uses radio resources reserved in advance for SRS transmission in the cell, the radio resources are wasted.
  • Patent Document 1 A technique for efficiently using radio resources is disclosed in Patent Document 1, for example.
  • the base station apparatus transmits an uplink scheduling grant signal (also referred to as UL grant) including an SRS transmission instruction to the mobile station apparatus.
  • the received UL grant includes an SRS transmission instruction
  • the mobile station apparatus has the same subframe as the PUSCH subframe instructed to transmit by the UL grant, the immediately preceding subframe, or a predetermined subframe.
  • the SRS is transmitted to the base station apparatus using a few previous subframes.
  • the mobile station apparatus performs SRS transmission only when an SRS transmission instruction is received, not periodically.
  • the technique of Patent Document 1 realizes efficient use of radio resources by dynamically controlling subframes in which SRSs are multiplexed.
  • Patent Document 1 can eliminate the waste of radio resources caused by the periodic transmission of SRS regardless of PUSCH, but the radio resources reserved in advance for SRS transmission are not used. It does not eliminate the waste of generated radio resources.
  • An object of the present invention is to enable efficient use of radio resources reserved in advance for transmission of pilot signals.
  • the base station apparatus includes an instruction unit that instructs a mobile station apparatus in a cell to transmit a pilot signal using a radio resource reserved in advance for use in transmission of the pilot signal.
  • a determination unit that determines whether or not the pre-reserved radio resource is available based on scheduling of the transmission of the pilot signal, and the instruction unit further includes the determination of the pre-reserved radio resource.
  • a configuration is adopted in which the mobile station apparatus is instructed that a data signal can be transmitted using a vacant radio resource.
  • a mobile station apparatus includes: a transmission unit that transmits a pilot signal to a base station apparatus using radio resources reserved in advance for transmitting a pilot signal; A receiving unit that receives an instruction indicating that a data signal can be transmitted using a free radio resource among the reserved radio resources, and based on the instruction, the data signal is sent to the free radio resource. A mapping unit for mapping, and the transmission unit further transmits the mapped data signal to the base station apparatus.
  • a communication system is a communication system including a base station apparatus and a mobile station apparatus, and the base station apparatus is reserved for using a pilot signal for transmission of the pilot signal. Judgment for determining whether or not the radio resources reserved in advance are available based on an instruction unit for instructing the mobile station apparatus in the cell to transmit using radio resources and scheduling of transmission of the pilot signal.
  • the instruction unit further instructs the mobile station apparatus that a data signal can be transmitted using the available radio resource when the reserved radio resource is available.
  • the mobile station apparatus transmits a pilot signal to the base station apparatus using the radio resource, and the free radio resource from the base station apparatus.
  • a reception unit that receives an instruction that the data signal can be transmitted using a network, and a mapping unit that maps the data signal to the vacant radio resource based on the instruction.
  • the unit further adopts a configuration for transmitting the mapped data signal to the base station apparatus.
  • a communication control method is a communication control method performed by a base station apparatus, wherein a pilot signal is transmitted using a radio resource reserved in advance for use in transmission of the pilot signal. Instructing the mobile station apparatus in the cell; determining whether or not the pre-reserved radio resource is available based on scheduling of transmission of the pilot signal; and And instructing the mobile station device that a data signal can be transmitted using an available radio resource when there is an available space.
  • a communication control program is a communication control program for a base station apparatus, and transmits a pilot signal using a radio resource reserved in advance for use in transmission of the pilot signal.
  • a process for instructing the mobile station apparatus a process for determining whether or not the radio resources reserved in advance are free based on the scheduling of the transmission of the pilot signal, and a space for the radio resources reserved in advance If there is, the base station apparatus is caused to execute a process of instructing the mobile station apparatus that a data signal can be transmitted using an available radio resource.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of a configuration of a mobile station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the block diagram which shows an example of a structure of the base station apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • the block diagram which shows an example of a structure of the baseband signal processing part of the base station apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • the block diagram which shows an example of a structure of the baseband signal processing part of the mobile station apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • the block diagram which shows an example of a structure of the baseband signal processing part of the base station apparatus which concerns on Embodiment 3 of this invention.
  • the block diagram which shows an example of a structure of the baseband signal processing part of the mobile station apparatus which concerns on Embodiment 3 of this invention.
  • the flowchart which shows an example of operation
  • the flowchart which shows an example of operation
  • FIG. 1A and 1B show examples of signals transmitted from a mobile station apparatus to a base station apparatus.
  • LTE is described as an example, but the embodiment of the present invention is not limited to LTE.
  • PUSCH an example of a data signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the radio resources A and B of the final symbol are radio resources reserved in advance for transmitting SRS (an example of a pilot signal) by the base station apparatus.
  • the radio resource A of the final symbol is not used for SRS transmission, and is in a state where a vacancy has occurred.
  • the radio resource B of the last symbol is used for SRS transmission and is in a state where there is no free space.
  • the PUSCH cannot be transmitted using the radio resource A of the final symbol. Therefore, the free radio resource A of the last symbol is not used for anything and is wasted.
  • the embodiment of the present invention makes it possible to use the radio resource A of the last available symbol for PUSCH transmission. That is, according to the embodiment of the present invention, as shown in FIG. 1B, PUSCH is mapped to radio resource A of the last available symbol. As described above, according to the embodiment of the present invention, when the radio resource A of the final symbol reserved for SRS transmission is not used for SRS transmission, the radio resource A of the final symbol is used for PUSCH transmission. Features. Therefore, according to the embodiment of the present invention, it is possible to efficiently use radio resources reserved in advance for SRS transmission.
  • Embodiments 1 to 3 will be described as examples of specific configurations and operations for realizing the above-described features.
  • FIG. 2 shows an exemplary configuration of the mobile station apparatus 10.
  • Examples of the application destination of the mobile station device 10 include, but are not limited to, information processing devices such as personal computers, tablets, smartphones, feature phones, game machines, and music players.
  • the mobile station apparatus 10 includes a transmission / reception antenna 11, an amplifier unit 12, a transmission / reception unit 13, a baseband signal processing unit 14, and an application unit 15.
  • the mobile station apparatus 10 performs the following processing on the downlink data.
  • the mobile station apparatus 10 receives a radio frequency signal by the transmission / reception antenna 11, amplifies the radio frequency signal by the amplifier unit 12, converts the frequency by the transmission / reception unit 13, and converts it to a baseband signal.
  • the mobile station apparatus 10 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the baseband signal converted by the transmission / reception unit 13.
  • the mobile station device 10 outputs downlink user data and broadcast information among the downlink data processed by the baseband signal processing unit 14 to the application unit 15.
  • the mobile station apparatus 10 performs, for the downlink user data, processing related to a layer higher than the physical layer and the MAC (Medium Access Control) layer in the application unit 15.
  • MAC Medium Access Control
  • the mobile station apparatus 10 performs the following processing on the uplink data.
  • the mobile station apparatus 10 outputs the data from the application unit 15 to the baseband signal processing unit 14, and the baseband signal processing unit 14 performs retransmission control (HARQ: Hybrid? Automatic? Repeat? Encoding, discrete Fourier transform (DFT: Discrete-Fourier-Transform) processing, inverse fast Fourier transform (IFFT: Inverse-Fast Fourier Transform) processing, etc. are performed and converted into a baseband signal.
  • the mobile station apparatus 10 performs frequency conversion on the baseband signal converted by the baseband signal processing unit 14 by the transmission / reception unit 13.
  • the mobile station apparatus 10 amplifies the radio frequency signal converted by the transmission / reception unit 13 by the amplifier unit 12 and transmits the amplified signal from the transmission / reception antenna 11.
  • the details of the baseband signal processing unit 14 will be described later.
  • FIG. 3 shows an example of the configuration of the base station apparatus 20.
  • the base station apparatus 20 includes a transmission / reception antenna 21, an amplifier unit 22, a transmission / reception unit 23, a baseband signal processing unit 24, a call processing unit 25, and a transmission path interface 26.
  • User data transmitted from the base station apparatus 20 to the mobile station apparatus 10 via the downlink is input to the baseband signal processing unit 24 from the upper station apparatus 30 positioned above the base station apparatus 20 via the transmission path interface 26.
  • the baseband signal processing unit 24 performs, for the input user data, RCP layer transmission processing such as PDCP layer processing, user data division / combination, RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC retransmission control, For example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, IFFT, and precoding processing are performed.
  • the baseband signal processing unit 24 performs transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform on the signal of the physical downlink control channel that is the downlink control channel, and outputs the signal to the transmission / reception unit 23.
  • the transmission / reception unit 23 converts the baseband signal input from the baseband signal processing unit 24 into a radio frequency signal. Thereafter, the frequency signal output from the transmission / reception unit 23 is amplified by the amplifier unit 22 and transmitted from the transmission / reception antenna 21.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 21 is amplified by the amplifier unit 22.
  • the signal amplified by the amplifier unit 22 is frequency-converted by the transmission / reception unit 23 and converted to a baseband signal, and then input to the baseband signal processing unit 24.
  • the baseband signal processing unit 24 performs FFT processing, IDFT processing, error correction decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, PDCP layer reception processing on user data included in the baseband signal input from the transmission / reception unit 23 I do. Then, the baseband signal processing unit 24 transmits the user data subjected to each process to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 26.
  • the details of the baseband signal processing unit 24 will be described later.
  • the call processing unit 25 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the base station apparatus 20, and management of radio resources.
  • FIG. 4 shows an example of the configuration of the baseband signal processing unit 24.
  • a solid line indicates a data line
  • a broken line indicates a control line (the same applies to FIGS. 8 and 12).
  • the baseband signal processing unit 24 includes a CP removing unit 240, an FFT 241, a data signal demapping unit 242, a pilot signal demapping unit 243, an IDFT 245, a demodulation / decoding unit 246, and an uplink channel quality measuring unit. 247, an uplink scheduler 248, and a scheduling grant generator 249.
  • the received signal input to the baseband signal processing unit 24 is subjected to fast Fourier transform (FFT Fourier Transform) 241 after the cyclic prefix (CP) added to the received signal is removed by the CP removing unit 240.
  • FFT Fourier Transform fast Fourier transform
  • the signal is converted into a frequency domain signal.
  • the received signal related to the data signal is output to the data signal demapping unit 242 where it is demapped in the frequency domain.
  • the reception signal demapped by the data signal demapping unit 242 is output to an IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) 245.
  • the IDFT 245 performs an inverse discrete Fourier transform process on the input received signal to return a frequency domain signal to a time domain signal. Then, the received signal, which is a time-domain signal, is demodulated and decoded based on the transmission format (coding rate, modulation scheme) by demodulation / decoding section 246, and the received data is reproduced.
  • the received signal related to the pilot signal is output to the pilot signal demapping unit 243 where it is demapped in the frequency domain.
  • the received signal demapped by pilot signal demapping section 243 is output to uplink channel quality measuring section 247.
  • the uplink channel quality measurement unit 247 measures the uplink channel quality based on the received signal related to the pilot signal demapped in the frequency domain.
  • the channel quality information indicating the channel quality measured by the uplink channel quality measurement unit 247 is output to the uplink scheduler 248.
  • the uplink scheduler 248 includes an uplink scheduling unit 2481, a radio resource availability determination unit 2482, and an instruction information generation unit 2483.
  • the channel quality information input to the uplink scheduler 248 is input to the uplink scheduling unit 2481.
  • the uplink scheduling unit 2481 performs scheduling for transmitting a pilot signal from the mobile station apparatus 10 based on the channel quality information. At this time, the uplink scheduling section 2481 determines which band of which subframe is to be used to transmit the pilot signal within the range of radio resources for pilot signal transmission secured in advance for each mobile station apparatus 10 in the cell. To decide. Next, the uplink scheduling section 2481 generates and stores scheduling information indicating the scheduling result. Next, uplink scheduling section 2481 outputs the scheduling information to radio resource availability determining section 2482.
  • the base station apparatus 20 determines the frequency band for the data signal in consideration of the uplink propagation environment when transmission of the data signal from the mobile station apparatus becomes necessary.
  • the determined frequency band is notified to each mobile station apparatus by an uplink scheduling grant signal described later. Therefore, the mobile station apparatus cannot grasp which frequency band is for its own data signal until it receives an uplink scheduling grant signal.
  • the radio resource availability determination unit 2482 determines whether or not there is a radio resource for pilot signal transmission secured in advance based on the scheduling information. That is, the radio resource availability determination unit 2482 determines the availability of radio resources according to the scheduling state of the subframe in which the mobile station apparatus transmits PUSCH. In other words, the radio resource availability determination unit 2482 confirms the usage status (whether or not the radio resource for pilot signal transmission is used) in the subframe at the moment when the mobile station apparatus transmits the PUSCH. Radio resource availability determining unit 2482 then outputs availability information indicating whether or not there is available space to instruction information generating unit 2483. As described above, the reason for confirming the usage status of the final symbol is that the usage status of radio resources for pilot signal transmission may change for each subframe. As used herein, “change in usage status” includes, for example, changes in usage status due to addition or deletion of mobile station devices, or changes in usage status due to frequency hopping of a pilot signal transmission band.
  • the instruction information generation unit 2483 generates instruction information based on the availability information. That is, the instruction information generation unit 2483 generates first instruction information when the availability information indicates “available”. The first instruction information is a content for instructing the mobile station apparatus 10 to transmit a data signal using a vacant pilot signal transmission radio resource. On the other hand, the instruction information generation unit 2483 generates second instruction information when the availability information indicates “no availability”. The second instruction information is a content for instructing the mobile station apparatus 10 not to transmit a data signal using an empty radio resource for transmitting a pilot signal. Note that the instruction information generation unit 2483 realizes generation of instruction information using, for example, addition of a flag or extension of MCS (Modulation and Coding scheme). The generation of the instruction information is not limited to the addition of a flag or the extension of MCSMCIndex.
  • the instruction information generation unit 2483 outputs any of the generated instruction information (first instruction information or second instruction information) to the uplink scheduling unit 2481.
  • the uplink scheduling section 2481 includes the input instruction information in the stored scheduling information, and outputs it to the demodulation / decoding section 246 and the scheduling grant generation section 249.
  • the reason why the scheduling information is input to the demodulation / decoding unit 246 is as follows. That is, the base station apparatus 20 transmits an uplink scheduling grant signal (UL grant), which will be described later, to the mobile station apparatus 10 and then receives the corresponding PUSCH from the mobile station apparatus 10, but at this time, the uplink scheduling grant This is because the PUSCH demodulation / decoding process is performed based on the content indicated by the signal.
  • UL grant uplink scheduling grant
  • the scheduling grant generator 249 When the scheduling information and the instruction information are input, the scheduling grant generator 249 generates an uplink scheduling grant signal (an example of a downlink transmission signal) including the instruction information. And the scheduling grant production
  • the uplink scheduling grant signal is a signal indicating permission to transmit a data signal transmitted from the base station apparatus to each mobile station apparatus. Specifically, it includes parameters of data signals assigned to each mobile station device (information such as which frequency band to transmit and which modulation method to use).
  • FIG. 5 shows an example of the configuration of the baseband signal processing unit 14.
  • a solid line indicates a data line
  • a broken line indicates a control line (the same applies to FIGS. 9 and 13).
  • the baseband signal processing unit 14 includes a scheduling grant demodulation / decoding unit 140, a pilot signal generation unit 143, a pilot signal mapping unit 144, an IFFT 145, a data signal generation unit 146, a DFT 147, and a data signal mapping unit 148. , And a CP adding unit 149.
  • the uplink scheduling grant signal (“downlink received signal” shown in FIG. 5) transmitted from the base station apparatus 20 in the downlink is input to the scheduling grant demodulation / decoding unit 140 and demodulated and decoded. Then, scheduling information obtained as a result of demodulation and decoding is output to data signal generation section 146, pilot signal generation section 143, and data signal mapping section 148.
  • the scheduling information includes uplink radio resource allocation information, mobile station apparatus 10 ID, data size, modulation scheme, and uplink transmission power information in addition to the above-described instruction information.
  • the data signal generating unit 146 inputs the transmission data instructed from the higher layer while inputting the scheduling information. Then, the data signal generation unit 146 generates a data signal (also referred to as “data channel signal”) based on the scheduling information and the transmission data. This data signal is channel-coded by a channel code / modulation unit (not shown), modulated, and then output to the DFT 147. The data signal is subjected to discrete Fourier transform in the DFT 147, converted from a time-series signal to a frequency domain signal, and then output to the data signal mapping unit 148.
  • a data signal also referred to as “data channel signal”
  • This data signal is channel-coded by a channel code / modulation unit (not shown), modulated, and then output to the DFT 147.
  • the data signal is subjected to discrete Fourier transform in the DFT 147, converted from a time-series signal to a frequency domain signal, and then output to the data signal mapping unit 148.
  • the data signal mapping unit 148 performs data signal mapping based on radio resource allocation information and instruction information included in the scheduling information.
  • the data signal mapping unit 148 performs the data signal mapping without using the radio resources for transmitting the pilot signal.
  • the radio resource for transmitting the pilot signal here is determined to be used by a predetermined mobile station apparatus 10 in the cell for transmitting the pilot signal, and there is no vacancy. Therefore, the data signal mapping unit 148 maps the data signal only to the radio resource for data signal transmission in the band allocated by the uplink scheduling grant signal.
  • the data signal mapping unit 148 performs data signal mapping using the radio resource for transmitting the pilot signal in addition to the radio resource for transmitting the data signal.
  • the radio resource for transmitting the pilot signal here is a state in which any mobile station apparatus 10 in the cell is not determined to use for transmitting the pilot signal, and is vacant. Therefore, the data signal mapping unit 148 maps the data signal not only to the radio resource for transmitting the data signal in the band allocated by the uplink scheduling grant signal but also to the radio resource for transmitting the pilot signal reserved in advance. .
  • the data signal mapping unit 148 outputs the data signal mapped as described above to the IFFT 145.
  • Pilot signal generation section 143 generates a pilot signal based on radio resource allocation information included in the scheduling information, and outputs the pilot signal to pilot signal mapping section 144.
  • Pilot signal mapping section 144 maps pilot signals based on pilot signal multiplexing information notified by RRC signaling. Then, the pilot signal mapped to the radio resource is output to IFFT 145.
  • IFFT 145 performs inverse fast Fourier transform on the data signal input from data signal mapping section 148 or the pilot signal input from pilot signal mapping section 144. Then, IFFT 145 converts the signal subjected to the inverse fast Fourier transform from a frequency domain signal to a time-series signal, and then outputs the signal to CP adding section 149.
  • the CP adding unit 149 adds a CP to the time-series signal and outputs it to the transmitting / receiving unit 13 as a transmission signal.
  • the transmission signal input to the transmission / reception unit 13 is transmitted to the base station apparatus 20 in the uplink via the amplifier unit 12 and the transmission / reception antenna 11.
  • the mobile station apparatus 10 can grasp
  • FIG. 6 shows an example of a communication control operation performed by the base station apparatus 20. This communication control operation is performed by the uplink scheduler 248 of the baseband signal processing unit 24.
  • step S101 the radio resource availability determination unit 2482 determines whether or not there is a radio resource for pilot signal transmission reserved in advance based on scheduling information for pilot signal transmission.
  • step S102 the instruction information generation unit 2483 indicates whether or not to transmit the data signal using the pilot signal transmission radio resource based on whether or not the pilot signal transmission radio resource is available. 1 instruction information or 2nd instruction information) is generated.
  • FIG. 7 shows an example of a communication control operation performed by the mobile station apparatus 10. This communication control operation is performed by the data signal generation unit 146 and the data signal mapping unit 148 of the baseband signal processing unit 14.
  • step S201 the data signal mapping unit 148 determines whether the instruction information included in the scheduling information is the first instruction information or the second instruction information.
  • step S201 If the result of the determination is the first instruction information (S201: first instruction information), the flow proceeds to step S202. On the other hand, when the result of the determination is the second instruction information (S201: second instruction information), the flow proceeds to step S203.
  • step S202 the data signal generation unit 146 generates a data signal for mapping to a radio resource for data signal transmission and a radio resource for pilot signal transmission.
  • step S203 the data signal generation unit 146 generates a data signal for mapping only to the radio resource for data signal transmission.
  • step S204 the data signal mapping unit 148 transmits the data signal not only to the radio resource for transmitting the data signal in the band allocated by the uplink scheduling grant signal but also to the radio resource for transmitting the pilot signal reserved in advance. Map.
  • step S205 the data signal mapping unit 148 maps the data signal only to the radio resource for data signal transmission in the band allocated by the uplink scheduling grant signal.
  • base station apparatus 20 determines whether or not there is a vacancy in pilot signal transmission radio resources secured in advance when scheduling pilot signal transmission. . If there is a vacancy as a result of the determination, the base station apparatus 20 instructs the mobile station apparatus 10 to map and transmit the data signal to the pilot signal transmission radio resource. On the other hand, as a result of the determination, if there is no vacancy, the base station apparatus 20 instructs the mobile station apparatus 10 to transmit the data signal without mapping the data signal to the pilot signal transmission radio resource. . The mobile station apparatus 10 determines which is an instruction from the base station apparatus 20, and transmits a data signal according to the content of the determined instruction.
  • the mobile station apparatus 10 performs either transmission by mapping data signals to radio resources for transmitting pilot signals, or transmission without mapping data signals to radio resources for transmitting pilot signals. Therefore, according to the present embodiment, when there is a vacancy in the radio resource for transmitting the pilot signal, the data signal is transmitted using the radio resource. Wireless resources can be used efficiently.
  • the determination as to whether or not there is a vacancy in the radio resource for pilot signal transmission is, in other words, part or all of the data signal transmission frequency band of the mobile station device among the radio resources for pilot signal transmission. It can be said that a determination is made as to whether or not there is a mobile station apparatus that transmits a pilot signal. In other words, it can also be judged whether or not the data signal transmission frequency band of the mobile station apparatus that is the destination of the uplink scheduling grant signal is vacant among the radio resources for pilot signal transmission.
  • the instruction information generated based on the result of such determination indicates whether or not to transmit a data signal using a vacant pilot signal transmission radio resource, and may be one bit. Therefore, the size of the instruction information can be suppressed.
  • the base station apparatus 20 individually notifies the instruction information to each mobile station apparatus.
  • the communication method is not limited to an example.
  • the present embodiment is an example in which the communication method is limited to LTE.
  • the overall configuration of mobile station apparatus 10 and base station apparatus 20 according to the present embodiment is the configuration shown in FIGS. Since those configurations have already been described in the first embodiment, a description thereof is omitted here.
  • FIG. 8 shows an example of the configuration of the baseband signal processing unit 24.
  • the same components as those in FIG. 4 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted here.
  • the baseband signal processing unit 24 includes a PUSCH demapping unit 252 instead of the data signal demapping unit 242, and an SRS demapping unit 253 instead of the pilot signal demapping unit 243.
  • the baseband signal processing unit 24 includes an SRS multiplexing presence / absence determination unit 2582 instead of the radio resource availability determination unit 2482 and an instruction information generation unit 2583 instead of the instruction information generation unit 2483 in the uplink scheduler 248.
  • the PUSCH demapping unit 252 receives the received signal related to the data signal from the FFT 241 and demaps it in the frequency domain. Then, PUSCH demapping section 252 outputs the demapped received signal to IDFT 245.
  • the SRS demapping unit 253 receives the received signal related to the pilot signal from the FFT 241 and performs demapping in the frequency domain. Then, the SRS demapping unit 253 outputs the demapped reception signal to the uplink channel quality measurement unit 247.
  • the SRS multiplexing presence / absence determination unit 2582 receives scheduling information from the uplink scheduling unit 2481. Then, SRS multiplexing presence / absence determining unit 2582 performs multiplexing determination based on scheduling information as an example of determining whether or not there is a free pilot signal transmission radio resource (final symbol for SRS transmission). That is, the SRS multiplexing presence / absence determining unit 2582 determines whether or not SRS is multiplexed in part or all of the band to which the scheduling grant target PUSCH is allocated in the same subframe. Then, SRS multiplexing presence / absence determining unit 2582 outputs multiplexing presence / absence information indicating whether or not there is SRS multiplexing in a band to which PUSCH is allocated, to instruction information generating unit 2583.
  • the instruction information generation unit 2583 generates instruction information based on the multiplexing presence / absence information. That is, the instruction information generation unit 2583 generates the third instruction information when the multiplexing presence / absence information indicates “no multiplexing”.
  • the third instruction information is a content for instructing the mobile station apparatus 10 to perform PUSCH transmission using a final symbol (SRS transmission final symbol) reserved in advance for SRS transmission.
  • the third instruction information can be said to be an example of the first instruction information.
  • the instruction information generation unit 2583 generates fourth instruction information when the multiplexing presence / absence information indicates “with multiplexing”.
  • the fourth instruction information is a content for instructing the mobile station apparatus 10 not to perform PUSCH transmission using a final symbol (SRS transmission final symbol) reserved in advance for SRS transmission.
  • the fourth instruction information can be said to be an example of the second instruction information.
  • the instruction information generation unit 2583 realizes the generation of the instruction information using the addition of a flag or the extension of MCS Index.
  • the instruction information generation unit 2583 outputs any of the generated instruction information to the uplink scheduling unit 2481.
  • FIG. 9 shows an example of the configuration of the baseband signal processing unit 14.
  • the same components as those in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted here.
  • the baseband signal processing unit 14 includes a PUSCH generation unit 156 instead of the data signal generation unit 146, and a PUSCH mapping unit 158 instead of the data signal mapping unit 148.
  • the baseband signal processing unit 14 includes an SRS generation unit 153 instead of the pilot signal generation unit 143 and an SRS mapping unit 154 instead of the pilot signal mapping unit 144.
  • the PUSCH generation unit 156 includes a PUSCH signal generation unit 1560, an instruction information determination unit 1561, an SRS transmission determination unit 1562, and a final symbol use determination unit 1563.
  • the instruction information determination unit 1561 receives scheduling information from the scheduling grant demodulation / decoding unit 140. Then, the instruction information determining unit 1561 determines whether the instruction information included in the scheduling information is the third instruction information or the fourth instruction information. This determination is referred to as “first determination”. Then, the instruction information determination unit 1561 outputs first determination result information indicating the result of the first determination (“third instruction information” or “fourth instruction information”) to the final symbol use determination unit 1563.
  • the SRS transmission determination unit 1562 receives the scheduling information from the scheduling grant demodulation / decoding unit 140. And SRS transmission judgment part 1562 judges whether the said mobile station apparatus (own apparatus) transmits SRS by the same subframe as the subframe which transmits a PUSCH signal based on scheduling information. This determination is referred to as “second determination”. Then, SRS transmission determination section 1562 outputs second determination result information indicating the result of the second determination (“transmit” or “not transmit”) to final symbol use determination section 1563.
  • the final symbol use determination unit 1563 receives the first determination result information from the instruction information determination unit 1561 and the second determination result information from the SRS transmission determination unit 1562, respectively. Then, based on the first determination result information and the second determination result information, the final symbol use determination unit 1563 determines whether or not to transmit the PUSCH using the SRS transmission final symbol. This determination is referred to as “third determination”. That is, the final symbol use determination unit 1563, when the condition that the first determination result information indicates “third instruction information” and the second determination result information indicates “not transmit” is satisfied, the final symbol for SRS transmission The third determination result information indicating that the PUSCH transmission using is performed is output to the PUSCH signal generation unit 1560. The third determination result information at this time has the same content as the third instruction information.
  • final symbol usage determining section 1563 outputs third determination result information indicating that PUSCH transmission using the final symbol for SRS transmission is not performed to PUSCH signal generating section 1560.
  • the third determination result information at this time has the same content as the fourth instruction information.
  • the final symbol use determination unit 1563 may output the third determination result information to the PUSCH mapping unit 158. This case will be described later.
  • the PUSCH signal generation unit 1560 receives the scheduling information, the transmission data instructed from the higher layer, and the third determination result information. Then, PUSCH signal generation section 1560 generates a PUSCH signal based on scheduling information, transmission data, and third determination result information.
  • the PUSCH signal generation unit 1560 transmits a PUSCH signal corresponding to the radio resource including the final symbol for SRS transmission. Generate.
  • the PUSCH signal generation unit 1560 includes the PUSCH signal corresponding to the radio resource not including the final symbol for SRS transmission. Is generated.
  • the PUSCH signal generated in this way is channel-coded by a channel code / modulation unit (not shown), modulated, and then output to the DFT 147.
  • the PUSCH signal is subjected to discrete Fourier transform in the DFT 147, converted from a time-series signal to a frequency domain signal, and then output to the PUSCH signal mapping unit 158.
  • the PUSCH mapping unit 158 performs mapping of the PUSCH signal based on the resource block allocation information included in the scheduling information.
  • the PUSCH mapping unit 158 performs mapping of the PUSCH signal without using the final symbol for SRS transmission. Therefore, PUSCH mapping section 158 maps the PUSCH signal only to the radio resource for data signal transmission in the band allocated by the uplink scheduling grant signal (scheduling information received from scheduling grant demodulation / decoding section 140).
  • the PUSCH mapping unit 158 performs mapping of the PUSCH signal using the final symbol for SRS transmission in addition to the radio resource for data signal transmission. Therefore, PUSCH mapping section 158 maps the PUSCH signal not only to the radio resource for data signal transmission in the band allocated by the uplink scheduling grant signal, but also to the final symbol for SRS transmission.
  • the PUSCH mapping unit 158 performs the mapping of the PUSCH signal using the final symbol for SRS transmission based on whether or not the PUSCH signal for the final symbol for SRS transmission is generated, or Although it has been described as an example of determining whether to perform PUSCH signal mapping without using the final symbol for SRS transmission, the present invention is not limited to this.
  • the PUSCH mapping unit 158 performs mapping of the PUSCH signal using the final symbol for SRS transmission based on the third determination result information received in advance from the final symbol use determination unit 1563, or the final symbol for SRS transmission It may be determined whether to map the PUSCH signal without using.
  • the PUSCH mapping unit 158 outputs the PUSCH signal mapped as described above to the IFFT 145.
  • the SRS generator 153 generates an SRS and outputs it to the SRS mapping unit 154.
  • the SRS mapping unit 154 maps the SRS based on the SRS multiplexing information notified by RRC signaling. Then, the SRS mapped to the radio resource is output to IFFT 145.
  • FIG. 10 shows an example of a communication control operation performed by the base station apparatus 20. This communication control operation is performed by the uplink scheduler 248 of the baseband signal processing unit 24.
  • step S301 based on the scheduling information for SRS transmission, the SRS multiplexing presence / absence determination unit 2582 determines whether or not SRS is multiplexed in part or all of the band to which the scheduling grant target PUSCH is allocated in the same subframe. Determine.
  • the instruction information generation unit 2583 indicates instruction information (third instruction information) indicating whether or not to transmit the PUSCH using the final symbol for SRS transmission based on the presence or absence of SRS multiplexing in the band to which the PUSCH is allocated. Alternatively, fourth instruction information) is generated.
  • FIG. 11 shows an example of a communication control operation performed by the mobile station device 10. This communication control operation is performed by the PUSCH generation unit 156 and the PUSCH mapping unit 158 in the baseband signal processing unit 14.
  • step S401 the instruction information determination unit 1561 determines whether the instruction information included in the scheduling information is the third instruction information or the fourth instruction information (first determination). Then, the instruction information determination unit 1561 outputs first determination result information indicating the result of the first determination (“third instruction information” or “fourth instruction information”) to the final symbol use determination unit 1563.
  • step S402 based on the scheduling information, the SRS transmission determining unit 1562 determines whether or not the mobile station apparatus (own apparatus) transmits the SRS in the same subframe as that for transmitting the PUSCH signal. (Second judgment). Then, SRS transmission determination section 1562 outputs second determination result information indicating the result of the second determination (“transmit” or “not transmit”) to final symbol use determination section 1563.
  • step S403 the final symbol use determination unit 1563 determines whether or not the condition that the first determination result information indicates “third instruction information” and the second determination result information indicates “not transmit” is satisfied. (Third judgment).
  • the final symbol use determination unit 1563 uses third determination result information indicating that PUSCH transmission using the final symbol for SRS transmission is performed as a PUSCH signal.
  • the data is output to the generation unit 1560.
  • the final symbol use determination unit 1563 indicates third determination result information indicating that PUSCH transmission using the final symbol for SRS transmission is not performed. Is output to the PUSCH signal generation unit 1560.
  • the PUSCH signal generation unit 1560 generates a PUSCH signal for mapping to a radio resource for data signal transmission and a final symbol for SRS transmission. That is, since the PUSCH signal generation unit 1560 indicates that the third determination result information indicates PUSCH transmission using the final symbol for SRS transmission, the PUSCH signal generation unit 1560 generates a PUSCH signal corresponding to the radio resource including the final symbol for SRS transmission. To do.
  • the generated PUSCH signal is input to the PUSCH mapping unit 158 through the processing of the DFT 147.
  • step S405 the PUSCH signal generation unit 1560 generates a PUSCH signal for mapping only to a radio resource for data signal transmission. That is, since the PUSCH signal generation unit 1560 indicates that the third determination result information does not perform PUSCH transmission using the final symbol for SRS transmission, the PUSCH signal corresponding to the radio resource that does not include the final symbol for SRS transmission. Generate.
  • the generated PUSCH signal is input to the PUSCH mapping unit 158 through the processing of the DFT 147.
  • step S406 the PUSCH mapping unit 158 maps the PUSCH signal not only to the radio resource for data signal transmission in the band allocated by the uplink scheduling grant signal but also to the final symbol for SRS transmission reserved in advance.
  • step S407 the PUSCH mapping unit 158 maps the PUSCH signal only to the radio resource for data signal transmission in the band allocated by the uplink scheduling grant signal.
  • base station apparatus 20 determines whether or not SRS is multiplexed in a band to which PUSCH is allocated in a predetermined subframe when scheduling SRS transmission. . If there is no multiplexing as a result of the determination, the base station apparatus 20 instructs the mobile station apparatus 10 to map and transmit the PUSCH to the final symbol for SRS transmission. On the other hand, if there is multiplexing as a result of the determination, the base station apparatus 20 instructs the mobile station apparatus 10 to transmit the PUSCH without mapping the PUSCH to the final symbol for SRS transmission. The mobile station apparatus 10 performs PUSCH mapping according to the content of the instruction from the base station apparatus 20 and transmits the mapped PUSCH to the base station apparatus 20.
  • the mobile station apparatus 10 performs either transmission after mapping the PUSCH to the final symbol for SRS transmission, or transmission without mapping the PUSCH to the final symbol for SRS transmission. Therefore, according to the present embodiment, when there is no SRS multiplexing in the final symbol for SRS transmission, PUSCH is transmitted using the final symbol, so that radio resources reserved in advance for SRS transmission are efficiently used. Can be used.
  • the determination of whether or not SRS is multiplexed in a band to which PUSCH is allocated in a predetermined subframe is, in other words, a part of the PUSCH transmission frequency band of the mobile station apparatus among the radio resources for SRS transmission. Or it can be said that it is judgment whether the mobile station apparatus which transmits a PUSCH signal using all exists. In other words, it can be said that it is a judgment as to whether or not the PUSCH transmission frequency band of the mobile station apparatus that is the destination of the uplink scheduling grant signal is vacant among the radio resources for SRS transmission.
  • the instruction information generated based on the result of the determination indicates whether or not to transmit the PUSCH signal using a vacant radio resource for SRS transmission (final symbol for SRS transmission). One bit is sufficient. Therefore, the size of the instruction information can be suppressed. However, since the frequency band for data signal transmission differs for each mobile station apparatus, it is desirable that the base station apparatus 20 individually notifies the instruction information to each mobile station apparatus.
  • the SRS transmission determination unit 1562 is provided in the mobile station device 10.
  • the present embodiment is an example in which the SRS transmission determination unit 1562 is provided in the base station device 20.
  • this Embodiment demonstrates as an example limited to LTE, even if it does not limit to LTE, it is realizable.
  • the overall configuration of mobile station apparatus 10 and base station apparatus 20 according to the present embodiment is the configuration shown in FIGS. Since those configurations have already been described in the first embodiment, a description thereof is omitted here.
  • FIG. 12 shows an example of the configuration of the baseband signal processing unit 24.
  • the same components as those in FIG. 8 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted here.
  • the baseband signal processing unit 24 of the present embodiment is different from the configuration of the second embodiment (FIG. 8) in that the uplink scheduler 248 includes an SRS transmission determination unit 1562. Different.
  • the SRS transmission determining unit 1562 receives the scheduling information from the uplink scheduling unit 2481. Then, based on the scheduling information, SRS transmission determination section 1562 determines whether or not the mobile station apparatus that transmits the PUSCH signal transmits SRS in the same subframe as the subframe that transmits the PUSCH signal ( Second judgment). Then, SRS transmission determining section 1562 outputs second determination result information indicating the result of the second determination to instruction information generating section 2583.
  • the instruction information generation unit 2583 receives the multiplexing presence / absence information from the SRS multiplexing presence / absence determination unit 2582 and the second determination result information from the SRS transmission determination unit 1562, respectively. Then, the instruction information generating unit 2583 generates instruction information based on the multiplexing presence / absence information and the second determination result information. That is, the instruction information generation unit 2583 generates the third instruction information when the condition that the multiplexing presence / absence information indicates “no multiplexing” and the second determination result information indicates “not transmit” is satisfied. As described above, the third instruction information is information for instructing the mobile station apparatus 10 to perform PUSCH transmission using the final symbol for SRS transmission.
  • the instruction information generation unit 2583 generates fourth instruction information when the above condition is not satisfied.
  • the fourth instruction information is information indicating that the mobile station apparatus 10 is instructed not to perform PUSCH transmission using the final symbol for SRS transmission.
  • the instruction information generation unit 2583 realizes the generation of the instruction information by using, for example, adding a flag or extending MCSMCIndex.
  • the generation of the instruction information is not limited to the addition of a flag or the extension of MCSMCIndex.
  • the instruction information generation unit 2583 outputs any of the generated instruction information to the uplink scheduling unit 2481.
  • FIG. 13 shows an example of the configuration of the baseband signal processing unit 14.
  • the same components as those in FIG. 9 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted here.
  • the baseband signal processing unit 14 of the present embodiment does not include the SRS transmission determination unit 1562 in the PUSCH generation unit 156 as compared to the configuration of the second embodiment (FIG. 9). Is different.
  • the final symbol use determination unit 1563 receives the first determination result information from the instruction information determination unit 1561. Then, based on the first determination result information, final symbol usage determining section 1563 determines whether or not to transmit PUSCH using the final symbol for SRS transmission. This determination is referred to as “fifth determination”. That is, final symbol use determining section 1563 outputs the fifth determination result information having the same content as the third instruction information to PUSCH signal generating section 1560 when the first determination result information indicates “third instruction information”. On the other hand, when the first determination result information does not indicate “third instruction information”, that is, when it indicates “fourth instruction information”, the final symbol use determination unit 1563 has a fifth determination result having the same content as the fourth instruction information. The information is output to PUSCH signal generation section 1560.
  • the PUSCH signal generation unit 1560 generates a PUSCH signal based on the scheduling information, transmission data, and fifth determination result information.
  • the PUSCH signal generation unit 1560 also determines the final symbol for SRS transmission.
  • a PUSCH signal corresponding to the included radio resource is generated.
  • the PUSCH signal generation unit 1560 displays the final symbol for SRS transmission.
  • a PUSCH signal corresponding to a radio resource not including is generated.
  • FIG. 14 shows an example of a communication control operation performed by the base station apparatus 20. This communication control operation is performed by the uplink scheduler 248 of the baseband signal processing unit 24.
  • step S501 the SRS multiplexing presence / absence determining unit 2582 performs the above-described multiplexing determination and outputs the multiplexing presence / absence information to the instruction information generating unit 2583.
  • step S502 the SRS transmission determination unit 1562 performs the second determination described above, and outputs the second determination result information to the instruction information generation unit 2583.
  • step S503 the instruction information generation unit 2583 determines whether or not the condition that the multiplexing presence / absence information indicates “no multiplexing” and the second determination result information indicates “not transmit” is satisfied. This determination is hereinafter referred to as “fourth determination”.
  • step S503 If the above condition is satisfied as a result of the fourth determination (S503: YES), the flow proceeds to step S504. On the other hand, as a result of the fourth determination, if the above condition is not satisfied (S503: NO), the flow proceeds to step S505.
  • step S504 the instruction information generation unit 2583 generates third instruction information and outputs the third instruction information to the uplink scheduling unit 2482.
  • step S505 the instruction information generation unit 2583 generates fourth instruction information and outputs the fourth instruction information to the uplink scheduling unit 2482.
  • FIG. 15 shows an example of a communication control operation performed by the mobile station apparatus 10. This communication control operation is performed by the PUSCH generation unit 156 and the PUSCH mapping unit 158 in the baseband signal processing unit 14.
  • step S601 the instruction information determination unit 1561 performs the first determination, and outputs the first determination result information to the final symbol use determination unit 1563.
  • step S602 the final symbol use determination unit 1563 makes the fifth determination.
  • the final symbol use determination unit 1563 indicates that PUSCH transmission using the final symbol for SRS transmission is performed.
  • the fifth determination result information shown is output to the PUSCH signal generation unit 1560.
  • the final symbol use determination unit 1563 performs PUSCH transmission using the final symbol for SRS transmission.
  • the fifth determination result information indicating that the determination is not performed is output to the PUSCH signal generation unit 1560.
  • the PUSCH signal generation unit 1560 generates a PUSCH signal for mapping to a radio resource for data signal transmission and a final symbol for SRS transmission. That is, the PUSCH signal generation unit 1560 generates PUSCH signals corresponding to radio resources including the final symbol for SRS transmission because the fifth determination result information indicates that PUSCH transmission using the final symbol for SRS transmission is performed. To do.
  • the generated PUSCH signal is input to the PUSCH mapping unit 158 through the processing of the DFT 147.
  • step S604 the PUSCH signal generation unit 1560 generates a PUSCH signal for mapping only to a radio resource for data signal transmission. That is, since the PUSCH signal generation unit 1560 indicates that the fifth determination result information does not perform PUSCH transmission using the final symbol for SRS transmission, the PUSCH signal corresponding to the radio resource that does not include the final symbol for SRS transmission. Generate.
  • the generated PUSCH signal is input to the PUSCH mapping unit 158 through the processing of the DFT 147.
  • step S605 the PUSCH mapping unit 158 maps the PUSCH signal not only to the radio resource for data signal transmission in the band allocated by the uplink scheduling grant signal but also to the final symbol for SRS transmission reserved in advance.
  • step S606 the PUSCH mapping unit 158 maps the PUSCH signal only to the radio resource for data signal transmission in the band allocated by the uplink scheduling grant signal.
  • the base station apparatus 20 is provided with the SRS transmission determination unit 1562 instead of the mobile station apparatus 10, the same effects as those of the second embodiment can be obtained. it can.
  • the instruction information generated by the base station device 20 based on the result of the multiple determination and the result of the second determination is the transmission of the PUSCH signal using an empty radio resource for SRS transmission (final symbol for SRS transmission). Since it indicates whether or not to perform, 1 bit is sufficient. Therefore, the size of the instruction information can be suppressed. However, since the frequency band for data signal transmission differs for each mobile station apparatus, it is desirable that the base station apparatus 20 individually notifies the instruction information to each mobile station apparatus.
  • the final symbol is reserved for SRS transmission in accordance with LTE regulations, but the present invention is not limited to this.
  • the radio resource reserved for transmitting the pilot signal is determined according to the transmission standard to be used. Therefore, when the present invention is applied to other transmission standards, the processing performed on the SRS symbols of the present invention is performed on radio resources reserved for transmission of pilot signals in the transmission standard. Good.
  • the second determination (steps S402 and S502) and the processing corresponding to the result of the determination have been described. This will be supplementarily described below.
  • Embodiments 2 and 3 are basically characterized in that, when radio resources for SRS transmission are available, the radio resources are used for PUSCH transmission. However, in Embodiments 2 and 3, even if radio resources for SRS transmission are available, processing for preventing PUSCH from being sent using the radio resources according to the second determination result (hereinafter, “ Exception handling ”).
  • the reason for providing the second judgment and exception handling is as follows. That is, when the mobile station transmits PUSCH and SRS simultaneously with the final symbol, there is a problem that the peak of the transmission power of the final symbol for transmitting both signals becomes very large and the power consumption increases. In order to solve this problem, there is a method of mounting an expensive transmission circuit in the mobile station, but this is not preferable because the cost increases. Therefore, in LTE, there is a restriction that prohibits transmission of PUSCH and SRS using the same symbol from one mobile station. Based on this restriction, in the second and third embodiments, the second determination and the exception process are provided in order to suppress the peak of the transmission signal from the mobile station without mounting an expensive transmission circuit in the mobile station. I made it.
  • a subframe is a time interval of a predetermined length defined in LTE, and is an example of one unit on the time axis when performing wireless communication.
  • a radio resource refers to a communication medium used for radio communication, and is defined in a combination of a time axis and a frequency axis. The radio resource may be defined using information other than time and frequency (for example, code, space, etc.).
  • the second determination and exception processing may be omitted.
  • the second determination and exception processing are not provided, but peak suppression of the transmission signal from the mobile station is not a problem limited to LTE. Therefore, also in Embodiment 1, the second determination and exception processing may be performed by either the base station device or the mobile station device.
  • the instruction information is transmitted to the mobile station apparatus together with the uplink scheduling grant signal.
  • the present invention is not limited to this. That is, the instruction information from the base station apparatus may be transmitted to the mobile station apparatus independently of the uplink scheduling grant signal.
  • two examples in which the instruction information is transmitted independently from the uplink scheduling grant signal will be supplementarily described.
  • LTE will be described as an example, but the present invention is not limited to LTE.
  • the base station apparatus periodically transmits information (free frequency band information) indicating which frequency band of the SRS transmission symbol (an example of a radio resource for pilot signal transmission) is vacant as instruction information.
  • the mobile station apparatus receives an uplink scheduling grant signal separately from the instruction information.
  • This uplink scheduling grant signal includes information indicating a frequency band used when the mobile station apparatus itself that receives the signal transmits a PUSCH signal.
  • the mobile station apparatus determines whether or not the free frequency band in the SRS transmission symbol indicated by the instruction information includes its own PUSCH transmission frequency band. As a result of this determination, when the free frequency band includes the PUSCH transmission frequency band, the mobile station apparatus sends the PUSCH signal to the base station apparatus using the SRS transmission symbol.
  • the base station apparatus may notify the common information (which frequency band of the SRS transmission symbol is available) as instruction information to all mobile station apparatuses.
  • the uplink scheduling grant signal itself has a conventional configuration, it is compatible with mobile station apparatuses that only support existing standards. Note that the mobile station apparatus ignores the instruction information even if it is received.
  • the instruction information may be sent when the mobile station apparatus cannot make the above determination (for example, before the PUSCH transmission frequency band is determined), and radio resources are wasted.
  • the configuration and processing of the base station apparatus become complicated when compatibility is provided with a mobile station apparatus that only supports existing standards. For example, one of the following countermeasures (A) or (B) is required.
  • the base station apparatus acquires in advance information from the mobile station apparatus whether it is compatible with PUSCH transmission using SRS transmission symbols, and branches the demodulation / decoding processing of the PUSCH signal.
  • the base station device since the mobile station device does not support PUSCH transmission using the SRS transmission symbol or the instruction information does not reach the mobile station device by the transmission timing of the PUSCH signal, the base station device Does not know whether the mobile station apparatus transmits the PUSCH signal using the SRS transmission symbol according to the instruction information, and must specify the MCS (modulation scheme and coding scheme). It is. Regarding this point, the following designation method (C) or (D) can be considered, but there is a demerit in either case.
  • MCS modulation scheme and coding scheme
  • the base station apparatus designates the MCS on the assumption that the mobile station apparatus can use the SRS transmission symbol for PUSCH transmission.
  • the base station apparatus designates the MCS on the assumption that more PUSCH transmission resources can be used (SRS transmission symbols can be used). For this reason, there is a possibility that a modulation method / coding method having a high transmission rate but easy to error may be selected. Therefore, a mobile station apparatus that supports PUSCH transmission using SRS transmission symbols can send a PUSCH signal at a high speed, while the communication quality of a PUSCH signal sent by a mobile station apparatus that does not may deteriorate. is there.
  • the base station apparatus specifies the MCS on the assumption that the mobile station apparatus does not use the SRS transmission symbol for PUSCH transmission. In this case, even if the PUSCH is transmitted without using the SRS transmission symbol, the communication quality of the PUSCH can be ensured, but it is excessive quality for the mobile station apparatus corresponding to the PUSCH transmission using the SRS transmission symbol. (However, it is effective in the sense that it is less prone to errors than usual.)
  • the uplink scheduling grant signal may include free frequency band information indicating which frequency band of the SRS transmission symbol is free. Since the timing for transmitting the uplink scheduling grant signal is the timing for allowing the mobile station apparatus to transmit the PUSCH signal, there are the following two merits. -It is not necessary to transmit the instruction information at unnecessary timing (timing not related to transmission of the PUSCH signal), and transmission efficiency is improved. -Since instruction information reaches a mobile station apparatus reliably before transmission of the next PUSCH signal, the content of instruction information can be reliably reflected in transmission of the next PUSCH signal.
  • the base station apparatus confirms whether or not there is a mobile station apparatus to which a PUSCH transmission frequency band is allocated among all the mobile station apparatuses at the time of trying to send the instruction information. As a result of this confirmation, when a mobile station apparatus to which a frequency band for PUSCH transmission is allocated is found, the base station apparatus determines whether or not the found mobile station apparatus may send a PUSCH signal using an SRS transmission symbol. And the determination result is sent as instruction information. At this time, the base station apparatus individually notifies the instruction information to each mobile station apparatus.
  • the instruction information indicates whether or not the PUSCH signal may be transmitted using the SRS transmission symbol, so that it may be one bit, and the size of the instruction information can be suppressed.
  • the uplink scheduling grant signal itself has a conventional configuration, it is compatible with mobile station apparatuses that only support existing standards. Note that the mobile station apparatus ignores the instruction information even if it is received.
  • the demerits of the second example are the same as the demerits of the first example, so the description thereof is omitted.
  • the present invention is useful as a base station device, a mobile station device, a communication system, a communication control method, and a communication control program that transmit and receive pilot signals using radio resources reserved in advance.

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Abstract

 パイロット信号の送信用として予め確保された無線リソースを効率的に使用できるようにする基地局装置。この装置では、パイロット信号を、パイロット信号の送信に用いるために予め確保された無線リソースを用いて送信するようにセル内の移動局装置へ指示する指示部(2483)と、パイロット信号の送信のスケジューリングに基づいて、予め確保された無線リソースに空きがあるか否かを判断する判断部(2482)とを備え、指示部(2483)は、更に、予め確保された無線リソースに空きがある場合に、空いている無線リソースを使用してデータ信号を送信可能である旨を移動局装置へ指示する。

Description

基地局装置、移動局装置、通信システム、通信制御方法、および通信制御プログラム
 本発明は、予め確保された無線リソースを用いてパイロット信号の送受信を行う、基地局装置、移動局装置、通信システム、通信制御方法、および通信制御プログラムに関する。
 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution。以下、LTEという)では、上り回線(uplink)において、パイロット信号であるSRS(Sounding Reference Signal)を用いて、移動局装置(UE:User Equipment)と基地局装置(BS(Base Station)またはeNB)との間のチャネル品質を推定することが提案されている。SRSは、サブフレームの末尾のシンボル(最終シンボル)にマッピングされ、移動局装置から基地局装置へ一定周期で送信される。そして、基地局装置は、受信したSRSに基づいて、上り回線のデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared CHannel)のスケジューリングを行う。スケジューリングは、例えば、周波数リソースの割当およびMCS(Modulation and Coding Scheme)の選択が挙げられる。
 SRSの送信に用いるための無線リソースは、予め確保される。しかし、SRS送信用として予め確保された無線リソースは、SRS以外の信号、例えばPUSCHを送信するために用いることはできない。よって、SRS送信用として予め確保された無線リソースを使用する移動局装置がセル内に存在しない場合、その無線リソースは無駄となってしまう。
 無線リソースを効率的に使用するための技術は、例えば特許文献1に開示されている。特許文献1の技術では、まず、基地局装置が、SRS送信指示を含む上りリンクスケジューリンググラント信号(ULグラントともいう)を移動局装置へ送信する。次に、移動局装置は、受信したULグラントにSRS送信指示が含まれている場合、そのULグラントで送信を指示されるPUSCHのサブフレームと、同一のサブフレーム、直前のサブフレーム、または所定数前のサブフレームを用いてSRSを基地局装置へ送信する。これにより、移動局装置は、SRSの送信を、定期的では無く、SRS送信指示を受け取ったときのみ行うことになる。このように、特許文献1の技術は、SRSを多重するサブフレームを動的に制御することで、無線リソースの効率的な使用を実現している。
特開2011-250386号公報
 特許文献1記載の技術は、SRSがPUSCHと無関係に定期的に送信されることで生じる無線リソースの無駄を解消することはできるが、SRS送信用として予め確保された無線リソースが使用されないことで生じる無線リソースの無駄を解消するものではない。
 本発明の目的は、パイロット信号の送信用として予め確保された無線リソースを効率的に使用できるようにすることである。
 本発明の一態様に係る基地局装置は、パイロット信号を、前記パイロット信号の送信に用いるために予め確保された無線リソースを用いて送信するようにセル内の移動局装置へ指示する指示部と、前記パイロット信号の送信のスケジューリングに基づいて、前記予め確保された無線リソースに空きがあるか否かを判断する判断部とを備え、前記指示部は、更に、前記予め確保された無線リソースに空きがある場合に、空いている無線リソースを使用してデータ信号を送信可能である旨を前記移動局装置へ指示する構成を採る。
 本発明の一態様に係る移動局装置は、パイロット信号の送信用として予め確保された無線リソースを用いて、前記パイロット信号を基地局装置へ送信する送信部と、前記基地局装置から、前記予め確保された無線リソースのうち空いている無線リソースを使用してデータ信号を送信可能である旨の指示を受信する受信部と、前記指示に基づいて、前記空いている無線リソースに前記データ信号をマッピングするマッピング部とを備え、前記送信部は、更に、前記マッピングしたデータ信号を前記基地局装置へ送信する構成を採る。
 本発明の一態様に係る通信システムは、基地局装置と移動局装置とを備えた通信システムであって、前記基地局装置は、パイロット信号を、前記パイロット信号の送信に用いるために確保された無線リソースを用いて送信するようにセル内の移動局装置へ指示する指示部と、前記パイロット信号の送信のスケジューリングに基づいて、前記予め確保した無線リソースに空きがあるか否かを判断する判断部とを備え、前記指示部は、更に、前記予め確保した無線リソースに空きがある場合に、空いている無線リソースを使用してデータ信号を送信可能である旨を前記移動局装置へ指示し、前記移動局装置は、前記無線リソースを用いて前記パイロット信号を前記基地局装置へ送信する送信部と、前記基地局装置から、前記空いている無線リソースを使用して前記データ信号を送信可能である旨の指示を受信する受信部と、前記指示に基づいて、前記空いている無線リソースに前記データ信号をマッピングするマッピング部とを備え、前記送信部は、更に、前記マッピングしたデータ信号を前記基地局装置へ送信する構成を採る。
 本発明の一態様に係る通信制御方法は、基地局装置が行う通信制御方法であって、パイロット信号を、前記パイロット信号の送信に用いるために予め確保された無線リソースを用いて送信するようにセル内の移動局装置へ指示するステップと、前記パイロット信号の送信のスケジューリングに基づいて、前記予め確保された無線リソースに空きがあるか否かを判断するステップと、前記予め確保した無線リソースに空きがある場合に、空いている無線リソースを使用してデータ信号を送信可能である旨を前記移動局装置へ指示するステップと、を有する。
 本発明の一態様に係る通信制御プログラムは、基地局装置の通信制御プログラムであって、パイロット信号を、前記パイロット信号の送信に用いるために予め確保された無線リソースを用いて送信するようにセル内の移動局装置へ指示する処理と、前記パイロット信号の送信のスケジューリングに基づいて、前記予め確保された無線リソースに空きがあるか否かを判断する処理と、前記予め確保した無線リソースに空きがある場合に、空いている無線リソースを使用してデータ信号を送信可能である旨を前記移動局装置へ指示する処理と、を前記基地局装置に実行させる。
 本発明によれば、パイロット信号の送信用として予め確保された無線リソースを効率的に使用できる。
本発明の実施の形態1に係る移動局装置が送信する信号の一例を示す図 本発明の実施の形態1に係る移動局装置が送信する信号の一例を示す図 本発明の実施の形態1に係る移動局装置の構成の一例を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る基地局装置の構成の一例を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る基地局装置のベースバンド信号処理部の構成の一例を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る移動局装置のベースバンド信号処理部の構成の一例を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る基地局装置の動作の一例を示すフローチャート 本発明の実施の形態1に係る移動局装置の動作の一例を示すフローチャート 本発明の実施の形態2に係る基地局装置のベースバンド信号処理部の構成の一例を示すブロック図 本発明の実施の形態2に係る移動局装置のベースバンド信号処理部の構成の一例を示すブロック図 本発明の実施の形態2に係る基地局装置の動作の一例を示すフローチャート 本発明の実施の形態2に係る移動局装置の動作の一例を示すフローチャート 本発明の実施の形態3に係る基地局装置のベースバンド信号処理部の構成の一例を示すブロック図 本発明の実施の形態3に係る移動局装置のベースバンド信号処理部の構成の一例を示すブロック図 本発明の実施の形態3に係る基地局装置の動作の一例を示すフローチャート 本発明の実施の形態3に係る移動局装置の動作の一例を示すフローチャート
 (本発明の実施の形態の特徴)
 まず、本発明の実施の形態の特徴について、図1を参照して説明する。図1Aおよび図1Bは、移動局装置から基地局装置へ送信される信号の例を示している。なお、ここでは、LTEを例に説明するが、本発明の実施の形態はLTEに限定されない。
 図1Aおよび図1Bに示すように、PUSCH(データ信号の一例)は、移動局装置に割り当てられた所定の周波数帯域にマッピングされる。また、図1Aおよび図1Bに示すように、DMRS(Demodulation Reference Signal)は、移動局装置に割り当てられた所定の周波数帯域における各スロット(slot)の、例えば4番目のシンボルにマッピングされる。
 図1Aに示すサブフレームにおいて、最終シンボルの無線リソースA、Bは、予め基地局装置によってSRS(パイロット信号の一例)を送信するために確保された無線リソースである。最終シンボルの無線リソースAは、SRSの送信に使用されておらず、空きが生じた状態である。一方、最終シンボルの無線リソースBは、SRSの送信に使用されており、空きが生じていない状態である。従来では、図1Aに示すように最終シンボルの無線リソースAが空いていても、その最終シンボルの無線リソースAを用いてPUSCHを送信することはできなかった。よって、空いている最終シンボルの無線リソースAは、何にも使用されず、無駄となっていた。
 そこで、本発明の実施の形態は、空いている最終シンボルの無線リソースAをPUSCHの送信に使用できるようにする。すなわち、本発明の実施の形態は、図1Bに示すように、空いている最終シンボルの無線リソースAにPUSCHをマッピングする。このように、本発明の実施の形態は、SRS送信用として予め確保された最終シンボルの無線リソースAがSRSの送信に使用されない場合、最終シンボルの無線リソースAをPUSCHの送信に使用することを特徴とする。よって、本発明の実施の形態は、SRS送信用として予め確保された無線リソースを効率的に使用できる、という効果を得られる。
 以下、上述した特徴を実現するための具体的な構成および動作の例として、実施の形態1~3についてそれぞれ説明する。
 (実施の形態1)
 本発明の実施の形態1について説明する。
 <移動局装置10の構成>
 本実施の形態に係る移動局装置10の構成について説明する。図2は、移動局装置10の構成の一例を示す。移動局装置10の適用先は、パーソナルコンピュータ、タブレット、スマートフォン、フィーチャーフォン、ゲーム機、音楽プレイヤなどの情報処理装置が挙げられるが、これらに限定されない。
 図2に示すように、移動局装置10は、送受信アンテナ11、アンプ部12、送受信部13、ベースバンド信号処理部14、およびアプリケーション部15を備える。
 移動局装置10は、下りリンクのデータについて、以下の処理を行う。まず、移動局装置10は、送受信アンテナ11で無線周波数信号を受信し、その無線周波数信号をアンプ部12で増幅し、送受信部13で周波数変換してベースバンド信号に変換する。次に、移動局装置10は、送受信部13で変換したベースバンド信号に対し、ベースバンド信号処理部14でFFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理等を行う。次に、移動局装置10は、ベースバンド信号処理部14で処理した下りリンクのデータのうち、下りリンクのユーザデータと、報知情報とを、アプリケーション部15へ出力する。次に、移動局装置10は、下りリンクのユーザデータに対し、アプリケーション部15で物理レイヤやMAC(Medium Access Control)レイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。
 一方、移動局装置10は、上りリンクのデータについて、以下の処理を行う。まず、移動局装置10は、アプリケーション部15からベースバンド信号処理部14へ出力し、そのデータに対し、ベースバンド信号処理部14で再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理や、チャネル符号化、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理等を行い、ベースバンド信号に変換する。次に、移動局装置10は、ベースバンド信号処理部14で変換したベースバンド信号に対し、送受信部13で周波数変換する。次に、移動局装置10は、送受信部13で変換した無線周波数信号に対し、アンプ部12で増幅し、送受信アンテナ11から送信する。
 なお、ベースバンド信号処理部14については、詳細を後述する。
 <基地局装置20の構成>
 次に、本実施の形態に係る基地局装置20の構成について説明する。図3は、基地局装置20の構成の一例を示す。
 図3に示すように、基地局装置20は、送受信アンテナ21、アンプ部22と、送受信部23、ベースバンド信号処理部24、呼処理部25、および伝送路インターフェース26を備える。
 下りリンクにより基地局装置20から移動局装置10に送信されるユーザデータは、基地局装置20の上位に位置する上位局装置30から伝送路インターフェース26を介してベースバンド信号処理部24に入力される。
 ベースバンド信号処理部24は、入力したユーザデータに対し、PDCPレイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC再送制御、例えば、HARQの送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、IFFT、プリコーディング処理を行う。また、ベースバンド信号処理部24は、下りリンク制御チャネルである物理下りリンク制御チャネルの信号に対し、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理を行い、送受信部23へ出力する。
 送受信部23は、ベースバンド信号処理部24から入力したベースバンド信号を無線周波数信号に変換する。その後、送受信部23から出力された周波数信号は、アンプ部22で増幅され、送受信アンテナ21から送信される。
 一方、上りリンクにより移動局装置10から基地局装置20に送信される信号については、送受信アンテナ21で受信された無線周波数信号がアンプ部22で増幅される。アンプ部22で増幅された信号は、送受信部23で周波数変換されてベースバンド信号に変換された後、ベースバンド信号処理部24に入力される。
 ベースバンド信号処理部24は、送受信部23から入力したベースバンド信号に含まれるユーザデータに対し、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理を行う。そして、ベースバンド信号処理部24は、各処理を施したユーザデータを、伝送路インターフェース26を介して上位局装置30へ送信する。
 なお、ベースバンド信号処理部24については、詳細を後述する。
 呼処理部25は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、基地局装置20の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 <ベースバンド信号処理部24の構成>
 次に、本実施の形態に係る基地局装置20のベースバンド信号処理部24の構成について説明する。図4は、ベースバンド信号処理部24の構成の一例を示す。なお、図4において、実線はデータ線、破線は制御線を示す(図8、図12も同様)。
 図4に示すように、ベースバンド信号処理部24は、CP除去部240、FFT241、データ信号デマッピング部242、パイロット信号デマッピング部243、IDFT245、復調/復号部246、上りリンクチャネル品質測定部247、上りリンクスケジューラ248、およびスケジューリンググラント生成部249を備える。
 ベースバンド信号処理部24に入力した受信信号は、その受信信号に付加されたサイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)がCP除去部240で除去された後、FFT(Fast Fourier Transform)241で高速フーリエ変換されて周波数領域の信号に変換される。
 FFT241で周波数領域の信号に変換された受信信号のうち、データ信号に関する受信信号は、データ信号デマッピング部242に出力され、そこで周波数領域でデマッピングされる。
 データ信号デマッピング部242でデマッピングされた受信信号は、IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)245に出力される。IDFT245は、入力した受信信号に逆離散フーリエ変換処理を施して周波数領域の信号を時間領域の信号に戻す。そして、時間領域の信号とされた受信信号は、復調/復号部246にて、伝送フォーマット(符号化率、変調方式)に基づいて復調、復号されて受信データが再生される。
 一方、FFT241で周波数領域の信号に変換された受信信号のうち、パイロット信号に関する受信信号は、パイロット信号デマッピング部243に出力され、そこで周波数領域でデマッピングされる。
 パイロット信号デマッピング部243でデマッピングされた受信信号は、上りリンクチャネル品質測定部247に出力される。上りリンクチャネル品質測定部247は、周波数領域でデマッピングされたパイロット信号に関する受信信号に基づいて、上りリンクのチャネル品質を測定する。
 上りリンクチャネル品質測定部247で測定されたチャネル品質を示すチャネル品質情報は、上りリンクスケジューラ248に出力される。
 上りリンクスケジューラ248は、上りリンクスケジューリング部2481、無線リソース空き判断部2482、および指示情報生成部2483を備える。
 上りリンクスケジューラ248に入力されたチャネル品質情報は、上りリンクスケジューリング部2481に入力される。
 上りリンクスケジューリング部2481は、チャネル品質情報に基づいて、移動局装置10からパイロット信号を送信するためのスケジューリングを行う。このとき、上りリンクスケジューリング部2481は、予め確保したパイロット信号送信用の無線リソースの範囲内で、どのサブフレームのどの帯域を使ってパイロット信号を送信するのかを、セル内の移動局装置10毎に決定する。次に、上りリンクスケジューリング部2481は、スケジューリングの結果を示すスケジューリング情報を生成し、記憶する。次に、上りリンクスケジューリング部2481は、スケジューリング情報を、無線リソース空き判断部2482へ出力する。
 ここで、上記スケジューリングで行われるパイロット信号送信用の無線リソースの割り当てについて説明する。基地局装置20は、自身の管理するセルに移動局装置が追加/削除された場合、または、セルの設定が変わった場合等に、予め確保されているパイロット信号送信用の無線リソースのうち、どの無線リソースを各移動局装置のパイロット信号に割り当てるかを決定する。そして、割り当てに変更があった場合、その変更は、基地局装置20から各移動局装置に対して個別に通知される。したがって、移動局装置は、自分のパイロット信号がどの無線リソースで送信されるのかについては、セルに属している限り、最新の情報を有しているが、他の移動局装置のパイロット信号が送信される無線リソースについては把握していない。
 また、上記スケジューリングで行われるデータ信号用の周波数帯の割り当てについて説明する。基地局装置20は、移動局装置からデータ信号の送信が必要になった時点で、アップリンクの伝搬環境を考慮して、データ信号用の周波数帯を決定する。決定された周波数帯は、後述する上りリンクスケジューリンググラント信号により、各移動局装置に対して通知される。そのため、移動局装置は、どの周波数帯が自分のデータ信号用であるのかについて、上りリンクスケジューリンググラント信号を受け取るまで把握できない。
 無線リソース空き判断部2482は、スケジューリング情報に基づいて、予め確保したパイロット信号送信用の無線リソースに空きがあるか否かを判断する。すなわち、無線リソース空き判断部2482は、移動局装置がPUSCHを送信するサブフレームのスケジューリング状態に応じて、無線リソースの空きを判断する。換言すれば、無線リソース空き判断部2482は、移動局装置がPUSCHを送信する瞬間のサブフレームにおける、パイロット信号送信用の無線リソースの使用状況(使用されているか否か)を確認する。そして、無線リソース空き判断部2482は、空きがあるか否かを示す空き有無情報を、指示情報生成部2483へ出力する。なお、上述したように、最終シンボルの使用状況を確認する理由は、サブフレーム毎にパイロット信号送信用の無線リソースの使用状況が変化する可能性があるからである。ここでいう「使用状況の変化」は、例えば、移動局装置の追加または削除による使用状況の変化、あるいは、パイロット信号送信用帯域の周波数ホッピングによる使用状況の変化が挙げられる。
 指示情報生成部2483は、空き有無情報に基づいて、指示情報を生成する。すなわち、指示情報生成部2483は、空き有無情報が「空き有り」を示す場合、第1指示情報を生成する。第1指示情報とは、空いているパイロット信号送信用の無線リソースを使ってデータ信号の送信を行うように移動局装置10へ指示する旨の内容である。一方、指示情報生成部2483は、空き有無情報が「空き無し」を示す場合、第2指示情報を生成する。第2指示情報とは、空いているパイロット信号送信用の無線リソースを使ってデータ信号の送信を行わないように移動局装置10へ指示する旨の内容である。なお、指示情報生成部2483は、例えば、フラグの追加、または、MCS(Modulation and Coding Scheme) Indexの拡張を用いて、指示情報の生成を実現する。なお、指示情報の生成は、フラグの追加、または、MCS Indexの拡張に限定されない。
 指示情報生成部2483は、生成したいずれかの指示情報(第1指示情報または第2指示情報)を、上りリンクスケジューリング部2481へ出力する。
 上りリンクスケジューリング部2481は、入力した指示情報を、記憶しているスケジューリング情報に含ませて、復調/復号部246およびスケジューリンググラント生成部249へ出力する。なお、復調/復号部246へスケジューリング情報を入力する理由は、以下の通りである。すなわち、基地局装置20は、後述する上りリンクスケジューリンググラント信号(ULグラント)を移動局装置10へ送信した後に、それに対応するPUSCHを移動局装置10から受信するが、その際、上りリンクスケジューリンググラント信号で指示した内容に基づいて、PUSCHの復調/復号処理を行うためである。
 スケジューリンググラント生成部249は、スケジューリング情報および指示情報を入力すると、指示情報を含む上りリンクスケジューリンググラント信号(下りリンク送信信号の一例)を生成する。そして、スケジューリンググラント生成部249は、上りリンクスケジューリンググラント信号を、下りリンクにて移動局装置10へ送信する。
 ここで、上りリンクスケジューリンググラント信号について説明する。上りリンクスケジューリンググラント信号は、各移動局装置に対して基地局装置が送信する、データ信号を送信しても良い旨の許可を示す信号である。具体的には、各移動局装置に割り当てられたデータ信号のパラメータ(どの周波数帯で送信すべきか、どの変調方式を使用すべきか等の情報)が含まれている。
 <ベースバンド信号処理部14の構成>
 次に、本実施の形態に係る移動局装置10のベースバンド信号処理部14の構成について説明する。図5は、ベースバンド信号処理部14の構成の一例を示す。なお、図5において、実線はデータ線、破線は制御線を示す(図9、図13も同様)。
 図5に示すように、ベースバンド信号処理部14は、スケジューリンググラント復調/復号部140、パイロット信号生成部143、パイロット信号マッピング部144、IFFT145、データ信号生成部146、DFT147、データ信号マッピング部148、およびCP付加部149を備える。
 基地局装置20から下りリンクで送信された上りリンクスケジューリンググラント信号(図5に示す「下りリンク受信信号」)は、スケジューリンググラント復調/復号部140に入力されて復調、復号される。そして、復調、復号の結果得られたスケジューリング情報は、データ信号生成部146、パイロット信号生成部143、およびデータ信号マッピング部148に出力される。なお、スケジューリング情報には、上述した指示情報の他に、上りリンクの無線リソースの割り当て情報、移動局装置10のID、データサイズ、変調方式、上りリンクの送信電力情報が含まれる。
 データ信号生成部146は、スケジューリング情報を入力する一方で、上位レイヤから指示された送信データを入力する。そして、データ信号生成部146は、スケジューリング情報および送信データに基づいて、データ信号(「データチャネル信号」ともいう)を生成する。このデータ信号は、図示しないチャネル符号・変調部でチャネル符号化され、変調された後、DFT147に出力される。そして、データ信号は、DFT147にて離散フーリエ変換され、時系列の信号から周波数領域の信号に変換された後、データ信号マッピング部148に出力される。
 データ信号マッピング部148は、スケジューリング情報に含まれる無線リソースの割り当て情報および指示情報に基づいて、データ信号のマッピングを行う。
 ここで、スケジューリング情報に含まれる指示情報が第2指示情報である場合、データ信号マッピング部148は、パイロット信号送信用の無線リソースは用いずに、データ信号のマッピングを行う。ここでいうパイロット信号送信用の無線リソースは、セル内の所定の移動局装置10がパイロット信号の送信に使用することが決まっており、空きが生じていない状態である。よって、データ信号マッピング部148は、上りリンクスケジューリンググラント信号により割り当てられた帯域のデータ信号送信用の無線リソースのみにデータ信号をマッピングする。
 一方、スケジューリング情報に含まれる指示情報が第1指示情報である場合、データ信号マッピング部148は、データ信号送信用の無線リソースに加えてパイロット信号送信用の無線リソースを用いて、データ信号のマッピングを行う。ここでいうパイロット信号送信用の無線リソースは、セル内のいずれの移動局装置10もパイロット信号の送信に使用することが決まっておらず、空きが生じている状態である。よって、データ信号マッピング部148は、上りリンクスケジューリンググラント信号により割り当てられた帯域のデータ信号送信用の無線リソースのみでなく、予め確保されたパイロット信号送信用の無線リソースにも、データ信号をマッピングする。
 データ信号マッピング部148は、以上のようにしてマッピングを行ったデータ信号を、IFFT145に出力する。
 パイロット信号生成部143は、スケジューリング情報に含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて、パイロット信号を生成し、パイロット信号マッピング部144へ出力する。パイロット信号マッピング部144は、RRCシグナリングにより通知されるパイロット信号多重用情報に基づいて、パイロット信号をマッピングする。そして、無線リソースにマッピングされたパイロット信号は、IFFT145に出力される。
 IFFT145は、データ信号マッピング部148から入力したデータ信号、または、パイロット信号マッピング部144から入力したパイロット信号に対して、逆高速フーリエ変換を行う。そして、IFFT145は、逆高速フーリエ変換を行った信号を、周波数領域の信号から時系列の信号に変換した後で、CP付加部149に出力する。
 CP付加部149は、時系列の信号にCPを付加し、送信信号として送受信部13に出力される。送受信部13に入力された送信信号は、アンプ部12、送受信アンテナ11を介して上りリンクで基地局装置20に送信される。
 また、上述した構成を有することで移動局装置10は、以下のことを把握できる。例えば、基地局装置20が管理するセルに移動局装置10が登録された時点(スケジューリング情報の生成前)では、移動局装置10は、基地局装置20との通信により、予め確保されたパイロット信号送信用の無線リソースの情報と、その無線リソースの中のどのリソースで自分のパイロット信号を送るべきかと、を把握できる。なお、この時点では、データ信号送信用の周波数帯域は未割り当てであるため、移動局装置10は、自分のデータ信号送信用の周波数帯域を把握することはできない。また、例えば、基地局装置20にてデータ信号のスケジューリングが行われた時点では、移動局装置10は、受信した上りリンクスケジューリンググラント信号から、自分がどの周波数帯でデータ信号を送るべきかを把握できる。
 <基地局装置20の動作>
 次に、本実施の形態に係る基地局装置20が行う通信制御動作について説明する。図6は、基地局装置20が行う通信制御動作の一例を示す。この通信制御動作は、ベースバンド信号処理部24の上りリンクスケジューラ248にて行われる。
 ステップS101において、無線リソース空き判断部2482は、パイロット信号送信のためのスケジューリング情報に基づいて、予め確保してあるパイロット信号送信用の無線リソースに空きがあるか否かを判断する。
 ステップS102において、指示情報生成部2483は、パイロット信号送信用の無線リソースの空きの有無に基づいて、パイロット信号送信用の無線リソースを用いてデータ信号を送信するか否かを示す指示情報(第1指示情報または第2指示情報)を生成する。
 <移動局装置10の動作>
 次に、本実施の形態に係る移動局装置10が行う通信制御動作について説明する。図7は、移動局装置10が行う通信制御動作の一例を示す。この通信制御動作は、ベースバンド信号処理部14のデータ信号生成部146およびデータ信号マッピング部148にて行われる。
 ステップS201において、データ信号マッピング部148は、スケジューリング情報に含まれる指示情報が第1指示情報または第2指示情報のどちらであるかを判断する。
 上記判断の結果が第1指示情報である場合(S201:第1指示情報)、フローは、ステップS202へ進む。その一方、上記判断の結果が第2指示情報である場合(S201:第2指示情報)、フローは、ステップS203へ進む。
 ステップS202において、データ信号生成部146は、データ信号送信用の無線リソースとパイロット信号送信用の無線リソースにマッピングするためのデータ信号を生成する。
 ステップS203において、データ信号生成部146は、データ信号送信用の無線リソースのみにマッピングするためのデータ信号を生成する。
 ステップS204において、データ信号マッピング部148は、上りリンクスケジューリンググラント信号により割り当てられた帯域のデータ信号送信用の無線リソースのみでなく、予め確保されたパイロット信号送信用の無線リソースにも、データ信号をマッピングする。
 ステップS205において、データ信号マッピング部148は、上りリンクスケジューリンググラント信号により割り当てられた帯域のデータ信号送信用の無線リソースのみに、データ信号をマッピングする。
 以上のように、本実施の形態によれば、基地局装置20は、パイロット信号の送信のスケジューリングを行う際に、予め確保したパイロット信号送信用無線リソースに空きが生じているか否かを判断する。その判断の結果、空きが生じていれば、基地局装置20は、パイロット信号送信用無線リソースにもデータ信号をマッピングして送信するように、移動局装置10へ指示する。一方、判断の結果、空きが生じていなければ、基地局装置20は、パイロット信号送信用無線リソースにはデータ信号をマッピングせずに、データ信号を送信するように、移動局装置10へ指示する。移動局装置10は、基地局装置20からの指示がどちらであるかを判断し、判断した指示の内容に応じてデータ信号の送信を行う。すなわち、移動局装置10は、パイロット信号送信用の無線リソースにデータ信号をマッピングしての送信、または、パイロット信号送信用の無線リソースにデータ信号をマッピングしないでの送信、のいずれかを行う。したがって、本実施の形態によれば、パイロット信号送信用の無線リソースに空きが生じている場合に、その無線リソースを利用してデータ信号の送信を行うので、パイロット信号送信用として予め確保された無線リソースを効率的に使用できる。
 上述した、パイロット信号送信用無線リソースに空きが生じているか否かの判断は、換言すれば、パイロット信号送信用の無線リソースのうち、移動局装置のデータ信号送信用周波数帯の一部または全部を使ってパイロット信号を送信する移動局装置が存在するか否かの判断と言える。さらに換言すれば、パイロット信号送信用の無線リソースのうち、上りリンクスケジューリンググラント信号の送り先である移動局装置のデータ信号送信用周波数帯が空いているか否かの判断とも言える。このような判断の結果を基に生成される指示情報は、空いているパイロット信号送信用無線リソースを用いてデータ信号の送信を行うか否かを示すものであるので、1ビットでよい。よって、指示情報のサイズを抑えることができる。ただし、移動局装置毎にデータ信号送信用周波数帯は異なるため、基地局装置20は、各移動局装置に対して、個々に指示情報を通知することが望ましい。
 (実施の形態2)
 次に、本発明の実施の形態2について説明する。実施の形態1では通信方式を限定しない例としたが、本実施の形態は通信方式をLTEに限定した例である。
 本実施の形態に係る移動局装置10および基地局装置20の全体構成は、図2および図3に示す構成である。それらの構成は、実施の形態1にて説明済みであるので、ここでの説明は省略する。
 <ベースバンド信号処理部24の構成>
 次に、本実施の形態に係る基地局装置20のベースバンド信号処理部24の構成について説明する。図8は、ベースバンド信号処理部24の構成の一例を示す。なお、図8において、図4と同じ構成には同一符号を付し、ここでの説明は省略する。
 図8に示すように、ベースバンド信号処理部24は、データ信号デマッピング部242の代わりにPUSCHデマッピング部252、パイロット信号デマッピング部243の代わりにSRSデマッピング部253を備える。また、ベースバンド信号処理部24は、上りリンクスケジューラ248において、無線リソース空き判断部2482の代わりにSRS多重有無判定部2582、指示情報生成部2483の代わりに指示情報生成部2583を備える。
 PUSCHデマッピング部252は、FFT241からデータ信号に関する受信信号を入力し、周波数領域でデマッピングする。そして、PUSCHデマッピング部252は、デマッピングした受信信号を、IDFT245に出力する。
 SRSデマッピング部253は、FFT241からパイロット信号に関する受信信号を入力し、周波数領域でデマッピングする。そして、SRSデマッピング部253は、デマッピングした受信信号を、上りリンクチャネル品質測定部247に出力する。
 SRS多重有無判定部2582は、上りリンクスケジューリング部2481からスケジューリング情報を入力する。そして、SRS多重有無判定部2582は、予め確保したパイロット信号送信用の無線リソース(SRS送信用最終シンボル)に空きがあるか否かの判断の一例として、スケジューリング情報に基づいた多重判定を行う。すなわち、SRS多重有無判定部2582は、同一サブフレームで、スケジューリンググラント対象のPUSCHを割り当てる帯域の一部または全部にSRSが多重されるか否かを判定する。そして、SRS多重有無判定部2582は、PUSCHを割り当てる帯域においてSRSの多重があるか否かを示す多重有無情報を、指示情報生成部2583へ出力する。
 指示情報生成部2583は、多重有無情報に基づいて、指示情報を生成する。すなわち、指示情報生成部2583は、多重有無情報が「多重無し」を示す場合、第3指示情報を生成する。第3指示情報とは、SRS送信用として予め確保された最終シンボル(SRS送信用最終シンボル)を使ってPUSCHの送信を行うように移動局装置10へ指示する旨の内容である。第3指示情報は、第1指示情報の一例と言える。一方、指示情報生成部2583は、多重有無情報が「多重有り」を示す場合、第4指示情報を生成する。第4指示情報とは、SRS送信用として予め確保された最終シンボル(SRS送信用最終シンボル)を使ってPUSCHの送信を行わないように移動局装置10へ指示する旨の内容である。第4指示情報は、第2指示情報の一例と言える。なお、指示情報生成部2583は、フラグの追加、または、MCS Indexの拡張を用いて、上記指示情報の生成を実現する。
 指示情報生成部2583は、生成したいずれかの指示情報を、上りリンクスケジューリング部2481へ出力する。
 <ベースバンド信号処理部14の構成>
 次に、本実施の形態に係る移動局装置10のベースバンド信号処理部14の構成について説明する。図9は、ベースバンド信号処理部14の構成の一例を示す。なお、図9において、図5と同じ構成には同一符号を付し、ここでの説明は省略する。
 図9に示すように、ベースバンド信号処理部14は、データ信号生成部146の代わりにPUSCH生成部156、データ信号マッピング部148の代わりにPUSCHマッピング部158を備える。また、ベースバンド信号処理部14は、パイロット信号生成部143の代わりにSRS生成部153、パイロット信号マッピング部144の代わりにSRSマッピング部154を備える。また、PUSCH生成部156は、PUSCH信号生成部1560、指示情報判断部1561、SRS送信判断部1562、最終シンボル使用判断部1563を備える。
 指示情報判断部1561は、スケジューリンググラント復調/復号部140からスケジューリング情報を入力する。そして、指示情報判断部1561は、スケジューリング情報に含まれる指示情報が、第3指示情報または第4指示情報のどちらであるかを判断する。この判断は、「第1の判断」という。そして、指示情報判断部1561は、第1の判断の結果(「第3指示情報」または「第4指示情報」)を示す第1判断結果情報を最終シンボル使用判断部1563へ出力する。
 SRS送信判断部1562は、スケジューリンググラント復調/復号部140からスケジューリング情報を入力する。そして、SRS送信判断部1562は、スケジューリング情報に基づいて、PUSCH信号を送信するサブフレームと同一のサブフレームで、当該移動局装置(自装置)がSRSを送信するか否かを判断する。この判断は、「第2の判断」という。そして、SRS送信判断部1562は、第2の判断の結果(「送信する」または「送信しない」)を示す第2判断結果情報を最終シンボル使用判断部1563へ出力する。
 最終シンボル使用判断部1563は、指示情報判断部1561から第1判断結果情報を、SRS送信判断部1562から第2判断結果情報を、それぞれ入力する。そして、最終シンボル使用判断部1563は、第1判断結果情報および第2判断結果情報に基づいて、SRS送信用最終シンボルを使用してPUSCHを送信するか否かの判断を行う。この判断は、「第3の判断」という。すなわち、最終シンボル使用判断部1563は、第1判断結果情報が「第3指示情報」を示し、かつ、第2判断結果情報が「送信しない」を示すという条件を満たす場合、SRS送信用最終シンボルを使用したPUSCH送信を行う旨を示す第3判断結果情報を、PUSCH信号生成部1560へ出力する。このときの第3判断結果情報は、第3指示情報と同内容である。一方、最終シンボル使用判断部1563は、上記条件を満たさない場合、SRS送信用最終シンボルを使用したPUSCH送信を行わない旨を示す第3判断結果情報を、PUSCH信号生成部1560へ出力する。このときの第3判断結果情報は、第4指示情報と同内容である。なお、最終シンボル使用判断部1563は、第3判断結果情報を、PUSCHマッピング部158へ出力する場合もある。その場合については後述する。
 PUSCH信号生成部1560は、スケジューリング情報、上位レイヤから指示された送信データ、および第3判断結果情報を入力する。そして、PUSCH信号生成部1560は、スケジューリング情報、送信データ、および第3判断結果情報に基づいて、PUSCH信号を生成する。ここで、第3判断結果情報が、SRS送信用最終シンボルを使用したPUSCH送信を行う旨を示す場合、PUSCH信号生成部1560は、SRS送信用最終シンボルも含めた無線リソースに応じたPUSCH信号を生成する。一方で、第3判断結果情報が、SRS送信用最終シンボルを使用したPUSCH送信を行わない旨を示す場合、PUSCH信号生成部1560は、SRS送信用最終シンボルを含めない無線リソースに応じたPUSCH信号を生成する。
 このようにして生成されたPUSCH信号は、図示しないチャネル符号・変調部でチャネル符号化され、変調された後、DFT147に出力される。そして、PUSCH信号は、DFT147にて離散フーリエ変換され、時系列の信号から周波数領域の信号に変換された後、PUSCH信号マッピング部158に出力される。
 PUSCHマッピング部158は、スケジューリング情報に含まれるリソースブロックの割り当て情報に基づいて、PUSCH信号のマッピングを行う。
 ここで、SRS送信用最終シンボル分のPUSCH信号が生成されていない場合、PUSCHマッピング部158は、SRS送信用最終シンボルは用いずに、PUSCH信号のマッピングを行う。よって、PUSCHマッピング部158は、上りリンクスケジューリンググラント信号(スケジューリンググラント復調/復号部140から受け取ったスケジューリング情報)により割り当てられた帯域のデータ信号送信用の無線リソースのみに、PUSCH信号をマッピングする。
 一方、SRS送信用最終シンボル分のPUSCH信号が生成されている場合、PUSCHマッピング部158は、データ信号送信用の無線リソースに加えてSRS送信用最終シンボルを用いて、PUSCH信号のマッピングを行う。よって、PUSCHマッピング部158は、上りリンクスケジューリンググラント信号により割り当てられた帯域のデータ信号送信用の無線リソースのみでなく、SRS送信用最終シンボルにも、PUSCH信号をマッピングする。
 なお、上記説明では、PUSCHマッピング部158は、SRS送信用最終シンボル分のPUSCH信号が生成されているか否かに基づいて、SRS送信用最終シンボルを用いてPUSCH信号のマッピングを行うか、または、SRS送信用最終シンボルを用いずにPUSCH信号のマッピングを行うかを判断する例としたが、これに限定されない。例えば、PUSCHマッピング部158は、最終シンボル使用判断部1563から予め受け取った第3判断結果情報に基づいて、SRS送信用最終シンボルを用いてPUSCH信号のマッピングを行うか、または、SRS送信用最終シンボルを用いずにPUSCH信号のマッピングを行うかを判断してもよい。
 PUSCHマッピング部158は、以上のようにしてマッピングを行ったPUSCH信号を、IFFT145に出力する。
 SRS生成部153は、SRSを生成し、SRSマッピング部154へ出力する。SRSマッピング部154は、RRCシグナリングにより通知されるSRS多重用情報に基づいて、SRSをマッピングする。そして、無線リソースにマッピングされたSRSは、IFFT145に出力される。
 <基地局装置20の動作>
 次に、本実施の形態に係る基地局装置20が行う通信制御動作について説明する。図10は、基地局装置20が行う通信制御動作の一例を示す。この通信制御動作は、ベースバンド信号処理部24の上りリンクスケジューラ248にて行われる。
 ステップS301において、SRS多重有無判定部2582は、SRS送信のためのスケジューリング情報に基づいて、同一サブフレームで、スケジューリンググラント対象のPUSCHを割り当てる帯域の一部または全部にSRSが多重されるか否かを判定する。
 ステップS302において、指示情報生成部2583は、PUSCHが割り当てられる帯域におけるSRSの多重の有無に基づいて、SRS送信用最終シンボルを用いてPUSCHを送信するか否かを示す指示情報(第3指示情報または第4指示情報)を生成する。
 <移動局装置10の動作>
 次に、本実施の形態に係る移動局装置10が行う通信制御動作について説明する。図11は、移動局装置10が行う通信制御動作の一例を示す。この通信制御動作は、ベースバンド信号処理部14において、PUSCH生成部156およびPUSCHマッピング部158にて行われる。
 ステップS401において、指示情報判断部1561は、スケジューリング情報に含まれる指示情報が第3指示情報または第4指示情報のどちらであるかを判断する(第1の判断)。そして、指示情報判断部1561は、第1の判断の結果(「第3指示情報」または「第4指示情報」)を示す第1判断結果情報を最終シンボル使用判断部1563へ出力する。
 ステップS402において、SRS送信判断部1562は、スケジューリング情報に基づいて、PUSCH信号を送信するサブフレームと同一のサブフレームで、当該移動局装置(自装置)がSRSを送信するか否かを判断する(第2の判断)。そして、SRS送信判断部1562は、第2の判断の結果(「送信する」または「送信しない」)を示す第2判断結果情報を最終シンボル使用判断部1563へ出力する。
 ステップS403において、最終シンボル使用判断部1563は、第1判断結果情報が「第3指示情報」を示し、かつ、第2判断結果情報が「送信しない」を示すという条件を満たすか否かを判断する(第3の判断)。
 第3の判断の結果、上記条件を満たす場合(S403:YES)、最終シンボル使用判断部1563は、SRS送信用最終シンボルを使用したPUSCH送信を行う旨を示す第3判断結果情報を、PUSCH信号生成部1560へ出力する。
 一方、第3の判断の結果、上記条件を満たさない場合(S403:NO)、最終シンボル使用判断部1563は、SRS送信用最終シンボルを使用したPUSCH送信を行わない旨を示す第3判断結果情報を、PUSCH信号生成部1560へ出力する。
 ステップS404において、PUSCH信号生成部1560は、データ信号送信用の無線リソースとSRS送信用最終シンボルにマッピングするためのPUSCH信号を生成する。すなわち、PUSCH信号生成部1560は、第3判断結果情報がSRS送信用最終シンボルを使用したPUSCH送信を行う旨を示すことから、SRS送信用最終シンボルも含めた無線リソースに応じたPUSCH信号を生成する。生成されたPUSCH信号は、DFT147の処理を経て、PUSCHマッピング部158へ入力される。
 ステップS405において、PUSCH信号生成部1560は、データ信号送信用の無線リソースのみにマッピングするためのPUSCH信号を生成する。すなわち、PUSCH信号生成部1560は、第3判断結果情報がSRS送信用最終シンボルを使用したPUSCH送信を行わない旨を示すことから、SRS送信用最終シンボルを含めない無線リソースに応じたPUSCH信号を生成する。生成されたPUSCH信号は、DFT147の処理を経て、PUSCHマッピング部158へ入力される。
 ステップS406において、PUSCHマッピング部158は、上りリンクスケジューリンググラント信号により割り当てられた帯域のデータ信号送信用の無線リソースのみでなく、予め確保されたSRS送信用最終シンボルにも、PUSCH信号をマッピングする。
 ステップS407において、PUSCHマッピング部158は、上りリンクスケジューリンググラント信号により割り当てられた帯域のデータ信号送信用の無線リソースのみに、PUSCH信号をマッピングする。
 以上のように、本実施の形態によれば、基地局装置20は、SRSの送信のスケジューリングを行う際に、所定のサブフレームにおいてPUSCHを割り当てる帯域にSRSが多重されるか否かを判断する。その判断の結果、多重がなければ、基地局装置20は、SRS送信用最終シンボルにPUSCHをマッピングして送信するように、移動局装置10へ指示する。一方、判断の結果、多重があれば、基地局装置20は、SRS送信用最終シンボルにはPUSCHをマッピングせずに、PUSCHを送信するように、移動局装置10へ指示する。移動局装置10は、基地局装置20からの指示の内容に応じてPUSCHのマッピングを行い、マッピングしたPUSCHを基地局装置20へ送信する。すなわち、移動局装置10は、SRS送信用最終シンボルにPUSCHをマッピングしての送信、または、SRS送信用最終シンボルにPUSCHをマッピングしないでの送信、のいずれかを行う。したがって、本実施の形態によれば、SRS送信用最終シンボルにSRSの多重がない場合に、その最終シンボルを利用してPUSCHの送信を行うので、SRS送信用として予め確保された無線リソースを効率的に使用できる。
 上述した、所定のサブフレームにおいてPUSCHを割り当てる帯域にSRSが多重されるか否かの判断は、換言すれば、SRS送信用の無線リソースのうち、移動局装置のPUSCH送信用周波数帯の一部または全部を使ってPUSCH信号を送信する移動局装置が存在するか否かの判断と言える。さらに換言すれば、SRS送信用の無線リソースのうち、上りリンクスケジューリンググラント信号の送り先である移動局装置のPUSCH送信用周波数帯が空いているか否かの判断とも言える。そして、上記判断の結果を基に生成される指示情報は、空いているSRS送信用の無線リソース(SRS送信用最終シンボル)を用いてPUSCH信号の送信を行うか否かを示すものであるので、1ビットでよい。よって、指示情報のサイズを抑えることができる。ただし、移動局装置毎にデータ信号送信用周波数帯は異なるため、基地局装置20は、各移動局装置に対して、個々に指示情報を通知することが望ましい。
 (実施の形態3)
 次に、本発明の実施の形態3について説明する。実施の形態2ではSRS送信判断部1562を移動局装置10に備える例としたが、本実施の形態はSRS送信判断部1562を基地局装置20に備える例である。なお、本実施の形態はLTEに限定した例として説明するが、LTEに限定しなくても実現可能である。
 本実施の形態に係る移動局装置10および基地局装置20の全体構成は、図2および図3に示す構成である。それらの構成は、実施の形態1にて説明済みであるので、ここでの説明は省略する。
 <ベースバンド信号処理部24の構成>
 次に、本実施の形態に係る基地局装置20のベースバンド信号処理部24の構成について説明する。図12は、ベースバンド信号処理部24の構成の一例を示す。なお、図12において、図8と同じ構成には同一符号を付し、ここでの説明は省略する。
 図12に示すように、本実施の形態のベースバンド信号処理部24は、第2の実施の形態の構成(図8)と比較すると、上りリンクスケジューラ248にSRS送信判断部1562を備える点が異なる。
 SRS送信判断部1562は、上りリンクスケジューリング部2481からスケジューリング情報を入力する。そして、SRS送信判断部1562は、スケジューリング情報に基づいて、PUSCH信号を送信するサブフレームと同一のサブフレームで、そのPUSCH信号を送信する移動局装置がSRSを送信するか否かを判断する(第2の判断)。そして、SRS送信判断部1562は、第2の判断の結果を示す第2判断結果情報を指示情報生成部2583へ出力する。
 指示情報生成部2583は、SRS多重有無判定部2582から多重有無情報を、SRS送信判断部1562から第2判断結果情報を、それぞれ入力する。そして、指示情報生成部2583は、多重有無情報および第2判断結果情報に基づいて、指示情報を生成する。すなわち、指示情報生成部2583は、多重有無情報が「多重無し」を示し、かつ、第2判断結果情報が「送信しない」を示すという条件を満たす場合、第3指示情報を生成する。第3指示情報は、上述したように、SRS送信用最終シンボルを使ってPUSCHの送信を行うように移動局装置10へ指示する旨の情報である。一方、指示情報生成部2583は、上記条件を満たさない場合、第4指示情報を生成する。第4指示情報は、上述したように、SRS送信用最終シンボルを使ってPUSCHの送信を行わないように移動局装置10へ指示する旨の情報である。なお、指示情報生成部2583は、例えば、フラグの追加、または、MCS Indexの拡張を用いて、上記指示情報の生成を実現する。なお、指示情報の生成は、フラグの追加、または、MCS Indexの拡張に限定されない。そして、指示情報生成部2583は、生成したいずれかの指示情報を、上りリンクスケジューリング部2481へ出力する。
 <ベースバンド信号処理部14の構成>
 次に、本実施の形態に係る移動局装置10のベースバンド信号処理部14の構成について説明する。図13は、ベースバンド信号処理部14の構成の一例を示す。なお、図13において、図9と同じ構成には同一符号を付し、ここでの説明は省略する。
 図13に示すように、本実施の形態のベースバンド信号処理部14は、第2の実施の形態の構成(図9)と比較すると、PUSCH生成部156にSRS送信判断部1562を備えない点が異なる。
 最終シンボル使用判断部1563は、指示情報判断部1561から第1判断結果情報を入力する。そして、最終シンボル使用判断部1563は、第1判断結果情報に基づいて、SRS送信用最終シンボルを使用してPUSCHを送信するか否かの判断を行う。この判断は、「第5の判断」という。すなわち、最終シンボル使用判断部1563は、第1判断結果情報が「第3指示情報」を示す場合、第3指示情報と同内容の第5判断結果情報を、PUSCH信号生成部1560へ出力する。一方、最終シンボル使用判断部1563は、第1判断結果情報が「第3指示情報」を示さない場合、すなわち「第4指示情報」を示す場合、第4指示情報と同内容の第5判断結果情報を、PUSCH信号生成部1560へ出力する。
 PUSCH信号生成部1560は、スケジューリング情報、送信データ、および第5判断結果情報に基づいて、PUSCH信号を生成する。ここで、第5判断結果情報が、第3指示情報と同内容であり、SRS送信用最終シンボルを使用したPUSCH送信を行う旨を示す場合、PUSCH信号生成部1560は、SRS送信用最終シンボルも含めた無線リソースに応じたPUSCH信号を生成する。一方で、第5判断結果情報が、第4指示情報と同内容であり、SRS送信用最終シンボルを使用したPUSCH送信を行わない旨を示す場合、PUSCH信号生成部1560は、SRS送信用最終シンボルを含めない無線リソースに応じたPUSCH信号を生成する。
 <基地局装置20の動作>
 次に、本実施の形態に係る基地局装置20が行う通信制御動作について説明する。図14は、基地局装置20が行う通信制御動作の一例を示す。この通信制御動作は、ベースバンド信号処理部24の上りリンクスケジューラ248にて行われる。
 ステップS501において、SRS多重有無判定部2582は、上述した多重判定を行い、多重有無情報を指示情報生成部2583へ出力する。
 ステップS502において、SRS送信判断部1562は、上述した第2の判断を行い、第2判断結果情報を指示情報生成部2583へ出力する。
 ステップS503において、指示情報生成部2583は、多重有無情報が「多重無し」を示し、かつ、第2判断結果情報が「送信しない」を示すという条件を満たすか否かを判断する。この判断は、以下「第4の判断」という。
 第4の判断の結果、上記条件を満たす場合(S503:YES)、フローはステップS504へ進む。一方、第4の判断の結果、上記条件を満たさない場合(S503:NO)、フローはステップS505へ進む。
 ステップS504において、指示情報生成部2583は、第3指示情報を生成し、上りリンクスケジューリング部2482へ出力する。
 ステップS505において、指示情報生成部2583は、第4指示情報を生成し、上りリンクスケジューリング部2482へ出力する。
 <移動局装置10の動作>
 次に、本実施の形態に係る移動局装置10が行う通信制御動作について説明する。図15は、移動局装置10が行う通信制御動作の一例を示す。この通信制御動作は、ベースバンド信号処理部14において、PUSCH生成部156およびPUSCHマッピング部158にて行われる。
 ステップS601において、指示情報判断部1561は、上記第1の判断を行い、第1判断結果情報を最終シンボル使用判断部1563へ出力する。
 ステップS602において、最終シンボル使用判断部1563は、上記第5の判断を行う。
 第5の判断の結果、第1判断結果情報が「第3指示情報」を示す場合(S602:YES)、最終シンボル使用判断部1563は、SRS送信用最終シンボルを使用したPUSCH送信を行う旨を示す第5判断結果情報を、PUSCH信号生成部1560へ出力する。
 一方、第5の判断の結果、第1判断結果情報が「第3指示情報」を示さない場合(S602:NO)、最終シンボル使用判断部1563は、SRS送信用最終シンボルを使用したPUSCH送信を行わない旨を示す第5判断結果情報を、PUSCH信号生成部1560へ出力する。
 ステップS603において、PUSCH信号生成部1560は、データ信号送信用の無線リソースとSRS送信用最終シンボルにマッピングするためのPUSCH信号を生成する。すなわち、PUSCH信号生成部1560は、第5判断結果情報がSRS送信用最終シンボルを使用したPUSCH送信を行う旨を示すことから、SRS送信用最終シンボルも含めた無線リソースに応じたPUSCH信号を生成する。生成されたPUSCH信号は、DFT147の処理を経て、PUSCHマッピング部158へ入力される。
 ステップS604において、PUSCH信号生成部1560は、データ信号送信用の無線リソースのみにマッピングするためのPUSCH信号を生成する。すなわち、PUSCH信号生成部1560は、第5判断結果情報がSRS送信用最終シンボルを使用したPUSCH送信を行わない旨を示すことから、SRS送信用最終シンボルを含めない無線リソースに応じたPUSCH信号を生成する。生成されたPUSCH信号は、DFT147の処理を経て、PUSCHマッピング部158へ入力される。
 ステップS605において、PUSCHマッピング部158は、上りリンクスケジューリンググラント信号により割り当てられた帯域のデータ信号送信用の無線リソースのみでなく、予め確保されたSRS送信用最終シンボルにも、PUSCH信号をマッピングする。
 ステップS606において、PUSCHマッピング部158は、上りリンクスケジューリンググラント信号により割り当てられた帯域のデータ信号送信用の無線リソースのみに、PUSCH信号をマッピングする。
 以上のように、本実施の形態によれば、移動局装置10ではなく、基地局装置20にSRS送信判断部1562を備える構成であっても、実施の形態2と同様の効果を得ることができる。
 なお、基地局装置20が多重判断の結果および第2の判断の結果を基に生成する指示情報は、空いているSRS送信用の無線リソース(SRS送信用最終シンボル)を用いてPUSCH信号の送信を行うか否かを示すものであるので、1ビットでよい。よって、指示情報のサイズを抑えることができる。ただし、移動局装置毎にデータ信号送信用周波数帯は異なるため、基地局装置20は、各移動局装置に対して、個々に指示情報を通知することが望ましい。
 (実施の形態1~3の変形例)
 以上、本実施の形態1~3について説明したが、上記説明は一例であり、種々の変形が可能である。以下、各変形例について説明する。
 上記実施の形態1~3では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はハードウェアとの連係においてソフトウェアでも実現することが可能である。
 また、上記実施の形態2、3では、LTEの規定上、最終シンボルがSRS送信用に確保されているものとして説明したが、これに限られるものではない。パイロット信号の送信用に確保される無線リソースは、使用する伝送規格に応じて定まる。したがって、本発明を他の伝送規格に適用する場合には、本発明のSRS用シンボルに対して行った処理を、その伝送規格におけるパイロット信号の送信用に確保された無線リソースに対して行えばよい。
 また、上記実施の形態2、3では、第2の判断(ステップS402、S502)およびその判断の結果に応じた処理について説明したが、これについて以下補足説明する。
 実施の形態2および3は、基本的に、SRS送信用の無線リソースが空いている場合に、その無線リソースをPUSCHの送信に利用することを特徴としている。ただし、実施の形態2および3では、仮にSRS送信用の無線リソースが空いている場合でも、第2の判断結果に応じて、その無線リソースを用いてPUSCHを送らないようにする処理(以下「例外処理」という)を設けている。
 第2の判断および例外処理を設けた理由は、次の通りである。すなわち、移動局がPUSCHとSRSを同時に最終シンボルで送信する場合、両方の信号が送信される最終シンボルの送信電力のピークは非常に大きくなり、消費電力が増加するといった問題がある。この問題を解決するには、移動局に高価な送信回路を搭載するといった方法があるが、コストの増加を招くため、好ましくない。そこで、LTEでは1つの移動機からの同一シンボルを使用したPUSCHとSRSの送信を禁止する旨の制約が設けられている。この制約に基づき、実施の形態2および3では、移動局に高価な送信回路を搭載することなく、移動局からの送信信号のピークを抑圧するために、第2の判断および例外処理を設けるようにした。
 第2の判断の結果が「送信する」の場合は、PUSCHを送信しようとしている移動局自身が、PUSCHとSRSとを同じサブフレームのシンボルで送信しようとしている場合である。この場合、仮にPUSCHの送信帯域とSRSの送信帯域が重ならない場合でも(SRS送信用の無線リソースに空きがあっても)、SRS送信用の無線リソースにPUSCHを割り当てないように制御する。なお、サブフレームとは、LTEで定義されている所定の長さの時間区間であり、無線通信を行う際の時間軸の1単位の例である。また、無線リソースとは、無線通信に使用される通信の媒体を指し、時間軸および周波数軸の組み合わせにおいて定義される。なお、無線リソースは、時間、周波数以外の情報(例えば、符号、空間等)を用いて定義されることもある。
 一方、第2の判断の結果が「送信しない」の場合は、PUSCHを送信しようとしている移動局がそのPUSCHと同一のサブフレームでSRSを送信しない場合である。この場合、PUSCHを送信しようとしている移動局自身の送信電力のピークに影響はない。よって、PUSCHの送信帯域とSRSの送信帯域が重ならない限りは(SRS送信用の無線リソースに空きがあれば)、SRS送信用の無線リソースをPUSCHの送信に使うように制御する。
 以上のことから、ピーク電力が増大するデメリットを受け入れ可能な環境であるならば、第2の判断および例外処理は、省略してもよい。
 また、実施の形態1では、第2の判断および例外処理を設けていないが、移動局からの送信信号のピーク抑圧は、LTEに限った問題ではない。よって、実施の形態1でも、第2の判断および例外処理を、基地局装置または移動局装置のいずれかが行うようにしてもよい。
 以上で、第2の判断およびその判断の結果に応じた処理についての補足説明を終える。
 また、上記実施の形態1~3では、指示情報を上りリンクスケジューリンググラント信号と一緒に移動局装置へ送信する例としたが、これに限定されない。すなわち、基地局装置からの指示情報は、上りリンクスケジューリンググラント信号と独立して移動局装置へ送信されてもよい。以下、指示情報が上りリンクスケジューリンググラント信号から独立して送信される2つの例について、補足説明する。なお、以下の2つの例では、LTEを例に説明するが、LTEに限定されるものではない。
 まず、第1例について説明する。
 基地局装置は、SRS送信用シンボル(パイロット信号送信用の無線リソースの一例)のどの周波数帯が空いているかを示す情報(空き周波数帯情報)を指示情報として、セル内に周期的に送る。移動局装置は、上記指示情報とは別に、上りリンクスケジューリンググラント信号を受信する。この上りリンクスケジューリンググラント信号には、その信号を受信した移動局装置自身がPUSCH信号を送信するときに用いる周波数帯を示す情報が含まれている。そして、移動局装置は、上りリンクスケジューリンググラント信号を受信した時点で、指示情報が示すSRS送信用シンボルのうちの空き周波数帯が、自分のPUSCH送信用周波数帯を含むか否かを判断する。この判断の結果、空き周波数帯がPUSCH送信用周波数帯を含んでいる場合、移動局装置は、PUSCH信号を、SRS送信用シンボルも使って基地局装置へ送る。
 第1の例のメリットについて説明する。1つ目は、基地局装置は、全移動局装置に対して共通の情報(SRS送信用シンボルのどの周波数帯が空いているか)を、指示情報として通知すればよい点である。2つ目は、上りリンクスケジューリンググラント信号自体は従来どおりの構成のため、既存の規格にしか対応していない移動局装置に対しても互換性がある点である。なお、その移動局装置は、指示情報を受信しても無視することになる。
 第1の例のデメリットについて説明する。1つ目は、移動局装置が上記判断をできない状態のときに(例えば、PUSCH送信用の周波数帯が決まる前から)指示情報が送られることがあり、無線リソースが無駄になる点である。
 2つ目は、既存の規格にしか対応していない移動局装置に対しても互換性を持たせる場合、基地局装置の構成および処理が複雑になる点である。例えば、以下の(A)または(B)いずれかの対応が必要となる。
 (A)基地局装置は、自身に向けてPUSCHを送ってきた移動局装置がSRS送信用シンボルでのPUSCH送信に対応しているか否かが分からないことから、PUSCH送信に対応した手順およびPUSCH送信に対応してない手順の両方を用いて、PUSCH信号を復調・復号し、うまくいった方を使う。
 (B)基地局装置は、移動局装置から事前に自身がSRS送信用シンボルでのPUSCH送信に対応しているか否かの情報を取得して、PUSCH信号の復調・復号処理を分岐させる。
 3つ目は、移動局装置がSRS送信用シンボルを使ったPUSCH送信に対応していなかったり、または、PUSCH信号の送信タイミングまでに指示情報が移動局装置へ届かなかったりするため、基地局装置は、移動局装置が指示情報に従ってPUSCH信号をSRS送信用シンボルも使用して送信してくるのか否かが分からない状態で、MCS(変調方式及び符号化方式)を指定しなくてはならない点である。この点については、以下の(C)または(D)の指定の仕方が考えられるが、どちらの場合もデメリットがある。
 (C)基地局装置は、移動局装置がSRS送信用シンボルをPUSCH送信に使えると仮定して、MCSを指定する。この場合、基地局装置は、PUSCH送信用のリソースが多めに使える(SRS送信用シンボルを使える)と仮定してMCSを指定することになる。そのため、伝送レートが高いが誤り易い変調方式・符号化方式が選択される可能性がある。したがって、SRS送信用シンボルを使ってのPUSCH送信に対応した移動局装置は、高速でPUSCH信号を送ることができる一方で、そうでない移動局装置が送るPUSCH信号の通信品質は劣化する可能性がある。
 (D)基地局装置は、移動局装置がSRS送信用シンボルをPUSCHの送信に使わないと仮定して、MCSを指定する。この場合、SRS送信用シンボルを使わずにPUSCHが送信されても、PUSCHの通信品質を確保することができるが、SRS送信用シンボルを使ってのPUSCH送信に対応した移動局装置にとっては過剰品質となる(ただし、通常より誤りにくくなる、という意味では効果はある)。
 以上で、第1の例のデメリットについての説明を終える。
 なお、第1の例において、上りリンクスケジューリンググラント信号に、SRS送信用シンボルのどの周波数帯が空いているかを示す空き周波数帯情報を含ませてもよい。上りリンクスケジューリンググラント信号を送信するタイミングは、移動局装置に対してPUSCH信号の送信を許可するタイミングであるので、以下の2つのメリットがある。
 ・不要なタイミング(PUSCH信号の送信と関係ないタイミング)で指示情報を送信する必要がなくなり、伝送効率が向上する。
 ・次のPUSCH信号の送信前に確実に指示情報が移動局装置に届くため、指示情報の内容を次のPUSCH信号の送信に確実に反映できる。
 以上で、第1例についての説明を終える。
 次に、第2例について説明する。
 基地局装置は、指示情報を送ろうとした時点において、全移動局装置のうち、PUSCH送信用の周波数帯が割り当てられている移動局装置の有無を確認する。この確認の結果、PUSCH送信用の周波数帯が割り当てられている移動局装置が見つかった場合、基地局装置は、見つかった移動局装置がPUSCH信号をSRS送信用シンボルで送ってもよいか否かを判断し、その判断結果を指示情報として送る。このとき、基地局装置は、各移動局装置に対して個別に指示情報を通知する。
 第2例のメリットについて説明する。1つ目は、指示情報は、SRS送信用シンボルを用いてPUSCH信号を送ってもよいか否かを示すものであるので、1ビットでよく、指示情報のサイズを抑えられる点である。2つ目は、上りリンクスケジューリンググラント信号自体は従来どおりの構成のため、既存の規格にしか対応していない移動局装置に対しても互換性がある点である。なお、その移動局装置は、指示情報を受信しても無視することになる。
 第2例のデメリットについては、第1例のデメリットと同じであるので、その説明は省略する。
 以上で、第2例についての説明を終える。
 2012年9月14日出願の特願2012-202997の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明は、予め確保された無線リソースを用いてパイロット信号の送受信を行う、基地局装置、移動局装置、通信システム、通信制御方法、および通信制御プログラムとして有用である。
 10 移動局装置
 11、21 送受信アンテナ
 12、22 アンプ部
 13、23 送受信部
 14、24 ベースバンド信号処理部
 15 アプリケーション部
 20 基地局装置
 25 呼処理部
 26 伝送路インターフェース
 30 上位局装置
 140 スケジューリンググラント復調/復号部
 143 パイロット信号生成部
 144 パイロット信号マッピング部
 145 IFFT
 146 データ信号生成部
 147 DFT
 148 データ信号マッピング部
 149 CP付加部
 153 SRS生成部
 154 SRSマッピング部
 156 PUSCH生成部
 158 PUSCHマッピング部
 240 CP除去部
 241 FFT
 242 データ信号デマッピング部
 243 パイロット信号デマッピング部
 245 IDFT
 246 復調/復号部
 247 上りリンクチャネル品質測定部
 248 上りリンクスケジューラ
 249 スケジューリンググラント生成部
 252 PUSCHデマッピング部
 253 SRSデマッピング部
 1560 PUSCH信号生成部
 1561 指示情報判断部
 1562 SRS送信判断部
 1563 最終シンボル使用判断部
 2481 上りリンクスケジューリング部
 2482 無線リソース空き判断部
 2483、2583 指示情報生成部
 2582 SRS多重有無判定部
 

Claims (12)

  1.  パイロット信号を、前記パイロット信号の送信に用いるために予め確保された無線リソースを用いて送信するようにセル内の移動局装置へ指示する指示部と、
     前記パイロット信号の送信のスケジューリングに基づいて、前記予め確保された無線リソースに空きがあるか否かを判断する判断部とを備え、
     前記指示部は、更に、前記予め確保された無線リソースに空きがある場合に、空いている無線リソースを使用してデータ信号を送信可能である旨を前記移動局装置へ指示する、
     基地局装置。
  2.  前記データ信号は前記予め確保された無線リソースを含む所定の時間区間に対応する無線リソースのうち、少なくとも前記予め確保された無線リソース以外の無線リソースを使用して送信され、
     前記基地局装置は、更に、前記データ信号の送信に使用する無線リソースと同一の時間区間に含まれる無線リソースを使用して前記データ信号を送信する移動局装置が前記パイロット信号を送信するか否かを判断する判断部を更に備え、
     前記指示部は、
     前記判断の結果、前記データ信号の送信に使用する無線リソースと同一の時間区間に含まれる無線リソースを使用して前記データ信号を送信する移動局装置が前記パイロット信号を送信する場合、前記予め確保された無線リソースに空きがある場合でも、前記空いている無線リソースを使用せずに前記データ信号を送信する旨を、前記データ信号を送信する移動局装置へ指示する、
     請求項1記載の基地局装置。
  3.  前記指示部は、
     前記空いている無線リソースを使用して前記データ信号を送信可能である旨の指示を示す指示情報を、上りリンクスケジューリンググラント信号に追加し、前記移動局装置へ送信する、
     請求項1記載の基地局装置。
  4.  前記指示部は、
     フラグの追加、または、MCS(Modulation and Coding Scheme) Indexの拡張を用いて、前記指示情報を生成する、
     請求項3記載の基地局装置。
  5.  前記パイロット信号は、SRS(Sounding Reference Signal)であり、
     前記データ信号は、PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)であり、
     前記空いている無線リソースは、前記PUSCHを送信するサブフレームの末尾のシンボルである、
     請求項1記載の基地局装置。
  6.  パイロット信号の送信用として予め確保された無線リソースを用いて、前記パイロット信号を基地局装置へ送信する送信部と、
     前記基地局装置から、前記予め確保された無線リソースのうち空いている無線リソースを使用してデータ信号を送信可能である旨の指示を受信する受信部と、
     前記指示に基づいて、前記空いている無線リソースに前記データ信号をマッピングするマッピング部とを備え、
     前記送信部は、更に、前記マッピングしたデータ信号を前記基地局装置へ送信する、
     移動局装置。
  7.  自装置が前記データ信号の送信に使用する無線リソースと同一の時間区間に含まれる無線リソースを使用して前記パイロット信号を送信するか否かを判断する判断部を更に備え、
     前記マッピング部は、
     前記判断の結果、自装置が前記データ信号の送信に使用する無線リソースと同一の時間区間に含まれる無線リソースを使用して前記パイロット信号を送信する場合、前記指示を受信していても、前記空いている無線リソースに前記データ信号をマッピングしない、
     請求項6記載の移動局装置。
  8.  前記指示は、上りリンクスケジューリンググラント信号に含まれる、
     請求項6記載の移動局装置。
  9.  前記パイロット信号は、SRS(Sounding Reference Signal)であり、
     前記データ信号は、PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)であり、
     前記空いている無線リソースは、前記PUSCHを送信するサブフレームの末尾のシンボルである、
     請求項6記載の移動局装置。
  10.  基地局装置と移動局装置とを備えた通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     パイロット信号を、前記パイロット信号の送信に用いるために確保された無線リソースを用いて送信するようにセル内の移動局装置へ指示する指示部と、
     前記パイロット信号の送信のスケジューリングに基づいて、前記予め確保した無線リソースに空きがあるか否かを判断する判断部とを備え、
     前記指示部は、更に、前記予め確保した無線リソースに空きがある場合に、空いている無線リソースを使用してデータ信号を送信可能である旨を前記移動局装置へ指示し、
     前記移動局装置は、
     前記無線リソースを用いて前記パイロット信号を前記基地局装置へ送信する送信部と、
     前記基地局装置から、前記空いている無線リソースを使用して前記データ信号を送信可能である旨の指示を受信する受信部と、
     前記指示に基づいて、前記空いている無線リソースに前記データ信号をマッピングするマッピング部とを備え、
     前記送信部は、更に、前記マッピングしたデータ信号を前記基地局装置へ送信する、
     通信システム。
  11.  基地局装置が行う通信制御方法であって、
     パイロット信号を、前記パイロット信号の送信に用いるために予め確保された無線リソースを用いて送信するようにセル内の移動局装置へ指示するステップと、
     前記パイロット信号の送信のスケジューリングに基づいて、前記予め確保された無線リソースに空きがあるか否かを判断するステップと、
     前記予め確保した無線リソースに空きがある場合に、空いている無線リソースを使用してデータ信号を送信可能である旨を前記移動局装置へ指示するステップと、を有する、
     通信制御方法。
  12.  基地局装置の通信制御プログラムであって、
     パイロット信号を、前記パイロット信号の送信に用いるために予め確保された無線リソースを用いて送信するようにセル内の移動局装置へ指示する処理と、
     前記パイロット信号の送信のスケジューリングに基づいて、前記予め確保された無線リソースに空きがあるか否かを判断する処理と、
     前記予め確保した無線リソースに空きがある場合に、空いている無線リソースを使用してデータ信号を送信可能である旨を前記移動局装置へ指示する処理と、を前記基地局装置に実行させる、
     通信制御プログラム。
     
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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