WO2015114700A1 - 端末、基地局、送信方法及び受信方法 - Google Patents

端末、基地局、送信方法及び受信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2015114700A1
WO2015114700A1 PCT/JP2014/005407 JP2014005407W WO2015114700A1 WO 2015114700 A1 WO2015114700 A1 WO 2015114700A1 JP 2014005407 W JP2014005407 W JP 2014005407W WO 2015114700 A1 WO2015114700 A1 WO 2015114700A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
ack
subframe
nack
repetition
repetition transmission
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/005407
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
哲矢 山本
中尾 正悟
鈴木 秀俊
星野 正幸
Original Assignee
パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ filed Critical パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
Priority to JP2015559623A priority Critical patent/JP6443890B2/ja
Priority to EP14880734.0A priority patent/EP3101970B1/en
Priority to EP19176660.9A priority patent/EP3562077B1/en
Priority to EP21170698.1A priority patent/EP3879733A1/en
Publication of WO2015114700A1 publication Critical patent/WO2015114700A1/ja
Priority to US15/088,269 priority patent/US10128990B2/en
Priority to US16/156,585 priority patent/US10693601B2/en
Priority to US16/871,926 priority patent/US11394498B2/en
Priority to US17/841,490 priority patent/US20220311557A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1858Transmission or retransmission of more than one copy of acknowledgement message
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1664Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with payload signals; piggybacking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1864ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • This disclosure relates to a terminal, a base station, a transmission method, and a reception method.
  • a smart grid is a specific application example of an M2M communication system.
  • a smart grid is an infrastructure system that efficiently supplies lifelines such as electricity or gas, and is autonomous and effective by implementing M2M communication between a smart meter deployed in each home or building and a central server. Adjust the balance of demand for resources.
  • Other application examples of the M2M communication system include a monitoring system for goods management or telemedicine, and remote management of vending machine inventory or billing.
  • M2M communication system In the M2M communication system, the use of a cellular system having a wide communication area is attracting attention.
  • 3GPP (3rd Generation Partnership Project) a standardization organization for cellular communication systems, is studying M2M based on cellular networks in LTE (Long Term Evolution) and LTE-Advanced standardization. (Communication).
  • MTC communication devices such as smart meters are arranged in places where they cannot be used in an existing communication area such as the basement of a building
  • further expansion of the communication area is being considered (for example, (Refer nonpatent literature 1).
  • Refer nonpatent literature 1 For example, in order to further expand the communication area, a repetition of repeatedly transmitting the same signal multiple times has been studied.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • Uplink uplink
  • the PUCCH is described as an acknowledgment (ACK: Negative Acknowledgement) or negative acknowledgment (NACK: Negative Acknowledgment) response (hereinafter referred to as “ACK / NACK”) for a downlink data signal of PDSCH (Physical Downlink Shared Shared Channel).
  • ACK / NACK negative acknowledgment
  • ACK / NACK negative acknowledgment
  • PUSCH Physical Downlink Shared Shared Channel
  • SR scheduling request
  • PUSCH is a channel for transmitting data signals.
  • ACK / NACK is 1-bit information indicating either ACK (no error) or NACK (with error).
  • PUCCH resources for the terminal to transmit ACK / NACK and SR are reserved in advance.
  • the PUCCH resource for ACK / NACK is described as “ACK / NACK resource”
  • the PUCCH resource for SR is described as “SR resource”.
  • FIG. 1 shows an example of transmission of ACK / NACK and SR in the PUCCH resource in Rel.11. “Information to be transmitted” shown in FIG. 1 indicates a signal to be transmitted in each subframe, and A / N indicates ACK / NACK (the same applies to the following drawings).
  • the base station determines a resource (ACK / NACK resource or SR resource) to which ACK / NACK is transmitted by blind detection such as power determination.
  • a resource ACK / NACK resource or SR resource
  • the base station determines that there is SR and decodes the ACK / NACK using the signal of the SR resource.
  • the base station determines that there is no SR and decodes ACK / NACK using a signal of the ACK / NACK resource.
  • the base station determines that there is an SR when it detects a signal of the SR resource at a timing other than the timing of receiving ACK / NACK for the downlink data signal (known timing).
  • FIG. 2 shows an example of PUSCH and ACK / NACK transmission in Rel.11.
  • Data represents an uplink data signal (hereinafter also simply referred to as data) (the same applies to the following drawings).
  • ACK / NACK is transmitted using ACK / NACK resources.
  • data is transmitted using PUSCH.
  • ACK / NACK is time-multiplexed with the data signal in PUSCH and transmitted. Specifically, by puncturing a part of a data signal mapped to a resource adjacent to a reference signal (RS: Reference Signal), an ACK / NACK is arranged in that part of the resource (for example, non-patent) Reference 3).
  • RS Reference Signal
  • the base station determines whether or not ACK / NACK is included in the received PUSCH by blind detection.
  • the base station can know the timing at which the ACK / NACK for the downlink data signal is transmitted based on the assignment of the downlink data signal (PDSCH) by PDCCH (Physical Downlink Control Channel). Therefore, the base station can perform PUSCH decoding as including ACK / NACK without performing blind detection in a subframe in which the terminal should transmit ACK / NACK. However, for the following reason, the base station determines the presence / absence of ACK / NACK by blind detection.
  • the terminal When the terminal fails to receive the PDCCH to which the allocation of the downlink data signal is notified, the terminal transmits only the data signal using PUSCH without transmitting ACK / NACK. At this time, if the PUSCH decodes the PUSCH on the assumption that the ACK / NACK is included even though the PUSCH includes only the data signal, the decoding characteristic of the data signal deteriorates. Therefore, the base station must first determine whether or not ACK / NACK is included.
  • Repetition introduces ACK / NACK repetition in PUCCH, with the maximum number of repetitions being six.
  • FIG. 3 shows an example of ACK / NACK repetition and SR transmission in the PUCCH resource in Rel.11.
  • ACK / NACK repetition is transmitted using ACK / NACK resources reserved in advance. Also, as shown in FIG. 3, when SR transmission occurs in the same subframe as the subframe that transmits ACK / NACK repetition, priority is given to transmission of ACK / NACK repetition by ACK / NACK resources, and SR Is dropped (not transmitted) (see, for example, Non-Patent Document 4).
  • 3GPP TR 36.888 V12.0.0 “Study“ on provision ”of“ low-cost ”Machine-Type“ Communications ”(MTC)“ User ”Equipments“ (UEs) “based” on “LTE” “June” 2013.
  • 3GPP TS 36.211 V11.5.0 “Physical channels and modulation (Release 11),” December 2013.
  • 3GPP TS 36.212 V11.4.0 “Multiplexing and channel coding (Release 11),” December 2013.
  • 3GPP TS 36.213 V11.5.0 “Physical layer procedures (Release 11),” December 2013.
  • Rel.12 LTE-Advanced Release 12
  • ACK / NACK repetition is also specified in Rel.11, but in order to further expand the communication area, it is desirable to increase the number of repetitions. Also, SR repetition and PUSCH repetition that are not performed in Rel. 11 are also effective.
  • one aspect of the present disclosure is that when repetition transmission is applied to at least two of ACK / NACK, SR, and PUSCH, signal reception characteristics (decoding characteristics, detection characteristics, etc.) are degraded.
  • signal reception characteristics decoding characteristics, detection characteristics, etc.
  • a terminal a base station, a transmission method, and a reception method that can be avoided.
  • a terminal receives information indicating a first subframe for starting repetition transmission of an uplink signal and a second subframe for starting repetition transmission of a response signal for a downlink data signal Transmitting the repetition of the uplink signal using a predetermined number of subframes continuous from the first subframe, and using at least the predetermined number of subframes continuous from the second subframe A transmission unit that repeats the response signal, and the first subframe is set to be the same as the second subframe.
  • the base station controls a first subframe for starting repetition transmission of an uplink signal and a second subframe for starting repetition transmission of a response signal for a downlink data signal
  • a reception unit that receives the response signal transmitted by repetition using at least the predetermined number of subframes consecutive from the subframe, and the setting unit includes the first subframe as the second subframe. Set the same as the subframe.
  • a transmission method includes information indicating a first subframe for starting repetition transmission of an uplink signal and a second subframe for starting repetition transmission of a response signal for a downlink data signal.
  • the first subframe is set to be the same as the second subframe.
  • a reception method includes a control for specifying a first subframe for starting repetition transmission of an uplink signal and a second subframe for starting repetition transmission of a response signal for a downlink data signal
  • a setting step for generating information, and the uplink signal transmitted by repetition using a predetermined number of subframes continuing from the first subframe from the terminal that has notified the control information, and receiving the second signal
  • Receiving the response signal transmitted by repetition using at least the predetermined number of subframes consecutive from the subframe, and the setting step includes the first subframe, the second subframe, Set the same as the subframe.
  • FIG. 1 shows an example of transmission of ACK / NACK and SR in PUCCH.
  • FIG. 2 shows an example of ACK / NACK and data transmission.
  • FIG. 3 shows an example of ACK / NACK repetition transmission in PUCCH.
  • FIG. 4 shows a problem when performing ACK / NACK and SR repetition transmission.
  • FIG. 5 shows a problem in transmitting ACK / NACK and data repetition.
  • FIG. 6 illustrates a main configuration of the base station according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • FIG. 7 shows a main configuration of the terminal according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • FIG. 8 shows a configuration of the base station according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • FIG. 1 shows an example of transmission of ACK / NACK and SR in PUCCH.
  • FIG. 2 shows an example of ACK / NACK and data transmission.
  • FIG. 3 shows an example of ACK / NACK repetition transmission in PUCCH.
  • FIG. 9 shows a configuration of a terminal according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • FIG. 10 shows ACK / NACK and SR repetition transmission timings according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • FIG. 11 shows the timing of ACK / NACK and data repetition transmission according to Embodiment 2 of the present disclosure.
  • FIG. 12 shows the timing of ACK / NACK and SR repetition transmission according to Embodiment 3 of the present disclosure.
  • FIG. 13 shows parameters used for calculating the SR repetition transmission start position according to Embodiment 3 of the present disclosure.
  • FIG. 14 shows the timing of ACK / NACK and data repetition transmission according to Embodiment 4 of the present disclosure.
  • FIG. 15 illustrates a problem in performing ACK / NACK and SR repetition transmission according to Embodiment 5 of the present disclosure.
  • FIG. 16 shows ACK / NACK and SR repetition transmission timings according to the fifth embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17 shows a problem in performing ACK / NACK and data repetition transmission according to Embodiment 6 of the present disclosure.
  • FIG. 18 shows the timing of ACK / NACK and data repetition transmission according to Embodiment 6 of the present disclosure.
  • SR repetition transmission may occur during ACK / NACK repetition transmission as shown in FIGS. 4A and 4B.
  • the resource for transmitting ACK / NACK during ACK / NACK repetition may change from an ACK / NACK resource to an SR resource.
  • the base station needs to determine the resource to which ACK / NACK is transmitted by blind detection such as power determination, but in this method, the base station has not received all the SRs that are being transmitted for repetition. There is a high possibility that it cannot be determined whether or not SR is transmitted. Therefore, there is a possibility that the determination accuracy of a resource to which ACK / NACK is transmitted deteriorates and the decoding characteristics of ACK / NACK deteriorate.
  • FIG. 5 shows an example of ACK / NACK repetition transmission and PUSCH repetition transmission.
  • ACK / NACK repetition may occur during PUSCH repetition transmission.
  • a method of time multiplexing and transmitting the data signal and ACK / NACK in the PUSCH can be considered (see FIG. 2).
  • the signal in the PUSCH may change from a data-only signal to a signal in which data and ACK / NACK are time-multiplexed during the PUSCH repetition transmission.
  • the base station needs to determine whether or not ACK / NACK is included by blind detection. However, if the base station does not receive a signal including data and ACK / NACK for the number of repetitions of ACK / NACK (4 subframes in FIG. 5), ACK / NACK is included in PUSCH. There is a high possibility that it cannot be determined whether or not.
  • the communication system is a system that supports LTE-Advanced, for example, and includes a base station 100 and a terminal 200.
  • Terminal 200 applies repetition transmission to at least two of ACK / NACK, SR, and PUSCH when transmitting ACK / NACK, SR, and PUSCH.
  • the terminal 200 When performing repetition transmission, the terminal 200 repeatedly transmits each signal in consecutive subframes for a predetermined number of repetitions (Repetition Factor).
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a main configuration of the base station 100 according to each embodiment of the present disclosure.
  • the setting unit 101 includes a first subframe (start position) for starting repetition transmission of an uplink signal (SR or uplink data signal) and a response signal (ACK / NACK) for the downlink data signal.
  • SR uplink signal
  • ACK / NACK response signal
  • the receiving unit 109 receives an uplink signal transmitted by repetition using a predetermined number of subframes continuous from the first subframe from the terminal 200 that has notified the control information, and receives the uplink signal from the second subframe.
  • a response signal transmitted by repetition using at least the predetermined number of subframes in succession is received.
  • the first subframe (start position) of the uplink signal (SR or uplink data signal) repetition transmission is set to be the same as the second subframe (start position) of the ACK / NACK repetition transmission.
  • “Set the subframe (start position) to be the same” means that the same subframe (time resource) is set (the start position is set to be the same in time).
  • “subframe (start position) is set to be the same” means that each of the plurality of first subframes is set. Is set to be the same as any one of the plurality of second subframes.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a main configuration of the terminal 200 according to each embodiment of the present disclosure.
  • setting information receiving section 209 includes a first subframe (start position) for starting repetition transmission of an uplink signal (SR or uplink data signal), and a response signal ( (ACK / NACK) information indicating the second subframe (start position) for starting repetition transmission is received.
  • the transmission unit 213 repeats the uplink signal using a predetermined number of subframes continuing from the first subframe, and transmits a response signal using at least the predetermined number of subframes continuing from the second subframe. Send a repetition.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • the base station 100 includes a setting unit 101, an encoding unit 102, a modulation unit 103, a control information generation unit 104, a signal allocation unit 105, an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) signal generation unit 106, , Transmitter 107, antenna 108, receiver 109, FFT (Fast Fourier Transform) unit 110, PUSCH demodulator 111, PUCCH extractor 112, PUCCH demodulator 113, and ACK / NACK decoder 114
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the setting unit 101 generates timing information related to a subframe (hereinafter referred to as a start position) for starting each of at least two repetition transmissions among ACK / NACK, SR, and PUSCH in the terminal 200.
  • This timing information may be assigned to PDCCH and notified to terminal 200, or may be notified semi-statically to terminal 200 as an upper layer control signal (RRC: Radio Resource Control).
  • RRC Radio Resource Control
  • setting section 101 When assigned to PDCCH and notified to terminal 200, setting section 101 outputs timing information to control information generating section 104.
  • setting section 101 When notified as an upper layer control signal, setting section 101 outputs timing information to encoding section 102. Details of the setting method of the repetition transmission start position in the setting unit 101 will be described later.
  • Encoding section 102 performs error correction encoding such as turbo code on transmission data (bit sequence, that is, downlink data signal), and outputs the resulting encoded bit sequence to modulation section 103.
  • error correction encoding such as turbo code on transmission data (bit sequence, that is, downlink data signal)
  • Modulation section 103 performs data modulation processing on the encoded bit sequence received from encoding section 102 and outputs the obtained data modulation signal to signal allocation section 105.
  • the control information generation unit 104 generates control information to be allocated to the PDCCH, performs encoding and modulation processing on the control information, and outputs a modulation signal of the obtained control information to the signal allocation unit 105.
  • the signal allocation unit 105 maps the data modulation signal received from the modulation unit 103 to the downlink data signal allocation resource, and outputs the mapped signal to the OFDM signal generation unit 106. Further, the signal allocation unit 105 maps the modulation signal of the control information received from the control information generation unit 104 to the downlink control information allocation resource, and outputs the mapped signal to the OFDM signal generation unit 106.
  • the OFDM signal generation unit 106 generates a time-domain OFDM signal by performing mapping to subcarriers and IFFT (Inverse Fourier Transform) processing on the signal received from the signal allocation unit 105.
  • the OFDM signal generation unit 106 outputs the generated OFDM signal to the transmission unit 107.
  • Transmitting section 107 performs RF (Radio-Frequency) processing such as D / A (Digital-to-Analog) conversion and up-conversion on the OFDM signal received from OFDM signal generating section 106, and transmits it to terminal 200 via antenna 108. Send a radio signal.
  • RF Radio-Frequency
  • D / A Digital-to-Analog
  • the receiving unit 109 performs RF processing, such as down-conversion or A / D (Analog-to-Digital) conversion, on the radio signal from the terminal 200 received via the antenna 108, and obtains a baseband DFT obtained -S-OFDM (Discrete
  • the received DFT-S-OFDM signal includes repetition transmitted ACK / NACK, SR, or PUSCH.
  • the FFT unit 110 converts the DFT-S-OFDM signal received from the receiving unit 109 into a frequency domain signal by performing an FFT process.
  • the FFT unit 110 outputs the obtained frequency domain signal to the PUSCH demodulation unit 111 and the PUCCH extraction unit 112.
  • the PUSCH demodulator 111 extracts PUSCH from the signal received from the FFT unit 110, and demodulates the extracted PUSCH. Specifically, PUSCH demodulation section 111 determines whether or not ACK / NACK is included in PUSCH by blind determination. When the PUSCH demodulator 111 determines that ACK / NACK is not included, the PUSCH demodulator 111 demodulates the data signal, performs error correction processing such as turbo decoding, and error detection processing such as CRC determination, and obtains received data. .
  • the PUSCH demodulator 111 separates the data signal and the ACK / NACK and outputs the ACK / NACK signal to the ACK / NACK decoder 114.
  • the above-described processing is performed on the data signal to obtain received data.
  • the PUCCH extraction unit 112 extracts the PUCCH from the signal received from the FFT unit 110, and outputs the extracted PUCCH to the PUCCH demodulation unit 113.
  • the PUCCH demodulation unit 113 demodulates the PUCCH received from the PUCCH extraction unit 112. Specifically, the PUCCH demodulation unit 113 determines a resource (ACK / NACK resource or SR resource) to which ACK / NACK is transmitted by blind detection such as power determination. If PUCCH demodulation section 113 determines that ACK / NACK is transmitted using the SR resource, PUCCH demodulation section 113 determines that there is SR and outputs ACK / ACK to ACK / NACK decoding section 114.
  • ACK / NACK resource or SR resource to which ACK / NACK is transmitted by blind detection such as power determination.
  • PUCCH demodulation section 113 determines that ACK / NACK is transmitted using ACK / NACK resources, PUCCH demodulation section 113 determines that there is no SR and outputs ACK / NACK to ACK / NACK decoding section 114. Further, when it is determined that only the SR is transmitted using the SR resource, the PUCCH demodulation unit 113 determines that there is an SR.
  • the ACK / NACK decoder 114 performs a decoding process on the ACK / NACK received from the PUSCH demodulator 111 or the PUCCH demodulator 113 to obtain a received ACK / NACK (ACK or NACK).
  • the obtained reception ACK / NACK is used by a retransmission control unit (not shown) to determine whether to retransmit the corresponding downlink data signal or to transmit new data.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of terminal 200 according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • terminal 200 includes antenna 201, receiving section 202, demodulating section 203, decoding section 204, encoding section 205, modulating section 206, ACK / NACK generating section 207, and SR generating section 208.
  • the receiving unit 202 performs RF processing such as down-conversion or AD conversion on the radio signal received from the antenna 201 and obtains a baseband OFDM signal.
  • Receiving section 202 outputs the OFDM signal to demodulation section 203.
  • the reception unit 202 includes a PDCCH including timing information for specifying start positions of a plurality of consecutive subframes used for repetition transmission of at least two of ACK / NACK, SR, and PUSCH among OFDM signals.
  • the control signal of the higher layer is output to the setting information receiving unit 209.
  • Demodulation section 203 performs demodulation processing on the OFDM signal received from receiving section 202, extracts data (downlink data signal), and outputs the data to decoding section 204.
  • the decoding unit 204 performs error correction processing such as turbo decoding and error detection processing such as CRC (Cyclic Redundancy Check) on the data received from the demodulation unit 203.
  • Decoding section 204 outputs the obtained error detection result to ACK / NACK generation section 207.
  • the encoding unit 205 performs error correction encoding such as a turbo code on transmission data (bit sequence, that is, uplink data signal), and outputs the obtained encoded bit sequence to the modulation unit 206.
  • error correction encoding such as a turbo code on transmission data (bit sequence, that is, uplink data signal)
  • the modulation unit 206 performs data modulation processing on the encoded bit sequence received from the encoding unit 205 and outputs the obtained data modulation signal to the ACK / NACK multiplexing unit 211.
  • the ACK / NACK generation unit 207 generates ACK / NACK based on the error detection result received from the decoding unit 204. Specifically, ACK / NACK generation unit 207 generates ACK when an error is detected, and generates NACK when no error is detected. The ACK / NACK generation unit 207 outputs the generated ACK / NACK to the control channel formation unit 210.
  • SR generation section 208 generates an SR signal when a scheduling request to base station 100 is generated, and outputs the SR signal to control channel forming section 210.
  • the setting information receiving unit 209 reads timing information received from the receiving unit 202. Then, the setting information receiving unit 209 sets a subframe (start position) for starting at least two repetition transmissions among ACK / NACK, SR, and PUSCH according to the read transmission timing, and sets the control channel forming unit 210 and Output to ACK / NACK multiplexer 211.
  • the control channel forming unit 210 reserves predetermined PUCCH transmission resources and grasps in advance the timing of transmission of ACK / NACK and SR repetitions (subframes that are candidates for the start position) received from the setting information receiving unit 209. is doing.
  • the control channel forming unit 210 transmits the ACK / NACK and SR received from the setting information receiving unit 209 according to each case of single transmission of ACK / NACK, single transmission of SR, and simultaneous transmission of ACK / NACK and SR.
  • a PUCCH for transmitting control information including ACK / NACK and / or SR is formed using a predetermined format according to the repetition transmission timing.
  • control channel forming section 210 does not include ACK / NACK in PUCCH, but ACK / NACK multiplexing section To 211. Control channel forming section 210 outputs the formed PUCCH to DFT-S-OFDM signal generating section 212.
  • the ACK / NACK multiplexing unit 211 grasps in advance the ACK / NACK received from the setting information receiving unit 209 and the PUSCH repetition transmission timing (subframe that is a candidate for the start position).
  • the ACK / NACK multiplexing unit 211 follows the ACK / NACK and PUSCH repetition transmission timings received from the setting information receiving unit 209 in accordance with each case of single transmission of data and simultaneous transmission of ACK / NACK and data.
  • PUSCH is formed based on a predetermined format.
  • the ACK / NACK multiplexing unit 211 outputs the formed PUSCH to the DFT-S-OFDM signal generation unit 212.
  • the DFT-S-OFDM signal generation unit 212 performs time by performing DFT processing, mapping to subcarriers, and IFFT processing on the PUCCH received from the control channel forming unit 210 or the PUSCH received from the ACK / NACK multiplexing unit 211. Generate a DFT-S-OFDM signal for the region.
  • the DFT-S-OFDM signal generation unit 212 outputs the generated DFT-S-OFDM signal to the transmission unit 213.
  • the transmission unit 213 performs RF processing such as D / A conversion and up-conversion on the DFT-S-OFDM signal received from the DFT-S-OFDM signal generation unit 212, and transmits a radio signal to the base station 100 via the antenna 201. Send.
  • RF processing such as D / A conversion and up-conversion on the DFT-S-OFDM signal received from the DFT-S-OFDM signal generation unit 212
  • Send at least two of ACK / NACK, SR, and PUSCH are transmitted by repetition using a plurality of subframes that are continuous from the repetition transmission start position read by the setting information receiving unit 209.
  • the number of repetitions of ACK / NACK is the same as the number of repetitions of SR.
  • the base station 100 sets a subframe (start position candidate) for starting ACK / NACK repetition transmission and a subframe (start position candidate) for starting SR repetition transmission for the terminal 200. Specifically, base station 100 aligns each start position of SR repetition transmission with the start position of ACK / NACK repetition transmission. That is, base station 100 sets each SR repetition transmission start position to the same subframe as one of the ACK / NACK repetition transmission start positions. Note that the base station 100 may set each of the SR repetition transmission start positions in the same subframe as all of the ACK / NACK repetition transmission start positions.
  • the base station 100 (setting unit 101) transmits timing information for specifying the set start position of the ACK / NACK repetition transmission and the start position of the SR repetition transmission to the terminal 200, for example, by higher layer signaling. Notice.
  • the base station 100 performs downlink data signal assignment (for example, DL assignment) corresponding to ACK / NACK. Then, terminal 200 can specify a subframe after a predetermined number of subframes from the subframe that received the downlink data signal allocation as the transmission timing of ACK / NACK for the downlink data signal. Therefore, existing control information indicating allocation of downlink data signals may be used as timing information. In this case, terminal 200 specifies the start position of ACK / NACK repetition transmission based on timing information (downlink data signal allocation; existing control information), and further determines one of the start positions of ACK / NACK repetition transmission. The part or all may be set as the SR repetition transmission start position. Therefore, signaling for setting the SR repetition transmission start position becomes unnecessary.
  • DL assignment downlink data signal assignment
  • terminal 200 can specify a subframe after a predetermined number of subframes from the subframe that received the downlink data signal allocation as the transmission timing of ACK / NACK for the downlink data signal. Therefore, existing control information indicating
  • the base station 100 may set the SR repetition transmission start position and notify the terminal 200 of timing information indicating the setting.
  • terminal 200 may set the notified SR repetition transmission start position as the ACK / NACK repetition transmission start position.
  • base station 100 may set arbitrary subframes as start positions for ACK / NACK and SR repetition transmissions, and notify terminal 200 of timing information indicating the settings.
  • Terminal 200 receives the timing information notified from base station 100, and sets the start position (subframe) of ACK / NACK and SR repetition transmission. Then, terminal 200 (transmitting section 213) repeats ACK / NACK using subframes having a predetermined repetition count from the subframe at the start position of ACK / NACK repetition transmission, and transmits SR repetition. SR is transmitted by repetition using subframes having a predetermined number of repetitions from the subframe at the start position.
  • FIG. 10 shows an example of the transmission timing of ACK / NACK and SR.
  • the number of repetitions of ACK / NACK and SR is 4 (4 subframes).
  • terminal 200 transmits ACK / NACK using ACK / NACK resources. Also, in a subframe in which only SR is transmitted, terminal 200 transmits SR using SR resources.
  • terminal 200 transmits ACK / NACK using SR resources.
  • terminal 200 sets each SR repetition transmission start position to the same subframe as one of the ACK / NACK repetition transmission start positions. That is, as shown in FIG. 10, at least the SR repetition transmission start position is the same as the ACK / NACK repetition transmission start position.
  • the number of repetitions of ACK / NACK and SR is the same 4 subframes.
  • the subframe for transmitting ACK / NACK repetition and the subframe for transmitting SR repetition are the same. That is, when ACK / NACK repetition transmission and SR repetition transmission occur in the same subframe, terminal 200 ACKs using SR resources in all subframes within the repetition transmission period of ACK / NACK and SR. Send / NACK. In other words, in consecutive subframes within the SR repetition transmission period (four consecutive subframes in FIG. 10), a situation occurs in which resources for transmitting ACK / NACK are switched in the middle as shown in FIGS. 4A and 4B. do not do.
  • the resource for transmitting ACK / NACK does not change within the SR repetition transmission period as shown in FIG. 4B, and therefore, base station 100 is subjected to repetition transmission.
  • ACK / NACK can be decoded after all SRs are received and it is determined whether SRs are transmitted. Thereby, it is possible to avoid the deterioration of the ACK / NACK decoding characteristics.
  • the resource for transmitting ACK / NACK does not change during the SR repetition transmission period, so the SR resource signal point does not change during SR repetition transmission.
  • In-phase synthesis can be performed during SR detection, and SR detection characteristics can be improved.
  • terminal 200 transmits ACK / NACK using SR resources in all subframes within the SR repetition transmission period. .
  • SR is caused by the fact that in-phase combining cannot be performed at the time of SR detection as described above. Degradation of detection characteristics can be avoided.
  • Embodiment 2 In Embodiment 1, ACK / NACK repetition transmission and SR repetition transmission in PUCCH have been described. In this embodiment, ACK / NACK repetition transmission and PUSCH repetition transmission in PUSCH will be described.
  • the basic configuration of the base station and terminal according to the present embodiment is the same as that of Embodiment 1, and will be described with reference to FIG. 8 (base station 100) and FIG. 9 (terminal 200).
  • the number of ACK / NACK repetitions and the number of PUSCH repetitions are the same as in the first embodiment.
  • the base station 100 sets a subframe (start position candidate) for starting ACK / NACK repetition transmission and a subframe (start position candidate) for starting PUSCH repetition transmission for the terminal 200. For example, the base station 100 sets the start position of ACK / NACK repetition transmission and the start position of PUSCH repetition transmission in the same subframe. Alternatively, the base station 100 may set each of the start positions of ACK / NACK repetition transmission to any of the start positions of PUSCH repetition transmission, and each of the start positions of PUSCH repetition transmission may be set to ACK / It may be set to any of the start positions of NACK repetition transmission.
  • the base station 100 (setting unit 101) transmits timing information for specifying the set ACK / NACK repetition transmission start position and PUSCH repetition transmission start position to the terminal 200 by, for example, higher layer signaling. Notice.
  • the base station 100 performs uplink data signal allocation (UL grant) using the downlink control channel (PDCCH) to the terminal 200. That is, terminal 200 can specify the transmission timing of the uplink data signal based on the allocation of the uplink data signal. Therefore, the existing control information indicating the allocation of the uplink data signal may be used as the timing information.
  • terminal 200 (setting information receiving section 209) specifies the start position of PUSCH repetition transmission based on timing information (uplink data signal allocation, existing control information), and further starts PUSCH repetition transmission. A part or all of the position may be set as the start position of ACK / NACK repetition transmission. Therefore, signaling for setting the start position of ACK / NACK repetition transmission becomes unnecessary.
  • the base station 100 may set arbitrary subframes as PUSCH and ACK / NACK repetition transmission start positions, and notify the terminal 200 of timing information indicating the settings.
  • Terminal 200 sets the start position (subframe) for repetition transmission of ACK / NACK and PUSCH based on the timing information notified from base station 100. Then, terminal 200 (transmitting section 213) repeats ACK / NACK using subframes having a predetermined number of repetitions from the subframe at the start position of ACK / NACK repetition transmission, and PUSCH repetition transmission. PUSCH is transmitted by repetition using subframes having a predetermined number of repetitions from the subframe at the start position.
  • FIG. 11 shows an example of the transmission timing of ACK / NACK and PUSCH.
  • the number of repetitions of ACK / NACK and PUSCH is 4 (4 subframes).
  • terminal 200 transmits ACK / NACK using ACK / NACK resources. Also, in a subframe in which only data is transmitted, terminal 200 transmits data using PUSCH.
  • terminal 200 transmits ACK / NACK and data by time multiplexing in PUSCH.
  • terminal 200 sets the start position of ACK / NACK repetition transmission and the start position of PUSCH repetition transmission as the same subframe. That is, as shown in FIG. 11, the start position of ACK / NACK repetition transmission is the same as the start position of PUSCH repetition transmission.
  • the number of repetitions of ACK / NACK and PUSCH is the same 4 subframes.
  • the subframe for ACK / NACK repetition transmission and PUSCH repetition transmission are the same. That is, when ACK / NACK repetition transmission and PUSCH repetition transmission occur in the same subframe, terminal 200 uses PUSCH in ACK / NACK and data repetition transmission periods using ACK / NACK and data repetition transmission periods. NACK and data are time-multiplexed and transmitted. In other words, in consecutive subframes within the PUSCH repetition transmission period (four consecutive subframes in FIG. 11), resources for transmitting ACK / NACK are switched as shown in FIG. 5, and within the ACK / NACK repetition transmission period. There is no situation where the signal in PUSCH changes.
  • the signal in the PUSCH performing repetition transmission within the ACK / NACK repetition transmission period as shown in FIG.
  • the basic configuration of the base station and terminal according to the present embodiment is the same as that of Embodiment 1, and will be described with reference to FIG. 8 (base station 100) and FIG. 9 (terminal 200).
  • the number of repetitions of ACK / NACK and the number of repetitions of SR are the same as in the first embodiment.
  • the base station 100 and the terminal 200 periodically set the start position (subframe) of ACK / NACK repetition transmission and the start position (subframe) of SR repetition transmission. For example, the base station 100 and the terminal 200 set the period of the SR repetition transmission start position to an integer multiple of the period of the ACK / NACK repetition transmission start position. Alternatively, the cycle of the SR repetition transmission start position and the cycle of the ACK / NACK repetition transmission start position may be the same.
  • base station 100 and terminal 200 align the SR repetition transmission start position (subframe) with the ACK / NACK repetition transmission start position.
  • terminal 200 transmits ACK / NACK using SR resources when ACK / NACK and SR are transmitted in the same subframe.
  • FIG. 12 shows an example of transmission timing of ACK / NACK and SR according to the present embodiment.
  • the number of repetitions of ACK / NACK and SR is 4 times.
  • the cycle of the start position of ACK / NACK repetition transmission is 4 subframes (that is, 4 ms), and the period of the start position of SR repetition transmission is 8 subframes (that is, 8 ms). It is. That is, the cycle of the start position of SR repetition transmission is twice (integer multiple) the cycle of the start position of ACK / NACK repetition transmission.
  • the SR repetition transmission start position (subframe) is aligned with the ACK / NACK repetition transmission start position, as in the first embodiment. That is, each of the subframes at which the SR repetition transmission is started is the same as one of the subframes at the start position of the ACK / NACK repetition transmission. Also, as shown in FIG. 12, when ACK / NACK and SR are transmitted in the same subframe as in Embodiment 1, ACK / NACK is transmitted using SR resources.
  • the start position of the ACK / NACK repetition transmission described above is expressed as a subframe that satisfies the following equation.
  • n f indicates a system frame number
  • n s indicates a slot number in the frame
  • N ACK / NACK indicates the number of ACK / NACK repetitions in PUCCH.
  • N ACK / NACK is notified in advance from the base station 100 to the terminal 200 as timing information, for example. That is, terminal 200 (setting information receiving unit 209) sets the start position of ACK / NACK repetition transmission according to equation (1) using the timing information notified from base station 100.
  • the start position of the SR repetition transmission described above is expressed as a subframe that satisfies the following equation.
  • N SR represents the SR repetition number
  • the N ACK / NACK N SR.
  • the SR repetition transmission start position is set according to (2) and (3).
  • terminal 200 when there is an ACK / NACK to be transmitted in the subframe at the start position of ACK / NACK repetition transmission, terminal 200 continues N ACK from the subframe at the start position of ACK / NACK repetition transmission. ACK / NACK is transmitted using / NCK subframes. Further, when there is an SR to be transmitted in the subframe at the SR repetition transmission start position, terminal 200 transmits the SR using N SR subframes that are continuous from the subframe at the SR repetition transmission start position. .
  • terminal 200 transmits ACK / NACK using ACK / NACK resources in a subframe in which ACK / NACK repetition is transmitted independently, as in Embodiment 1. Also, terminal 200 transmits SR using SR resources in a subframe in which SR repetition is transmitted alone. On the other hand, terminal 200 transmits ACK / NACK using SR resources in a subframe in which SR repetition and ACK / NACK repetition are transmitted simultaneously.
  • the SR repetition transmission start position is aligned with the ACK / NACK repetition transmission start position, as in the first embodiment. That is, SR repetition transmission does not occur in the middle of ACK / NACK repetition transmission, or NACK / NACK repetition transmission does not occur in the middle of SR repetition transmission. Therefore, the resource for transmitting ACK / NACK does not change within the SR repetition transmission period. For this reason, the base station 100 can receive all of the SRs that are transmitted by repetition and determine whether or not the SRs are transmitted before decoding the ACK / NACK. Thereby, it is possible to avoid the deterioration of the ACK / NACK decoding characteristics.
  • the resource for transmitting the ACK / NACK does not change within the SR repetition transmission period as in the first embodiment, the signal point of the SR resource does not change during the SR repetition transmission. Therefore, in-phase synthesis can be performed during SR detection, and SR detection characteristics can be improved.
  • terminal 200 uses SR resources in all subframes within the SR repetition transmission period. Send ACK / NACK. Thereby, when ACK / NACK and SR occur in the same subframe as shown in FIG. 4A, it is not necessary to drop the SR, so that it is possible to avoid the deterioration of the SR detection characteristic.
  • the cycle of the start position of SR repetition transmission is set to an integer multiple of the cycle of the start position of ACK / NACK repetition transmission, so that repetition transmission from base station 100 to terminal 200 is performed. Notification of the start position (subframe and cycle) is facilitated.
  • the basic configuration of the base station and terminal according to the present embodiment is the same as that of Embodiment 1, and will be described with reference to FIG. 8 (base station 100) and FIG. 9 (terminal 200).
  • the number of ACK / NACK repetitions and the number of PUSCH repetitions are the same as in the second embodiment.
  • the base station 100 and the terminal 200 periodically set the start position (subframe) of ACK / NACK repetition transmission and the start position (subframe) of PUSCH repetition transmission.
  • the base station 100 and the terminal 200 set the cycle of the start position of ACK / NACK repetition transmission to be the same as the cycle of the start position of PUSCH repetition transmission.
  • one of the period of the start position of ACK / NACK repetition transmission and the period of the start position of PUSCH repetition transmission may be an integral multiple of the other period.
  • base station 100 and terminal 200 align the start position (subframe) of ACK / NACK repetition transmission with the start position of PUSCH repetition transmission.
  • terminal 200 transmits ACK / NACK and PUSCH in time multiplexing in PUSCH.
  • FIG. 14 shows an example of transmission timings of ACK / NACK and PUSCH according to the present embodiment.
  • the number of repetitions of ACK / NACK and PUSCH is 4 times each.
  • the period of the start position of PUSCH repetition transmission is 4 subframes (that is, 4 ms), and the period of the start position of ACK / NACK repetition transmission is also 4 subframes (that is, 4 ms). It is. That is, the cycle of the start position of ACK / NACK repetition transmission is the same as the cycle of the start position of PUSCH repetition transmission.
  • the start position (subframe) of ACK / NACK repetition transmission is aligned with the start position of PUSCH repetition transmission, as in the second embodiment. That is, the subframe at the start position of ACK / NACK repetition transmission is the same as the subframe at the start position of PUSCH repetition transmission. Also, as shown in FIG. 14, when ACK / NACK and PUSCH are transmitted in the same subframe as in Embodiment 2, ACK / NACK and PUSCH are time-multiplexed and transmitted in PUSCH. The method of multiplexing data and ACK / NACK in PUSCH in the same subframe is the same as the conventional method.
  • the start position of the ACK / NACK repetition transmission described above is expressed as a subframe that satisfies the following equation.
  • n f indicates a system frame number
  • n s indicates a slot number in the frame
  • N ACK / NACK indicates the number of ACK / NACK repetitions in PUCCH.
  • N ACK / NACK is notified in advance from the base station 100 to the terminal 200 as timing information, for example. That is, terminal 200 (setting information receiving unit 209) sets the start position of ACK / NACK repetition transmission according to Equation (4) using the timing information notified from base station 100.
  • the start position of the above-described PUSCH repetition transmission is represented as a subframe that satisfies the following equation.
  • N PUSCH indicates the number of PUSCH repetitions
  • terminal 200 when there is an ACK / NACK to be transmitted in the subframe at the start position of ACK / NACK repetition transmission, terminal 200 continues N ACK from the subframe at the start position of ACK / NACK repetition transmission.
  • ACK / NACK is transmitted using / NCK subframes.
  • terminal 200 transmits data using N PUSCH subframes consecutive from the subframe at the start position of PUSCH repetition transmission. To do.
  • terminal 200 transmits ACK / NACK using ACK / NACK resources in a subframe in which ACK / NACK repetition is transmitted independently. Also, terminal 200 transmits data using PUSCH in a subframe in which PUSCH repetition is transmitted alone. On the other hand, terminal 200 transmits time-multiplexed ACK / NACK and data in PUSCH in a subframe in which PUSCH repetition and ACK / NACK repetition are transmitted simultaneously.
  • the base station 100 determines whether or not ACK / NACK is included in the PUSCH after receiving the PUSCH repetition including the data and ACK / NACK for the number of times of the ACK / NACK repetition. can do. This increases the possibility of avoiding degradation of ACK / NACK decoding characteristics.
  • the start position of ACK / NACK repetition transmission and PUSCH repetition transmission is set in a preset periodic subframe, so that ACK / NACK repetition transmission and PUSCH repetition transmission are related. System control becomes easy.
  • the period of the start position of ACK / NACK repetition transmission is set to be the same as the period of the start position of PUSCH repetition transmission, so the repetition transmission from base station 100 to terminal 200 is started.
  • the position (subframe and cycle) can be easily notified.
  • the basic configuration of the base station and terminal according to the present embodiment is the same as that of Embodiment 1, and will be described with reference to FIG. 8 (base station 100) and FIG. 9 (terminal 200).
  • the number of repetitions of ACK / NACK is 4 subframes, and the number of repetitions of SR is 8 subframes. That is, the number of repetitions of SR is greater than the number of repetitions of ACK / NACK.
  • ACK / NACK repetition transmission and SR repetition transmission occur in the same subframe
  • ACK / NACK and SR are transmitted in ACK / NACK and SR subframes (first four subframes).
  • NACK is transmitted using the SR resource
  • SR is transmitted using the SR resource in the remaining subframes after the completion of ACK / NACK repetition transmission (the latter four subframes).
  • the number of SR repetitions is greater than the number of ACK / NACK repetitions, there is a possibility that the signal point of the SR resource will change during the SR repetition transmission period (8 subframes). If the signal point of the SR resource changes in the middle, the in-phase synthesis cannot be performed at the time of SR detection, so the SR detection characteristics deteriorate.
  • terminal 200 determines the number of ACK / NACK repetitions in PUCCH as the SR repetition rate. Set to the higher of the number of times of repetition and the number of repetitions of ACK / NACK.
  • the number of repetitions of ACK / NACK is 4 subframes, and the number of repetitions of SR is 8 subframes. That is, the preset number of SR repetitions (8 subframes) is larger than the preset number of ACK / NACK repetitions (4 subframes).
  • terminal 200 transmits ACK / NACK as many times as SR repetition transmission (8 subframes). ) Minutes, send a repetition. That is, the number of repetitions of ACK / NACK is set to the larger number (8 subframes) of the number of repetitions of SR (8 subframes) and the number of repetitions of ACK / NACK (4 subframes).
  • the number of repetitions of ACK / NACK is increased so as to be the same as the number of repetitions of SR.
  • the ACK / NACK decoding characteristics at 100 can be improved.
  • FIG. 16 illustrates the case where the number of repetitions of ACK / NACK is smaller than the number of repetitions of SR.
  • terminal 200 uses the preset number of repetitions of ACK / NACK as it is. Use. In this way, even when ACK / NACK repetition transmission and SR repetition transmission occur simultaneously, ACK / NACK is transmitted using SR resources at least within the SR repetition transmission period. Therefore, the signal point of the SR resource does not change in the middle, and it is possible to avoid deterioration of the SR detection characteristics.
  • the resource to which ACK / NACK is transmitted within the ACK / NACK repetition transmission period is switched from the SR resource to the ACK / NACK resource.
  • the base station 100 transmits the ACK / NACK transmitted using the SR resource within the SR repetition transmission period, ACK / NACK can be decoded without degrading ACK / NACK decoding characteristics by using ACK / NACK transmitted using ACK / NACK resources in a period other than the SR repetition transmission period.
  • the basic configuration of the base station and terminal according to the present embodiment is the same as that of Embodiment 1, and will be described with reference to FIG. 8 (base station 100) and FIG. 9 (terminal 200).
  • the number of repetitions of ACK / NACK is 4 subframes, and the number of repetitions of PUSCH (data) is 8 subframes. That is, the PUSCH repetition count is larger than the ACK / NACK repetition count.
  • ACK / NACK repetition transmission and PUSCH repetition transmission occur in the same subframe, subframes (first four subframes) for transmitting ACK / NACK and data are transmitted in PUSCH.
  • ACK / NACK and data are time-multiplexed and transmitted.
  • the remaining subframes after the completion of ACK / NACK repetition transmission the last four subframes
  • only data is transmitted on the PUSCH. That is, if the PUSCH repetition count is greater than the ACK / NACK repetition count, the content of data in the PUSCH may change during the PUSCH repetition transmission period (8 subframes). If the data content in the PUSCH changes midway, the data decoding characteristics deteriorate, and further the ACK / NACK decoding characteristics deteriorate.
  • terminal 200 determines the number of PUCK ACK / NACK repetitions as PUSCH repetition rate. Set to the higher number of times of repetition and ACK / NACK repetition.
  • the number of repetitions of ACK / NACK is 4 subframes, and the number of repetitions of data is 8 subframes. That is, the preset number of PUSCH repetitions (8 subframes) is larger than the preset number of ACK / NACK repetitions (4 subframes).
  • terminal 200 transmits ACK / NACK the same number of times as PUSCH repetition transmission (8 subframes). ) Minutes, send a repetition. That is, the number of repetitions of ACK / NACK is set to the larger number (8 subframes) of the PUSCH repetition count (8 subframes) and the ACK / NACK repetition count (4 subframes).
  • FIG. 18 illustrates the case where the number of repetitions of ACK / NACK is smaller than the number of repetitions of data.
  • terminal 200 uses the preset number of repetitions of ACK / NACK as it is. Use.
  • ACK / NACK repetition transmission and PUSCH repetition transmission occur simultaneously, at least within the PUSCH repetition transmission period, ACK / NACK and data are time-multiplexed and transmitted in the PUSCH. Therefore, the data content in the PUSCH does not change in the middle, and it is possible to avoid deterioration of the data decoding characteristics and the ACK / NACK decoding characteristics.
  • the resource in which ACK / NACK is transmitted within the ACK / NACK repetition transmission period is switched from PUSCH to ACK / NACK resource in PUCCH.
  • the resource to which ACK / NACK is transmitted changes in the middle of ACK / NACK repetition transmission, the base station 100 does not receive the ACK / NACK transmitted on the PUSCH within the PUSCH repetition transmission period and the PUSCH repetition.
  • ACK / NACK can be decoded without degrading the decoding characteristics of ACK / NACK using ACK / NACK transmitted using ACK / NACK resources in a period other than the transmission period.
  • each functional block used in the description of each of the above embodiments is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them.
  • the name used here is LSI, but it may also be called IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and implementation with a dedicated circuit or a general-purpose processor is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • a terminal includes a receiving unit that receives information indicating a first subframe for starting repetition transmission of an uplink signal and a second subframe for starting repetition transmission of a response signal for a downlink data signal.
  • the uplink signal is transmitted by repetition using a predetermined number of subframes continuing from the first subframe, and the response signal is transmitted using at least the predetermined number of subframes continuing from the second subframe.
  • a transmission unit that performs repetition transmission, and the first subframe is configured to be set to be the same as the second subframe.
  • the first subframe and the second subframe are periodically set.
  • the period of the first subframe is set to an integer multiple of the period of the second subframe.
  • the cycle of the first subframe and the cycle of the second subframe are the same.
  • the number of repetitions preset for the response signal and the number of repetitions preset for the uplink signal are the same.
  • a first repetition number preset in the response signal is different from a second repetition number preset in the uplink signal, and the repetition rate of the response signal is different.
  • the repetition frequency of the response signal is set to the larger one of the first repetition frequency and the second repetition frequency. Is set.
  • the uplink signal is a scheduling request from the terminal to a base station, and the transmission unit is configured to generate repetition transmission of the response signal and repetition transmission of the scheduling request in the same subframe.
  • the response signal is transmitted using the scheduling request resource.
  • the uplink signal is an uplink data signal
  • the transmission unit transmits an uplink data channel when repetition transmission of the response signal and repetition transmission of the uplink data signal occur in the same subframe.
  • the response signal and the uplink data signal are time-multiplexed and transmitted.
  • the base station generates control information for identifying a first subframe for starting repetition transmission of an uplink signal and a second subframe for starting repetition transmission of a response signal for a downlink data signal
  • the uplink signal transmitted by repetition using a predetermined number of subframes continuing from the first subframe is received from the setting unit and the terminal that has notified the control information, and is continuously transmitted from the second subframe.
  • the configuration to be set is adopted.
  • the transmission method includes a reception step of receiving information indicating a first subframe for starting repetition transmission of an uplink signal and a second subframe for starting repetition transmission of a response signal for a downlink data signal. And repetition transmission of the uplink signal using a predetermined number of subframes continuous from the first subframe, and the response signal using at least the predetermined number of subframes continuous from the second subframe.
  • a repetition step of transmitting the first subframe, and the first subframe is set to be the same as the second subframe.
  • the reception method of the present disclosure generates control information for specifying a first subframe for starting repetition transmission of an uplink signal and a second subframe for starting repetition transmission of a response signal for a downlink data signal. And receiving the uplink signal transmitted by repetition using a predetermined number of subframes continuous from the first subframe, from the terminal that has notified the control information, and continuously from the second subframe. Receiving the response signal transmitted by repetition using at least the predetermined number of subframes, wherein the setting step includes the same first subframe as the second subframe.
  • the configuration to be set is adopted.
  • This disclosure is useful for mobile communication systems.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Base station 200 Terminal 101 Setting part 102,205 Encoding part 103,206 Modulation part 104 Control information generation part 105 Signal allocation part 106 OFDM signal generation part 107,213 Transmission part 108,201 Antenna 109,202 Reception part 110 FFT part 111 PUSCH demodulation unit 112 PUCCH extraction unit 113 PUCCH demodulation unit 114 ACK / NACK decoding unit 203 demodulation unit 204 decoding unit 207 ACK / NACK generation unit 208 SR generation unit 209 setting information reception unit 210 control channel formation unit 211 ACK / NACK multiplexing unit 212 DFT-S-OFDM signal generator

Abstract

 下りデータ信号に対する応答信号及び上り信号に対してリピティション送信を適用する場合、上り信号のレピティション送信を開始する第1のサブフレームから連続する所定数のサブフレームを用いて上り信号をレピティション送信し、応答信号のレピティション送信を開始する第2のサブフレームから連続する少なくとも所定数のサブフレームを用いて応答信号をレピティション送信し、第1のサブフレームは、第2のサブフレームと同一に設定される。

Description

端末、基地局、送信方法及び受信方法
 本開示は、端末、基地局、送信方法及び受信方法に関する。
 今後の情報社会を支える仕組みとして、近年、ユーザの判断を介することなく機器間の自律的な通信によりサービスを実現するM2M(Machine-to-Machine)通信システムが期待されている。M2M通信システムの具体的な応用事例としてスマートグリッドがある。スマートグリッドは、電気又はガスなどのライフラインを効率的に供給するインフラシステムであり、各家庭又はビルに配備されるスマートメータと中央サーバとの間でM2M通信を実施して、自律的かつ効果的に資源の需要バランスを調整する。M2M通信システムの他の応用事例として、物品管理又は遠隔医療などのためのモニタリングシステム、自動販売機の在庫又は課金の遠隔管理などが挙げられる。
 M2M通信システムにおいては、特に広範な通信エリアを有するセルラシステムの利用が着目されている。セルラ通信システムの標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、LTE(Long Term Evolution)及びLTE-Advancedの規格化においてセルラネットワークを前提としたM2Mの検討が、マシンタイプ通信(MTC:Machine Type Communication)という名称で進められている。特に、スマートメータなどのMTC通信機器が、ビルの地下などの既存の通信エリアにおいて利用できない場所に配置されている場合に対応するため、通信エリアをさらに拡大することが検討されている(例えば、非特許文献1を参照)。例えば、通信エリアをさらに拡大するために、同一信号を複数回繰り返して送信するレピティションが検討されている。
 セルラ通信システムにおいて、端末から基地局への通信である上りリンク(Uplink)において用いられるチャネルには、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)がある。PUCCHは、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)の下りデータ信号に対する肯定応答(ACK: Acknowledgement)又は否定応答(NACK:Negative Acknowledgement)の応答(以下、“ACK/NACK”と記載する。応答信号と呼ばれることもある)、及び、リソースの割り当ての要求を示すスケジューリング要求(SR:Scheduling Request)などの制御情報を送信するチャネルである。一方、PUSCHは、データ信号を送信するチャネルである。例えば、ACK/NACKは、ACK(誤り無し)又はNACK(誤り有り)のいずれかを示す1ビットの情報である。端末がACK/NACK及びSRを送信するためのPUCCHのリソースはそれぞれ予め確保される。以下の説明では、ACK/NACKのためのPUCCHリソースを“ACK/NACKリソース”と記載し、SRのためのPUCCHリソースを“SRリソース”と記載する。
 [ACK/NACK及びSRの送信]
 LTEのRelease 11(以下、“Rel. 11”と記載する)では、ACK/NACKを送信するサブフレームと同一サブフレームにPUSCHの送信が割り当てられていない場合、ACK/NACKはPUCCHにおいて送信される。また、例えば、ACK/NACKには2相位相変調(BPSK:Binary Phase Shift Keying)の信号点が用いられ、ACKは-1の信号点、NACKは+1の信号点を用いて送信される。
 図1は、Rel.11でのPUCCHリソースにおけるACK/NACK及びSRの送信の一例を示す。図1に示す「送信すべき情報」は各サブフレームにおいて送信する信号を示し、A/NはACK/NACKを表す(以降の図でも同様である)。
 図1に示すように、ACK/NACKを送信するサブフレームと同一サブフレームにSRの送信が無い場合、ACK/NACK は、ACK/NACKリソースを用いて送信される。一方、ACK/NACKを送信するサブフレームと同一サブフレームにSRの送信が発生した場合、ACK/NACK は、SRリソースを用いて送信される。また、SRの送信のみが発生したサブフレームでは、SRは、SRリソースを用いて送信される。SRの送信のみがある場合、SRは、BPSKにおける+1の信号点(NACKと同一の信号点)を用いて送信される(例えば、非特許文献2を参照)。
 基地局は、電力判定等のブラインド検出により、ACK/NACKが送信されているリソース(ACK/NACKリソース又はSRリソース)を判定する。基地局は、ACK/NACKがSRリソースを用いて送信されていると判定した場合、SR有りと判定するとともにSRリソースの信号を用いてACK/NACKの復号を行う。一方、基地局は、ACK/NACKがACK/NACKリソースを用いて送信されていると判定した場合、SR無しと判定するとともにACK/NACKリソースの信号を用いてACK/NACKの復号を行う。また、基地局は、下りデータ信号に対するACK/NACKを受信するタイミング(既知のタイミング)以外のタイミングにおいてSRリソースの信号を検出した場合、SR有りと判定する。
 [ACK/NACK及びPUSCHの送信]
 Rel.11では、ACK/NACKを送信するサブフレームと同一サブフレームにPUSCHの送信が割り当てられている場合、ACK/NACKはPUSCHにおいて送信される。
 図2は、Rel.11でのPUSCH及びACK/NACKの送信の一例を示す。図2に示す「送信すべき情報」において、Dataは上りデータ信号(以下、単にデータと呼ぶこともある)を表す(以降の図でも同様である)。
 図2に示すように、ACK/NACKのみを送信するサブフレームでは、ACK/NACKは、ACK/NACKリソースを用いて送信される。また、データのみが割り当てられるサブフレームでは、データは、PUSCHを用いて送信される。
 また、図2に示すように、ACK/NACKを送信するサブフレームと同一サブフレームにデータが割り当てられている場合、ACK/NACKは、PUSCHにおいてデータ信号と時間多重されて送信される。具体的には、参照信号(RS:Reference Signal)に隣接するリソースにマッピングされたデータ信号の一部分をパンクチャリングすることにより、ACK/NACKは、その一部分のリソースに配置される(例えば、非特許文献3を参照)。
 基地局は、ブラインド検出により、受信したPUSCHに対してACK/NACKが含まれているか否かを判定する。ここで、基地局はPDCCH(Physical Downlink Control Channel)による下りデータ信号(PDSCH)の割り当てに基づいて、当該下りデータ信号に対するACK/NACKが送信されるタイミングを知ることができる。したがって、基地局は、端末がACK/NACKを送信するはずであるサブフレームにおいてブラインド検出をすることなく、ACK/NACKが含まれているものとしてPUSCHの復号を行うことができる。しかし、次の理由により、基地局は、ブラインド検出によりACK/NACKの有無を判定する。端末が下りデータ信号の割り当てが通知されるPDCCHの受信に失敗した場合、端末は、ACK/NACKを送信せず、PUSCHを用いてデータ信号のみを送信する。このとき、PUSCHにはデータ信号のみが含まれるにもかかわらず、基地局がACK/NACKが含まれているものとしてPUSCHの復号を行うと、データ信号の復号特性が劣化する。したがって、基地局は、まずACK/NACKが含まれているか否かを判定する必要がある。
 [レピティション]
 Rel.11では、レピティションの最大回数を6回とした、PUCCHにおけるACK/NACKレピティションが導入されている。図3は、Rel.11でのPUCCHリソースにおけるACK/NACKレピティション及びSR送信の一例を示す。
 ACK/NACKレピティションは、予め確保されたACK/NACKリソースを用いて送信される。また、図3に示すように、ACK/NACKレピティションの送信を行うサブフレームと同一サブフレームにSRの送信が発生した場合、ACK/NACKリソースによるACK/NACKレピティションの送信を優先させ、SRはドロップされる(送信されない)(例えば、非特許文献4を参照)。
3GPP TR 36.888 V12.0.0, "Study on provision of low-cost Machine-Type Communications (MTC) User Equipments (UEs) based on LTE、" June 2013. 3GPP TS 36.211 V11.5.0, "Physical channels and modulation (Release 11)," December 2013. 3GPP TS 36.212 V11.4.0, "Multiplexing and channel coding (Release 11)," December 2013. 3GPP TS 36.213 V11.5.0, "Physical layer procedures (Release 11),"December 2013.
 上述した更なる通信エリア拡大のために、LTE-Advanced Release12(以下、“Rel.12”と記載する)以降では、特にレピティションの導入が盛んに検討されている。ACK/NACKレピティションはRel.11でも規定されているが、更なる通信エリア拡大のためには、レピティション回数の増加が望まれる。また、Rel.11では行われていないSRのレピティション及びPUSCHのレピティションも有効である。
 しかしながら、ACK/NACK、SR、及びPUSCHなどの複数の信号に対してレピティション送信を適用する場合の詳細は、まだ検討されていない。
 そこで、本開示の一態様は、ACK/NACK、SR、及びPUSCHのうちの少なくとも2つに対してレピティション送信を適用する場合に、信号の受信特性(復号特性、検出特性など)の劣化を回避することができる端末、基地局、送信方法及び受信方法を提供する。
 本開示の一態様に係る端末は、上り信号のレピティション送信を開始する第1のサブフレーム、及び、下りデータ信号に対する応答信号のレピティション送信を開始する第2のサブフレームを示す情報を受信する受信部と、前記第1のサブフレームから連続する所定数のサブフレームを用いて前記上り信号をレピティション送信し、前記第2のサブフレームから連続する少なくとも前記所定数のサブフレームを用いて前記応答信号をレピティション送信する送信部と、を具備し、前記第1のサブフレームは、前記第2のサブフレームと同一に設定される。
 本開示の一態様に係る基地局は、上り信号のレピティション送信を開始する第1のサブフレーム及び下りデータ信号に対する応答信号のレピティション送信を開始する第2のサブフレームを特定するための制御情報を生成する設定部と、前記制御情報を通知した端末から、前記第1のサブフレームから連続する所定数のサブフレームを用いてレピティション送信された前記上り信号を受信し、前記第2のサブフレームから連続する少なくとも前記所定数のサブフレームを用いてレピティション送信された前記応答信号を受信する受信部と、を具備し、前記設定部は、前記第1のサブフレームを、前記第2のサブフレームと同一に設定する。
 本開示の一態様に係る送信方法は、上り信号のレピティション送信を開始する第1のサブフレーム、及び、下りデータ信号に対する応答信号のレピティション送信を開始する第2のサブフレームを示す情報を受信する受信工程と、前記第1のサブフレームから連続する所定数のサブフレームを用いて前記上り信号をレピティション送信し、前記第2のサブフレームから連続する少なくとも前記所定数のサブフレームを用いて前記応答信号をレピティション送信する送信工程と、を具備し、前記第1のサブフレームは、前記第2のサブフレームと同一に設定される。
 本開示の一態様に係る受信方法は、上り信号のレピティション送信を開始する第1のサブフレーム及び下りデータ信号に対する応答信号のレピティション送信を開始する第2のサブフレームを特定するための制御情報を生成する設定工程と、前記制御情報を通知した端末から、前記第1のサブフレームから連続する所定数のサブフレームを用いてレピティション送信された前記上り信号を受信し、前記第2のサブフレームから連続する少なくとも前記所定数のサブフレームを用いてレピティション送信された前記応答信号を受信する受信工程と、を具備し、前記設定工程は、第1のサブフレームを、前記第2のサブフレームと同一に設定する。
 なお、これらの包括的または具体的な側面は、システムおよびコンピュータプログラムで実現されてもよく、システム、装置、方法、およびコンピュータプログラムの任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一態様によれば、ACK/NACK、SR、及びPUSCHのうちの少なくとも2つに対してレピティション送信を適用する場合に、信号の受信特性の劣化を回避することができる。
図1は、PUCCHにおけるACK/NACK及びSRの送信例を示す。 図2は、ACK/NACK及びデータの送信例を示す。 図3は、PUCCHにおけるACK/NACKレピティション送信の一例を示す。 図4は、ACK/NACK及びSRのレピティション送信を行う際の課題を示す。 図5は、ACK/NACK及びデータのレピティション送信を行う際の課題を示す。 図6は、本開示の実施の形態1に係る基地局の要部構成を示す。 図7は、本開示の実施の形態1に係る端末の要部構成を示す。 図8は、本開示の実施の形態1に係る基地局の構成を示す。 図9は、本開示の実施の形態1に係る端末の構成を示す。 図10は、本開示の実施の形態1に係るACK/NACK及びSRのレピティション送信のタイミングを示す。 図11は、本開示の実施の形態2に係るACK/NACK及びデータのレピティション送信のタイミングを示す。 図12は、本開示の実施の形態3に係るACK/NACK及びSRのレピティション送信のタイミングを示す。 図13は、本開示の実施の形態3に係るSRレピティション送信開始位置の算出に用いるパラメータを示す。 図14は、本開示の実施の形態4に係るACK/NACK及びデータのレピティション送信のタイミングを示す。 図15は、本開示の実施の形態5に係るACK/NACK及びSRのレピティション送信を行う際の課題を示す。 図16は、本開示の実施の形態5に係るACK/NACK及びSRのレピティション送信のタイミングを示す。 図17は、本開示の実施の形態6に係るACK/NACK及びデータのレピティション送信を行う際の課題を示す。 図18は、本開示の実施の形態6に係るACK/NACK及びデータのレピティション送信のタイミングを示す。
 (本開示の基礎となった知見)
 まず、ACK/NACK、SR及びPUSCHなどの複数の信号に対してレピティション送信を適用する場合に生じ得る課題について述べる。
 [PUCCHにおけるACK/NACK及びSRの送信時の課題]
 図4A及び図4Bは、PUCCHにおけるACK/NACKレピティション送信及びSRレピティション送信の一例を示す。
 PUCCHにおいてACK/NACKレピティション送信及びSRレピティション送信を行う場合、図4A及び図4Bに示すように、ACK/NACKレピティション送信をしている途中でSRレピティション送信が発生することがある。
 このとき、Rel.11のようにACK/NACKレピティション送信を優先させる方法(図3参照)では、図4Aに示すように、ACK/NACKを送信するサブフレームと同一サブフレームにあるSRはドロップされるため、必要な数(図4Aでは4サブフレーム分)のSRが送信されなくなり、基地局でのSR検出特性の劣化を招いてしまう。
 一方、SRの送信がACK/NACKを送信するサブフレームと同一サブフレームに発生した場合、ACK/ACKをSRリソースを用いて送信する方法も考えられる(図1参照)。しかしながら、この方法では、図4Bに示すように、ACK/NACKレピティションの途中でACK/NACKを送信するリソースがACK/NACKリソースからSRリソースへ変わる可能性がある。さらに、基地局はACK/NACKが送信されているリソースを電力判定等のブラインド検出により判定する必要があるが、この方法では、基地局はレピティション送信されているSRをすべて受信してからでないとSRが送信されているか否かを判定できない可能性が高い。そのため、ACK/NACKが送信されているリソースの判定精度が劣化し、ACK/NACKの復号特性が劣化する可能性がある。
 また、図4A及び図4Bにおいて説明した「ACK/NACKレピティション送信の途中にSRレピティション送信が発生する」場合のほかに「SRレピティション送信の途中にACK/NACKレピティション送信が発生する」場合(図示せず)も考えられる。このような場合、基地局はレピティション送信されているSRをすべて受信してから、ACK/NACKの復号を行える。しかしながら、SRレピティション送信の途中にSRリソースを用いて送信される信号がSRからACK/NACKへ変わることによりSRリソースの信号点がSRレピティション送信中に変わる可能性がある。このため、SR検出時に同相合成を行えないので、SRの検出特性が劣化する可能性がある。
 [PUSCHにおけるACK/NACK及びデータの送信時の課題]
 図5は、ACK/NACKレピティション送信及びPUSCHレピティション送信の一例を示す。
 ACK/NACKレピティション送信及びPUSCHレピティション送信を行う場合、図5に示すように、PUSCHレピティション送信をしている途中でACK/NACKレピティションが発生することがある。このとき、ACK/NACKとPUSCH(データ信号)とが割り当てられたサブフレームでは、PUSCHにおいてデータ信号とACK/NACKとを時間多重して送信する方法が考えられる(図2参照)。
 しかしながら、この方法では、PUSCH内の信号は、PUSCHレピティション送信の途中でデータのみの信号から、データとACK/NACKとが時間多重された信号へと変わる可能性がある。基地局はブラインド検出によりACK/NACKが含まれているか否かを判定する必要がある。しかし、基地局はデータとACK/NACKとが含まれている信号を、ACK/NACKのレピティション回数分(図5では4サブフレーム分)受信しないと、PUSCH内にACK/NACKが含まれているか否かを判定できない可能性が高い。
 そのため、PUSCHレピティション送信の途中でPUSCHの信号の内容が変わってしまうと、基地局でのPUSCH内にACK/NACKが含まれているか否かの判定精度が劣化し、その結果、ACK/NACKの復号特性及びPUSCH内データの復号特性も劣化する可能性がある。
 また、図5において説明した「PUSCHレピティション送信中にACK/NACKレピティション送信が発生する」場合のほかに「ACK/NACKレピティション送信の途中でPUSCHレピティション送信が発生する」場合も考えられる。このような場合も上記と同様の課題が発生する。
 以上の知見を踏まえ、以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態において、同一の構成要素には同一の符号を付す。
 [通信システムの概要]
 以下の説明では、FDD(Frequency Division Duplex)システムを例に説明する。
 また、本開示の各実施の形態に係る通信システムは、例えば、LTE-Advancedに対応するシステムであって、基地局100及び端末200を備える。
 端末200は、ACK/NACK、SR及びPUSCHの送信の際、ACK/NACK、SR及びPUSCHのうち少なくとも2つに対してレピティション送信を適用する。端末200は、レピティション送信を行う際、所定のレピティション回数(Repetition Factor)分の連続するサブフレームにおいて、各信号を繰り返し送信する。
 図6は、本開示の各実施の形態に係る基地局100の要部構成を示すブロック図である。図6に示す基地局100において、設定部101は、上り信号(SR又は上りデータ信号)のレピティション送信を開始する第1のサブフレーム(開始位置)及び下りデータ信号に対する応答信号(ACK/NACK)のレピティション送信を開始する第2のサブフレーム(開始位置)を特定するための制御情報(タイミング情報)を生成する。受信部109は、上記制御情報を通知した端末200から、上記第1のサブフレームから連続する所定数のサブフレームを用いてレピティション送信された上り信号を受信し、上記第2のサブフレームから連続する少なくとも上記所定数のサブフレームを用いてレピティション送信された応答信号を受信する。なお、上り信号(SR又は上りデータ信号)のレピティション送信の上記第1のサブフレーム(開始位置)は、ACK/NACKレピティション送信の上記第2のサブフレーム(開始位置)と同一に設定する。「サブフレーム(開始位置)を同一に設定」とは、同じサブフレーム(時間リソース)にすること(開始位置を時間的に同じにすること)を意味する。また、上記第1のサブフレーム及び上記第2のサブフレームが、それぞれ複数設定される場合には、「サブフレーム(開始位置)を同一に設定」とは、複数の第1のサブフレームのそれぞれが、複数の第2のサブフレームのうちのいずれかと同一に設定されることを含む。
 図7は、本開示の各実施の形態に係る端末200の要部構成を示すブロック図である。図7に示す端末200において、設定情報受信部209は、上り信号(SR又は上りデータ信号)のレピティション送信を開始する第1のサブフレーム(開始位置)、及び、下りデータ信号に対する応答信号(ACK/NACK)のレピティション送信を開始する第2のサブフレーム(開始位置)を示す情報を受信する。送信部213は、上記第1のサブフレームから連続する所定数のサブフレームを用いて上り信号をレピティション送信し、上記第2のサブフレームから連続する少なくとも所定数のサブフレームを用いて応答信号をレピティション送信する。
 (実施の形態1)
 [基地局の構成]
 図8は、本開示の実施の形態1に係る基地局100の構成を示すブロック図である。図8において、基地局100は、設定部101と、符号化部102と、変調部103と、制御情報生成部104と、信号割当部105と、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)信号生成部106と、送信部107と、アンテナ108と、受信部109と、FFT(Fast Fourier Transform)部110と、PUSCH復調部111と、PUCCH抽出部112と、PUCCH復調部113と、ACK/NACK復号部114とを有する。
 設定部101は、端末200におけるACK/NACK、SR及びPUSCHのうちの少なくとも2つのレピティション送信の各々を開始するサブフレーム(以下、開始位置と呼ぶ)に関するタイミング情報を生成する。このタイミング情報は、PDCCHに割り当てられて端末200へ通知されてもよく、上位レイヤの制御信号(RRC:Radio Resource Control)として端末200へsemi-staticに通知されてもよい。PDCCHに割り当てられて端末200へ通知される場合は、設定部101は、タイミング情報を制御情報生成部104へ出力する。上位レイヤの制御信号として通知される場合は、設定部101は、タイミング情報を符号化部102へ出力する。なお、設定部101におけるレピティション送信の開始位置の設定方法の詳細については後述する。
 符号化部102は、送信データ(ビット系列。つまり、下りデータ信号)に対してターボ符号等の誤り訂正符号化を施し、得られる符号化ビット系列を変調部103へ出力する。
 変調部103は、符号化部102から受け取る符号化ビット系列に対してデータ変調処理を行い、得られるデータ変調信号を信号割当部105へ出力する。
 制御情報生成部104は、PDCCHに割り当てる制御情報を生成し、制御情報に対して符号化及び変調処理を施し、得られる制御情報の変調信号を信号割当部105へ出力する。
 信号割当部105は、変調部103から受け取るデータ変調信号を下りリンクデータ信号割当リソースにマッピングし、マッピングした信号をOFDM信号生成部106へ出力する。また、信号割当部105は、制御情報生成部104から受け取る制御情報の変調信号を下りリンク制御情報割当リソースにマッピングし、マッピングした信号をOFDM信号生成部106へ出力する。
 OFDM信号生成部106は、信号割当部105から受け取る信号に対してサブキャリアへのマッピング及びIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)処理を行うことにより時間領域のOFDM信号を生成する。OFDM信号生成部106は、生成したOFDM信号を送信部107へ出力する。
 送信部107は、OFDM信号生成部106から受け取るOFDM信号に対してD/A(Digital-to-Analog)変換、アップコンバート等のRF(Radio Frequency)処理を行い、アンテナ108を介して端末200に無線信号を送信する。
 受信部109は、アンテナ108を介して受信された端末200からの無線信号に対して、ダウンコンバート又はA/D(Analog-to-Digital)変換などのRF処理を行い、得られるベースバンドのDFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)信号をFFT部110へ出力する。受信したDFT-S-OFDM信号には、レピティション送信されたACK/NACK、SR、又は、PUSCHが含まれる。
 FFT部110は、受信部109から受け取るDFT-S-OFDM信号に対してFFT処理を行うことにより周波数領域の信号に変換する。FFT部110は得られる周波数領域の信号をPUSCH復調部111及びPUCCH抽出部112へ出力する。
 PUSCH復調部111は、FFT部110から受け取る信号からPUSCHを抽出し、抽出したPUSCHを復調する。具体的には、PUSCH復調部111は、ブラインド判定により、PUSCHにACK/NACKが含まれているか否かを判定する。そして、PUSCH復調部111は、ACK/NACKが含まれていないと判定した場合にはデータ信号を復調し、ターボ復号等の誤り訂正処理及びCRC判定等の誤り検出処理を行い、受信データを得る。一方、PUSCH復調部111は、ACK/NACKが含まれていると判定した場合には、データ信号とACK/NACKとを分離し、ACK/NACK信号をACK/NACK復号部114へ出力するとともに、データ信号に対して上述した処理を行い、受信データを得る。
 PUCCH抽出部112は、FFT部110から受け取る信号からPUCCHを抽出し、抽出したPUCCHをPUCCH復調部113へ出力する。
 PUCCH復調部113は、PUCCH抽出部112から受け取るPUCCHを復調する。具体的には、PUCCH復調部113は、電力判定等のブラインド検出により、ACK/NACKが送信されているリソース(ACK/NACKリソース又はSRリソース)を判定する。そして、PUCCH復調部113は、SRリソースを用いてACK/NACKが送信されていると判定した場合、SRありと判定するとともにACK/ACKをACK/NACK復号部114へ出力する。また、PUCCH復調部113は、ACK/NACKリソースを用いてACK/NACKが送信されていると判定した場合、SR無しと判定するとともにACK/NACKをACK/NACK復号部114へ出力する。また、PUCCH復調部113は、SRリソースを用いてSRのみが送信されていると判定した場合は、SRありと判定する。
 ACK/NACK復号部114は、PUSCH復調部111又はPUCCH復調部113から受け取るACK/NACKに対して復号処理を行い、受信ACK/NACK(ACK又はNACK)を得る。得られた受信ACK/NACKは、再送制御部(図示せず)において、対応する下りデータ信号の再送を行うか、新規データの送信を行うかの判断に用いられる。
 [端末の構成]
 図9は、本開示の実施の形態1に係る端末200の構成を示すブロック図である。図9において、端末200は、アンテナ201と、受信部202と、復調部203と、復号部204と、符号化部205と、変調部206と、ACK/NACK生成部207と、SR生成部208と、設定情報受信部209と、制御チャネル形成部210と、ACK/NACK多重部211と、DFT-S-OFDM信号生成部212と、送信部213とを有する。
 受信部202は、アンテナ201を介して受信された、基地局100からの無線信号に対してダウンコンバート又はAD変換などのRF処理を行い、ベースバンドのOFDM信号を得る。受信部202は、OFDM信号を復調部203へ出力する。また、受信部202は、OFDM信号のうち、ACK/NACK、SR及びPUSCHのうちの少なくとも2つのレピティション送信に用いられる複数の連続するサブフレームの開始位置を特定するためのタイミング情報を含むPDCCH又は、上位レイヤの制御信号を設定情報受信部209に出力する。
 復調部203は、受信部202から受け取るOFDM信号に対して復調処理を行い、データ(下りデータ信号)を取り出し、データを復号部204へ出力する。
 復号部204は、復調部203から受け取るデータに対してターボ復号等の誤り訂正処理及びCRC(Cyclic Redundancy Check)判定等の誤り検出処理を行う。復号部204は、得られる誤り検出結果をACK/NACK生成部207へ出力する。
 符号化部205は、送信データ(ビット系列。つまり、上りデータ信号)に対してターボ符号等の誤り訂正符号化を施し、得られる符号化ビット系列を変調部206へ出力する。
 変調部206は、符号化部205から受け取る符号化ビット系列に対してデータ変調処理を行い、得られるデータ変調信号をACK/NACK多重部211へ出力する。
 ACK/NACK生成部207は、復号部204から受け取る誤り検出結果に基づいてACK/NACKを生成する。具体的には、ACK/NACK生成部207は、誤りが検出された場合にはACKを生成し、誤りが検出されない場合にはNACKを生成する。ACK/NACK生成部207は、生成したACK/NACKを制御チャネル形成部210へ出力する。
 SR生成部208は、基地局100へのスケジューリング要求が発生した場合にSR信号を生成し、SR信号を制御チャネル形成部210へ出力する。
 設定情報受信部209は、受信部202から受け取るタイミング情報を読み取る。そして、設定情報受信部209は、読み取った送信タイミングに従って、ACK/NACK、SR及びPUSCHのうちの少なくとも2つのレピティション送信を開始するサブフレーム(開始位置)を設定し、制御チャネル形成部210及びACK/NACK多重部211へ出力する。
 制御チャネル形成部210は、所定のPUCCHの伝送リソースを確保し、かつ、設定情報受信部209から受け取るACK/NACK及びSRのレピティション送信のタイミング(開始位置の候補となるサブフレーム)を予め把握している。制御チャネル形成部210は、ACK/NACKの単独送信、SRの単独送信、及び、ACK/NACKとSRの同時送信のそれぞれの場合に応じて、設定情報受信部209から受け取るACK/NACK及びSRのレピティション送信のタイミングに従って、ACK/NACK及び/又はSRを含む制御情報を送信するためのPUCCHを所定のフォーマットを用いて形成する。また、制御チャネル形成部210は、ACK/NACKの送信とPUSCH(上りデータ信号)の送信とが同一サブフレームにおいて発生する場合には、ACK/NACKをPUCCHには含めずにACK/NACK多重部211へ出力する。制御チャネル形成部210は、形成したPUCCHをDFT-S-OFDM信号生成部212へ出力する。
 ACK/NACK多重部211は、設定情報受信部209から受け取るACK/NACK及びPUSCHのレピティション送信のタイミング(開始位置の候補となるサブフレーム)を予め把握している。ACK/NACK多重部211は、データの単独送信、及び、ACK/NACKとデータの同時送信のそれぞれの場合に応じて、設定情報受信部209から受け取るACK/NACK及びPUSCHのレピティション送信のタイミングに従って、PUSCHを所定のフォーマットに基づいて形成する。ACK/NACK多重部211は、形成したPUSCHをDFT-S-OFDM信号生成部212へ出力する。
 DFT-S-OFDM信号生成部212は、制御チャネル形成部210から受け取るPUCCH、又は、ACK/NACK多重部211から受け取るPUSCHに対してDFT処理、サブキャリアへのマッピング及びIFFT処理を行うことにより時間領域のDFT-S-OFDM信号を生成する。DFT-S-OFDM信号生成部212は、生成したDFT-S-OFDM信号を送信部213へ出力する。
 送信部213は、DFT-S-OFDM信号生成部212から受け取るDFT-S-OFDM信号に対してD/A変換、アップコンバート等のRF処理を行い、アンテナ201を介して基地局100に無線信号を送信する。こうすることで、設定情報受信部209において読み取ったレピティション送信の開始位置から連続する複数のサブフレームを用いてACK/NACK、SR及びPUSCHのうちの少なくとも2つがそれぞれレピティション送信される。
 [基地局100及び端末200の動作]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200の動作について説明する。なお、以下では、PUCCHにおけるACK/NACKレピティション送信及びSRレピティション送信について説明する。
 以下の説明では、ACK/NACKのレピティション回数とSRのレピティション回数とを同一とする。
 基地局100は、端末200に対して、ACK/NACKレピティション送信を開始するサブフレーム(開始位置の候補)、及び、SRレピティション送信を開始するサブフレーム(開始位置の候補)を設定する。具体的には、基地局100は、SRレピティション送信の開始位置の各々を、ACK/NACKレピティション送信の開始位置に揃える。すなわち、基地局100は、SRレピティション送信の開始位置の各々を、ACK/NACKレピティション送信の開始位置の何れかと同一のサブフレームに設定する。なお、基地局100は、SRレピティション送信の開始位置の各々を、ACK/NACKレピティション送信の開始位置の全てと同一サブフレームに設定してもよい。
 そして、基地局100(設定部101)は、設定したACK/NACKレピティション送信の開始位置及びSRレピティション送信の開始位置を特定するためのタイミング情報を、例えば、上位レイヤのシグナリングにより端末200へ通知する。
 例えば、基地局100は、ACK/NACKに対応する下りデータ信号の割当(例えば、DL assignment)を行う。そして、端末200は、下りデータ信号の割当を受信したサブフレームから所定数のサブフレーム後のサブフレームを当該下りデータ信号に対するACK/NACKの送信タイミングとして特定することができる。そこで、タイミング情報として、下りデータ信号の割当を示す既存の制御情報が流用されてもよい。この場合、端末200は、タイミング情報(下りデータ信号の割当。既存の制御情報)に基づいてACK/NACKレピティション送信の開始位置を特定し、更に、ACK/NACKレピティション送信の開始位置の一部又は全てをSRレピティション送信の開始位置として設定すればよい。よって、SRレピティション送信の開始位置の設定のためのシグナリングが不要となる。
 または、基地局100は、SRレピティション送信の開始位置を設定し、当該設定を示すタイミング情報を端末200へ通知してもよい。この場合、端末200は、通知されたSRレピティション送信の開始位置を、ACK/NACKレピティション送信の開始位置として設定してもよい。または、基地局100は、ACK/NACK及びSRのレピティション送信の開始位置として、任意のサブフレームをそれぞれ設定して、当該設定を示すタイミング情報を端末200へ通知してもよい。
 端末200(設定情報受信部209)は、基地局100から通知されたタイミング情報を受信し、ACK/NACK及びSRのレピティション送信の開始位置(サブフレーム)を設定する。そして、端末200(送信部213)は、ACK/NACKレピティション送信の開始位置のサブフレームから所定のレピティション回数の連続するサブフレームを用いてACK/NACKをレピティション送信し、SRレピティション送信の開始位置のサブフレームから所定のレピティション回数の連続するサブフレームを用いてSRをレピティション送信する。
 図10は、ACK/NACK及びSRの送信タイミングの一例を示す。なお、図10では、ACK/NACK及びSRのレピティション回数を4回(4サブフレーム)とする。
 図10に示すように、ACK/NACKのみが送信されるサブフレームでは、端末200は、ACK/NACKリソースを用いてACK/NACKを送信する。また、SRのみが送信されるサブフレームでは、端末200は、SRリソースを用いてSRを送信する。
 また、図10に示すように、ACK/NACKレピティション送信及びSRレピティション送信が同一サブフレームにおいて発生した場合、端末200は、SRリソースを用いてACK/NACKを送信する。
 ここで、端末200(設定情報受信部209)は、SRレピティション送信の開始位置の各々を、ACK/NACKレピティション送信の開始位置の何れかと同一のサブフレームに設定する。すなわち、図10に示すように、少なくとも、SRレピティション送信の開始位置は、ACK/NACKレピティション送信の開始位置と同一である。
 また、図10に示すように、ACK/NACK及びSRのレピティション回数は同一の4サブフレームである。
 このため、ACK/NACKレピティション送信及びSRレピティション送信が同一サブフレームにおいて発生する場合には、ACK/NACKレピティション送信するサブフレームとSRレピティション送信するサブフレームは同一となる。つまり、ACK/NACKレピティション送信及びSRレピティション送信が同一サブフレームにおいて発生する場合、端末200は、ACK/NACK及びSRのレピティション送信期間内の全てのサブフレームにおいて、SRリソースを用いてACK/NACKを送信する。換言すると、SRレピティション送信期間内の連続するサブフレーム(図10では連続する4サブフレーム)において、図4A及び図4Bのように途中でACK/NACKを送信するリソースが切り替わってしまう状況は発生しない。
 このように、本実施の形態によれば、図4Bに示すようなSRレピティション送信の期間内にACK/NACKを送信するリソースが変わることがなくなるため、基地局100はレピティション送信されているSRをすべて受信し、SRが送信されているか否かを判定してから、ACK/NACKの復号を行うことができる。これにより、ACK/NACKの復号特性の劣化を回避できる。
 更に、本実施の形態によれば、SRレピティション送信の期間内にACK/NACKを送信するリソースが変わることがなくなるため、SRレピティション送信中にSRリソースの信号点が変わることがないので、SR検出時に同相合成を行うことができ、SR検出特性を向上させることができる。
 また、ACK/NACKレピティション送信及びSRレピティション送信が同一サブフレームにおいて発生する場合、端末200は、SRレピティション送信期間内の全てのサブフレームにおいて、SRリソースを用いてACK/NACKを送信する。これにより、本実施の形態によれば、図4Aに示すような同一サブフレーム内にACK/NACKとSRが発生した場合にSRをドロップする必要がなくなるので、SR検出特性の劣化も回避できる。
 また、本実施の形態によれば、「SRレピティション送信の途中にACK/NACKレピティション送信が発生する」場合も発生しないので、上記同様、SR検出時に同相合成を行えないことに起因するSR検出特性の劣化を回避することができる。
 (実施の形態2)
 実施の形態1では、PUCCHにおけるACK/NACKレピティション送信及びSRレピティション送信について説明した。本実施の形態では、PUSCHにおけるACK/NACKレピティション送信及びPUSCHレピティション送信について説明する。
 なお、本実施の形態に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態1と同様であるので、図8(基地局100)と図9(端末200)を援用して説明する。
 以下の説明では、実施の形態1と同様、ACK/NACKのレピティション回数とPUSCHのレピティション回数とを同一とする。
 基地局100は、端末200に対して、ACK/NACKレピティション送信を開始するサブフレーム(開始位置の候補)、及び、PUSCHレピティション送信を開始するサブフレーム(開始位置の候補)を設定する。例えば、基地局100は、ACK/NACKレピティション送信の開始位置と、PUSCHレピティション送信の開始位置とを同一サブフレームに設定する。又は、基地局100は、ACK/NACKレピティション送信の開始位置の各々を、PUSCHレピティション送信の開始位置の何れかに設定してもよく、PUSCHレピティション送信の開始位置の各々を、ACK/NACKレピティション送信の開始位置の何れかに設定してもよい。
 そして、基地局100(設定部101)は、設定したACK/NACKレピティション送信の開始位置及びPUSCHレピティション送信の開始位置を特定するためのタイミング情報を、例えば、上位レイヤのシグナリングにより端末200へ通知する。
 例えば、基地局100は、端末200への下り制御チャネル(PDCCH)を用いて上りデータ信号の割当(UL grant)を行う。つまり、端末200は、上りデータ信号の割当に基づいて、上りデータ信号の送信タイミングを特定することができる。そこで、タイミング情報として、上記上りデータ信号の割当を示す既存の制御情報が流用されてもよい。この場合、端末200(設定情報受信部209)は、タイミング情報(上りデータ信号の割当。既存の制御情報)に基づいてPUSCHレピティション送信の開始位置を特定し、更に、PUSCHレピティション送信の開始位置の一部又は全てをACK/NACKレピティション送信の開始位置として設定すればよい。よって、ACK/NACKレピティション送信の開始位置の設定のためのシグナリングが不要となる。
 または、基地局100は、PUSCH及びACK/NACKのレピティション送信の開始位置として任意のサブフレームをそれぞれ設定して、当該設定を示すタイミング情報を端末200へ通知してもよい。
 端末200(設定情報受信部209)は、基地局100から通知されたタイミング情報に基づいて、ACK/NACK及びPUSCHのレピティション送信の開始位置(サブフレーム)を設定する。そして、端末200(送信部213)は、ACK/NACKレピティション送信の開始位置のサブフレームから所定のレピティション回数の連続するサブフレームを用いてACK/NACKをレピティション送信し、PUSCHレピティション送信の開始位置のサブフレームから所定のレピティション回数の連続するサブフレームを用いてPUSCHをレピティション送信する。
 図11は、ACK/NACK及びPUSCHの送信タイミングの一例を示す。なお、図11では、ACK/NACK及びPUSCHのレピティション回数を4回(4サブフレーム)とする。
 図11に示すように、ACK/NACKのみが送信されるサブフレームでは、端末200は、ACK/NACKリソースを用いてACK/NACKを送信する。また、データのみが送信されるサブフレームでは、端末200は、PUSCHを用いてデータを送信する。
 また、図11に示すように、ACK/NACKレピティション送信及びPUSCHレピティション送信が同一サブフレームにおいて発生した場合、端末200は、PUSCHにおいてACK/NACKとデータとを時間多重して送信する。
 ここで、端末200(設定情報受信部209)は、ACK/NACKレピティション送信の開始位置と、PUSCHレピティション送信の開始位置とを同一サブフレームとする。すなわち、図11に示すように、ACK/NACKレピティション送信の開始位置は、PUSCHレピティション送信の開始位置と同一である。
 また、図11に示すように、ACK/NACK及びPUSCHのレピティション回数は同一の4サブフレームである。
 このため、ACK/NACKレピティション送信及びPUSCHレピティション送信が同一サブフレームにおいて発生する場合には、ACK/NACKをレピティション送信するサブフレーム及びPUSCHをレピティション送信するサブフレームは同一となり。つまり、ACK/NACKレピティション送信及びPUSCHレピティション送信が同一サブフレームにおいて発生する場合、端末200は、ACK/NACK及びデータのレピティション送信期間内の全てのサブフレームにおいて、PUSCHを用いてACK/NACK及びデータを時間多重して送信する。換言すると、PUSCHレピティション送信期間内の連続するサブフレーム(図11では連続する4サブフレーム)において、図5のようにACK/NACKを送信するリソースが切り替わり、ACK/NACKレピティション送信期間内のPUSCH内の信号が変わってしまう状況は発生しない。
 このように、本実施の形態によれば、図5に示すようなACK/NACKレピティション送信期間内にレピティション送信を行っているPUSCH内の信号が変わることがなくなるため、基地局100は、データとACK/NACKが含まれているPUSCHレピティションをACK/NACKレピティション回数分だけ受信してから、PUSCH内にACK/NACKが含まれているか否かを判定することができる。これにより、ACK/NACKの復号特性の劣化を回避できる可能性が高くなる。
 また、本実施の形態によれば、「ACK/NACKレピティション送信の途中でPUSCHレピティション送信が発生する」場合も発生しないので、上記同様、ACK/NACKの復号特性の劣化を回避できる可能性が高くなる。
 (実施の形態3)
 本実施の形態では、PUCCHにおけるACK/NACKレピティション送信及びSRレピティション送信の開始位置が周期的に設定される場合について説明する。
 なお、本実施の形態に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態1と同様であるので、図8(基地局100)と図9(端末200)を援用して説明する。
 以下の説明では、実施の形態1と同様、ACK/NACKのレピティション回数とSRのレピティション回数とを同一とする。
 基地局100及び端末200は、ACK/NACKレピティション送信の開始位置(サブフレーム)、及び、SRレピティション送信の開始位置(サブフレーム)を周期的に設定する。例えば、基地局100及び端末200は、SRレピティション送信の開始位置の周期を、ACK/NACKレピティション送信の開始位置の周期の整数倍に設定する。または、SRレピティション送信の開始位置の周期とACK/NACKレピティション送信の開始位置の周期とは同一であってもよい。
 また、基地局100及び端末200は、実施の形態1と同様、SRレピティション送信の開始位置(サブフレーム)をACK/NACKレピティション送信の開始位置に揃える。また、端末200は、実施の形態1と同様、ACK/NACK及びSRの送信が同一サブフレームにある場合、SRリソースを用いてACK/NACKを送信する。
 図12は、本実施の形態に係るACK/NACK及びSRの送信タイミングの一例を示す。
 図12では、ACK/NACK及びSRのレピティション回数はそれぞれ4回である。
 また、図12に示すように、ACK/NACKレピティション送信の開始位置の周期は4サブフレーム(つまり、4ms)であり、SRレピティション送信の開始位置の周期は8サブフレーム(つまり、8ms)である。つまり、SRレピティション送信の開始位置の周期は、ACK/NACKレピティション送信の開始位置の周期の2倍(整数倍)である。
 また、図12に示すように、実施の形態1と同様、SRレピティション送信の開始位置(サブフレーム)は、ACK/NACKレピティション送信の開始位置に揃えられる。つまり、SRレピティション送信の開始位置であるサブフレームの各々は、ACK/NACKレピティション送信の開始位置のサブフレームの何れかと同一である。また、図12に示すように、実施の形態1と同様、ACK/NACK及びSRの送信が同一サブフレームにある場合、ACK/NACKは、SRリソースを用いて送信される。
 上述したACK/NACKレピティション送信の開始位置は、次式を満たすサブフレームとして表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)において、nfはシステムフレーム番号を示し、nsはフレーム内のスロット番号を示し、NACK/NACKはPUCCHにおけるACK/NACKレピティション回数を示す。NACK/NACKは、基地局100から端末200へ、例えば、タイミング情報として予め通知される。つまり、端末200(設定情報受信部209)は、基地局100から通知されるタイミング情報を用いて、式(1)に従ってACK/NACKレピティション送信の開始位置を設定する。
 一方、上述したSRレピティション送信の開始位置は、次式を満たすサブフレームとして表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 ただし、式(2)に示すSRPERIODICITY enhanced、及び、NOFFSET,SR enhancedは、次式に従って与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 式(3)において、NSRはSRレピティション回数を示し、本実施の形態では、NACK/NACK=NSRとなる。また、SRPERIODICITY及びNOFFSET,SRは図13に示す表によって定義され、基地局100から端末200へ通知されるパラメータISRにより算出される。つまり、端末200(設定情報受信部209)は、基地局100から通知されるタイミング情報に示されるISR、及び、NACK/NACK(=NSR)を用いて、図13に示す表、式(2)、(3)に従ってSRレピティション送信の開始位置を設定する。
 例えば、図12は、NACK/NCK=NSR=4、ISR=155が基地局100から端末200へ通知される場合の例である。すなわち、NSR=NACK/NCKであり、図13に示すように、SRPERIODICITYは整数値を採ることより、式(2)においてSRレピティション送信の開始位置の周期を示すSRPERIODICITY enhanced(=SRPERIODICITYNSR)は、ACK/NACKレピティション送信の開始位置の周期を示すNACK/NCKの整数倍となる。
 本実施の形態では、端末200は、ACK/NACKレピティション送信の開始位置のサブフレームにおいて送信すべきACK/NACKがある場合、ACK/NACKレピティション送信の開始位置のサブフレームから連続したNACK/NCK個のサブフレームを用いてACK/NACKを送信する。また、端末200は、SRレピティション送信の開始位置のサブフレームにおいて送信すべきSRがある場合、SRレピティション送信開始位置のサブフレームから連続したNSR個のサブフレームを用いてSRを送信する。
 この際、端末200は、実施の形態1と同様、ACK/NACKレピティションを単独で送信するサブフレームでは、ACK/NACKリソースを用いてACK/NACKを送信する。また、端末200は、SRレピティションを単独で送信するサブフレームでは、SRリソースを用いてSRを送信する。一方、端末200は、SRレピティションとACK/NACKレピティションを同時に送信するサブフレームでは、SRリソースを用いてACK/NACKを送信する。
 このようにすることで、実施の形態1と同様、SRレピティション送信の開始位置はACK/NACKレピティション送信の開始位置に揃えられる。つまり、ACK/NACKレピティション送信の途中にSRレピティション送信が発生することがなく、又は、SRレピティション送信の途中に ACK/NACKレピティション送信が発生することがない。よって、SRレピティション送信の期間内にACK/NACKを送信するリソースが変わることがなくなる。このため、基地局100はレピティション送信されているSRをすべて受信し、SRが送信されているか否かを判定してから、ACK/NACKの復号を行うことができる。これにより、ACK/NACKの復号特性の劣化を回避できる。
 更に、実施の形態1と同様、SRのレピティション送信の期間内にACK/NACKを送信するリソースが変わることがないため、SRレピティション送信中にSRリソースの信号点が変わることがない。したがって、SR検出時に同相合成を行うことができ、SR検出特性を向上させることができる。
 また、実施の形態1と同様、ACK/NACKレピティション送信及びSRレピティション送信が同一サブフレームにおいて発生する場合、端末200は、SRレピティション送信期間内の全てのサブフレームにおいて、SRリソースを用いてACK/NACKを送信する。これにより、図4Aに示すような同一サブフレーム内にACK/NACKとSRが発生した場合にSRをドロップする必要がなくなるので、SR検出特性の劣化も回避できる。
 また、実施の形態1と同様、「SRレピティション送信の途中にACK/NACKレピティション送信が発生する」場合も発生しないので、上記同様、SR検出時に同相合成を行えないことに起因するSR検出特性の劣化を回避することができる。
 更に、本実施の形態では、ACK/NACKレピティション送信の開始位置が予め設定された周期的なサブフレームに設定されるので、ACK/NACKレピティション送信に関するシステムの制御が容易になる。
 また、本実施の形態では、SRレピティション送信の開始位置の周期がACK/NACKレピティション送信の開始位置の周期の整数倍に設定されるので、基地局100から端末200へのレピティション送信の開始位置(サブフレーム及び周期)の通知が容易となる。例えば、本実施の形態では、端末200は、ACK/NACKレピティション送信の開始位置の周期NACK/NCKに基づいてSRレピティション送信の開始位置の周期NSR(=NACK/NCK)を特定できる。また、端末200は、NACK/NCK(=NSR)、ISRを基地局100から通知されるのみで、既存の対応表(図13)を流用して、レピティション送信の開始位置を算出(式(2)、(3))することができる。
 (実施の形態4)
 本実施の形態では、実施の形態3と同様にして、PUSCHにおけるACK/NACKレピティション送信及びPUSCHレピティション送信の開始位置が周期的に設定される場合について説明する。
 なお、本実施の形態に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態1と同様であるので、図8(基地局100)と図9(端末200)を援用して説明する。
 以下の説明では、実施の形態2と同様、ACK/NACKのレピティション回数とPUSCHのレピティション回数とを同一とする。
 基地局100及び端末200は、ACK/NACKレピティション送信の開始位置(サブフレーム)、及び、PUSCHレピティション送信の開始位置(サブフレーム)を周期的に設定する。例えば、基地局100及び端末200は、ACK/NACKレピティション送信の開始位置の周期を、PUSCHレピティション送信の開始位置の周期と同一に設定する。又は、ACK/NACKレピティション送信の開始位置の周期、及び、PUSCHレピティション送信の開始位置の周期は、何れか一方の周期が他方の周期の整数倍であってもよい。
 また、基地局100及び端末200は、実施の形態2と同様、ACK/NACKレピティション送信の開始位置(サブフレーム)をPUSCHレピティション送信の開始位置に揃える。また、端末200は、実施の形態2と同様、ACK/NACK及びPUSCHの送信が同一サブフレームにある場合、PUSCHにおいてACK/NACKとPUSCHとを時間多重して送信する。
 図14は、本実施の形態に係るACK/NACK及びPUSCHの送信タイミングの一例を示す。
 図14では、ACK/NACK及びPUSCHのレピティション回数はそれぞれ4回である。
 また、図14に示すように、PUSCHレピティション送信の開始位置の周期は4サブフレーム(つまり、4ms)であり、ACK/NACKレピティション送信の開始位置の周期も4サブフレーム(つまり、4ms)である。つまり、ACK/NACKレピティション送信の開始位置の周期は、PUSCHレピティション送信の開始位置の周期と同一である。
 また、図14に示すように、実施の形態2と同様、ACK/NACKレピティション送信の開始位置(サブフレーム)は、PUSCHレピティション送信の開始位置に揃えられている。つまり、ACK/NACKレピティション送信の開始位置のサブフレームは、PUSCHレピティション送信の開始位置のサブフレームと同一である。また、図14に示すように、実施の形態2と同様、ACK/NACK及びPUSCHの送信が同一サブフレームにある場合、ACK/NACKとPUSCHは、PUSCHにおいて時間多重されて送信される。同一サブフレーム内のPUSCHにおけるデータとACK/NACKの多重方法は従来と同一とする。
 上述したACK/NACKレピティション送信の開始位置は、次式を満たすサブフレームとして表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 式(4)において、nfはシステムフレーム番号を示し、nsはフレーム内のスロット番号を示し、NACK/NACKはPUCCHにおけるACK/NACKレピティション回数を示す。NACK/NACKは、基地局100から端末200へ、例えば、タイミング情報として予め通知される。つまり、端末200(設定情報受信部209)は、基地局100から通知されるタイミング情報を用いて、式(4)に従ってACK/NACKレピティション送信の開始位置を設定する。
 一方、上述したPUSCHレピティション送信の開始位置は、次式を満たすサブフレームとして表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 式(5)において、NPUSCHはPUSCHレピティション回数を示し、本実施の形態では、NPUSCH =NACK/NACKとなる。つまり、端末200(設定情報受信部209)は、基地局100から通知される上述したACK/NACKレピティション送信に関するタイミング情報(NACK/NACK(=NPUSCH))を用いて、式(5)に従ってPUSCHレピティション送信の開始位置を設定することができる。
 例えば、図14は、NPUSCH=NACK/NACK=4が基地局100から端末200へ通知される場合の例である。
 本実施の形態では、端末200は、ACK/NACKレピティション送信の開始位置のサブフレームにおいて送信すべきACK/NACKがある場合、ACK/NACKレピティション送信の開始位置のサブフレームから連続したNACK/NCK個のサブフレームを用いてACK/NACKを送信する。また、端末200は、PUSCHレピティション送信の開始位置のサブフレームにおいて送信すべきデータがある場合、PUSCHレピティション送信の開始位置のサブフレームから連続したNPUSCH個のサブフレームを用いてデータを送信する。
 この際、端末200は、実施の形態2と同様、ACK/NACKレピティションを単独で送信するサブフレームでは、ACK/NACKリソースを用いてACK/NACKを送信する。また、端末200は、PUSCHレピティションを単独で送信するサブフレームでは、PUSCHを用いてデータを送信する。一方、端末200は、PUSCHレピティションとACK/NACKレピティションを同時に送信するサブフレームでは、PUSCHにおいてACK/NACKとデータとを時間多重して送信する。
 このようにすることで、実施の形態2と同様、PUSCHレピティション送信の途中に、ACK/NACKレピティション送信が発生することがなくなり、PUSCHレピティション送信期間内に、PUSCH内の信号が変わることがなくなる。このため、基地局100は、データとACK/NACKが含まれているPUSCHレピティションをACK/NACKレピティション回数分だけ受信してから、PUSCH内にACK/NACKが含まれているか否かを判定することができる。これにより、ACK/NACKの復号特性の劣化を回避できる可能性が高くなる。
 また、本実施の形態によれば、「ACK/NACKレピティション送信の途中でPUSCHレピティション送信が発生する」場合も発生しないので、上記同様、ACK/NACKの復号特性の劣化を回避できる可能性が高くなる。
 更に、本実施の形態では、ACK/NACKレピティション送信及びPUSCHレピティション送信の開始位置が予め設定された周期的なサブフレームに設定されるので、ACK/NACKレピティション送信及びPUSCHレピティション送信に関するシステムの制御が容易になる。
 また、本実施の形態では、ACK/NACKレピティション送信の開始位置の周期がPUSCHレピティション送信の開始位置の周期と同一に設定されるので、基地局100から端末200へのレピティション送信の開始位置(サブフレーム及び周期)の通知が容易となる。例えば、本実施の形態では、端末200は、PUSCHレピティション送信の開始位置の周期NPUSCHに基づいてACK/NACKレピティション送信の開始位置の周期NACK/NACK(=NPUSCH)を特定できる。
 (実施の形態5)
 上記実施の形態1、3では、PUCCHにおけるACK/NACKのレピティション回数及びSRのレピティション回数が同一である場合について説明した。しかしながら、PUCCHにおけるACK/NACKのレピティション回数及びSRのレピティション回数が同一であるとは限らない。そこで、本実施の形態では、PUCCHにおけるACK/NACKのレピティション回数及びSRのレピティション回数が異なる場合について説明する。
 なお、本実施の形態に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態1と同様であるので、図8(基地局100)と図9(端末200)を援用して説明する。
 図15において、ACK/NACKのレピティション回数は4サブフレームであり、SRのレピティション回数は8サブフレームである。すなわち、SRのレピティション回数はACK/NACKのレピティション回数よりも多い。
 図15に示すように、ACK/NACKレピティション送信及びSRレピティション送信が同一サブフレーム内において発生した場合、ACK/NACKとSRとを送信するサブフレーム(前半の4サブフレーム)では、ACK/NACKがSRリソースを用いて送信され、ACK/NACKレピティション送信完了後の残りのサブフレーム(後半の4サブフレーム)では、SRがSRリソースを用いて送信される。つまり、SRのレピティション回数がACK/NACKのレピティション回数よりも多い場合、SRレピティション送信期間(8サブフレーム)内ではSRリソースの信号点が途中で変わってしまう可能性がある。SRリソースの信号点が途中で変わってしまうと、SR検出の際に同相合成を行えないため、SR検出特性が劣化してしまう。
 そこで、本実施の形態では、実施の形態1の動作に加え、PUCCHにおけるACK/NACKのレピティション回数及びSRのレピティション回数が異なる場合でもSR検出特性の劣化を回避できる方法について説明する。
 具体的には、本実施の形態に係る端末200は、ACK/NACKレピティション送信とSRレピティション送信とが同一サブフレームにおいて発生した場合、PUCCHにおけるACK/NACKのレピティション回数を、SRのレピティション回数とACK/NACKのレピティション回数のうち多い方の回数に設定する。
 例えば、図15に示した例では、ACK/NACKのレピティション回数が4サブフレームであり、SRのレピティション回数が8サブフレームである。つまり、予め設定されたSRレピティション回数(8サブフレーム)は予め設定されたACK/NACKレピティション回数(4サブフレーム)よりも多い。この場合、端末200は、図16に示すように、ACK/NACKレピティション送信とSRレピティション送信が同一サブフレームにおいて発生した際、ACK/NACKを、SRレピティション送信と同じ回数(8サブフレーム)分、レピティション送信する。つまり、ACK/NACKのレピティション回数を、SRのレピティション回数(8サブフレーム)とACK/NACKのレピティション回数(4サブフレーム)のうち多い方の回数(8サブフレーム)に設定する。
 このようにすることで、ACK/NACKレピティション送信とSRレピティション送信とが同時に発生する場合、SRレピティション送信期間内の全てのサブフレームにおいて、ACK/NACKがSRリソースを用いて送信される。このため、SRレピティション送信期間中にSRリソースの信号点が変わることがないため、基地局100は、SRを同相合成により検出できるので、SR検出特性の劣化を回避できる可能性が高い。
 また、図16では、ACK/NACKレピティション送信とSRレピティション送信とが同時に発生する場合、ACK/NACKのレピティション回数がSRのレピティション回数と同数となるように増加されるので、基地局100におけるACK/NACKの復号特性を向上させることができる。
 なお、図16では、ACK/NACKのレピティション回数がSRのレピティション回数よりも少ない場合について説明した。これに対して、予め設定されたACK/NACKのレピティション回数が予め設定されたSRのレピティション回数よりも多い場合には、端末200は、予め設定されたACK/NACKのレピティション回数をそのまま用いる。こうすることで、ACK/NACKレピティション送信とSRレピティション送信とが同時に発生する場合でも、少なくともSRレピティション送信期間内では、ACK/NACKがSRリソースを用いて送信される。したがって、SRリソースの信号点が途中で変わることはなく、SR検出特性が劣化することを回避できる。一方、ACK/NACKレピティション送信期間内にACK/NACKが送信されるリソースは、SRリソースからACK/NACKリソースへ切り替わる。しかし、ACK/NACKが送信されるリソースがACK/NACKレピティション送信の途中で変わったとしても、基地局100は、SRレピティション送信期間内にSRリソースを用いて送信されたACK/NACKと、SRのレピティション送信期間以外の期間においてACK/NACKリソースを用いて送信されたACK/NACKとを用いて、ACK/NACKの復号特性を劣化させることなくACK/NACKを復号できる。
 (実施の形態6)
 上記実施の形態2、4では、PUSCHにおけるACK/NACKのレピティション回数及びPUSCH(データ)のレピティション回数が同一である場合について説明した。しかしながら、PUSCHにおけるACK/NACKのレピティション回数及びデータのレピティション回数が同一であるとは限らない。そこで、本実施の形態では、実施の形態5と同様にして、PUSCHにおけるACK/NACKのレピティション回数及びデータのレピティション回数が異なる場合について説明する。
 なお、本実施の形態に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態1と同様であるので、図8(基地局100)と図9(端末200)を援用して説明する。
 図17において、ACK/NACKのレピティション回数は4サブフレームであり、PUSCH(データ)のレピティション回数は8サブフレームである。すなわち、PUSCHのレピティション回数はACK/NACKのレピティション回数よりも多い。
 図17に示すように、ACK/NACKレピティション送信及びPUSCHレピティション送信が同一サブフレーム内において発生した場合、ACK/NACKとデータとを送信するサブフレーム(前半の4サブフレーム)では、PUSCHにおいてACK/NACKとデータとが時間多重されて送信され、ACK/NACKレピティション送信完了後の残りのサブフレーム(後半の4サブフレーム)では、PUSCHにおいてデータのみが送信される。つまり、PUSCHのレピティション回数がACK/NACKのレピティション回数よりも多い場合、PUSCHレピティション送信期間(8サブフレーム)内ではPUSCH内のデータの内容が途中で変わってしまう可能性がある。PUSCH内のデータ内容が途中で変わってしまうと、データ復号特性が劣化し、更にACK/NACK復号特性が劣化してしまう。
 そこで、本実施の形態では、実施の形態2の動作に加え、PUSCHにおけるACK/NACKのレピティション回数及びデータのレピティション回数が異なる場合でもデータ復号特性及びACK/NACK復号特性の劣化を回避できる方法について説明する。
 具体的には、本実施の形態に係る端末200は、ACK/NACKレピティション送信とPUSCHレピティション送信とが同一サブフレームにおいて発生した場合、PUSCHにおけるACK/NACKのレピティション回数を、PUSCHのレピティション回数及びACK/NACKのレピティション回数のうち多い方の回数に設定する。
 例えば、図17に示した例では、ACK/NACKのレピティション回数が4サブフレームであり、データのレピティション回数が8サブフレームである。つまり、予め設定されたPUSCHレピティション回数(8サブフレーム)は予め設定されたACK/NACKレピティション回数(4サブフレーム)よりも多い。この場合、端末200は、図18に示すように、ACK/NACKレピティション送信とPUSCHレピティション送信が同一サブフレームにおいて発生した際、ACK/NACKを、PUSCHレピティション送信と同じ回数(8サブフレーム)分、レピティション送信する。つまり、ACK/NACKのレピティション回数を、PUSCHのレピティション回数(8サブフレーム)とACK/NACKのレピティション回数(4サブフレーム)のうち多い方の回数(8サブフレーム)に設定する。
 このようにすることで、ACK/NACKレピティション送信とPUSCHレピティション送信とが同時に発生する場合、PUSCHレピティション送信期間内の全てのサブフレームのPUSCHにおいて、ACK/NACKとデータとが時間多重されて送信される。このため、PUSCHレピティション送信期間中にPUSCH内のデータの内容が変わることがないため、基地局100は、PUSCHのデータ復号特性の劣化を回避できる可能性が高い。よって、基地局100では、ACK/NACK復号特性の劣化も回避できる可能性が高くなる。
 また、図18では、ACK/NACKレピティション送信とPUSCHレピティション送信とが同時に発生する場合、ACK/NACKのレピティション回数がPUSCHのレピティション回数と同数となるように増加されるので、基地局100におけるACK/NACKの復号特性を向上させることができる。
 なお、図18では、ACK/NACKのレピティション回数がデータのレピティション回数よりも少ない場合について説明した。これに対して、予め設定されたACK/NACKのレピティション回数が予め設定されたデータのレピティション回数よりも多い場合には、端末200は、予め設定されたACK/NACKのレピティション回数をそのまま用いる。こうすることで、ACK/NACKレピティション送信とPUSCHレピティション送信とが同時に発生する場合でも、少なくともPUSCHレピティション送信期間内では、PUSCHにおいてACK/NACKとデータとが時間多重されて送信される。したがって、PUSCH内のデータ内容が途中で変わることはなく、データ復号特性及びACK/NACK復号特性が劣化することを回避できる。一方、ACK/NACKに関して、ACK/NACKレピティション送信期間内にACK/NACKが送信されるリソースは、PUSCHからPUCCH内のACK/NACKリソースへ切り替わる。しかし、ACK/NACKが送信されるリソースがACK/NACKレピティション送信の途中で変わったとしても、基地局100は、PUSCHレピティション送信期間内にPUSCHで送信されたACK/NACKと、PUSCHレピティション送信期間以外の期間においてACK/NACKリソースを用いて送信されたACK/NACKとを用いて、ACK/NACKの復号特性を劣化させることなくACK/NACKを復号できる。
 以上、本開示の各実施の形態について説明した。
 なお、上記各実施の形態では、本開示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、ハードウェアと協働して、ソフトウェアで実現することも可能である。
 また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示の端末は、上り信号のレピティション送信を開始する第1のサブフレーム、及び、下りデータ信号に対する応答信号のレピティション送信を開始する第2のサブフレームを示す情報を受信する受信部と、前記第1のサブフレームから連続する所定数のサブフレームを用いて前記上り信号をレピティション送信し、前記第2のサブフレームから連続する少なくとも前記所定数のサブフレームを用いて前記応答信号をレピティション送信する送信部と、を具備し、前記第1のサブフレームは、前記第2のサブフレームと同一に設定される構成を採る。
 本開示の端末において、前記第1のサブフレーム及び前記第2のサブフレームを周期的に設定される。
 本開示の端末において、前記第1のサブフレームの周期は、前記第2のサブフレームの周期の整数倍に設定される。
 本開示の端末において、前記第1のサブフレームの周期と前記第2のサブフレームの周期とは同一である。
 本開示の端末において、前記応答信号に予め設定されるレピティション回数と前記上り信号に予め設定されるレピティション回数とは同一である。
 本開示の端末において、前記応答信号に予め設定された第1のレピティション回数と、前記上り信号に予め設定された第2のレピティション回数とが異なる場合であって、前記応答信号のレピティション送信と前記上り信号のレピティション送信とが同一サブフレームにおいて発生した場合、前記応答信号のレピティション回数は、前記第1のレピティション回数と前記第2のレピティション回数のうち多い方の回数に設定される。
 本開示の端末において、前記上り信号は、前記端末から基地局に対するスケジューリング要求であり、前記送信部は、前記応答信号のレピティション送信及び前記スケジューリング要求のレピティション送信が同一サブフレームにおいて発生した場合、前記スケジューリング要求用のリソースを用いて前記応答信号を送信する。
 本開示の端末において、前記上り信号は、上りデータ信号であり、前記送信部は、前記応答信号のレピティション送信及び前記上りデータ信号のレピティション送信が同一サブフレームにおいて発生した場合、上りデータチャネルにおいて、前記応答信号と前記上りデータ信号とを時間多重して送信する。
 本開示の基地局は、上り信号のレピティション送信を開始する第1のサブフレーム及び下りデータ信号に対する応答信号のレピティション送信を開始する第2のサブフレームを特定するための制御情報を生成する設定部と、前記制御情報を通知した端末から、前記第1のサブフレームから連続する所定数のサブフレームを用いてレピティション送信された前記上り信号を受信し、前記第2のサブフレームから連続する少なくとも前記所定数のサブフレームを用いてレピティション送信された前記応答信号を受信する受信部と、を具備し、前記設定部は、第1のサブフレームを、前記第2のサブフレームと同一に設定する構成を採る。
 本開示の送信方法は、上り信号のレピティション送信を開始する第1のサブフレーム、及び、下りデータ信号に対する応答信号のレピティション送信を開始する第2のサブフレームを示す情報を受信する受信工程と、前記第1のサブフレームから連続する所定数のサブフレームを用いて前記上り信号をレピティション送信し、前記第2のサブフレームから連続する少なくとも前記所定数のサブフレームを用いて前記応答信号をレピティション送信する送信工程と、を具備し、前記第1のサブフレームは、前記第2のサブフレームと同一に設定される構成を採る。
 本開示の受信方法は、上り信号のレピティション送信を開始する第1のサブフレーム及び下りデータ信号に対する応答信号のレピティション送信を開始する第2のサブフレームを特定するための制御情報を生成する設定工程と、前記制御情報を通知した端末から、前記第1のサブフレームから連続する所定数のサブフレームを用いてレピティション送信された前記上り信号を受信し、前記第2のサブフレームから連続する少なくとも前記所定数のサブフレームを用いてレピティション送信された前記応答信号を受信する受信工程と、を具備し、前記設定工程は、第1のサブフレームを、前記第2のサブフレームと同一に設定する構成を採る。
 2014年1月31日出願の特願2014-017133に含まれる明細書、図面及び要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示は、移動通信システムに有用である。
 100 基地局
 200 端末
 101 設定部
 102,205 符号化部
 103,206 変調部
 104 制御情報生成部
 105 信号割当部
 106 OFDM信号生成部
 107,213 送信部
 108,201 アンテナ
 109,202 受信部
 110 FFT部
 111 PUSCH復調部
 112 PUCCH抽出部
 113 PUCCH復調部
 114 ACK/NACK復号部
 203 復調部
 204 復号部
 207 ACK/NACK生成部
 208 SR生成部
 209 設定情報受信部
 210 制御チャネル形成部
 211 ACK/NACK多重部
 212 DFT-S-OFDM信号生成部

Claims (11)

  1.  上り信号のレピティション送信を開始する第1のサブフレーム、及び、下りデータ信号に対する応答信号のレピティション送信を開始する第2のサブフレームを示す情報を受信する受信部と、
     前記第1のサブフレームから連続する所定数のサブフレームを用いて前記上り信号をレピティション送信し、前記第2のサブフレームから連続する少なくとも前記所定数のサブフレームを用いて前記応答信号をレピティション送信する送信部と、
     を具備し、
     前記第1のサブフレームは、前記第2のサブフレームと同一に設定される、
     端末。
  2.  前記第1のサブフレーム及び前記第2のサブフレームを周期的に設定される、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記第1のサブフレームの周期は、前記第2のサブフレームの周期の整数倍に設定される、
     請求項2に記載の端末。
  4.  前記第1のサブフレームの周期と前記第2のサブフレームの周期とは同一である、
     請求項2に記載の端末。
  5.  前記応答信号に予め設定されるレピティション回数と前記上り信号に予め設定されるレピティション回数とは同一である、
     請求項1に記載の端末。
  6.  前記応答信号に予め設定された第1のレピティション回数と、前記上り信号に予め設定された第2のレピティション回数とが異なる場合であって、前記応答信号のレピティション送信と前記上り信号のレピティション送信とが同一サブフレームにおいて発生した場合、
     前記応答信号のレピティション回数は、前記第1のレピティション回数と前記第2のレピティション回数のうち多い方の回数に設定される、
     請求項1に記載の端末。
  7.  前記上り信号は、前記端末から基地局に対するスケジューリング要求であり、
     前記送信部は、前記応答信号のレピティション送信及び前記スケジューリング要求のレピティション送信が同一サブフレームにおいて発生した場合、前記スケジューリング要求用のリソースを用いて前記応答信号を送信する、
     請求項1に記載の端末。
  8.  前記上り信号は、上りデータ信号であり、
     前記送信部は、前記応答信号のレピティション送信及び前記上りデータ信号のレピティション送信が同一サブフレームにおいて発生した場合、上りデータチャネルにおいて、前記応答信号と前記上りデータ信号とを時間多重して送信する、
     請求項1に記載の端末。
  9.  上り信号のレピティション送信を開始する第1のサブフレーム及び下りデータ信号に対する応答信号のレピティション送信を開始する第2のサブフレームを特定するための制御情報を生成する設定部と、
     前記制御情報を通知した端末から、前記第1のサブフレームから連続する所定数のサブフレームを用いてレピティション送信された前記上り信号を受信し、前記第2のサブフレームから連続する少なくとも前記所定数のサブフレームを用いてレピティション送信された前記応答信号を受信する受信部と、
     を具備し、
     前記設定部は、第1のサブフレームを、前記第2のサブフレームと同一に設定する、
     基地局。
  10.  上り信号のレピティション送信を開始する第1のサブフレーム、及び、下りデータ信号に対する応答信号のレピティション送信を開始する第2のサブフレームを示す情報を受信する受信工程と、
     前記第1のサブフレームから連続する所定数のサブフレームを用いて前記上り信号をレピティション送信し、前記第2のサブフレームから連続する少なくとも前記所定数のサブフレームを用いて前記応答信号をレピティション送信する送信工程と、
     を具備し、
     前記第1のサブフレームは、前記第2のサブフレームと同一に設定される、
     送信方法。
  11.  上り信号のレピティション送信を開始する第1のサブフレーム及び下りデータ信号に対する応答信号のレピティション送信を開始する第2のサブフレームを特定するための制御情報を生成する設定工程と、
     前記制御情報を通知した端末から、前記第1のサブフレームから連続する所定数のサブフレームを用いてレピティション送信された前記上り信号を受信し、前記第2のサブフレームから連続する少なくとも前記所定数のサブフレームを用いてレピティション送信された前記応答信号を受信する受信工程と、
     を具備し、
     前記設定工程は、第1のサブフレームを、前記第2のサブフレームと同一に設定する、
     受信方法。
PCT/JP2014/005407 2014-01-31 2014-10-24 端末、基地局、送信方法及び受信方法 WO2015114700A1 (ja)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015559623A JP6443890B2 (ja) 2014-01-31 2014-10-24 端末、基地局、送信方法及び受信方法
EP14880734.0A EP3101970B1 (en) 2014-01-31 2014-10-24 Terminal, base station, transmission method and reception method
EP19176660.9A EP3562077B1 (en) 2014-01-31 2014-10-24 Terminal and transmission method
EP21170698.1A EP3879733A1 (en) 2014-01-31 2014-10-24 Base station and communication method
US15/088,269 US10128990B2 (en) 2014-01-31 2016-04-01 Terminal, base station, transmission method, and reception method
US16/156,585 US10693601B2 (en) 2014-01-31 2018-10-10 Terminal, base station, transmission method, and reception method
US16/871,926 US11394498B2 (en) 2014-01-31 2020-05-11 Terminal, base station, transmission method, and reception method
US17/841,490 US20220311557A1 (en) 2014-01-31 2022-06-15 Terminal, base station, transmission method, and reception method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014-017133 2014-01-31
JP2014017133 2014-01-31

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/088,269 Continuation US10128990B2 (en) 2014-01-31 2016-04-01 Terminal, base station, transmission method, and reception method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015114700A1 true WO2015114700A1 (ja) 2015-08-06

Family

ID=53756326

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2014/005407 WO2015114700A1 (ja) 2014-01-31 2014-10-24 端末、基地局、送信方法及び受信方法

Country Status (4)

Country Link
US (4) US10128990B2 (ja)
EP (3) EP3562077B1 (ja)
JP (3) JP6443890B2 (ja)
WO (1) WO2015114700A1 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019030871A1 (ja) * 2017-08-09 2019-02-14 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019030869A1 (ja) * 2017-08-09 2019-02-14 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、基地局及び無線通信方法
CN112997569A (zh) * 2018-08-09 2021-06-18 夏普株式会社 终端装置以及基站装置
CN113630219A (zh) * 2016-01-11 2021-11-09 瑞典爱立信有限公司 具有传输间隙的数据块重复

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6443890B2 (ja) * 2014-01-31 2018-12-26 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 端末、基地局、送信方法及び受信方法
CN106134259B (zh) * 2014-03-21 2020-04-28 华为技术有限公司 无线通信网络中的方法和节点
JP6474823B2 (ja) * 2014-08-27 2019-02-27 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 端末、基地局、送信方法及び受信方法
WO2016182260A1 (ko) * 2015-05-08 2016-11-17 엘지전자 주식회사 스케줄링 요청을 전송하는 방법 및 lc 기기
CN106712894B (zh) * 2015-07-29 2021-09-10 大唐移动通信设备有限公司 一种上行控制信息传输方法及装置
US10135596B2 (en) * 2016-01-20 2018-11-20 Qualcomm Incorporated Narrow band ACK / NACK transmissions
US10904729B2 (en) * 2016-12-20 2021-01-26 Verizon Patent And Licensing Inc. System and method for improved capacity using channel multiplexing
US10778384B2 (en) 2016-12-20 2020-09-15 Verizon Patent And Licensing Inc. System and method for improved capacity using channel multiplexing
KR102233220B1 (ko) 2017-04-28 2021-03-29 후지쯔 가부시끼가이샤 단말 장치, 기지국 장치, 무선 통신 시스템 및 단말 장치 제어 방법
US11863315B2 (en) * 2017-12-04 2024-01-02 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for avoiding collisions on an uplink data channel and a cell-specific or UE-specific uplink control channel
CN114024656A (zh) * 2018-08-09 2022-02-08 华为技术有限公司 通信方法及装置
KR102165806B1 (ko) * 2018-08-16 2020-10-14 에스케이텔레콤 주식회사 전송장치 및 전송장치의 동작 방법
US11589372B2 (en) * 2019-04-09 2023-02-21 Qualcomm Incorporated Handling collisions between uplink data repetitions and an uplink control transmission
US20210278520A1 (en) * 2020-03-03 2021-09-09 Cognitive Systems Corp. Using High-Efficiency PHY Frames for Motion Detection
US20230120888A1 (en) * 2021-10-14 2023-04-20 Qualcomm Incorporated Feedback staggering or muting for network coding

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010541459A (ja) * 2007-10-02 2010-12-24 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 通信システムにおける信号の反復転送

Family Cites Families (82)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2077677A4 (en) * 2006-10-27 2013-04-24 Mitsubishi Electric Corp DATA COMMUNICATION METHOD, COMMUNICATION SYSTEM AND MOBILE TERMINAL
WO2009056599A2 (en) * 2007-10-30 2009-05-07 Nokia Siemens Networks Oy Providing improved scheduling request signaling with ack/nack or cqi
US8064390B2 (en) * 2007-04-27 2011-11-22 Research In Motion Limited Uplink scheduling and resource allocation with fast indication
WO2008153367A1 (en) * 2007-06-15 2008-12-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for allocating and acquiring ack/nack resources in a mobile communication system
KR20090015778A (ko) * 2007-08-08 2009-02-12 엘지전자 주식회사 스케줄링 요청 신호 전송 방법
KR101467567B1 (ko) * 2007-08-14 2014-12-04 엘지전자 주식회사 스케줄링 요청 신호의 전송방법
WO2009041029A1 (ja) 2007-09-25 2009-04-02 Panasonic Corporation 無線通信装置および応答信号拡散方法
CN101572896B (zh) * 2008-04-29 2011-01-26 大唐移动通信设备有限公司 一种配置上行探测参考信号的方法和装置
KR20100019947A (ko) * 2008-08-11 2010-02-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 정보 전송 방법
KR101441147B1 (ko) * 2008-08-12 2014-09-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 sr 전송 방법
JP5171765B2 (ja) * 2008-09-30 2013-03-27 創新音▲速▼股▲ふん▼有限公司 スケジューリングリクエストプロシージャとランダムアクセスプロシージャーの間の相互作用を改善する方法及び装置
BRPI0920417A2 (pt) * 2008-11-04 2015-12-22 Nortel Networks Ltd fornecimento de informação de reconhecimento por um dispositivo sem fios
CN104184567B (zh) * 2009-01-24 2019-11-22 华为技术有限公司 Ack/nack信道资源分配及确认信息处理的方法及装置
US8295253B2 (en) * 2009-02-05 2012-10-23 Qualcomm Incorporated Efficient ACK transmission for uplink semi-persistent scheduling release in LTE
KR101607333B1 (ko) * 2009-03-05 2016-03-30 엘지전자 주식회사 중계국의 제어신호 전송 방법 및 장치
CN102356682B (zh) * 2009-03-16 2014-12-03 松下电器(美国)知识产权公司 无线通信终端装置、无线通信基站装置以及资源区域设定方法
EA023976B1 (ru) 2009-06-18 2016-08-31 Шарп Кабусики Кайся Система мобильной связи, устройство базовой станции, устройство мобильной станции и способ мобильной связи
US9722735B2 (en) * 2009-06-19 2017-08-01 Interdigital Patent Holdings, Inc. Signaling uplink control information in LTE-A
WO2011007985A2 (ko) * 2009-07-16 2011-01-20 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 수신 장치가 제어 정보를 전송하는 방법
US20110205981A1 (en) * 2009-08-13 2011-08-25 Changsoo Koo Multiplexing uplink l1/l2 control and data
WO2011021380A1 (ja) * 2009-08-17 2011-02-24 パナソニック株式会社 端末装置及び信号送信制御方法
US8467799B2 (en) * 2009-08-20 2013-06-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for assigning physical uplink control channel (PUCCH) resources
EP2293486A1 (en) * 2009-09-03 2011-03-09 Panasonic Corporation Feedback scheme for providing feedback on plural transmissions
KR101225928B1 (ko) * 2009-09-08 2013-01-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 전송 파워 제어 방법 및 장치
CN102577219B (zh) * 2009-10-05 2016-06-29 瑞典爱立信有限公司 Lte-advanced中用于载波聚合的pucch资源分配
GB2477082A (en) * 2010-01-11 2011-07-27 Nokia Siemens Networks Oy Determining resource index information on the uplink control channel for an aggregated or component carrier downlink channel
WO2011087406A1 (en) * 2010-01-13 2011-07-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and arrangements in a wireless communication system
KR101782645B1 (ko) * 2010-01-17 2017-09-28 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
KR101703865B1 (ko) * 2010-01-27 2017-02-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
EP2534782A1 (en) * 2010-02-12 2012-12-19 Nokia Siemens Networks Oy Scheduling request and ack/nack simultaneous transmission / prioritization over pucch in lte
RU2560137C2 (ru) * 2010-03-10 2015-08-20 Эл Джи Электроникс Инк. Способ и устройство для передачи управляющей информации восходящей линии связи в системе беспроводной связи
US20110235534A1 (en) * 2010-03-23 2011-09-29 Motorola, Inc. Uplink ack/nack signaling for aggregated carriers in a communication network
KR101802756B1 (ko) * 2010-04-05 2017-11-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101691480B1 (ko) * 2010-04-06 2017-01-09 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 패킷 재전송 방법 및 장치
CN102215595A (zh) * 2010-04-07 2011-10-12 北京三星通信技术研究有限公司 一种上行调度请求传输方法
KR20110120808A (ko) * 2010-04-29 2011-11-04 엘지전자 주식회사 하향링크 ack/nack 신호 전송방법 및 기지국과, 하향링크 ack/nack 신호 수신방법 및 사용자기기
US20120113910A1 (en) * 2010-05-06 2012-05-10 Yu-Chih Jen Method of Handling a Physical Uplink Control Channel Transmission and Related Communication Device
CN102281133B (zh) * 2010-06-13 2014-02-19 华为技术有限公司 一种在物理上行控制信道上传输信息的方法及装置
US8660076B2 (en) * 2010-08-12 2014-02-25 Lg Electronics Inc. Apparatus and method of transmitting scheduling request in wireless communication system
US9420569B2 (en) * 2010-09-19 2016-08-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information
US20120084618A1 (en) * 2010-10-01 2012-04-05 Sharp Laboratories Of America, Inc. Jointly encoding a scheduling request indicator and acknowledgments/negative acknowledgments
EP2651173A4 (en) * 2010-12-10 2017-03-01 Fujitsu Limited Wireless communication system, receiving device, transmitting device and wireless communication method
KR20120067872A (ko) * 2010-12-16 2012-06-26 한국전자통신연구원 무선통신 시스템에서의 상향링크 제어신호 전송 방법 및 그 장치
KR101165643B1 (ko) 2010-12-20 2012-07-17 엘지전자 주식회사 Ack/nack 전송방법 및 사용자기기와, ack/nack 수신방법 및 기지국
CN103444118B (zh) * 2011-03-14 2016-05-18 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发射ack/nack的方法和设备
KR101548067B1 (ko) * 2011-03-21 2015-08-27 엘지전자 주식회사 Tdd 기반 무선 통신 시스템에서 harq 수행 방법 및 장치
WO2012149953A1 (en) * 2011-05-02 2012-11-08 Nokia Siemens Networks Oy Scheduling request enhancements
WO2012150810A2 (ko) * 2011-05-02 2012-11-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보 적용 방법 및 장치
CN102843732B (zh) * 2011-06-20 2015-11-25 华为技术有限公司 一种时分双工tdd通信方法、基站和用户设备
KR101925031B1 (ko) * 2011-06-24 2018-12-04 엘지전자 주식회사 상향링크 제어정보 전송방법 및 사용자기기와, 상향링크 제어정보 수신방법 및 기지국
CN102238737B (zh) * 2011-07-21 2015-07-15 电信科学技术研究院 Ack/nack/sr资源映射方法和设备
US9532373B2 (en) * 2011-08-22 2016-12-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Collision resolution for PUCCH scheduling requests
EP2761948B1 (en) * 2011-09-30 2016-07-27 Nokia Solutions and Networks Oy Packet scheduling in communications
JP5948423B2 (ja) 2011-10-03 2016-07-06 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) Pucchフォーマット3リソースを用いるack/nackとチャネル状態情報の同時報告
US8948111B2 (en) * 2011-10-03 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Uplink resource management under coordinated multipoint transmission
EP2773075B1 (en) * 2011-10-27 2017-09-13 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information through uplink
CN103095395B (zh) * 2011-11-02 2017-09-22 中兴通讯股份有限公司 Pucch的资源配置方法、传输方法、装置和系统
US8953478B2 (en) * 2012-01-27 2015-02-10 Intel Corporation Evolved node B and method for coherent coordinated multipoint transmission with per CSI-RS feedback
US9693340B2 (en) * 2012-02-03 2017-06-27 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink control information in wireless communication system
US9065545B2 (en) * 2012-03-12 2015-06-23 Blackberry Limited Handling scheduling request collisions with an ACK/NACK repetition signal
JP2015512571A (ja) * 2012-03-16 2015-04-27 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド Ltefddネットワークにおける半二重fdd動作のための方法
CN103548405A (zh) * 2012-03-16 2014-01-29 华为技术有限公司 调度请求资源配置方法、设备及系统
US9295056B2 (en) * 2012-03-23 2016-03-22 Qualcomm Incorporated Systems and methods for signaling and determining transmission time interval bundling parameters
JP6381516B2 (ja) * 2012-03-29 2018-08-29 スキピオ テクノロジーズ エス.アイ リミテッド デジタル通信のオーバヘッドおよび待ち時間の削減のためのフレーミング方式および方法
EP2661138A1 (en) * 2012-05-04 2013-11-06 Panasonic Corporation Threshold-based and power-efficient scheduling request procedure
US9491748B2 (en) * 2012-05-22 2016-11-08 Lg Electronics Inc. HARQ ACK/NACK transmission method and wireless device
WO2013176511A1 (ko) * 2012-05-24 2013-11-28 엘지전자 주식회사 Harq ack/nack 전송 방법 및 이를 이용한 무선기기
CN103636270B (zh) * 2012-06-29 2017-09-12 华为技术有限公司 一种调度下行数据传输的方法和装置
US9912430B2 (en) * 2012-07-06 2018-03-06 Samsung Electronics Co. Ltd. Method and apparatus for channel state information feedback reporting
JP2014017133A (ja) 2012-07-10 2014-01-30 Alps Electric Co Ltd 電子部品用ソケット
US8976780B2 (en) * 2012-09-27 2015-03-10 Blackberry Limited Uplink timing maintenance upon time alignment timer expiry
EP3136806B8 (en) * 2012-09-27 2022-08-31 Sun Patent Trust Wireless communication terminal, base station device, and resource allocation method
WO2014098719A1 (en) * 2012-12-21 2014-06-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatuses for controlling control channel inter cell interference
US8873455B2 (en) 2013-02-15 2014-10-28 General Dynamics C4 Systems, Inc. Communication units and methods for relay-assisted uplink communication
US9860023B2 (en) * 2013-03-15 2018-01-02 Lg Electronics Inc. Method and device for receiving ACK/NACK in wireless communication system
EP2995106B1 (en) * 2013-05-09 2020-07-01 Nokia Solutions and Networks Oy Method, apparatus and computer program for wireless communications
US9089001B2 (en) * 2013-07-10 2015-07-21 Nokia Solutions And Networks Oy Method and system for operating coverage-limited devices
JP2016536827A (ja) * 2013-09-27 2016-11-24 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける端末のダウンリンク制御情報デコーディング方法及び装置
JP5851482B2 (ja) * 2013-12-20 2016-02-03 アンリツ株式会社 移動体端末試験装置および試験方法
JP6443890B2 (ja) * 2014-01-31 2018-12-26 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 端末、基地局、送信方法及び受信方法
JP6328843B2 (ja) * 2014-07-18 2018-05-23 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおけるアップリンクデータの送信方法及びこのための装置
CN112653964B (zh) * 2018-04-26 2022-06-28 深圳市韶音科技有限公司 一种耳机系统

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010541459A (ja) * 2007-10-02 2010-12-24 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 通信システムにおける信号の反復転送

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HUAWEI ET AL.: "Timing relationship between PDCCH and PDSCH for coverage improvement", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #75, RL-135022, November 2013 (2013-11-01), XP050734725 *
See also references of EP3101970A4 *
ZTE: "Discussion on Traffic Channel Coverage Improvement", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #74BIS, RL-134304, October 2013 (2013-10-01), XP050717448 *
ZTE: "Discussion on Traffic Channel Coverage Improvement", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #75, RL-135362, November 2013 (2013-11-01), XP050735044 *

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113630219A (zh) * 2016-01-11 2021-11-09 瑞典爱立信有限公司 具有传输间隙的数据块重复
CN113630219B (zh) * 2016-01-11 2024-01-23 瑞典爱立信有限公司 具有传输间隙的数据块重复
WO2019030871A1 (ja) * 2017-08-09 2019-02-14 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019030869A1 (ja) * 2017-08-09 2019-02-14 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、基地局及び無線通信方法
CN111164921A (zh) * 2017-08-09 2020-05-15 株式会社Ntt都科摩 用户终端、基站以及无线通信方法
RU2751218C1 (ru) * 2017-08-09 2021-07-12 Нтт Докомо, Инк. Пользовательский терминал и способ радиосвязи
US11552744B2 (en) 2017-08-09 2023-01-10 Ntt Docomo, Inc. User terminal, base station and radio communication method
US11575471B2 (en) 2017-08-09 2023-02-07 Ntt Docomo, Inc. Terminal radio communication method base station and system in next generation mobile communication systems
CN111164921B (zh) * 2017-08-09 2023-05-30 株式会社Ntt都科摩 用户终端、基站以及无线通信方法
CN112997569A (zh) * 2018-08-09 2021-06-18 夏普株式会社 终端装置以及基站装置
US20210307017A1 (en) * 2018-08-09 2021-09-30 Sharp Kabushiki Kaisha Method for wireless communication and terminal device thereof

Also Published As

Publication number Publication date
US20220311557A1 (en) 2022-09-29
US11394498B2 (en) 2022-07-19
EP3562077B1 (en) 2021-07-07
JP6443890B2 (ja) 2018-12-26
JP2019024267A (ja) 2019-02-14
EP3101970A4 (en) 2017-01-18
US20190044665A1 (en) 2019-02-07
US10693601B2 (en) 2020-06-23
JPWO2015114700A1 (ja) 2017-03-23
JP6861262B2 (ja) 2021-04-21
US20200274653A1 (en) 2020-08-27
EP3101970A1 (en) 2016-12-07
US10128990B2 (en) 2018-11-13
JP6619498B2 (ja) 2019-12-11
EP3562077A1 (en) 2019-10-30
US20160218836A1 (en) 2016-07-28
EP3101970B1 (en) 2019-07-17
JP2020025339A (ja) 2020-02-13
EP3879733A1 (en) 2021-09-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6619498B2 (ja) 端末、通信方法及び集積回路
US11785605B2 (en) Base station, terminal, and communication method
EP3213454B1 (en) Resource allocation for repetitions of transmissions in a communication system
JP6691248B2 (ja) 端末及び送信方法
JP6410112B2 (ja) 端末、通信方法及び集積回路
KR102473793B1 (ko) 통신 단말 및 송신 방법
US20180227897A1 (en) Method and device for transmitting narrow band signal in wireless cellular communication system
CN113541869B (zh) 通信系统中的终端、基站及其执行的方法
CN111989963A (zh) 用于在无线通信系统中发送或接收同步信号的方法和装置
US10051609B2 (en) Base station apparatus, terminal apparatus, and wireless communication method
JP2019054306A (ja) 基地局装置、端末装置および通信方法
CN115459885A (zh) 终端、基站及其方法
JP2020005292A (ja) 端末、通信方法及び集積回路

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14880734

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2015559623

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2014880734

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2014880734

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE