WO2015145592A1 - 無線通信システム、端末、基地局および処理方法 - Google Patents

無線通信システム、端末、基地局および処理方法 Download PDF

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須田 健二
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富士通株式会社
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    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/189Transmission or retransmission of more than one copy of a message

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, a terminal, a base station, and a processing method.
  • TTIs Transmission Time Intervals
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the amount of signaling may increase with the notification of the number of times from the base station to the terminal.
  • an object of the present invention is to provide a radio communication system, a terminal, a base station, and a processing method that can suppress an increase in the amount of signaling.
  • the terminal is based on the number of radio resources allocated to the terminal among the radio resources of the control channel received from the base station. Adjusting the number of times the same data is continuously transmitted to the base station, and the base station sets the number of times based on the number of radio resources allocated to the terminal among the radio resources of the control channel transmitted. Based on the specified number of times, a radio communication system that receives the same data continuously transmitted by the terminal, and a terminal, a base station, and a processing method corresponding to the radio communication system are proposed.
  • the terminal transmits data to the base station based on the number of radio resources allocated to the terminal among the radio resources of the control channel received from the base station.
  • the base station determines the time based on the number of radio resources allocated to the terminal among the radio resources of the control channel transmitted by the base station.
  • the terminal transmits the same data to the base station based on the number of radio resources allocated to the terminal among the radio resources of the control channel received from the base station.
  • the number of processes to be transmitted is adjusted, the base station identifies the number of processes based on the number of radio resources allocated to the terminal among the radio resources of the control channel transmitted, and the number of identified processes.
  • FIG. 1A is a diagram illustrating an example of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • 1B is a diagram illustrating an example of a signal flow in the wireless communication system illustrated in FIG. 1A.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 2B is a diagram illustrating an example of TTI bundling in the uplink of LTE.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the aggregation level.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of control of the TTI bundle size using the aggregation level.
  • FIG. 5A is a diagram illustrating an example of an eNB according to the second embodiment.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating an example of a signal flow in the eNB illustrated in FIG. 5A.
  • FIG. 5C is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the eNB.
  • FIG. 6A is a diagram illustrating an example of a UE according to the second embodiment.
  • FIG. 6B is a diagram illustrating an example of a signal flow in the UE illustrated in FIG. 6A.
  • FIG. 6C is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the UE.
  • FIG. 7 is a flowchart of an example of processing by the eNB according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart of an example of processing performed by the UE according to the second embodiment.
  • FIG. 9A is a diagram illustrating an example of changing the order of PDCCH and CRC.
  • FIG. 9B is a diagram illustrating an example of bit inversion of PDCCH.
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an example of initial access of the UE to the eNB.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of changing the RTT.
  • FIG. 12A is a diagram illustrating an example of an eNB according to the third embodiment.
  • FIG. 12B is a diagram illustrating an example of a signal flow in the eNB illustrated in FIG. 12A.
  • FIG. 13A is a diagram illustrating an example of a UE according to the third embodiment.
  • FIG. 13B is a diagram illustrating an example of a signal flow in the UE illustrated in FIG. 13A.
  • FIG. 14 is a flowchart of an example of processing by the eNB according to the third embodiment.
  • FIG. 15 is a flowchart of an example of processing performed by the UE according to the third embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of changing the TTI bundling pattern.
  • FIG. 17A is a diagram illustrating an example of an eNB according to the fourth embodiment.
  • FIG. 17B is a diagram illustrating an example of a signal flow in the eNB illustrated in FIG. 17A.
  • FIG. 18A is a diagram illustrating an example of a UE according to the fourth embodiment.
  • 18B is a diagram illustrating an example of a signal flow in the UE illustrated in FIG. 18A.
  • FIG. 19 is a flowchart of an example of processing by the eNB according to the fourth embodiment.
  • FIG. 20 is a flowchart of an example of processing performed by the UE according to the fourth embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of changing the number of HARQ processes.
  • FIG. 22A is a diagram illustrating an example of an eNB according to the fifth embodiment.
  • 22B is a diagram illustrating an example of a signal flow in the eNB illustrated in FIG. 22A.
  • FIG. 23A is a diagram illustrating an example of a UE according to the fifth embodiment.
  • FIG. 23B is a diagram illustrating an example of a signal flow in the UE illustrated in FIG. 23A.
  • FIG. 24 is a flowchart of an example of processing by the eNB according to the fifth embodiment.
  • FIG. 25 is a flowchart of an example of processing by the UE according to the fifth embodiment.
  • FIG. 1A is a diagram illustrating an example of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • 1B is a diagram illustrating an example of a signal flow in the wireless communication system illustrated in FIG. 1A.
  • the radio communication system 100 according to the first embodiment includes a base station 110 and a terminal 120.
  • the terminal 120 transmits a radio signal to the base station 110. Also, the terminal 120 can continuously transmit the same data to the base station 110.
  • the continuous transmission of the same data is a transmission of a plurality of radio signals that can demodulate the same data in the base station 110. Accordingly, the plurality of radio signals may be different radio signals as long as they can demodulate the same data.
  • the base station 110 includes a transmitting unit 111, a specifying unit 112, and a receiving unit 113.
  • the transmitter 111 transmits a downlink control channel.
  • the transmission unit 111 notifies the identification unit 112 of the number of radio resources allocated to the terminal 120 among the radio resources of the transmitted control channel.
  • the identifying unit 112 identifies the number of times that the terminal 120 continuously transmits the same data to the base station 110 based on the number of radio resources notified from the transmitting unit 111. For example, the specifying unit 112 stores a predetermined correspondence relationship between the number of radio resources and the number of times the same data is continuously transmitted.
  • this correspondence relationship can be a relationship in which the greater the number of radio resources, the greater the number of times the same data is continuously transmitted.
  • the identifying unit 112 identifies the number of times corresponding to the notified number of radio resources based on the stored correspondence. Then, the specifying unit 112 notifies the receiving unit 113 of the specified number of times.
  • the receiving unit 113 receives the same data continued by the terminal 120 based on the number of times notified from the specifying unit 112.
  • the terminal 120 includes a reception unit 121, an adjustment unit 122, and a transmission unit 123.
  • the receiving unit 121 receives the control channel transmitted from the base station 110. Then, the reception unit 121 outputs the received control channel to the adjustment unit 122.
  • the adjustment unit 122 determines the number of radio resources allocated to the terminal 120 (own terminal) among the radio resources of the control channel output from the reception unit 121. Then, the adjustment unit 122 adjusts the number of times that the terminal 120 continuously transmits the same data to the base station 110 based on the determined number of radio resources.
  • the adjustment unit 122 stores the same correspondence as the predetermined correspondence stored in the base station 110. Then, the adjustment unit 122 adjusts the number of times that the terminal 120 continuously transmits the same data to the base station 110 based on the stored correspondence information and the determined number of radio resources. The adjustment unit 122 notifies the transmission unit 123 of the adjusted number of times.
  • the transmission unit 123 continuously transmits the same data to the base station 110 by the number of times notified from the adjustment unit 122.
  • the number of times that terminal 120 continuously transmits the same data in uplink communication can be associated with the number of radio resources allocated to terminal 120 in the downlink control channel. .
  • the number of times that the terminal 120 continuously transmits the same data in uplink communication can be made variable, and direct notification of the number of times can be made unnecessary. For this reason, an increase in the amount of signaling can be suppressed.
  • ⁇ Modification 1> instead of the number of times that terminal 120 continuously transmits the same data, the time from when terminal 120 transmits data to base station 110 until when the data is retransmitted is transmitted to terminal 120 in the downlink control channel. It may be associated with the number of allocated radio resources. As a result, it is possible to eliminate the need for direct notification of the time from the base station 110 to the terminal 120 while making the time variable. For this reason, an increase in the amount of signaling can be suppressed.
  • the switching pattern of the number of times may be associated with the number of radio resources allocated to the terminal 120 in the downlink control channel.
  • the number of processes in which the terminal 120 performs the process of continuously transmitting the same data for the same data is determined in the downlink control channel. It may be associated with the number of radio resources allocated to. Thereby, it is possible to eliminate the need for direct notification of the number of processes from the base station 110 to the terminal 120 while making the number of processes variable. For this reason, an increase in the amount of signaling can be suppressed.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a wireless communication system according to the second embodiment.
  • the radio communication system 200 according to the second embodiment is a cellular communication system including an eNB 210 and a UE 220.
  • the eNB 210 and the UE 220 can perform wireless communication by LTE (Long Term Evolution), for example.
  • the cell 211 is an area where wireless communication is possible with the eNB 210.
  • the UE 220 is a UE (User Equipment) that is located in the cell 211 and capable of wireless communication with the eNB 210.
  • the radio communication system 100 shown in FIGS. 1A and 1B can be realized by the radio communication system 200 shown in FIG. 2A, for example.
  • the base station 110 shown in FIGS. 1A and 1B can be realized by the eNB 210 shown in FIG. 2A, for example.
  • the terminal 120 shown in FIGS. 1A and 1B can be realized by the UE 220 shown in FIG. 2A, for example.
  • FIG. 2B is a diagram illustrating an example of TTI bundling in the uplink of LTE.
  • the horizontal axis indicates time (subframe).
  • the UL grant 241 (Up Link grant) is scheduling information transmitted from the eNB 210 to the UE 220, and is information indicating a radio resource allocated by the eNB 210 for uplink communication of the UE 220.
  • the UE 220 performs TTI bundling in which packets indicating the same data are continuously transmitted four times in subframes 231 to 234 (four TTIs) 4 [ms] after the subframe 230 that has received the UL grant 241. Do.
  • the four packets transmitted in the subframes 231 to 234 are transmitted by, for example, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel: physical uplink shared channel) (PUSCH coding).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel: physical uplink shared channel
  • the four packets transmitted in the subframes 231 to 234 may be different from each other as long as the same data can be decoded on the receiving side.
  • this feature can be a transmission start position of a data block.
  • the response signal 242 is a response signal to the packet transmitted in the subframes 231 to 234 that is transmitted from the eNB 210 to the UE 220 in the subframe 235 after 4 [ms] from the subframe 234.
  • the response signal 242 is a NACK (negative signal) indicating that the data indicated by the packets transmitted in the subframes 231 to 234 cannot be normally received (decoded).
  • the TTI band that continuously transmits four packets indicating the same data as the subframes 231 to 234 Do the ring.
  • the RTT 243 is the time from when the UE 220 transmits data until the data is retransmitted.
  • the RTT 243 is an RTT (Round Trip Time) of 16 [ms].
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the aggregation level.
  • the table 300 shown in FIG. 3 has the contents specified in section 6.8.1 of TS36.211 of 3GPP (3rd Generation Partnership Project), for example.
  • Table 300 shows four types (0 to 3) of PDCCH (Physical Downlink Control Channel) formats (PDCCH formats).
  • Each of the PDCCH formats includes the number of CCEs (Number of CCEs), the number of resource element groups (Number of resource-element groups), and the number of PDCCH bits (Number of PDCCH bits).
  • the number of CCEs is the number of PDCCH (UL grant) transmission resources allocated, and is called an aggregation level.
  • CCE Control Channel Element: control channel element
  • ENB 210 controls the coding rate by selecting the number of CCEs (aggregation level) according to the reception state of UE 220.
  • the reception state of the UE 220 is, for example, a CQI (Channel Quality Indicator) that the UE 220 reports to the eNB 210.
  • the eNB 210 selects a larger number of CCEs (higher aggregation level) as the reception state of the UE 220 is worse.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of control of the TTI bundle size using the aggregation level.
  • the eNB 210 determines the UL grant aggregation level by link adaptation, for example, similarly to LTE Rel-8, and performs transmission 401 of the PDCCH 410 (UL grant) to the UE 220.
  • the aggregation level of PDCCH 410 is 8. That is, eight CCEs among CCEs of PDCCH 410 are allocated to UE 220.
  • the UE 220 performs blind detection of PDCCH 410. That is, the UE 220 performs a decoding process on all the CCEs of the PDCCH 410. Then, the UE 220 can determine the aggregation level based on the number of CCEs that can be correctly decoded.
  • the UE 220 When the TTI bundling with the eNB 210 is valid, the UE 220 performs the transmission 402 of the data group 420 by the TTI bundling with the size corresponding to the determined aggregation level as the TTI bundle size (the number of TTI bundles).
  • the data group 420 is the same data group that the UE 220 continuously transmits by TTI bundling. Each number in the data group 420 is an RV parameter.
  • the eNB 210 transmits 403 a response signal (ACK / NACK) for the data group 420 received from the UE 220 to the UE 220.
  • the TTI bundle size can be associated with the aggregation level. This eliminates the need for direct notification of the TTI bundle size, and can suppress an increase in the amount of signaling.
  • FIG. 5A is a diagram illustrating an example of an eNB according to the second embodiment.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating an example of a signal flow in the eNB illustrated in FIG. 5A.
  • the eNB 210 according to the second embodiment includes a reception antenna 501, a receiver 502, an L1 reception unit 503, and a data determination unit 504.
  • the eNB 210 includes an L2 processing unit 505, an AL / bundle size setting unit 506, a PDCCH generation unit 507, an L1 transmission unit 508, a transmitter 509, and a transmission antenna 510.
  • the receiver 502 receives a signal wirelessly transmitted from the UE 220 via the reception antenna 501. Then, the receiver 502 outputs the received signal to the L1 receiving unit 503.
  • the L1 receiving unit 503 performs L1 (physical layer) reception processing of the signal output from the receiver 502. Then, the L1 reception unit 503 outputs the data obtained by the L1 reception process to the data determination unit 504 and the L2 processing unit 505.
  • the data determination unit 504 performs error detection on the data output from the L1 reception unit 503.
  • Data determining section 504 outputs the error detection result (for example, whether there is an error) to L2 processing section 505 and PDCCH generating section 507.
  • the L2 processing unit 505 performs reception processing of L2 (MAC layer: Media Access Control layer) of data output from the L1 receiving unit 503. Further, the L2 processing unit 505 may perform retransmission control based on the error detection result output from the data determination unit 504. For example, the L2 processing unit 505 outputs a response signal (ACK / NACK) corresponding to the error detection result to the L1 transmission unit 508.
  • L2 MAC layer: Media Access Control layer
  • the L2 processing unit 505 performs radio resource allocation for uplink communication from the UE 220 to the eNB 210, and outputs a UL grant indicating the allocation result to the PDCCH generation unit 507.
  • the L2 processing unit 505 outputs information indicating the reception state of the UE 220 to the AL / bundle size setting unit 506.
  • the information indicating the reception state of the UE 220 is CQI from the UE 220 included in the data output from the L1 reception unit 503, for example.
  • the L2 processing unit 505 outputs downlink data from the eNB 210 to the UE 220 to the L1 transmission unit 508.
  • the AL / bundle size setting unit 506 sets the aggregation level of the UE 220 based on the information indicating the reception state of the UE 220 output from the L2 processing unit 505. Then, the AL / bundle size setting unit 506 notifies the PDCCH generation unit 507 of the set aggregation level.
  • the AL / bundle size setting unit 506 sets the TTI bundle size corresponding to the set aggregation level. Then, the AL / bundle size setting unit 506 notifies the PDCCH generation unit 507 of the set TTI bundle size.
  • the AL / bundle size setting unit 506 stores correspondence information indicating a predetermined correspondence between the aggregation level and the TTI bundle size.
  • This correspondence information is information indicating the same correspondence relationship as the correspondence information stored in the UE 220.
  • the AL / bundle size setting unit 506 notifies the PDCCH generation unit 507 of the TTI bundle size corresponding to the set aggregation level based on the stored correspondence information.
  • the PDCCH generation unit 507 generates a PDCCH that is a downlink control signal from the eNB 210 to the UE 220. Then, PDCCH generating section 507 outputs the generated PDCCH to L1 transmitting section 508. Further, the PDCCH generation unit 507 stores the UL grant output from the L2 processing unit 505 in the PDCCH. Also, the PDCCH generation unit 507 determines the number of CCEs to be allocated to the UE 220 in the PDCCH according to the aggregation level notified from the AL / bundle size setting unit 506.
  • the PDCCH generation unit 507 acquires from the data determination unit 504 the result of error detection of data for the TTI bundle size notified from the AL / bundle size setting unit 506. Then, PDCCH generation section 507 outputs a response signal (ACK / NACK) corresponding to the acquired error detection result to L1 transmission section 508.
  • the L1 transmission unit 508 performs L1 transmission processing of each data output from the L2 processing unit 505 and the PDCCH generation unit 507. Then, the L1 transmission unit 508 outputs a signal (transmission signal) corresponding to the transmission processing of L1 to the transmitter 509.
  • the transmitter 509 wirelessly transmits the signal output from the L1 transmission unit 508 to the UE 220 via the transmission antenna 510.
  • the eNB 210 receives data from the UE 220 by recognizing the number of times the same data is transmitted from the UE 220 based on the TTI bundle size notified from the AL / bundle size setting unit 506.
  • the reception processing based on the TTI bundle size may be performed by the L1 reception unit 503 and the PDCCH generation unit 507 (L1), or may be performed by the L2 processing unit 505.
  • the first and 1B can be realized by, for example, a PDCCH generation unit 507, an L1 transmission unit 508, a transmitter 509, and a transmission antenna 510.
  • the specifying unit 112 illustrated in FIGS. 1A and 1B can be realized by the AL / bundle size setting unit 506, for example.
  • the receiving unit 113 illustrated in FIGS. 1A and 1B can be realized by the receiving antenna 501, the receiver 502, and the L1 receiving unit 503.
  • FIG. 5C is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the eNB.
  • the eNB 210 illustrated in FIGS. 5A and 5B can be realized by the communication device 530 illustrated in FIG. 5C, for example.
  • the communication device 530 includes a CPU 531, a memory 532, a wireless communication interface 533, and a wired communication interface 534.
  • the CPU 531, the memory 532, the wireless communication interface 533, and the wired communication interface 534 are connected by a bus 539.
  • a CPU 531 controls the entire communication device 530.
  • the memory 532 includes, for example, a main memory and an auxiliary memory.
  • the main memory is, for example, a RAM (Random Access Memory).
  • the main memory is used as a work area for the CPU 531.
  • the auxiliary memory is, for example, a nonvolatile memory such as a magnetic disk, an optical disk, or a flash memory.
  • Various programs for operating the communication device 530 are stored in the auxiliary memory. The program stored in the auxiliary memory is loaded into the main memory and executed by the CPU 531.
  • the wireless communication interface 533 is a communication interface that performs communication with the outside of the communication device 530 (for example, the UE 220) wirelessly.
  • the wireless communication interface 533 is controlled by the CPU 531.
  • the wired communication interface 534 is a communication interface that communicates with the outside of the communication device 530 (for example, a host device) by wire.
  • the wired communication interface 534 is controlled by the CPU 531.
  • the reception antenna 501, the receiver 502, the transmitter 509, and the transmission antenna 510 illustrated in FIGS. 5A and 5B can be realized by the wireless communication interface 533, for example.
  • the L1 receiving unit 503, the data determining unit 504, the L2 processing unit 505, the AL / bundle size setting unit 506, the PDCCH generating unit 507, and the L1 transmitting unit 508 illustrated in FIGS. 5A and 5B are realized by the CPU 531 and the memory 532, for example. be able to.
  • FIG. 6A is a diagram illustrating an example of a UE according to the second embodiment.
  • FIG. 6B is a diagram illustrating an example of a signal flow in the UE illustrated in FIG. 6A.
  • the UE 220 according to the second embodiment includes a reception antenna 601, a receiver 602, an L1 reception unit 603, an ACK determination unit 604, a PDCCH detection unit 605, and a PDCCH determination unit. 606 and a bundle size setting unit 607.
  • the UE 220 includes an L2 processing unit 608, a PUSCH setting unit 609, an L1 transmission unit 610, a transmitter 611, and a transmission antenna 612.
  • the receiver 602 receives a signal wirelessly transmitted from the eNB 210 via the receiving antenna 601. Then, the receiver 602 outputs the received signal to the L1 receiver 603.
  • the L1 reception unit 603 performs L1 (physical layer) reception processing of the signal output from the receiver 602. Then, L1 reception section 603 outputs the data obtained by the L1 reception processing to ACK determination section 604, PDCCH detection section 605, and L2 processing section 608.
  • the ACK determination unit 604 performs ACK determination on the data output from the L1 reception unit 603. Then, the ACK determination unit 604 outputs the result of the ACK determination to the L2 processing unit 608.
  • the PDCCH detection unit 605 detects the PDCCH included in the data output from the L1 reception unit 603. For example, the PDCCH detection unit 605 performs blind detection that performs decoding processing on all CCEs of the PDCCH included in the data output from the L1 reception unit 603. Then, PDCCH detection section 605 outputs PDCCH successfully decoded by blind detection to PDCCH determination section 606.
  • the PDCCH determination unit 606 notifies the bundle size setting unit 607 of an aggregation level based on the number of PDCCHs output from the PDCCH detection unit 605. Also, the PDCCH determination unit 606 outputs the UL grant stored in the PDCCH output from the PDCCH detection unit 605 to the PUSCH setting unit 609.
  • the bundle size setting unit 607 notifies the PUSCH setting unit 609 of the TTI bundle size corresponding to the aggregation level notified from the PDCCH determination unit 606.
  • the bundle size setting unit 607 stores correspondence information indicating a predetermined correspondence relationship between the aggregation level and the TTI bundle size. This correspondence information is information indicating the same correspondence relationship as the correspondence information stored in the eNB 210. Based on the stored correspondence information, the bundle size setting unit 607 notifies the LTI processing unit 608 and the PUSCH setting unit 609 of the TTI bundle size corresponding to the aggregation level notified from the PDCCH determination unit 606.
  • the L2 processing unit 608 performs L2 reception processing on the data output from the L1 receiving unit 603. Further, the L2 processing unit 608 may perform retransmission control based on the ACK determination result output from the ACK determination unit 604. For example, the L2 processing unit 608 outputs a response signal (ACK / NACK) corresponding to the error detection result to the L1 transmission unit 610.
  • the L2 processing unit 608 outputs information indicating the reception state of the UE 220 to the L1 transmission unit 610.
  • Information indicating the reception state of the UE 220 is, for example, CQI based on data output from the L1 reception unit 603 or an ACK determination result output from the ACK determination unit 604.
  • the L2 processing unit 608 outputs uplink data from the UE 220 to the eNB 210 to the PUSCH setting unit 609.
  • the PUSCH setting unit 609 sets a PUSCH including uplink data output from the L2 processing unit 608. Then, PUSCH setting section 609 outputs the set PUSCH to L1 transmission section 610. Also, the PUSCH setting unit 609 allocates the PUSCH to the radio resource indicated by the UL grant output from the PDCCH determination unit 606. Also, the PUSCH setting unit 609 sets the PUSCH so that the same uplink data is continuously transmitted for the number of times of the TTI bundle size notified from the bundle size setting unit 607.
  • the L1 transmission unit 610 performs L1 transmission processing of each data output from the L2 processing unit 608 and the PUSCH setting unit 609. Then, the L1 transmission unit 610 outputs a signal (transmission signal) corresponding to the transmission processing of L1 to the transmitter 611.
  • the transmitter 611 wirelessly transmits the signal output from the L1 transmission unit 610 to the eNB 210 via the transmission antenna 612.
  • the adjustment unit 122 illustrated in FIGS. 1A and 1B can be realized by, for example, the PDCCH detection unit 605, the PDCCH determination unit 606, and the bundle size setting unit 607.
  • the transmission unit 123 illustrated in FIGS. 1A and 1B can be realized by, for example, the PUSCH setting unit 609, the L1 transmission unit 610, the transmitter 611, and the transmission antenna 612.
  • FIG. 6C is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the UE.
  • the UE 220 illustrated in FIGS. 6A and 6B can be realized by the communication device 630 illustrated in FIG. 6C, for example.
  • the communication device 630 includes a CPU 631, a memory 632, a user interface 633, and a wireless communication interface 634.
  • the CPU 631, the memory 632, the user interface 633, and the wireless communication interface 634 are connected by a bus 639.
  • the CPU 631 controls the entire communication device 630.
  • the memory 632 includes, for example, a main memory and an auxiliary memory.
  • the main memory is, for example, a RAM.
  • the main memory is used as a work area for the CPU 631.
  • the auxiliary memory is a non-volatile memory such as a magnetic disk or a flash memory.
  • Various programs for operating the communication device 630 are stored in the auxiliary memory. The program stored in the auxiliary memory is loaded into the main memory and executed by the CPU 631.
  • the user interface 633 includes, for example, an input device that receives an operation input from the user, an output device that outputs information to the user, and the like.
  • the input device can be realized by, for example, a key (for example, a keyboard) or a remote controller.
  • the output device can be realized by, for example, a display or a speaker. Further, an input device and an output device may be realized by a touch panel or the like.
  • the user interface 633 is controlled by the CPU 631.
  • the wireless communication interface 634 is a communication interface that performs communication with the outside of the communication device 630 (for example, the eNB 210) wirelessly.
  • the wireless communication interface 634 is controlled by the CPU 631.
  • the reception antenna 601, the receiver 602, the transmitter 611, and the transmission antenna 612 illustrated in FIGS. 6A and 6B can be realized by the wireless communication interface 634, for example.
  • the L1 receiving unit 603, the ACK determining unit 604, the PDCCH detecting unit 605, the PDCCH determining unit 606, the bundle size setting unit 607, and the L2 processing unit 608 shown in FIGS. 6A and 6B can be realized by the CPU 631 and the memory 632, for example. it can.
  • the PUSCH setting unit 609 and the L1 transmission unit 610 illustrated in FIGS. 6A and 6B can be realized by the CPU 631 and the memory 632, for example.
  • FIG. 7 is a flowchart of an example of processing by the eNB according to the second embodiment.
  • the eNB 210 according to the second embodiment executes, for example, each step illustrated in FIG. First, the eNB 210 sets (validates) TTI bundling with the UE 220 (step S701).
  • the setting in step S701 can be performed based on RLC (Radio Link Control) layer communication with the UE 220, for example.
  • RLC Radio Link Control
  • the eNB 210 sets an aggregation level of PDCCH from the eNB 210 to the UE 220 (step S702). For example, the eNB 210 sets the PDCCH aggregation level based on the CQI reported from the UE 220. Next, the eNB 210 transmits the PDCCH to the UE 220 according to the aggregation level set in step S702 (step S703).
  • the eNB 210 receives the data CH transmitted from the UE 220 by TTI bundling (step S704).
  • eNB210 receives data CH in the radio
  • Data CH from UE 220 is, for example, PUSCH.
  • the eNB 210 determines whether or not the time corresponding to the TTI bundle size has elapsed since the start of reception of the data CH in step S704 (step S705).
  • the TTI bundle size is a TTI bundle size corresponding to the aggregation level set in step S702. If the time corresponding to the TTI bundle size has not elapsed (step S705: No), the eNB 210 returns to step S704.
  • step S705 when the time corresponding to the TTI bundle size has elapsed (step S705: Yes), the eNB 210 transmits a response signal to the UE 220 to the UE 220 (step S706), and ends a series of processes.
  • the response signal transmitted in step S706 is a response signal (ACK / NACK) according to the error detection result of the data CH received in step S704.
  • FIG. 8 is a flowchart of an example of processing performed by the UE according to the second embodiment.
  • UE220 concerning Embodiment 2 performs each step shown, for example in FIG.
  • the UE 220 sets (validates) TTI bundling with the eNB 210 (step S801).
  • the setting by step S801 can be performed based on the communication of the RLC layer between eNB210, for example.
  • the UE 220 performs blind detection of the PDCCH transmitted from the eNB 210, and determines whether one or more PDCCHs for the own station have been detected (step S802). When the PDCCH for the own station has not been detected (step S802: No), the UE 220 ends a series of processes.
  • step S802 when the PDCCH for the own station is detected (step S802: Yes), the UE 220 sets the TTI bundle size according to the detected number (aggregation level) of the PDCCH for the own station (step S803). .
  • the UE 220 transmits the data CH to the eNB 210 with the TTI bundle size set in step S803 (step S804).
  • UE220 transmits data CH in the radio
  • UE220 receives the response signal with respect to data CH transmitted by step S804 (step S805), and complete
  • the TTI bundle size corresponding to the aggregation level may be a TTI bundle size having the same value as the aggregation level. For example, when the aggregation level is 2, the eNB 210 and the UE 220 use 2TTI as the TTI bundle size.
  • the predetermined value Nx can be stored in advance by the eNB 210 and the UE 220, for example. Or predetermined value Nx can be shared by communication of the upper layer (for example, RLC layer) between eNB210 and UE220, for example.
  • the upper layer for example, RLC layer
  • the predetermined value Nx may be dynamically changed according to the radio communication environment between the eNB 210 and the UE 220.
  • the eNB 210 sets a difference (for example, a ratio or difference) between a value indicating the communication quality of uplink communication from the UE 220 to the eNB 210 and a value indicating the communication quality of downlink communication from the eNB 210 to the UE 220 to the predetermined value Nx. Can do.
  • the CQI measured by the eNB 210 based on a radio signal from the UE 220 can be used.
  • the value indicating the communication quality of the downlink communication for example, the CQI measured by the UE 220 based on a radio signal from the eNB 210 and the CQI transmitted from the UE 220 to the eNB 210 can be used.
  • the TTI bundle size is a value obtained by multiplying the aggregation level by the predetermined value Nx
  • the relationship between the aggregation level and the TTI bundle size is not limited thereto.
  • the TTI bundle size may be a value obtained by performing various operations such as addition, subtraction, and division by adding a predetermined value Nx to the aggregation level.
  • the eNB 210 and the UE 220 may store a correspondence table indicating the correspondence between the aggregation level and the TTI bundle size. In this case, the eNB 210 and the UE 220 select the TTI bundle size based on the aggregation level and the correspondence table. In addition to the aggregation level, the TTI bundle size may be selected in consideration of factors related to transmission power.
  • the eNB 210 and the UE 220 store the same correspondence (for example, Nx or correspondence table) between the aggregation level and the TTI bundle size.
  • the TTI bundle size can be controlled according to the aggregation level set by the eNB 210 without directly reporting the TTI bundle size from the eNB 210 to the UE 220.
  • FIG. 9A is a diagram illustrating an example of changing the order of PDCCH and CRC.
  • PDCCH 900 shown in FIG. 9A is a PDCCH that eNB 210 transmits to UE 220.
  • the PDCCH main body 910 is a main body portion of the PDCCH 900.
  • CRC 920 is a redundant portion added to PDCCH main body 910. That is, CRC 920 is a CRC (Cyclic Redundancy Check) calculated based on PDCCH main body 910.
  • the order change state 901 is a state of the PDCCH 900 without the order change.
  • the order change is a process for reversing the order of data strings.
  • the order change state 902 is a state of the PDCCH 900 in which the order of the PDCCH main body 910 has been changed.
  • the order change state 903 is a state of the PDCCH 900 in which the order of the CRC 920 has been changed.
  • the eNB 210 selects any one of the order change states 901 to 903 and transmits the PDCCH 900 to the UE 220. Also, the eNB 210 notifies the UE 220 of the TTI bundle size by a combination of the order change states 901 to 903 and the aggregation level.
  • the UE 220 performs CRC processing corresponding to each of the order change states 901 to 903 in the blind detection, and specifies the order change state in which no error is found in the order change states 901 to 903. And UE220 transmits data CH to eNB210 using the TTI bundle size according to the combination of the identified order change state and an aggregation level.
  • the eNB 210 and the UE 220 share correspondence information indicating a correspondence relationship between the order change states 901 to 903 and the combination of the aggregation levels and the TTI bundle size.
  • a state in which the order of both the PDCCH main body 910 and the CRC 920 is changed may be used.
  • the order rearrangement state becomes four, and more flexible control of the TTI bundle size becomes possible.
  • FIG. 9B is a diagram illustrating an example of bit inversion of PDCCH.
  • the same parts as those shown in FIG. 9A are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the bit inversion state 904 is a state of the PDCCH 900 without bit inversion.
  • the bit inversion state 905 is a state of the PDCCH 900 in which the bit inversion of the PDCCH main body 910 is performed.
  • the bit inversion state 906 is a state of the PDCCH 900 after the bit inversion of the CRC 920.
  • the eNB 210 may select any of the bit inversion states 904 to 906 and transmit the PDCCH 900 to the UE 220. Also, the eNB 210 notifies the UE 220 of the TTI bundle size by a combination of the bit inversion states 904 to 906 and the aggregation level.
  • the UE 220 performs CRC processing corresponding to each of the bit inversion states 904 to 906, and identifies the bit inversion state in the bit inversion states 904 to 906 that has no error. And UE220 transmits data CH to eNB210 using the TTI bundle size according to the combination of the specified bit inversion state and an aggregation level.
  • the eNB 210 and the UE 220 share information indicating the correspondence between the bit inversion states 904 to 906 and the combination of the aggregation levels and the TTI bundle size.
  • bit inversion of both the PDCCH main body 910 and the CRC 920 may be used. Thereby, there are four bit inversion states, and more flexible TTI bundle size control is possible.
  • the eNB 210 may select one of the combinations of the order change states 901 to 903 and the bit inversion states 904 to 906 and transmit the PDCCH 900 to the UE 220. Also, the eNB 210 notifies the UE 220 of the TTI bundle size by a combination of the order change states 901 to 903, the bit inversion states 904 to 906, and the aggregation level.
  • the UE 220 performs CRC processing corresponding to each of the combinations of the order change states 901 to 903 and the bit inversion states 904 to 906 to identify the order change state and the bit inversion state that cause no error. To do. And UE220 transmits data CH to eNB210 using the TTI bundle size according to the combination of the identified order change state, bit inversion state group, and aggregation level.
  • the eNB 210 and the UE 220 share correspondence information indicating the correspondence relationship between the order change states 901 to 903, the bit inversion states 904 to 906, and the combination of aggregation levels and the TTI bundle size.
  • the TTI bundle size can be notified to the UE 220 by a combination of the order change states 901 to 903, the bit inversion states 904 to 906, and the aggregation level, and the TTI bundle size can be controlled more flexibly. .
  • the order change states 901 to 903 the bit inversion states 904 to 906, and the aggregation level
  • the TTI bundle size can be controlled more flexibly.
  • 4 ⁇ 3 ⁇ 3 36 TTI bundle sizes can be controlled.
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an example of initial access of the UE to the eNB.
  • RACH Random Access Channel
  • the UE 220 wirelessly transmits a random access signal (RACH preamble) as the message 1 to the eNB 210 (step S1001). Thereafter, the eNB 210 and the UE 220 perform connection using radio resources such as a downlink physical channel and an uplink physical channel defined in LTE.
  • RACH preamble a random access signal
  • the eNB 210 wirelessly transmits a RACH response as the message 2 (step S1002).
  • the UE 220 wirelessly transmits the RACH message 3 to the eNB 210 (step S1003).
  • PUSCH is used for the RACH message 3.
  • the eNB 210 wirelessly transmits the RACH message 4 to the UE 220 (step S1004).
  • the eNB 210 associates the random access signal received in step S1001 with the UE 220, and starts radio communication with the UE 220.
  • the control of the TTI bundle size according to the second embodiment can be applied to the control of the number of TTI bundlings of the RACH message 3 in step S1003.
  • the TTI bundle size of uplink communication can be associated with the number of CCEs allocated to UE 220 in PDCCH. This makes it possible to eliminate the need for direct notification of the TTI bundle size while making the TTI bundle size variable. For this reason, an increase in the amount of signaling can be suppressed.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of changing the RTT.
  • the same parts as those shown in FIG. 2B are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the RTT 243 is 12 [ms], which is shorter than the example (16 [ms]) shown in FIG. 2B.
  • the RTT is being shortened from the current 16 [ms] to 12 [ms].
  • the RTT is variable.
  • the RTT can be associated with the aggregation level. This eliminates the need for direct notification of the TTI bundle size, and can suppress an increase in the amount of signaling.
  • the UE 220 performs data retransmission by RTT according to the aggregation level determined by blind detection.
  • FIG. 12A is a diagram illustrating an example of an eNB according to the third embodiment.
  • FIG. 12B is a diagram illustrating an example of a signal flow in the eNB illustrated in FIG. 12A. 12A and 12B, the same parts as those shown in FIGS. 5A and 5B are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the eNB 210 according to the third embodiment includes an AL / RTT setting unit 1201 instead of the AL / bundle size setting unit 506 illustrated in FIGS. 5A and 5B.
  • the AL / RTT setting unit 1201 can be realized by the CPU 531 shown in FIG. 5C, for example.
  • the AL / RTT setting unit 1201 sets the aggregation level of the AL / RTT setting unit 1201 based on the information indicating the reception state of the UE 220 output from the L2 processing unit 505. Then, the AL / RTT setting unit 1201 notifies the PDCCH generation unit 507 of the set aggregation level.
  • the AL / RTT setting unit 1201 sets the RTT of the UE 220 corresponding to the set aggregation level.
  • the AL / RTT setting unit 1201 stores correspondence information indicating a predetermined correspondence relationship between the aggregation level and the RTT. This correspondence information is information indicating the same correspondence relationship as the correspondence information stored in the UE 220.
  • the AL / RTT setting unit 1201 sets the RTT of the UE 220 corresponding to the set aggregation level based on the stored correspondence information.
  • the eNB 210 receives the retransmission data from the UE 220 based on the RTT set by the AL / RTT setting unit 1201.
  • the reception of retransmission data based on the RTT may be performed by the L1 reception unit 503 and the PDCCH generation unit 507 (L1), or may be performed by the L2 processing unit 505.
  • FIG. 13A is a diagram illustrating an example of a UE according to the third embodiment.
  • FIG. 13B is a diagram illustrating an example of a signal flow in the UE illustrated in FIG. 13A. 13A and 13B, the same parts as those shown in FIGS. 6A and 6B are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the UE 220 according to the third embodiment includes an RTT setting unit 1301 instead of the bundle size setting unit 607 illustrated in FIGS. 6A and 6B.
  • the RTT setting unit 1301 can be realized by the CPU 631 shown in FIG. 6C, for example.
  • the RTT setting unit 1301 notifies the PUSCH setting unit 609 of the RTT corresponding to the aggregation level notified from the PDCCH determination unit 606.
  • the RTT setting unit 1301 stores correspondence information indicating a predetermined correspondence relationship between the aggregation level and the RTT. This correspondence information is information indicating the same correspondence relationship as the correspondence information stored in the eNB 210.
  • the RTT setting unit 1301 notifies the L2 processing unit 608 and the PUSCH setting unit 609 of the RTT corresponding to the aggregation level notified from the PDCCH determination unit 606, based on the stored correspondence information.
  • the PUSCH setting unit 609 sets the PUSCH so that the retransmission data from the UE 220 to the eNB 210 is allocated to the time resource (subframe) corresponding to the RTT notified from the RTT setting unit 1301.
  • FIG. 14 is a flowchart of an example of processing by the eNB according to the third embodiment.
  • the eNB 210 according to the third embodiment executes, for example, each step illustrated in FIG. First, the eNB 210 sets (validates) TTI bundling with the UE 220 (step S1401).
  • the setting by step S1401 can be performed based on the communication of the RLC layer between UE220, for example.
  • the eNB 210 sets the PDCCH aggregation level from the eNB 210 to the UE 220 and the RTT of the UE 220 (step S1402). For example, the eNB 210 sets the PDCCH aggregation level based on the CQI reported from the UE 220. Moreover, eNB210 sets RTT according to the set aggregation. Next, the eNB 210 transmits the PDCCH to the UE 220 according to the aggregation level set in step S1402 (step S1403).
  • the eNB 210 receives the data CH transmitted from the UE 220 by TTI bundling (step S1404).
  • the eNB 210 receives the data CH in the radio resource indicated by the UL grant stored in the PDCCH transmitted in step S1403.
  • Data CH from UE 220 is, for example, PUSCH.
  • the eNB 210 determines whether or not a time corresponding to the TTI bundle size has elapsed since the start of reception of the data CH in step S1404 (step S1405).
  • the TTI bundle size is, for example, a fixed TTI (for example, 4 TTI). If the time corresponding to the TTI bundle size has not elapsed (step S1405: No), the eNB 210 returns to step S1404.
  • step S1405 when the time for the TTI bundle size has elapsed (step S1405: Yes), the eNB 210 determines whether or not to transmit an ACK to the data CH received in step S1404 (step S1406).
  • the determination in step S1406 can be made, for example, based on whether or not the data has been correctly decoded using the data CH corresponding to the TTI bundle size received in step S1404.
  • step S1406 when NACK is transmitted instead of ACK (step S1406: No), the eNB 210 performs retransmission setting based on the RTT set in step S1402 (step S1407), and returns to step S1404.
  • step S1406: Yes When transmitting ACK (step S1406: Yes), eNB210 complete
  • FIG. 15 is a flowchart of an example of processing performed by the UE according to the third embodiment.
  • UE220 concerning Embodiment 3 performs each step shown, for example in FIG. Steps S1501 and S1502 shown in FIG. 15 are the same as steps S801 and S802 shown in FIG.
  • step S1502 when the PDCCH for the own station is detected (step S1502: Yes), the UE 220 sets the RTT according to the detected number (aggregation level) of the PDCCH for the own station (step S1503).
  • the UE 220 transmits a data CH to the eNB 210 with a predetermined TTI bundle size (step S1504).
  • UE 220 transmits data CH in the radio resource indicated by the UL grant stored in the detected PDCCH for the own station.
  • the predetermined TTI bundle size is, for example, a fixed TTI bundle size (for example, 4 TTI).
  • the UE 220 receives a response signal for the data CH transmitted in step S1504 (step S1505).
  • UE220 judges whether the response signal received by step S1505 is ACK (step S1506).
  • the UE 220 performs retransmission setting based on the RTT set in step S1503 (step S1507), and performs retransmission by returning to step S1504.
  • the response signal is ACK (step S1506: Yes)
  • the UE 220 ends the series of processes.
  • the RTT corresponding to the aggregation level can be determined in the same manner as the TTI bundle size corresponding to the aggregation level described in the second embodiment.
  • the eNB 210 may notify the UE 220 of the RTT by a combination of the PDCCH order change state and the bit inversion state and the aggregation level shown in FIGS. 9A and 9B.
  • the RTT of uplink communication can be associated with the number of CCEs allocated to the UE 220 in the PDCCH. This makes it possible to eliminate the need for direct notification of RTT while making RTT variable. For this reason, an increase in the amount of signaling can be suppressed.
  • the TTI bundling may not be performed.
  • the TTI bundling pattern is made variable in order to make the TTI bundle size variable.
  • the TTI bundling pattern is a TTI bundle size switching pattern indicating each TTI bundle size of, for example, new transmission of data from the UE 220, first retransmission, second retransmission, and so on.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of changing the TTI bundling pattern.
  • the same parts as those shown in FIG. 2B are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the UE 220 continuously transmits packets indicating the same data in subframes 1602 to 1609 (eight TTIs) 4 [ms] after the subframe 1601 that has received the UL grant 241. Perform TTI bundling to transmit 8 times.
  • the response signal 242 is a response signal to the packet transmitted in the subframes 1602 to 1609 transmitted from the eNB 210 to the UE 220 in the subframe 1610 after 4 [ms] from the subframe 1609.
  • the response signal 242 is a NACK (negative signal) indicating that the data indicated by the packets transmitted in the subframes 1602 to 1609 could not be normally received (decoded).
  • Subframes 1611 to 1614 are subframes in which RTT 243 has passed since subframe 1610.
  • the TTI bundling pattern indicating each TTI bundle size of new transmission of data from the UE 220, first retransmission, second retransmission,... Is variable.
  • the UE 220 performs TTI bundling using a TTI bundling pattern corresponding to the aggregation level determined by blind detection.
  • the TTI bundling pattern is [4, 4, 4, 4,...], [8, 4, 4, 4,...], [8, 8, 4, 4,. Can do.
  • LTE Alt. In 6.1 it is considered to use different TTI bundle sizes for new transmission and retransmission.
  • the change of the TTI bundling pattern shown in the fourth embodiment can also be applied to a new transmission and a change in the TTI bundle size for retransmission when different TTI bundle sizes are used for new transmission and retransmission.
  • FIG. 17A is a diagram illustrating an example of an eNB according to the fourth embodiment.
  • FIG. 17B is a diagram illustrating an example of a signal flow in the eNB illustrated in FIG. 17A. 17A and 17B, the same parts as those shown in FIGS. 5A and 5B are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the eNB 210 according to the fourth embodiment includes an AL / pattern setting unit 1701 instead of the AL / bundle size setting unit 506 illustrated in FIGS. 5A and 5B.
  • the AL / pattern setting unit 1701 can be realized by the CPU 531 shown in FIG. 5C, for example.
  • the AL / pattern setting unit 1701 sets the aggregation level of the UE 220 based on the information indicating the reception state of the UE 220 output from the L2 processing unit 505. Then, the AL / pattern setting unit 1701 notifies the PDCCH generation unit 507 of the set aggregation level.
  • the AL / pattern setting unit 1701 sets a TTI bundling pattern corresponding to the set aggregation level. Then, the AL / pattern setting unit 1701 notifies the PDCCH generation unit 507 of the set TTI bundling pattern.
  • the AL / pattern setting unit 1701 stores correspondence information indicating a predetermined correspondence between the aggregation level and the TTI bundling pattern.
  • This correspondence information is information indicating the same correspondence relationship as the correspondence information stored in the UE 220.
  • the AL / pattern setting unit 1701 sets a TTI bundling pattern corresponding to the set aggregation level based on the stored correspondence information.
  • the PDCCH generation unit 507 acquires, from the data determination unit 504, a result of error detection of data for the TTI bundle size based on the TTI bundling pattern notified from the AL / pattern setting unit 1701.
  • the eNB 210 receives retransmission data from the UE 220 based on the TTI bundling pattern set by the AL / pattern setting unit 1701.
  • the reception of retransmission data based on this TTI bundling pattern may be performed by the L1 reception unit 503 and the PDCCH generation unit 507 (L1), or may be performed by the L2 processing unit 505.
  • FIG. 18A is a diagram illustrating an example of a UE according to the fourth embodiment.
  • 18B is a diagram illustrating an example of a signal flow in the UE illustrated in FIG. 18A.
  • 18A and 18B the same parts as those shown in FIGS. 6A and 6B are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the UE 220 includes a pattern setting unit 1801 instead of the bundle size setting unit 607 shown in FIGS. 6A and 6B.
  • the pattern setting unit 1801 can be realized by the CPU 631 shown in FIG. 6C, for example.
  • the pattern setting unit 1801 notifies the PUSCH setting unit 609 of the TTI bundling pattern corresponding to the aggregation level notified from the PDCCH determination unit 606.
  • the pattern setting unit 1801 stores correspondence information indicating a predetermined correspondence between the aggregation level and the TTI bundling pattern.
  • This correspondence information is information indicating the same correspondence relationship as the correspondence information stored in the eNB 210.
  • the pattern setting unit 1801 notifies the LTI processing unit 608 and the PUSCH setting unit 609 of the TTI bundling pattern corresponding to the aggregation level notified from the PDCCH determination unit 606 based on the stored correspondence information.
  • the PUSCH setting unit 609 sets the PUSCH so that the same uplink data is continuously transmitted for the number of times of the TTI bundle size based on the TTI bundling pattern notified from the pattern setting unit 1801.
  • FIG. 19 is a flowchart of an example of processing by the eNB according to the fourth embodiment.
  • ENB210 concerning Embodiment 4 performs each step shown, for example in FIG.
  • the eNB 210 sets (validates) TTI bundling with the UE 220 (step S1901).
  • the setting by step S1901 can be performed based on the communication of the RLC layer between UE220, for example.
  • the eNB 210 sets the aggregation level of the PDCCH from the eNB 210 to the UE 220 and the TTI bundling pattern of the UE 220 (step S1902). For example, the eNB 210 sets the PDCCH aggregation level based on the CQI reported from the UE 220. Moreover, eNB210 sets the TTI bundling pattern according to the set aggregation. Next, eNB210 transmits PDCCH to UE220 by the aggregation level set by step S1902 (step S1903).
  • the eNB 210 receives the data CH transmitted from the UE 220 by TTI bundling (step S1904).
  • eNB210 receives data CH in the radio
  • Data CH from UE 220 is, for example, PUSCH.
  • the eNB 210 determines whether or not a time corresponding to the TTI bundle size has elapsed since the reception of the data CH in step S1904 has started (step S1905).
  • the TTI bundle size is a TTI bundle size corresponding to the TTI bundling pattern set in step S1902, for example. If the time corresponding to the TTI bundle size has not elapsed (step S1905: NO), the eNB 210 returns to step S1904.
  • step S1905 when the time for the TTI bundle size has elapsed (step S1905: Yes), the eNB 210 determines whether or not to transmit an ACK to the data CH received in step S1904 (step S1906).
  • the determination in step S1906 can be made based on, for example, whether the data has been correctly decoded by the data CH for the TTI bundle size received in step S1904.
  • step S1906 when NACK is transmitted instead of ACK (step S1906: No), the eNB 210 proceeds to step S1907. That is, the eNB 210 performs retransmission setting based on the TTI bundling pattern set in step S1902 (step S1907), and returns to step S1904.
  • eNB210 complete
  • FIG. 20 is a flowchart of an example of processing performed by the UE according to the fourth embodiment.
  • UE220 concerning Embodiment 4 performs each step shown, for example in FIG. Steps S2001 and S2002 shown in FIG. 20 are the same as steps S801 and S802 shown in FIG.
  • step S2002 when the PDCCH for the own station is detected (step S2002: Yes), the UE 220 moves to step S2003. That is, the UE 220 sets the TTI bundle size based on the TTI bundling pattern according to the detected number (aggregation level) of PDCCHs for the own station (step S2003).
  • the UE 220 transmits the data CH to the eNB 210 with the TTI bundle size set in step S2003 (step S2004).
  • step S2004 UE220 transmits data CH in the radio
  • the UE 220 receives a response signal to the data CH transmitted in step S2004 (step S2005).
  • UE220 judges whether the response signal received by step S2005 is ACK (step S2006).
  • the UE 220 performs retransmission setting based on the TTI bundling pattern corresponding to the aggregation level (step S2007), and returns to step S2003.
  • the response signal is ACK (step S2006: Yes)
  • the UE 220 ends the series of processes.
  • the TTI bundling pattern corresponding to the aggregation level can be determined in the same manner as the TTI bundle size corresponding to the aggregation level described in the second embodiment.
  • the TTI bundling pattern corresponding to the aggregation level can be a TTI bundling pattern having the same value as the aggregation level.
  • the eNB 210 may notify the UE 220 of the TTI bundling pattern by a combination of the PDCCH order change state, the bit inversion state, and the aggregation level shown in FIGS. 9A and 9B.
  • the TTI bundling pattern of uplink communication can be associated with the number of CCEs allocated to UE 220 in PDCCH. Thereby, it is possible to eliminate the need for direct notification of the TTI bundling pattern while making the TTI bundling pattern variable. For this reason, an increase in the amount of signaling can be suppressed.
  • the fifth embodiment will be described with respect to differences from the second embodiment.
  • the number of HARQ processes is variable instead of the TTI bundle size.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of changing the number of HARQ processes.
  • the same parts as those shown in FIG. 2B are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the UE 220 performs HARQ process # 0 (new transmission) in which uplink data is transmitted in a subframe 2102 that is 4 [ms] after the subframe 2101 that has received the UL grant 241. Also, UE 220 performs HARQ process # 1 (new transmission) for transmitting the same data as HARQ process # 0 of subframe 2102 in subframe 2103 subsequent to subframe 2102.
  • the response signal 242 is a response signal to the packet transmitted in the subframes 2102 and 2103 transmitted from the eNB 210 to the UE 220 in the subframes 2104 and 2105 after 4 [ms] from the subframes 2102 and 2103.
  • the response signal 242 is a NACK (negative signal) indicating that the data indicated by the packets transmitted in the subframes 2102 and 2103 cannot be normally received (decoded).
  • Subframes 2106 and 2107 are subframes in which RTT (4 [ms] in the example illustrated in FIG. 21) has elapsed from subframes 2104 and 2105.
  • the number of HARQ processes of UE 220 (2 in the example shown in FIG. 21) is variable.
  • the UE 220 transmits uplink data according to the number of HARQ processes corresponding to the aggregation level determined by blind detection.
  • LTE Alt. In 6.2 it is considered to transmit the same signal by a plurality of HARQ processes.
  • the number of HARQ processes is variable.
  • the number of HARQ processes is the number of HARQ processes of the UE 220 that transmits the same data to the eNB 210.
  • the number of HARQ processes can be associated with the aggregation level. This eliminates the need for direct notification of the number of HARQ processes, and can suppress an increase in the amount of signaling.
  • FIG. 22A is a diagram illustrating an example of an eNB according to the fifth embodiment.
  • 22B is a diagram illustrating an example of a signal flow in the eNB illustrated in FIG. 22A. 22A and 22B, the same parts as those shown in FIGS. 5A and 5B are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the eNB 210 according to the fifth embodiment includes an AL / process number setting unit 2201 instead of the AL / bundle size setting unit 506 illustrated in FIGS. 5A and 5B.
  • the AL / process number setting unit 2201 can be realized by the CPU 531 shown in FIG. 5C, for example.
  • the AL / process number setting unit 2201 sets the aggregation level of the UE 220 based on the information indicating the reception state of the UE 220 output from the L2 processing unit 505. Then, the AL / process number setting unit 2201 notifies the PDCCH generation unit 507 of the set aggregation level.
  • the AL / process number setting unit 2201 sets the number of HARQ processes corresponding to the set aggregation level. Then, the AL / process number setting unit 2201 notifies the PDCCH generation unit 507 of the set HARQ process number.
  • the AL / process number setting unit 2201 stores correspondence information indicating a predetermined correspondence relationship between the aggregation level and the number of HARQ processes.
  • This correspondence information is information indicating the same correspondence relationship as the correspondence information stored in the UE 220.
  • the AL / process number setting unit 2201 sets the number of HARQ processes corresponding to the set aggregation level based on the stored correspondence information.
  • the PDCCH generation unit 507 acquires, from the data determination unit 504, data error detection results for the number of HARQ processes notified from the AL / process number setting unit 2201. Then, PDCCH generation section 507 outputs a response signal (ACK / NACK) corresponding to the acquired error detection result to L1 transmission section 508.
  • the eNB 210 receives data from each of the HARQ processes from the UE 220 based on the number of HARQ processes set by the AL / process number setting unit 2201.
  • the data reception based on the number of HARQ processes may be performed by the L1 reception unit 503 and the PDCCH generation unit 507 (L1), or may be performed by the L2 processing unit 505.
  • FIG. 23A is a diagram illustrating an example of a UE according to the fifth embodiment.
  • FIG. 23B is a diagram illustrating an example of a signal flow in the UE illustrated in FIG. 23A. 23A and 23B, the same parts as those shown in FIGS. 6A and 6B are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the UE 220 according to the fifth embodiment includes a process number setting unit 2301 instead of the bundle size setting unit 607 illustrated in FIGS. 6A and 6B.
  • the process number setting unit 2301 can be realized by the CPU 631 illustrated in FIG. 6C, for example.
  • the process number setting unit 2301 notifies the PUSCH setting unit 609 of the number of HARQ processes corresponding to the aggregation level notified from the PDCCH determination unit 606.
  • the process number setting unit 2301 stores correspondence information indicating a predetermined correspondence relationship between the aggregation level and the number of HARQ processes. This correspondence information is information indicating the same correspondence relationship as the correspondence information stored in the eNB 210.
  • the process number setting unit 2301 notifies the L2 processing unit 608 and the PUSCH setting unit 609 of the HARQ process number corresponding to the aggregation level notified from the PDCCH determination unit 606 based on the stored correspondence information.
  • the PUSCH setting unit 609 sets the PUSCH so that transmission data by each HARQ process is allocated based on the number of HARQ processes notified from the process number setting unit 2301.
  • FIG. 24 is a flowchart of an example of processing by the eNB according to the fifth embodiment.
  • the eNB 210 according to the fifth embodiment executes, for example, each step illustrated in FIG. First, the eNB 210 sets the PDCCH aggregation level from the eNB 210 to the UE 220 and the number of HARQ processes (step S2401). For example, the eNB 210 sets the PDCCH aggregation level based on the CQI reported from the UE 220. Moreover, eNB210 sets the number of HARQ processes according to the set aggregation level.
  • the eNB 210 transmits the PDCCH to the UE 220 according to the aggregation level set in step S2401 (step S2402).
  • the eNB 210 receives the data CH transmitted from the UE 220 through the HARQ process (step S2403).
  • eNB210 receives data CH in the radio
  • Data CH from UE 220 is, for example, PUSCH.
  • the eNB 210 transmits a response signal to the UE 220 (step S2404).
  • the response signal transmitted in step S2404 is a response signal (ACK / NACK) corresponding to the error detection result of the data CH received in step S2403.
  • the eNB 210 determines whether or not the time corresponding to the number of HARQ processes set in step S2401 has elapsed since the reception of the data CH in step S2403 has started (step S2405). When the time for the number of HARQ processes has not elapsed (step S2405: No), the eNB 210 returns to step S2403.
  • step S2405 when the time corresponding to the number of HARQ processes has elapsed (step S2405: Yes), the eNB 210 determines whether or not to transmit an ACK to the data CH received in step S2403 (step S2406).
  • the determination in step S2406 can be made based on, for example, whether or not the data has been correctly decoded with the data CHs corresponding to the number of HARQ processes received in step S2403.
  • step S2406 when transmitting NACK instead of ACK (step S2406: No), the eNB 210 performs retransmission setting for the number of HARQ processes set in step S2401 (step S2407), and returns to step S2403.
  • step S2406: Yes when transmitting ACK (step S2406: Yes), eNB210 complete
  • FIG. 25 is a flowchart of an example of processing by the UE according to the fifth embodiment.
  • UE220 concerning Embodiment 5 performs each step shown, for example in FIG. Step S2501 shown in FIG. 25 is the same as step S802 shown in FIG.
  • step S2501 when the PDCCH for the own station is detected (step S2501: Yes), the UE 220 moves to step S2502. That is, UE220 transmits data CH to eNB210 by the number of HARQ processes according to the detected number (aggregation level) of PDCCH for the own station (step S2502). In step S2502, UE220 transmits data CH in the radio
  • step S2503 receives the response signal with respect to data CH transmitted by step S2502 (step S2503).
  • the UE 220 determines whether or not the response signal received in step S2503 is ACK (step S2504).
  • the response signal is not ACK (step S2504: No)
  • the UE 220 performs retransmission setting (step S2505) and returns to step S2502.
  • the response signal is ACK (step S2504: Yes)
  • the UE 220 ends the series of processes.
  • the number of HARQ processes according to the aggregation level can be determined in the same manner as the TTI bundle size according to the aggregation level described in the second embodiment.
  • the number of HARQ processes corresponding to the aggregation level may be the number of HARQ processes having the same value as the aggregation level.
  • the eNB 210 may notify the UE 220 of the number of HARQ processes by a combination of the PDCCH order change state and the bit inversion state and the aggregation level shown in FIGS. 9A and 9B.
  • the number of HARQ processes for uplink communication can be associated with the number of CCEs assigned to UE 220 in the PDCCH. This makes it possible to eliminate the need for direct notification of the number of HARQ processes while making the number of HARQ processes variable. For this reason, an increase in the amount of signaling can be suppressed.
  • TTI bundling may be omitted.
  • the terminal As described above, according to the radio communication system, the terminal, the base station, and the processing method, it is possible to associate the parameter of the terminal related to the uplink communication with the number of radio resources allocated to the terminal in the downlink control channel. As a result, while making the parameter variable, it is not necessary to notify the parameter from the base station to the terminal, and an increase in the amount of signaling can be suppressed.
  • LTE standardized coverage enhancement technology was studied.
  • Rel-11 SI a study was conducted to investigate a physical channel that causes a limitation in coverage characteristics when an LTE system constructs a network alone (3GPP TR36.824 V11.0.0).
  • coverage extension technology such as UL VoIP has been studied as Rel-12 WI of AOTF (Acousto-Optic Tunable Filter: acousto-optic variable wavelength filter) (3GPP RP-130833).
  • Alt. 1 indicates that the RTT is reduced from 16 [ms] to 12 [ms].
  • Alt. 6.1 indicates that the TTI bundle size is changed between new transmission and retransmission. Accordingly, the gain is increased by increasing the TTI bundle size at the time of new transmission.
  • Alt. 6.2 is a content of transmitting one transport block using a plurality of HARQ processes. As a result, a larger number of retransmission packets can be combined within an allowable delay time, and the gain increases.
  • Alt. 6.3 indicates that the TTI bundle size is made variable according to the control signal. Thereby, a gain can be adjusted more flexibly.
  • the TTI bundle size variable it is conceivable to make the TTI bundle size variable, but this requires signaling. For example, it is conceivable to define a new bit in the PDCCH, but the amount of signaling increases. In addition, since a new PDCCH format and special type are defined, the influence on use is great. In addition, for example, it may be possible to change the TTI bundle size by RRC (Radio Resource Control), but it takes time to change.
  • RRC Radio Resource Control
  • the aggregation level of UL grant can be matched with a TTI bundle size.
  • a correlation between the uplink and downlink communication qualities In particular, in TDD (Time Division Duplex), the correlation between uplink and downlink communication qualities is high. Also, in FDD (Frequency Division Duplex), there is a correlation between uplink and downlink communication quality.

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Abstract

 端末(120)は、基地局(110)から受信した制御チャネルの無線リソースのうちの端末(120)に割り当てられた無線リソースの数に基づいて、基地局(110)へ同一のデータを連続して送信する回数を調整する。基地局(110)は、送信した制御チャネルの無線リソースのうちの端末(120)に割り当てた無線リソースの数に基づいて該回数を特定し、特定した回数に基づいて、端末(120)によって連続して送信される同一のデータを受信する。

Description

無線通信システム、端末、基地局および処理方法
 本発明は、無線通信システム、端末、基地局および処理方法に関する。
 従来、シングルHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request:ハイブリッド自動再送要求)プロセスに関連する情報を送信するために複数のTTI(Transmission Time Interval:送信時間間隔)を使用することが知られている(たとえば、下記特許文献1参照。)。
特開2013-9401号公報
 しかしながら、上述した従来技術では、たとえば端末が同一のデータを連続して送信する回数を可変とする場合に、基地局から端末への該回数の通知に伴ってシグナリング量が増加する場合がある。
 1つの側面では、本発明は、シグナリング量の増加を抑えることができる無線通信システム、端末、基地局および処理方法を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明の一側面によれば、端末が、基地局から受信した制御チャネルの無線リソースのうちの自端末に割り当てられた無線リソースの数に基づいて、前記基地局へ同一のデータを連続して送信する回数を調整し、基地局が、送信した前記制御チャネルの無線リソースのうちの前記端末に割り当てた無線リソースの数に基づいて前記回数を特定し、特定した前記回数に基づいて、前記端末によって連続して送信される同一のデータを受信する無線通信システムと、前記無線通信システムに対応する端末、基地局および処理方法と、が提案される。
 また、本発明の別の側面によれば、端末が、基地局から受信した制御チャネルの無線リソースのうちの自端末に割り当てられた無線リソースの数に基づいて、前記基地局へデータを送信してから前記データを再送するまでの時間を調整し、基地局が、送信した前記制御チャネルの無線リソースのうちの前記端末に割り当てた無線リソースの数に基づいて前記時間を特定し、特定した前記時間に基づいて、前記端末によって連続して送信される同一のデータを受信する無線通信システムと、前記無線通信システムに対応する端末、基地局および処理方法と、が提案される。
 また、本発明の別の側面によれば、端末が、基地局から受信した制御チャネルの無線リソースのうちの自端末に割り当てられた無線リソースの数に基づいて、前記基地局へ同一のデータを送信するプロセスの数を調整し、基地局が、送信した前記制御チャネルの無線リソースのうちの前記端末に割り当てた無線リソースの数に基づいて前記プロセスの数を特定し、特定した前記プロセスの数に基づいて、前記端末によって送信される同一のデータを受信する無線通信システムと、前記無線通信システムに対応する端末、基地局および処理方法と、が提案される。
 本発明の一側面によれば、シグナリング量の増加を抑えることができるという効果を奏する。
図1Aは、実施の形態1にかかる無線通信システムの一例を示す図である。 図1Bは、図1Aに示した無線通信システムにおける信号の流れの一例を示す図である。 図2Aは、実施の形態2にかかる無線通信システムの一例を示す図である。 図2Bは、LTEの上りリンクにおけるTTIバンドリングの一例を示す図である。 図3は、アグリゲーションレベルの一例を示す図である。 図4は、アグリゲーションレベルを用いたTTIバンドルサイズの制御の一例を示す図である。 図5Aは、実施の形態2にかかるeNBの一例を示す図である。 図5Bは、図5Aに示したeNBにおける信号の流れの一例を示す図である。 図5Cは、eNBのハードウェア構成の一例を示す図である。 図6Aは、実施の形態2にかかるUEの一例を示す図である。 図6Bは、図6Aに示したUEにおける信号の流れの一例を示す図である。 図6Cは、UEのハードウェア構成の一例を示す図である。 図7は、実施の形態2にかかるeNBによる処理の一例を示すフローチャートである。 図8は、実施の形態2にかかるUEによる処理の一例を示すフローチャートである。 図9Aは、PDCCHおよびCRCの順序入れ替えの一例を示す図である。 図9Bは、PDCCHのビット反転の一例を示す図である。 図10は、UEのeNBへの初期アクセスの一例を示すシーケンス図である。 図11は、RTTの変更の一例を示す図である。 図12Aは、実施の形態3にかかるeNBの一例を示す図である。 図12Bは、図12Aに示したeNBにおける信号の流れの一例を示す図である。 図13Aは、実施の形態3にかかるUEの一例を示す図である。 図13Bは、図13Aに示したUEにおける信号の流れの一例を示す図である。 図14は、実施の形態3にかかるeNBによる処理の一例を示すフローチャートである。 図15は、実施の形態3にかかるUEによる処理の一例を示すフローチャートである。 図16は、TTIバンドリングパターンの変更の一例を示す図である。 図17Aは、実施の形態4にかかるeNBの一例を示す図である。 図17Bは、図17Aに示したeNBにおける信号の流れの一例を示す図である。 図18Aは、実施の形態4にかかるUEの一例を示す図である。 図18Bは、図18Aに示したUEにおける信号の流れの一例を示す図である。 図19は、実施の形態4にかかるeNBによる処理の一例を示すフローチャートである。 図20は、実施の形態4にかかるUEによる処理の一例を示すフローチャートである。 図21は、HARQプロセス数の変更の一例を示す図である。 図22Aは、実施の形態5にかかるeNBの一例を示す図である。 図22Bは、図22Aに示したeNBにおける信号の流れの一例を示す図である。 図23Aは、実施の形態5にかかるUEの一例を示す図である。 図23Bは、図23Aに示したUEにおける信号の流れの一例を示す図である。 図24は、実施の形態5にかかるeNBによる処理の一例を示すフローチャートである。 図25は、実施の形態5にかかるUEによる処理の一例を示すフローチャートである。
 以下に図面を参照して、本発明にかかる無線通信システム、端末、基地局および処理方法の実施の形態を詳細に説明する。
(実施の形態1)
(実施の形態1にかかる無線通信システム)
 図1Aは、実施の形態1にかかる無線通信システムの一例を示す図である。図1Bは、図1Aに示した無線通信システムにおける信号の流れの一例を示す図である。図1A,図1Bに示すように、実施の形態1にかかる無線通信システム100は、基地局110と、端末120と、を含む。
 端末120は、基地局110へ無線信号を送信する。また、端末120は、基地局110へ同一のデータを連続して送信することが可能である。同一のデータの連続した送信は、基地局110において同一のデータを復調可能な複数の無線信号の送信である。したがって、この複数の無線信号は、互いに同一のデータを復調可能な無線信号であれば、互いに異なる無線信号であってもよい。
 基地局110は、送信部111と、特定部112と、受信部113と、を備える。送信部111は、下りの制御チャネルを送信する。また、送信部111は、送信した制御チャネルの無線リソースのうちの端末120に割り当てた無線リソースの数を特定部112へ通知する。
 特定部112は、送信部111から通知された無線リソースの数に基づいて、端末120が基地局110へ同一のデータを連続して送信する回数を特定する。たとえば、特定部112は、無線リソースの数と、同一のデータを連続して送信する回数と、の所定の対応関係を記憶する。
 この対応関係は、一例としては、無線リソースの数が多いほど、同一のデータを連続して送信する回数が多くなる関係とすることができる。特定部112は、記憶する対応関係に基づいて、通知された無線リソースの数に対応する回数を特定する。そして、特定部112は、特定した回数を受信部113へ通知する。
 受信部113は、特定部112から通知された回数に基づいて、端末120によって連続される同一のデータを受信する。
 端末120は、受信部121と、調整部122と、送信部123と、を備える。受信部121は、基地局110から送信された制御チャネルを受信する。そして、受信部121は、受信した制御チャネルを調整部122へ出力する。
 調整部122は、受信部121から出力された制御チャネルの無線リソースのうちの端末120(自端末)に割り当てられた無線リソースの数を判定する。そして、調整部122は、判定した無線リソースの数に基づいて、端末120が基地局110へ同一のデータを連続して送信する回数を調整する。
 たとえば、調整部122は、基地局110が記憶する所定の対応関係と同一の対応関係を記憶する。そして、調整部122は、記憶する対応情報および判定した無線リソースの数に基づいて、端末120が基地局110へ同一のデータを連続して送信する回数を調整する。また、調整部122は、調整した回数を送信部123へ通知する。
 送信部123は、調整部122から通知された回数だけ、基地局110へ同一のデータを連続して送信する。
 このように、実施の形態1によれば、上り通信で端末120が同一のデータを連続して送信する回数を、下りの制御チャネルにおいて端末120に割り当てられた無線リソースの数に対応付けることができる。これにより、上り通信で端末120が同一のデータを連続して送信する回数を可変としつつ、該回数の直接的な通知を不要にすることができる。このため、シグナリング量の増加を抑えることができる。
<変形例1>
 また、端末120が同一のデータを連続して送信する回数に代えて、端末120が基地局110へデータを送信してから該データを再送するまでの時間を、下りの制御チャネルにおいて端末120に割り当てられた無線リソースの数に対応付けてもよい。これにより、該時間を可変としつつ、基地局110から端末120への該時間の直接的な通知を不要にすることができる。このため、シグナリング量の増加を抑えることができる。
<変形例2>
 また、端末120が同一のデータを連続して送信する回数として、該回数の切り替えパターンを、下りの制御チャネルにおいて端末120に割り当てられた無線リソースの数に対応付けてもよい。これにより、該切り替えパターンを可変としつつ、基地局110から端末120への該切り替えパターンの直接的な通知を不要にすることができる。このため、シグナリング量の増加を抑えることができる。
<変形例3>
 また、端末120が同一のデータを連続して送信する回数に代えて、端末120が同一のデータを連続して送信する処理を同一のデータについて行うプロセスの数を、下りの制御チャネルにおいて端末120に割り当てられた無線リソースの数に対応付けてもよい。これにより、該プロセスの数を可変としつつ、基地局110から端末120への該プロセスの数の直接的な通知を不要にすることができる。このため、シグナリング量の増加を抑えることができる。
(実施の形態2)
(実施の形態2にかかる無線通信システム)
 図2Aは、実施の形態2にかかる無線通信システムの一例を示す図である。図2Aに示すように、実施の形態2にかかる無線通信システム200は、eNB210と、UE220と、を含むセルラ通信システムである。eNB210およびUE220は、たとえばLTE(Long Term Evolution)による無線通信が可能である。セル211は、eNB210との間で無線通信が可能な領域である。UE220は、セル211に位置しており、eNB210との間で無線通信が可能なUE(User Equipment:ユーザ端末)である。
 図1A,図1Bに示した無線通信システム100は、たとえば図2Aに示す無線通信システム200により実現することができる。図1A,図1Bに示した基地局110は、たとえば図2Aに示すeNB210により実現することができる。図1A,図1Bに示した端末120は、たとえば図2Aに示すUE220により実現することができる。
(LTEの上りリンクにおけるTTIバンドリング)
 図2Bは、LTEの上りリンクにおけるTTIバンドリングの一例を示す図である。図2Bにおいて、横軸は時間(サブフレーム)を示している。
 ULグラント241(Up Link grant)は、eNB210からUE220へ送信されるスケジューリング情報であって、UE220の上り通信に対してeNB210が割り当てた無線リソースを示す情報である。
 UE220は、ULグラント241を受信したサブフレーム230から4[ms]後のサブフレーム231~234(4個のTTI)において、同一のデータを示すパケットを連続して4回送信するTTIバンドリングを行う。サブフレーム231~234において送信される4個のパケットは、たとえばPUSCH(Physical Uplink Shared Channel:物理上りリンク共有チャネル)によって送信される(PUSCH coding)。
 また、サブフレーム231~234において送信される4個のパケットは、受信側で同一のデータを復号可能なパケットであれば、互いに異なるパケットであってもよい。たとえば、サブフレーム231~234において送信される4個のパケットは、HARQのRV(Redundancy Version:反復バージョン)のように、それぞれ特徴が異なる各パケットとしてもよい(RV=0,2,3,1)。この特徴は、一例としてはデータブロックの伝送開始位置とすることができる。
 応答信号242は、サブフレーム234から4[ms]後のサブフレーム235においてeNB210からUE220へ送信される、サブフレーム231~234で送信されたパケットに対する応答信号である。図2Bに示す例では、応答信号242は、サブフレーム231~234で送信されたパケットが示すデータを正常に受信(復号)できなかったことを示すNACK(否定信号)である。
 UE220は、応答信号242(NACK)を受信したため、サブフレーム231からRTT243が経過したサブフレーム236~239において、サブフレーム231~234と同一のデータを示すパケットを連続して4回送信するTTIバンドリングを行う。RTT243は、UE220がデータを送信してから該データを再送するまでの時間である。RTT243は、図2Bに示す例では16[ms]のRTT(Round Trip Time:ラウンドトリップタイム)である。
(アグリゲーションレベル)
 図3は、アグリゲーションレベルの一例を示す図である。図3に示すテーブル300は、たとえば3GPP(3rd Generation Partnership Project)のTS36.211のセクション6.8.1で規定されている内容である。テーブル300は、4種類(0~3)のPDCCH(Physical Downlink Control Channel:物理下りリンク制御チャネル)フォーマット(PDCCH format)を示している。
 PDCCHフォーマットのそれぞれは、CCEs数(Number of CCEs)と、リソースエレメントグループ数(Number of resource-element groups)と、PDCCHビット数(Number of PDCCH bits)と、を含む。
 CCEs数は、PDCCH(ULグラント)の送信リソース割り当て数であって、アグリゲーションレベルと呼ばれる。CCE(Control Channel Element:制御チャネル要素)は、たとえば36シンボルのリソース単位である。
 eNB210は、UE220の受信状態に応じてCCEs数(アグリゲーションレベル)を選択することで符号化率を制御する。UE220の受信状態は、一例としてはUE220がeNB210へ報告するCQI(Channel Quality Indicator:チャネル品質指標)である。たとえば、eNB210は、UE220の受信状態が悪いほど多くのCCEs数(高いアグリゲーションレベル)を選択する。図3に示す例では、アグリゲーションレベルは1、2、4、8の4通りである。
(アグリゲーションレベルを用いたTTIバンドルサイズの制御)
 図4は、アグリゲーションレベルを用いたTTIバンドルサイズの制御の一例を示す図である。eNB210は、たとえばLTEのRel-8と同様に、リンクアダプテーション(Link adaptation)により、ULグラントのアグリゲーションレベルを決定して、PDCCH410(ULグラント)のUE220への送信401を行う。図4に示す例では、PDCCH410のアグリゲーションレベルは8である。すなわち、PDCCH410のCCEのうちの8つのCCEがUE220に割り当てられている。
 UE220は、PDCCH410のブラインド検出を行う。すなわち、UE220は、PDCCH410のすべてのCCEに対して復号処理を行う。そして、UE220は、正しく復号できたCCEの数によってアグリゲーションレベルを判定することができる。
 UE220は、eNB210との間のTTIバンドリングが有効である場合に、判定したアグリゲーションレベルに相当するサイズをTTIバンドルサイズ(TTIバンドル数)とするTTIバンドリングによるデータ群420の送信402を行う。
 データ群420は、UE220がTTIバンドリングによって連続して送信する同一のデータ群である。データ群420の各数字はRVパラメータである。eNB210は、UE220から受信したデータ群420に対する応答信号(ACK/NACK)のUE220への送信403を行う。
 たとえば後述のLTEのAlt.6.3においては、TTIバンドリングのTTIバンドルサイズを可変にすることが検討されている。このために、たとえば、アグリゲーションレベルにTTIバンドルサイズを対応付けることができる。これにより、TTIバンドルサイズの直接的な通知が不要になり、シグナリング量の増加を抑えることができる。
(実施の形態2にかかるeNB)
 図5Aは、実施の形態2にかかるeNBの一例を示す図である。図5Bは、図5Aに示したeNBにおける信号の流れの一例を示す図である。図5A,図5Bに示すように、実施の形態2にかかるeNB210は、受信アンテナ501と、受信機502と、L1受信部503と、データ判定部504と、を備える。また、eNB210は、L2処理部505と、AL/バンドルサイズ設定部506と、PDCCH生成部507と、L1送信部508と、送信機509と、送信アンテナ510と、を備える。
 受信機502は、受信アンテナ501を介して、UE220から無線送信された信号を受信する。そして、受信機502は、受信した信号をL1受信部503へ出力する。L1受信部503は、受信機502から出力された信号のL1(物理層)の受信処理を行う。そして、L1受信部503は、L1の受信処理によって得られたデータを、データ判定部504およびL2処理部505へ出力する。
 データ判定部504は、L1受信部503から出力されたデータの誤り検出を行う。そして、データ判定部504は、誤り検出の結果(たとえば誤りの有無)をL2処理部505およびPDCCH生成部507へ出力する。
 L2処理部505は、L1受信部503から出力されたデータのL2(MAC層:Media Access Control layer)の受信処理を行う。また、L2処理部505は、データ判定部504から出力された誤り検出の結果に基づく再送制御を行ってもよい。たとえば、L2処理部505は、誤り検出の結果に応じた応答信号(ACK/NACK)をL1送信部508へ出力する。
 また、L2処理部505は、UE220からeNB210への上り通信に対する無線リソースの割り当てを行い、割り当て結果を示すULグラント(UL grant)をPDCCH生成部507へ出力する。
 また、L2処理部505は、UE220の受信状態を示す情報をAL/バンドルサイズ設定部506へ出力する。UE220の受信状態を示す情報は、たとえばL1受信部503から出力されたデータに含まれる、UE220からのCQIである。また、L2処理部505は、eNB210からUE220への下りデータをL1送信部508へ出力する。
 AL/バンドルサイズ設定部506は、L2処理部505から出力されたUE220の受信状態を示す情報に基づいて、UE220のアグリゲーションレベルを設定する。そして、AL/バンドルサイズ設定部506は、設定したアグリゲーションレベルをPDCCH生成部507へ通知する。
 また、AL/バンドルサイズ設定部506は、設定したアグリゲーションレベルに対応するTTIバンドルサイズを設定する。そして、AL/バンドルサイズ設定部506は、設定したTTIバンドルサイズをPDCCH生成部507へ通知する。
 たとえば、AL/バンドルサイズ設定部506は、アグリゲーションレベルとTTIバンドルサイズとの所定の対応関係を示す対応情報を記憶する。この対応情報は、UE220が記憶する対応情報と同一の対応関係を示す情報である。AL/バンドルサイズ設定部506は、記憶した対応情報に基づいて、設定したアグリゲーションレベルに対応するTTIバンドルサイズをPDCCH生成部507へ通知する。
 PDCCH生成部507は、eNB210からUE220への下りの制御信号であるPDCCHを生成する。そして、PDCCH生成部507は、生成したPDCCHをL1送信部508へ出力する。また、PDCCH生成部507は、L2処理部505から出力されたULグラントをPDCCHに格納する。また、PDCCH生成部507は、PDCCHにおいてUE220に割り当てるCCEの数を、AL/バンドルサイズ設定部506から通知されたアグリゲーションレベルに応じて決定する。
 また、PDCCH生成部507は、AL/バンドルサイズ設定部506から通知されたTTIバンドルサイズ分のデータの誤り検出の結果をデータ判定部504から取得する。そして、PDCCH生成部507は、取得した誤り検出の結果に応じた応答信号(ACK/NACK)をL1送信部508へ出力する。
 L1送信部508は、L2処理部505およびPDCCH生成部507から出力された各データのL1の送信処理を行う。そして、L1送信部508は、L1の送信処理に応じた信号(送信信号)を送信機509へ出力する。送信機509は、送信アンテナ510を介して、L1送信部508から出力された信号をUE220へ無線送信する。
 また、eNB210は、AL/バンドルサイズ設定部506から通知されたTTIバンドルサイズに基づいて、UE220から同一のデータが送信される回数を認識することでUE220からのデータを受信する。このTTIバンドルサイズに基づく受信処理は、L1受信部503およびPDCCH生成部507(L1)により行ってもよいし、L2処理部505により行ってもよい。
 図1A,図1Bに示した送信部111は、たとえばPDCCH生成部507、L1送信部508、送信機509および送信アンテナ510により実現することができる。たとえば図1A,図1Bに示した特定部112は、たとえばAL/バンドルサイズ設定部506により実現することができる。図1A,図1Bに示した受信部113は、受信アンテナ501、受信機502およびL1受信部503により実現することができる。
 図5Cは、eNBのハードウェア構成の一例を示す図である。図5A,図5Bに示したeNB210は、たとえば図5Cに示す通信装置530により実現することができる。通信装置530は、CPU531と、メモリ532と、無線通信インタフェース533と、有線通信インタフェース534と、を備える。CPU531、メモリ532、無線通信インタフェース533および有線通信インタフェース534は、バス539によって接続される。
 CPU531(Central Processing Unit)は、通信装置530の全体の制御を司る。メモリ532には、たとえばメインメモリおよび補助メモリが含まれる。メインメモリは、たとえばRAM(Random Access Memory)である。メインメモリは、CPU531のワークエリアとして使用される。補助メモリは、たとえば磁気ディスク、光ディスク、フラッシュメモリなどの不揮発メモリである。補助メモリには、通信装置530を動作させる各種のプログラムが記憶されている。補助メモリに記憶されたプログラムは、メインメモリにロードされてCPU531によって実行される。
 無線通信インタフェース533は、無線によって通信装置530の外部(たとえばUE220)との間で通信を行う通信インタフェースである。無線通信インタフェース533は、CPU531によって制御される。
 有線通信インタフェース534は、有線によって通信装置530の外部(たとえば上位装置)との間で通信を行う通信インタフェースである。有線通信インタフェース534は、CPU531によって制御される。
 図5A,図5Bに示した受信アンテナ501、受信機502、送信機509および送信アンテナ510は、たとえば無線通信インタフェース533により実現することができる。図5A,図5Bに示したL1受信部503、データ判定部504、L2処理部505、AL/バンドルサイズ設定部506、PDCCH生成部507およびL1送信部508は、たとえばCPU531およびメモリ532により実現することができる。
(実施の形態2にかかるUE)
 図6Aは、実施の形態2にかかるUEの一例を示す図である。図6Bは、図6Aに示したUEにおける信号の流れの一例を示す図である。図6A,図6Bに示すように、実施の形態2にかかるUE220は、受信アンテナ601と、受信機602と、L1受信部603と、ACK判定部604と、PDCCH検出部605と、PDCCH判定部606と、バンドルサイズ設定部607と、を備える。また、UE220は、L2処理部608と、PUSCH設定部609と、L1送信部610と、送信機611と、送信アンテナ612と、を備える。
 受信機602は、受信アンテナ601を介して、eNB210から無線送信された信号を受信する。そして、受信機602は、受信した信号をL1受信部603へ出力する。L1受信部603は、受信機602から出力された信号のL1(物理層)の受信処理を行う。そして、L1受信部603は、L1の受信処理によって得られたデータを、ACK判定部604、PDCCH検出部605およびL2処理部608へ出力する。
 ACK判定部604は、L1受信部603から出力されたデータのACK判定を行う。そして、ACK判定部604は、ACK判定の結果をL2処理部608へ出力する。
 PDCCH検出部605は、L1受信部603から出力されたデータに含まれるPDCCHを検出する。たとえば、PDCCH検出部605は、L1受信部603から出力されたデータに含まれるPDCCHのすべてのCCEに対して復号処理を行うブラインド検出を行う。そして、PDCCH検出部605は、ブラインド検出によって正しく復号できたPDCCHをPDCCH判定部606へ出力する。
 PDCCH判定部606は、PDCCH検出部605から出力されたPDCCHの数に基づくアグリゲーションレベルをバンドルサイズ設定部607へ通知する。また、PDCCH判定部606は、PDCCH検出部605から出力されたPDCCHに格納されたULグラントをPUSCH設定部609へ出力する。
 バンドルサイズ設定部607は、PDCCH判定部606から通知されたアグリゲーションレベルに対応するTTIバンドルサイズをPUSCH設定部609へ通知する。たとえば、バンドルサイズ設定部607は、アグリゲーションレベルとTTIバンドルサイズとの所定の対応関係を示す対応情報を記憶する。この対応情報は、eNB210が記憶する対応情報と同一の対応関係を示す情報である。バンドルサイズ設定部607は、記憶した対応情報に基づいて、PDCCH判定部606から通知されたアグリゲーションレベルに対応するTTIバンドルサイズをL2処理部608およびPUSCH設定部609へ通知する。
 L2処理部608は、L1受信部603から出力されたデータのL2の受信処理を行う。また、L2処理部608は、ACK判定部604から出力されたACK判定の結果に基づく再送制御を行ってもよい。たとえば、L2処理部608は、誤り検出の結果に応じた応答信号(ACK/NACK)をL1送信部610へ出力する。
 また、L2処理部608は、UE220の受信状態を示す情報をL1送信部610へ出力する。UE220の受信状態を示す情報は、たとえばL1受信部603から出力されたデータやACK判定部604から出力されたACK判定の結果に基づくCQIである。また、L2処理部608は、UE220からeNB210への上りデータをPUSCH設定部609へ出力する。
 PUSCH設定部609は、L2処理部608から出力される上りデータを含むPUSCHを設定する。そして、PUSCH設定部609は、設定したPUSCHをL1送信部610へ出力する。また、PUSCH設定部609は、PDCCH判定部606から出力されたULグラントが示す無線リソースにPUSCHを割り当てる。また、PUSCH設定部609は、バンドルサイズ設定部607から通知されたTTIバンドルサイズの回数だけ同一の上りデータを連続して送信するようにPUSCHを設定する。
 L1送信部610は、L2処理部608およびPUSCH設定部609から出力された各データのL1の送信処理を行う。そして、L1送信部610は、L1の送信処理に応じた信号(送信信号)を送信機611へ出力する。送信機611は、送信アンテナ612を介して、L1送信部610から出力された信号をeNB210へ無線送信する。
 図1A,図1Bに示した受信部121は、たとえば受信アンテナ601、受信機602およびL1受信部603により実現することができる。図1A,図1Bに示した調整部122は、たとえばPDCCH検出部605、PDCCH判定部606およびバンドルサイズ設定部607により実現することができる。図1A,図1Bに示した送信部123は、たとえばPUSCH設定部609、L1送信部610、送信機611および送信アンテナ612により実現することができる。
 図6Cは、UEのハードウェア構成の一例を示す図である。図6A,図6Bに示したUE220は、たとえば図6Cに示す通信装置630により実現することができる。通信装置630は、CPU631と、メモリ632と、ユーザインタフェース633と、無線通信インタフェース634と、を備える。CPU631、メモリ632、ユーザインタフェース633および無線通信インタフェース634は、バス639によって接続される。
 CPU631は、通信装置630の全体の制御を司る。メモリ632には、たとえばメインメモリおよび補助メモリが含まれる。メインメモリは、たとえばRAMである。メインメモリは、CPU631のワークエリアとして使用される。補助メモリは、たとえば磁気ディスク、フラッシュメモリなどの不揮発メモリである。補助メモリには、通信装置630を動作させる各種のプログラムが記憶されている。補助メモリに記憶されたプログラムは、メインメモリにロードされてCPU631によって実行される。
 ユーザインタフェース633は、たとえば、ユーザからの操作入力を受け付ける入力デバイスや、ユーザへ情報を出力する出力デバイスなどを含む。入力デバイスは、たとえばキー(たとえばキーボード)やリモコンなどにより実現することができる。出力デバイスは、たとえばディスプレイやスピーカなどにより実現することができる。また、タッチパネルなどによって入力デバイスおよび出力デバイスを実現してもよい。ユーザインタフェース633は、CPU631によって制御される。
 無線通信インタフェース634は、無線によって通信装置630の外部(たとえばeNB210)との間で通信を行う通信インタフェースである。無線通信インタフェース634は、CPU631によって制御される。
 図6A,図6Bに示した受信アンテナ601、受信機602、送信機611および送信アンテナ612は、たとえば無線通信インタフェース634により実現することができる。図6A,図6Bに示したL1受信部603、ACK判定部604、PDCCH検出部605、PDCCH判定部606、バンドルサイズ設定部607およびL2処理部608は、たとえばCPU631およびメモリ632により実現することができる。また、図6A,図6Bに示したPUSCH設定部609およびL1送信部610は、たとえばCPU631およびメモリ632により実現することができる。
(実施の形態2にかかるeNBによる処理)
 図7は、実施の形態2にかかるeNBによる処理の一例を示すフローチャートである。実施の形態2にかかるeNB210は、たとえば図7に示す各ステップを実行する。まず、eNB210は、UE220との間のTTIバンドリングを設定(有効化)する(ステップS701)。ステップS701による設定は、たとえばUE220との間のRLC(Radio Link Control)層の通信に基づいて行うことができる。
 つぎに、eNB210は、eNB210からUE220へのPDCCHのアグリゲーションレベルを設定する(ステップS702)。たとえば、eNB210は、UE220から報告されたCQIに基づいてPDCCHのアグリゲーションレベルを設定する。つぎに、eNB210は、ステップS702によって設定したアグリゲーションレベルによってUE220へのPDCCHを送信する(ステップS703)。
 つぎに、eNB210は、UE220からTTIバンドリングによって送信されるデータCHを受信する(ステップS704)。ステップS704において、eNB210は、たとえば、ステップS703によって送信したPDCCHに格納したULグラントが示す無線リソースにおいてデータCHを受信する。UE220からのデータCHは、たとえばPUSCHである。
 つぎに、eNB210は、ステップS704によるデータCHの受信を開始してからTTIバンドルサイズ分の時間が経過したか否かを判断する(ステップS705)。TTIバンドルサイズは、ステップS702によって設定したアグリゲーションレベルに応じたTTIバンドルサイズである。TTIバンドルサイズ分の時間が経過していない場合(ステップS705:No)は、eNB210は、ステップS704へ戻る。
 ステップS705において、TTIバンドルサイズ分の時間が経過した場合(ステップS705:Yes)は、eNB210は、UE220に対する応答信号をUE220へ送信し(ステップS706)、一連の処理を終了する。ステップS706において送信される応答信号は、ステップS704によって受信したデータCHの誤り検出の結果に応じた応答信号(ACK/NACK)である。
(実施の形態2にかかるUEによる処理)
 図8は、実施の形態2にかかるUEによる処理の一例を示すフローチャートである。実施の形態2にかかるUE220は、たとえば図8に示す各ステップを実行する。まず、UE220は、eNB210との間のTTIバンドリングを設定(有効化)する(ステップS801)。ステップS801による設定は、たとえばeNB210との間のRLC層の通信に基づいて行うことができる。
 つぎに、UE220は、eNB210から送信されるPDCCHのブラインド検出を行い、自局向けのPDCCHを1つ以上検出したか否かを判断する(ステップS802)。自局向けのPDCCHを検出していない場合(ステップS802:No)は、UE220は、一連の処理を終了する。
 ステップS802において、自局向けのPDCCHを検出した場合(ステップS802:Yes)は、UE220は、検出した自局向けのPDCCHの数(アグリゲーションレベル)に応じたTTIバンドルサイズを設定する(ステップS803)。
 つぎに、UE220は、ステップS803によって設定したTTIバンドルサイズにより、eNB210へのデータCHを送信する(ステップS804)。ステップS804において、UE220は、たとえば、検出した自局向けのPDCCHに格納されたULグラントが示す無線リソースにおいてデータCHを送信する。つぎに、UE220は、ステップS804によって送信したデータCHに対する応答信号を受信し(ステップS805)、一連の処理を終了する。
(アグリゲーションレベルに応じたTTIバンドルサイズ)
 アグリゲーションレベルに応じたTTIバンドルサイズは、一例としては、アグリゲーションレベルと同じ値のTTIバンドルサイズとすることができる。たとえば、アグリゲーションレベルが2である場合は、eNB210およびUE220は、TTIバンドルサイズとして2TTIを用いる。
 または、アグリゲーションレベルに応じたTTIバンドルサイズは、アグリゲーションレベルに対して所定値Nxを乗じた値のTTIバンドルサイズとすることができる。すなわち、TTIバンドルサイズ=Nx×アグリゲーションレベルとすることができる。一例として、所定値Nx=2とし、アグリゲーションレベルが4である場合は、TTIバンドルサイズを2×4=8とすることができる。
 所定値Nxは、たとえばeNB210およびUE220があらかじめ記憶しておくことができる。または、所定値Nxは、たとえばeNB210とUE220との間の上位レイヤ(たとえばRLC層)の通信によって共有することができる。
 また、所定値Nxは、eNB210とUE220との間の無線通信環境に応じて動的に変更してもよい。たとえば、eNB210は、UE220からeNB210への上り通信の通信品質を示す値と、eNB210からUE220への下り通信の通信品質を示す値と、の相違(たとえば比または差)を所定値Nxとすることができる。
 上り通信の通信品質を示す値には、たとえばUE220からの無線信号に基づいてeNB210が測定したCQIを用いることができる。下り通信の通信品質を示す値には、たとえばeNB210からの無線信号に基づいてUE220が測定したCQIであって、UE220がeNB210へ送信するCQIを用いることができる。
 TTIバンドルサイズをアグリゲーションレベルに対して所定値Nxを乗じた値とする場合について説明したが、アグリゲーションレベルとTTIバンドルサイズとの関係はこれに限らない。たとえば、TTIバンドルサイズをアグリゲーションレベルに対して所定値Nxを加算、減算、除算等の各種の演算を行った値としてもよい。
 また、アグリゲーションレベルとTTIバンドルサイズとの対応関係を示す対応テーブルをeNB210およびUE220が記憶しておいてもよい。この場合は、eNB210およびUE220は、アグリゲーションレベルおよび対応テーブルに基づいてTTIバンドルサイズを選択する。また、アグリゲーションレベルに加えて送信パワーに関連する係数等も考慮してTTIバンドルサイズを選択してもよい。
 このように、eNB210およびUE220は、アグリゲーションレベルとTTIバンドルサイズとの同一の対応関係(たとえばNxや対応テーブル)を記憶する。これにより、eNB210からUE220へTTIバンドルサイズを直接的に通知しなくても、eNB210が設定するアグリゲーションレベルに応じてTTIバンドルサイズを制御することができる。
(PDCCHの順序入れ替えに基づくTTIバンドルサイズの通知)
 図9Aは、PDCCHおよびCRCの順序入れ替えの一例を示す図である。図9Aに示すPDCCH900は、eNB210がUE220へ送信するPDCCHである。PDCCH本体910は、PDCCH900の本体部分である。CRC920は、PDCCH本体910に付加された冗長部分である。すなわち、CRC920は、PDCCH本体910に基づいて算出されたCRC(Cyclic Redundancy Check:巡回冗長検査)である。
 順序入れ替え状態901は、順序入れ替えなしのPDCCH900の状態である。順序入れ替えは、データ列の並びを逆順にする処理である。順序入れ替え状態902は、PDCCH本体910の順序入れ替えを行ったPDCCH900の状態である。順序入れ替え状態903は、CRC920の順序入れ替えを行ったPDCCH900の状態である。
 eNB210は、順序入れ替え状態901~903のいずれかを選択してPDCCH900をUE220へ送信する。また、eNB210は、順序入れ替え状態901~903とアグリゲーションレベルとの組み合わせによりTTIバンドルサイズをUE220へ通知する。
 これに対して、UE220は、ブラインド検出において、順序入れ替え状態901~903のそれぞれに対応するCRC処理を行い、順序入れ替え状態901~903のうちの誤りなしとなる順序入れ替え状態を特定する。そして、UE220は、特定した順序入れ替え状態とアグリゲーションレベルとの組み合わせに応じたTTIバンドルサイズを用いてeNB210へデータCHを送信する。
 この場合は、eNB210およびUE220は、たとえば、順序入れ替え状態901~903およびアグリゲーションレベルの組み合わせとTTIバンドルサイズとの対応関係を示す対応情報を共有しておく。
 これにより、順序入れ替え状態901~903とアグリゲーションレベルとの組み合わせによりTTIバンドルサイズをUE220へ通知することが可能になり、より柔軟にTTIバンドルサイズを制御することが可能になる。たとえば、アグリゲーションレベルが4通りであり、順序入れ替え状態が3通り(順序入れ替え状態901~903)である場合は、4×3=12通りのTTIバンドルサイズの制御が可能になる。
 さらに、たとえば、PDCCH本体910およびCRC920の両方の順序入れ替えを行う状態を用いてもよい。これにより、順序入れ替え状態が4通りとなり、さらに柔軟なTTIバンドルサイズの制御が可能になる。
(PDCCHのビット反転に基づくTTIバンドルサイズの通知)
 図9Bは、PDCCHのビット反転の一例を示す図である。図9Bにおいて、図9Aに示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。
 ビット反転状態904は、ビット反転なしのPDCCH900の状態である。ビット反転状態905は、PDCCH本体910のビット反転を行ったPDCCH900の状態である。ビット反転状態906は、CRC920のビット反転を行ったPDCCH900の状態である。
 eNB210は、ビット反転状態904~906のいずれかを選択してPDCCH900をUE220へ送信してもよい。また、eNB210は、ビット反転状態904~906とアグリゲーションレベルとの組み合わせによりTTIバンドルサイズをUE220へ通知する。
 これに対して、UE220は、ブラインド検出において、ビット反転状態904~906のそれぞれに対応するCRC処理を行い、ビット反転状態904~906のうちの誤りなしとなるビット反転状態を特定する。そして、UE220は、特定したビット反転状態とアグリゲーションレベルとの組み合わせに応じたTTIバンドルサイズを用いてeNB210へデータCHを送信する。
 この場合は、eNB210およびUE220は、たとえば、ビット反転状態904~906およびアグリゲーションレベルの組み合わせとTTIバンドルサイズとの対応関係を示す情報を共有しておく。
 これにより、ビット反転状態904~906とアグリゲーションレベルとの組み合わせによりTTIバンドルサイズをUE220へ通知することが可能になり、より柔軟にTTIバンドルサイズを制御することが可能になる。たとえば、アグリゲーションレベルが4通りであり、ビット反転状態が3通り(ビット反転状態904~906)である場合は、4×3=12通りのTTIバンドルサイズの制御が可能になる。
 さらに、たとえば、PDCCH本体910およびCRC920の両方のビット反転を行う状態を用いてもよい。これにより、ビット反転状態が4通りとなり、さらに柔軟なTTIバンドルサイズの制御が可能になる。
(PDCCHの順序入れ替えおよびビット反転に基づくTTIバンドルサイズの通知)
 また、eNB210は、順序入れ替え状態901~903およびビット反転状態904~906の組み合わせのいずれかを選択してPDCCH900をUE220へ送信してもよい。また、eNB210は、順序入れ替え状態901~903、ビット反転状態904~906およびアグリゲーションレベルの組み合わせによりTTIバンドルサイズをUE220へ通知する。
 これに対して、UE220は、ブラインド検出において、順序入れ替え状態901~903およびビット反転状態904~906の組み合わせのそれぞれに対応するCRC処理を行い、誤りなしとなる順序入れ替え状態およびビット反転状態を特定する。そして、UE220は、特定した順序入れ替え状態、ビット反転状態組およびアグリゲーションレベルの組み合わせに応じたTTIバンドルサイズを用いてeNB210へデータCHを送信する。
 この場合は、eNB210およびUE220は、たとえば、順序入れ替え状態901~903、ビット反転状態904~906およびアグリゲーションレベルの組み合わせとTTIバンドルサイズとの対応関係を示す対応情報を共有しておく。
 これにより、順序入れ替え状態901~903、ビット反転状態904~906およびアグリゲーションレベルの組み合わせによりTTIバンドルサイズをUE220へ通知することが可能になり、より柔軟にTTIバンドルサイズを制御することが可能になる。たとえば、アグリゲーションレベルが4通りであり、順序入れ替え状態およびビット反転状態がそれぞれ3通りである場合は、4×3×3=36通りのTTIバンドルサイズの制御が可能になる。
 図10は、UEのeNBへの初期アクセスの一例を示すシーケンス図である。図10においては、UE220がeNB210へ初期アクセスする場合について説明する。UE220のeNB210への初期アクセスにはRACH(Random Access Channel:ランダムアクセスチャネル)が用いられる。
 まず、UE220が、message1として、ランダムアクセス信号(RACH preamble)をeNB210へ無線送信する(ステップS1001)。以降、eNB210およびUE220は、LTEにおいて規定された下りリンクの物理チャネルおよび上りリンクの物理チャネルなどの無線リソースを使用して接続を行う。
 たとえば、eNB210が、message2として、RACH responseを無線送信する(ステップS1002)。これに対して、UE220が、RACH message3をeNB210へ無線送信する(ステップS1003)。RACH message3にはたとえばPUSCHが用いられる。
 これに対して、eNB210が、RACH message4をUE220へ無線送信する(ステップS1004)。これらの各ステップにより、eNB210は、ステップS1001によって受信したランダムアクセス信号とUE220とを結びつけ、UE220との間の無線通信を開始する。
 実施の形態2にかかるTTIバンドルサイズの制御は、ステップS1003のRACH message3のTTIバンドリング数の制御に適用することも可能である。
 このように、実施の形態2によれば、上り通信のTTIバンドルサイズを、PDCCHにおいてUE220に割り当てられたCCEの数に対応付けることができる。これにより、TTIバンドルサイズを可変としつつ、TTIバンドルサイズの直接的な通知を不要にすることができる。このため、シグナリング量の増加を抑えることができる。
(実施の形態3)
 実施の形態3について、実施の形態2と異なる部分について説明する。実施の形態3においては、TTIバンドルサイズに代えてRTTを可変とする。
(RTTの変更)
 図11は、RTTの変更の一例を示す図である。図11において、図2Bに示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図11に示す例においては、RTT243が12[ms]であり、図2Bに示した例(16[ms])より短くなっている。
 たとえば後述のLTEのAlt.1においては、RTTを現在の16[ms]から12[ms]に短縮することが検討されている。これに対して、実施の形態3にかかる無線通信システム200においては、RTTを可変とする。このために、たとえば、アグリゲーションレベルにRTTを対応付けることができる。これにより、TTIバンドルサイズの直接的な通知が不要になり、シグナリング量の増加を抑えることができる。
 UE220は、ブラインド検出により判定したアグリゲーションレベルに応じたRTTによってデータ再送を行う。一例としては、アグリゲーションレベル(AL)=1に応じたRTTは8TTI、アグリゲーションレベル(AL)=2に応じたRTTは12TTIなどとすることができる。
(実施の形態3にかかるeNB)
 図12Aは、実施の形態3にかかるeNBの一例を示す図である。図12Bは、図12Aに示したeNBにおける信号の流れの一例を示す図である。図12A,図12Bにおいて、図5A,図5Bに示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図12A,図12Bに示すように、実施の形態3にかかるeNB210は、図5A,図5Bに示したAL/バンドルサイズ設定部506に代えてAL/RTT設定部1201を備える。AL/RTT設定部1201は、たとえば図5Cに示したCPU531により実現することができる。
 AL/RTT設定部1201は、L2処理部505から出力されたUE220の受信状態を示す情報に基づいて、AL/RTT設定部1201のアグリゲーションレベルを設定する。そして、AL/RTT設定部1201は、設定したアグリゲーションレベルをPDCCH生成部507へ通知する。
 また、AL/RTT設定部1201は、設定したアグリゲーションレベルに対応するUE220のRTTを設定する。たとえば、AL/RTT設定部1201は、アグリゲーションレベルとRTTとの所定の対応関係を示す対応情報を記憶する。この対応情報は、UE220が記憶する対応情報と同一の対応関係を示す情報である。AL/RTT設定部1201は、記憶した対応情報に基づいて、設定したアグリゲーションレベルに対応するUE220のRTTを設定する。
 eNB210は、AL/RTT設定部1201によって設定されたRTTに基づいて、UE220からの再送データを受信する。このRTTに基づく再送データの受信は、L1受信部503およびPDCCH生成部507(L1)により行ってもよいし、L2処理部505により行ってもよい。
(実施の形態3にかかるUE)
 図13Aは、実施の形態3にかかるUEの一例を示す図である。図13Bは、図13Aに示したUEにおける信号の流れの一例を示す図である。図13A,図13Bにおいて、図6A,図6Bに示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図13A,図13Bに示すように、実施の形態3にかかるUE220は、図6A,図6Bに示したバンドルサイズ設定部607に代えてRTT設定部1301を備える。RTT設定部1301は、たとえば図6Cに示したCPU631により実現することができる。
 RTT設定部1301は、PDCCH判定部606から通知されたアグリゲーションレベルに対応するRTTをPUSCH設定部609へ通知する。たとえば、RTT設定部1301は、アグリゲーションレベルとRTTとの所定の対応関係を示す対応情報を記憶する。この対応情報は、eNB210が記憶する対応情報と同一の対応関係を示す情報である。RTT設定部1301は、記憶した対応情報に基づいて、PDCCH判定部606から通知されたアグリゲーションレベルに対応するRTTをL2処理部608およびPUSCH設定部609へ通知する。
 PUSCH設定部609は、UE220からeNB210への再送データについて、RTT設定部1301から通知されたRTTに対応する時間リソース(サブフレーム)に割り当てるようにPUSCHを設定する。
(実施の形態3にかかるeNBによる処理)
 図14は、実施の形態3にかかるeNBによる処理の一例を示すフローチャートである。実施の形態3にかかるeNB210は、たとえば図14に示す各ステップを実行する。まず、eNB210は、UE220との間のTTIバンドリングを設定(有効化)する(ステップS1401)。ステップS1401による設定は、たとえばUE220との間のRLC層の通信に基づいて行うことができる。
 つぎに、eNB210は、eNB210からUE220へのPDCCHのアグリゲーションレベルと、UE220のRTTを設定する(ステップS1402)。たとえば、eNB210は、UE220から報告されたCQIに基づいてPDCCHのアグリゲーションレベルを設定する。また、eNB210は、設定したアグリゲーションに応じたRTTを設定する。つぎに、eNB210は、ステップS1402によって設定したアグリゲーションレベルによってUE220へのPDCCHを送信する(ステップS1403)。
 つぎに、eNB210は、UE220からTTIバンドリングによって送信されるデータCHを受信する(ステップS1404)。たとえば、eNB210は、ステップS1403によって送信したPDCCHに格納したULグラントが示す無線リソースにおいてデータCHを受信する。UE220からのデータCHは、たとえばPUSCHである。
 つぎに、eNB210は、ステップS1404によるデータCHの受信を開始してからTTIバンドルサイズ分の時間が経過したか否かを判断する(ステップS1405)。TTIバンドルサイズは、たとえば固定のTTI(たとえば4TTI)である。TTIバンドルサイズ分の時間が経過していない場合(ステップS1405:No)は、eNB210は、ステップS1404へ戻る。
 ステップS1405において、TTIバンドルサイズ分の時間が経過した場合(ステップS1405:Yes)は、eNB210は、ステップS1404によって受信したデータCHに対してACKを送信するか否かを判断する(ステップS1406)。ステップS1406の判断は、たとえばステップS1404によって受信したTTIバンドルサイズ分のデータCHによってデータが正しく復号できたか否かによって行うことができる。
 ステップS1406において、ACKではなくNACKを送信する場合(ステップS1406:No)は、eNB210は、ステップS1402によって設定したRTTに基づく再送設定を行い(ステップS1407)、ステップS1404へ戻る。ACKを送信する場合(ステップS1406:Yes)は、eNB210は、一連の処理を終了する。
(実施の形態3にかかるUEによる処理)
 図15は、実施の形態3にかかるUEによる処理の一例を示すフローチャートである。実施の形態3にかかるUE220は、たとえば図15に示す各ステップを実行する。図15に示すステップS1501,S1502は、図8に示したステップS801,S802と同様である。
 ステップS1502において、自局向けのPDCCHを検出した場合(ステップS1502:Yes)は、UE220は、検出した自局向けのPDCCHの数(アグリゲーションレベル)に応じたRTTを設定する(ステップS1503)。
 つぎに、UE220は、所定のTTIバンドルサイズにより、eNB210へのデータCHを送信する(ステップS1504)。たとえば、UE220は、検出した自局向けのPDCCHに格納されたULグラントが示す無線リソースにおいてデータCHを送信する。所定のTTIバンドルサイズは、たとえば固定のTTIバンドルサイズ(たとえば4TTI)である。
 つぎに、UE220は、ステップS1504によって送信したデータCHに対する応答信号を受信する(ステップS1505)。つぎに、UE220は、ステップS1505によって受信した応答信号がACKか否かを判断する(ステップS1506)。応答信号がACKでない場合(ステップS1506:No)は、UE220は、ステップS1503によって設定したRTTに基づく再送設定を行い(ステップS1507)、ステップS1504へ戻ることで再送を行う。応答信号がACKである場合(ステップS1506:Yes)は、UE220は、一連の処理を終了する。
(アグリゲーションレベルに応じたRTT)
 アグリゲーションレベルに応じたRTTは、実施の形態2において説明したアグリゲーションレベルに応じたTTIバンドルサイズと同様に決定することができる。たとえば、アグリゲーションレベルに応じたRTTは、アグリゲーションレベルに対して所定値Nxを乗じた値のRTTとすることができる。すなわち、RTT=Nx×アグリゲーションレベルとすることができる。
(PDCCHの順序入れ替え等に基づくRTTの通知)
 また、eNB210は、図9A,図9Bに示したPDCCHの順序入れ替え状態やビット反転状態とアグリゲーションレベルとの組み合わせによりRTTをUE220へ通知してもよい。
 このように、実施の形態3によれば、上り通信のRTTを、PDCCHにおいてUE220に割り当てられたCCEの数に対応付けることができる。これにより、RTTを可変としつつ、RTTの直接的な通知を不要にすることができる。このため、シグナリング量の増加を抑えることができる。
 また、実施の形態3において、TTIバンドリングは行わない構成としてもよい。
(実施の形態4)
 実施の形態4について、実施の形態2と異なる部分について説明する。実施の形態4においては、TTIバンドルサイズを可変とするために、TTIバンドリングパターンを可変とする。TTIバンドリングパターンは、たとえばUE220からのデータの新規送信、1回目の再送、2回目の再送…の各TTIバンドルサイズを示す、TTIバンドルサイズの切り替えパターンである。
(TTIバンドリングパターンの変更)
 図16は、TTIバンドリングパターンの変更の一例を示す図である。図16において、図2Bに示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図16に示す例においては、UE220は、ULグラント241を受信したサブフレーム1601から4[ms]後のサブフレーム1602~1609(8個のTTI)において、同一のデータを示すパケットを連続して8回送信するTTIバンドリングを行う。
 応答信号242は、サブフレーム1609から4[ms]後のサブフレーム1610においてeNB210からUE220へ送信される、サブフレーム1602~1609で送信されたパケットに対する応答信号である。図16に示す例では、応答信号242は、サブフレーム1602~1609で送信されたパケットが示すデータを正常に受信(復号)できなかったことを示すNACK(否定信号)である。
 UE220は、応答信号242(NACK)を受信したため、サブフレーム1611~1614において、サブフレーム1602~1609と同一のデータを示すパケットを連続して4回送信するTTIバンドリングを行う。サブフレーム1611~1614は、サブフレーム1610からRTT243が経過したサブフレームである。
 このように、実施の形態4においては、UE220からのデータの新規送信、1回目の再送、2回目の再送…の各TTIバンドルサイズを示すTTIバンドリングパターンを可変とする。UE220は、ブラインド検出により判定したアグリゲーションレベルに応じたTTIバンドリングパターンによってTTIバンドリングを行う。一例としては、アグリゲーションレベル(AL)=1に応じたTTIバンドリングパターンはパターン1、アグリゲーションレベル(AL)=2に応じたTTIバンドリングパターンはパターン2などとすることができる。
 また、TTIバンドリングパターンは、一例としては[4,4,4,4,…]、[8,4,4,4,…]、[8,8,4,4,…]などとすることができる。たとえば[8,4,4,4,…]は、新規送信はTTIバンドルサイズ=8、1回目、2回目、3回目…の再送はTTIバンドルサイズ=4であることを示す。
 たとえば後述のLTEのAlt.6.1においては、新規送信と再送で異なるTTIバンドルサイズを用いることが検討されている。実施の形態4に示したTTIバンドリングパターンの変更は、新規送信と再送で異なるTTIバンドルサイズを用いる場合の新規送信や再送のTTIバンドルサイズの変更に適用することもできる。
(実施の形態4にかかるeNB)
 図17Aは、実施の形態4にかかるeNBの一例を示す図である。図17Bは、図17Aに示したeNBにおける信号の流れの一例を示す図である。図17A,図17Bにおいて、図5A,図5Bに示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図17A,図17Bに示すように、実施の形態4にかかるeNB210は、図5A,図5Bに示したAL/バンドルサイズ設定部506に代えてAL/パターン設定部1701を備える。AL/パターン設定部1701は、たとえば図5Cに示したCPU531により実現することができる。
 AL/パターン設定部1701は、L2処理部505から出力されたUE220の受信状態を示す情報に基づいて、UE220のアグリゲーションレベルを設定する。そして、AL/パターン設定部1701は、設定したアグリゲーションレベルをPDCCH生成部507へ通知する。
 また、AL/パターン設定部1701は、設定したアグリゲーションレベルに対応するTTIバンドリングパターンを設定する。そして、AL/パターン設定部1701は、設定したTTIバンドリングパターンをPDCCH生成部507へ通知する。
 たとえば、AL/パターン設定部1701は、アグリゲーションレベルとTTIバンドリングパターンとの所定の対応関係を示す対応情報を記憶する。この対応情報は、UE220が記憶する対応情報と同一の対応関係を示す情報である。AL/パターン設定部1701は、記憶した対応情報に基づいて、設定したアグリゲーションレベルに対応するTTIバンドリングパターンを設定する。
 PDCCH生成部507は、AL/パターン設定部1701から通知されたTTIバンドリングパターンに基づくTTIバンドルサイズ分のデータの誤り検出の結果をデータ判定部504から取得する。
 また、eNB210は、AL/パターン設定部1701によって設定されたTTIバンドリングパターンに基づいて、UE220からの再送データを受信する。このTTIバンドリングパターンに基づく再送データの受信は、L1受信部503およびPDCCH生成部507(L1)により行ってもよいし、L2処理部505により行ってもよい。
(実施の形態4にかかるUE)
 図18Aは、実施の形態4にかかるUEの一例を示す図である。図18Bは、図18Aに示したUEにおける信号の流れの一例を示す図である。図18A,図18Bにおいて図6A,図6Bに示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。
 図18A,図18Bに示すように、実施の形態4にかかるUE220は、図6A,図6Bに示したバンドルサイズ設定部607に代えてパターン設定部1801を備える。パターン設定部1801は、たとえば図6Cに示したCPU631により実現することができる。パターン設定部1801は、PDCCH判定部606から通知されたアグリゲーションレベルに対応するTTIバンドリングパターンをPUSCH設定部609へ通知する。
 たとえば、パターン設定部1801は、アグリゲーションレベルとTTIバンドリングパターンとの所定の対応関係を示す対応情報を記憶する。この対応情報は、eNB210が記憶する対応情報と同一の対応関係を示す情報である。パターン設定部1801は、記憶した対応情報に基づいて、PDCCH判定部606から通知されたアグリゲーションレベルに対応するTTIバンドリングパターンをL2処理部608およびPUSCH設定部609へ通知する。
 PUSCH設定部609は、パターン設定部1801から通知されたTTIバンドリングパターンに基づくTTIバンドルサイズの回数だけ同一の上りデータを連続して送信するようにPUSCHを設定する。
(実施の形態4にかかるeNBによる処理)
 図19は、実施の形態4にかかるeNBによる処理の一例を示すフローチャートである。実施の形態4にかかるeNB210は、たとえば図19に示す各ステップを実行する。まず、eNB210は、UE220との間のTTIバンドリングを設定(有効化)する(ステップS1901)。ステップS1901による設定は、たとえばUE220との間のRLC層の通信に基づいて行うことができる。
 つぎに、eNB210は、eNB210からUE220へのPDCCHのアグリゲーションレベルと、UE220のTTIバンドリングパターンを設定する(ステップS1902)。たとえば、eNB210は、UE220から報告されたCQIに基づいてPDCCHのアグリゲーションレベルを設定する。また、eNB210は、設定したアグリゲーションに応じたTTIバンドリングパターンを設定する。つぎに、eNB210は、ステップS1902によって設定したアグリゲーションレベルによってUE220へのPDCCHを送信する(ステップS1903)。
 つぎに、eNB210は、UE220からTTIバンドリングによって送信されるデータCHを受信する(ステップS1904)。ステップS1904において、eNB210は、たとえば、ステップS1903によって送信したPDCCHに格納したULグラントが示す無線リソースにおいてデータCHを受信する。UE220からのデータCHは、たとえばPUSCHである。
 つぎに、eNB210は、ステップS1904によるデータCHの受信を開始してからTTIバンドルサイズ分の時間が経過したか否かを判断する(ステップS1905)。TTIバンドルサイズは、たとえばステップS1902によって設定したTTIバンドリングパターンに応じたTTIバンドルサイズである。TTIバンドルサイズ分の時間が経過していない場合(ステップS1905:No)は、eNB210は、ステップS1904へ戻る。
 ステップS1905において、TTIバンドルサイズ分の時間が経過した場合(ステップS1905:Yes)は、eNB210は、ステップS1904によって受信したデータCHに対してACKを送信するか否かを判断する(ステップS1906)。ステップS1906の判断は、たとえばステップS1904によって受信したTTIバンドルサイズ分のデータCHによってデータが正しく復号できたか否かによって行うことができる。
 ステップS1906において、ACKではなくNACKを送信する場合(ステップS1906:No)は、eNB210は、ステップS1907へ移行する。すなわち、eNB210は、ステップS1902によって設定したTTIバンドリングパターンに基づく再送設定を行い(ステップS1907)、ステップS1904へ戻る。ACKを送信する場合(ステップS1906:Yes)は、eNB210は、一連の処理を終了する。
(実施の形態4にかかるUEによる処理)
 図20は、実施の形態4にかかるUEによる処理の一例を示すフローチャートである。実施の形態4にかかるUE220は、たとえば図20に示す各ステップを実行する。図20に示すステップS2001,S2002は、図8に示したステップS801,S802と同様である。
 ステップS2002において、自局向けのPDCCHを検出した場合(ステップS2002:Yes)は、UE220は、ステップS2003へ移行する。すなわち、UE220は、検出した自局向けのPDCCHの数(アグリゲーションレベル)に応じたTTIバンドリングパターンによるTTIバンドルサイズを設定する(ステップS2003)。
 つぎに、UE220は、ステップS2003によって設定したTTIバンドルサイズにより、eNB210へのデータCHを送信する(ステップS2004)。ステップS2004において、UE220は、たとえば、検出した自局向けのPDCCHに格納されたULグラントが示す無線リソースにおいてデータCHを送信する。
 つぎに、UE220は、ステップS2004によって送信したデータCHに対する応答信号を受信する(ステップS2005)。つぎに、UE220は、ステップS2005によって受信した応答信号がACKか否かを判断する(ステップS2006)。応答信号がACKでない場合(ステップS2006:No)は、UE220は、アグリゲーションレベルに応じたTTIバンドリングパターンに基づく再送設定を行い(ステップS2007)、ステップS2003へ戻る。応答信号がACKである場合(ステップS2006:Yes)は、UE220は、一連の処理を終了する。
(アグリゲーションレベルに応じたTTIバンドリングパターン)
 アグリゲーションレベルに応じたTTIバンドリングパターンは、実施の形態2において説明したアグリゲーションレベルに応じたTTIバンドルサイズと同様に決定することができる。たとえば、アグリゲーションレベルに応じたTTIバンドリングパターンは、アグリゲーションレベルと同じ値のTTIバンドリングパターンとすることができる。
(PDCCHの順序入れ替え等に基づくTTIバンドリングパターンの通知)
 また、eNB210は、図9A,図9Bに示したPDCCHの順序入れ替え状態やビット反転状態とアグリゲーションレベルとの組み合わせによりTTIバンドリングパターンをUE220へ通知してもよい。
 このように、実施の形態4によれば、上り通信のTTIバンドリングパターンを、PDCCHにおいてUE220に割り当てられたCCEの数に対応付けることができる。これにより、TTIバンドリングパターンを可変としつつ、TTIバンドリングパターンの直接的な通知を不要にすることができる。このため、シグナリング量の増加を抑えることができる。
(実施の形態5)
 実施の形態5について、実施の形態2と異なる部分について説明する。実施の形態5においては、TTIバンドルサイズに代えてHARQプロセス数を可変とする。
(HARQプロセス数の変更)
 図21は、HARQプロセス数の変更の一例を示す図である。図21において、図2Bに示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図21に示す例では、UE220は、ULグラント241を受信したサブフレーム2101から4[ms]後のサブフレーム2102において上りのデータを送信するHARQプロセス#0(新規送信)を行う。また、UE220は、サブフレーム2102のつぎのサブフレーム2103において、サブフレーム2102のHARQプロセス#0と同一のデータを送信するHARQプロセス#1(新規送信)を行う。
 応答信号242は、サブフレーム2102,2103から4[ms]後のサブフレーム2104,2105においてeNB210からUE220へ送信される、サブフレーム2102,2103で送信されたパケットに対する応答信号である。図21に示す例では、応答信号242は、サブフレーム2102,2103で送信されたパケットが示すデータを正常に受信(復号)できなかったことを示すNACK(否定信号)である。
 UE220は、応答信号242(NACK)を受信したため、サブフレーム2106,2107において、サブフレーム2102,2103と同一のデータを示すパケットを連続して2回送信するTTIバンドリングを行う。サブフレーム2106,2107は、サブフレーム2104,2105からRTT(図21に示す例では4[ms])が経過したサブフレームである。
 実施の形態5においては、UE220のHARQプロセス数(図21に示す例では2)を可変とする。UE220は、ブラインド検出により判定したアグリゲーションレベルに応じたHARQプロセス数によって上りデータを送信する。一例としては、アグリゲーションレベル(AL)=1に応じたHARQプロセス数は1、アグリゲーションレベル(AL)=2に応じたHARQプロセス数は2などとすることができる。
 たとえば後述のLTEのAlt.6.2においては、同一信号を複数のHARQプロセスで送信することが検討されている。これに対して、実施の形態5にかかる無線通信システム200においては、HARQプロセス数を可変とする。HARQプロセス数は、eNB210へ同一のデータを送信するUE220のHARQプロセスの数である。
 このために、たとえば、アグリゲーションレベルにHARQプロセス数を対応付けることができる。これにより、HARQプロセス数の直接的な通知が不要になり、シグナリング量の増加を抑えることができる。
(実施の形態5にかかるeNB)
 図22Aは、実施の形態5にかかるeNBの一例を示す図である。図22Bは、図22Aに示したeNBにおける信号の流れの一例を示す図である。図22A,図22Bにおいて、図5A,図5Bに示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図22A,図22Bに示すように、実施の形態5にかかるeNB210は、図5A,図5Bに示したAL/バンドルサイズ設定部506に代えてAL/プロセス数設定部2201を備える。AL/プロセス数設定部2201は、たとえば図5Cに示したCPU531により実現することができる。
 AL/プロセス数設定部2201は、L2処理部505から出力されたUE220の受信状態を示す情報に基づいて、UE220のアグリゲーションレベルを設定する。そして、AL/プロセス数設定部2201は、設定したアグリゲーションレベルをPDCCH生成部507へ通知する。
 また、AL/プロセス数設定部2201は、設定したアグリゲーションレベルに対応するHARQプロセス数を設定する。そして、AL/プロセス数設定部2201は、設定したHARQプロセス数をPDCCH生成部507へ通知する。
 たとえば、AL/プロセス数設定部2201は、アグリゲーションレベルとHARQプロセス数との所定の対応関係を示す対応情報を記憶する。この対応情報は、UE220が記憶する対応情報と同一の対応関係を示す情報である。AL/プロセス数設定部2201は、記憶した対応情報に基づいて、設定したアグリゲーションレベルに対応するHARQプロセス数を設定する。
 PDCCH生成部507は、AL/プロセス数設定部2201から通知されたHARQプロセス数分のデータの誤り検出の結果をデータ判定部504から取得する。そして、PDCCH生成部507は、取得した誤り検出の結果に応じた応答信号(ACK/NACK)をL1送信部508へ出力する。
 また、eNB210は、AL/プロセス数設定部2201によって設定されたHARQプロセス数に基づいて、UE220からの各HARQプロセスによるデータを受信する。このHARQプロセス数に基づくデータの受信は、L1受信部503およびPDCCH生成部507(L1)により行ってもよいし、L2処理部505により行ってもよい。
(実施の形態5にかかるUE)
 図23Aは、実施の形態5にかかるUEの一例を示す図である。図23Bは、図23Aに示したUEにおける信号の流れの一例を示す図である。図23A,図23Bにおいて、図6A,図6Bに示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図23A,図23Bに示すように、実施の形態5にかかるUE220は、図6A,図6Bに示したバンドルサイズ設定部607に代えてプロセス数設定部2301を備える。プロセス数設定部2301は、たとえば図6Cに示したCPU631により実現することができる。
 プロセス数設定部2301は、PDCCH判定部606から通知されたアグリゲーションレベルに対応するHARQプロセス数をPUSCH設定部609へ通知する。たとえば、プロセス数設定部2301は、アグリゲーションレベルとHARQプロセス数との所定の対応関係を示す対応情報を記憶する。この対応情報は、eNB210が記憶する対応情報と同一の対応関係を示す情報である。プロセス数設定部2301は、記憶した対応情報に基づいて、PDCCH判定部606から通知されたアグリゲーションレベルに対応するHARQプロセス数をL2処理部608およびPUSCH設定部609へ通知する。
 PUSCH設定部609は、プロセス数設定部2301から通知されたHARQプロセス数に基づいて、各HARQプロセスによる送信データを割り当てるようにPUSCHを設定する。
(実施の形態5にかかるeNBによる処理)
 図24は、実施の形態5にかかるeNBによる処理の一例を示すフローチャートである。実施の形態5にかかるeNB210は、たとえば図24に示す各ステップを実行する。まず、eNB210は、eNB210からUE220へのPDCCHのアグリゲーションレベルと、HARQプロセス数と、を設定する(ステップS2401)。たとえば、eNB210は、UE220から報告されたCQIに基づいてPDCCHのアグリゲーションレベルを設定する。また、eNB210は、設定したアグリゲーションレベルに応じたHARQプロセス数を設定する。
 つぎに、eNB210は、ステップS2401によって設定したアグリゲーションレベルによってUE220へのPDCCHを送信する(ステップS2402)。つぎに、eNB210は、UE220からHARQプロセスによって送信されるデータCHを受信する(ステップS2403)。ステップS2403において、eNB210は、たとえば、ステップS2402によって送信したPDCCHに格納したULグラントが示す無線リソースにおいてデータCHを受信する。UE220からのデータCHは、たとえばPUSCHである。
 つぎに、eNB210は、UE220に対する応答信号を送信する(ステップS2404)。ステップS2404において送信される応答信号は、ステップS2403によって受信したデータCHの誤り検出の結果に応じた応答信号(ACK/NACK)である。
 つぎに、eNB210は、ステップS2403によるデータCHの受信を開始してから、ステップS2401によって設定したHARQプロセス数分の時間が経過したか否かを判断する(ステップS2405)。HARQプロセス数分の時間が経過していない場合(ステップS2405:No)は、eNB210は、ステップS2403へ戻る。
 ステップS2405において、HARQプロセス数分の時間が経過した場合(ステップS2405:Yes)は、eNB210は、ステップS2403によって受信したデータCHに対してACKを送信するか否かを判断する(ステップS2406)。ステップS2406の判断は、たとえばステップS2403によって受信したHARQプロセス数分のデータCHによってデータが正しく復号できたか否かによって行うことができる。
 ステップS2406において、ACKではなくNACKを送信する場合(ステップS2406:No)は、eNB210は、ステップS2401によって設定したHARQプロセス数分の再送設定を行い(ステップS2407)、ステップS2403へ戻る。ACKを送信する場合(ステップS2406:Yes)は、eNB210は、一連の処理を終了する。
(実施の形態5にかかるUEによる処理)
 図25は、実施の形態5にかかるUEによる処理の一例を示すフローチャートである。実施の形態5にかかるUE220は、たとえば図25に示す各ステップを実行する。図25に示すステップS2501は、図8に示したステップS802と同様である。
 ステップS2501において、自局向けのPDCCHを検出した場合(ステップS2501:Yes)は、UE220は、ステップS2502へ移行する。すなわち、UE220は、検出した自局向けのPDCCHの数(アグリゲーションレベル)に応じたHARQプロセス数によりeNB210へのデータCHを送信する(ステップS2502)。ステップS2502において、UE220は、たとえば、検出した自局向けのPDCCHに格納されたULグラントが示す無線リソースにおいてデータCHを送信する。
 つぎに、UE220は、ステップS2502によって送信したデータCHに対する応答信号を受信する(ステップS2503)。つぎに、UE220は、ステップS2503によって受信した応答信号がACKか否かを判断する(ステップS2504)。応答信号がACKでない場合(ステップS2504:No)は、UE220は、再送設定を行い(ステップS2505)、ステップS2502へ戻る。応答信号がACKである場合(ステップS2504:Yes)は、UE220は、一連の処理を終了する。
(アグリゲーションレベルに応じたTTIバンドリングパターン)
 アグリゲーションレベルに応じたHARQプロセス数は、実施の形態2において説明したアグリゲーションレベルに応じたTTIバンドルサイズと同様に決定することができる。たとえば、アグリゲーションレベルに応じたHARQプロセス数は、アグリゲーションレベルと同じ値のHARQプロセス数とすることができる。
 また、アグリゲーションレベルに応じたHARQプロセス数は、アグリゲーションレベルに対して所定値Nxを乗じた値のHARQプロセス数としてもよい。すなわち、HARQプロセス数=Nx×アグリゲーションレベルとすることができる。
(PDCCHの順序入れ替え等に基づくHARQプロセス数の通知)
 また、eNB210は、図9A,図9Bに示したPDCCHの順序入れ替え状態やビット反転状態とアグリゲーションレベルとの組み合わせによりHARQプロセス数をUE220へ通知してもよい。
 このように、実施の形態5によれば、上り通信のHARQプロセス数を、PDCCHにおいてUE220に割り当てられたCCEの数に対応付けることができる。これにより、HARQプロセス数を可変としつつ、HARQプロセス数の直接的な通知を不要にすることができる。このため、シグナリング量の増加を抑えることができる。
 また、実施の形態5において、TTIバンドリングは行わない構成としてもよい。
 以上説明したように、無線通信システム、端末、基地局および処理方法によれば、上り通信に関する端末のパラメータを、下りの制御チャネルにおいて端末に割り当てられた無線リソースの数に対応付けることができる。これにより、該パラメータを可変としつつ、基地局から端末への該パラメータの通知を不要にし、シグナリング量の増加を抑えることができる。
 一例として、LTE標準化のカバレッジ拡張(Coverage enhancements)技術が検討された。たとえば、Rel-11 SIとして、LTEシステムが単独でネットワークを構築する際に、カバレッジ特性を制限する原因となる物理チャネルを調査する検討が行われた(3GPP TR36.824 V11.0.0)。また、AOTF(Acousto-Optic Tunable Filter:音響光学可変波長フィルタ)のRel-12 WIとして、ULVoIP等のカバレッジ拡張技術が検討された(3GPP RP-130833)。
 これらの検討された内容は、主に以下のAlt.1、Alt.6.1、Alt.6.2およびAlt.6.3に分類される。Alt.1は、RTTを16[ms]から12[ms]に削減するという内容である。これにより、許容される遅延時間内で、より多数の再送パケットを合成でき、ゲインが増大する。Alt.6.1は、新規送信時と再送時でTTIバンドルサイズを変えるという内容である。これにより、新規送信時のTTIバンドルサイズを大きくすることで、ゲインが増大する。
 Alt.6.2は、複数のHARQプロセスを使って1個のトランスポートブロック(transportblock)を送信するという内容である。これにより、許容される遅延時間内で、より多数の再送パケットを合成でき、ゲインが増大する。Alt.6.3は、制御信号に従ってTTIバンドルサイズを可変にするという内容である。これにより、より柔軟にゲインを調整することができる。
 たとえば、従来、上位レイヤ(たとえばRLC層)の制御信号により、TTIバンドリングの有効/無効が切り替えられるため、設定の変更に時間がかかり、無線チャネル品質に追従した制御が困難であった。
 このため、従来、たとえば、TTIバンドリングの有効時に無線チャネル品質が急激によくなった場合に、過剰なゲインのために時間周波数リソースを浪費してしまう場合があった。一方、TTIバンドリングの無効時に無線チャネル品質が急激に悪くなった場合に、十分なゲインを得られずに受信特性が劣化してしまう場合があった。また、RTTやHARQプロセス数についても同様に、無線チャネル品質に応じて柔軟な調整ができなかったため、通信を効率よく行うことができなかった。
 これに対して、TTIバンドルサイズなどを可変にすることが考えられるが、そのためにはシグナリングを要する。たとえばPDCCHに新たなビットを定義することが考えられるが、シグナリング量が増大してしまう。また、新たなPDCCHフォーマットやスペシャルタイプを定義することになるため、使用に対する影響が大きい。また、たとえばRRC(Radio Resource Control:無線リソース制御)によってTTIバンドルサイズを変更することも考えられるが、変更に時間がかかる。
 これに対して、上述した各実施の形態によれば、ULグラント(PDCCH)のアグリゲーションレベルをTTIバンドルサイズと対応付けることができる。ここで、上りリンクと下りリンクの各通信品質には相関がある。特に、TDD(Time Division Duplex:時分割複信)においては、上りリンクと下りリンクの各通信品質の相関が高い。また、FDD(Frequency Division Duplex:周波数分割複信)においても上りリンクと下りリンクの各通信品質には相関がある。
 したがって、アグリゲーションレベルをTTIバンドルサイズと対応付けることで、TTIバンドルサイズを直接的に通知しなくても、適切なTTIバンドルサイズの制御を行うことが可能になる。このため、TTIバンドルサイズを可変としつつ、シグナリング量の増加を抑えることができる。
 100,200 無線通信システム
 110 基地局
 111,123 送信部
 112 特定部
 113,121 受信部
 120 端末
 122 調整部
 210 eNB
 211 セル
 220 UE
 230~239,1601~1614,2101~2107 サブフレーム
 241 ULグラント
 242 応答信号
 243 RTT
 300 テーブル
 401~403 送信
 410,900 PDCCH
 420 データ群
 501,601 受信アンテナ
 502,602 受信機
 503,603 L1受信部
 504 データ判定部
 505,608 L2処理部
 506 AL/バンドルサイズ設定部
 507 PDCCH生成部
 508,610 L1送信部
 509,611 送信機
 510,612 送信アンテナ
 530,630 通信装置
 531,631 CPU
 532,632 メモリ
 533,634 無線通信インタフェース
 534 有線通信インタフェース
 539,639 バス
 604 ACK判定部
 605 PDCCH検出部
 606 PDCCH判定部
 607 バンドルサイズ設定部
 609 PUSCH設定部
 633 ユーザインタフェース
 901~903 順序入れ替え状態
 904~906 ビット反転状態
 910 PDCCH本体
 920 CRC
 1201 AL/RTT設定部
 1301 RTT設定部
 1701 AL/パターン設定部
 1801 パターン設定部
 2201 AL/プロセス数設定部
 2301 プロセス数設定部

Claims (20)

  1.  基地局から受信した制御チャネルの無線リソースのうちの自端末に割り当てられた無線リソースの数に基づいて、前記基地局へ同一のデータを連続して送信する回数を調整する端末と、
     送信した前記制御チャネルの無線リソースのうちの前記端末に割り当てた無線リソースの数に基づいて前記回数を特定し、特定した前記回数に基づいて、前記端末によって連続して送信される同一のデータを受信する基地局と、
     を含むことを特徴とする無線通信システム。
  2.  前記端末は、前記無線リソースの数と前記回数との所定の対応関係を記憶し、前記対応関係に基づいて前記回数を調整し、
     前記基地局は、前記対応関係を記憶し、前記対応関係に基づいて前記回数を特定する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記対応関係は、前記無線リソースの数が多いほど前記回数が多くなる関係であることを特徴とする請求項2に記載の無線通信システム。
  4.  前記基地局は、前記基地局から前記端末への無線通信の品質を示す値と、前記端末から前記基地局への無線通信の品質を示す値と、の相違に基づいて前記対応関係を変更し、変更した前記対応関係を前記端末へ通知することを特徴とする請求項2または3に記載の無線通信システム。
  5.  前記対応関係は、前記無線リソースの数と前記回数の切り替えパターンとの対応関係であることを特徴とする請求項2~4のいずれか一つに記載の無線通信システム。
  6.  前記端末は、前記割り当てられた無線リソースに格納されたデータ列に対する前記基地局による順序入れ替えの状態と前記割り当てられた無線リソースの数との組み合わせに基づいて前記回数を調整し、
     前記基地局は、前記割り当てた無線リソースに格納したデータ列に対する自局による順序入れ替えの状態と前記割り当てた無線リソースの数との組み合わせに基づいて前記回数を特定する、
     ことを特徴とする請求項1~5のいずれか一つに記載の無線通信システム。
  7.  前記端末は、前記順序入れ替えの状態および前記無線リソースの数の組み合わせと前記回数との所定の対応関係を記憶し、前記対応関係に基づいて前記回数を調整し、
     前記基地局は、前記対応関係を記憶し、前記対応関係に基づいて前記回数を特定する、
     ことを特徴とする請求項6に記載の無線通信システム。
  8.  前記端末は、前記割り当てられた無線リソースに格納されたデータ列に対する前記基地局によるビット反転の状態と前記割り当てられた無線リソースの数との組み合わせに基づいて前記回数を調整し、
     前記基地局は、前記割り当てた無線リソースに格納されたデータ列に対する自局によるビット反転の状態と前記割り当てた無線リソースの数との組み合わせに基づいて前記回数を特定する、
     ことを特徴とする請求項1~7のいずれか一つに記載の無線通信システム。
  9.  前記端末は、前記ビット反転の状態および前記無線リソースの数の組み合わせと前記回数との所定の対応関係を記憶し、前記対応関係に基づいて前記回数を調整し、
     前記基地局は、前記対応関係を記憶し、前記対応関係に基づいて前記回数を特定する、
     ことを特徴とする請求項8に記載の無線通信システム。
  10.  前記基地局は、前記基地局から前記端末への無線通信の品質を示す値に基づいて、前記制御チャネルの無線リソースのうちの前記端末に割り当てる無線リソースの数を調整することを特徴とする請求項1~9のいずれか一つに記載の無線通信システム。
  11.  前記回数は、TTI(Transmission Time Interval:送信時間間隔)バンドリングにおけるTTIバンドル数であることを特徴とする請求項1~10のいずれか一つに記載の無線通信システム。
  12.  前記制御チャネルはPDCCH(Physical Downlink Control Channel:物理下りリンク制御チャネル)であり、
     前記無線リソースはCCE(Control Channel Element:制御チャネル要素)であり、
     前記同一のデータはPUSCH(Physical Uplink Shared Channel:物理上りリンク共有チャネル)である、
     ことを特徴とする請求項1~11のいずれか一つに記載の無線通信システム。
  13.  前記同一のデータはRACH(Random Access Channel:ランダムアクセスチャネル)のmessage3であることを特徴とする請求項1~12のいずれか一つに記載の無線通信システム。
  14.  基地局から送信された制御チャネルを受信する受信部と、
     前記受信部によって受信された前記制御チャネルの無線リソースのうちの自端末に割り当てられた無線リソースの数に基づいて、前記基地局へ同一のデータを連続して送信する回数を調整する調整部と、
     前記調整部によって調整された前記回数、前記基地局へ同一のデータを連続して送信する送信部と、
     を備えることを特徴とする端末。
  15.  制御チャネルを送信する送信部と、
     前記送信部によって送信された前記制御チャネルの無線リソースのうちの端末に割り当てた無線リソースの数に基づいて、前記端末が自局へ同一のデータを送信する回数を特定する特定部と、
     前記特定部によって特定された前記回数に基づいて、前記端末によって連続して送信される同一のデータを受信する受信部と、
     を備えることを特徴とする基地局。
  16.  端末における処理方法であって、
     基地局から送信された制御チャネルを受信し、
     受信した前記制御チャネルの無線リソースのうちの自端末に割り当てられた無線リソースの数に基づいて、前記基地局へ同一のデータを連続して送信する回数を調整し、
     調整した前記回数、前記基地局へ同一のデータを連続して送信する、
     ことを特徴とする処理方法。
  17.  基地局における処理方法であって、
     制御チャネルを送信し、
     送信した前記制御チャネルの無線リソースのうちの端末に割り当てた無線リソースの数に基づいて、前記端末が自局へ同一のデータを送信する回数を特定し、
     特定した前記回数に基づいて、前記端末によって連続して送信される同一のデータを受信する、
     ことを特徴とする処理方法。
  18.  基地局から受信した制御チャネルの無線リソースのうちの自端末に割り当てられた無線リソースの数に基づいて、前記基地局へデータを送信してから前記データを再送するまでの時間を調整する端末と、
     送信した前記制御チャネルの無線リソースのうちの前記端末に割り当てた無線リソースの数に基づいて前記時間を特定し、特定した前記時間に基づいて、前記端末によって連続して送信される同一のデータを受信する基地局と、
     を含むことを特徴とする無線通信システム。
  19.  基地局から受信した制御チャネルの無線リソースのうちの自端末に割り当てられた無線リソースの数に基づいて、前記基地局へ同一のデータを送信するプロセスの数を調整する端末と、
     送信した前記制御チャネルの無線リソースのうちの前記端末に割り当てた無線リソースの数に基づいて前記プロセスの数を特定し、特定した前記プロセスの数に基づいて、前記端末によって送信される同一のデータを受信する基地局と、
     を含むことを特徴とする無線通信システム。
  20.  前記プロセスはHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)のプロセスであることを特徴とする請求項19に記載の無線通信システム。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019189119A1 (ja) * 2018-03-27 2019-10-03 日本電気株式会社 無線通信装置、データ受信方法及びプログラム
US11102098B2 (en) * 2016-06-17 2021-08-24 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for data transmission

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108401294B (zh) * 2017-02-04 2021-10-26 华为技术有限公司 控制信息的发送和接收方法、接入网设备和终端设备

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012500592A (ja) * 2008-08-18 2012-01-05 クゥアルコム・インコーポレイテッド ランダム・アクセス手順におけるttiバンドリング
WO2012127591A1 (ja) * 2011-03-18 2012-09-27 富士通株式会社 基地局、移動局、制御方法および通信システム
JP2013038720A (ja) * 2011-08-10 2013-02-21 Sony Corp 無線通信装置及び無線通信方法、並びに無線通信システム

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI479933B (zh) * 2006-10-10 2015-04-01 Interdigital Tech Corp 為傳輸至多數無線傳輸/接收單元下行鏈結共用服務發送回饋之方法及裝置
WO2008156414A2 (en) 2007-06-18 2008-12-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Uplink transmission enhancement by tti bundling
EP2206268B1 (en) * 2007-10-23 2013-07-17 Nokia Corporation Improved re-transmission capability in semi-persistent transmission
JP2011155334A (ja) * 2010-01-26 2011-08-11 Sharp Corp 通信システム及び移動局装置及び基地局装置及び処理方法
US9065545B2 (en) * 2012-03-12 2015-06-23 Blackberry Limited Handling scheduling request collisions with an ACK/NACK repetition signal
US9144066B2 (en) * 2012-12-28 2015-09-22 Sierra Wireless, Inc. Method and system for hybrid automatic repeat request combining on an lte downlink control channel

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012500592A (ja) * 2008-08-18 2012-01-05 クゥアルコム・インコーポレイテッド ランダム・アクセス手順におけるttiバンドリング
WO2012127591A1 (ja) * 2011-03-18 2012-09-27 富士通株式会社 基地局、移動局、制御方法および通信システム
JP2013038720A (ja) * 2011-08-10 2013-02-21 Sony Corp 無線通信装置及び無線通信方法、並びに無線通信システム

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "HARQ timing for enhanced coverage MTC UE", 3GPP TSG RAN WG1#76 R1-0140747, February 2014 (2014-02-01), XP050736253 *
SAMSUNG: "Discussion on LTE coverage Enhancement Methods for Medium Data Rate PUSCH", 3GPP TSG RAN WG1#74B RL-134171, October 2013 (2013-10-01), XP050717360 *
See also references of EP3125458A4 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11102098B2 (en) * 2016-06-17 2021-08-24 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for data transmission
US20210385142A1 (en) * 2016-06-17 2021-12-09 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for data transmission
WO2019189119A1 (ja) * 2018-03-27 2019-10-03 日本電気株式会社 無線通信装置、データ受信方法及びプログラム
JPWO2019189119A1 (ja) * 2018-03-27 2021-03-25 日本電気株式会社 無線通信装置、データ受信方法及びプログラム
US11336387B2 (en) 2018-03-27 2022-05-17 Nec Corporation Wireless communication apparatus, data reception method, and program
JP2022183368A (ja) * 2018-03-27 2022-12-08 日本電気株式会社 無線通信装置、データ受信方法及びプログラム
JP7188793B2 (ja) 2018-03-27 2022-12-13 日本電気株式会社 無線通信装置、データ受信方法及びプログラム
JP7347871B2 (ja) 2018-03-27 2023-09-20 日本電気株式会社 無線通信装置、データ受信方法及びプログラム

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