WO2017073372A1 - 基地局装置、端末装置、通信方法及びプログラム - Google Patents

基地局装置、端末装置、通信方法及びプログラム Download PDF

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WO2017073372A1
WO2017073372A1 PCT/JP2016/080550 JP2016080550W WO2017073372A1 WO 2017073372 A1 WO2017073372 A1 WO 2017073372A1 JP 2016080550 W JP2016080550 W JP 2016080550W WO 2017073372 A1 WO2017073372 A1 WO 2017073372A1
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base station
terminal device
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confirmation response
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大関 武雄
恭宏 末柄
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Kddi株式会社
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a terminal device, a communication method, and a program, and more specifically, to a technique for specifying a resource to be used in a wireless communication system.
  • HARQ complex automatic repeat request
  • the reception-side device transmits an acknowledgment (ACK / NACK) indicating whether or not the signal has been successfully received to the transmission-side device.
  • the transmitting device retransmits the signal.
  • the signal at the time of retransmission may be the same signal as the signal transmitted before retransmission, or may be a different signal.
  • a signal including a redundant component different from that at the first transmission can be transmitted at the second and subsequent retransmissions.
  • a communication resource for transmitting the confirmation response when transmitting the confirmation response, a communication resource for transmitting the confirmation response is required.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • a terminal device determines a resource for transmitting an acknowledgment (HARQ-ACK) according to a signal transmitted by a base station device in a downlink.
  • the resource can include, for example, at least one of a frequency band (frequency channel), time (time slot), and code (symbol).
  • a base station apparatus controls transmission in a physical downlink shared channel (PDSCH) by a physical downlink control channel (PDCCH).
  • the terminal apparatus confirms an acknowledgment related to the signal transmitted on the PDSCH based on the head index of the CCE for itself among the CCEs (control channel elements) included in the PDCCH. Determine the location and code.
  • HARQ-ACK is transmitted 4 subframes (4 milliseconds later) from the subframe in which a signal is transmitted and received.
  • the length of a period from when a signal is transmitted / received to when HARQ-ACK is transmitted is referred to as HARQ round trip time (RTT).
  • the terminal apparatus determines the position and code of the resource block in the frequency direction where HARQ-ACK should be transmitted according to the CCE index addressed to itself, and after 4 subframes, determines the resource block and code at the determined position.
  • the HARQ RTT is determined to be a time corresponding to four subframes, and the frequency and code are determined by the CCE addressed to each terminal device. Therefore, HARQ transmitted by a plurality of terminal devices respectively. -ACKs do not collide with each other. Note that HARQ-ACK transmitted when the base station apparatus receives a signal from the terminal apparatus is also transmitted to the plurality of terminal apparatuses using different resources.
  • the present invention provides a technique for avoiding contention for resources used by a plurality of communication devices.
  • the base station apparatus which concerns on 1 aspect of this invention is a base station apparatus which can transmit a signal to a terminal device and can receive an acknowledgment from the said terminal device, Comprising: It is related with the resource which should be used for transmission of the said acknowledgment Transmitting means for transmitting to the terminal device the information determined according to a length of a period from transmission of a signal to the terminal device to reception of the confirmation response; Receiving means for specifying the resource based on the resource and transmitting the confirmation response transmitted using the resource.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that can receive a signal from a base station apparatus and transmit a confirmation response to the base station apparatus, and is used for transmitting the confirmation response.
  • contention for resources used by a plurality of communication devices can be avoided.
  • the accompanying drawings are included in the specification, constitute a part thereof, show an embodiment of the present invention, and are used to explain the principle of the present invention together with the description.
  • the conceptual diagram which shows the 1st example of the resource relevant information notified.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a wireless communication system according to this embodiment.
  • the wireless communication system includes, for example, a long term evolution (LTE) base station apparatus and a plurality of terminal apparatuses.
  • LTE long term evolution
  • the configuration and procedure described below are particularly effective when there are a plurality of terminal devices, but are not of a nature that cannot be applied when there is only one terminal device. That is, the following discussion can be applied even when only one terminal device exists under the control of the base station device (the base station device is connected as a serving base station).
  • a plurality of base station apparatuses may exist as in a normal cellular communication system.
  • the terminal apparatus transmits an acknowledgment (HARQ-ACK) in response to receiving the data signal.
  • HARQ-ACK acknowledgment
  • the technology according to the present embodiment can be used in any wireless communication system in which an acknowledgment is transmitted.
  • the confirmation response can be configured by at least one of an affirmative response and a negative response. That is, only one of a positive response or a negative response may be used, or both may be used.
  • the device on the reception side for the data signal to the device on the transmission side.
  • the length of the period until the confirmation response is transmitted is called a round trip time (RTT).
  • RTT round trip time
  • a different RTT may be used for each terminal device.
  • the first terminal device can use the first RTT
  • the second terminal device can use a second RTT different from the first RTT.
  • different RTTs can be used depending on the situation, for example, depending on the communication mode required by the application in use and the state of the terminal device.
  • a certain terminal device can use the first RTT at the first time and use the second RTT at the second time. It is assumed that some terminal devices do not support the reduction of RTT, and the RTT in such a terminal device can be 4 milliseconds (4 subframes). Note that although the RTT is mainly shortened here, there may be a terminal device that sets the RTT to a time longer than 4 milliseconds.
  • RTT is fixed at 4 milliseconds. For this reason, each terminal apparatus determines resources according to the head index of the control channel element (CCE) in the PDCCH (physical downlink control channel), which is control information included in the signal transmitted by the base station apparatus. I was able to prevent that conflict.
  • CCE control channel element
  • resource contention may occur even if each terminal device determines resources by CCE addressed to itself included in the PDCCH. For example, a relationship between a conventional terminal device that receives a signal in the Xth subframe (that is, an RTT of 4 milliseconds) and a terminal device that receives a signal in the X + 1th subframe of 3 milliseconds consider.
  • the CCEs addressed to these terminal devices may have the same head index. For this reason, as a result, the position on the frequency axis of the resource block used for the HARQ-ACK by the terminal device overlaps with the code, and the time also overlaps due to the difference in RTT. As a result, two HARQ-ACKs collide, and the base station apparatus may not be able to receive the confirmation response accurately.
  • the position of the resource used in HARQ-ACK is determined according to the value of RTT used by the terminal device.
  • the base station apparatus transmits information about resources (frequency position and code) to be used, which is determined according to the length of the RTT, to the terminal apparatus. Then, for example, the terminal device identifies the resource to be used for HARQ-ACK from the received information on the resource to be used and the head index of the CCE addressed to the terminal device.
  • a base station apparatus transmits the information for enabling a terminal device to specify the index to a terminal device.
  • the resource here includes at least one of a frequency position of a physical uplink control channel (PUCCH) and a code (symbol).
  • the code here is a code for code multiplexing.
  • multiple indexes may be associated with the same frequency location, and multiple indexes may be associated with the same code.
  • different indexes are associated with different combinations of frequency positions and codes.
  • the base station apparatus notifies the terminal apparatus of the index value corresponding to the RTT used by the terminal apparatus. Then, when the RTT is 4 milliseconds, the terminal apparatus transmits a value obtained by adding the notified index value to the index value corresponding to the resource specified from the CCE addressed to itself, and transmits the HARQ-ACK. Identified as the index of the resource used for. For example, when the RTT is 4 milliseconds, the terminal device specifies the resource index h used for transmission of the HARQ-ACK specified from the CCE index addressed to itself. At this time, if the RTT used by the terminal apparatus is 4 milliseconds, the terminal apparatus transmits HARQ-ACK using the resource corresponding to the index h.
  • the terminal device receives the notification of the index Npucch (x) corresponding to the RTT of x milliseconds, and receives the index Npucch (x ) HARQ-ACK is transmitted using the resource corresponding to + h.
  • the base station apparatus can know the RTT used by each terminal apparatus, for example, when a connection is established. Therefore, the base station apparatus can notify the index Npucch (x) corresponding to the RTT used by each terminal apparatus.
  • the base station apparatus may notify each terminal apparatus of an index Npucch (x) corresponding to all possible values of x. Note that the base station apparatus does not have to notify the above-described Npucch (x) (Npucch (4)) to the terminal apparatus having an RTT of 4 milliseconds as usual. That is, such a terminal device only needs to operate as before, and does not need to notify Npucch (x) information again.
  • the terminal apparatus calculates Npucch_offset (x) + Npucch (4) obtained by adding the index Npucch (4) when the RTT is 4 milliseconds to the notified difference value, and further adds the above-described h to the value.
  • the HARQ-ACK is transmitted using the resource corresponding to the addition result Npucch_offset (x) + Npucch (4) + h.
  • Npucch (x) ⁇ Npucch (4) and Npucch (x) (including Npucch (4)) are always positive
  • the value of Npucch (x) Since the difference value is always smaller than the amount of data, the amount of data related to signaling is reduced.
  • the terminal device calculates Npucch_offset23 + Npucch_offset34 + Npucch (4), adds the above-mentioned h to the calculation result, and adds the result Npucch_offset23 + Npucch_offset34 + Npucch (4) + h HARQ-ACK is transmitted using the resource corresponding to.
  • Npucch_offset23 + Npucch_offset34 + Npucch (4) Npucch (2).
  • the base station apparatus includes information including a plurality of difference values (for example, Npucch_offset23, Npucch_offset34, etc.) between index values corresponding to the lengths of a plurality of RTTs and index values corresponding to lengths of different periods, respectively.
  • the range of possible index values may be set so as not to overlap, or may be set so as to overlap. That is, for example, the range of index Npucch (2) + h that can be taken when RTT is 2 milliseconds and the range of index Npucch (3) + h that can be taken when RTT is 3 milliseconds overlap at least partially. May be. Similarly, the range of Npucch (3) + h and the range of Npucch (4) + h may overlap at least partially, or the range of Npucch (2) + h and Npucch (4) + h overlap at least partially. May be.
  • the base station apparatus may notify the terminal apparatus of such range information as index set information. Then, the terminal device specifies the index of the resource for transmitting the HARQ-ACK from the RTT value used by itself and the index of the CCE addressed to itself from the set of indexes.
  • the base station apparatus may notify the terminal apparatus of the representative value in the set of index ranges, or may notify the set itself.
  • the logical product of one set and another set may not be an empty set.
  • the index included in each set may be different for each of a plurality of terminal devices. That is, the information notified by the base station apparatus may be different for each terminal apparatus.
  • the base station apparatus can use a plurality of defining methods as a method for defining resources for transmitting HARQ-ACK.
  • the terminal device can also correspond to each of the plurality of defining methods. Therefore, the base station apparatus may notify the terminal apparatus of information regarding which one of the defining methods is used when notifying the information.
  • the terminal apparatus transmits HARQ-ACK using different resources according to the RTT used by itself. This makes it possible for a plurality of terminal apparatuses having the same timing for transmitting HARQ-ACK to distribute resources used for HARQ-ACK transmission, and makes it difficult for resource contention to occur.
  • FIG. 2 shows a hardware configuration example of the base station device and the terminal device.
  • the base station apparatus and the terminal apparatus have a hardware configuration as shown in FIG. 2, and include, for example, a CPU 201, a ROM 202, a RAM 203, an external storage device 204, and a communication device 205.
  • the CPU 201 executes a program that realizes each function of the base station device and the terminal device as described above, which is recorded in any of the ROM 202, the RAM 203, and the external storage device 204.
  • a base station apparatus and a terminal device control the communication apparatus 205 by CPU201, for example, and perform communication between a base station apparatus and a terminal device.
  • the base station apparatus and the terminal device have shown the schematic diagram which has the one communication apparatus 205, it is not restricted to this.
  • the base station device may include a communication device for communication between base station devices and a communication device between terminal devices.
  • the terminal device can include, for example, a communication device for communication with the base station device and a communication device for communication between terminals.
  • the base station device and the terminal device may be provided with dedicated hardware for executing each function, or a part of the base station device and the terminal device may be executed by the hardware, and the other part may be executed by a computer that operates the program. . All functions may be executed by a computer and a program.
  • FIG. 3 shows a functional configuration example of the base station apparatus.
  • the base station apparatus has a function of notifying information for specifying a resource for the terminal apparatus to transmit HARQ-ACK.
  • the base station apparatus includes, for example, a wireless communication unit 301, a resource related information notification unit 302, and a retransmission control unit 303 as its functional configuration, and in some cases, a resource related information storage unit 304. Note that, in this example, only the functional blocks related to the notification control of the resource related information related to HARQ-ACK as described above are shown, but the base station apparatus is a base station apparatus for normal cellular communication. Of course it has a function.
  • the wireless communication unit 301 transmits a wireless signal to the terminal device and receives a wireless signal from the terminal device.
  • the radio signal transmitted from the base station apparatus to the terminal apparatus includes, for example, a data signal addressed to the terminal apparatus and a control signal for transmitting the data signal.
  • the control signal includes, for example, a physical downlink control channel (PDCCH), and the PDCCH includes a control channel element (CCE) addressed to each of a plurality of terminal apparatuses that are counterpart apparatuses that transmit data signals.
  • the radio signal transmitted from the terminal device to the base station device includes an acknowledgment (HARQ-ACK) signal for the data signal transmitted by the base station device.
  • HARQ-ACK acknowledgment
  • the wireless communication unit 301 can also receive a data signal and a control signal from the terminal device and transmit HARQ-ACK to the data signal.
  • the wireless communication unit 301 can also transmit and receive various other signals.
  • the resource-related information notification unit 302 transmits information associated with resources for HARQ-ACK transmission that varies depending on the length of the HARQ RTT, as described above (hereinafter referred to as “resource-related information”).
  • Information a resource used for transmission of HARQ-ACK from the resource-related information, and the resource here includes the frequency position and the code (symbol) as described above.
  • the time is specified by the RTT used by each terminal device.
  • the resource-related information notification unit 302 may explicitly notify both the RTT value and the resource-related information corresponding to the RTT value to the terminal device, or may not notify the RTT value, for example. For example, since the base station device knows which RTT the terminal device uses, the RTT value itself does not have to be notified. Also, when notifying resource related information related to multiple RTTs to one terminal device, an information field corresponding to each of the multiple RTTs is prepared in the notification message, and the resource related information is stored in the field By doing so, notification of the RTT value can be omitted. This is because when the terminal device acquires the resource related information, the terminal device can know the corresponding RTT value depending on in which field the resource related information is stored.
  • the resource related information may be any information as long as the terminal device can specify the resource specified by the base station device. That is, for example, the index of a predetermined resource may be used, or another value corresponding to the index may be used.
  • the value of the index specified by the resource related information may not be an arbitrary value in a possible value range, but may be some representative values in the value range. In a simple example, if the index value range is an integer value from 0 to 90, it takes 7 bits to specify the arbitrary value. For example, a multiple of 3 from 0 to 90 is used as a representative value. If it is assumed, there are 31 representative values of 0, 3,. Therefore, 5 bits are sufficient to specify any of the values. In this way, by limiting the representative value, it is possible to reduce the amount of information for index notification.
  • the resource related information notification unit 302 may notify the information stored in the resource related information storage unit 304.
  • the resource related information storage unit 304 holds the resource related information in advance. . That is, the resource related information storage unit 304 stores resource related information in association with a plurality of RTT values.
  • the resource-related information notification unit 302 may identify the resource-related information and notify the terminal device each time, and in this case, the resource-related information storage unit 304 may be omitted.
  • the retransmission control unit 303 executes processing related to composite automatic retransmission control by HARQ. For example, the retransmission control unit 303 extracts the HARQ-ACK component from the uplink signal including HARQ-ACK received via the wireless communication unit 301, and transmits the data signal via the wireless communication unit 301 as necessary. Perform resend. Note that the retransmission control unit 303 can specify in advance the resources used by each terminal apparatus to transmit HARQ-ACK. That is, the retransmission control unit 303 knows the RTT used by each terminal device and the top index of the CCE addressed to each terminal device.
  • the retransmission control unit 303 can know which resource is used for HARQ-ACK based on such knowledge, for example, by the same technique as the terminal device specifies the resource. Note that the retransmission control unit 303 can acquire the resource related information from the resource related information storage unit 304 or the resource related information notification unit 302 in order to identify the resource used by the terminal device to transmit the HARQ-ACK. .
  • FIG. 4 shows a functional configuration example of the terminal device.
  • the terminal device includes, for example, a wireless communication unit 401, a resource specifying unit 402, and a retransmission control unit 403 as its functional configuration. Note that, in this example, only functional blocks related to retransmission control, in particular, a resource specifying method at the time of HARQ-ACK transmission, are shown, but the terminal device naturally has a function as a normal terminal device.
  • the wireless communication unit 401 transmits a radio signal to the base station apparatus and receives a radio signal from the base station apparatus.
  • the wireless communication unit 401 can receive a signal including resource-related information as described above.
  • the resource related information may be included in the physical downlink control channel (PDCCH) or may be included in the physical downlink shared channel (PDSCH).
  • the resource-related information may be included in a broadcast signal such as SIB (System Information Block).
  • the radio communication unit 401 can transmit an uplink signal including HARQ-ACK.
  • the radio communication unit 401 transmits a data signal based on not only HARQ-ACK but also a transmission schedule (uplink grant) specified by the base station apparatus, and receives HARQ-ACK corresponding thereto from the base station apparatus. You can also
  • the resource specifying unit 402 acquires resource related information via the wireless communication unit 401. Then, resource identifying section 402 identifies a resource to be used when transmitting HARQ-ACK from the acquired resource related information and the position of CCE (leading index) in PDCCH when the base station apparatus transmits data. Information on the identified resource is delivered to the retransmission control unit 403.
  • Retransmission control section 403 determines whether or not the data signal received from the base station apparatus via radio communication section 401 has been successfully received, and sends an acknowledgment (HARQ-ACK) via radio communication section 401 to the base station. Send to device.
  • the retransmission control unit 403 uses the resource (frequency position and code) specified by the resource specifying unit 402 when transmitting the confirmation response.
  • the resource for transmitting the acknowledgment may be a resource in the physical uplink control channel (PUCCH), but may be a resource other than the PUCCH.
  • resources that can be used for PUCCHs that have been defined in the past may be expanded, and PUCCHs including acknowledgments may be transmitted over a wider range of resources.
  • the base station apparatus transmits resource related information (S501).
  • S501 resource related information
  • examples of resource-related information transmitted at this time will be described with reference to FIGS.
  • a plurality of methods such as the methods shown in FIGS. 6 to 9 described below can be selectively used, and the base station apparatus uses any of the methods for the resource-related information in S501.
  • an index Npucch (x) of a PUCCH resource to be used as a reference is notified to the terminal device.
  • x is a value of RTT, and the unit may be a subframe or a millisecond.
  • Npucch (4) is an index corresponding to the conventional RTT, but the notification may be omitted.
  • the terminal device with an RTT of 2 milliseconds specifies the index of the resource to be used by offsetting the index by a value determined according to the leading index of the CCE in the PDCCH using Npucch (2) as a reference.
  • a terminal device having an RTT of 3 milliseconds specifies an index of a resource to be used by offsetting the index by a value determined according to the head index of the CCE in the PDCCH with reference to Npucch (3).
  • the index used as the reference index when specifying the HARQ-ACK transmission resource index differs for each RTT. For this reason, it is possible to prevent resource contention related to transmission of HARQ-ACK.
  • FIG. 7 and FIG. 8 have the same basic principle as that of FIG. 6, and differ in the reference index when specifying the index of the resource for transmitting the HARQ-ACK.
  • the terminal device can specify the reference index Npucch (2) when the RTT is 2 milliseconds by adding the index Npucch (4) corresponding to the conventional RTT to the difference value Npucch_offset (2). .
  • the base station device Npucch_offset (3) Npucch (3) ⁇ Npucch (4) which is the difference value between Npucch (3) and Npucch (4) Notify the value of.
  • the base station apparatus may distribute the above-described difference values related to all RTT values to the terminal apparatuses all at once.
  • the reference index for each RTT is represented by a difference value from the reference index of another RTT.
  • the base station apparatus determines the difference value Npucch_offset23 between the reference index Npucch (2) for the RTT of 2 milliseconds and the reference index Npucch (3) for the RTT of 3 milliseconds, and the reference index Npucch (3) for the RTT of 3 milliseconds.
  • the difference value Npucch_offset34 between the reference index Npucch (4) for the RTT of 4 milliseconds is notified to the terminal device.
  • a terminal device with an RTT of 2 milliseconds can specify Npucch (2) by calculating Npucch_offset23 + Npucch_offset34 + Npucch (4).
  • Npucch (3) can be calculated in the same manner as in the example of FIG.
  • the resource indexes are arranged so as not to overlap each RTT, but at least a part of these may be overlapped.
  • FIG. 9 shows an example in which a set of possible resource indexes is specified and notified for each RTT value.
  • a set of resource indexes is defined so that resource indexes overlap when the RTT is 2 milliseconds and when the RTT is 3 milliseconds. It may be specified.
  • the index range surrounded by a thick solid line is defined as a set of indexes for RTT of 3 milliseconds, and the index range surrounded by a thick broken line is an index for RTT of 2 milliseconds. Is defined as a set of
  • the set of resource indexes that can be taken for each RTT may be different for each terminal device to be notified, or may be the same.
  • information on the set may be notified by, for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, or this notification may be performed by another method.
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC signaling for example, or this notification may be performed by a broadcast signal such as SIB (System Information Block). Good.
  • the base station apparatus since the base station apparatus knows the value of RTT used in each terminal apparatus, the base station apparatus selects a resource to be used by the terminal apparatus from the set of indexes corresponding to the RTT. Then, the selection result is notified to the terminal device through the PDCCH. That is, in the example of FIG. 9, a terminal device with an RTT of 2 milliseconds receives a designation from the base station apparatus to use the third resource from the bottom in the set of indexes corresponding to the RTT of 2 milliseconds, According to the specification, the resource to be used is specified. Similarly, in the example of FIG.
  • a terminal device with an RTT of 3 milliseconds receives a designation from the base station device to use the second resource from the bottom of the set of indexes corresponding to the RTT of 3 milliseconds. Identify the resource to be used according to the specification. Note that the base station apparatus does not need to perform this notification for a terminal apparatus having an RTT value of 4 milliseconds. This is because the terminal device having an RTT of 4 milliseconds can specify the index of the resource used for transmitting the HARQ-ACK according to the CCE head index used in the PDCCH as usual.
  • the base station apparatus can specify which index should be used with 2 bits. That is, the signaling overhead for the notification of the used resources can be reduced by defining the set as described above as compared to designating the resources to be used for all resource indexes.
  • the base station apparatus specifies the resource index to be used in each terminal apparatus, resource contention does not occur at least in the same cell.
  • the terminal apparatus can also specify the index of the resource used for HARQ-ACK transmission according to the CCE head index used in the PDCCH within the notified set range.
  • the base station apparatus transmits a data signal (PDSCH) to the terminal apparatus (S502).
  • a control signal (PDCCH) is also transmitted along with the data signal.
  • the terminal device identifies the resource used when transmitting the HARQ-ACK from the resource related information received in S501 and the CCE head index included in the PDCCH. (S503). Then, the terminal apparatus transmits HARQ-ACK to the base station apparatus using the specified resource (S504).
  • the resource related information may be stored and transmitted in the PDCCH transmitted together with the PDSCH in S502, or may be stored and transmitted in the PDSCH.
  • the resource related information may be notified from the base station apparatus to the terminal apparatus by RRC (Radio Resource Control) signaling at the time of establishing a connection, for example.
  • RRC Radio Resource Control
  • the resource related information may be notified by broadcasting.

Abstract

端末装置へ信号を送信し、その端末装置から確認応答を受信することができる基地局装置は、確認応答の送信に用いられるべきリソースに関する情報であって、端末装置への信号の送信から確認応答の受信までの期間の長さに応じて定まる情報を、端末装置へ送信し、端末装置がその情報に基づいてリソースを特定してそのリソースを用いて送信された確認応答を、受信する。

Description

基地局装置、端末装置、通信方法及びプログラム
 本発明は、基地局装置、端末装置、通信方法及びプログラムに関するものであり、具体的には、無線通信システムにおいて使用すべきリソースを指定する技術に関する。
 近年、多くの無線通信装置が、複合自動再送要求(HARQ)を用いるようになっている。HARQでは、送信側の機器が送信した信号に対して、受信側の機器は、その信号の受信が成功したか否かを示す確認応答(ACK/NACK)を送信側の機器に送信し、その確認応答に応じて送信側の機器は信号の再送を行う。ここで、再送時の信号は、再送前に送信された信号と同一の信号であってもよいし、異なる信号であってもよい。例えば、1回目の送信時とは異なる冗長成分を含む信号が2回目以降の再送時に送信されうる。
 ここで、確認応答を送信する際には、その確認応答を送信するための通信リソースが必要となる。例えば、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のロングタームエボリューション(LTE)では、基地局装置が下りリンクで送信した信号に応じて、端末装置が確認応答(HARQ-ACK)を送信するリソースを決定する(非特許文献1参照)。ここで、リソースとは、例えば、周波数帯域(周波数チャネル)、時間(タイムスロット)、及びコード(符号)との少なくともいずれかを含みうる。
 LTEでは、基地局装置は、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)によって、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)における伝送を制御する。端末装置は、PDSCHで送信された信号に関する確認応答を、PDCCHに含まれるCCE(制御チャネルエレメント)のうち、自身のためのCCEの先頭インデクスに基づいて、HARQ-ACKの送信に用いる周波数軸上の位置およびコードを決定する。ここで、現行のLTE規格では、信号が送受信されたサブフレームから、4サブフレーム後(4ミリ秒後)にHARQ-ACKが送信されることとなる。ここで、信号が送受信されてからHARQ-ACKが送信されるまでの期間の長さを、HARQのラウンドトリップタイム(RTT)と呼ぶ。端末装置は、自身宛てのCCEのインデクスに応じて、HARQ-ACKを送信すべき周波数方向におけるリソースブロックの位置と符号とを決定し、4サブフレーム後にその決定した位置のリソースブロックと符号とを用いて、HARQ-ACKを送信する。このように、LTE規格においては、HARQのRTTが4サブフレーム分の時間と決められており、かつ、周波数及びコードが各端末装置宛てのCCEによって決まるため、複数の端末装置がそれぞれ送信するHARQ-ACKが互いに衝突することはない。なお、基地局装置が端末装置からの信号を受信したことに応じて送信するHARQ-ACKも、複数の端末装置に対して異なるリソースで送信される。
3GPP TS36.213
 LTE-Advancedの発展形として、HARQのRTTが短縮されることが検討されている。この場合、RTTの長さが端末装置ごとに異なりうるため、異なるタイミングで送信されたPDSCHに対して送信されるHARQ-ACKが、同じタイミングで送信される場合が生じうる。この場合、PDSCHとそれに対応するPDCCHとが異なるタイミングで送信されるため、それらのPDCCHに含まれるそれぞれ異なる端末装置のためのCCEの先頭インデクスが一致する場合があり得る。すなわち、従来の手法であればHARQ-ACKの送信用のリソースが競合していなかった場合であっても、リソースの競合が発生してしまう場合があるという課題があった。
 本発明は、複数の通信装置が用いるリソースの競合を避けるための手法を提供する。
 本発明の一態様に係る基地局装置は、端末装置へ信号を送信し、当該端末装置から確認応答を受信することができる基地局装置であって、前記確認応答の送信に用いられるべきリソースに関する情報であって、前記端末装置への信号の送信から前記確認応答の受信までの期間の長さに応じて定まる前記情報を、前記端末装置へ送信する送信手段と、前記端末装置が前記情報に基づいて前記リソースを特定して当該リソースを用いて送信した前記確認応答を、受信する受信手段と、を有する。
 また、本発明の別の一態様に係る端末装置は、基地局装置から信号を受信し、当該基地局装置へ確認応答を送信することができる端末装置であって、前記確認応答の送信に用いられるべきリソースに関する情報であって、前記基地局装置からの信号の受信から前記確認応答の送信までの期間の長さに応じて定まる前記情報を、前記基地局装置から受信する受信手段と、前記情報に基づいて前記リソースを特定する特定手段と、特定した前記リソースを用いて前記確認応答を送信する送信手段と、を有する。
 本発明によれば、複数の通信装置が用いるリソースの競合を避けることができる。
 本発明のその他の特徴及び利点は、添付図面を参照とした以下の説明により明らかになるであろう。なお、添付図面においては、同じ若しくは同様の構成には、同じ参照番号を付す。
 添付図面は明細書に含まれ、その一部を構成し、本発明の実施の形態を示し、その記述と共に本発明の原理を説明するために用いられる。
無線通信システムの構成例を示す図。 基地局装置及び端末装置のハードウェア構成例を示す図。 基地局装置の機能構成例を示すブロック図。 端末装置の機能構成例を示すブロック図。 無線通信システムにおいて実行される処理の流れを示す図。 通知されるリソース関連情報の第1の例を示す概念図。 通知されるリソース関連情報の第2の例を示す概念図。 通知されるリソース関連情報の第3の例を示す概念図。 通知されるリソース関連情報の第4の例を示す概念図。
 以下、添付図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
 (無線通信システム)
 図1に、本実施形態に係る無線通信システムの構成例を示す。本無線通信システムは、例えば、ロングタームエボリューション(LTE)の基地局装置及び複数の端末装置を含んで構成される。なお、以下に説明する構成及び手順は、端末装置が複数存在する場合に特に効果を発揮するが、端末装置が1つである場合に適用できなくなる性質のものではない。すなわち、1つの端末装置のみが基地局装置の配下に存在する(その基地局装置をサービング基地局として接続する)場合であっても、以下の議論を適用することができる。同様に、通常のセルラ通信システムのように、基地局装置は複数存在しうる。
 なお、以下では、主として下りリンクにおいて基地局装置から端末装置へデータ信号が送信され、端末装置は、そのデータ信号を受信したことに応じて確認応答(HARQ-ACK)を送信するものとする。ただし、本実施形態に係る技術は、確認応答が送信される任意の無線通信システムにおいて使用可能であり、例えば上りリンクでデータ信号が伝送されて下りリンクで確認応答が送信される場合や、端末間通信にも、以下の議論は適用されうる。ここで、確認応答は、肯定応答と否定応答との少なくともいずれかによって構成されうる。すなわち、肯定応答又は否定応答のうちの1つのみが用いられてもよいし、両方が用いられてもよい。
 ここで、上述のように、データの送信側の装置(基地局装置)から受信側の装置(端末装置)へのデータ信号の送信から、そのデータ信号に対する受信側の装置から送信側の装置への確認応答の送信までの期間の長さをラウンドトリップタイム(RTT)と呼ぶ。本実施形態では、端末装置ごとに異なるRTTを使用しうる。すなわち、第1の端末装置は第1のRTTを使用し、第2の端末装置は第1のRTTと異なる第2のRTTとを使用しうる。また、1つの端末装置においても、状況に応じて、例えば使用中のアプリケーションが要求する通信の態様やその端末装置の状態に応じて、異なるRTTを使用しうる。すなわち、ある端末装置は、第1の時刻において第1のRTTを使用し、第2の時刻において第2のRTTを使用しうる。なお、端末装置には、RTTの短縮化に対応していないものも存在することが想定され、そのような端末装置におけるRTTは4ミリ秒(4サブフレーム分)でありうる。なお、ここではRTTの短縮化を主として想定しているが、RTTを4ミリ秒より長い時間に設定する端末装置が存在してもよい。
 従来、RTTは4ミリ秒に固定されている。このため、各端末装置は、基地局装置が送信した信号に含まれる制御情報である、PDCCH(物理下りリンク制御チャネル)内の制御チャネルエレメント(CCE)の先頭インデクスに応じてリソースを決定することで、その競合を防ぐことができた。しかしながら、一部の端末装置が4ミリ秒より短い又は長いRTTを用いると、各端末装置がPDCCHに含まれる自身宛てのCCEによってリソースを決定したとしても、リソースの競合が生じうる。例えば、X番目のサブフレームにおいて信号を受信する従来の(すなわち、RTTが4ミリ秒の)端末装置と、X+1番目のサブフレームにおいて信号を受信するRTTが3ミリ秒の端末装置との関係について検討する。これらの端末装置にそれぞれ宛てられたCCEは、サブフレーム番号が異なるため、同じ先頭インデクスを有する場合がある。このため、結果として、端末装置がHARQ-ACKのために使用するリソースブロックの周波数軸上における位置と、コードとが重なってしまい、さらに、RTTの違いによって時刻も重なってしまう。この結果、2つのHARQ-ACKが衝突し、基地局装置はそれらの確認応答を正確に受信することができなくなってしまう場合がある。
 本実施形態では、そのようなリソースの競合が生じないようにするために、端末装置が使用するRTTの値に応じて、HARQ-ACKで用いられるリソースの位置を定めるようにする。例えば、本実施形態に係る基地局装置は、RTTの長さに応じて定まる、使用すべきリソース(周波数位置及びコード)に関する情報を端末装置へ送信する。そして、端末装置は、例えば、その受信した使用すべきリソースに関する情報と、自身に宛てられたCCEの先頭インデクスとから、HARQ-ACKに使用すべきリソースを特定する。
 ある態様では、HARQ-ACKの送信に使用することが可能なリソースは、それぞれ別個のインデクスと関連付けられるものとする。そして、基地局装置は、端末装置がそのインデクスを特定することを可能とするための情報を、端末装置へ送信する。なお、ここでのリソースは、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の周波数位置とコード(符号)との少なくともいずれかを含む。また、ここでの符号とは、符号多重のための符号である。したがって、複数のインデクスが同じ周波数位置に関連付けられてもよく、また、複数のインデクスが同じコードに関連付けられてもよい。ただし、周波数位置とコードとの異なる組み合わせに対しては異なるインデクスが関連付けられる。
 例えば、基地局装置は、端末装置に対して、その端末装置が用いるRTTに応じたインデクスの値を通知する。そして、端末装置は、RTTが4ミリ秒である場合に自身宛てのCCEから特定されるリソースに対応するインデクスの値に、その通知されたインデクスの値を加算した値を、HARQ-ACKの送信に使用するリソースのインデクスとして特定する。例えば、端末装置は、RTTが4ミリ秒である場合に自身宛てのCCEのインデクスから特定するHARQ-ACKの送信に用いるリソースのインデクスhを特定するものとする。このとき、その端末装置が使用するRTTが4ミリ秒である場合は、その端末装置は、インデクスhに対応するリソースを用いてHARQ-ACKを送信する。一方、その端末装置が使用するRTTが4ミリ秒でないxミリ秒である場合、端末装置は、そのxミリ秒のRTTに対応するインデクスNpucch(x)の通知を受信して、インデクスNpucch(x)+hに対応するリソースを用いてHARQ-ACKを送信する。
 なお、基地局装置は、各端末装置が使用するRTTを、例えば接続確立時に知ることができる。したがって、基地局装置は、端末装置ごとに、それぞれが使用するRTTに対応するインデクスNpucch(x)を通知しうる。なお、基地局装置は、各端末装置に対して、とり得るxの値の全てに対応するインデクスNpucch(x)を通知してもよい。なお、基地局装置は、従来通り、RTTが4ミリ秒である端末装置に対しては、上述のNpucch(x)(Npucch(4))を通知しなくてもよい。すなわち、そのような端末装置は、従来の通り動作すれば足りるのであって、改めてNpucch(x)の情報を通知しなくてもよい。
 また、基地局装置は、上述のようなインデクスNpucch(x)を通知する手法として、RTTが4ミリ秒のときの所定のリソースに対応する所定のインデクスNpucch(4)との差分値Npucch_offset(x)=Npucch(x)-Npucch(4)を通知してもよい。この場合、端末装置は、通知された差分値に、RTTが4ミリ秒のときのインデクスNpucch(4)を加えたNpucch_offset(x)+Npucch(4)を算出し、さらにその値に上述のhを加算して、その加算結果Npucch_offset(x)+Npucch(4)+hに対応するリソースを用いてHARQ-ACKを送信する。なお、端末装置は、従来通り、RTTが4ミリ秒の場合のインデクスNpucch(4)を知っている。このため、上述の差分値Npucch_offset(x)を基地局装置から通知されることによって、上述のNpucch(x)=Npucch_offset(x)+Npucch(4)を算出することができる。このような通知手法によれば、例えば、Npucch(x)-Npucch(4)と、(Npucch(4)を含む)Npucch(x)とが常に正である場合には、Npucch(x)の値よりもその差分値の値の方が必ず小さくなるため、シグナリングに係るデータ量が少なくなる。
 基地局装置は、複数のRTTの値に対して、例えば、2ミリ秒のRTTに対応するNpucch(2)と3ミリ秒のRTTに対応するNpucch(3)との差分値Npucch_offset23=Npucch(2)-Npucch(3)、及びNpucch(3)の値と4ミリ秒のRTTに対応するNpucch(4)との差分値Npucch_offset34=Npucch(3)-Npucch(4)を通知してもよい。この場合、端末装置は、例えば自身が用いるRTTが2ミリ秒であった場合、Npucch_offset23+Npucch_offset34+Npucch(4)を計算し、その計算結果に、上述のhを加算して、その加算結果Npucch_offset23+Npucch_offset34+Npucch(4)+hに対応するリソースを用いてHARQ-ACKを送信する。ここで、Npucch_offset23+Npucch_offset34+Npucch(4)=Npucch(2)である。なお、上述の例では、RTTが2ミリ秒の例を示したが、他のRTTの値に対しても同様の通知がなされうる。すなわち、基地局装置は、複数のRTTの長さにそれぞれ応じたインデクスの値の、それぞれ別の期間の長さに応じたインデクスの値との差分値(例えばNpucch_offset23、Npucch_offset34など)を複数含む情報を端末装置へ通知しうる。そして、端末装置は、複数の差分値のうちの少なくとも1つ(例えばNpucch_offset23及びNpucch_offset34)と上述のNpucch(4)とから所定の期間(例えばRTT=2ミリ秒)の長さに応じたインデクスの値(例えばNpucch_offset23+Npucch_offset34+Npucch(4)=Npucch(2))を特定する。
 なお、複数のRTTの長さのそれぞれに対して、取りうるインデクスの値の値域は重複しないように設定されても良し、重複するように設定されてもよい。すなわち、例えばRTTが2ミリ秒である場合にとりうるインデクスNpucch(2)+hの値域と、RTTが3ミリ秒である場合にとりうるインデクスNpucch(3)+hの値域とは、少なくとも一部において重複してもよい。同様に、Npucch(3)+hの値域とNpucch(4)+hの値域とが少なくとも一部において重複してもよいし、Npucch(2)+hとNpucch(4)+hの値域が少なくとも一部において重複してもよい。
 また、基地局装置は、そのような値域の情報を、インデクスの集合の情報として、端末装置に通知してもよい。そして、端末装置は、そのインデクスの集合の中から、自身が用いるRTTの値と、自身宛てのCCEのインデクスとから、HARQ-ACKを送信するリソースのインデクスを特定する。
 このように、基地局装置は、インデクスの値域の集合のうちの代表値を端末装置に通知してもよいし、集合そのものを通知してもよい。そして、1つの集合と別の集合との論理積は空集合でなくてもよい。なお、各集合に含まれるインデクスは、複数の端末装置に対して、それぞれ異なっていてもよい。すなわち、基地局装置が通知する情報は、端末装置ごとに異なりうる。
 なお、上述のように、基地局装置は、HARQ-ACKを送信するためのリソースの規定方法として、複数の規定方法を用いることができる。そして、端末装置も、その複数の規定方法のそれぞれに対応することができる。したがって、基地局装置は、情報の通知の際に、それらの規定方法のうち、その情報に関していずれが用いられているかの情報を端末装置へ通知してもよい。
 上述のようにして、端末装置が、自身が使用するRTTに応じて、異なるリソースを用いてHARQ-ACKを送信する。これにより、HARQ-ACKを送信するタイミングが一致する複数の端末装置がHARQ-ACKの送信に用いるリソースを分散させることが可能となり、リソースの競合が発生しにくくなる。
 以下では、このような処理を行う基地局装置、及び端末装置の構成と、それらが実行する処理の流れについて、詳細に説明する。
 (基地局装置及び端末装置のハードウェア構成)
 図2に、基地局装置及び端末装置のハードウェア構成例を示す。基地局装置及び端末装置は、一例において、図2に示すようなハードウェア構成を有し、例えば、CPU201、ROM202、RAM203、外部記憶装置204、及び通信装置205を有する。基地局装置及び端末装置では、例えばROM202、RAM203及び外部記憶装置204のいずれかに記録された、上述のような基地局装置及び端末装置の各機能を実現するプログラムがCPU201により実行される。
 そして、基地局装置及び端末装置は、例えばCPU201により通信装置205を制御して、基地局装置と端末装置との間の通信を行う。なお、図2では、基地局装置及び端末装置は、1つの通信装置205を有するような概略図を示しているが、これに限られない。例えば、基地局装置は、基地局装置間の通信用の通信装置及び端末装置との間の通信装置を有してもよい。さらに、端末装置は、例えば、基地局装置との通信用の通信装置と端末間通信用の通信装置とを有しうる。
 なお、基地局装置及び端末装置は、各機能を実行する専用のハードウェアを備えてもよいし、一部をハードウェアで実行し、プログラムを動作させるコンピュータでその他の部分を実行してもよい。また、全機能がコンピュータとプログラムにより実行されてもよい。
 (基地局装置の機能構成)
 図3に、基地局装置の機能構成例を示す。上述のように、基地局装置は、端末装置がHARQ-ACKを送信するためのリソースを特定するための情報を通知する機能を有する。基地局装置は、例えば、その機能構成として、無線通信部301、リソース関連情報通知部302、及び再送制御部303を有し、場合によっては、リソース関連情報記憶部304を有する。なお、本例では、上述のような、HARQ-ACKに関連するリソース関連情報の通知制御に関する機能ブロックのみを示しているが、基地局装置は、通常のセルラ通信のための基地局装置としての機能を当然に有する。
 無線通信部301は、端末装置へ無線信号を送信し、端末装置からの無線信号を受信する。ここで、基地局装置から端末装置へ送信される無線信号は、例えば、その端末装置へ宛てたデータ信号と、そのデータ信号を送信するための制御信号とを含む。ここで、制御信号は、例えば物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を含み、PDCCHは、データ信号を送信する相手装置である複数の端末装置のそれぞれに宛てた制御チャネルエレメント(CCE)を含む。また、端末装置から基地局装置へ送信される無線信号は、基地局装置が送信したデータ信号に対する確認応答(HARQ-ACK)信号を含む。
 なお、無線通信部301は、端末装置からデータ信号及び制御信号を受信し、そのデータ信号に対してHARQ-ACKを送信することもできる。また、無線通信部301は、ほかの様々な信号の送受信をすることもできる。
 リソース関連情報通知部302は、無線通信部301を介して、上述のように、HARQのRTTの長さごとに異なるHARQ-ACKの送信のためのリソースに関連付けられた情報(以下、「リソース関連情報」と呼ぶ。)を、各端末装置へ通知する。ここで、各端末装置へは、同一のリソース関連情報が通知されてもよいし、端末装置ごとに異なるリソース関連情報が通知されてもよい。リソース関連情報は、端末装置が、そのリソース関連情報からHARQ-ACKの送信に用いるリソースを特定できる情報であり、ここでのリソースは、上述の通り、周波数位置とコード(符号)とを含む。なお、時間は、各端末装置が使用するRTTによって特定されることとなる。
 なお、リソース関連情報通知部302は、RTTの値とそれに対応するリソース関連情報との両方を明示的に端末装置へ通知してもよいし、例えばRTTの値は通知しなくてもよい。例えば、基地局装置は、端末装置がどのRTTを使用するかを知っているため、そのRTTの値自体は通知しなくてもよい。また、複数のRTTに関するリソース関連情報を1つの端末装置へ通知する場合も、通知用のメッセージの中に複数のRTTのそれぞれに対応する情報フィールドを用意し、そのフィールド内にリソース関連情報を格納することでRTTの値の通知を省略することができる。端末装置は、リソース関連情報を取得した際に、そのリソース関連情報がどのフィールドに格納されているかによって、対応するRTTの値を知ることができるからである。また、リソース関連情報は、基地局装置によって指定されたリソースを端末装置が特定することができる情報であればどのような情報であってもよい。すなわち、例えば、所定のリソースのインデクスそのものであってもよいし、そのインデクスに対応する別の値であってもよい。例えば、リソース関連情報で特定するインデクスの値は、とりうる値域の任意の値でなくてもよく、その値域内のいくつかの代表的な値であってもよい。簡単な例では、インデクスの値域が0~90の整数値であると、その任意の値を指定するのには7ビットを要するが、例えば0~90のうちの3の倍数値を代表値としてとるものとすれば、代表値は、0、3、…、90の31個となる。したがって、そのいずれかの値の指定には5ビットで十分ということとなる。このように、代表値を限定することによって、インデクスの通知のための情報量を削減することができる。
 また、リソース関連情報通知部302は、リソース関連情報記憶部304に記憶されている情報を通知してもよく、この場合、リソース関連情報記憶部304は、事前にリソース関連情報を保持しておく。すなわち、リソース関連情報記憶部304は、複数のRTTの値に対して、それぞれリソース関連情報を対応付けて記憶しておく。なお、リソース関連情報通知部302は、都度、リソース関連情報を特定して端末装置へ通知してもよく、この場合はリソース関連情報記憶部304はなくてもよい。
 再送制御部303は、HARQによる複合自動再送制御に関連する処理を実行する。例えば、再送制御部303は、無線通信部301を介して受信したHARQ-ACKを含む上りリンク信号から、HARQ-ACKの成分を取り出して、必要に応じて無線通信部301を介したデータ信号の再送を実行する。なお、再送制御部303は、各端末装置がHARQ-ACKを送信するのに使用するリソースを事前に特定しておくことができる。すなわち、再送制御部303は、各端末装置が使用しているRTTと、各端末装置に宛てられたCCEの先頭インデクスとを知っている。このため、再送制御部303は、それらの知識に基づいて、例えば端末装置がリソースを特定するのと同様の手法によって、どのリソースがHARQ-ACKに用いられるかを知ることができる。なお、再送制御部303は、端末装置がHARQ-ACKを送信するのに用いるリソースを特定するために、リソース関連情報をリソース関連情報記憶部304又はリソース関連情報通知部302から取得することができる。
 (端末装置の構成)
 図4に、端末装置の機能構成例を示す。端末装置は、例えば、その機能構成として、無線通信部401、リソース特定部402、及び再送制御部403を有する。なお、本例では、再送制御、特にHARQ-ACKの送信時のリソース特定手法に関する機能ブロックのみを示しているが、端末装置は、通常の端末装置としての機能を当然に有する。
 無線通信部401は、基地局装置へ無線信号を送信し、基地局装置からの無線信号を受信する。無線通信部401は、例えば、上述のようなリソース関連情報を含む信号を受信することができる。ここで、リソース関連情報は、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)に含まれてもよいし、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)に含まれてもよい。なお、複数の端末装置に共通のリソース関連情報が通知される場合には、SIB(System Information Block)などのブロードキャスト信号にリソース関連情報が含められてもよい。また、無線通信部401は、HARQ-ACKを含めた上りリンク信号を送信することができる。また、無線通信部401は、HARQ-ACKのみならず、基地局装置から指定された送信スケジュール(上りリンクグラント)に基づいて、データ信号を送信し、それに対するHARQ-ACKを基地局装置から受信することもできる。
 リソース特定部402は、無線通信部401を介してリソース関連情報を取得する。そして、リソース特定部402は、取得したリソース関連情報と、基地局装置がデータ送信する際のPDCCHにおけるCCEの位置(先頭インデクス)とから、HARQ-ACKを送信する際に用いるリソースを特定する。特定したリソースの情報は再送制御部403へ受け渡される。
 再送制御部403は、無線通信部401を介して基地局装置から受信したデータ信号について、受信が成功したかの判定を行い、無線通信部401を介して確認応答(HARQ-ACK)を基地局装置へ送信する。再送制御部403は、確認応答の送信の際には、リソース特定部402が特定したリソース(周波数位置とコード)を使用する。ここで、確認応答が送信されるリソースは、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)内のリソースでありうるが、PUCCH以外のリソースであってもよい。また、従来定められているPUCCHに用いることができるリソースが拡張され、より広いリソースの範囲で確認応答を含むPUCCHが送信されるようにしてもよい。
 (処理の流れ)
 続いて、本実施形態の無線通信システムで実行される処理の流れについて図5を用いて説明する。まず、基地局装置は、リソース関連情報を送信する(S501)。以下では、このときに送信されるリソース関連情報の例について、図6~図9を用いて説明する。なお、無線通信システムでは、以下に説明する図6~図9の方法などの複数の方法を選択的に用いることができ、基地局装置は、S501のリソース関連情報に、いずれの方法が用いられているかの情報を含めて送信することができる。なお、以下の説明では、HARQのRTTが2ミリ秒、3ミリ秒及び4ミリ秒の端末装置が存在し、そのHARQ-ACKの送信タイミングが一致するものとする。ただし、例えばRTTが1ミリ秒の端末装置が存在してもよいし、RTTが5ミリ秒以上の端末装置が存在してもよい。これらの場合であっても、以下の処理を同様に適用することができる。
 図6の例では、HARQのRTT(x)ごとに、基準とすべきPUCCHのリソースのインデクスNpucch(x)が端末装置へ通知される。ここで、xは、RTTの値であり、単位はサブフレーム又はミリ秒でありうる。また、Npucch(4)は、図示しているものの、従来のRTTに対応するインデクスであるため、その通知は省略されてもよい。本例では、RTTが2ミリ秒の端末装置は、Npucch(2)を基準として、PDCCHにおけるCCEの先頭インデクスに応じて定まる値だけインデクスをオフセットさせて、使用するリソースのインデクスを特定する。同様に、RTTが3ミリ秒の端末装置は、Npucch(3)を基準として、PDCCHにおけるCCEの先頭インデクスに応じて定まる値だけインデクスをオフセットさせて、使用するリソースのインデクスを特定する。このようにすることで、CCEの先頭インデクスが同じであったとしても、HARQ-ACKの送信用リソースのインデクスの特定の際の基準インデクスとして用いられるインデクスが、RTTごとに異なることとなる。このため、HARQ-ACKの送信に係るリソースの競合を防ぐことが可能となる。
 図7及び図8の例は、基本的な原理は図6と同様であり、HARQ-ACKの送信用リソースのインデクスの特定の際の基準インデクスを異ならしめるものである。
 図7の例では、2ミリ秒や3ミリ秒などのRTTに対する基準インデクスNpucch(2)及びNpucch(3)を、従来のRTTに対応するインデクスNpucch(4)との差分値によって表す。すなわち、基地局装置は、RTTが2ミリ秒の端末装置に対しては、Npucch(2)とNpucch(4)との差分値であるNpucch_offset(2)=Npucch(2)-Npucch(4)の値を通知する。端末装置は、この差分値Npucch_offset(2)に、従来のRTTに対応するインデクスNpucch(4)を加算することにより、RTTが2ミリ秒の場合の基準インデクスNpucch(2)を特定することができる。同様に、基地局装置は、RTTが3ミリ秒の端末装置に対しては、Npucch(3)とNpucch(4)との差分値であるNpucch_offset(3)=Npucch(3)-Npucch(4)の値を通知する。なお、基地局装置は、全てのRTTの値に関する上述の差分値を、各端末装置に一斉に配信してもよい。
 図8の例では、例えば、各RTTに対する基準インデクスを、他のRTTの基準インデクスとの差分値によって表している。例えば、基地局装置は、2ミリ秒のRTTに対する基準インデクスNpucch(2)と3ミリ秒のRTTに対する基準インデクスNpucch(3)との差分値Npucch_offset23と、3ミリ秒のRTTに対する基準インデクスNpucch(3)と4ミリ秒のRTTに対する基準インデクスNpucch(4)との差分値Npucch_offset34とを、端末装置へ通知する。ここで、Npucch_offset23=Npucch(2)-Npucch(3)であり、Npucch_offset34=Npucch(3)-Npucch(4)である。RTTが2ミリ秒の端末装置は、Npucch_offset23+Npucch_offset34+Npucch(4)を計算することにより、Npucch(2)を特定することができる。なお、Npucch(3)については、図7の例と同様に算出することができる。
 なお、図6~図8の例においては、各RTTに対してリソースインデクスが重ならないように配置するように説明したが、これらの少なくとも一部は重なってもよい。
 図9の例は、各RTTの値に対して、取りうるリソースインデクスの集合を規定して通知する場合の例について示している。ここで、図9の例では、RTTが2ミリ秒の場合と3ミリ秒の場合とに対してリソースインデクスが重なるようにリソースのインデクスの集合が規定されているが、これらが重ならないように規定されてもよい。図9の例では、太枠実線で囲まれたインデクスの範囲はRTTが3ミリ秒に対するインデクスの集合として規定されており、太枠破線で囲まれたインデクスの範囲はRTTが2ミリ秒に対するインデクスの集合として規定されている。
 なお、図9の例では、各RTTに対してとり得るリソースインデクスの集合は、その通知対象の端末装置ごとに異なってもよいし、同じであってもよい。通知対象の端末装置ごとに異なる集合を設定する場合、例えばRRC(無線リソース制御)シグナリングによってその集合の情報が通知されてもよいし、他の方法によってこの通知が行われてもよい。通知対象の端末装置ごとに異なる集合を設定することによって、複数の端末装置が使用するリソースのインデクスを分散させることができる。また、通知対象の端末装置に共通の集合を設定する場合、例えばRRCシグナリングによってその集合の情報が通知されてもよいし、SIB(System Information Block)などのブロードキャスト信号によってこの通知が行われてもよい。
 図9の例では、基地局装置は、各端末装置において使用されるRTTの値を知っているため、そのRTTに対応するインデクスの集合の中から、その端末装置が使用すべきリソースを選択して、その選択結果をPDCCHを通じて端末装置に通知する。すなわち、図9の例では、RTTが2ミリ秒の端末装置は、2ミリ秒のRTTに対応するインデクスの集合のうち、下から3番目のリソースを用いるように基地局装置から指定を受け、その指定に従って、使用するリソースを特定する。同様に、図9の例において、RTTが3ミリ秒の端末装置は、3ミリ秒のRTTに対応するインデクスの集合のうち、下から2番目のリソースを用いるように基地局装置から指定を受け、その指定に従って、使用するリソースを特定する。なお、基地局装置は、RTTの値が4ミリ秒の端末装置に対しては、この通知を行わなくてもよい。RTTが4ミリ秒の端末装置は、従来通り、PDCCHにおいて用いられたCCEの先頭インデクスに従って、HARQ-ACKの送信に使用されるリソースのインデクスを特定することができるからである。
 図9のような集合を用いる場合、各集合が4つのインデクスを含むものとすると、基地局装置は、2ビットで、どのインデクスを用いるべきかを指定することができる。すなわち、全リソースインデクスを対象として使用すべきリソースを指定するのと比して、上述のような集合を定義することで、使用リソースの通知のためのシグナリングオーバーヘッドを低減することができる。また、基地局装置が各端末装置において使用すべきリソースインデクスを指定することにより、少なくとも同一セル内においてリソースの競合が生じることはなくなる。なお、端末装置は、通知された集合の範囲内で、PDCCHにおいて用いられたCCEの先頭インデクスに従って、HARQ-ACKの送信に使用されるリソースのインデクスを特定することもできる。
 図5に戻り、基地局装置は、データ信号(PDSCH)を端末装置へ送信する(S502)。このとき、データ信号に付随して制御信号(PDCCH)も送信される。端末装置は、S501で受信したリソース関連情報とPDCCHに含まれるCCEの先頭インデクスとから、図6~図9を参照して説明したように、HARQ-ACKを送信する際に用いるリソースを特定する(S503)。そして、端末装置は、特定したリソースを用いてHARQ-ACKを基地局装置へ送信する(S504)。
 このようにして、データ信号の受信側の装置(上記例では端末装置)が様々なRTTでHARQ-ACKを送信する場合であっても、HARQ-ACKのために用いられるリソースが競合することがなくなる。この結果、データ信号の送信側の装置(上記例では基地局装置)が、確認応答を正確に受信することができ、再送制御の効率劣化を防ぐことが可能となる。
 なお、図5の例では、リソース関連情報とデータ信号の送信とが別々に行われる例について説明したが、これらは同時に行われてもよい。例えば、リソース関連情報は、S502におけるPDSCHと共に送信されるPDCCHに格納されて送信されてもよいし、PDSCHに格納されて送信されてもよい。また、リソース関連情報は、例えば接続確立時にRRC(無線リソース制御)シグナリングによって、基地局装置から端末装置へ通知されてもよい。また、複数の端末装置に対して共通のリソース関連情報が用いられる場合には、ブロードキャストによってそのリソース関連情報が通知されてもよい。
 以上、本実施形態に係る代表的な構成及び処理の流れについて説明したが、これらは一例にすぎず、特許請求の範囲に記載された範囲での、本明細書に記載された実施形態に対する様々な変形及び変更も、本発明の権利範囲内に当然に含まれるものである。
 本発明は上記実施の形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、本発明の範囲を公にするために、以下の請求項を添付する。
 本願は、2015年10月29日提出の日本国特許出願特願2015-213306を基礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てを、ここに援用する。

Claims (15)

  1.  端末装置へ信号を送信し、当該端末装置から確認応答を受信することができる基地局装置であって、
     前記確認応答の送信に用いられるべきリソースに関する情報であって、前記端末装置への前記信号の送信から前記確認応答の受信までの期間の長さに応じて定まる前記情報を、前記端末装置へ送信する送信手段と、
     前記端末装置が前記情報に基づいて前記リソースを特定して当該リソースを用いて送信した前記確認応答を、受信する受信手段と、
     を有することを特徴とする基地局装置。
  2.  前記確認応答の送信に用いることができる複数の前記リソースはそれぞれ異なるインデクスと関連付けられており、
     前記情報は、前記期間の長さに応じたインデクスの値を含み、
     前記端末装置は、前記情報に含まれる前記値と前記信号に含まれる制御情報の送信に用いられたリソースに応じて定まる値とから得られる値をインデクスとするリソースを、前記確認応答の送信に用いるべきリソースとして特定する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  3.  前記確認応答の送信に用いることができる複数の前記リソースはそれぞれ異なるインデクスと関連付けられており、
     前記情報は、前記期間の長さに応じたインデクスの値の、所定のリソースに関連するインデクスの値との差分値を含み、
     前記端末装置は、前記情報に含まれる前記差分値と前記所定のリソースに関連するインデクスの値とから前記期間の長さに応じたインデクスの値を特定し、
     前記端末装置は、さらに、特定した値と前記信号に含まれる制御情報の送信に用いられたリソースに応じて定まる値とから得られる値をインデクスとするリソースを、前記確認応答の送信に用いるべきリソースとして特定する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  4.  前記確認応答の送信に用いることができる複数の前記リソースはそれぞれ異なるインデクスと関連付けられており、
     前記情報は、複数の前記期間の長さにそれぞれ応じたインデクスの値の、それぞれ別の期間の長さに応じたインデクスの値との差分値を複数含み、
     前記端末装置は、前記情報に含まれる複数の前記差分値のうちの少なくとも1つと所定のリソースに関連するインデクスの値とから前記期間の長さに応じたインデクスの値を特定し、
     前記端末装置は、さらに、特定した値と前記信号に含まれる制御情報の送信に用いられたリソースに応じて定まる値とから得られる値をインデクスとするリソースを、前記確認応答の送信に用いるべきリソースとして特定する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  5.  前記情報は、第1の期間の長さに応じたインデクスの値の第2の期間の長さに応じたインデクスの値との第1の差分値と、前記第2の期間の長さに応じたインデクスの値の第3の期間の長さに応じたインデクスの値との第2の差分値と、を少なくとも含む、
     ことを特徴とする請求項4に記載の基地局装置。
  6.  前記確認応答の送信に用いることができる複数の前記リソースはそれぞれ異なるインデクスと関連付けられており、
     前記情報は、複数の前記期間の長さごとの、当該長さに応じたインデクスの集合の情報を複数含み、
     前記端末装置は、当該端末装置が前記基地局装置から前記信号を受信してから当該基地局装置へ前記確認応答を送信するまでの期間に応じて、前記複数の集合の中から1つの集合を特定し、
     前記端末装置は、さらに、当該1つの集合の中から前記確認応答の送信に用いるべきリソースを特定する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  7.  第1の端末装置に対して送信される前記複数の集合は、第2の端末装置に対して送信される前記複数の集合と異なる、
     ことを特徴とする請求項6に記載の基地局装置。
  8.  前記情報は、当該情報において用いられている前記確認応答の送信に用いるべきリソースの規定方法を特定する情報をさらに含む、
     ことを特徴とする請求項1から7のいずれか1項に記載の基地局装置。
  9.  前記リソースは、周波数とコードとの少なくともいずれかを含む、
     ことを特徴とする請求項1から8のいずれか1項に記載の基地局装置。
  10.  基地局装置から信号を受信し、当該基地局装置へ確認応答を送信することができる端末装置であって、
     前記確認応答の送信に用いられるべきリソースに関する情報であって、前記基地局装置からの前記信号の受信から前記確認応答の送信までの期間の長さに応じて定まる前記情報を、前記基地局装置から受信する受信手段と、
     前記情報に基づいて前記リソースを特定する特定手段と、
     特定した前記リソースを用いて前記確認応答を送信する送信手段と、
     を有することを特徴とする端末装置。
  11.  前記特定手段は、前記情報と、前記基地局装置から信号を受信する際の当該信号に含まれる制御情報の送信に用いられたリソースとに基づいて、前記リソースを特定する、
     ことを特徴とする請求項10に記載の端末装置。
  12.  端末装置へ信号を送信し、当該端末装置から確認応答を受信することができる基地局装置が実行する通信方法であって、
     前記確認応答の送信に用いられるべきリソースに関する情報であって、前記端末装置への前記信号の送信から前記確認応答の受信までの期間の長さに応じて定まる前記情報を、前記端末装置へ送信することと、
     前記端末装置が前記情報に基づいて前記リソースを特定して当該リソースを用いて送信した前記確認応答を、受信することと、
     を有することを特徴とする通信方法。
  13.  基地局装置から信号を受信し、当該基地局装置へ確認応答を送信することができる端末装置が実行する通信方法であって、
     前記確認応答の送信に用いられるべきリソースに関する情報であって、前記基地局装置からの前記信号の受信から前記確認応答の送信までの期間の長さに応じて定まる前記情報を、前記基地局装置から受信することと、
     前記情報に基づいて前記リソースを特定することと、
     特定した前記リソースを用いて前記確認応答を送信することと、
     を有することを特徴とする通信方法。
  14.  端末装置へ信号を送信し、当該端末装置から確認応答を受信することができる基地局装置に備えられたコンピュータに、
     前記確認応答の送信に用いられるべきリソースに関する情報であって、前記端末装置への前記信号の送信から前記確認応答の受信までの期間の長さに応じて定まる前記情報を、前記端末装置へ送信させ、
     前記端末装置が前記情報に基づいて前記リソースを特定して当該リソースを用いて送信した前記確認応答を、受信させる、
     ためのプログラム。
  15.  基地局装置から信号を受信し、当該基地局装置へ確認応答を送信することができる端末装置に備えられたコンピュータに、
     前記確認応答の送信に用いられるべきリソースに関する情報であって、前記基地局装置からの前記信号の受信から前記確認応答の送信までの期間の長さに応じて定まる前記情報を、前記基地局装置から受信させ、
     前記情報に基づいて前記リソースを特定させ、
     特定した前記リソースを用いて前記確認応答を送信させる、
     ためのプログラム。
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