WO2017073465A1 - 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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WO2017073465A1
WO2017073465A1 PCT/JP2016/081210 JP2016081210W WO2017073465A1 WO 2017073465 A1 WO2017073465 A1 WO 2017073465A1 JP 2016081210 W JP2016081210 W JP 2016081210W WO 2017073465 A1 WO2017073465 A1 WO 2017073465A1
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WO
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resource
base station
terminal device
confirmation response
value
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PCT/JP2016/081210
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English (en)
French (fr)
Inventor
大関 武雄
恭宏 末柄
Original Assignee
Kddi株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

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 designating resources 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: After the said terminal device receives the said signal Based on the length of the period until the confirmation response is transmitted, setting means for setting a resource to be used by the terminal device to transmit the confirmation response, and information for specifying the set resource is transmitted to the terminal device. And a receiving means for receiving the confirmation response transmitted using the resource set by the terminal device, and the plurality of resources that can be used for transmitting the confirmation response are different indexes.
  • the transmission means is associated with the index value of the resource set by the setting means and the resource used when the length of the period is a predetermined length. Transmitting a value for the difference value between the value of the index over scan as said information, characterized in that.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that can receive a signal from a base station apparatus and transmit an acknowledgment to the base station apparatus after a predetermined period, Receiving means for receiving information designating a resource to be used for transmission of the confirmation response from the station device, and specifying means for identifying a resource for transmitting the confirmation response based on the information; Transmitting means for transmitting the confirmation response using the identified resource, and a plurality of resources that can be used for transmission of the confirmation response are associated with different indexes, and the information is stored in the terminal An index value of a resource to be used when the device transmits the confirmation response to the base station device after the predetermined period after receiving the signal, and the base station device Including a value related to a difference value from a value of a resource index used when a length of a period from reception of the signal to transmission of the confirmation response is a predetermined length, and the specifying unit includes the difference value And the value of the index of the resource used when the length of the period from the reception of the
  • 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.
  • 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 j-th subframe (that is, an RTT of 4 milliseconds) and a terminal device that receives a signal in the j + 1-th 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 shifted according to the value of RTT used by the 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 which concerns on this embodiment sets the index of the resource (frequency position and code) which should be used with respect to the terminal device whose RTT length is not predetermined length (for example, 4 milliseconds), for example , Information related thereto is transmitted to the terminal device.
  • This information may be, for example, a difference value between the index value of the resource to be used when the RTT length is a predetermined length and the index value of the resource to be actually used by the terminal device.
  • the base station apparatus since the base station apparatus knows the value of RTT used by each of the connected terminal apparatuses and has determined the signal transmission schedule in the downlink, it can determine which terminal for each subframe. It can know whether the device transmits HARQ-ACK.
  • the base station apparatus can set the index of the resource used by each terminal apparatus so that the resources used for HARQ-ACK transmission do not compete in the same subframe. Note that the base station apparatus does not need to set the index of the resource to be used again for the terminal apparatus having a predetermined value such as 4 milliseconds for the RTT to be used. While the terminal device using the conventional RTT value (4 milliseconds) can determine the resource only by the head index of the conventional CCE, even if the base station device transmits information about the index, the information It is because there is a case where it does not understand.
  • the base station apparatus based on the length of the period (RTT) from when the terminal apparatus receives the downlink signal until it transmits the confirmation response, the terminal apparatus A resource to be used for transmission can be set, and information related to the resource can be notified to the terminal device.
  • the terminal device specifies the index of the resource to be used for HARQ-ACK when the RTT is 4 milliseconds from the head index of the CCE addressed to itself. Then, the terminal apparatus shifts the index of the identified resource by the amount of the difference value included in the received resource information, and uses the resource corresponding to the shifted index for actual HARQ-ACK transmission. Identify as a resource. As described above, the difference value included in the information on the resource is used as the shift amount of the resource index in the terminal device. As a result, the terminal device can prevent transmission of HARQ-ACK using the same resource at the same timing as other terminal devices under the control of the base station device.
  • the difference value when the difference value is unified as either positive or negative by sending the difference value information as information about the resource, compared to directly specifying the index to be used, The amount of information related to the designation can be reduced. Further, even if the difference value can be both positive and negative, the amount of information related to the resource designation can be reduced by restricting the range. In this way, when RTT is 4 milliseconds, the signaling overhead is reduced by using the difference value between the index of the resource to be used for HARQ-ACK transmission and the index of the resource to be actually used for notification. can do.
  • the difference value information may be separately notified to each of one or more terminal devices. For example, information for each RTT value is broadcast to some or all terminals. May be notified. That is, when the first terminal device and the second terminal device use the same RTT, information of one difference value may be notified to these terminal devices, or two different difference values are respectively provided. May be notified. Further, when the difference value information is individually notified to each terminal device, a field addressed to each terminal device in the PDCCH (physical downlink control channel) may be used for notification of the information, Another channel may be used. When the information on the difference value is broadcast to one or more terminal devices, the information may be broadcast using SIB (System Information Block) or the like.
  • SIB System Information Block
  • the difference value of the index of the resource does not have to be set again as described above.
  • the difference of the index corresponding to the RTT of 4 milliseconds is used.
  • the value information may not be notified to the terminal device. That is, for example, when information is individually notified to each terminal device, difference value information does not need to be notified to a terminal device with an RTT of 4 milliseconds, and when broadcast notification is made. Alternatively, the information on the difference value regarding the RTT of 4 milliseconds may be excluded.
  • the base station apparatus actually operates within the range of the conventional PUCCH (physical uplink control channel) resource, that is, within the range of the resource index that can be taken when the RTT is 4 milliseconds, for example.
  • the resource to be used can be specified. This is useful when the number of terminal apparatuses that are targets of data transmission by PDSCH is not large compared to the actual PUCCH resource amount.
  • the base station apparatus identifies a resource to be actually used outside the range of the conventional PUCCH resource, that is, outside the range of the resource index that can be taken when, for example, the RTT is 4 milliseconds. can do. According to this, it becomes possible to prevent the HARQ-ACK transmitted by the terminal apparatus using RTT other than 4 milliseconds from colliding with the HARQ-ACK transmitted by the terminal apparatus using 4 milliseconds RTT. .
  • the difference value information may be notified by the number of CCE indexes included in the PDCCH or the number of OFDM symbols used for PDCCH transmission.
  • the number of target CCE indexes and the number of OFDM symbols are values related to a terminal apparatus that transmits HARQ-ACK at the same timing. That is, for example, the following terminals may transmit HARQ-ACK at the same time as a terminal apparatus that transmits an acknowledgment after one subframe (j + 4th subframe) after receiving a signal in the j + 3th subframe: It becomes a device.
  • a terminal apparatus that receives a signal in the (j + 1) th subframe and transmits HARQ-ACK after three subframes.
  • a terminal apparatus that receives a signal in the j-th subframe and transmits HARQ-ACK after 4 subframes.
  • the total number of PDCCH CCE indexes used for signal transmission from the base station apparatus in each of (1) to (3) is the number of terminal apparatuses that can simultaneously transmit HARQ-ACK in the j + 4th subframe. It corresponds to.
  • a terminal device that transmits an acknowledgment after one subframe after receiving a signal in the j + 3rd subframe shifts the resource index by the shift amount corresponding to the total number of (1) to (3) described above.
  • the resource to be used can be specified. For example, when the total amount of the above (1) to (3) is 100, the terminal device can shift the resource index by 100.
  • HARQ-ACK transmitted by the terminal devices of (1) to (3) and HARQ-ACK transmitted by the terminal device that transmits an acknowledgment after one subframe after receiving the signal in the j + 3rd subframe. Does not use the same resource.
  • a terminal device that transmits an acknowledgment after two subframes receiving a signal in the j + 2nd subframe can shift the resource index by an amount corresponding to the total number of (2) and (3) described above.
  • a terminal apparatus that transmits an acknowledgment after 3 subframes receiving a signal in the (j + 1) th subframe can shift the resource index by an amount corresponding to the number of (3) above.
  • the total number of CCE indexes for the terminal devices corresponding to the above (1) to (3) is notified. However, depending on whether or not it corresponds to (1) to (3). Alternatively, the total number of CCEs set in the jth to j + 2nd subframes may be notified.
  • the above-mentioned total number may be notified by the number of OFDM symbols used for PDCCH transmission. That is, PDCCH uses 1 to 3 OFDM symbols for each subframe, but the terminal apparatus may specify the above-mentioned total number according to the number. In this case, when the number of OFDM symbols is 1, 2, and 3, it can be handled that the number of CCE indexes described above is 8, 25, and 41, respectively.
  • the terminal device that transmits an acknowledgment response after one subframe of receiving the signal in the j + 3th subframe observes the PCFICH (physical control format indicator channel) of the jth to j + 2th subframes and obtains this information. You may get it.
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • the terminal device can specify the shift amount of the resource to be used by the conventional PCFICH.
  • the base station apparatus transmits, for example, an OFDM symbol of the PDCCH used in the jth to j + 2 subframes to a terminal apparatus that transmits an acknowledgment response after 1 subframe after receiving a signal in the j + 3th subframe.
  • the total number of numbers may be notified.
  • the terminal device may specify the maximum number of CCEs that can be considered to be set from the obtained information on the total number of OFDM symbols, and specify the shift amount of the resource index according to the result. .
  • the present invention is not limited to this. That is, information on the number of CCEs or the number of OFDM symbols of PDCCH is reported from the base station apparatus to the terminal apparatus over a predetermined period of a length corresponding to the difference between the RTT of the predetermined length and the actually used RTT. As such, it can be generalized.
  • the terminal apparatus transmits HARQ-ACK using a resource different from the case where the RTT is 4 milliseconds, according to the RTT used by the terminal apparatus. 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 on resources for the terminal apparatus to transmit HARQ-ACK.
  • the base station apparatus includes, for example, a wireless communication unit 301, a resource setting unit 302, a resource designation information notification unit 303, and a retransmission control unit 304 as functional configurations.
  • the base station device is a base station device for normal cellular communication. Of course it has the function of.
  • 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 uses a control channel element (CCE) as control information addressed to each of a plurality of terminal devices that are counterpart devices 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 setting unit 302 sets the index value of the resource that should actually be used for HARQ-ACK transmission for each terminal apparatus.
  • the resource designation information notifying unit 303 specifies a difference value between the index value set by the resource setting unit 302 and the resource index value when the HARQ RTT is 4 milliseconds. Then, the resource designation information notification unit 303 notifies the specified information to each terminal device via the wireless communication unit 301.
  • the same information may be notified to each of the one or more terminal devices, or different information may be notified for each terminal device.
  • the information to be notified is information on the difference value for enabling the terminal device to identify the resource actually used for HARQ-ACK transmission from the information and the resource index used when the RTT is 4 milliseconds. It is.
  • the resource here includes a frequency position and a code as described above. The time is specified by the RTT used by each terminal device.
  • the resource setting unit 302 may set the index of the resource that should actually be used for each terminal device, or may set the difference value of the resource index that should be used for each RTT.
  • the resource designation information notification unit 303 can notify different information for each terminal device in the former case, and can simultaneously notify the same difference value to terminal devices using the same RTT in the latter case.
  • the resource designation information notification unit 303 may notify a plurality of difference values respectively corresponding to a plurality of RTTs to a part or all of the terminal devices existing around the base station device. In this case, an information field corresponding to each of a plurality of RTTs is prepared in the notification message, and the notification of the RTT value can be omitted by storing the difference value information in the field. . This is because when the terminal device acquires the difference value information, the terminal device can know the corresponding RTT value depending on which field the difference value information is stored in.
  • the retransmission control unit 304 executes processing related to the complex automatic retransmission control by HARQ. For example, the retransmission control unit 304 extracts the HARQ-ACK component from the uplink signal including the 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 retransmission control section 304 knows that the resource set by resource setting section 302 is used for each terminal apparatus to transmit HARQ-ACK. Therefore, retransmission control section 304 can reliably receive HARQ-ACK transmitted from each terminal apparatus.
  • 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 information on the difference value as described above.
  • the difference value information may be included in, for example, a physical downlink control channel (PDCCH) or may be included in a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • the information of a difference value may be included in broadcast signals, 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 the above-described difference value information via the wireless communication unit 401. Then, the resource specifying unit 402 specifies the resource used when transmitting the HARQ-ACK from the acquired difference value information and the CCE position (first index) in the PDCCH when the base station apparatus transmits data. . That is, the resource specifying unit 402 specifies the resource index when the RTT is 4 milliseconds based on the head index of the CCE addressed to itself in the PDCCH, and adds the difference value notified to the index. Then, the resource specifying unit 402 specifies the addition result as an index corresponding to the resource that is actually used. The information of the identified resource is transferred 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 a data signal including resource designation information (the above-described difference value information) (S501).
  • resource designation information the above-described difference value information
  • the base station apparatus may notify the resource designation information to each terminal apparatus in advance via a channel that is not PDCCH or PDSCH.
  • an example of the resource designation method here 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 method for the resource designation information in S501. Can be sent including information on whether or not
  • FIGS. 6 and 7 will be described.
  • terminal apparatuses with HARQ RTTs of 2 milliseconds, 3 milliseconds, and 4 milliseconds and the HARQ-ACK transmission timings coincide with each other.
  • terminal device having an RTT of 1 millisecond or a terminal device having an RTT of 5 milliseconds or more. Even in these cases, the following processing can be similarly applied.
  • PDCCH and PDSCH transmitted in the downlink and HARQ-ACK transmission resources corresponding to the PDCCH and PDSCH are shown to be supported by being painted with the same pattern. That is, the terminal apparatus with an RTT of 4 milliseconds receives PDSCH in the leftmost subframe in FIG. 6 and transmits HARQ-ACK in the second resource from the bottom of the rightmost subframe.
  • this resource is specified from the head index of the CCE addressed to the terminal device included in the PDCCH received together with the PDSCH.
  • the terminal apparatus having an RTT of 3 milliseconds receives the PDSCH in the second subframe from the left in FIG. 6, and transmits HARQ-ACK in the fifth resource from the bottom of the rightmost subframe.
  • the value of the head index of the CCE for the terminal device having an RTT of 4 milliseconds and the terminal device having an RTT of 3 milliseconds are the same. Therefore, when a terminal device with an RTT of 3 milliseconds specifies a resource index from the top index of a CCE addressed to the terminal device according to the conventional method, resource contention occurs.
  • a terminal device with an RTT of 3 milliseconds specifies a resource index from the top index of the CCE addressed to the terminal device according to the conventional method, and further adds the difference value notified from the base station device to the specified value. By adding, the resource to be used is specified.
  • the index specified by the terminal device having an RTT of 3 milliseconds from the first index of the CCE is “2”, and the difference value notified to the terminal device is “3”.
  • the terminal apparatus having an RTT of 2 milliseconds receives the PDSCH in the third subframe from the left in FIG. 6, and transmits HARQ-ACK in the seventh resource from the bottom of the rightmost subframe.
  • the resource here can also be specified in the same manner as in the case of a terminal device having an RTT of 3 milliseconds.
  • the difference value is “ ⁇ 2”
  • the index value of the resource specified from the first index of the CCE is 9 (the ninth resource from the bottom). Therefore, the terminal device having an RTT of 2 milliseconds adds the notified difference value “ ⁇ 2” to the index value 9 specified from the head index of the CCE, and the index value is 7 as the resource to be actually used.
  • Resource (the seventh resource from the bottom) can be specified.
  • the base station apparatus based on the RTT value used by each terminal apparatus, the difference value between the index of the resource used when the RTT is 4 milliseconds and the index of the resource to be actually used Is reported as an index shift amount in the terminal device.
  • the terminal device can identify the resource for HARQ-ACK transmission by shifting the resource index determined according to the head index of the CCE according to the designated shift amount.
  • FIG. 6 shows an example in which the HARQ-ACK transmission resource is selected within the range of the resource index value range to be used when the RTT is 4 milliseconds. That is, in FIG. 6, the area surrounded by a thick line indicates the range of the resource index value range to be used when the RTT is 4 milliseconds, and the resources used by each terminal apparatus to transmit HARQ-ACK Was set to be within the scope of this region. In addition, since the area surrounded by the thick line is determined according to the total number of CCE indexes, the value range is not always constant.
  • FIG. 7 shows an example in which the HARQ-ACK transmission resource is selected in a range other than the range of the resource index to be used when the RTT is 4 milliseconds.
  • the downlink transmission state is assumed to be the same as in FIG. 6, and the PDCCH and PDSCH in FIG. 6 and the HARQ-ACK transmission resources in FIG. 7 are filled with the same pattern. Is shown to correspond.
  • the base station apparatus does not allocate resources that may be used when the RTT is 4 milliseconds to each terminal apparatus whose RTT is not 4 milliseconds. Allocate resources. Therefore, the base station apparatus is configured such that the index of the resource used by each terminal apparatus whose RTT is not 4 milliseconds for HARQ-ACK transmission belongs to a range other than the index range when the RTT is 4 milliseconds. Set the resource to be used. Then, the base station device specifies the difference value between the set value and the index when the RTT is 4 milliseconds as the designated shift amount, and notifies the terminal device. In the example of FIG.
  • the shift amount “8” is notified to the terminal device having an RTT of 3 milliseconds
  • the shift amount “2” is notified to the terminal device having an RTT of 2 milliseconds. Is shown.
  • a resource for HARQ-ACK transmitted by a terminal apparatus whose RTT is not 4 milliseconds, and a terminal apparatus for HARQ-ACK transmitted by a terminal apparatus whose RTT is 4 milliseconds, particularly a conventional terminal apparatus are provided. It is possible to easily prevent contention with resources.
  • the base station apparatus directly notifies the shift amount has been described.
  • the base station apparatus notifies the terminal apparatus of a value that allows the terminal apparatus to calculate the shift amount.
  • the base station apparatus notifies the terminal apparatus of the total number of CCEs set in each subframe.
  • HARQ-ACK is transmitted in the j + 4th subframe. That is, a terminal device with an RTT of 1 ms receives PDSCH in the j + 3th subframe, and a terminal device with an RTT of 2 ms and 3 ms receives the PDSCH in the j + 2 and j + 1th subframes, respectively. It shall be received.
  • a terminal device having an RTT of 4 milliseconds receives PDSCH.
  • the numbers of CCEs notified from the base station apparatus are 25, 41, and 8 in the j, j + 1, and j + 2 subframes, respectively.
  • the index of the resource used by the terminal device having an RTT of 4 milliseconds starts from the minimum value, and the index value increases toward the index of the resource used by the terminal device having a shorter RTT. . That is, in this example, it is assumed that the index value is set so that the index value used by the terminal device with an RTT of 1 millisecond is the largest.
  • the value range of the index of the resource is determined according to the set number of CCEs. Therefore, in order to arrange the index ranges corresponding to each of the plurality of RTTs so as not to overlap, it is only necessary to shift the index by the total number of CCEs. That is, in the example of FIG.
  • the width of the resource index value range used by the terminal device with an RTT of 4 milliseconds is 25. For this reason, a terminal apparatus with an RTT of 3 milliseconds shifts the index of resources for use in HARQ-ACK by the total number “25” of CCEs in the j-th subframe.
  • the width of the resource index value range used by the terminal device with an RTT of 3 milliseconds is 41.
  • the resource index used by the terminal device with an RTT of 3 milliseconds is shifted by 25 as described above.
  • the terminal device with an RTT of 2 milliseconds uses the index of resources for use in HARQ-ACK as the total number of CCEs “25” in the j-th subframe and the total number of CCEs “41” in the j + 1-th subframe. "66" which is the sum of "”.
  • a terminal device with an RTT of 1 millisecond uses the sum of “25”, “41”, and “8”, which is the total number of CCEs in the jth to j + second subframes, for use in HARQ-ACK. Is shifted by “74”.
  • the terminal apparatus determines the shift amount of the resource index used for HARQ-ACK transmission according to the total number of CCEs set in each subframe and the RTT used by itself. Thereby, a plurality of terminal devices using different RTTs do not transmit HARQ-ACK using the same resource.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH transmission is notified to the terminal device.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH transmission roughly corresponds to the number of CCEs set above. For example, when the number of OFDM symbols is 1, the number of CCEs is 9, when the number of OFDM symbols is 2, the number of CCEs is 25, and when the number of OFDM symbols is 3, the number of CCEs is 41. Therefore, the terminal device can shift the resource index similarly to the example of FIG. 8 by knowing the number of OFDM symbols used for transmission of these PDCCHs.
  • the terminal device can know the number of OFDM symbols used for PDCCH transmission in each subframe by observing the conventional PCFICH.
  • the base station apparatus may notify the total number of OFDM symbols used for transmission of the PDCCH over a predetermined period corresponding to the RTT according to the RTT of each terminal apparatus. That is, as in the example of FIG. 9, information on the number of OFDM symbols corresponding to the RTT value used by the terminal apparatus is notified to the terminal apparatus that transmits HARQ-ACK at j + 4. For example, the number of OFDM symbols “2” used for PDCCH transmission is reported in the j-th subframe to a terminal device with an RTT of 3 milliseconds.
  • a terminal device with an RTT of 2 milliseconds is notified of “5” that is the sum of the number of OFDM symbols “2” and “3” used for PDCCH transmission in the j-th and j + 1-th subframes.
  • “6” which is the sum of the number of OFDM symbols “2”, “3”, and “1” used for PDCCH transmission in the j to j + 2nd subframes.
  • the base station apparatus may notify the number of OFDM symbols in each subframe instead of such a sum.
  • the terminal device When the terminal device receives the information on the number of OFDM symbols, the terminal device specifies the shift amount of the index of the resource used for transmitting the HARQ-ACK based on the information.
  • This specific method can include converting the number of OFDM symbols into the number of CCEs that can be set, and the terminal apparatus specifies the shift amount of the index of the resource as shown in FIG. 8 from this conversion result. be able to.
  • the terminal apparatus determines the maximum of the total number of CCEs that can be specified according to the sum. The value can be used as a shift amount. For example, in the example of FIG.
  • a value of “6” is notified to a terminal device with an RTT of 1 millisecond.
  • the number of OFDM symbols for PDCCH transmission for each subframe is set between 1 and 3.
  • the combination using 6 OFDM symbols in 3 subframes is the case where “2” OFDM symbols are used in each subframe, or “1”, “2”, and “3” in 3 subframes, respectively.
  • OFDM symbols are used.
  • the total number of corresponding CCEs is “75”
  • the total number of corresponding CCEs is “74”. Therefore, in this case, the terminal device can specify “75” as the shift amount. Thereby, a plurality of terminal devices using different RTTs do not transmit HARQ-ACK using the same resource.
  • the terminal apparatus transmits HARQ-ACK as described with reference to FIGS. 6 to 9 based on the head index of the CCE addressed to itself and the information notified from the base station apparatus.
  • the resource used at the time is specified (S502).
  • the terminal apparatus transmits HARQ-ACK to the base station apparatus using the specified resource (S503).
  • the resource designation information may be notified from the base station apparatus to the terminal apparatus by RRC (Radio Resource Control) signaling at the time of connection establishment, for example.
  • RRC Radio Resource Control
  • the resource related information may be notified by broadcasting.

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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、端末装置が信号を受信してから確認応答を送信するまでの期間の長さに基づいて、その端末装置が確認応答の送信に用いるべきリソースを設定し、設定されたリソースを指定する情報を端末装置へ送信し、端末装置が設定されたリソースを用いて送信した確認応答を受信する。ここで、確認応答の送信に用いることができる複数の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、リソースを指定する情報は、設定されるリソースのインデクスの値と、期間の長さが所定長であった場合に用いられるリソースのインデクスの値との差分値に関する値の情報である。

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ものである。
 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、前記端末装置が前記信号を受信してから前記確認応答を送信するまでの期間の長さに基づいて、当該端末装置が前記確認応答の送信に用いるべきリソースを設定する設定手段と、設定されたリソースを指定する情報を前記端末装置へ送信する送信手段と、前記端末装置が設定された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、を有し、前記確認応答の送信に用いることができる複数の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、前記送信手段は、前記設定手段において設定されるリソースのインデクスの値と、前記期間の長さが所定長であった場合に用いられるリソースのインデクスの値との差分値に関する値を前記情報として送信する、ことを特徴とする。
 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、所定の期間の後に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、前記基地局装置から、前記端末装置が前記確認応答の送信に用いるべきリソースを指定する情報を受信する受信手段と、前記情報に基づいて、前記確認応答を送信する際のリソースを特定する特定手段と、特定されたリソースを用いて前記確認応答を送信する送信手段と、を有し、前記確認応答の送信に用いることができる複数の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、前記端末装置が前記信号を受信してから前記確認応答を前記所定の期間の後に前記基地局装置へ送信する際に用いるべきリソースのインデクスの値と、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が所定長であった場合に用いられるリソースのインデクスの値との差分値に関する値を含み、前記特定手段は、前記差分値と、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がが所定長であった場合に用いられるリソースのインデクスの値とから、前記基地局装置からの前記信号を受信してから前記所定の期間の後に前記確認応答を送信する際のリソースを特定する、ことを特徴とする。
 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指定方法の第1の例を示す概念図。 通知されるリソース指定方法の第2の例を示す概念図。 通知されるリソース指定方法の第3の例を示す概念図。 通知されるリソース指定方法の第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、j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、j+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シフトさせるようにする。ここで、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。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。
 そして、本実施形態に係る基地局装置は、例えば、RTTの長さが所定長(例えば4ミリ秒)でない端末装置に対して、使用すべきリソース(周波数位置及びコード)のインデクスを設定して、それに関する情報を端末装置へ送信する。この情報は、例えば、RTTの長さが所定長である場合に用いられるべきリソースのインデクスの値と、実際に端末装置が使用すべきリソースのインデクスの値との差分値でありうる。ここで、基地局装置は、接続中の端末装置のそれぞれが用いるRTTの値を知っており、かつ、下りリンクにおける信号伝送のスケジュールを自身が決定しているため、サブフレームごとに、どの端末装置がHARQ-ACKを送信するかを知ることができる。したがって、基地局装置は、同じサブフレームにおいてHARQ-ACKの伝送に使用されるリソースが競合しないように、各端末装置が使用するリソースのインデクスを設定することができる。なお、基地局装置は、使用するRTTが4ミリ秒などの所定値の端末装置に関しては、改めて使用すべきリソースのインデクスを設定しなくてもよい。従来のRTTの値(4ミリ秒)を使用する端末装置は、従来のCCEの先頭インデクスによってのみリソースを決定することができる一方で、基地局装置がインデクスに関する情報を送信したとしても、その情報を解しない場合があるからである。このように、本実施形態に係る基地局装置は、端末装置が下りリンク信号を受信してから確認応答を送信するまでの期間(RTT)の長さに基づいて、その端末装置が確認応答の送信に用いるべきリソースを設定し、そのリソースに関する情報を端末装置へ通知することができる。
 端末装置は、例えば、自身に宛てられたCCEの先頭インデクスからRTTが4ミリ秒の場合にHARQ-ACKに使用すべきリソースのインデクスを特定する。そして、端末装置は、その特定したリソースのインデクスを、受信したリソースに関する情報に含まれる差分値の量だけシフトさせ、シフト後のインデクスに対応するリソースを、実際のHARQ-ACKの送信に使用するリソースとして特定する。このように、リソースに関する情報に含まれる差分値は、端末装置において、リソースインデクスのシフト量として用いられる。これにより、端末装置は、基地局装置の制御の下で、他の端末装置と同じタイミングにおいて、同じリソースを用いてHARQ-ACKを送信することを防ぐことが可能となる。また、リソースに関する情報として、差分値の情報が送信されることにより、差分値が正または負のいずれかに統一されている場合には、使用すべきインデクスを直接指定するのと比較して、その指定に係る情報量を削減することができる。また、差分値が正負の両方をとりうるとしても、その値域を制限しておくことにより、リソースの指定に係る情報量を削減することができる。このように、RTTが4ミリ秒の場合にHARQ-ACKの送信に用いられるべきリソースのインデクスと、実際に使用すべきリソースのインデクスとの差分値が通知に用いられることにより、シグナリングオーバーヘッドを低減することができる。
 なお、この差分値の情報は、1つ以上の端末装置のそれぞれに対して別個に通知されてもよいし、例えば、RTTの値ごとの情報として一部又は全部の端末に対して同報的に通知されてもよい。すなわち、第1の端末装置と第2の端末装置が同じRTTを使用する場合に、これらの端末装置に対して1つの差分値の情報が通知されてもよいし、それぞれ別個の2つの差分値の情報が通知されてもよい。また、端末装置のそれぞれに対して個別に差分値の情報が通知される場合、その情報の通知にはPDCCH(物理下りリンク制御チャネル)における各端末装置宛てのフィールドが用いられてもよいし、別のチャネルが用いられてもよい。なお、1つ以上の端末装置に対して差分値の情報が同報通知される場合は、その情報は、SIB(System Information Block)などを用いてブロードキャストされてもよい。なお、RTTが4ミリ秒などの所定値に対しては、上述のようにリソースのインデクスの差分値が改めて設定されなくてもよいため、同様に、4ミリ秒のRTTに対応するインデクスの差分値の情報は、端末装置へ通知されなくてもよい。すなわち、例えば端末装置のそれぞれに個別に情報が通知される場合には、RTTが4ミリ秒の端末装置には差分値の情報が通知されなくてもよく、また、同報通知される場合にも、RTTが4ミリ秒に関する差分値の情報は除外されてもよい。
 ある態様においては、基地局装置は、従来のPUCCH(物理上りリンク制御チャネル)のリソースの範囲内、すなわち、例えばRTTが4ミリ秒の場合にとり得るリソースのインデクスの値域の範囲内で、実際に使用すべきリソースを特定することができる。これは、PDSCHによるデータ伝送の対象となる端末装置の数が実際のPUCCHのリソース量と比して大きくない場合に有用である。
 別の態様においては、基地局装置は、従来のPUCCHのリソースの範囲外、すなわち、例えばRTTが4ミリ秒の場合にとり得るリソースのインデクスの値域以外の範囲で、実際に使用すべきリソースを特定することができる。これによれば、4ミリ秒以外のRTTが用いられる端末装置が送信するHARQ-ACKが、4ミリ秒のRTTを用いる端末装置が送信するHARQ-ACKと衝突することを防ぐことが可能となる。
 なお、差分値の情報は、PDCCHに含まれるCCEインデクスの数や、PDCCHの送信に用いられるOFDMシンボル数によって通知されてもよい。ここで、対象となるCCEインデクスの数とOFDMシンボル数は、同一のタイミングでHARQ-ACKを送信する端末装置に関する値である。すなわち、例えばj+3番目のサブフレームで信号を受信した1サブフレーム後(j+4番目のサブフレーム)に確認応答を送信する端末装置と同時にHARQ-ACKを送信する可能性があるのは、以下の端末装置となる。
(1)j+2番目のサブフレームにおいて信号を受信し、2サブフレーム後にHARQ-ACKを送信する端末装置。
(2)j+1番目のサブフレームにおいて信号を受信し、3サブフレーム後にHARQ-ACKを送信する端末装置。
(3)j番目のサブフレームにおいて信号を受信し、4サブフレーム後にHARQ-ACKを送信する端末装置。
 この場合、(1)~(3)のそれぞれにおける基地局装置からの信号の送信に用いたPDCCHのCCEインデクスの総数が、j+4番目のサブフレームで同時にHARQ-ACKを送信しうる端末装置の数に相当する。このため、例えばj+3番目のサブフレームで信号を受信した1サブフレーム後に確認応答を送信する端末装置は、上述の(1)~(3)の総数に対応するシフト量だけ、リソースインデクスをシフトさせて、使用すべきリソースを特定することができる。例えば、上述の(1)~(3)の総量が100の場合、端末装置は、リソースインデクスを100だけシフトしうる。これによれば、(1)~(3)の端末装置が送信するHARQ-ACKと、j+3番目のサブフレームで信号を受信した1サブフレーム後に確認応答を送信する端末装置が送信するHARQ-ACKとが同じリソースを用いることがなくなる。同様に、例えばj+2番目のサブフレームで信号を受信した2サブフレーム後に確認応答を送信する端末装置は、上述の(2)及び(3)の総数に対応する量だけ、リソースインデクスをシフトしうる。また、例えばj+1番目のサブフレームで信号を受信した3サブフレーム後に確認応答を送信する端末装置は、上述の(3)の数に対応する量だけ、リソースインデクスをシフトしうる。なお、上述の説明では、上述の(1)~(3)に該当する端末装置のためのCCEインデクスの総数が通知されるとしたが、(1)~(3)に該当すると否とによらず、j番目~j+2番目のサブフレームにおいて設定されたCCEの総数が通知されてもよい。
 なお、上述の総数は、PDCCHの伝送に用いられるOFDMシンボル数によって通知されてもよい。すなわち、PDCCHは、サブフレームごとに1~3個のOFDMシンボルが用いられるが、端末装置は、その数によって上述の総数を特定してもよい。この場合、OFDMシンボルの数が1、2、3の場合に、それぞれ、上述のCCEインデクスの数が8、25、41であるものとして取り扱うことができる。このとき、j+3番目のサブフレームで信号を受信した1サブフレーム後に確認応答を送信する端末装置は、j番目~j+2番目のサブフレームのPCFICH(物理制御フォーマットインジケータチャネル)を観測してこの情報を取得してもよい。この場合は、端末装置は、従来のPCFICHによって、使用すべきリソースのシフト量を特定することができる。なお、基地局装置は、例えば、j+3番目のサブフレームで信号を受信した1サブフレーム後に確認応答を送信する端末装置に対して、j番目~j+2番目のサブフレームで用いられたPDCCHのOFDMシンボル数の総数を通知してもよい。この場合、端末装置は、例えば、得られたOFDMシンボルの総数の情報から、設定されたと考え得るCCEの最大数を特定して、その結果に応じてリソースインデクスのシフト量を特定してもよい。なお、ここでは、RTTが1ミリ秒~4ミリ秒の中から1ミリ秒の単位で設定される場合について説明したが、これに限られない。すなわち、所定長のRTTと実際に用いられるRTTの長さとの差分に対応する長さの所定の期間にわたって、CCEの数又はPDCCHのOFDMシンボル数の情報が基地局装置から端末装置へ通知されるように、一般化することができる。
 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、RTTが4ミリ秒の場合と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に関する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、リソース設定部302、リソース指定情報通知部303、及び再送制御部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の指定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情報として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。
 リソース設定部302は、上述のように、各端末装置に対して、実際にHARQ-ACKの伝送に使用されるべきリソースのインデクスの値を設定する。
 リソース指定情報通知部303は、リソース設定部302が設定したインデクスの値とHARQのRTTが4ミリ秒の場合のリソースのインデクスの値との差分値を特定する。そして、リソース指定情報通知部303は、無線通信部301を介して、その特定した情報を各端末装置へ通知する。ここで、1つ以上の端末装置のそれぞれに対して同一の情報が通知されてもよいし、端末装置ごとに異なる情報が通知されてもよい。通知される情報は、端末装置が、その情報から、RTTが4ミリ秒の場合に用いられるリソースインデクスから、実際にHARQ-ACKの送信に用いるリソースを特定できるようにするための差分値の情報である。また、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、リソース設定部302は、端末装置ごとに実際に使用すべきリソースのインデクスを設定してもよいし、RTTごとに使用すべきリソースインデクスの差分値を設定してもよい。なお、リソース指定情報通知部303は、前者の場合は端末装置ごとに異なる情報を通知し、後者の場合は同じRTTを使用する端末装置に対して一斉に同じ差分値を通知することができる。なお、リソース指定情報通知部303は、基地局装置の周辺に存在する端末装置の一部又は全部に対して、複数のRTTにそれぞれ対応する複数の差分値を通知するようにしてもよい。なお、この場合、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差分値の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、差分値の情報を取得した際に、その差分値の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。
 再送制御部304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304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304は、各端末装置がHARQ-ACKを送信するのに、リソース設定部302が設定したリソースが用いられることを知っている。このため、再送制御部304は、各端末装置から送信されるHARQ-ACKを確実に受信することができる。
 (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、上述のような差分値の情報を含む信号を受信することができる。ここで、差分値の情報は、例えば、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差分値の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差分値の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を介して上述の差分値の情報を取得する。そして、リソース特定部402は、取得した差分値の情報と、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。すなわち、リソース特定部402は、PDCCHにおける自身宛てのCCEの先頭インデクスに基づいて、RTTが4ミリ秒である場合のリソースインデクスを特定し、そのインデクスに通知された差分値を加算する。そして、リソース特定部402は、その加算結果を、実際に使用するリソースに対応するインデクスとして特定する。特定され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、リソース指定情報(上述の差分値の情報)を含むデータ信号を送信する(S501)。ここで、本例では、リソース指定情報は、PDCCH又はPDSCHで送信されるものとする。また、基地局装置は、各端末装置へ、PDCCH又はPDSCHではないチャネルを介して、事前にリソース指定情報を通知してもよい。以下では、ここでのリソース指定方法の例について、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のリソース指定情報に、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。
 まず、図6及び図7の例について説明する。図6及び図7の例では、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、下りリンクで送信されるPDCCH及びPDSCHと、それに対応するHARQ-ACKの送信用のリソースとが、同じ柄で塗りつぶされることによって、対応することが示されている。すなわち、RTTが4ミリ秒の端末装置は、図6において一番左のサブフレームにおいてPDSCHを受信し、一番右のサブフレームの下から2番目のリソースにおいてHARQ-ACKを送信する。ここで、このリソースは、PDSCHと併せて受信されたPDCCHに含まれる、その端末装置宛てのCCEの先頭インデクスから特定される。
 また、RTTが3ミリ秒の端末装置は、図6において左から2番目のサブフレームにおいてPDSCHを受信し、一番右のサブフレームの下から5番目のリソースにおいてHARQ-ACKを送信する。ここで、図6において、RTTが4ミリ秒の端末装置と、RTTが3ミリ秒の端末装置とに対するCCEの先頭インデクスの値は一致しているものとする。したがって、RTTが3ミリ秒の端末装置が、従来手法に従って、その端末装置宛てのCCEの先頭インデクスからリソースインデクスを特定すると、リソースの競合が生じてしまう。このため、RTTが3ミリ秒の端末装置は、従来手法に従って、その端末装置宛てのCCEの先頭インデクスからリソースインデクスを特定して、さらにその特定した値に基地局装置から通知された差分値を加算することによって、使用すべきリソースを特定する。ここで、RTTが3ミリ秒の端末装置がCCEの先頭インデクスから特定するインデクスは「2」であり、その端末装置に通知されている差分値は「3」であるものとする。このため、その端末装置は、2+3=5をインデクスとして有するリソース(下から5番目のリソース)を、HARQ-ACKの送信用のリソースとして特定する。
 また、RTTが2ミリ秒の端末装置は、図6において左から3番目のサブフレームにおいてPDSCHを受信し、一番右のサブフレームの下から7番目のリソースにおいてHARQ-ACKを送信する。ここでのリソースも、RTTが3ミリ秒の端末装置の場合と同様に特定されうる。なお、ここでの差分値は「-2」であり、CCEの先頭インデクスから特定されるリソースのインデクスの値は9(下から9番目のリソース)であるものとする。したがって、RTTが2ミリ秒の端末装置は、CCEの先頭インデクスから特定したインデクスの値9に、通知された差分値「-2」を加算して、実際に使用するリソースとして、インデクス値が7のリソース(下から7番目のリソース)を特定することができる。
 このように、基地局装置は、各端末装置が使用するRTTの値に基づいて、RTTが4ミリ秒の場合に使用されるリソースのインデクスと、実際に使用すべきリソースのインデクスとの差分値を、端末装置におけるインデクスのシフト量として通知する。端末装置は、指定されたシフト量に従って、CCEの先頭インデクスに応じて定まるリソースインデクスをシフトさせることで、HARQ-ACKの送信用のリソースを特定することができる。
 なお、図6の例では、HARQ-ACKの送信用のリソースが、RTTが4ミリ秒である場合に使用されるべきリソースインデクスの値域の範囲内で選択される例について示している。すなわち、図6において、太線で囲まれた領域は、RTTが4ミリ秒である場合に使用されるべきリソースインデクスの値域の範囲を示しており、各端末装置がHARQ-ACKの送信に用いるリソースは、この地域の範囲内となるように設定されていた。なお、太線で囲まれた領域は、CCEインデクスの総数に応じて定まるため、値域は常に一定というわけではない。
 これに対して、図7に、HARQ-ACKの送信用のリソースが、RTTが4ミリ秒である場合に使用されるべきリソースインデクスの値域以外の範囲で選択される例について示している。なお、図7では、下りリンクにおける伝送の状態は図6と同様であるものとし、図6のPDCCH及びPDSCHと、図7のHARQ-ACKの送信用のリソースとが、同じ柄で塗りつぶされることによって、対応することが示されている。
 図7の例の場合、基地局装置は、RTTが4ミリ秒でない端末装置のそれぞれに対して、RTTが4ミリ秒の場合に使用する可能性があるリソースを割り当てず、これらのリソース以外のリソースを割り当てる。したがって、基地局装置は、RTTが4ミリ秒でない各端末装置がHARQ-ACKの送信に使用するリソースのインデクスが、RTTが4ミリ秒の時のインデクスの値域以外の範囲に属することとなるように、使用すべきリソースを設定する。そして、基地局装置は、その設定した値と、RTTが4ミリ秒の時のインデクスとの差分値を、指定シフト量として特定し、端末装置へ通知する。図7の例は、RTTが3ミリ秒の端末装置に対してはシフト量「8」が通知され、RTTが2ミリ秒の端末装置に対してはシフト量「2」が通知されていることを示している。このようにすることで、RTTが4ミリ秒でない端末装置が送信するHARQ-ACKのためのリソースと、RTTが4ミリ秒の端末装置、特に従来の端末装置が送信するHARQ-ACKのためのリソースとの競合が生じることを容易に防ぐことが可能となる。
 図6及び図7の例では、基地局装置がシフト量を直接通知する場合について説明した。一方、図8及び図9の例では、基地局装置は、端末装置に対して、端末装置がシフト量を算出することができるような値を通知する。
 図8の例では、基地局装置は、端末装置に対して、各サブフレームにおいて設定されたCCEの総数を通知する。ここでは、j+4番目のサブフレームにおいてHARQ-ACKが送信されるものとする。すなわち、RTTが1ミリ秒の端末装置は、j+3番目のサブフレームにおいてPDSCHを受信し、RTTが2ミリ秒及び3ミリ秒の端末装置は、それぞれ、j+2番目及びj+1番目のサブフレームにおいてPDSCHを受信するものとする。同様に、j番目のサブフレームにおいて、RTTが4ミリ秒の端末装置がPDSCHを受信するものとする。ここで、基地局装置から通知されるCCEの数は、j、j+1及びj+2番目の各サブフレームにおいて、それぞれ25、41及び8であったものとする。
 このとき、RTTが4ミリ秒の端末装置が使用するリソースのインデクスが最小値から始まるものとし、RTTがより短い端末装置が使用するリソースのインデクスに向けて、インデクスの値が大きくなるものとする。すなわち、この例では、RTTが1ミリ秒の端末装置が使用するインデクスの値が最も大きくなるように、インデクスの値が設定されるものとする。ここで、上述のように、リソースのインデクスの値域は、設定されたCCEの数に応じて定まる。したがって、複数のRTTのそれぞれに対応するインデクスの値域が重ならないように配置するには、CCEの総数分だけインデクスをシフトさせればよい。すなわち、図8の例では、j番目のサブフレームにおけるCCEの総数が25であるため、RTTが4ミリ秒の端末装置が使用するリソースインデクスの値域の幅は25となる。このため、RTTが3ミリ秒の端末装置は、HARQ-ACKで使用するためのリソースのインデクスを、j番目のサブフレームにおけるCCEの総数「25」だけシフトさせる。次に、j+1番目のサブフレームにおけるCCEの総数が41であるため、RTTが3ミリ秒の端末装置が使用するリソースインデクスの値域の幅は41となる。ここで、RTTが3ミリ秒の端末装置が使用するリソースインデクスは、上述の通り、25だけシフトされている。このため、RTTが2ミリ秒の端末装置は、HARQ-ACKで使用するためのリソースのインデクスを、j番目のサブフレームにおけるCCEの総数「25」とj+1番目のサブフレームにおけるCCEの総数「41」の和である「66」だけシフトさせる。同様に、RTTが1ミリ秒の端末装置は、HARQ-ACKで使用するためのリソースのインデクスを、j~j+2番目のサブフレームにおけるCCEの総数である「25」「41」「8」の和である「74」だけシフトさせる。このように、端末装置が、各サブフレームで設定されたCCEの総数と、自身が使用するRTTとに応じて、HARQ-ACKの送信に用いるリソースインデクスのシフト量を決定する。これにより、使用するRTTが異なる複数の端末装置が、同一のリソースを用いてHARQ-ACKを送信することがなくなる。
 図9の例では、CCEの総数に代えて、PDCCHの送信に用いたOFDMシンボル数が端末装置に通知される。ここで、PDCCHの送信に用いたOFDMシンボル数は、上述の設定したCCEの数に概ね対応する。例えば、OFDMシンボル数が1である場合は、CCE数は9であり、OFDMシンボル数が2である場合はCCE数は25、OFDMシンボル数が3である場合はCCE数が41である。したがって、端末装置は、これらのPDCCHの送信に用いられたOFDMシンボル数を知ることによって、図8の例と同様にリソースインデクスをシフトさせることができる。
 なお、端末装置は、従来のPCFICHを観測することによって、各サブフレームにおけるPDCCHの送信に用いられるOFDMシンボルの数を知ることができる。一方、基地局装置は、各端末装置のRTTに応じて、そのRTTに対応する所定の期間にわたってPDCCHの送信に使用されたOFDMシンボルの総数を通知してもよい。すなわち、図9の例のように、j+4でHARQ-ACKを送信する端末装置に対して、その端末装置が用いるRTTの値に応じたOFDMシンボル数の情報が通知される。例えば、RTTが3ミリ秒の端末装置に対しては、j番目のサブフレームにおいてPDCCHの送信に使用されたOFDMシンボル数「2」が通知される。一方、RTTが2ミリ秒の端末装置に対しては、j番目及びj+1番目のサブフレームにおいてPDCCHの送信に使用されたOFDMシンボル数「2」「3」の和である「5」が通知される。同様に、RTTが1ミリ秒の端末装置に対しては、j~j+2番目のサブフレームにおいてPDCCHの送信に使用されたOFDMシンボル数「2」「3」「1」の和である「6」が通知される。なお、基地局装置は、このような和ではなく、サブフレームのそれぞれにおける複数のOFDMシンボル数を通知してもよい。
 端末装置は、OFDMシンボル数の情報を受信すると、その情報に基づいて、HARQ-ACKの送信に用いるリソースのインデクスのシフト量を特定する。この特定の仕方は、OFDMシンボル数を設定されうるCCEの数に変換することを含むことができ、端末装置は、この変換結果から、図8のようにしてリソースのインデクスのシフト量を特定することができる。なお、上述のように、複数サブフレームにおいてPDCCHの送信に用いられたOFDMシンボル数の和が通知される場合は、端末装置は、その和に応じて特定されうるCCEの総数のうち、最大の値をシフト量として使用することができる。例えば、図9の例において、RTTが1ミリ秒の端末装置は、「6」という値が通知される。ここで、サブフレームごとの、PDCCH送信用のOFDMシンボル数は、1から3の間で設定される。このとき、3サブフレームで6個のOFDMシンボルを用いる組み合わせは、各サブフレームで「2」個のOFDMシンボルが用いられる場合か、3つのサブフレームでそれぞれ「1」「2」「3」個のOFDMシンボルが用いられる場合かのいずれかである。そして、前者では対応するCCEの総数は「75」となり、後者では対応するCCEの総数は「74」となる。したがって、この場合、端末装置は、「75」をシフト量として特定することができる。これにより、使用するRTTが異なる複数の端末装置が、同一のリソースを用いてHARQ-ACKを送信することがなくなる。
 図5に戻り、端末装置は、自身宛てのCCEの先頭インデクスと基地局装置から通知された情報とに基づいて、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(S502)。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(S503)。
 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、リソース指定情報は、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2015-213307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、
     前記端末装置が前記信号を受信してから前記確認応答を送信するまでの期間の長さに基づいて、当該端末装置が前記確認応答の送信に用いるべきリソースを設定する設定手段と、
     設定されたリソースを指定する情報を前記端末装置へ送信する送信手段と、
     前記端末装置が設定された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、
     を有し、
     前記確認応答の送信に用いることができる複数の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、
     前記送信手段は、前記設定手段において設定されるリソースのインデクスの値と、前記期間の長さが所定長であった場合に用いられるリソースのインデクスの値との差分値に関する値を前記情報として送信する、
     ことを特徴とする基地局装置。
  2.  前記設定手段は、前記期間の長さが前記所定長であった場合に用いられるリソースのインデクスの値の値域の範囲内で、前記端末装置が前記確認応答の送信に用いるべきリソースを設定する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  3.  前記設定手段は、前記期間の長さが前記所定長でない前記端末装置に対して、当該期間の長さが前記所定長であった場合に用いられるリソースのインデクスの値の値域以外の範囲で、前記確認応答の送信に用いるべきリソースを設定する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  4.  前記送信手段は、前記期間の長さが前記所定長の前記端末装置に対しては、前記情報を送信しない、
     ことを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の基地局装置。
  5.  前記差分値に関する値は、前記端末装置が前記確認応答を送信するタイミングより所定の期間だけ前に前記基地局装置から送信された制御情報の総数に関する値である、
     ことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の基地局装置。
  6.  前記所定の期間は、前記所定長と、前記期間の長さとの差分に対応する長さを有する、
     ことを特徴とする請求項5に記載の基地局装置。
  7.  前記送信手段は、前記制御情報の送信に用いられるシンボルの数によって、前記端末装置に、前記総数に関する値を送信する、
     ことを特徴とする請求項5又は6に記載の基地局装置。
  8.  基地局装置から信号を受信し、所定の期間の後に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、
     前記基地局装置から、前記端末装置が前記確認応答の送信に用いるべきリソースを指定する情報を受信する受信手段と、
     前記情報に基づいて、前記確認応答を送信する際のリソースを特定する特定手段と、
     特定されたリソースを用いて前記確認応答を送信する送信手段と、
     を有し、
     前記確認応答の送信に用いることができる複数の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、前記端末装置が前記信号を受信してから前記確認応答を前記所定の期間の後に前記基地局装置へ送信する際に用いるべきリソースのインデクスの値と、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が所定長であった場合に用いられるリソースのインデクスの値との差分値に関する値を含み、
     前記特定手段は、前記差分値と、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がが所定長であった場合に用いられるリソースのインデクスの値とから、前記基地局装置からの前記信号を受信してから前記所定の期間の後に前記確認応答を送信する際のリソースを特定する、
     ことを特徴とする端末装置。
  9.  前記特定手段は、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がが所定長であった場合に用いられるリソースのインデクスの値に前記差分値を加算したインデクスを、前記基地局装置からの前記信号を受信してから前記所定の期間の後に前記確認応答を送信する際のリソースを特定する、
     ことを特徴とする請求項8に記載の端末装置。
  10.  前記差分値に関する値は、前記端末装置が前記確認応答を送信するタイミングより所定の期間だけ前に前記基地局装置から送信された制御情報の総数に関する値である、
     ことを特徴とする請求項8又は9に記載の端末装置。
  11.  前記特定手段は、前記制御情報の送信に用いられるシンボルの数によって、前記総数に関する値を特定する、
     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の通信方法であって、
     前記端末装置が前記信号を受信してから前記確認応答を送信するまでの期間の長さに基づいて、当該端末装置が前記確認応答の送信に用いるべきリソースを設定することと、
     設定されたリソースを指定する情報を前記端末装置へ送信することと、
     前記端末装置が設定された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、
     を有し、
     前記確認応答の送信に用いることができる複数の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、
     前記情報の送信では、前記設定されるリソースのインデクスの値と、前記期間の長さが所定長であった場合に用いられるリソースのインデクスの値との差分値に関する値を前記情報として送信する、
     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、所定の期間の後に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の通信方法であって、
     前記基地局装置から、前記端末装置が前記確認応答の送信に用いるべきリソースを指定する情報を受信することと、
     前記情報に基づいて、前記確認応答を送信する際のリソースを特定することと、
     特定されたリソースを用いて前記確認応答を送信することと、
     を有し、
     前記確認応答の送信に用いることができる複数の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、前記端末装置が前記信号を受信してから前記確認応答を前記所定の期間の後に前記基地局装置へ送信する際に用いるべきリソースのインデクスの値と、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が所定長であった場合に用いられるリソースのインデクスの値との差分値に関する値を含み、
     前記リソースの特定では、前記差分値と、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がが所定長であった場合に用いられるリソースのインデクスの値とから、前記基地局装置からの前記信号を受信してから前記所定の期間の後に前記確認応答を送信する際のリソースを特定する、
     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、
     前記端末装置が前記信号を受信してから前記確認応答を送信するまでの期間の長さに基づいて、当該端末装置が前記確認応答の送信に用いるべきリソースを設定させ、
     設定されたリソースを指定する情報を前記端末装置へ送信させ、
     前記端末装置が設定されたリソースを用いて送信した前記確認応答を受信させる、
     ためのプログラムであって、
     前記確認応答の送信に用いることができる複数の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、
     前記情報の送信では、前記設定されるリソースのインデクスの値と、前記期間の長さが所定長であった場合に用いられるリソースのインデクスの値との差分値に関する値を前記情報として送信する、
     ことを特徴とするプログラム。
  15.  基地局装置から信号を受信し、所定の期間の後に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、
     前記基地局装置から、前記端末装置が前記確認応答の送信に用いるべきリソースを指定する情報を受信させ、
     前記情報に基づいて、前記確認応答を送信する際のリソースを特定させ、
     特定されたリソースを用いて前記確認応答を送信させる、
     ためのプログラムであって、
     前記確認応答の送信に用いることができる複数の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、前記端末装置が前記信号を受信してから前記確認応答を前記所定の期間の後に前記基地局装置へ送信する際に用いるべきリソースのインデクスの値と、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が所定長であった場合に用いられるリソースのインデクスの値との差分値に関する値を含み、
     前記リソースの特定では、前記差分値と、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がが所定長であった場合に用いられるリソースのインデクスの値とから、前記基地局装置からの前記信号を受信してから前記所定の期間の後に前記確認応答を送信する際のリソースを特定する、
     ことを特徴とするプログラム。
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