WO2017104078A1 - 無線通信システム、無線装置、及び基地局 - Google Patents

無線通信システム、無線装置、及び基地局 Download PDF

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WO2017104078A1
WO2017104078A1 PCT/JP2015/085535 JP2015085535W WO2017104078A1 WO 2017104078 A1 WO2017104078 A1 WO 2017104078A1 JP 2015085535 W JP2015085535 W JP 2015085535W WO 2017104078 A1 WO2017104078 A1 WO 2017104078A1
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wireless
radio
base station
signal
transmission
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PCT/JP2015/085535
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English (en)
French (fr)
Inventor
義博 河▲崎▼
Original Assignee
富士通株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, a wireless device, and a base station.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • a radio terminal may request the radio base station to allocate radio resources used for transmission of a signal addressed to the radio base station. If a radio resource according to the request can be allocated, the radio base station allocates a radio resource to the requesting radio terminal, and transmits a transmission permission including information on the allocated radio resource to the radio terminal. By receiving the transmission permission from the radio base station, the radio terminal can transmit a signal to the radio base station using the allocated radio resource.
  • an allowable delay time until a radio terminal transmits a signal to the radio base station after receiving a transmission permission from the radio base station may be specified.
  • an allowable delay time there is a case where it is desired to shorten the transmission delay time by making the signal transmission timing of the wireless terminal earlier than the present time.
  • an object of the present invention is to reduce a transmission delay time of a wireless data signal between a base station and a wireless device in a wireless communication system.
  • the present invention is not limited to the above-described object, and other effects of the present invention can be achieved by the functions and effects derived from the respective configurations shown in the embodiments for carrying out the invention which will be described later. It can be positioned as one of
  • the wireless communication system may include a wireless device that transmits a wireless signal and a base station that receives the wireless signal.
  • the radio apparatus acquires a parameter that changes a timing at which the radio signal can be transmitted after receiving a transmission permission from the base station, and transmits the radio to the base station based on the parameter The signal transmission timing may be controlled.
  • the transmission delay time of the wireless data signal between the base station and the wireless device in the wireless communication system can be shortened.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the structural example which paid its attention to the transmission function of the radio
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating an example of reception timing setting processing of the radio base station illustrated in FIG. 18.
  • 6 is a flowchart for explaining an operation example of a wireless terminal according to the second embodiment.
  • FIG. 21 is a flowchart for explaining an example of a retransmission process of a wireless data signal of the wireless terminal illustrated in FIG. 20.
  • It is a block diagram which shows the structural example which paid its attention to the function of reception and transmission of the radio base station which concerns on 2nd Embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of an operation sequence when a wireless terminal transmits a signal in an LTE / LTE-A communication system.
  • the wireless communication system includes a wireless device that transmits a wireless signal and a base station that receives the wireless signal.
  • the radio terminal acquires a parameter that changes a timing at which the radio signal can be transmitted after receiving a transmission permission from the base station, and transmits the radio to the base station based on the parameter Controls signal transmission timing.
  • the radio apparatus transmits a radio signal at the candidate timing selected based on the parameter.
  • the transmission timing may be controlled.
  • the transmission timing of the radio signal transmitted to the base station is controlled based on the parameter, the transmission timing can be advanced based on the parameter, for example, and the transmission delay time in the radio communication system can be shortened. .
  • FIG. 25 shows an example of an operation sequence when a wireless terminal transmits a signal in an LTE / LTE-A communication system as a comparative example with an embodiment described later.
  • the wireless terminal when transmitting a signal, for example, user data, the wireless terminal allocates a radio resource on the radio uplink (Uplink; UL) used for transmitting the user data (Scheduling Request). To the radio base station (see process T101).
  • Uplink; UL radio uplink
  • the radio base station that has received the radio resource allocation request permits the radio terminal to transmit using the layer-1 control signal (process T102).
  • the transmission permission may include radio resource allocation information.
  • a radio base station transmits a control signal including radio resource allocation information to a radio terminal in a radio downlink (Downlink; DL).
  • the wireless terminal After receiving the control signal indicating transmission permission, the wireless terminal generates a wireless signal by performing encoding and modulation of user data (process T103).
  • a radio signal including user data may be referred to as a radio data signal.
  • the wireless terminal transmits the generated wireless signal to the wireless base station (process T104).
  • the wireless terminal transmits a wireless data signal 4 subframes after receiving the transmission permission.
  • one subframe corresponds to 1 ms (millisecond).
  • the radio base station performs a decoding process on the radio data signal received from the radio terminal (process T105), and transmits ACK / NACK based on the decoding result to the radio terminal 4 subframes after receiving the radio data signal. (Processing T106 or T109).
  • ACK and NACK are examples of reception acknowledgment information. For example, ACK indicates a successful decoding process for the received data signal, and NACK indicates a failed decoding process for the received data signal.
  • the radio terminal When receiving a NACK from the radio base station, the radio terminal generates a radio data signal (process T107), and retransmits the radio data signal after 4 subframes after receiving the NACK (process T108).
  • the wireless terminal receives a transmission permission from the wireless base station when transmitting a wireless data signal, or receives an ACK / NACK signal from the wireless base station when retransmitting. Then, generation of a wireless data signal to be transmitted is started. For this reason, a delay time occurs from when the wireless terminal receives the transmission permission until it transmits the wireless data signal.
  • the delay time is 4 ms (see the period of processing T102 to T104 in FIG. 25).
  • the delay time from when the wireless terminal receives the transmission permission until the successful transmission can be confirmed is 8 ms when the transmission of the wireless data signal is successful once (period of processing T102 to T106 in FIG. 25). reference).
  • the delay time when retransmission occurs once is 16 ms (see the period of processing T102 to T109 in FIG. 25).
  • H2M human-to-machine
  • H2H human-to-human
  • Services that use M2M communication are expected to include services that require a sufficiently short transmission delay when transmitting data signals, such as automobile operation control, telemedicine, and virtual reality.
  • a maximum allowable value of time required for data transmission from a data transmission source to a transmission destination may be specified.
  • the data transmission time in the wireless access unit accounts for a large percentage of the data transmission time in the entire network, in other words, the data transmission time from the data source to the destination. Become. Therefore, reducing the data transmission time in the wireless access unit is effective in reducing the data transmission time from the data transmission source to the transmission destination.
  • the transmission delay in the UL from the wireless terminal to the wireless base station may be longer than the transmission delay in the DL from the wireless base station to the wireless terminal. This is because the radio terminal receives radio resource assignment from the radio base station when the radio terminal transmits a radio data signal.
  • the operation of transmitting a wireless data signal after a predetermined time has elapsed from the time when a wireless resource is allocated from a wireless base station is one of the causes for increasing the data transmission time. In the future, there is a trend to significantly reduce the time required for data transmission in a wireless communication system.
  • the radio apparatus starts generating a radio signal and holds information generated in the process of generating the radio signal in a memory or the like before receiving the radio signal transmission permission from the base station. You can do it. Then, after receiving the transmission permission from the base station, the radio apparatus may complete the radio signal generation process based on the information generated in the process of the generation process and transmit the radio signal to the base station.
  • the radio signal is a radio signal including at least a part of data to be transmitted, for example, and the information generated in the generation process is, for example, information obtained by performing an encoding process on the data to be transmitted.
  • the information generated in the generation process is, for example, information obtained by performing an encoding process on the data to be transmitted.
  • the wireless device can advance the timing for completing the generation process of the wireless signal, rather than generating the wireless signal after receiving the transmission permission as illustrated in FIG. It is possible to shorten the time from when the radio signal is transmitted.
  • the wireless communication system according to the first embodiment will be described.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a radio communication system 1 as an example of the first embodiment.
  • the wireless communication system 1 exemplarily includes a wireless base station 2 and a wireless terminal 3. Note that one or both of the radio base station 2 and the radio terminal 3 may exist in the radio communication system 1.
  • the wireless communication system 1 performs wireless communication between the wireless base station 2 and the wireless terminal 3 in accordance with a predetermined wireless communication method.
  • the wireless communication method may be a wireless communication method of the fifth generation or later, or may be an existing wireless communication method such as LTE / LTE-A or Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX).
  • the wireless base station 2 is an example of a base station that receives a wireless signal transmitted from a wireless device.
  • the radio base station 2 according to the first embodiment provides at least one radio area and performs radio communication with the radio terminal 3 located in the radio area provided by the own station 2.
  • the radio communication may be performed using radio resources allocated from the radio base station 2 to the radio terminal 3.
  • the radio resource may be a resource related to time and frequency.
  • the radio resources may include code strings or power associated with these radio resources.
  • the radio base station 2 for example, eNB (Evolved Node B), macro base station, micro base station, femto base station, pico base station, metro base station, home base station, or C-RAN (cloud RAN) And a wireless signal transmitting / receiving device connected to the.
  • RAN is an abbreviation for Radio
  • the radio area formed by the radio base station may be a cell or a sector.
  • the cell may include a cell such as a macro cell, a micro cell, a femto cell, a pico cell, a metro cell, or a home cell.
  • a cell is an example of a radio area formed according to the reachable range (also referred to as coverage) of radio waves transmitted by the radio base station 2.
  • the wireless base station 2 is connected to a communication network such as the core network 4 so that wired communication or wireless communication is possible via a communication line.
  • the wireless terminal 3 is an example of a wireless device that transmits a wireless signal to a base station. For example, when transmitting the UL data, the wireless terminal 3 transmits a wireless resource allocation request to the wireless base station 2 and receives a transmission permission including the allocated wireless resource from the wireless base station 2, based on the transmission permission. A radio signal is transmitted to the radio base station 2.
  • the wireless terminal 3 for example, a mobile station or a user terminal having a wireless communication function, such as a mobile phone such as a smartphone, a movable personal computer (PC) such as a laptop, a data communication device such as a mobile router, etc. (User Equipment; UE).
  • the mobile station may be attached to a moving body such as a vehicle and move.
  • the wireless terminal 3 may be a device (including an Integrated ⁇ Circuit (IC) chip) having a wireless communication function used in the M2M system.
  • IC Integrated ⁇ Circuit
  • the wireless terminal 3 that transmits a wireless data signal may be referred to as a transmitting device or a transmitting station, and the wireless base station 2 that receives a wireless data signal may be referred to as a receiving device or a receiving station.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an operation sequence of the wireless communication system 1 according to the first embodiment.
  • the wireless terminal 3 may notify the wireless base station 2 that the wireless terminal 3 has a function for generating a signal in advance (see process T1).
  • the preceding generation function (or may be referred to as a preceding processing function) is a function that can start signal processing for generating a wireless data signal from data to be transmitted before receiving transmission permission for the wireless data signal.
  • notification means that a wireless signal including information to be notified is transmitted from the transmission source to the transmission destination, and the wireless signal is received at the transmission destination (or the information to be notified is further recognized at the transmission destination. It may be used as a term that means Such a radio signal may be referred to as a control signal. The notification may be referred to as signaling.
  • the radio base station 2 may determine the type of transmission method to be notified to the radio terminal 3 based on the notification from the radio terminal 3, and may notify the type of the determined transmission method (preceding generation method in the example of FIG. 2) ( Process T2).
  • the types of transmission methods include, for example, a prior generation method in which the wireless terminal 3 generates and transmits a wireless data signal before receiving a transmission permission, and a wireless terminal 3 wirelessly receives a transmission permission after receiving the transmission permission.
  • a normal method of starting the generation of the data signal and transmitting the wireless data signal may be included. An example of the normal method is the method described with reference to FIG.
  • Processes T1 and T2 may be performed at an arbitrary timing, for example, when the wireless terminal 3 is activated, when the wireless terminal 3 enters the wireless area of the wireless base station 2, and after Random Access (RA).
  • RA Random Access
  • the processes T1 and T2 are executed. It does not have to be done.
  • the wireless terminal 3 has a preceding generation function but does not support the normal transmission method, the processes T1 and T2 are not executed (or the wireless terminal 3 executes the preceding generation method).
  • the wireless terminal 3 may use a prior generation method for communication with the wireless base station 2.
  • At least one parameter that can be used for generating the wireless data signal may be given to the wireless terminal 3 in advance.
  • the term “in advance” may be used as a term meaning any timing or period before the wireless terminal 3 pre-generates a wireless data signal.
  • the parameter given to the wireless terminal 3 may be notified from the wireless base station 2 in the process of communication with the wireless base station 2, for example, and the wireless terminal 3 is manufactured, sold, initialized, or set at startup It may be stored in the memory of the wireless terminal 3 at an arbitrary timing such as.
  • the radio base station 2 may notify the radio terminal 3 in advance of at least one parameter used when the radio terminal 3 generates the radio data signal in advance.
  • the parameter advance notification include processes T3 and T5 shown in FIG.
  • information on the type of transmission method that can be notified in the process T2 may also be positioned as a parameter that is notified in advance.
  • the wireless terminal 3 may continue to use the parameter value once notified for the subsequent generation of the wireless data signal, unless re-notification occurs.
  • the “parameter value notified once” may be a parameter value included in the transmission permission notified from the wireless base station 2 when transmitting a wireless data signal in the past.
  • the following information (a) to (c) can be given as examples of parameters used by the wireless terminal 3 for the prior generation of the wireless data signal. Note that the information of (b) and (c) (for example, information that can be notified in the process T3 of FIG. 2) may not be notified in advance from the radio base station 2.
  • the characteristic information can be used, for example, for encoding and modulating user data in the generation of a wireless data signal.
  • the wireless terminal 3 transmits a reference signal to the wireless base station 2 periodically or aperiodically (processing T4).
  • the radio base station 2 may notify the characteristic information based on the measurement result of the reference signal to the radio terminal 3 periodically or aperiodically (processing T5).
  • the characteristic information may be notified from the radio base station 2 in the form of, for example, an index of Modulation and Coding Scheme (MCS) (hereinafter sometimes referred to as MCS value).
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the reference signal may be a reference signal for wireless UL quality evaluation such as Sounding Reference Signal (SRS), or may be a known signal between the wireless base station 2 and the wireless terminal 3.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the wireless terminal 3 may generate a wireless data signal in advance using, for example, a reference MCS value preset in the wireless terminal 3 as the characteristic information.
  • a frequency bandwidth of a radio resource used by the radio terminal 3 to transmit a radio data signal may be used for frequency mapping of the modulated signal in the generation of the radio data signal.
  • the frequency bandwidth of the radio resource is notified in advance from the radio base station 2 to the radio terminal 3 using a control signal of a layer higher than layer 1 (for example, the MAC layer or the RRC layer) in the process T3, for example.
  • MAC is an abbreviation for Media Access Control
  • RRC is an abbreviation for Radio Resource Control.
  • the frequency bandwidth of a radio resource may be defined by the number of Resource Block (RB, resource block), and may be information included in transmission permission from the eNB.
  • the frequency bandwidth of the radio resource here may include an arrangement position in the frequency domain of each of the resource block or a plurality of resource blocks constituting one radio resource, and the arrangement position is expressed using a bitmap or the like. Good.
  • the transmission permission for the radio resource allocation request from the radio terminal 3 does not include information on the frequency bandwidth of the radio resource. You can.
  • the wireless terminal 3 periodically uses the same frequency resource at a constant cycle (for example, 20 ms) as in VoiceVover LTE (VoLTE).
  • a constant cycle for example, 20 ms
  • VoIP VoiceVover LTE
  • the radio resource allocation method in this manner is called semi-persistentulscheduling in LTE.
  • C Redundancy Version (RV) value for HARQ (IR type).
  • HARQ is an abbreviation for Hybrid Automatic Repeat Request, and is an example of an error correction method for data employed in LTE, WiMAX, and the like.
  • IR is an abbreviation for Incremental Redundancy.
  • the wireless terminal 3 transmits redundant bits for error correction that were not transmitted by thinning out information at the time of retransmission, and the wireless base station 2 combines the data received previously and the redundant bits. This is a method for improving error correction capability.
  • the RV value represents the version of redundant bits transmitted in the IR type.
  • the RV value is notified from the radio base station 2 to the radio terminal 3 in advance using a control signal of a layer higher than the layer 1 (for example, the MAC layer or the RRC layer) in the process T3 of FIG. Good.
  • a control signal of a layer higher than the layer 1 for example, the MAC layer or the RRC layer
  • the wireless terminal 3 may transmit a wireless data signal in which an RV value based on the specification is set when the wireless data signal is retransmitted.
  • parameters notified in advance from the radio base station 2 to the radio terminal 3 may include various information used for the prior generation of the radio data signal.
  • parameters notified in advance include amplitude and phase weighting information used to form a specific spatial beam for a radio signal transmitted from a transmission antenna, precoding vector information, and the like. Good.
  • the wireless terminal 3 stores the information notified in the processes T3 and T5 in FIG. 2 in the memory in order to use it in the prior generation of the wireless data signal (process T6).
  • the radio terminal 3 After transmitting the radio resource allocation request, the radio terminal 3 starts generating a radio data signal using the user data and the parameters stored in the memory before receiving the transmission permission, and stores the generated intermediate data in the memory. Hold (process T9).
  • Intermediate data means data generated in the process of preceding generation of a wireless data signal, for example, data generated in an intermediate functional block in a wireless data signal generation procedure.
  • the intermediate data may be a baseband signal obtained by performing signal processing such as encoding or modulation on user data.
  • the intermediate stage includes a stage in which the generated user data is input (user data input stage) and a stage in which the radio data signal is transmitted from the transmission antenna (of the processing stages in the radio data signal generation procedure). It can be regarded as an arbitrary stage between the transmission stage).
  • the radio base station 2 allocates radio resources based on the radio resource allocation request from the radio terminal 3 (processing T10).
  • the wireless base station 2 waits for reception of the wireless data signal from the wireless terminal 3 that has notified the transmission permission, and sets the wireless resource used for transmitting ACK / NACK for the wireless data signal. Secure.
  • the radio base station 2 sets radio data signal reception timing or sets ACK / NACK transmission resources for radio data signals according to the type of transmission method.
  • Setting may be performed (processing T11).
  • the reception timing may be set earlier than the normal method, and the ACK / NACK transmission resource may be set so as to be secured earlier than the normal method.
  • the radio terminal 3 When the radio base station 2 notifies the radio terminal 3 of transmission permission (process T12), the radio terminal 3 performs an unexecuted process to be described later on the intermediate data in the memory and converts it into a radio data signal (process T13). ). At this time, the wireless terminal 3 also sets the reception timing of ACK / NACK from the wireless terminal 3 (for example, timing earlier than the normal method) using the setting according to the preceding generation type transmission method (processing T14). ).
  • the wireless base station 2 waits for the wireless data signal at the set reception timing, performs a decoding process on the wireless data signal, and outputs a decoding result.
  • the ACK / NACK based is transmitted to the wireless terminal 3 (process T16).
  • the wireless terminal 3 waits for ACK / NACK at the set reception timing.
  • the transmission timing in the wireless terminal 3 and the reception timing in the wireless base station 2 may be controlled based on information such as the type of the preceding generation method and the parameters used for the preceding generation, in other words, the parameters.
  • the time until the wireless terminal 3 transmits the wireless data signal after receiving the transmission permission by performing the advance generation of the wireless data signal. Can be shortened. Therefore, the transmission delay time of user data in the wireless UL can be shortened.
  • the timing at which the wireless terminal 3 transmits a wireless data signal is determined by receiving a transmission permission. 4 ms later (or after 4 subframes). Accordingly, the reception timing of the wireless data signal in the wireless base station 2 is also 4 ms after the transmission permission is notified (or after 4 subframes).
  • the timing at which the wireless terminal 3 transmits the wireless data signal may be set, for example, 1 ms after receiving the transmission permission (or after 1 subframe). Therefore, the reception timing of the wireless data signal in the wireless base station 2 may also be set, for example, 1 ms after notification of transmission permission (or after 1 subframe).
  • the period from when the transmission permission is received until the wireless data signal is transmitted is shortened by 3 ms as compared with the normal type transmission method. Can do. Also, the reception timing of the wireless data signal in the wireless base station 2 can be advanced by 3 ms.
  • the wireless terminal and the wireless base station each have an Internet Protocol (IP) layer and a wireless access layer, and the transmission delay in the wireless access layer can be suppressed to 10 ms in the fourth generation. It is requested.
  • IP Internet Protocol
  • the fifth generation it may be required to shorten to 1 ms of 1/10. Since one subframe corresponds to 1 ms in the fourth generation, it is considered that one subframe is shorter than the fourth generation in the fifth generation in order to suppress the overall transmission delay in the radio access layer to 1 ms.
  • the wireless data signal when applied to the fifth generation, is transmitted until the wireless data signal is transmitted by applying the advance generation method of the wireless data signal. It is easy to keep the time of less than 1 ms.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration example focusing on reception and transmission functions of the radio base station 2 according to the first embodiment.
  • the radio base station 2 when focusing on the reception function and the transmission function, exemplarily includes a reception antenna 211, a reception radio frequency (RF) unit 212, a reference signal separation unit 213, a demodulation unit 214, A decoding unit 215 and a reference signal measurement unit 216 are provided.
  • the radio base station 2 exemplarily includes a radio UL characteristic evaluation unit 217, a radio resource management unit 218, a control signal generation unit 219, a channel coding unit 220, a modulation unit 221, a transmission RF unit 222, and a transmission antenna. 223.
  • the receiving antenna 211 receives a UL radio signal transmitted from the radio terminal 3 present in the radio area provided by the radio base station 2.
  • the reception RF unit 212 performs a predetermined reception process on the UL reception signal received by the reception antenna 211, and acquires the UL signal (including a multiplexed signal) transmitted by the wireless terminal 3.
  • the reception processing may include, for example, low-noise amplification of a received signal, frequency conversion (down-conversion) to a baseband frequency, gain adjustment, and the like.
  • radio frames based on, for example, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), Single carrier FDMA (SC-FDMA), Filtered OFDM, or the like may be applied.
  • FDMA is an abbreviation for Frequency Division Multiple Access.
  • the reference signal separator 213 (hereinafter simply referred to as a separator 213) separates the multiplexed signal acquired by the reception RF unit 212 into a signal including a data signal and a control signal and a reference signal.
  • the signal including the data signal and the control signal may be input to the demodulation unit 214, and the reference signal may be input to the demodulation unit 214 and the reference signal measurement unit 216.
  • the demodulator 214 demodulates the signal including the data signal and the control signal based on the reference signal. Note that the demodulation unit 214 may receive a reference signal from the reference signal measurement unit 216 instead of the separation unit 213.
  • the decoding unit 215 decodes the signal demodulated by the demodulation unit 214 and obtains a control signal and a data signal from the wireless terminal 3.
  • the control signal acquired by the decoding unit 215 is output to the radio resource management unit 218.
  • the data signal acquired by the decoding unit 215 may be processed in the radio base station 2.
  • the control signal from the radio terminal 3 may include signal advance generation function information in addition to a radio resource allocation request, ACK / NACK, and the like.
  • the signal advance generation function information is information regarding the function of the advance generation of the wireless data signal in the wireless terminal 3, and may correspond to, for example, information notified in the process T1 of FIG.
  • At least one of the reception antenna 211, the reception RF unit 212, the separation unit 213, the demodulation unit 214, and the decoding unit 215 described above is an example of a reception unit that receives a radio signal from the wireless terminal 3.
  • the reference signal measurement unit 216 (hereinafter simply referred to as the measurement unit 216) measures the reception characteristics based on the reference signal from the separation unit 213, and outputs the measurement result to the wireless UL characteristic evaluation unit 217.
  • the reference signal may be an SRS for wireless UL quality evaluation that the wireless terminal 3 transmits periodically or aperiodically.
  • a wireless UL characteristic evaluation unit 217 (hereinafter simply referred to as a characteristic evaluation unit 217) evaluates a wireless UL characteristic with the wireless terminal 3 based on a measurement result from the measurement unit 216, and the evaluation result is a wireless resource management unit. To 218.
  • the radio resource management unit 218 is an example of a scheduler that manages radio resources used in communication between the radio base station 2 and the radio terminal 3, and allocation and release of radio resources to the radio terminal 3.
  • the wireless resource may include a UL resource used for UL communication (including communication during RA) with the wireless terminal 3, for example, frequency and time.
  • the radio resources may include code strings or power associated with these radio resources.
  • the UL resources include, for example, an individual UL control channel (PUCCH) for the wireless terminal 3, a wireless base station 2 performs wireless UL characteristic evaluation, a wireless terminal 3 position measurement, and the like.
  • the PUCCH resource may include a resource used by the wireless terminal 3 to transmit Channel Quality Information (CQI) or Scheduling Request Indicator (SRI) to the wireless base station 2.
  • CQI Channel Quality Information
  • SRI Scheduling Request Indicator
  • the CQI resource is used for the wireless terminal 3 to report the reception state (quality) of the wireless terminal 3 to the wireless base station 2.
  • the radio base station 2 can adaptively control DL transmission, for example, transmission data amount, modulation scheme, coding rate, and the like based on the CQI received from the radio terminal 3.
  • the SRI resource is used for the radio terminal 3 to notify the radio base station 2 that UL data to be transmitted to the radio terminal 3, for example, user data, is generated when UL synchronization is ensured.
  • the radio terminal 3 to which no SRI resource is assigned can execute RA to notify the radio base station 2 of the occurrence of UL data. Note that, when UL data is generated, the wireless terminal 3 for which UL synchronization is not secured can execute RA to notify the wireless base station 2 of the generation of UL data.
  • the radio resource management unit 218 can generate control information related to communication with the radio terminal 3 based on the control signal received from the radio terminal 3.
  • the control information generated by the radio resource management unit 218 may include transmission permission of UL data, radio resource information to be allocated to the radio terminal 3, UL characteristic information, transmission method type, ACK / NACK information, and the like.
  • UL characteristic information may be generated, for example, when the radio resource management unit 218 converts the radio UL quality evaluated by the characteristic evaluation unit 217 into an MCS value.
  • the type of transmission method includes, for example, whether or not the wireless terminal 3 supports the preceding generation method by the wireless resource management unit 218, the level of preceding generation (described later), the ability of the wireless terminal 3 to generate a radio signal, communication It may be determined based on at least one of the environment, the load status, and the like.
  • the radio resource management unit 218 may set the reception timing of the radio data signal and the transmission resource of ACK / NACK for the radio data signal.
  • the control signal generation unit 219 generates a control signal to be transmitted to the wireless terminal 3 based on the control information from the wireless resource management unit 218.
  • the control signal generated by the control signal generation unit 219 may include transmission permission, radio resource information, UL characteristic information, transmission method type, ACK / NACK, and the like, for example.
  • the above-described radio resource management unit 218 and control signal generation unit 219 are examples of a control unit. At least a part of the function of the control unit may be realized by an electronic circuit, or may be realized by a processor that executes an application program stored in a memory. Examples of the electronic circuit include an integrated circuit (IC) such as a Micro ProcessingUUnit (MPU), Application Specific Integrated Circuit (ASIC), and Field Programmable Gate Array (FPGA). An example of the processor is an arithmetic processing unit such as Central Processing Unit (CPU).
  • CPU Central Processing Unit
  • the channel encoder 220 channel-encodes the control signal and data signal from the control signal generator 219.
  • channel coding a transmission data amount, a coding rate, and the like may be controlled based on CQI notified from the wireless terminal 3.
  • the modulation unit 221 modulates the encoded signal from the channel encoding unit 220.
  • the modulation method may be controlled based on CQI.
  • the transmission RF unit 222 performs a predetermined transmission process on the signal addressed to the wireless terminal 3 to generate a wireless channel transmission signal, and outputs the transmission signal to the transmission antenna 223.
  • the transmission processing may include, for example, mapping of a modulated signal to a frame of a predetermined channel, frequency conversion (up-conversion) of a frame signal to a radio frequency, power amplification of a radio frame, and the like.
  • the DL radio signal generated by the transmission RF unit 222 is radiated from the transmission antenna 223.
  • the DL radio signal can be received by the radio terminal 3 existing in the radio area provided by the radio base station 2.
  • the demodulator 214, the decoder 215, the channel encoder 220, and the modulator 221 described above are examples of a baseband signal processor that performs baseband signal processing.
  • at least one of the channel encoding unit 220, the modulation unit 221, the transmission RF unit 222, and the transmission antenna 223 is an example of a transmission unit that transmits a radio signal to the wireless terminal 3.
  • reception unit and transmission unit in the radio base station 2 may be functionally integrated as a transmission / reception unit.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration example focusing on the reception function of the wireless terminal 3 according to the first embodiment.
  • FIG. 7 and FIG. It is a block diagram which shows the structural example which paid its attention to the transmission function about the radio
  • the wireless terminal 3 when focusing on the reception function, exemplarily includes a reception antenna 311, a reception RF unit 312, a demodulation unit 313, a decoding unit 314, a determination unit 315, an analysis unit 316, and a control unit. 317 and a memory 318 are provided.
  • the receiving antenna 311 receives a DL radio signal transmitted from the radio base station 2.
  • the reception RF unit 312 performs a predetermined reception process on the DL reception signal received by the reception antenna 311 and acquires the DL signal transmitted by the radio base station 2.
  • the reception processing may include, for example, low-noise amplification of a received signal, frequency conversion (down-conversion) to a baseband frequency, gain adjustment, and the like.
  • the demodulation unit 313 demodulates the modulation signal from the reception RF unit 312.
  • the decoding unit 314 decodes the signal demodulated by the demodulation unit 313 and acquires the control signal and the data signal from the radio base station 2.
  • the control signal acquired by the decoding unit 314 may be output to the determination unit 315.
  • the data signal acquired by the decoding unit 314 may be processed by the wireless terminal 3.
  • the demodulating unit 313 and the decoding unit 314 described above are an example of a baseband signal processing unit that performs baseband signal processing.
  • At least one of the reception antenna 311, the reception RF unit 312, the demodulation unit 313, and the decoding unit 314 is an example of a reception unit that receives a radio signal from the radio base station 2.
  • the determination unit 315 determines the type of the control signal for the control signal from the decoding unit 314.
  • the control signal received from the radio base station 2 may include transmission permission, radio resource information, UL characteristic information, transmission scheme type, ACK / NACK, and the like.
  • the analysis unit 316 analyzes information in the control signal based on the type of the control signal determined by the determination unit 315.
  • the control unit 317 performs various controls in the wireless terminal 3.
  • the control by the control unit 317 may include acquisition, storage, management, and the like of information such as parameters based on the analysis result by the analysis unit 316, for example.
  • At least one of the determination unit 315, the analysis unit 316, and the control unit 317 sets a parameter that changes the timing at which the wireless signal can be transmitted after receiving the transmission permission from the wireless base station 2. It is an example of the acquisition part acquired.
  • the memory 318 may be used for control by the control unit 317, and may store information such as parameters included in the control signal, for example.
  • a volatile memory such as Random Access Memory (RAM), or a non-volatile memory such as flash memory, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM), or the like can be given.
  • RAM Random Access Memory
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
  • At least some of the functions of the determination unit 315, the analysis unit 316, and the control unit 317 described above may be realized by an electronic circuit, or may be realized by a processor that executes an application program stored in a memory.
  • the wireless terminal 3 when focusing on the transmission function, exemplarily includes a memory 321, a control unit 322, a control signal generation unit 323, a channel encoding unit 324, a modulation unit 325, and a multiplexing unit 326. , And a Fast Fourier Transform (FFT) unit 327.
  • the wireless terminal 3 includes, for example, a frequency mapping unit 328, an inverse FFT (IFFT) unit 329, a digital / analog (D / A) conversion / frequency conversion unit 330, a transmission RF unit 331, and a transmission antenna 332.
  • the wireless terminal 3 includes, for example, a memory 333 and switches 334a to 334d.
  • the memory 321 may be used for control by the control unit 322, and may store information such as parameters used for generating a wireless data signal, for example.
  • the control unit 322 performs various controls in the wireless terminal 3.
  • Control by the control unit 322 includes generation of control information, output of the generated control information to the control signal generation unit 323, output of parameters used for prior generation to the channel coding unit 324 and the frequency mapping unit 328, and switches 334a to 334a Control of 334d may be included.
  • the control information generated by the control unit 322 may include a radio resource allocation request, signal advance generation function information, ACK / NACK, and the like.
  • the control unit 322 may set the reception timing of ACK / NACK from the radio base station 2 according to the type of transmission method notified from the radio base station 2.
  • control unit 322 controls the transmission timing of the radio signal transmitted to the radio base station 2 based on the parameters acquired by the determination unit 315, the analysis unit 316, and the control unit 317 as an example of the acquisition unit. It's okay.
  • control unit 322 may be functionally integrated with the control unit 317 illustrated in FIG.
  • the control signal generation unit 323 generates a control signal to be transmitted to the radio base station 2 based on the control information from the control unit 322.
  • the control signal may include the above-described radio resource allocation request, signal advance generation function information, ACK / NACK, and the like.
  • At least a part of the functions of the control unit 322 and the control signal generation unit 323 described above may be realized by an electronic circuit or a processor that executes an application program stored in a memory.
  • the channel coding unit 324 channel-codes the control signal from the control signal generation unit 323 and the data signal from the Medium Access Control (MAC) layer. In the processing by the channel encoding unit 324, the MCS value notified from the radio base station 2 may be used.
  • MAC Medium Access Control
  • the channel encoding unit 324 illustratively includes a cyclic redundancy check (CRC) generation / data division unit 324a, an encoding / rate matching unit 324b, and an interleaving / scrambling unit 324c.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the CRC generation / data division unit 324a generates a CRC for the control signal and the data signal, and divides the signal.
  • a CRC of the control signal and the data signal may be generated and added to the signal.
  • signal division a signal exceeding a predetermined block size can be divided.
  • the encoding / rate matching unit 324b performs rate matching by encoding the signal from the CRC generation / data division unit 324a based on, for example, the MCS value.
  • turbo encoding Reed-Solomon encoding, convolutional encoding, Low Density Parity Check (LDPC) encoding, or the like may be used.
  • LDPC Low Density Parity Check
  • the interleaving and scrambling unit 324c performs interleaving and scrambling of the encoded signal.
  • the modulation unit 325 modulates the encoded signal from the channel encoding unit 324 based on, for example, the MCS value.
  • the multiplexing unit 326 multiplexes the modulation signal from the modulation unit 325 and the reference signal.
  • the reference signal may be generated by the control unit 322, for example.
  • the FFT unit 327 performs fast Fourier transform on the multiplexed signal from the multiplexing unit 326.
  • the frequency mapping unit 328 performs frequency mapping on a signal from the FFT unit 327, for example, a modulated signal, based on radio resource allocation by the radio base station 2. For example, in LTE, a modulated signal is mapped to a resource block allocated from the radio base station 2.
  • the IFFT unit 329 performs inverse fast Fourier transform on the signal from the frequency mapping unit 328.
  • the D / A conversion / frequency conversion unit 330 performs D / A conversion on the signal from the IFFT unit 329, and converts the analog signal subjected to D / A conversion to a radio frequency (up-conversion). To do.
  • the transmission RF unit 331 generates a transmission signal by performing a predetermined transmission process on the signal addressed to the radio base station 2 and outputs the transmission signal to the transmission / reception antenna 332.
  • the transmission processing may include, for example, signal power amplification.
  • the DL radio signal generated by the transmission RF unit 331 is radiated from the transmission antenna 332.
  • the memory 333 exemplarily stores intermediate data generated in the process of preceding generation of the wireless data signal.
  • the memory 333 stores at least one of intermediate data at a stage where the modulation signal is output from the FFT unit 327 and intermediate data at a stage where the modulation signal is output from the IFFT unit 329.
  • the modulated signal stored in the memory 333 is read from the memory 333 when the wireless terminal 3 receives the transmission permission of the wireless data signal from the wireless base station 2, and the remaining processing related to the generation of the wireless data signal (unprocessed) Implementation processing) may be performed.
  • examples of the memories 321 and 333 include a volatile memory and a nonvolatile memory, respectively.
  • the memory 321, the memory 333, and the memory 318 related to the reception function illustrated in FIG. 6 may be provided in the wireless terminal 3 by being integrated in any combination.
  • Switches (Switch) 334a to 334d switch between the prior generation and normal generation of the wireless data signal.
  • the SW 334 a switches whether the signal from the FFT unit 327 is output to the frequency mapping unit 328 via the SW 334 b or stored in the memory 333.
  • the SW 334 b switches whether to select a signal via the SW 334 a from the FFT unit 327 or a signal stored in the memory 333 as a signal to be output to the frequency mapping unit 328.
  • the SW 334c switches between outputting the signal from the IFFT unit 329 to the D / A conversion / frequency conversion unit 330 via the SW 334d or storing the signal in the memory 333.
  • the SW 334 d switches whether to select a signal via the SW 334 c from the IFFT unit 329 or a signal stored in the memory 333 as a signal to be output to the D / A conversion / frequency conversion unit 330.
  • the switching of the signal output destination or input source in each of the SWs 334a to 334d may be performed by the control unit 322, for example.
  • the first set of SWs 334a and 334b and the second set of SWs 334c and 334d depend on the level of advance generation of wireless data signals, in other words, according to the level of advance generation. Alternatively, it may be used alternatively.
  • the functional blocks denoted by reference numerals 324 to 332 and at least one of the memory 333 and the switches 334a to 334d are an example of a transmission unit that transmits a radio signal to the radio base station 2.
  • reception unit and transmission unit in the wireless terminal 3 may be functionally integrated as a transmission / reception unit.
  • the wireless terminal 3 can generate a wireless data signal in advance according to the level of the previous generation.
  • a method for generating a wireless data signal in advance according to the level of preceding generation will be described together with a comparative example.
  • a point indicated by A is a user data input stage in which user data is input to the first functional block (for example, channel encoding unit 324) that performs signal processing.
  • the transmission permission may not include the frequency resource information.
  • the frequency resource information is included in the control signal notified in advance from the radio base station 2 to the radio terminal 3. The frequency allocation position of the transmission signal is determined in advance.
  • the radio terminal 3 may use the frequency resource notified from the radio base station 2 in advance as the frequency resource used for transmission.
  • the wireless terminal 3 starts generating a wireless data signal to be transmitted in response to transmitting a wireless resource allocation request to the wireless base station 2, and reaches a point indicated by B.
  • the generated signal is stored in the memory 333.
  • the radio terminal 3 may read the signal in the memory 333 from the point indicated by B and perform the transmission process.
  • the signal accumulated in the memory 333 at point B is intermediate data that has been processed by the IFFT unit 329.
  • This intermediate data is transmitted by the channel encoding unit 324, the frequency mapping unit 328, or the like based on the MCS value (or reference MCS value) notified periodically or aperiodically and the frequency resource information notified in advance. , Generated prior to receiving the transmission permission.
  • control unit 322 of the wireless terminal 3 may store the output signal from the IFFT unit 329 in the memory 333 by switching the second set of SWs 334c to the memory 333 side. Further, the control unit 322 may switch the second set of SWs 334d to the memory 333 side to read out a signal from the memory 333 after transmission permission and output the signal to the D / A conversion / frequency conversion unit 330.
  • the wireless terminal 3 can perform the remaining processing on the intermediate data held in the memory 333 to complete the generation of the wireless data signal, and transmit the signal from the transmission antenna 332.
  • the remaining processing may include processing in the D / A conversion / frequency conversion unit 330 and the transmission RF unit 331.
  • (Ii) A case where information regarding frequency resources is included in a control signal used for permitting transmission. As described above, even when the radio base station 2 applies a pre-generated transmission scheme to the radio terminal 3, the radio base station 2 does not notify the radio terminal 3 of the frequency resource information in advance, and does not permit transmission. At this time, the frequency allocation position of the transmission signal may be designated.
  • the wireless terminal 3 may use the frequency resource information included in the transmission permission control signal as the frequency resource used for transmission.
  • the wireless terminal 3 starts to generate a wireless data signal to be transmitted after making a wireless resource allocation request to the wireless base station 2, and generates a signal generated up to a point indicated by C. Are stored in the memory 333.
  • the radio terminal 3 may read the signal in the memory 333 from the point indicated by C and perform the transmission process.
  • the signal stored in the memory 333 at point C is intermediate data that has been processed by the FFT unit 327.
  • This intermediate data is generated in advance by the channel coding unit 324 or the like before receiving the transmission permission based on the MCS value (or the reference MCS value) notified periodically or aperiodically.
  • control unit 322 may store the output signal from the FFT unit 327 in the memory 333 by switching the first set of SWs 334a to the memory 333 side.
  • control unit 322 may switch the first set of SWs 334b to the memory 333 side to read a signal from the memory 333 after transmission permission and output the signal to the frequency mapping unit 328.
  • the wireless terminal 3 can perform the remaining processing on the intermediate data held in the memory 333 to complete the generation of the wireless data signal.
  • the wireless terminal 3 can transmit the generated signal from the transmission antenna 332.
  • the remaining processing may include processing in the frequency mapping unit 328, the IFFT component 329, the D / A conversion / frequency conversion unit 330, and the transmission RF unit 331.
  • the wireless terminal 3 can switch the level of preceding generation according to information notified in advance from the wireless base station 2.
  • the radio base station 2 may determine the level of preceding generation and notify the radio terminal 3 of information used for the preceding generation at that level in advance.
  • the wireless terminal 3 may adopt a value determined in advance as the RV value applied to the wireless data signal at the time of retransmission.
  • the “value determined in advance” is, for example, an RV value set in the wireless terminal 3 based on the specification or an RV value notified in advance from the wireless base station 2.
  • the wireless terminal 3 when HARQ is applied to data transmission, the wireless terminal 3 starts prior generation of a retransmission wireless data signal in which an RV value at the time of retransmission is set after transmission of the wireless data signal, and generates the generated retransmission data Intermediate data may be stored in the memory 333.
  • the radio terminal 3 when a NACK is received from the radio base station 2 for the transmitted radio data signal, the radio terminal 3 can transmit a radio data signal for retransmission based on the intermediate data for retransmission stored in the memory 333. Note that when the ACK is received, the wireless terminal 3 may delete the signal in the memory 333.
  • the wireless terminal 3 when HARQ is applied to data transmission and it is set not to change the RV value at the time of retransmission, stores the data in the memory 333 after transmitting the wireless data signal.
  • the intermediate data may be retained without being erased.
  • the radio terminal 3 when receiving a NACK from the radio base station 2 for the transmitted radio data signal, the radio terminal 3 can retransmit the radio data signal based on the intermediate data stored in the memory 333.
  • the wireless terminal 3 may delete the signal in the memory 333.
  • the wireless terminal 3 performs the prior generation of the wireless data signal for retransmission with the RV value at the time of retransmission set after transmitting the wireless data signal.
  • the generated intermediate data for retransmission may be stored in the memory 333.
  • the radio terminal 3 can generate a radio data signal for retransmission in advance based on a predetermined RV value. Therefore, even when retransmission of the wireless data signal is requested from the wireless base station 2, it is possible to reduce the time from when the retransmission request is received until the wireless data signal for retransmission is transmitted.
  • the radio base station 2 can use the transmission method used for communication with the radio terminal 3 depending on the normal method and the preceding generation method.
  • the radio base station 2 adapts the transmission method to be used according to various conditions such as the presence / absence of the advance generation function of the radio terminal 3, the state of the communication environment, and the operation of the system to which the radio communication system 1 is applied. Can be selected.
  • the wireless terminal 3 when the wireless terminal 3 has the preceding generation function, the wireless terminal 3 notifies the wireless base station 2 that it has the preceding generation function (processing A1). At this time, the wireless terminal 3 may further notify the wireless base station 2 of the first information related to the time required from transmission of reception permission to transmission.
  • the first information is an example of information related to the potential capability of the wireless terminal 3 related to the generation of the wireless signal.
  • the wireless terminal 3 can transmit the wireless data signal in the shortest time after receiving the transmission permission. Number of subframes.
  • the information regarding the potential capability of the wireless terminal 3 related to the generation of the wireless signal may include various information such as the CPU performance of the wireless terminal 3 instead of or in addition to the time information.
  • the radio base station 2 notifies the radio terminal 3 to apply the advance generation method to the radio data signal transmitted by the radio terminal 3, for example (processing A2). At this time, the radio base station 2 may further notify the radio terminal 3 of the second information regarding the time from when the transmission permission is received until the transmission is performed.
  • the second information is an example of information indicating the transmission timing of the wireless data signal from the wireless terminal 3, for example, a subframe from when the wireless terminal 3 receives the transmission permission in the advance generation method until the wireless data signal is transmitted. Numbers are mentioned.
  • the control unit for example, the wireless resource management unit 218, of the wireless base station 2 recognizes the shortest transmission timing at which the wireless terminal 3 can transmit the wireless data signal after permission to transmit. be able to. Then, the control unit of the radio base station 2 may notify the radio terminal 3 of the second information indicating the transmission timing or subsequent timing.
  • the transmission of the first information and the second information may not be performed.
  • the wireless terminal 3 transmits the first information to the wireless base station when the shortest number of subframes exceeds the specified value, for example, when the transmission timing is delayed.
  • the station 2 may be notified.
  • the radio base station 2 receives the first information from the radio terminal 3 or when it wants to receive a radio data signal from the radio terminal 3 at a timing later than the specified value, the radio base station 2 transmits the second information to the radio terminal 3. May be notified.
  • the processing load of the wireless base station 2 increases, the communication environment deteriorates, or other priority communication exists. Can be mentioned.
  • the wireless terminal 3 When receiving the notification that the advance generation method is applied from the wireless base station 2 in the process A2, the wireless terminal 3 performs the change process to the advance generation type operation so that each functional block is operated as the advance generation type. (Process A3).
  • the change process to the pre-generated operation may include an internal process in the control unit 322 of the wireless terminal 3, for example.
  • the radio terminal 3 When data to be transmitted to the radio base station 2 is generated in the radio terminal 3 (process A4), the radio terminal 3 makes a radio resource allocation request to the radio base station 2 (process A5). In response to the transmission of the request, the wireless terminal 3 starts the preceding generation of the wireless data signal (process A6). The advance generation may be started in the next subframe after the transmission of the radio resource allocation request, for example.
  • the wireless terminal 3 transmits a wireless data signal based on the signal generated in the process A6 (process A8).
  • the wireless terminal 3 performs signal processing such as encoding and modulation on the data to be transmitted, generates a baseband signal, and stores the baseband signal in the memory 333.
  • signal processing such as encoding and modulation on the data to be transmitted
  • a baseband signal In the case of LTE, a signal that can be input to the frequency mapping unit 328 in the previous stage of FFT may be stored in the memory 333.
  • the radio terminal 3 when the transmission permission is received, the radio terminal 3 performs frequency mapping on the signal stored in the memory 333, performs FFT processing, converts the signal into an RF signal, and transmits the RF signal to the radio base station 2.
  • the control signal used for notifying the transmission permission may illustratively include a frequency resource for mapping the radio data signal and information regarding transmission power adjustment.
  • the radio terminal 3 may perform frequency mapping of the baseband signal and store the signal subjected to the FFT process in the memory 333.
  • the wireless terminal 3 In the content notified from the wireless base station 2 in the process A2, for example, during the period from when “applying the preceding generation method” is canceled and returning to the normal method, the wireless terminal 3 The generation preceding method may be applied to the transmission of (process A9 to A13).
  • the wireless terminal 3 When the wireless base station 2 instructs the wireless terminal 3 to stop the pre-generation type application or to apply the normal type (process A14), the wireless terminal 3 performs a change process to the normal type operation (process A15).
  • the radio base station 2 applies, for example, a normal (conventional) type transmission method (step S1).
  • the application of the transmission method by the wireless base station 2 may include setting the reception timing of the wireless data signal according to the transmission method, for example.
  • the radio base station 2 determines whether or not to switch the transmission method (step S2). If the transmission method is not switched (No in step S2), the process proceeds to step S1.
  • the radio base station 2 when switching the transmission method (Yes in step S2), changes the transmission method (step S3), and applies the pre-generated transmission method (step S4).
  • the change of the transmission method in step S3 may include a process in which the wireless base station 2 notifies the wireless terminal 3 of the change of the transmission method, for example, the application of the advance generation type.
  • the radio base station 2 determines whether or not to switch the transmission method (step S5). If the transmission method is not switched (No in step S5), the process proceeds to step S4.
  • step S6 when switching the transmission method (Yes in step S5), the radio base station 2 changes the transmission method (step S6), and the process proceeds to step S1.
  • the change of the transmission method in step S6 may include a process in which the wireless base station 2 notifies the wireless terminal 3 of the change of the transmission method, for example, the normal type application.
  • the wireless terminal 3 uses the notified transmission method to transmit the wireless data signal. Can be generated. Therefore, it is possible to reduce communication resources related to transmission method switching processing, processing resources in the wireless base station 2 and the wireless terminal 3, and the like, and to suppress performance degradation of the wireless communication system 1.
  • the wireless base station 2 and the wireless terminal 3 communicate the first information and the second information used for determining the transmission / reception timing of the wireless data signal in the preceding generation method, so that the priority set in the wireless terminal 3 Signal transmission / reception timing can be set according to the priority such as Quality of Service (QoS).
  • QoS Quality of Service
  • early (for example, the shortest) transmission timing such as one subframe after transmission permission may be set for the wireless terminal 3 with high priority.
  • a transmission timing that is late (for example, earlier than the normal type but not the shortest) such as two or three subframes after the transmission permission may be set. In this way, it is possible to set the transmission timing stepwise according to the priority.
  • Second Example a method for determining whether to apply the normal method or the pre-generation method for each wireless data signal to be transmitted will be described. For example, in the second embodiment, whether to use the normal method or the advance generation method may be indicated for each transmission of the wireless data signal by the control signal notifying the transmission permission.
  • the wireless terminal 3 when the wireless terminal 3 has the preceding generation function, the wireless terminal 3 notifies the wireless base station 2 that it has the preceding generation function (processing B1).
  • the radio base station 2 may designate to the radio terminal 3 whether to apply the preceding generation method or the normal method for transmission of the radio data signal performed by the radio terminal 3 every time transmission is permitted. .
  • the wireless base station 2 In response to the notification from the wireless terminal 3 that the wireless base station 2 has the preceding generation function, the wireless base station 2 precedes (for example, the next transmission) wireless data signal transmitted by the wireless terminal 3 to the wireless terminal 3. You may notify so that a production
  • the radio terminal 3 When data to be transmitted to the radio base station 2 is generated in the radio terminal 3 (process B3 or B8), the radio terminal 3 makes a radio resource allocation request to the radio base station 2 (process B4 or B9). In response to the transmission of the request, the wireless terminal 3 starts advance generation of a wireless data signal using information such as the MCS value and the frequency bandwidth notified in advance (processing B5 or B10). The advance generation may be started in the next subframe after the transmission of the radio resource allocation request, for example.
  • the wireless terminal 3 performs signal processing such as encoding and modulation on the data to be transmitted, generates a baseband signal, and stores the baseband signal in the memory 333.
  • signal processing such as encoding and modulation on the data to be transmitted
  • generates a baseband signal and stores the baseband signal in the memory 333.
  • a signal that can be input to the frequency mapping unit 328 in the previous stage of FFT may be stored in the memory 333.
  • the wireless terminal 3 monitors whether a control signal for notifying transmission permission is transmitted from the wireless base station 2. Note that monitoring may be performed for each DL subframe, for example.
  • the radio terminal 3 receives and decodes the control signal.
  • the wireless terminal 3 grasps whether the normal method or the preceding generation method is applied to the transmission of the wireless data signal based on the transmission permission based on the type of the control signal or the information included in the control signal. can do.
  • the wireless terminal 3 When the notified transmission permission control signal indicates the preceding generation method, the wireless terminal 3 performs frequency mapping on the signal stored in the memory 333, performs FFT processing, converts the signal into an RF signal, and transmits the signal (processing B7). ).
  • the control signal used for notifying the transmission permission may illustratively include a frequency resource for mapping the radio data signal and information regarding transmission power adjustment.
  • the radio terminal 3 may perform frequency mapping on the baseband signal and store the signal subjected to the FFT process in the memory 333.
  • the wireless terminal 3 transmits the control signal according to information such as the MCS value and the frequency bandwidth included in the control signal after receiving the control signal. Various signal processing is performed on the data to generate a wireless data signal (processing B12). Then, the wireless terminal 3 transmits the generated wireless data signal to the wireless base station 2 (processing B13).
  • the wireless terminal 3 may be generated using the intermediate data in the memory 333. However, even when the intermediate data in the memory 333 is used, the wireless data signal may be transmitted at the normal transmission timing.
  • the wireless terminal 3 performs the prior generation of the transmission signal and transmits the same as in the case of the prior generation type, regardless of whether the transmission method specified by the transmission permission is the preceding generation method or the normal method.
  • the signal may be stored in the memory 333.
  • the radio terminal 3 may start generating a retransmission signal after receiving an ACK / NACK signal from the radio base station 2.
  • the radio base station 2 may be notified by the radio base station 2 through the difference in the control signal used for granting the transmission, which one of the preceding generation method and the normal method is applied.
  • the transmission method to be applied may be notified indirectly according to the type of the control signal for notifying transmission permission, in other words, implicitly.
  • Information * (DCI, downlink control information) is mentioned as a control signal which notifies transmission permission.
  • DCI DCI format
  • DCI format can be used as the type of control signal.
  • the DCI format for notifying transmission permission is “Format 0” or “Format 4”.
  • the preceding transmission method and the normal method may be associated with two types of formats, respectively.
  • the radio base station 2 indicates the application of the normal method when the transmission permission is notified by DCI of “Format m”, for example, using two types of DCI formats, and transmission permission by the DCI of “Format n” In such a case, it is possible to notify that the prior generation method is indicated.
  • “M” and “n” are numbers for distinguishing the types of DCI formats.
  • the transmission method to be applied may be specified by information included in a control signal that notifies transmission permission.
  • the control signal for notifying transmission permission is DCI
  • the discriminating functions of the preceding transmission method and the normal method may be associated with any one bit in the DCI of “Format k”. “K” is a number for distinguishing the type of DCI format. Any one bit in the DCI may be any bit that does not affect the content of the transmission permission to be notified. For example, a “reserved” bit may be used.
  • the radio base station 2 indicates that the normal method is applied when the value of any one bit in the DCI for notifying the transmission permission is “0”, for example, and when the value is “1”, the pre-generation method Can be notified.
  • DCI and DCI format are terms used in LTE, and the application target of this example is not limited to these.
  • the wireless base station 2 selects a transmission method to be used. For example, the radio base station 2 determines whether or not to use the normal method (step S12).
  • the radio base station 2 When using the normal method (Yes in step S12), the radio base station 2 notifies the radio terminal 3 of transmission permission using a control signal instructing the normal method (step S13), and the process proceeds to step S11. To do.
  • step S12 when the advance generation method is used (No in step S12), the radio base station 2 notifies the wireless terminal 3 of transmission permission using a control signal instructing the advance generation method (step S14). The process proceeds to step S11.
  • a transmission method can be designated for each wireless data signal to be transmitted. Therefore, for example, when the load of the frequency band allocated to the wireless terminal 3 or the processing load of the wireless base station 2 is higher than the threshold value, the normal method is instructed instead of the preceding generation method. Can respond flexibly.
  • the radio base station 2 since the radio base station 2 can instruct the radio terminal 3 using the control signal for permitting transmission, the radio base station 2 notifies the radio terminal 3 of the transmission scheme using another control signal. In comparison, an increase in communication volume can be suppressed.
  • the radio base station 2 may be able to switch between a first mode in which the technique of the first embodiment is implemented and a second mode in which the technique of the second embodiment is implemented.
  • the transmission method notified from the radio base station 2 to the radio terminal 3 may be indicated by a control signal from the radio base station 2 as in the second embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system 1A as an example of the second embodiment.
  • the radio communication system 1A illustratively includes a radio base station 2A connected to the core network 4 and a radio base station 2A using radio resources in a radio area provided by the radio base station 2A.
  • a wireless terminal 3A for communication is provided.
  • One or both of the radio base station 2A and the radio terminal 3A may exist in the radio communication system 1A.
  • radio base station 2A and the radio terminal 3A in the radio communication system 1A may have the same configuration as the radio base station 2 and the radio terminal 3 according to the first embodiment.
  • the parameter used by the wireless terminal 3A to control the transmission timing is a parameter capable of controlling the transmission timing of the radio signal at the timing according to the radio resource amount allocated by the transmission permission.
  • a case will be described as an example.
  • an encoding process (for example, a turbo encoding process) is performed on data to be transmitted in a wireless transmission unit of the wireless terminal 3A.
  • a data stream is divided, an encoding process is performed for each of the divided blocks, and a process of connecting the blocks after the encoding process is performed.
  • the processing time of the encoding process is shortened.
  • the processing time is shortened due to the small data size.
  • the division process may not be performed, and the time from when the wireless terminal 3A receives the transmission permission until the wireless data signal can be transmitted. Can be shortened.
  • the wireless terminal waits until a predetermined transmission timing (for example, 4 subframes after receiving transmission permission). Transmits a wireless data signal. This is because, as described in the first embodiment, in the LTE, in the radio base station, the reception timing of the radio data signal is set to a timing after 4 subframes after notification of transmission permission.
  • the wireless terminal 3A even if the wireless data signal can be generated in a short time, a transmission standby time until the specified transmission timing occurs.
  • the M2M device which is assumed to be used as the wireless terminal 3A in the fifth generation, data of a relatively small size such as measurement data by a sensor is transmitted. Therefore, a transmission standby time occurs every time a wireless data signal is transmitted. It is expected that.
  • the transmission timing of the wireless data signal by the wireless terminal 3A may be controlled according to the transmission data size of the wireless terminal 3A.
  • the radio base station 2A may control the reception timing of the radio data signal according to the transmission timing of the radio terminal 3A.
  • the parameter capable of controlling the transmission timing is information regarding the size of the wireless data signal, and the transmission timing of the wireless data signal changes according to the size of the wireless signal.
  • the specific processing time that is shortened when the data size of the wireless terminal 3A is equal to or smaller than the threshold value may vary depending on the signal processing technique employed in the signal processing unit of the wireless terminal 3A, for example, an algorithm.
  • T2-T1 the time when the wireless terminal 3A transmits data having a size equal to or smaller than the threshold, an operation for shortening the time until transmission can be performed.
  • the radio base station 2A When allocating radio resources to the radio terminal 3A, the radio base station 2A allows early transmission for early transmission of radio data signals when the size of data transmitted from the radio terminal 3A is equal to or smaller than a threshold value. It may be determined whether or not. When allowing early transmission of a wireless data signal, the wireless base station 2A may instruct the wireless terminal 3A to perform transmission earlier than the prescribed timing using a control signal for notifying transmission permission. . Further, the radio base station 2 may set the reception timing of the radio data signal at the local station 2A earlier than the prescribed timing.
  • the prescribed timing is the timing of transmission or reception of a wireless data signal that is set when the size of data transmitted from the wireless terminal 3A is larger than the threshold.
  • the transmission permission is used in the case of LTE. Timing after 4 subframes.
  • a transmission method in which the time from when the wireless terminal 3A obtains transmission permission until transmission is a specified value (normal value) may be referred to as a normal method (or a normal transmission method).
  • the wireless terminal 3A allows early transmission of the wireless data signal according to the data size to be transmitted, and the early transmission and reception timing is set to be higher than the prescribed timing. Can be set before.
  • the threshold is the maximum division size when the division processing is performed on the transmission target data in the course of the generation process
  • the radio terminal 3A performs the generation process when the size of the radio signal is equal to or smaller than the threshold. At least the division process is not performed.
  • the wireless terminal 3A when the wireless terminal 3A can complete the preparation for transmitting the wireless data signal at an early stage, the time until the wireless data signal is transmitted after the transmission permission is received is shorter than when the wireless terminal 3A transmits the wireless data signal. Can do.
  • the method in which the wireless terminal 3A transmits the wireless data signal at an early stage may be referred to as a shortened transmission method.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of an operation sequence of the wireless communication system 1A according to the second embodiment.
  • the wireless terminal 3A processes the generation of a wireless data signal from data having a small size equal to or smaller than the threshold in a shorter time than in the case of signal transmission related to data having a normal size larger than the threshold. (Hereinafter, it may be expressed as abbreviated processing).
  • the radio terminal 3A may notify the radio base station 2A in advance of a threshold value that is an upper limit value of the data size that can be shortened (see process T21).
  • the data size threshold is an example of information regarding the potential capability related to the generation of the wireless signal of the wireless terminal 3A.
  • the information regarding the potential capability related to the generation of the radio signal of the radio terminal 3A may include various information such as the CPU performance of the radio terminal 3A instead of or in addition to the data size threshold.
  • the threshold value may be a threshold value of the radio resource amount allocated by the radio base station 2A instead of the data size.
  • the wireless base station 2A can recognize the shortest transmission timing at which the wireless terminal 3A can transmit a wireless data signal after permission to transmit based on the threshold value received from the wireless terminal 3A. At this time, the radio base station 2A may notify the radio terminal 3A in advance of a data size threshold value that is used to determine whether or not to perform the shortening process (process T22). However, the process T22 may not be executed.
  • the threshold value notified by the wireless base station 2A is an example of information related to the transmission timing of the wireless data signal from the wireless terminal 3A.
  • the wireless data signal is transmitted after the wireless terminal 3A receives permission to transmit the wireless data signal. This is a material for determining whether to change the time until transmission to a normal value or a shortened value.
  • the wireless data signal transmitted by the wireless terminal 3A has a size larger than that of the original user data due to information added in the transmission process.
  • the data size threshold may be a threshold for the size of the original user data or a threshold for the size of the wireless data signal.
  • processes T21 and T22 may be performed at an arbitrary timing, for example, when the wireless terminal 3A is activated, when the wireless terminal 3A enters the wireless area of the wireless base station 2A, or after RA.
  • the threshold value when the prescribed threshold value is preset in the radio base station 2A and the radio terminal 3A, or when it is determined in advance whether or not the shortening process is used for generating the radio data signal, the threshold value May not be transmitted.
  • the information regarding the capability of the wireless terminal 3A related to the generation of the wireless signal may include information indicating whether or not the wireless terminal 3A can execute the shortening process.
  • the radio terminal 3A When data (user data) to be transmitted to the radio base station 2 is generated inside the radio terminal 3A (process T23), the radio terminal 3A sends a radio resource allocation request for radio data signal transmission to the radio base station 2A. Perform (Process T24).
  • the radio base station 2A determines the radio resource amount to be allocated based on the radio resource allocation request from the radio terminal 3A (process T25).
  • the radio base station 2A compares the radio resource amount requested by the radio terminal 3A with the threshold from the radio resource allocation request.
  • the radio base station 2A may specify the size of the original user data or radio data signal transmitted from the radio terminal 3 from the radio resource allocation request, and compare the data size with a threshold value.
  • the radio base station 2A may set the reception timing of the radio data signal and the transmission resource of ACK / NACK for the radio data signal according to the comparison result (process T26). For example, when the amount of radio resources is equal to or less than a threshold value, the reception timing is set to a timing earlier than a specified value, and the transmission resource of ACK / NACK is set to be secured at a timing earlier than the specified value.
  • the radio base station 2A performs transmission permission through a control signal transmitted to the radio terminal 3A (processing T27).
  • the radio terminal 3A receives and decodes the control signal addressed to the own terminal 3A, and assigns the assigned radio from the MCS value and radio resource allocation information (for example, the bandwidth and position of the frequency used for transmission) included in the control signal.
  • the amount of data that can be transmitted using the resource is calculated (process T28).
  • the wireless terminal 3A applies the shortened transmission scheme in which the time until the start of transmission is shortened.
  • the wireless terminal 3A also sets the reception timing (for example, timing earlier than the normal method) of ACK / NACK from the wireless terminal 3A using the setting according to the shortened transmission method (process T29).
  • the wireless terminal 3A generates a wireless data signal based on the information included in the control signal (process T30), and transmits the generated wireless data signal to the wireless base station 2A (process T31).
  • the radio base station 2A waits for the radio data signal at the set reception timing, performs a decoding process on the radio data signal, and transmits ACK / NACK based on the decoding result to the radio terminal 3A (process T32).
  • the wireless terminal 3A waits for ACK / NACK at the set reception timing.
  • the wireless terminal 3A receives the transmission permission by shortening the wireless data signal based on the wireless resource allocated from the wireless base station 2A. Then, the time from when the wireless data signal is transmitted can be shortened. Therefore, the transmission delay time of user data in the wireless UL can be shortened.
  • FIGS. 18 and 19 are flowcharts for explaining an operation example of the radio base station 2A
  • FIGS. 20 and 21 are flowcharts for explaining an operation example of the radio terminal 3A.
  • the radio base station 2A receives a data size threshold notification from the radio terminal 3A (step S21), and waits for a radio resource allocation request from the radio terminal 3A (No in step S22). .
  • the radio base station 2A determines the radio resource allocation amount allocated to the radio terminal 3A (step S23).
  • the allocated amount includes at least the user data size of the wireless terminal 3A specified based on the allocation request, information (for example, a threshold value) related to the wireless signal generation capability of the wireless terminal 3A notified in advance, the communication environment, the load status, and the like. It may be determined based on one piece of information.
  • the determination of the allocation amount corresponds to the determination of whether to apply the shortened transmission method or the normal method to the wireless terminal 3A.
  • the wireless base station 2A may allocate a wireless resource having a frequency bandwidth capable of transmitting a wireless data signal by a shortened transmission method. .
  • the wireless base station 3A may allocate a radio resource capable of transmitting a radio data signal by a normal method. For example, the radio base station 2A may allocate a radio resource having a wider band than that of the shortened transmission scheme as a normal scheme radio resource.
  • the radio base station 2A performs a radio data signal reception timing setting process in accordance with the allocated radio resource amount (step S24).
  • the radio base station 2A determines whether or not the allocated resource amount is larger than the threshold (step S41).
  • the radio base station 2A sets a shortened timing that is shorter than the reception timing (normal timing) in the normal method as the reception timing (Step S42).
  • the radio base station 2A sets the normal timing as the reception timing (step S43).
  • the radio base station 2A transmits a transmission permission including information on the allocated radio resources to the radio terminal 3A through, for example, a layer 1 control signal (step S25).
  • the wireless base station 2A receives and decodes the wireless data signal (step S26), and determines whether or not the encoded signal included in the wireless data signal has been correctly decoded. Determination is made (step S27). If the encoded signal has been correctly decoded (Yes in step S27), the radio base station 2A transmits ACK to the radio terminal 3A (step S32), and the process proceeds to step S22.
  • the wireless base station 2A sets the reception timing of the retransmitted wireless data signal in order to request the wireless terminal 3A to retransmit the wireless data signal. Is performed (step S28).
  • the radio base station 2A may set the reception timing according to the shortened transmission method or the normal method (see steps S41 to S43 in FIG. 19).
  • the radio base station 2A transmits a NACK to the radio terminal 3A (step S29) and receives a radio data signal retransmitted from the radio terminal 3A (step S30).
  • the radio base station 2A decodes the encoded signal of the retransmission signal and determines whether or not the decoding is correctly performed (step S31). If the encoded signal cannot be decoded correctly (No in step S31), the process proceeds to step S28. On the other hand, when the encoded signal has been correctly decoded (Yes in step S31), the process proceeds to step S32.
  • the wireless terminal 3A notifies the wireless base station 2A of the data size threshold (step S51), and waits for generation of transmission data to be transmitted to the wireless base station 2A (in step S52). No).
  • the wireless terminal 3A transmits a wireless resource allocation request including information on the data size of the transmission data to the wireless base station 2A (step S53).
  • the radio terminal 3A determines whether or not the radio resource allocation amount identified from the transmission permission is larger than the threshold (step S55). .
  • the wireless terminal 3A applies the normal method. For example, the radio terminal 3A generates a radio data signal and transmits the generated radio data signal to the radio base station 2A at a normal timing (step S56).
  • the radio terminal 3A applies the shortened transmission scheme. For example, the wireless terminal 3A generates a wireless data signal and transmits the generated wireless data signal to the wireless base station 2A at an early timing with a shortened timing (step S57).
  • the wireless terminal 3A may start an ACK / NACK reception timer when transmitting a wireless data signal.
  • the wireless terminal 3A receives ACK / NACK from the wireless base station 2A (step S58) and determines whether or not an ACK has been received (step S59). If ACK is received (Yes in step S59), the process proceeds to step S52.
  • the radio terminal 3A performs the retransmission process of the radio data signal (step S60), and the process is step. The process proceeds to S58.
  • the wireless terminal 3A determines whether or not the wireless resource allocation amount is larger than a threshold (step S61). When the radio resource allocation amount is larger than the threshold (Yes in step S61), the radio terminal 3A applies the normal method for signal retransmission. For example, the wireless terminal 3A retransmits the wireless data signal held in the memory or the like to the wireless base station 2A at normal timing (step S63).
  • the radio terminal 3A applies the shortened transmission method to the retransmission of the signal. For example, the radio terminal 3A retransmits the radio data signal held in the memory or the like to the radio base station 2A at a shortened timing (step S62).
  • Various controls by the radio base station 2A and the radio terminal 3A according to the second embodiment described above may be performed by, for example, the control unit of the radio base station 2A and the control unit of the radio terminal 3A.
  • the radio base station 2A and the radio terminal 3A according to the second embodiment have the same or similar configurations as the radio base station 2 and the radio terminal 3 according to the first embodiment, as illustrated in FIGS. 22 and 23, respectively. It's okay.
  • the radio base station 2A is different in the operation of the radio resource management unit 218A and the control signal generation unit 219A as an example of the control unit, but the configuration of other signal processing units is shown in FIG.
  • the configuration of the radio base station 2 may be the same.
  • the wireless terminal 3A is different in the operation of the control unit 322A, but the configuration of the other signal processing units may be the same as the configuration of the wireless terminal 3 shown in FIGS. .
  • the memory 333 and the switches 334a to 334d do not exist.
  • the wireless terminal 3A may include the memory 333 and the switches 334a to 334d. .
  • the CRC generation / data division unit 324a (see FIGS. 23 and 8) of the channel encoding unit 324 in the wireless terminal 3A is an example of a division unit that divides transmission target data in the course of the generation process.
  • the channel coding unit 324 shown in FIGS. 23 and 8 and the modulation unit 325 shown in FIG. 23 can perform processing on the divided blocks. .
  • the series of processes performed on the divided blocks can be executed by parallel processing by a plurality of sets of hardware that executes the series of processes. If the user data is not divided, a set of hardware that executes a series of processes operates.
  • the CRC generation / data division unit 324a may not have a function related to the data division.
  • the radio terminal 3A can reduce the hardware of the channel encoding unit 324 and the modulation unit 235 to one set, for example, and can reduce the hardware manufacturing cost.
  • An example of such a wireless terminal 3A is an M2M device that transmits data of a relatively small size such as measurement data obtained by a sensor. Even when the hardware is reduced to one set, when data having a size larger than the threshold value is generated, a series of processing may be performed in order for a plurality of divided blocks by one set of hardware.
  • the wireless terminal 3A wirelessly depends on whether the data size transmitted by the wireless terminal 3A is larger than the threshold value notified to the wireless base station 2A.
  • the time from when the transmission permission is received from the base station 2A until the wireless data signal is transmitted based on the transmission permission varies.
  • the transmission timing of the wireless data signal in the shortened transmission scheme is one subframe after receiving the transmission permission
  • the transmission timing of the wireless data signal in the normal scheme is four subframes after receiving the transmission permission. Assume that it is after a frame.
  • the transmission timing of the wireless data signal is 2 or 3 subframes after the transmission permission is received. It may be set.
  • the information regarding the radio terminal 3A's ability to generate a radio signal that is notified from the radio terminal 3A to the radio base station 2A includes a first threshold value with a size that does not divide the data and early transmission although the data is divided.
  • One or more second thresholds of a size that can be included may be included.
  • the radio base station 2A compares the first threshold value and / or the second threshold value with the radio resource allocation request from the radio terminal 3A, and the shortest first shortened transmission scheme, usually not the shortest. It may be determined whether any one of the second shortened transmission method and the normal method that are earlier than the method is applied to the wireless terminal 3A.
  • the wireless data signal is received after the transmission permission is received according to the number of divisions in the division process performed on the data before encoding. It is possible to change the time until transmission. For example, the smaller the number of divisions in the division process, the shorter the time from when the wireless terminal 3A receives transmission permission from the wireless base station 2A until transmission of a wireless data signal based on the transmission permission.
  • a wireless data signal to be transmitted by the shortened transmission method may be generated in advance by combining the preceding generation method with the shortened transmission method of the wireless data signal according to the second embodiment.
  • the radio base station 2A according to the second embodiment determines whether to apply the shortened transmission method or the normal method, using the first information and second information notification method according to the first embodiment (using DCI). May be notified to the wireless terminal 3A using a notification method).
  • the radio base station 2 or 2A notifies the radio terminal 3 or 3A of the decoding result (ACK / NACK) of the radio data signal transmitted by the radio terminal 3 or 3A.
  • the arrangement position of the area of the radio resource used for transmitting the ACK / NACK signal is the arrangement position with respect to the radio data signal transmitted by the normal method and the radio data signal transmitted by the preceding generation method or the shortened transmission method. It may be separated between the arrangement position with respect to. Thereby, radio resources can be easily allocated in the radio base station 2 or 2A, and the processing load can be reduced.
  • the arrangement position of the area of the radio resource used for transmitting the UL radio data signal may be separated for each transmission method.
  • the case where a UL wireless data signal is transmitted from the wireless terminal 3 or 3A to the wireless base station 2 or 2A has been described as an example.
  • the present invention is not limited thereto. Is not to be done.
  • FIG. 24 illustrates an example in which communication (inter-terminal communication) is performed between the wireless terminal 3B existing in the wireless area provided by the wireless base station 2B and the wireless terminal 3C existing outside the wireless area. .
  • the wireless terminal 3C may communicate with the wireless base station 2B (base station-terminal communication) via the wireless terminal 3B.
  • the wireless terminal 3B exists outside the wireless area with the wireless base station 2B. It functions as a relay station that relays communication with the wireless terminal 3C.
  • the wireless terminal 3C that transmits a wireless data signal may be referred to as a transmitting device or a transmitting station, and the wireless terminal 3B that receives the wireless data signal is a receiving device or a receiving station, and further, a relay wireless terminal or a relay. It may be called UE.
  • the wireless terminal 3B can also be considered as a pseudo wireless base station for the wireless terminal 3C.
  • the radio terminal 3B may be configured to perform the same processing as the radio base station 2 or 2A according to the first embodiment or the second embodiment.
  • the wireless terminal 3C may be configured to perform the same processing as the wireless terminal 3 or 3A according to the first embodiment or the second embodiment.
  • the MCS value and the wireless resource allocation information are reported by the wireless base station 2B, for example.
  • the wireless terminal 3B may use the one selected from the wireless resource pool based on the wireless resource information being used, or the wireless base station 2B may use the wireless resource designated for the wireless terminal 3B. Good.

Abstract

無線信号を送信する無線装置(3)と、前記無線信号を受信する基地局(2)と、を備え、前記無線装置(3)は、前記基地局(2)からの送信許可の受信後に前記無線信号を送信することが可能となるタイミングに変化を与えるパラメータを取得し、前記パラメータに基づいて、前記基地局(2)へ送信する前記無線信号の送信タイミングを制御する。

Description

無線通信システム、無線装置、及び基地局
 本発明は、無線通信システム、無線装置、及び基地局に関する。
 無線通信システムの一例として、現在、3rd Generation Partnership Project(3GPP)で仕様が策定されるLong Term Evolution(LTE)又はLTE-Advanced(LTE-A)が提供されている。以下、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方を指す場合、LTE/LTE-A、又は単にLTEと表記する。
 LTE等の無線通信システムでは、無線端末が、無線基地局宛の信号の送信に用いる無線リソースの割り当てを、当該無線基地局に要求することがある。無線基地局は、要求に応じた無線リソースを割り当て可能であれば、要求元の無線端末に無線リソースを割り当て、割り当てた無線リソースの情報を含む送信許可を当該無線端末宛に送信する。無線端末は、無線基地局から送信許可を受信することにより、割り当てられた無線リソースにて無線基地局へ信号を送信することが可能となる。
特開2012-85011号公報 特開2012-85010号公報 特開2008-124800号公報 特開2012-147501号公報 特開2009-200952号公報
 LTE等の無線通信システムにおいては、無線端末が無線基地局から送信許可を受信した後に無線基地局に信号を送信するまでの許容遅延時間が規定されることがある。許容遅延時間を守るために、無線端末の信号送信タイミングを現状よりも早めて伝送遅延時間を短縮したい場合がある。
 1つの側面では、本発明は、無線通信システムにおける基地局と無線装置との間での無線データ信号の伝送遅延時間を短縮することを目的とする。
 なお、前記目的に限らず、後述する発明を実施するための形態に示す各構成により導かれる作用効果であって、従来の技術によっては得られない作用効果を奏することも本発明の他の目的の1つとして位置付けることができる。
 1つの側面において、無線通信システムは、無線信号を送信する無線装置と、前記無線信号を受信する基地局と、を備えてよい。前記無線装置は、前記基地局からの送信許可の受信後に前記無線信号を送信することが可能となるタイミングに変化を与えるパラメータを取得し、前記パラメータに基づいて、前記基地局へ送信する前記無線信号の送信タイミングを制御してよい。
 1つの側面では、無線通信システムにおける基地局と無線装置との間での無線データ信号の伝送遅延時間を短縮できる。
第1実施形態の一例としての無線通信システムの構成例を示す図である。 第1実施形態に係る無線通信システムの動作シーケンスの一例を示す図である。 第1実施形態に係る動作例により短縮される受信タイミング及び送信タイミングを説明する図である。 無線通信システムにおける無線部伝送遅延を説明する図である。 第1実施形態に係る無線基地局の、受信及び送信の機能に着目した構成例を示すブロック図である。 第1実施形態に係る無線端末の、受信機能に着目した構成例を示すブロック図である。 第1実施形態に係る無線端末の、送信機能に着目した構成例を示すブロック図である。 図7に示すチャネル符号化部の構成例を示すブロック図である。 通常型の送信方式における無線データ信号の生成手順の一例を示す図である。 先行生成型の送信方式における無線データ信号の先行生成手順の一例を示す図である。 先行生成型の送信方式における無線データ信号の先行生成手順の一例を示す図である。 第1実施例に係る無線通信システムの動作シーケンスの一例を示す図である。 第1実施例に係る無線基地局における送信方式の選択処理を説明するフローチャートである。 第2実施例に係る無線通信システムの動作シーケンスの一例を示す図である。 第2実施例に係る無線基地局における送信方式の選択処理を説明するフローチャートである。 第2実施形態の一例としての無線通信システムの構成例を示す図である。 第2実施形態に係る無線通信システムの動作シーケンスの一例を示す図である。 第2実施形態に係る無線基地局の動作例を説明するフローチャートである。 図18に示す無線基地局の受信タイミングの設定処理の一例を説明するフローチャートである。 第2実施形態に係る無線端末の動作例を説明するフローチャートである。 図20に示す無線端末の無線データ信号の再送処理の一例を説明するフローチャートである。 第2実施形態に係る無線基地局の、受信及び送信の機能に着目した構成例を示すブロック図である。 第2実施形態に係る無線端末の、送信機能に着目した構成例を示すブロック図である。 無線通信システムの他の構成例を示す図である。 LTE/LTE-A通信システムにおいて、無線端末が信号を送信する際の動作シーケンスの一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。ただし、以下に説明する実施形態は、あくまでも例示であり、以下に明示しない種々の変形や技術の適用を排除する意図はない。例えば、本実施形態を、その趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。なお、以下の実施形態で用いる図面において、同一符号を付した部分は、特に断らない限り、同一若しくは同様の部分を表す。
 後述する第1及び第2実施形態に係る無線通信システムは、無線信号を送信する無線装置と、前記無線信号を受信する基地局とをそなえる。前記無線端末は、前記基地局からの送信許可の受信後に前記無線信号を送信することが可能となるタイミングに変化を与えるパラメータを取得し、前記パラメータに基づいて、前記基地局へ送信する前記無線信号の送信タイミングを制御する。
 換言すれば、第1及び第2実施形態に係る無線通信システムでは、無線信号の送信タイミングの候補が複数存在してよく、無線装置は、前記パラメータに基づき選択される候補のタイミングに、無線信号の送信タイミングを制御してよい。
 このように、パラメータに基づいて、基地局へ送信する無線信号の送信タイミングが制御されるため、例えばパラメータに基づき送信タイミングを早めることができ、無線通信システムにおける伝送遅延時間を短縮することができる。
 図25は、後述する実施形態との比較例としてのLTE/LTE-A通信システムにおいて、無線端末が信号を送信する際の動作シーケンスの一例を示す。図25に例示するように、無線端末は、信号、例えばユーザデータを送信する際、ユーザデータを送信するために使用する無線アップリンク(Uplink;UL)上の無線リソースの割当要求(Scheduling Request)を無線基地局に対して行なう(処理T101参照)。
 無線リソースの割当要求を受けた無線基地局は、無線端末に対してLayer-1(レイヤ1)の制御信号を用いて送信許可を行なう(処理T102)。送信許可には無線リソース割当情報が含まれてよい。例えば無線基地局は、無線ダウンリンク(Downlink;DL)において、無線リソース割当情報が含まれる制御信号を無線端末に対して送信する。
 無線端末は、送信許可を示す制御信号を受信してから、ユーザデータの符号化や変調等を行なって無線信号を生成する(処理T103)。なお、以下の説明において、ユーザデータを含む無線信号を無線データ信号と表記する場合がある。
 そして、無線端末は、生成した無線信号を無線基地局に対して送信する(処理T104)。LTEの仕様では、送信許可を受信してから4サブフレーム(subframe)後に、無線端末が無線データ信号を送信する。なお、LTEでは1サブフレームが1ms(ミリ秒)に相当する。
 無線基地局は、無線端末から受信した無線データ信号に復号処理を施し(処理T105)、無線データ信号を受信してから4サブフレーム後に、復号結果に基づくACK/NACKを無線端末に対して送信する(処理T106又はT109)。なお、ACK及びNACKは、受信の確認応答情報の一例である。例えば、ACKは受信データ信号に対する復号処理の成功を示し、NACKは受信データ信号に対する復号処理の失敗を示す。
 無線端末は、無線基地局からNACKを受信した場合には無線データ信号を生成して(処理T107)、NACKを受信してから4サブフレーム後に、無線データ信号の再送を行なう(処理T108)。
 図25に示すように、無線端末は、無線データ信号を送信する場合は無線基地局から送信許可を受信してから、又は、再送する場合は無線基地局からACK/NACKの信号を受信してから、送信する無線データ信号の生成を開始する。このため、無線端末が送信許可を受信してから無線データ信号を送信するまでに遅延時間が発生する。
 例えば、現在の仕様では遅延時間は4msとなる(図25の処理T102~T104の期間参照)。なお、無線端末が送信許可を受信してから送信成功を確認できるまでの遅延時間は、無線データ信号の送信が1回で成功する場合には8msとなる(図25の処理T102~T106の期間参照)。また、再送が1回発生する場合の遅延時間は16msとなる(図25の処理T102~T109の期間参照)。
 ところで、現在の移動体通信システムでは、主として、human-to-machine(H2M、人間-機械間)、又は、human-to-human(H2H、人間間)の通信が行なわれている。一方、第5世代と呼ばれる次世代の移動体通信システムにおいては、H2M及びH2Hに加えて、更にmachine-to-machine(M2M、機械間)の通信が広く行なわれるようになると想定される。
 M2M通信を利用するサービスの中には、自動車運転制御、遠隔医療、仮想現実のように、データ信号を伝送する際の伝送遅延量が十分短くなることを要求されるものが含まれると予想される。
 データ通信ネットワークにおいてデータ通信を行なうにあたり、データの送信元から送信先までのデータ伝送に要する時間の最大許容値が規定されることがある。データ通信ネットワークが無線アクセス部を含む場合、無線アクセス部におけるデータ伝送時間は、ネットワーク全体でのデータ伝送時間、換言すればデータの送信元から送信先までのデータ伝送時間に対して占める割合が大きくなる。従って、無線アクセス部におけるデータ伝送時間を短縮させることは、データの送信元から送信先までのデータ伝送時間を短縮する上で効果的である。
 無線アクセス部において、無線基地局から無線端末へのDLにおける伝送遅延よりも、無線端末から無線基地局へのULにおける伝送遅延の方が長くなる場合がある。これは、無線端末が無線データ信号を送信するにあたり、無線基地局から無線リソースの割り当てを受けるからである。また、無線基地局から無線リソースを割り当てられた時点から既定の時間経過後に無線データ信号を送信するという動作が、データ伝送時間を長くする原因の一つとなっている。今後、無線通信システムにおいてデータ伝送に要求される時間を大幅に短縮することが要求される動きがある。
 このような事項を考慮に入れて、はじめに第1実施形態について説明する。
 〔1〕第1実施形態
 第1実施形態では、上記のパラメータが、送信許可の受信を待たずに無線端末が無線信号の生成処理を開始することが可能となるパラメータである場合を例に挙げて説明する。
 第1実施形態に係る無線装置は、無線信号の送信許可を基地局から受信する前に、無線信号の生成を開始して、無線信号の生成処理の過程で生成される情報をメモリ等に保持してよい。そして、無線装置は、基地局からの送信許可の受信後に、生成処理の過程で生成される情報に基づいて無線信号の生成処理を完了し、基地局へ無線信号を送信してよい。
 なお、無線信号は、例えば送信対象のデータの少なくとも一部のデータを含む無線信号であり、生成処理の過程で生成される情報は、例えば送信対象のデータに対する符号化処理が行なわれた情報であり、一例としてベースバンド信号が挙げられる。
 これにより、無線装置は、図25に例示するように送信許可を受信してから無線信号を生成するよりも、無線信号の生成処理が完了するタイミングを早めることができ、送信許可を受信してから無線信号を送信するまでの時間を短縮することができる。以下、第1実施形態に係る無線通信システムの一例を説明する。
  〔1-1〕無線通信システムの構成例
 図1は、第1実施形態の一例としての無線通信システム1の構成例を示す図である。図1に示すように、無線通信システム1は、例示的に、無線基地局2及び無線端末3をそなえる。なお、無線基地局2及び無線端末3の一方又は双方は、無線通信システム1に複数存在してもよい。
 無線通信システム1は、無線基地局2と無線端末3との間で、予め定められた無線通信方式に従った無線通信を行なう。例えば、無線通信方式は、第5世代以降の無線通信方式であってもよく、LTE/LTE-A、又はWorldwide Interoperability for Microwave Access(WiMAX)等の既存の無線通信方式であってもよい。
 無線基地局2は、無線装置から送信された無線信号を受信する基地局の一例である。第1実施形態に係る無線基地局2は、少なくとも1つの無線エリアを提供し、自局2が提供する無線エリア内に位置する無線端末3と無線通信を行なう。無線通信は、無線基地局2から無線端末3に割り当てられた無線リソースを用いて行なわれてよい。なお、無線リソースは時間及び周波数に関連するリソースであってよい。また、無線リソースには、これらの無線リソースに関連付けられる符号列又は電力が含まれてもよい。
 無線基地局2の一例としては、例えば、eNB(Evolved Node B)、マクロ基地局、マイクロ基地局、フェムト基地局、ピコ基地局、メトロ基地局、ホーム基地局、又はC-RAN(cloud RAN)に接続される無線信号送受信装置等が挙げられる。なお、RANはRadio Access Networkの略称である。無線端末同士が直接通信を行なう無線端末間直接通信においては、一方の無線端末を擬似的に無線基地局としてみなしてもよい。また、無線基地局が形成する無線エリアは、セル又はセクタであってよい。セルには、マクロセル、マイクロセル、フェムトセル、ピコセル、メトロセル、又はホームセル等のセルが含まれてよい。なお、セルは、無線基地局2が送信する無線電波の到達可能範囲(カバレッジと称してもよい)に応じて形成される無線エリアの一例である。
 無線基地局2は、図1に例示するように、通信回線を介して有線通信可能又は無線通信可能に、例えばコアネットワーク4等の通信網に接続される。
 無線端末3は、基地局へ無線信号を送信する無線装置の一例である。例えば無線端末3は、ULデータを送信する場合、無線リソースの割当要求を無線基地局2へ送信し、割り当てられた無線リソースを含む送信許可を無線基地局2から受信すると、送信許可に基づいて無線信号を無線基地局2へ送信する。
 無線端末3の一例としては、例えば、スマートフォン等の携帯電話、ラップトップ等の移動可能なPersonal Computer(PC)、モバイルルータ等のデータ通信装置、等の、無線通信機能を有する移動局又はユーザ端末(User Equipment;UE)が挙げられる。なお、移動局は、例えば車両等の移動体に取り付けられて移動してもよい。また、無線端末3は、これらの移動局又はユーザ端末の他にも、M2Mシステムに用いられる、無線通信機能を有するセンサ等の装置(Integrated Circuit(IC)チップを含む)であってもよい。
 以下の説明では、無線端末3が無線基地局2に対して、ULの無線データ信号を送信する態様について説明する。なお、無線データ信号を送信する無線端末3は、送信装置又は送信局と称されてもよく、無線データ信号を受信する無線基地局2は、受信装置又は受信局と称されてもよい。
  〔1-2〕無線通信システムの動作説明
 次に、図2を参照して、第1実施形態に係る無線通信システム1の無線基地局2及び無線端末3の動作を簡単に説明する。図2は、第1実施形態に係る無線通信システム1の動作シーケンスの一例を示す図である。
 図2に例示するように、無線端末3は、無線基地局2に対して無線端末3が信号の先行生成機能を有することを通知してよい(処理T1参照)。先行生成機能(又は先行処理機能と称してもよい)とは、送信するデータから無線データ信号を生成する信号処理を、無線データ信号の送信許可を受信する前に開始できる機能である。
 なお、「通知」の用語は、通知対象の情報を含む無線信号が送信元から送信先へ送信され、送信先で当該無線信号が受信される(又は、さらに送信先で通知対象の情報が認識される)ことを意味する用語として用いられてよい。このような無線信号は制御信号と称してもよい。また、通知はシグナリングと称してもよい。
 無線基地局2は、無線端末3からの通知に基づき無線端末3に通知する送信方式の種類を決定し、決定した送信方式(図2の例では先行生成方式)の種類を通知してよい(処理T2)。なお、送信方式の種類には、例えば、送信許可を受信する前に無線端末3が無線データ信号を先行生成して送信する先行生成方式、及び、送信許可を受信してから無線端末3が無線データ信号の生成を開始して無線データ信号を送信する通常方式が含まれてよい。通常方式の一例としては、図25を参照して説明した方式が挙げられる。
 処理T1及びT2は、例えば無線端末3の起動のタイミング、無線端末3が無線基地局2の無線エリアに入ったとき、Random Access(RA)後、等の任意のタイミングで実施されてよい。
 なお、無線端末3と無線基地局2との間で、使用する送信方式が予め決められている場合や、他の手法によりいずれの送信方式を用いるかが特定できる場合、処理T1及びT2は実行されなくてもよい。一例として、無線端末3が先行生成機能を有する一方、通常型の送信方式に対応していない場合には、処理T1及びT2が実行されず(或いは無線端末3が先行生成方式を実行することを通知し)、無線端末3は無線基地局2との通信に先行生成方式を用いてもよい。
 ところで、無線端末3において無線データ信号を先行して生成するために、無線データ信号の生成に用いられ得る少なくとも1つのパラメータが、事前に無線端末3に与えられてよい。なお、「事前に」の用語は、無線端末3が無線データ信号の先行生成を行なう前の任意のタイミング又は期間を意味する用語として用いられてよい。
 無線端末3に与えられるパラメータは、例えば無線基地局2との間の通信の過程で無線基地局2から通知されてもよいし、無線端末3の製造、販売、初期設定、又は起動時の設定等の任意のタイミングで無線端末3のメモリに格納されてもよい。
 例えば、無線基地局2は、無線端末3が無線データ信号を先行して生成する際に用いる少なくとも1つのパラメータを、事前に無線端末3へ通知してもよい。パラメータの事前通知の例としては、図2に示す処理T3及びT5が挙げられる。また、処理T2において通知され得る送信方式の種類の情報についても、事前に通知されるパラメータと位置付けてもよい。
 無線端末3は、再通知が発生しない限り、一度通知されたパラメータ値を後の無線データ信号の先行生成に継続して用いてもよい。なお、「一度通知されたパラメータ値」は、過去に無線データ信号の送信の際に無線基地局2から通知された送信許可に含まれるパラメータ値であってもよい。
 無線端末3が無線データ信号の先行生成に用いるパラメータの例として、以下の(a)~(c)の情報が挙げられる。なお、(b)及び(c)の情報(例えば図2の処理T3で通知され得る情報)については、無線基地局2から事前に通知されなくてもよい。
 (a)無線端末3の無線UL特性を示す特性情報。
 特性情報は、無線データ信号の生成において、例えばユーザデータの符号化及び変調に用いられ得る。
 無線端末3による特性情報の取得手法の一例として、無線端末3は、周期的に又は非周期的に無線基地局2へ参照信号を送信する(処理T4)。無線基地局2は、参照信号の測定結果に基づく特性情報を無線端末3に周期的に又は非周期的に通知してもよい(処理T5)。なお、特性情報は、例えばModulation and Coding Scheme(MCS)のインデックス(以下、MCS値と表記する場合がある)という形態で無線基地局2から通知されてもよい。参照信号は、例えばSounding Reference Signal(SRS)等の無線UL品質評価用の参照信号であってもよく、或いは、無線基地局2と無線端末3との間で既知の信号であってもよい。
 なお、無線基地局2又は無線端末3の処理負荷が高まると、処理負荷の軽減のため、又は、高負荷による処理遅延等に起因して、無線端末3が無線データ信号の先行生成を行なう前の所定期間、無線基地局2からMCS値が通知されない場合がある。このような場合、無線端末3は、特性情報として、例えば無線端末3に事前に設定されたreference MCS値を用いて無線データ信号を先行生成してもよい。
 (b)無線端末3が無線データ信号を送信するために使用する無線リソースの周波数帯域幅。
 無線リソースの周波数帯域幅(又は周波数リソースと称されてもよい)を示すパラメータは、無線データ信号の生成において、変調信号の周波数マッピングに用いられてよい。
 無線リソースの周波数帯域幅は、例えば処理T3において、レイヤ1よりも上位のレイヤ(例えば、MACレイヤ又はRRCレイヤ等)の制御信号を用いて、無線基地局2から無線端末3へ事前に通知されてよい。MACはMedia Access Controlの略称であり、RRCはRadio Resource Controlの略称である。なお、LTEでは、無線リソースの周波数帯域幅はResource Block(RB、リソースブロック)の数によって規定されてよく、eNBからの送信許可に含まれる情報であってよい。ここでの無線リソースの周波数帯域幅は、一つの無線リソースを構成する単数又は複数のリソースブロックそれぞれの周波数領域での配置位置を含んでよく、配置位置は、ビットマップ等を用いて表現されてよい。
 無線基地局2は、無線端末3へ事前に無線リソースの周波数帯域幅を通知した場合、当該無線端末3からの無線リソース割当要求に対する送信許可には、無線リソースの周波数帯域幅の情報を含めなくてよい。
 なお、送信許可に周波数帯域幅の情報が含まれなくてもよい場合としては、Voice over LTE(VoLTE)のように、無線端末3が一定周期(例えば20ms)で同じ周波数リソースを周期的に利用することが、無線基地局2により許容される場合等が挙げられる。このような様態の無線リソースの割り当て方法は、LTEではsemi-persistent schedulingと称される。
 (c)HARQ(IRタイプ)のためのRedundancy Version(RV)値。
 HARQはHybrid Automatic Repeat Requestの略称であり、LTEやWiMAX等で採用されるデータの誤り訂正手法の一例である。IRはIncremental Redundancyの略称である。HARQのIRタイプは、情報の間引きにより送信されなかった誤り訂正用の冗長ビットを無線端末3が再送信時に送信し、無線基地局2が以前に受信したデータと冗長ビットとを合成することで誤り訂正能力を向上させる方式である。RV値は、IRタイプで送信される冗長ビットのバージョンを表す。
 RV値は、例えば図2の処理T3において、レイヤ1よりも上位のレイヤ(例えば、MACレイヤ又はRRCレイヤ等)の制御信号を用いて、無線基地局2から無線端末3へ事前に通知されてよい。
 なお、RV値は、例えば仕様に基づき、初回送信時及び再送時に使用する値がそれぞれ事前に決められていてもよい。この場合、無線端末3は、無線データ信号の再送の際に、仕様に基づくRV値を設定した無線データ信号を送信すればよい。
 上述したパラメータは例示であり、無線基地局2から無線端末3へ事前に通知されるパラメータには、無線データ信号の先行生成に用いられる種々の情報が含まれてよい。例えば、事前に通知されるパラメータには、送信アンテナから送信される無線信号に対し特定の空間ビームを形成するために用いられる振幅や位相の重み付け情報、或いは、プリコーディングベクトル情報等が含まれてよい。
 次いで、無線端末3は、図2の処理T3及びT5で通知される情報を、無線データ信号の先行生成で用いるために、メモリに蓄積する(処理T6)。
 図2に例示するように、無線端末3において無線基地局2へ送信するデータ、例えばユーザデータが発生すると(処理T7)、無線端末3は、無線基地局2へ無線リソース割当要求を送信する(処理T8)。
 また、無線端末3は、無線リソース割当要求の送信後、送信許可の受信前に、ユーザデータとメモリに保持したパラメータとを用いて無線データ信号の生成を開始し、生成した中間データをメモリに保持する(処理T9)。
 中間データは、無線データ信号の先行生成の過程で生成されるデータを意味し、例えば無線データ信号の生成手順における中間段階の機能ブロックで生成されるデータである。一例として、中間データは、ユーザデータに対する符号化や変調等の信号処理が行なわれたベースバンド信号であってもよい。なお、中間段階は、無線データ信号の生成手順における各処理段階のうちの、生成されたユーザデータが入力される段階(ユーザデータ入力段階)と、無線データ信号が送信アンテナから送信される段階(送信段階)との間の任意の段階と捉えることができる。
 無線基地局2は、無線端末3からの無線リソース割当要求に基づき、無線リソースの割当を行なう(処理T10)。
 ところで、無線基地局2は、無線端末3との通信において、送信許可を通知した無線端末3からの無線データ信号の受信を待ち受け、無線データ信号に対するACK/NACKの送信のために用いる無線リソースを確保する。
 先行生成方式では、上述のように、無線端末3が無線基地局2から送信許可を受信してから無線データ信号を送信するまでの期間が通常方式よりも短縮されるため、送信方式の種類に応じて、無線基地局2における無線データ信号の受信タイミング等も変化する。
 そこで、無線基地局2は、無線端末3へ無線リソースの割り当てを行なう際に、送信方式の種類に応じて、無線データ信号の受信タイミングの設定や、無線データ信号に対するACK/NACKの送信リソースの設定を行なってよい(処理T11)。例えば、先行生成方式では、受信タイミングは通常方式よりも早いタイミングに設定されてよく、ACK/NACKの送信リソースは通常方式よりも早いタイミングで確保されるように設定されてよい。
 無線基地局2が無線端末3へ送信許可を通知すると(処理T12)、無線端末3は、メモリ内の中間データに対して後述する未実施の処理を施して無線データ信号に変換する(処理T13)。このとき、無線端末3においても、先行生成型の送信方式に応じた設定を用いて、無線端末3からのACK/NACKの受信タイミング(例えば通常方式よりも早いタイミング)の設定を行なう(処理T14)。
 無線端末3が無線基地局2へ無線データ信号を送信すると(処理T15)、無線基地局2は、設定した受信タイミングで無線データ信号を待ち受け、無線データ信号に復号処理を施して、復号結果に基づくACK/NACKを無線端末3へ送信する(処理T16)。無線端末3は、設定した受信タイミングでACK/NACKを待ち受ける。
 換言すれば、無線端末3における送信タイミング、及び無線基地局2における受信タイミングは、先行生成方式の種類や先行生成に用いるパラメータ等の情報、言い換えればパラメータに基づき、それぞれ制御されてよい。
 以上のように、第1実施形態に係る無線通信システム1によれば、無線端末3が無線データ信号の先行生成を行なうことにより、送信許可を受信してから無線データ信号を送信するまでの時間を短縮することができる。従って、無線ULにおけるユーザデータの伝送遅延時間を短縮することが可能になる。
 図3に例示するように、無線通信システム1がLTE/LTE-Aに適用される場合、通常型の送信方式では、無線端末3が無線データ信号を送信するタイミングは、送信許可を受信してから4ms後(または4サブフレーム後)に設定される。従って、無線基地局2における無線データ信号の受信タイミングも、送信許可を通知してから4ms後(または4サブフレーム後)となる。
 一方、先行生成型の送信方式では、無線端末3が無線データ信号を送信するタイミングは、送信許可を受信してから例えば1ms後(または1サブフレーム後)に設定されてよい。従って、無線基地局2における無線データ信号の受信タイミングも、送信許可を通知してから例えば1ms後(または1サブフレーム後)に設定されてよい。
 このように、図3に示す例において、先行生成型の送信方式では、通常型の送信方式と対比して、送信許可を受信してから無線データ信号を送信するまでの期間を3ms短縮することができる。また、無線基地局2における無線データ信号の受信タイミングも3ms早めることができる。
 図4に例示するように、無線端末及び無線基地局は、それぞれInternet Protocol(IP)層及び無線アクセス層を有しており、無線アクセス層における伝送遅延は、第4世代では10msに抑えることが要求されている。これに対し、第5世代では、10分の1の1msに短縮させることが要求され得る。なお、第4世代では1サブフレームが1msに相当するため、無線アクセス層での全体の伝送遅延を1msに抑えるために、第5世代では1サブフレームが第4世代よりも短くなると考えられる。
 第1実施形態に係る無線通信システム1によれば、第5世代に適用される場合、無線データ信号の先行生成方式を適用することにより、送信許可を受信してから無線データ信号を送信するまでの時間を1ms未満に抑え易くなる。
  〔1-3〕無線基地局及び無線端末の構成例
 次に、無線通信システム1における上述した機能に着目した、無線基地局2及び無線端末3の構成例について説明する。
   〔1-3-1〕無線基地局の構成例
 図5は、第1実施形態に係る無線基地局2について、受信及び送信の機能に着目した構成例を示すブロック図である。
 図5に示すように、無線基地局2は、受信機能及び送信機能に着目した場合、例示的に、受信アンテナ211、受信Radio Frequency(RF)部212、参照信号分離部213、復調部214、復号部215、及び参照信号測定部216をそなえる。また、無線基地局2は、例示的に、無線UL特性評価部217、無線リソース管理部218、制御信号生成部219、チャネル符号化部220、変調部221、送信RF部222、及び、送信アンテナ223をそなえる。
 受信アンテナ211は、無線基地局2が提供する無線エリアに存在する無線端末3から送信されたULの無線信号を受信する。
 受信RF部212は、受信アンテナ211で受信されたULの受信信号について所定の受信処理を施して、無線端末3が送信したULの信号(多重化された信号を含んでよい)を取得する。受信処理には、例示的に、受信信号の低雑音増幅、ベースバンド周波数への周波数変換(ダウンコンバート)、利得調整等が含まれてよい。なお、無線フレームには、例えば、Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single carrier FDMA(SC-FDMA)やFiltered OFDM等をベースとする無線フレームを適用してよい。FDMAはFrequency Division Multiple Accessの略称である。
 参照信号分離部213(以下、単に分離部213と表記する)は、受信RF部212で取得された多重化信号を、データ信号及び制御信号を含む信号と参照信号とに分離する。データ信号及び制御信号を含む前記信号は復調部214に、参照信号は復調部214及び参照信号測定部216に、それぞれ入力されてよい。
 復調部214は、参照信号に基づきデータ信号及び制御信号を含む前記信号を復調する。なお、復調部214には、分離部213からではなく参照信号測定部216から参照信号が入力されてもよい。
 復号部215は、復調部214で復調された信号を復号して、無線端末3からの制御信号とデータ信号とを取得する。復号部215により取得された制御信号は、無線リソース管理部218へ出力される。一方、復号部215により取得されたデータ信号は、無線基地局2においてデータ信号に対する処理が行なわれてよい。
 無線端末3からの制御信号には、無線リソース割当要求、ACK/NACK等の他に、信号先行生成機能情報が含まれてよい。信号先行生成機能情報は、無線端末3における無線データ信号の先行生成の機能に関する情報であり、例えば図2の処理T1で通知される情報に相当してよい。
 上述した受信アンテナ211、受信RF部212、分離部213、復調部214、及び復号部215の少なくとも1つは、無線端末3から無線信号を受信する受信部の一例である。
 参照信号測定部216(以下、単に測定部216と表記する)は、分離部213からの参照信号に基づき受信特性を測定し、測定結果を無線UL特性評価部217へ出力する。例えば参照信号は、無線端末3が周期的又は非周期的に送信する無線UL品質評価用のSRSであってよい。
 無線UL特性評価部217(以下、単に特性評価部217と表記する)は、測定部216からの測定結果に基づき無線端末3との間の無線UL特性を評価し、評価結果を無線リソース管理部218へ出力する。
 無線リソース管理部218は、無線基地局2と無線端末3との間の通信で用いる無線リソースと、無線端末3に対する無線リソースの割当及び解放とを管理するスケジューラの一例である。無線リソースには、無線端末3とのUL通信(RA時の通信も含んでよい)に用いるULリソース、例えば周波数や時間が含まれてよい。また、無線リソースには、これらの無線リソースに関連付けられる符号列又は電力が含まれてもよい。
 なお、LTE/LTE-Aでは、ULリソースには、例示的に、無線端末3に個別のULの制御チャネル(PUCCH)や、無線基地局2が無線UL特性評価や無線端末3の位置測定等を行なうのに用いるSRSのリソースが含まれてよい。なお、PUCCHはPhysical Uplink Control Channelの略称である。また、PUCCHリソースには、無線端末3が、Channel Quality Information(CQI)や、Scheduling Request Indicator(SRI)を無線基地局2に送信するのに用いるリソースが含まれてよい。
 CQIリソースは、無線端末3の受信状態(品質)を無線端末3が無線基地局2に報告するために用いられる。無線基地局2は、無線端末3から受信したCQIを基にDLの送信、例えば送信データ量、変調方式、符号化率等を適応的に制御することができる。
 SRIリソースは、UL同期が確保されている場合に、無線端末3に送信すべきULデータ、例えばユーザデータが発生していることを無線端末3が無線基地局2に知らせるために用いられる。SRIリソースが未割当の無線端末3は、RAを実行してULデータの発生を無線基地局2に知らせることができる。なお、UL同期が確保されていない無線端末3は、ULデータが発生した場合、RAを実行してULデータの発生を無線基地局2に知らせることができる。
 無線リソース管理部218は、無線端末3から受信する制御信号に基づき、無線端末3との通信に係る制御情報を生成することができる。無線リソース管理部218が生成する制御情報には、ULデータの送信許可、無線端末3に割り当てる無線リソース情報、UL特性情報、送信方式の種類、及びACK/NACKの情報等が含まれてよい。
 UL特性情報は、例えば無線リソース管理部218が、特性評価部217により評価される無線UL品質をMCS値に変換することにより生成されてよい。
 送信方式の種類は、例えば無線リソース管理部218により、無線端末3が先行生成方式に対応しているか否か、先行生成のレベル(後述)、無線端末3の無線信号の生成に係る能力、通信環境、及び負荷状況等の少なくとも1つに基づき決定されてよい。
 なお、無線データ信号の受信タイミングの設定、及び無線データ信号に対するACK/NACKの送信リソースの設定は、無線リソース管理部218により行なわれてよい。
 制御信号生成部219は、無線リソース管理部218からの制御情報に基づき、無線端末3へ送信する制御信号を生成する。制御信号生成部219が生成する制御信号には、例示的に、送信許可、無線リソース情報、UL特性情報、送信方式の種類、ACK/NACK等が含まれてよい。
 上述した無線リソース管理部218及び制御信号生成部219は、制御部の一例である。制御部の機能の少なくとも一部は、電子回路により実現されてもよいし、メモリに格納されたアプリケーションプログラムを実行するプロセッサにより実現されてもよい。電子回路としては、例えばMicro Processing Unit(MPU)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Field Programmable Gate Array(FPGA)等の集積回路(IC)が挙げられる。プロセッサとしては、Central Processing Unit(CPU)等の演算処理装置が挙げられる。
 チャネル符号化部220は、制御信号生成部219からの制御信号とデータ信号とをチャネル符号化する。チャネル符号化では、無線端末3から通知されるCQIに基づき送信データ量や符号化率等が制御されてよい。
 変調部221は、チャネル符号化部220からの符号化信号を変調する。変調では、例えばCQIに基づき変調方式等が制御されてよい。
 送信RF部222は、無線端末3宛の信号に対して所定の送信処理を施して無線チャネルの送信信号を生成し、送信アンテナ223へ出力する。送信処理には、例示的に、変調信号の所定チャネルのフレームへのマッピング、フレーム信号の無線周波数への周波数変換(アップコンバート)、無線フレームの電力増幅等が含まれてよい。
 送信RF部222で生成されたDLの無線信号は送信アンテナ223から放射される。DLの無線信号は、無線基地局2が提供する無線エリアに存在する無線端末3にて受信され得る。
 上述した復調部214、復号部215、チャネル符号化部220、及び変調部221は、ベースバンド信号処理を行なうベースバンド信号処理部の一例である。また、チャネル符号化部220、変調部221、送信RF部222、及び送信アンテナ223の少なくとも1つは、無線端末3へ無線信号を送信する送信部の一例である。
 なお、無線基地局2における上述した受信部及び送信部は、機能的に、送受信部として一体化されてもよい。
   〔1-3-2〕無線端末の構成例
 図6は、第1実施形態に係る無線端末3について、受信の機能に着目した構成例を示すブロック図であり、図7及び図8は、第1実施形態に係る無線端末3について、送信の機能に着目した構成例を示すブロック図である。
 <受信機能について>
 図6に示すように、無線端末3は、受信機能に着目した場合、例示的に、受信アンテナ311、受信RF部312、復調部313、復号部314、判定部315、分析部316、制御部317、及びメモリ318をそなえる。
 受信アンテナ311は、無線基地局2から送信されたDLの無線信号を受信する。
 受信RF部312は、受信アンテナ311で受信されたDLの受信信号について所定の受信処理を施して、無線基地局2が送信したDLの信号を取得する。受信処理には、例示的に、受信信号の低雑音増幅、ベースバンド周波数への周波数変換(ダウンコンバート)、利得調整等が含まれてよい。
 復調部313は、受信RF部312からの変調信号を復調する。
 復号部314は、復調部313で復調された信号を復号して、無線基地局2からの制御信号とデータ信号とを取得する。復号部314により取得された制御信号は、判定部315へ出力されてよい。一方、復号部314により取得されたデータ信号は、無線端末3においてデータ信号に対する処理が行なわれてよい。
 上述した復調部313及び復号部314は、ベースバンド信号処理を行なうベースバンド信号処理部の一例である。また、受信アンテナ311、受信RF部312、復調部313、及び復号部314の少なくとも1つは、無線基地局2から無線信号を受信する受信部の一例である。
 判定部315は、復号部314からの制御信号について、制御信号の種類を判定する。無線基地局2から受信する制御信号には、送信許可、無線リソース情報、UL特性情報、送信方式の種類、ACK/NACK等が含まれてよい。
 分析部316は、判定部315が判定した制御信号の種類に基づき、制御信号内の情報の分析を行なう。
 制御部317は、無線端末3における種々の制御を行なう。制御部317による制御には、例えば分析部316による分析結果に基づくパラメータ等の情報の取得や保存、管理等が含まれてよい。
 換言すれば、判定部315、分析部316、及び制御部317の少なくとも1つは、無線基地局2からの送信許可の受信後に無線信号を送信することが可能となるタイミングに変化を与えるパラメータを取得する、取得部の一例である。
 メモリ318は、制御部317による制御に用いられてよく、例えば制御信号に含まれるパラメータ等の情報を記憶してよい。メモリ318の一例としては、Random Access Memory(RAM)等の揮発性メモリ、又は、フラッシュメモリやElectrically Erasable Programmable Read-Only Memory(EEPROM)等の不揮発性メモリが挙げられる。
 上述した判定部315、分析部316、及び制御部317の機能の少なくとも一部は、電子回路により実現されてもよいし、メモリに格納されたアプリケーションプログラムを実行するプロセッサにより実現されてもよい。
 <送信機能について>
 図7に示すように、無線端末3は、送信機能に着目した場合、例示的に、メモリ321、制御部322、制御信号生成部323、チャネル符号化部324、変調部325、多重化部326、及びFast Fourier Transform(FFT)部327をそなえる。また、無線端末3は、例示的に、周波数マッピング部328、Inverse FFT(IFFT)部329、Digital/Analog(D/A)変換・周波数変換部330、送信RF部331、及び送信アンテナ332をそなえる。さらに、無線端末3は、例示的に、メモリ333及びスイッチ334a~334dをそなえる。
 メモリ321は、制御部322による制御に用いられてよく、例えば無線データ信号の生成に用いるパラメータ等の情報を記憶してよい。
 制御部322は、無線端末3における種々の制御を行なう。制御部322による制御には、制御情報の生成及び生成した制御情報の制御信号生成部323への出力、チャネル符号化部324及び周波数マッピング部328への先行生成に用いるパラメータの出力、スイッチ334a~334dの制御等が含まれてよい。制御部322が生成する制御情報には、無線リソース割当要求、信号先行生成機能情報、ACK/NACK等が含まれてよい。
 なお、制御部322は、無線基地局2から通知された送信方式の種類に応じて、無線基地局2からのACK/NACKの受信タイミングの設定を行なってよい。
 換言すれば、制御部322は、取得部の一例としての判定部315、分析部316、及び制御部317が取得したパラメータに基づいて、無線基地局2へ送信する無線信号の送信タイミングを制御してよい。
 制御部322による制御の一例については後述する。なお、制御部322は、機能的に、図6に示す制御部317と一体化されてもよい。
 制御信号生成部323は、制御部322からの制御情報に基づき、無線基地局2へ送信する制御信号を生成する。制御信号には、既述の無線リソース割当要求、信号先行生成機能情報、ACK/NACK等が含まれてよい。
 上述した制御部322及び制御信号生成部323の機能の少なくとも一部は、電子回路により実現されてもよいし、メモリに格納されたアプリケーションプログラムを実行するプロセッサにより実現されてもよい。
 チャネル符号化部324は、制御信号生成部323からの制御信号とMedium Access Control(MAC)レイヤからのデータ信号とをチャネル符号化する。チャネル符号化部324による処理では、無線基地局2から通知されるMCS値が用いられてよい。
 図8に示すように、チャネル符号化部324は、例示的に、Cyclic Redundancy Check(CRC)生成・データ分割部324a、符号化・レートマッチング部324b、及びインタリーブ・スクランブリング部324cをそなえる。
 CRC生成・データ分割部324aは、制御信号及びデータ信号について、CRCを生成し、信号を分割する。CRCの生成では、制御信号及びデータ信号のCRCが生成され、信号に付加されてよい。信号の分割では、所定のブロックサイズを超える信号が分割され得る。
 符号化・レートマッチング部324bは、CRC生成・データ分割部324aからの信号について、例えばMCS値に基づき符号化を行ない、レートマッチングを行なう。符号化には、ターボ符号化、リード・ソロモン符号化、畳み込み符号化、又はLow Density Parity Check(LDPC)符号化等が用いられてよい。
 インタリーブ・スクランブリング部324cは、符号化信号のインタリーブ及びスクランブリングを行なう。
 図7の説明に戻り、変調部325は、チャネル符号化部324からの符号化信号を、例えばMCS値に基づき変調する。
 多重化部326は、変調部325からの変調信号と、参照信号とを多重化する。なお、参照信号は、例えば制御部322によって生成されてもよい。
 FFT部327は、多重化部326からの多重化信号に対して高速フーリエ変換を施す。
 周波数マッピング部328は、無線基地局2による無線リソースの割り当てに基づき、FFT部327からの信号、例えば変調信号に対して周波数マッピングを行なう。例えばLTEでは、変調信号が、無線基地局2から割り当てられたリソースブロックにマッピングされる。
 IFFT部329は、周波数マッピング部328からの信号に対して逆高速フーリエ変換を施す。
 D/A変換・周波数変換部330は、IFFT部329からの信号に対してD/A変換を施し、D/A変換が行なわれたアナログ信号に対して無線周波数への周波数変換(アップコンバート)を行なう。
 送信RF部331は、無線基地局2宛の信号に対して所定の送信処理を施して送信信号を生成し、送受信アンテナ332へ出力する。送信処理には、例示的に、信号の電力増幅等が含まれ得る。
 送信RF部331で生成されたDLの無線信号は送信アンテナ332から放射される。
 メモリ333は、例示的に、無線データ信号の先行生成の過程で生成される中間データを記憶する。図7に示す例では、メモリ333は、FFT部327から変調信号が出力される段階の中間データ、及び、IFFT部329から変調信号が出力される段階の中間データ、の少なくとも一方を記憶する。メモリ333に記憶された変調信号は、無線端末3が無線基地局2から無線データ信号の送信許可を受信したときにメモリ333から読み出されて、無線データ信号の生成に係る残りの処理(未実施の処理)が施されてよい。
 なお、メモリ321及び333の一例としては、それぞれ揮発性メモリ又は不揮発性メモリが挙げられる。メモリ321、メモリ333、及び図6に示す受信機能に係るメモリ318は、任意の組み合わせで一体化して無線端末3にそなえられてもよい。
 スイッチ(Switch;SW)334a~334dは、無線データ信号の先行生成と通常の生成とを切り替える。
 例えば、SW334aは、FFT部327からの信号をSW334b経由で周波数マッピング部328へ出力するか、メモリ333へ記憶させるかを切り替える。SW334bは、周波数マッピング部328へ出力する信号として、FFT部327からのSW334a経由の信号を選択するか、メモリ333に格納された信号を選択するかを切り替える。
 SW334cは、IFFT部329からの信号をSW334d経由でD/A変換・周波数変換部330へ出力するか、メモリ333へ記憶させるかを切り替える。SW334dは、D/A変換・周波数変換部330へ出力する信号として、IFFT部329からのSW334c経由の信号を選択するか、メモリ333に格納された信号を選択するかを切り替える。
 SW334a~334dの各々における信号の出力先又は入力元の切り替えは、例えば制御部322により行なわれてよい。なお、後述するように、SW334a及び334bの第1のセットと、SW334c及び334dの第2のセットとは、無線データ信号の先行生成をどの段階まで行なうか、換言すれば先行生成のレベルに応じて、択一的に用いられてよい。
 SW334a~334dのうちの第1又は第2のセットによる信号経路の切り替えにより、先行生成のレベルに応じた無線データ信号の先行生成が可能となる。
 上述した符号324~332の機能ブロック、並びにメモリ333及びスイッチ334a~334dの少なくとも1つは、無線基地局2へ無線信号を送信する送信部の一例である。
 なお、無線端末3における上述した受信部及び送信部は、機能的に、送受信部として一体化されてもよい。
  〔1-4〕無線データ信号の先行生成手法の説明
 上述のように、無線端末3は、先行生成のレベルに応じて、無線データ信号を先行生成することができる。以下、比較例とともに、先行生成のレベルに応じた無線データ信号の先行生成の手法の一例を説明する。
 図9に例示するように、比較例としての通常型の送信方式では、無線端末3が送信許可を受けた場合、Aで示すポイントから信号処理が開始される。Aで示すポイントは、信号処理を行なう最初の機能ブロック(例えばチャネル符号化部324)にユーザデータが入力されるユーザデータ入力段階である。
 これに対し、図10及び図11に例示するように、先行生成型の送信方式の場合、無線端末3が送信許可を受信すると、B(図10参照)又はC(図11参照)のポイントから信号処理が開始される。Bから開始されるか、或いはCから開始されるかは、送信許可を行なうために使用される制御信号の中に、無線データ信号を送信するために使用される周波数リソースに関する情報(以下、周波数リソース情報と表記する場合がある)が含まれるか否かに依存する。
 (i)送信許可を行なうために使用される制御信号に周波数リソース情報が含まれない場合。
 上述のように、無線基地局2は、周波数リソース情報を無線端末3へ事前に通知する場合、送信許可には周波数リソース情報を含めなくてもよい。換言すれば、送信許可を行なうために使用される制御信号に、周波数リソース情報が含まれない場合、無線基地局2から無線端末3へ事前に通知される制御信号の中に周波数リソース情報が含まれており、送信信号の周波数割り当て位置は事前に決まっている。
 この場合、無線端末3は、送信に使用する周波数リソースとして、事前に無線基地局2から通知されている周波数リソースを使用してよい。
 例えば、図10に示すように、無線端末3は、無線基地局2に対して無線リソースの割当要求を送信したことに応じて、送信する無線データ信号の生成を開始し、Bに示すポイントまで生成した信号をメモリ333に蓄える。そして、無線基地局2から送信許可を受信すると、無線端末3は、Bに示すポイントからメモリ333内の信号を読み出して送信処理を行なえばよい。
 なお、Bのポイントでメモリ333に蓄積される信号は、IFFT部329での処理が完了した中間データである。この中間データは、周期的に又は非周期的に通知されるMCS値(又はreference MCS値)と、事前に通知される周波数リソース情報とに基づき、チャネル符号化部324や周波数マッピング部328等により、送信許可を受信する前に先行して生成される。
 例えば、無線端末3の制御部322は、第2のセットのSW334cをメモリ333側に切り替えることで、IFFT部329からの出力信号をメモリ333に格納してよい。また、制御部322は、第2のセットのSW334dをメモリ333側に切り替えることで、送信許可後にメモリ333から信号を読み出してD/A変換・周波数変換部330へ出力してよい。
 これにより、無線端末3は、メモリ333に保持された中間データに対して残りの処理を施して無線データ信号の生成を完了させ、当該信号を送信アンテナ332から送信することができる。なお、図10に例示するように、残りの処理には、D/A変換・周波数変換部330及び送信RF部331での処理が含まれてよい。
 (ii)送信許可を行なうために使用される制御信号に周波数リソースに関する情報が含まれる場合。
 上述のように、無線基地局2は、無線端末3に対して先行生成型の送信方式を適用させる場合であっても、周波数リソース情報を無線端末3へ事前に通知せずに、送信許可の際に送信信号の周波数割り当て位置を指定してもよい。
 この場合、無線端末3は、送信に使用する周波数リソースとして、送信許可の制御信号に含まれる周波数リソース情報を使用してよい。
 例えば、図11に示すように、無線端末3は、無線基地局2に対して無線リソースの割当要求を行なった後、送信する無線データ信号の生成を開始し、Cに示すポイントまで生成した信号をメモリ333に蓄える。そして、無線基地局2から送信許可を受信すると、無線端末3は、Cに示すポイントからメモリ333内の信号を読み出して送信処理を行なえばよい。
 なお、Cのポイントでメモリ333に蓄積される信号は、FFT部327での処理が完了した中間データである。この中間データは、周期的に又は非周期的に通知されるMCS値(又はreference MCS値)に基づいて、チャネル符号化部324等により、送信許可を受信する前に先行して生成される。
 例えば制御部322は、第1のセットのSW334aをメモリ333側に切り替えることで、FFT部327からの出力信号をメモリ333に格納してよい。また、制御部322は、第1のセットのSW334bをメモリ333側に切り替えることで、送信許可後にメモリ333から信号を読み出して周波数マッピング部328へ出力してよい。
 これにより、無線端末3は、メモリ333に保持された中間データに対して残りの処理を施して無線データ信号の生成を完了させることができる。そして、無線端末3は、生成した当該信号を送信アンテナ332から送信することができる。残りの処理には、周波数マッピング部328、IFFT分329、D/A変換・周波数変換部330、及び送信RF部331での処理が含まれてよい。
 以上のように、無線端末3は、無線基地局2から事前に通知される情報に応じて、先行生成のレベルを切り替えることができる。なお、無線基地局2が先行生成のレベルを決定し、当該レベルでの先行生成に用いる情報を、無線端末3へ事前に通知することとしてもよい。
 なお、先行生成方式において、データ送信にHARQが適用される場合、無線端末3は、再送時に無線データ信号に適用するRV値として、事前に決定された値を採用すればよい。「事前に決定された値」とは、一例として、仕様に基づき無線端末3に設定されたRV値、或いは無線基地局2から事前に通知されたRV値である。
 例えば、無線端末3は、データ送信にHARQが適用される場合、無線データ信号の送信後に、再送時のRV値を設定した再送用の無線データ信号の先行生成を開始し、生成した再送用の中間データをメモリ333に蓄積してよい。これにより、送信した無線データ信号に対して無線基地局2からNACKを受信した場合、無線端末3はメモリ333に蓄えていた再送用の中間データに基づき再送用の無線データ信号を送信できる。なお、ACKを受信した場合、無線端末3はメモリ333内の信号を消去してもよい。
 また、先行生成方式において、データ送信にHARQが適用される場合であって、再送時にRV値を変更しないように設定された場合、無線端末3は、無線データ信号の送信後、メモリ333内の中間データを消去せずに保持してもよい。これにより、送信した無線データ信号に対して無線基地局2からNACKを受信した場合、無線端末3はメモリ333に蓄えていた中間データに基づき無線データ信号を再送できる。ACKを受信した場合には、無線端末3はメモリ333内の信号を消去してもよい。
 なお、再送時にRV値を変更しないように設定された場合であっても、無線端末3は、無線データ信号の送信後、再送時のRV値を設定した再送用の無線データ信号の先行生成を開始し、生成した再送用の中間データをメモリ333に蓄積してもよい。
 このように、データ送信にHARQが適用される場合、無線端末3は、事前に決められたRV値に基づき、再送用の無線データ信号を先行生成することができる。従って、無線基地局2から無線データ信号の再送が要求された場合であっても、再送要求を受信してから再送用の無線データ信号を送信するまでの時間を短縮することができる。
  〔1-5〕実施例
 第1実施形態に係る無線通信システム1では、無線基地局2は無線端末3との通信で用いる送信方式を通常方式と先行生成方式とで使い分けることができる。例えば無線基地局2は、無線端末3の先行生成機能の有無や、通信環境の状態、無線通信システム1が適用されるシステムの運用等の種々の条件に応じて、利用する送信方式を適応的に選択することができる。
 以下、送信方式の選択処理に着目して、第1実施形態に係る無線通信システム1の実施例を説明する。
   〔1-5-1〕第1実施例
 第1実施例では、先行生成方式の適用が設定されている期間において、無線端末3による全てのデータ送信に先行生成方式が適用される手法について説明する。
 はじめに、図12を参照して、第1実施例に係る無線通信システム1の動作シーケンスの一例について説明する。図12に例示するように、無線端末3は、先行生成機能を有する場合、先行生成機能を有することを無線基地局2に通知する(処理A1)。このとき、無線端末3は、送信許可を受信してから送信を行なうまでに要する時間に関する第1情報を無線基地局2へさらに通知してもよい。
 第1情報は、無線端末3の無線信号の生成に係る潜在的な能力に関する情報の一例であり、例えば先行生成方式において無線端末3が送信許可を受信してから最短で無線データ信号を送信可能なサブフレーム数が挙げられる。なお、無線端末3の無線信号の生成に係る潜在的な能力に関する情報には、時間情報に代えて又は加えて、無線端末3のCPU性能等の種々の情報が含まれてもよい。
 無線基地局2は、無線端末3に対して、例えば無線端末3による無線データ信号の送信には先行生成方式を適用するように通知する(処理A2)。このとき、無線基地局2は、送信許可を受信してから送信を行なうまでの時間に関する第2情報を無線端末3へさらに通知してもよい。
 第2情報は、無線端末3からの無線データ信号の送信タイミングを示す情報の一例であり、例えば先行生成方式において無線端末3が送信許可を受信してから無線データ信号を送信するまでのサブフレーム数が挙げられる。
 無線基地局2の制御部(例えば無線リソース管理部218)は、無線端末3から受信する第1情報に基づき、送信許可後に無線端末3が無線データ信号を送信可能な最短の送信タイミングを認識することができる。そして、無線基地局2の制御部は、当該送信タイミング又はそれ以降のタイミングを示す第2情報を、無線端末3へ通知してよい。
 なお、第2情報の規定値が無線基地局2及び無線端末3に予め設定されているような場合には、第1情報及び第2情報の送信が行なわれなくてもよい。
 第1情報及び第2情報の送信が行なわれない場合でも、無線端末3は、規定値よりも最短のサブフレーム数が多くなる、例えば送信タイミングが遅くなる場合には、第1情報を無線基地局2へ通知してもよい。また、無線基地局2は、無線端末3から第1情報を受信した場合や、規定値よりも遅いタイミングで無線端末3からの無線データ信号を受信したい場合には、第2情報を無線端末3へ通知してもよい。なお、規定値よりも遅いタイミングで無線データ信号を受信したい場合としては、無線基地局2の処理負荷が増加した場合、通信環境が悪化した場合、他の優先される通信が存在する場合等が挙げられる。
 無線端末3は、処理A2において無線基地局2から先行生成方式を適用することの通知を受信すると、先行生成型として各機能ブロックを動作させるように、先行生成型の動作への変更処理を行なう(処理A3)。先行生成型の動作への変更処理には、例えば無線端末3の制御部322における内部的な処理が含まれてよい。
 無線端末3において無線基地局2宛に送信するデータが発生すると(処理A4)、無線端末3は無線基地局2へ無線リソース割当要求を行なう(処理A5)。当該要求の送信に応じて、無線端末3は、無線データ信号の先行生成を開始する(処理A6)。先行生成は、例えば無線リソース割当要求の送信後、次のサブフレームで開始されてよい。
 無線基地局2が無線端末3宛に送信許可を通知すると(処理A7)、無線端末3は、処理A6で生成した信号に基づき無線データ信号を送信する(処理A8)。
 例えば、先行生成では、無線端末3により、送信すべきデータに対する符号化や変調等の信号処理が行なわれてベースバンド信号が生成され、メモリ333に蓄積される。なお、LTEの場合は、FFT前段の周波数マッピング部328へ入力できる状態の信号が、メモリ333に蓄積されてよい。この場合、送信許可を受信すると、無線端末3は、メモリ333に蓄えていた信号を周波数マッピングし、FFT処理を施して、RF信号に変換して無線基地局2へ送信する。送信許可を通知するために使用される制御信号には、例示的に、無線データ信号をマッピングする周波数リソースと送信パワー調整に関する情報とが含まれてよい。
 但し、送信に使用する周波数リソースが事前に決まっている場合、周波数リソースに関する情報は、送信許可を通知するために使用される制御信号に含まれなくてよい。この場合、先行生成では、無線端末3により、ベースバンド信号を周波数マッピングし、FFT処理を施した信号をメモリ333に蓄積してもよい。
 無線基地局2から処理A2において通知された内容、例えば「先行生成方式を適用すること」が解除され通常方式に戻るまでの期間においては、無線端末3は、無線端末3による無線データ信号の全ての送信に対して、生成先行方式を適用してよい(処理A9~A13)。
 無線基地局2から先行生成型適用の停止又は通常型の適用が無線端末3に指示されると(処理A14)、無線端末3は、通常型の動作への変更処理を行なう(処理A15)。
 次に、図13を参照して、第1実施例に係る無線基地局2における送信方式の選択処理について説明する。
 図13に例示するように、無線基地局2は、例えば通常(従来)型の送信方式を適用する(ステップS1)。なお、無線基地局2による送信方式の適用には、例えば無線データ信号の受信タイミングを送信方式に応じた設定にすること等が含まれてよい。次いで、無線基地局2は、送信方式の切り替えを行なうか否かを判定する(ステップS2)。送信方式を切り替えない場合(ステップS2でNo)、処理がステップS1に移行する。
 一方、送信方式を切り替える場合(ステップS2でYes)、無線基地局2は、送信方式の変更を行ない(ステップS3)、先行生成型の送信方式を適用する(ステップS4)。ステップS3の送信方式の変更には、無線基地局2が無線端末3へ送信方式の変更、例えば先行生成型の適用を通知する処理が含まれてよい。
 次いで、無線基地局2は、送信方式の切り替えを行なうか否かを判定する(ステップS5)。送信方式を切り替えない場合(ステップS5でNo)、処理がステップS4に移行する。
 一方、送信方式を切り替える場合(ステップS5でYes)、無線基地局2は、送信方式の変更を行ない(ステップS6)、処理がステップS1へ移行する。ステップS6の送信方式の変更には、無線基地局2が無線端末3へ送信方式の変更、例えば通常型の適用を通知する処理が含まれてよい。
 以上のように、第1実施例に係る無線通信システム1によれば、無線基地局2から送信方式の変更が通知されるまでは、無線端末3は通知された送信方式を用いて無線データ信号を生成することができる。従って、送信方式の切替処理に係る通信リソースや無線基地局2及び無線端末3における処理のリソース等を低減でき、無線通信システム1のパフォーマンス低下を抑制できる。
 また、無線基地局2及び無線端末3は、先行生成方式における無線データ信号の送受信タイミングの決定に用いる第1情報及び第2情報を通信することで、無線端末3に設定される優先度や、Quality of Service(QoS)等の優先度に応じた信号の送受信タイミングを設定できる。
 例えば、優先度の高い無線端末3に対しては、送信許可から1サブフレーム後等の、早い(例えば最短の)送信タイミングを設定してよい。一方、優先度の低い無線端末3に対しては、送信許可から2又は3サブフレーム後等の、遅い(例えば通常型よりは早いが最短ではない)送信タイミングを設定してもよい。このように、優先度に応じて送信タイミングを段階的に設定することも可能である。
   〔1-5-2〕第2実施例
 第2実施例では、送信される無線データ信号ごとに、通常方式を適用するか、先行生成方式を適用するかが決定される手法について説明する。例えば、第2実施例では、送信許可を通知する制御信号によって、通常方式を用いるか、先行生成方式を用いるかが無線データ信号の送信ごとに示されてよい。
 はじめに、図14を参照して、第2実施例に係る無線通信システム1の動作シーケンスについて説明する。図14に例示するように、無線端末3は、先行生成機能を有する場合、先行生成機能を有することを無線基地局2に通知する(処理B1)。
 無線基地局2は、無線端末3に対して、無線端末3が行なう無線データ信号の送信に先行生成方式を適用するか、通常方式を適用するかを、送信許可を行なうごとに指定してよい。
 なお、無線基地局2は、無線端末3からの先行生成機能を有することの通知に応じて、無線端末3に対して、無線端末3が行なう(例えば次回の)無線データ信号の送信には先行生成方式を適用するように通知してもよい(処理B2)。
 無線端末3において無線基地局2宛に送信するデータが発生すると(処理B3又はB8)、無線端末3は無線基地局2へ無線リソース割当要求を行なう(処理B4又はB9)。当該要求の送信に応じて、無線端末3は、事前通知されているMCS値や周波数帯域幅等の情報を用いて無線データ信号の先行生成を開始する(処理B5又はB10)。先行生成は、例えば無線リソース割当要求の送信後、次のサブフレームで開始されてよい。
 例えば、先行生成では、無線端末3により、送信すべきデータに対する符号化や変調等の信号処理が行なわれてベースバンド信号が生成され、メモリ333に蓄積される。なお、LTEの場合は、FFT前段の周波数マッピング部328へ入力できる状態の信号が、メモリ333に蓄積されてよい。
 無線端末3は、送信許可を通知するための制御信号が無線基地局2から送信されていないかをモニタする。なお、モニタは、例えばDLサブフレームごとに行なわれてよい。送信許可のための制御信号が無線基地局2から送信されたこと(処理B6又はB11)を検出すると、無線端末3は、当該制御信号を受信し復号する。このとき、無線端末3は、制御信号の種類又は制御信号に含まれる情報を基に、送信許可に基づく無線データ信号の送信に対して通常方式を適用するか先行生成方式を適用するかを把握することができる。
 通知された送信許可の制御信号が先行生成方式を示す場合、無線端末3は、メモリ333に蓄えていた信号を周波数マッピングし、FFT処理を施して、RF信号に変換して送信する(処理B7)。送信許可を通知するために使用される制御信号には、例示的に、無線データ信号をマッピングする周波数リソースと送信パワー調整に関する情報とが含まれてよい。
 但し、送信に使用する周波数リソースが事前に決まっている場合、周波数リソースに関する情報は、送信許可を通知するために使用される制御信号に含まれなくてよい。この場合、先行生成では、無線端末3により、ベースバンド信号に対して周波数マッピングし、FFT処理を施した信号をメモリ333に蓄積してもよい。
 一方、通知された送信許可の制御信号が通常方式を示す場合、無線端末3は、制御信号を受信してから、当該制御信号の中に含まれるMCS値や周波数帯域幅等の情報に従って、送信データに対して各種信号処理を行ない無線データ信号を生成する(処理B12)。そして、無線端末3は、生成した無線データ信号を無線基地局2へ送信する(処理B13)。
 なお、無線端末3は、通常方式を表す制御信号に含まれるMCS値や周波数帯域幅の情報が、処理B10での先行生成に用いたMCS値や周波数帯域幅の情報と一致する場合には、メモリ333内の中間データを用いて無線データ信号を生成してもよい。但し、メモリ333内の中間データを用いる場合でも、無線データ信号は通常方式の送信タイミングで送信されてもよい。
 以上のように、無線端末3は、送信許可で指定される送信方式が先行生成方式及び通常方式のいずれの場合でも、先行生成型の場合と同様に、送信信号の先行生成を行ない、送信する信号をメモリ333に蓄えてよい。なお、通常方式の場合、無線端末3は、ACK/NACK信号を無線基地局2から受信してから再送信号の生成を開始すればよい。
 ここで、先行生成方式及び通常方式のいずれの方式を適用するかは、無線基地局2により、送信許可を与えるために使用される制御信号の違いを通じて通知されてもよい。
 一例として、適用する送信方式は、送信許可を通知する制御信号の種類に応じて間接的に、換言すれば暗示的に(implicitly)通知されてもよい。なお、送信許可を通知する制御信号としては、Downlink Control Information(DCI、下り制御情報)が挙げられる。DCIの場合、制御信号の種類として、DCI format(DCIフォーマット)を用いることができる。例えば、LTEでは、送信許可を通知するDCIフォーマットは“Format 0”又は“Format 4”である。
 無線通信システム1では、2種類のフォーマットに対して、先行送信方式と通常方式とがそれぞれ対応付けられてよい。これにより、無線基地局2は、2種類のDCIフォーマットを用いて、例えば“Format m”のDCIにより送信許可を通知する場合には通常方式の適用を示し、“Format n”のDCIにより送信許可を通知する場合には先行生成方式を示す、といった通知が可能となる。なお、“m”及び“n”はそれぞれDCIフォーマットの種類を区別するための番号である。
 また、他の例として、適用する送信方式は、送信許可を通知する制御信号の中に含まれる情報によって明示されてもよい。送信許可を通知する制御信号がDCIの場合、例えば“Format k”のDCI中の任意の1ビットに対して、先行送信方式及び通常方式の識別機能が対応付けられてよい。なお、“k”はDCIフォーマットの種類を区別するための番号である。なお、DCI中の任意の1ビットは、通知する送信許可の内容に影響の与えないビットであればよく、例えば“reserved”のビットが用いられてよい。これにより、無線基地局2は、送信許可を通知するDCI中の任意の1ビットの値が、例えば“0”の場合には通常方式の適用を示し、“1”の場合には先行生成方式を示す、といった通知が可能となる。
 なお、先行生成方式における先行生成のレベルや、無線データ信号の送信タイミング等の情報(例えば第2情報)を指定する場合にも、DCIフォーマット、又はDCI中の単数又は複数のビットが用いられてもよい。これにより、段階的な複数の送信タイミングの候補から1つの送信タイミングを設定することも可能となる。なお、DCI及びDCIフォーマットは、LTEで用いられる用語であり、本例の適用対象をこれらに限定するものではない。
 次に、図15を参照して、第2実施例に係る無線基地局2における送信方式の選択処理について説明する。
 図15に例示するように、無線基地局2において、無線端末3へ送信許可を行なう機会が発生すると(ステップS11)、無線基地局2は、使用する送信方式の選択を行なう。例えば無線基地局2は、通常方式を使用するか否かを判定する(ステップS12)。
 通常方式を使用する場合(ステップS12でYes)、無線基地局2は、通常方式を指示する制御信号を用いて、無線端末3へ送信許可を通知し(ステップS13)、処理がステップS11に移行する。
 一方、先行生成方式を使用する場合(ステップS12でNo)、無線基地局2は、先行生成方式を指示する制御信号を用いて、無線端末3へ送信許可を通知し(ステップS14)、処理がステップS11に移行する。
 以上のように、第2実施例に係る無線通信システム1によれば、送信する無線データ信号ごとに、送信方式を指定することができる。従って、例えば無線端末3に割り当てる周波数帯の負荷や無線基地局2の処理負荷等が閾値よりも高いときには、先行生成方式ではなく通常方式を指示するというように、無線通信システム1の状況に応じて柔軟に対応することができる。
 また、無線基地局2は、送信許可を行なう制御信号を用いて、適用する送信方式を無線端末3へ指示することができるため、送信方式を別の制御信号によって無線端末3へ通知する場合と比べて、通信量の増加を抑制することができる。
 なお、第1実施例の手法と第2実施例の手法とは、適宜組み合わせてもよい。例えば、無線基地局2は、第1実施例の手法を実施する第1のモードと、第2実施例の手法を実施する第2のモードとを切替可能であってもよい。また、第1実施例において、無線基地局2から無線端末3へ通知される送信方式は、第2実施例と同様に、無線基地局2からの制御信号によって示されてもよい。
 〔2〕第2実施形態
 次に、図16~図19を参照して、第2実施形態に係る無線通信システム1Aについて説明する。
 図16は、第2実施形態の一例としての無線通信システム1Aの構成例を示す図である。図16に示すように、無線通信システム1Aは、例示的に、コアネットワーク4に接続された無線基地局2Aと、無線基地局2Aが提供する無線エリアにおいて無線リソースを用いて無線基地局2Aと通信する無線端末3Aとをそなえる。なお、無線基地局2A及び無線端末3Aの一方又は双方は、無線通信システム1Aに複数存在してもよい。
 なお、無線通信システム1Aにおける無線基地局2A及び無線端末3Aは、第1実施形態に係る無線基地局2及び無線端末3と同様の構成であってよい。
 第2実施形態では、無線端末3Aが送信タイミングを制御するのに用いるパラメータが、送信許可によって割り当てられた無線リソース量に応じたタイミングに、無線信号の送信タイミングを制御することが可能なパラメータである場合を例に挙げて説明する。
 LTEでは、無線端末3Aの無線送信部において、送信するデータに対して符号化処理(例えばターボ符号化処理)が行なわれる。符号化処理では、例えばデータストリームを分割し、分割されたブロックごとに符号化処理を施し、符号化処理後の各ブロックを連結する処理が行なわれる。
 符号化処理では、送信するデータの元の長さがCRC付加前で6120ビット以下の場合、分割処理が行なわれなくてよいため、符号化処理の処理時間が短くなる。また、符号化後の信号処理においても、データのサイズが小さいことにより処理時間は短くなる。
 従って、送信するデータの元の長さが閾値以下の場合には、分割処理が実行されなくてよく、無線端末3Aが送信許可を受信してから無線データ信号の送信が可能になるまでの時間を短縮することができる。
 なお、LTEでは、分割処理が行なわれずに無線データ信号が生成された場合であっても、無線端末は、規定の送信タイミング(例えば送信許可を受信してから4サブフレーム後)まで待機してから無線データ信号を送信する。これは、第1実施形態でも述べたように、LTEでは、無線基地局において、無線データ信号の受信タイミングが、送信許可を通知してから4サブフレーム後のタイミングに設定されるからである。
 このように、無線端末3Aでは、無線データ信号を短時間で生成できたとしても、規定の送信タイミングまでの送信待機時間が発生してしまう。第5世代で無線端末3Aとして用いられることが想定されるM2Mデバイスでは、センサによる測定データ等の比較的小さいサイズのデータを送信するため、無線データ信号の送信の都度、送信待機時間が発生することが予想される。
 そこで、第2実施形態に係る無線通信システム1Aでは、無線端末3Aの送信データサイズに応じて、無線端末3Aによる無線データ信号の送信タイミングを制御してよい。また、無線基地局2Aは、無線データ信号の受信タイミングを無線端末3Aの送信タイミングに応じて制御してよい。
 換言すれば、送信タイミングを制御することが可能なパラメータは、無線データ信号のサイズに関する情報であり、無線データ信号の送信タイミングは、無線信号のサイズに応じて変化する。
 但し、無線端末3Aにおいてデータサイズが閾値以下の場合に短縮される具体的な処理時間は、無線端末3Aの信号処理部で採用される信号処理技術、例えばアルゴリズムに依存して変化し得る。
 このため、無線端末3Aは、t=T1で送信許可を受信してからt=T2で無線データ信号を送信するまでの時間(T2-T1)を短縮することが可能となるデータのサイズの閾値を無線基地局2Aに通知してよい。これにより、閾値の通知後、無線端末3Aが閾値以下のサイズのデータを送信するときに、送信までの時間を短縮する動作を行なうことができる。
 無線基地局2Aは、無線端末3Aに対して無線リソースを割り当てる際に、無線端末3Aから送信されるデータのサイズが閾値以下である場合に、無線データ信号を早期に送信する早期送信を許容するか否かを判定してよい。無線データ信号の早期送信を許容する場合、無線基地局2Aは、送信許可を通知するための制御信号を用いて、無線端末3Aに規定のタイミングよりも早期の送信を行なうことを指示してよい。また、無線基地局2は、自局2Aでの無線データ信号の受信タイミング等を規定のタイミングよりも早めて設定してよい。
 なお、規定のタイミングとは、無線端末3Aから送信されるデータのサイズが閾値よりも大きい場合に設定される、無線データ信号の送信又は受信のタイミングであり、例えばLTEの場合には送信許可から4サブフレーム後のタイミングである。以下、無線端末3Aが送信許可を得てから送信を行なうまでの時間が規定値(通常値)である送信方式を、通常方式(又は通常型の送信方式)と表記する場合がある。
 このように、第2実施形態に係る無線通信システム1Aでは、送信するデータサイズに応じて無線端末3Aによる無線データ信号の早期送信を許容し、早期送信及び受信のタイミングを、規定のタイミングよりも前に設定することができる。
 換言すれば、閾値は、生成処理の過程において、送信対象のデータに対する分割処理が行なわれるときの最大の分割サイズであり、無線端末3Aは、無線信号のサイズが閾値以下の場合、生成処理のうちの少なくとも分割処理を実施しない。
 これにより、無線端末3Aが無線データ信号の送信準備を早期に完了できる場合には、通常方式で送信するよりも、送信許可を受信してから無線データ信号を送信するまでの時間を短縮することができる。以下、無線端末3Aが無線データ信号を早期送信する方式を、短縮送信方式と表記する場合がある。
 次に、図17を参照して、第2実施形態に係る無線通信システム1Aの無線基地局2A及び無線端末3Aの動作例を説明する。図17は、第2実施形態に係る無線通信システム1Aの動作シーケンスの一例を示す図である。
 なお、以下の説明において、無線端末3Aは、閾値以下の小さいサイズのデータからの無線データ信号の生成を、閾値よりも大きい通常サイズのデータに係る信号送信の場合と比較して短時間で処理(以下、短縮処理と表記する場合がある)できる端末とする。
 図17に例示するように、無線端末3Aは、無線基地局2Aに対して、短縮処理が行なえるデータサイズの上限値である閾値を事前に通知してよい(処理T21参照)。
 データサイズの閾値は、無線端末3Aの無線信号の生成に係る潜在的な能力に関する情報の一例である。なお、無線端末3Aの無線信号の生成に係る潜在的な能力に関する情報には、データサイズの閾値に代えて又は加えて、無線端末3AのCPU性能等の種々の情報が含まれてもよい。また、閾値は、データサイズに代えて、無線基地局2Aが割り当てる無線リソース量の閾値であってもよい。
 無線基地局2Aは、無線端末3Aから受信する閾値に基づき、送信許可後に無線端末3Aが無線データ信号を送信可能な最短の送信タイミングを認識することができる。このとき、無線基地局2Aは、無線端末3Aに対して、短縮処理を行なうか否かの判断材料となる、データサイズの閾値を事前に通知してもよい(処理T22)。但し、処理T22は実行されなくてもよい。
 なお、無線基地局2Aが通知する閾値は、無線端末3Aからの無線データ信号の送信タイミングに関する情報の一例であり、例えば無線端末3Aが無線データ信号の送信許可を受信してから無線データ信号を送信するまでの時間を通常値にするか短縮値にするかを切り替える際の判断材料となる。
 ところで、無線端末3Aが送信する無線データ信号は、送信処理で付加される情報によって、元のユーザデータよりも大きいサイズとなる。データサイズの閾値は、元のユーザデータのサイズに対する閾値であってもよいし、無線データ信号のサイズに対する閾値であってもよい。
 なお、処理T21及びT22は、例えば無線端末3Aの起動のタイミング、無線端末3Aが無線基地局2Aの無線エリアに入ったとき、RA後、等の任意のタイミングで実施されてよい。
 また、閾値の規定値が無線基地局2A及び無線端末3Aに予め設定されているような場合や、無線データ信号の生成に短縮処理を用いるか否かが予め決められている場合には、閾値の送信が行なわれなくてもよい。或いは、これらの場合、無線端末3Aの無線信号の生成に係る能力に関する情報には、無線端末3Aが短縮処理を実行可能か否かを示す情報が含まれてもよい。
 無線端末3Aの内部で無線基地局2へ送信するデータ(ユーザデータ)が発生すると(処理T23)、無線端末3Aは、無線基地局2Aに対して、無線データ信号送信用の無線リソース割当要求を行なう(処理T24)。
 無線基地局2Aは、無線端末3Aからの無線リソース割当要求に基づき、割り当てる無線リソース量を決定する(処理T25)。
 また、無線基地局2Aは、無線リソース割当要求から、無線端末3Aが割り当てを要求する無線リソース量と閾値とを比較する。例えば、無線基地局2Aは、無線リソース割当要求から無線端末3が送信する元のユーザデータのサイズ又は無線データ信号のサイズを特定し、当該データサイズと、閾値とを比較してよい。
 そして、無線基地局2Aは、比較結果に応じて、無線データ信号の受信タイミングの設定、及び無線データ信号に対するACK/NACKの送信リソースの設定を行なってよい(処理T26)。例えば、無線リソース量が閾値以下の場合、受信タイミングは規定値よりも早いタイミングに設定され、ACK/NACKの送信リソースは規定値よりも早いタイミングで確保されるように設定される。
 次いで、無線基地局2Aは、無線端末3Aへ送信する制御信号を通じて送信許可を行なう(処理T27)。
 無線端末3Aは、自端末3A宛ての制御信号を受信して復号し、制御信号に含まれるMCS値及び無線リソース割当情報(例えば送信に使用する周波数の帯域幅や位置)から、割り当てられた無線リソースを使って送信可能なデータ量を算出する(処理T28)。算出された値が事前に通知した(又は通知された)閾値以下の場合、無線端末3Aは、送信開始までの時間が短縮された短縮送信方式を適用する。このとき、無線端末3Aにおいても、短縮送信方式に応じた設定を用いて、無線端末3AからのACK/NACKの受信タイミング(例えば通常方式よりも早いタイミング)の設定を行なう(処理T29)。
 そして、無線端末3Aは、制御信号に含まれる情報に基づき無線データ信号を生成し(処理T30)、生成した無線データ信号を無線基地局2Aへ送信する(処理T31)。
 無線基地局2Aは、設定した受信タイミングで無線データ信号を待ち受け、無線データ信号に復号処理を施して、復号結果に基づくACK/NACKを無線端末3Aへ送信する(処理T32)。無線端末3Aは、設定した受信タイミングでACK/NACKを待ち受ける。
 以上のように、第2実施形態に係る無線通信システム1Aによれば、無線端末3Aが、無線基地局2Aから割り当てられた無線リソースに基づき無線データ信号を短縮送信することで、送信許可を受信してから無線データ信号を送信するまでの時間を短縮できる。従って、無線ULにおけるユーザデータの伝送遅延時間を短縮することが可能になる。
 次に、図18~図21を参照して、第2実施形態に係る無線通信システム1Aの無線基地局2A及び無線端末3Aの各々の動作例を説明する。図18及び図19は無線基地局2Aの動作例、図20及び図21は無線端末3Aの動作例をそれぞれ説明するフローチャートである。
 はじめに、無線基地局2Aの動作例について説明する。図18に例示するように、無線基地局2Aは、無線端末3Aからデータサイズの閾値の通知を受信し(ステップS21)、無線端末3Aからの無線リソースの割当要求を待ち受ける(ステップS22でNo)。
 無線リソースの割当要求を受信すると(ステップS22でYes)、無線基地局2Aは、無線端末3Aに割り当てる無線リソースの割当量を決定する(ステップS23)。割当量は、割当要求に基づき特定した無線端末3Aのユーザデータサイズ、事前に通知された無線端末3Aの無線信号の生成に係る能力に関する情報(例えば閾値)、通信環境、及び負荷状況等の少なくとも1つの情報に基づき決定されてよい。なお、割当量の決定は、無線端末3Aに短縮送信方式を適用させるか通常方式を適用させるかの決定に相当する。
 例えば、無線端末3Aが閾値以下のデータサイズを送信するための無線リソースを要求する場合、無線基地局2Aは、短縮送信方式により無線データ信号を送信可能な周波数帯域幅の無線リソースを割り当ててよい。或いは、無線端末3Aが閾値以下のデータサイズを送信するための無線リソースを要求する場合であっても、通信路が輻輳していたり、無線基地局2Aの処理負荷が高い場合には、無線基地局2Aは、通常方式により無線データ信号を送信可能な無線リソースを割り当ててもよい。例えば無線基地局2Aは、通常方式の無線リソースとして、短縮送信方式よりも広い帯域の無線リソースを割り当ててよい。
 次いで、無線基地局2Aは、割り当てる無線リソース量に応じた、無線データ信号の受信タイミングの設定処理を行なう(ステップS24)。
 受信タイミングの設定処理では、例えば、図19に示すように、無線基地局2Aは、割当リソース量が閾値よりも大きいか否かを判定する(ステップS41)。割当リソース量が閾値以下の場合(ステップS41でNo)、無線基地局2Aは、受信タイミングに、通常方式での受信タイミング(通常タイミング)よりも短縮した短縮タイミングを設定する(ステップS42)。一方、割当リソース量が閾値よりも大きい場合(ステップS41でYes)、無線基地局2Aは、受信タイミングに通常タイミングを設定する(ステップS43)。
 次いで、図18に示すように、無線基地局2Aは、無線端末3Aに対して、例えばレイヤ1の制御信号を通じて、割り当てた無線リソースの情報を含む送信許可を送信する(ステップS25)。
 無線端末3Aから無線データ信号が送信されると、無線基地局2Aは、無線データ信号を受信して復号し(ステップS26)、無線データ信号に含まれる符号化信号を正しく復号できたか否かを判定する(ステップS27)。符号化信号を正しく復号できた場合(ステップS27でYes)、無線基地局2Aは無線端末3AへACKを送信し(ステップS32)、処理がステップS22に移行する。
 一方、符号化信号を正しく復号できない場合(ステップS27でNo)、無線基地局2Aは、無線端末3Aへ無線データ信号の再送を要求するために、再送される無線データ信号の受信タイミングの設定処理を行なう(ステップS28)。なお、ステップS28の設定処理においても、無線基地局2Aは、短縮送信方式又は通常方式に応じた受信タイミングを設定してよい(図19のステップS41~S43参照)。
 次いで、無線基地局2Aは、無線端末3AへNACKを送信し(ステップS29)、無線端末3Aから再送された無線データ信号を受信する(ステップS30)。無線基地局2Aは、再送信号の符号化信号に対して復号を行ない、正しく復号できたかに否かを判定する(ステップS31)。符号化信号を正しく復号できない場合(ステップS31でNo)、処理がステップS28に移行する。一方、符号化信号を正しく復号できた場合(ステップS31でYes)、処理がステップS32に移行する。
 次に、無線端末3Aの動作例について説明する。図20に例示するように、無線端末3Aは、無線基地局2Aに対して、データサイズの閾値を通知し(ステップS51)、無線基地局2Aへ送信する送信データの発生を待ち受ける(ステップS52でNo)。
 送信データが有る(発生した)場合(ステップS52のYes)、無線端末3Aは、無線基地局2Aに対して、送信データのデータサイズの情報を含む無線リソースの割当要求を送信する(ステップS53)。
 無線基地局2Aから、制御信号を通じて送信許可信号を受信すると(ステップS54)、無線端末3Aは、送信許可から識別される無線リソース割当量が閾値よりも大きいか否かを判定する(ステップS55)。
 無線リソース割当量が閾値よりも大きい場合(ステップS55でYes)、無線端末3Aは、通常方式を適用する。例えば無線端末3Aは、無線データ信号を生成し、生成した無線データ信号を通常タイミングで無線基地局2Aへ送信する(ステップS56)。一方、無線リソース割当量が閾値以下の場合(ステップS55でNo)、無線端末3Aは、短縮送信方式を適用する。例えば無線端末3Aは、無線データ信号を生成し、生成した無線データ信号を短縮タイミングで無線基地局2Aへ早期送信する(ステップS57)。
 なお、無線端末3Aは、無線データ信号を送信するときに、ACK/NACKの受信タイマをスタートしてよい。
 無線データ信号を送信すると、無線端末3Aは、無線基地局2AからACK/NACKを受信し(ステップS58)、ACKを受信したか否かを判定する(ステップS59)。ACKを受信した場合(ステップS59でYes)、処理がステップS52に移行する。
 一方、NACKを受信した場合や、ACK/NACKを受信しないまま受信タイマがタイムアウトした場合(ステップS59でNo)、無線端末3Aは、無線データ信号の再送処理を行ない(ステップS60)、処理がステップS58に移行する。
 無線データ信号の再送処理では、例えば、図21に示すように、無線端末3Aは、無線リソース割当量が閾値よりも大きいか否かを判定する(ステップS61)。無線リソース割当量が閾値よりも大きい場合(ステップS61でYes)、無線端末3Aは、信号の再送に通常方式を適用する。例えば無線端末3Aは、メモリ等に保持していた無線データ信号を通常タイミングで無線基地局2Aへ再送する(ステップS63)。
 一方、無線リソース割当量が閾値以下の場合(ステップS61でNo)、無線端末3Aは、信号の再送に短縮送信方式を適用する。例えば無線端末3Aは、メモリ等に保持していた無線データ信号を短縮タイミングで無線基地局2Aへ再送する(ステップS62)。
 上述した第2実施形態に係る無線基地局2A及び無線端末3Aによる各種制御は、例えば無線基地局2Aの制御部及び無線端末3Aの制御部により行なわれてよい。
 第2実施形態に係る無線基地局2A及び無線端末3Aは、それぞれ図22及び図23に例示するように、第1実施形態に係る無線基地局2及び無線端末3と同一若しくは同様の構成をそなえてよい。
 例えば、無線基地局2Aは、図22に示すように、制御部の一例としての無線リソース管理部218A及び制御信号生成部219Aの動作が異なるものの、他の信号処理部の構成は図5に示す無線基地局2の構成と同様であってよい。
 また、無線端末3Aは、図23に例示するように、制御部322Aの動作が異なるものの、他の信号処理部の構成は図6~図8に示す無線端末3の構成と同様であってよい。なお、第2実施形態においては、図23に示すように、メモリ333及びスイッチ334a~334d(図7参照)が存在しないが、無線端末3Aは、メモリ333及びスイッチ334a~334dをそなえてもよい。
 なお、無線端末3Aにおけるチャネル符号化部324のCRC生成・データ分割部324a(図23及び図8参照)は、生成処理の過程において、送信対象のデータを分割する分割部の一例である。無線端末3Aにおいて、ユーザデータが複数のブロックに分割される場合、例えば図23及び図8に示すチャネル符号化部324や図23に示す変調部325において、分割されたブロックに対する処理が行なわれ得る。
 分割されたブロックに対して行なわれる一連の処理は、一連の処理を実行する複数組のハードウェアによる並列処理によって実行され得る。仮に、ユーザデータが分割されない場合には、一連の処理を実行する1組のハードウェアが動作することになる。
 換言すれば、符号化処理において分割処理の発生しない、言い換えると閾値以下の小さいサイズのデータを送信する無線端末3Aでは、CRC生成・データ分割部324aがデータ分割に係る機能をそなえなくてもよい。この場合、無線端末3Aは、例えばチャネル符号化部324及び変調部235のハードウェアを1組に削減でき、ハードウェアの製造コストを削減できる。このような無線端末3Aとしては、センサによる測定データ等の比較的小さいサイズのデータを送信するM2Mデバイスが挙げられる。なお、ハードウェアを1組に削減する場合でも、閾値よりも大きいサイズのデータが発生した場合には、1組のハードウェアにより、複数の分割ブロックに対して順に一連の処理を施せばよい。
 以上のように、第2実施形態に係る無線通信システム1Aによれば、無線端末3Aが送信するデータサイズが、無線基地局2Aに通知する閾値よりも大きいか否かにより、無線端末3Aが無線基地局2Aから送信許可を受信してから送信許可に基づき無線データ信号を送信するまでの時間が変化する。
 なお、無線端末3Aでの符号化処理において、データが分割される場合であっても、分割後のブロックが所定の分割数以下の場合には、早期送信できることもある。例えば、短縮送信方式での無線データ信号の送信タイミングが、送信許可を受信してから1サブフレーム後であり、通常方式での無線データ信号の送信タイミングが、送信許可を受信してから4サブフレーム後であると仮定する。この場合、データが分割される場合であっても、分割後のブロックが所定の分割数以下の場合には、無線データ信号の送信タイミングが、送信許可を受信してから2又は3サブフレーム後に設定されてもよい。
 例えば無線端末3Aから無線基地局2Aへ通知される、無線端末3Aの無線信号の生成に係る能力に関する情報には、データが分割されないサイズの第1閾値と、データが分割されるものの、早期送信が可能なサイズの1以上の第2閾値とが含まれてもよい。この場合、無線基地局2Aは、第1閾値及び/又は第2閾値と、無線端末3Aからの無線リソースの割当要求とを比較して、最短の第1の短縮送信方式、最短ではないが通常方式よりも早い第2の短縮送信方式、及び通常方式のいずれかの方式を無線端末3Aに適用させるかを判定してもよい。
 これにより、送信するデータに対して無線端末3Aが符号化処理を行なう際に、符号化前にデータに対して行なう分割処理での分割数に応じて、送信許可を受信してから無線データ信号を送信するまでの時間を変化させることができる。例えば、分割処理での分割数が少ないほど、無線端末3Aが無線基地局2Aから送信許可を受信してから送信許可に基づいて無線データ信号の送信を行なうまでの時間を短縮することができる。
 なお、第1実施形態に係る手法と第2実施形態に係る手法とを適宜組み合わせてもよい。一例として、第2実施形態に係る無線データ信号の短縮送信方式に、先行生成方式を組み合わせて、短縮送信方式で送信する無線データ信号を先行生成するようにしてもよい。また、第2実施形態に係る無線基地局2Aは、短縮送信方式を適用するか通常方式を適用するかを、第1実施形態に係る第1情報及び第2情報の通知の手法(DCIを用いて通知する手法)を用いて無線端末3Aに通知してもよい。
 〔3〕その他
 上述した第1実施形態及び第2実施形態に係る技術は、以下のように変形、変更して実施することができる。
 例えば、無線基地局2又は2Aは、無線端末3又は3Aが送信した無線データ信号の復号結果(ACK/NACK)を無線端末3又は3Aに通知する。このとき、ACK/NACK信号を送信するために用いる無線リソースの領域の配置位置は、通常方式で送信された無線データ信号に対する配置位置と、先行生成方式又は短縮送信方式で送信された無線データ信号に対する配置位置と、の間で分離してもよい。これにより、無線基地局2又は2Aにおける無線リソースの割り当てを容易に行なうことができ、処理負荷を低減することができる。なお、ULの無線データ信号を送信するために用いる無線リソースの領域の配置位置について、送信方式ごとに分離してもよい。
 また、第1実施形態及び第2実施形態では、無線端末3又は3Aから無線基地局2又は2Aに対してULの無線データ信号が送信される場合を例に挙げて説明したが、これに限定されるものではない。
 例えば、上述した第1実施形態又は第2実施形態に係る手法は、図24に示す無線通信システム1Bに適用されてもよい。図24では、無線基地局2Bが提供する無線エリア内に存在する無線端末3Bと、当該無線エリアの外に存在する無線端末3Cとの間の通信(端末間通信)を行なう例を示している。
 無線端末3Cは、無線端末3Bを介して無線基地局2Bと通信(基地局-端末間通信)を行なってもよく、この場合、無線端末3Bは、無線基地局2Bと、無線エリア外に存在する無線端末3Cとの間の通信を中継する中継局として機能する。
 なお、無線データ信号を送信する無線端末3Cは、送信装置又は送信局と称されてもよく、無線データ信号を受信する無線端末3Bは、受信装置又は受信局、更には、中継無線端末又はrelay UEなどと称されてもよい。無線端末3Bは、無線端末3Cに対する擬似的な無線基地局と考えることも可能である。
 図24に示す例では、無線端末3Bは、第1実施形態又は第2実施形態に係る無線基地局2又は2Aと同様の処理を行なうように構成されてよい。また、無線端末3Cは、第1実施形態又は第2実施形態に係る無線端末3又は3Aと同様の処理を行なうように構成されてよい。
 なお、無線端末3Bと無線端末3Cとの間の通信で用いる情報、例えばMCS値及び無線リソース割当情報(例えば送信に使用する周波数の帯域幅や位置)等は、例えば、無線基地局2Bが報知している無線リソース情報を元に、無線端末3Bが無線リソース・プールの中から選択したものを用いてもいいし、無線基地局2Bが無線端末3Bに対して指定した無線リソースを用いてもよい。
 1、1A、1B  無線通信システム
 2、2A、2B  無線基地局
 211、311  受信アンテナ
 212、312  受信RF部
 213  参照信号分離部
 214、313  復調部
 215、314  復号部
 216  参照信号測定部
 217  無線UL特性評価部
 218、218A  無線リソース管理部
 219、219A、323  制御信号生成部
 220、324  チャネル符号化部
 221、325  変調部
 222、331  送信RF部
 223、332  送信アンテナ
 3、3A、3B、3C  無線端末
 315  判定部
 316  分析部
 317、322、322A  制御部
 318、321、333  メモリ
 324a  CRC生成・データ分割部
 324b  符号化・レートマッチング部
 324c  インタリーブ・スクランブリング部
 326  多重化部
 327  FFT部
 328  周波数マッピング部
 329  IFFT部
 330  D/A変換・周波数変換部
 4  コアネットワーク

Claims (16)

  1.  無線信号を送信する無線装置と、
     前記無線信号を受信する基地局と、を備え、
     前記無線装置は、
     前記基地局からの送信許可の受信後に前記無線信号を送信することが可能となるタイミングに変化を与えるパラメータを取得し、
     前記パラメータに基づいて、前記基地局へ送信する前記無線信号の送信タイミングを制御する、
    ことを特徴とする、無線通信システム。
  2.  前記パラメータは、前記送信許可の受信を待たずに前記無線信号の生成処理を開始することが可能となるパラメータを含む、
    ことを特徴とする、請求項1記載の無線通信システム。
  3.  前記パラメータは、前記送信許可によって割り当てられた無線リソース量に応じたタイミングに前記無線信号の送信タイミングを制御することが可能なパラメータを含む、
    ことを特徴とする、請求項1又は請求項2記載の無線通信システム。
  4.  基地局へ無線信号を送信する送信部と、
     前記基地局からの送信許可の受信後に前記無線信号を送信することが可能となるタイミングに変化を与えるパラメータを取得する取得部と、
     前記パラメータに基づいて、前記送信部から前記基地局へ送信する前記無線信号の送信タイミングを制御する制御部と、を備える、
    ことを特徴とする、無線装置。
  5.  前記パラメータは、前記送信許可の受信を待たずに前記無線信号の生成処理を開始することが可能となるパラメータを含む、
    ことを特徴とする、請求項4記載の無線装置。
  6.  前記生成処理の過程で生成される情報を保持するメモリをさらに備え、
     前記制御部は、前記基地局からの前記送信許可の受信後に、前記生成処理の過程で生成される情報に基づいて前記無線信号の生成処理を完了させる、
    ことを特徴とする、請求項5記載の無線装置。
  7.  前記パラメータは、前記送信許可によって割り当てられた無線リソース量に応じたタイミングに前記無線信号の送信タイミングを制御することが可能なパラメータを含む、
    ことを特徴とする、請求項4~6のいずれか1項記載の無線装置。
  8.  前記送信タイミングを制御することが可能なパラメータは、前記無線信号のサイズに関する閾値の情報であり、
     前記無線リソース量に応じたタイミングは、前記無線信号のサイズが前記閾値以下か否かに応じて変化する、
    ことを特徴とする、請求項7記載の無線装置。
  9.  前記閾値は、前記生成処理の過程において、送信対象のデータに対する分割処理が行なわれるときの最大の分割サイズであり、
     前記無線信号のサイズが前記閾値以下の場合、前記生成処理のうちの少なくとも分割処理を実施しない、
    ことを特徴とする、請求項8記載の無線装置。
  10.  前記送信部は、前記無線装置の有する無線信号の生成に係る能力に関する情報を前記基地局へ送信し、
     前記取得部は、前記基地局において前記無線信号の生成に係る能力に関する情報に基づき決定された前記無線信号の送信タイミングを、前記基地局から取得する、
    ことを特徴とする、請求項4~9のいずれか1項記載の無線装置。
  11.  前記送信タイミングを示す情報は、前記基地局が前記無線装置へ前記送信許可を与えるために使用する制御信号によって示される、
    ことを特徴とする、請求項10記載の無線装置。
  12.   基地局からの送信許可の受信後に無線信号を送信することが可能となるタイミングに変化を与えるパラメータを取得し、
      前記パラメータに基づいて、前記基地局へ送信する前記無線信号の送信タイミングを制御する、無線装置
     から送信される前記無線信号を受信する受信部を備える、
    ことを特徴とする、基地局。
  13.  前記パラメータは、前記無線装置が前記送信許可の受信を待たずに前記無線信号の生成処理を開始することが可能となるパラメータを含む、
    ことを特徴とする、請求項12記載の基地局。
  14.  前記パラメータは、前記無線装置が前記送信許可によって割り当てられた無線リソース量に応じたタイミングに前記無線信号の送信タイミングを制御することが可能なパラメータを含む、
    ことを特徴とする、請求項12又は請求項13記載の基地局。
  15.  前記受信部は、前記無線装置から、前記無線装置の有する無線信号の生成に係る能力に関する情報を受信し、
     前記基地局は、
      前記無線信号の生成に係る能力に関する情報に基づいて、前記無線信号の送信タイミングを決定する制御部と、
      前記制御部が決定した前記送信タイミングを示す情報を前記無線装置へ送信する送信部と、をさらに備える、
    ことを特徴とする、請求項12~14のいずれか1項記載の基地局。
  16.  前記パラメータに基づいて、前記無線装置から受信する前記無線信号の受信タイミングを制御する制御部、をさらに備える
    ことを特徴とする、請求項12~15のいずれか1項記載の基地局。
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