WO2018150500A1 - 基地局、端末、無線通信システム、および無線通信方法 - Google Patents

基地局、端末、無線通信システム、および無線通信方法 Download PDF

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WO2018150500A1
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transmission
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長谷川 剛
剛史 下村
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富士通株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a base station, a terminal, a wireless communication system, and a wireless communication method.
  • 5G (5th generation mobile communication) is being studied as the next generation communication standard. 5G is expected to support many use cases that are broadly classified into eMBB (Enhanced Mobile BroadBand), Massive MTC (Machine Type Communications), and URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communications). 5G aims to improve frequency utilization efficiency while simultaneously supporting ultra-low delay data in URLLC and normal data through the same interface. For example, in eMBB, the goal is to set the delay of the user plane in the uplink and downlink to 4 milliseconds. In URLLC, the user plane delay in the uplink and downlink is set to 0.5 milliseconds.
  • eMBB Enhanced Mobile BroadBand
  • Massive MTC Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable Low Latency Communications
  • F-OFDM Frtered-OFDM
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the disclosed technology has been made in view of the above, and aims to improve transmission efficiency while satisfying the delay requirement in ultra-low delay data.
  • a base station that performs communication by switching an uplink signal and a downlink signal with a terminal in a time division manner includes a generation unit, a transmission unit, a first reception unit, and a second reception unit.
  • the generation unit generates a radio signal by multiplexing a plurality of transmission signals allocated to radio resources having different time lengths.
  • the transmission unit transmits the radio signal to the terminal in the first frequency band at the downlink signal transmission timing.
  • the first reception unit receives the uplink signal transmitted from the terminal at the transmission timing of the uplink signal in the first frequency band.
  • the second receiving unit receives a response signal corresponding to at least one transmission signal from the first frequency among response signals indicating whether or not each of the plurality of transmission signals included in the radio signal has been correctly received by the terminal. Reception is performed in a second frequency band different from the band.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a base station according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a configuration of symbols included in a signal transmitted and received between the base station and the terminal in the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a configuration of symbols included in a signal transmitted and received between the base station and the terminal in the comparative example.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating an example of a terminal according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of the operation of the base station in the first embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of the operation of the base station in the first embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a base station according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of the operation of the terminal according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of the operation of the terminal according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a configuration of symbols included in a signal transmitted and received between the base station and the terminal in the second embodiment.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating an example of a base station according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating an example of a terminal according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a configuration of symbols included in a signal transmitted and received between the base station and the terminal in the third embodiment.
  • FIG. 14 is a block diagram illustrating an example of a base station according to the third embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a configuration of symbols included in a signal transmitted and received between the base station and the terminal in the second embodiment.
  • FIG. 11 is a block diagram
  • FIG. 15 is a block diagram illustrating an example of a terminal according to the third embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a configuration of symbols included in a signal transmitted and received between the base station and the terminal in the fourth embodiment.
  • FIG. 17 is a block diagram illustrating an example of a base station according to the fourth embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of resources to which a response signal is assigned in the fifth embodiment.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating an example of the operation of the base station in the fifth embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system 10.
  • the wireless communication system 10 includes a base station 20 and a plurality of terminals 30-1 to 30-n.
  • the radio communication system 10 in the present embodiment is a mobile communication system such as LTE (Long Term Evolution).
  • LTE Long Term Evolution
  • the terminals 30-1 to 30-n are simply referred to as terminals 30 when collectively referred to without distinction.
  • the radio communication system 10 may have a plurality of base stations 20.
  • the base station 20 and the terminal 30 communicate using the TDD scheme in which communication is performed by switching the uplink signal and the downlink signal in a time division manner in the first frequency band F1.
  • the base station 20 includes a communication interface 21, a processor 22, a memory 23, a wireless communication circuit 24, and an antenna 25.
  • the communication interface 21 is connected to the core network 11, receives data transmitted via the core network 11, and outputs the data to the processor 22. Further, the communication interface 21 outputs the data output from the processor 22 to the core network 11.
  • the processor 22 includes, for example, a CPU (Central Processing Unit), an FPGA (Field Programmable Gate Array), or a DSP (Digital Signal Processor).
  • the processor 22 generates a downlink signal to be transmitted to the terminal 30 based on the data output from the communication interface 21, and outputs the generated downlink signal to the wireless communication circuit 24. Further, when the response signal indicating that the downlink signal has not been received correctly at the terminal 30 is output from the wireless communication circuit 24, the processor 22 outputs the downlink signal to the wireless communication circuit 24 again. As a result, the downlink signal that was not correctly received by the terminal 30 is retransmitted. Further, the processor 22 generates data to be transmitted to the core network 11 based on the uplink signal output from the wireless communication circuit 24, and outputs the generated data to the communication interface 21.
  • a CPU Central Processing Unit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • DSP Digital Signal Processor
  • the memory 23 includes, for example, a RAM (Random Access Memory) or a ROM (Read Only Memory), and stores information used by the processor 22 to execute processing.
  • the processor 22 executes predetermined processing using information read from the memory 23.
  • the radio communication circuit 24 performs processing such as up-conversion to the frequency of the first frequency band F1, quadrature modulation, and amplification on the downlink signal output from the processor 22.
  • the wireless communication circuit 24 wirelessly transmits the processed downstream signal to the space via the antenna 25 during the downstream signal transmission period. Further, the radio communication circuit 24 receives the uplink signal through the antenna 25 during the uplink signal transmission period in the first frequency band F1. Then, the wireless communication circuit 24 performs processing such as amplification, quadrature demodulation, and down-conversion on the received upstream signal, and outputs the processed upstream signal to the processor 22.
  • Each terminal 30 includes an antenna 31, a wireless communication circuit 32, a processor 33, and a memory 34.
  • the wireless communication circuit 32 performs processing such as up-conversion to the frequency of the first frequency band F1, quadrature modulation, and amplification on the uplink signal output from the processor 33.
  • the wireless communication circuit 32 wirelessly transmits the processed uplink signal to the space via the antenna 31 during the uplink signal transmission period.
  • the wireless communication circuit 32 receives the downlink signal in the transmission period of the downlink signal via the antenna 31 in the first frequency band F1.
  • the wireless communication circuit 32 performs processing such as amplification, quadrature demodulation, and down-conversion on the received downlink signal, and outputs the processed downlink signal to the processor 33.
  • the wireless communication circuit 32 performs processing such as up-conversion to the frequency of the second frequency band F2, quadrature modulation, and amplification on the response signal output from the processor 33.
  • the wireless communication circuit 32 wirelessly transmits the processed response signal to the space via the antenna 31.
  • the processor 33 includes a CPU, FPGA, DSP, or the like, for example, and decodes received data from the downlink signal output from the wireless communication circuit 32. Then, the processor 33 executes predetermined processing based on the decoded received data. Further, the processor 33 performs encoding or the like on the transmission data generated by the predetermined process, and generates an uplink signal. Then, the processor 33 outputs the generated uplink signal to the wireless communication circuit 32.
  • the processor 33 generates a response signal indicating whether or not the downlink signal transmitted from the base station 20 has been correctly received based on the decoding result of the downlink signal output from the wireless communication circuit 32. Then, the processor 33 outputs the generated response signal to the wireless communication circuit 32.
  • the memory 34 includes, for example, a RAM or a ROM, and stores a program, data, and the like for the processor 33 to realize each function.
  • the processor 33 implements various functions based on a program read from the memory 34 and the like.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of the base station 20 according to the first embodiment.
  • the base station 20 includes a transmission data processing unit 220, a scheduler 221, a DL (Down Link) data processing unit 222, a control information generation unit 223, a UL (Up Link) data processing unit 224, and a reception A data processing unit 225 is included.
  • Each function of the transmission data processing unit 220, the scheduler 221, the DL data processing unit 222, the control information generation unit 223, the UL data processing unit 224, and the reception data processing unit 225 executes a program read by the processor 22 from the memory 23 It is realized by doing.
  • the wireless communication circuit 24 includes a wireless unit 240a and a wireless unit 240b.
  • the radio unit 240a is an example of a transmission unit and a first reception unit.
  • the radio unit 240b is an example of a second receiving unit.
  • the radio unit 240a converts the downlink signal output from the processor 22 from a digital signal to an analog signal, and up-converts the converted downlink signal to the frequency of the first frequency band F1. Radio section 240a then performs processing such as quadrature modulation and amplification on the down-converted down signal. Then, the radio unit 240a wirelessly transmits the processed downlink signal to the space via the antenna 25 during the downlink signal transmission period. Further, the radio unit 240a performs processing such as amplification, orthogonal demodulation, and down-conversion on the uplink signal received during the uplink signal transmission period via the antenna 25 in the first frequency band F1. Then, the wireless unit 240a outputs the processed uplink signal to the processor 22.
  • the radio unit 240b receives the response signal transmitted from the terminal 30 in the second frequency band F2 via the antenna 25, and performs processing such as amplification, orthogonal demodulation, and down-conversion on the received response signal. . Then, the wireless unit 240b outputs the processed signal to the processor 22.
  • the transmission data processing unit 220 buffers data for each type of data based on the data output from the communication interface 21.
  • the types of data include ultra-low delay data D1, which has a strict requirement for delay, data D2 used for large-capacity communication, and the amount of data is smaller than that of data D1 and data D2, but is transmitted to and received from a large number of terminals 30.
  • the ultra-low delay data D1 is data transmitted / received in URLLC, for example.
  • Data D2 used for large-capacity communication is data transmitted and received in eMBB, for example.
  • Data D3 transmitted / received to / from a large number of terminals 30 is data transmitted / received in, for example, Massive MTC.
  • the transmission data processing unit 220 notifies the scheduler 221 of information on various buffered data as needed.
  • the ultra-low delay data D1 the data D2 used for large-capacity communication, and the data D3 transmitted / received to / from a large number of terminals 30 are referred to as data D1, data D2, and data D3, respectively. There is a case.
  • the transmission data processing unit 220 outputs the buffered data to the DL data processing unit 222 for each type. In addition, when the retransmission is instructed from the scheduler 221, the transmission data processing unit 220 outputs the type of data instructed to be retransmitted to the DL data processing unit 222. On the other hand, when the completion of transmission is notified from the scheduler 221, the transmission data processing unit 220 deletes the data that has been transmitted from the buffered data.
  • the scheduler 221 determines information used for generating a downlink signal as needed for each type of data buffered by the transmission data processing unit 220.
  • the information used for generating the downlink signal includes, for example, information such as MCS (Modulation and Coding Scheme), transmission power, subcarrier interval, and symbol length. Then, the scheduler 221 outputs information such as MCS determined at any time to the DL data processing unit 222 and the control information generation unit 223.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the scheduler 221 determines the data priority for each type of data buffered by the transmission data processing unit 220. For example, the scheduler 221 determines the priority of each type of data so that the priority of data with a severe delay requirement is high. Then, the scheduler 221 determines a resource used for transmission of a response signal indicating Ack or Nack based on the determined priority of data. Then, the scheduler 221 outputs the resource information of the response signal determined for each data type to the control information generation unit 223 and the UL data processing unit 224.
  • the resource information of the response signal includes information such as the frequency used for transmission of the response signal and the transmission timing of the response signal.
  • a response signal for data with high priority is transmitted at a frequency in the second frequency band F2 different from the first frequency band F1 used for transmitting the downlink signal and the uplink signal in TDD.
  • a response signal for data with low priority is transmitted in an uplink signal using a frequency in the first frequency band F1.
  • the response signal for the ultra-low delay data D1 is transmitted using the frequency in the second frequency band F2
  • the response signal for the data D2 and data D3 is in the first frequency band F1. It is transmitted using the frequency of.
  • the response signal for the data with the highest priority is transmitted using the frequency in the second frequency band F2, and the response signals for the other data have the frequencies in the first frequency band F1.
  • the disclosed technique is not limited to this. For example, response signals for the upper two or more pieces of data with higher priority may be transmitted at the frequency of the second frequency band F2.
  • the scheduler 221 notifies the DL data processing unit 222 of information on the transmission period of the downlink signal, and notifies the UL data processing unit 224 of information on the transmission period of the uplink signal.
  • the scheduler 221 determines whether the response signal indicates Ack or Nack.
  • the scheduler 221 notifies the transmission data processing unit 220 of the completion of transmission for the type of data corresponding to the response signal indicating Ack.
  • the scheduler 221 instructs the transmission data processing unit 220 to retransmit the data of the type corresponding to the response signal indicating Nack.
  • the control information generating unit 223 generates control information including information such as response signal resources and MCS determined by the scheduler 221 for each data type. Then, the control information generation unit 223 outputs the generated control information to the DL data processing unit 222.
  • the control information generation unit 223 is an example of a second generation unit.
  • the information for designating the response signal resource is an example of a designation signal.
  • the DL data processing unit 222 performs, for each data type, the data output from the transmission data processing unit 220 and the control information output from the control information generation unit 223 based on the MCS output from the scheduler 221 or the like. Modulate.
  • the ultra-low delay data D1, data D2, and data D3 are modulated into OFDM signals having different subcarrier intervals and symbol lengths, respectively.
  • the DL data processing unit 222 generates an F-OFDM signal by filtering and combining the OFDM modulated transmission signal for each data type.
  • the F-OFDM signal is an example of a radio signal.
  • DL data processing section 222 outputs the generated F-OFDM signal to radio section 240a during the downlink signal transmission period notified from scheduler 221.
  • the DL data processing unit 222 is an example of a first generation unit.
  • the symbols corresponding to each of the data D1 to D3 are examples of a plurality of transmission signals having different symbol lengths.
  • the UL data processing unit 224 demodulates the uplink signal output from the radio unit 240a during the uplink signal transmission period notified from the scheduler 221.
  • the uplink signal is an F-OFDM signal.
  • the UL data processing unit 224 filters the F-OFDM signal output from the radio unit 240a for each data type, and then demodulates the data for each data type. Then, the UL data processing unit 224 outputs the demodulated data to the reception data processing unit 225 for each data type.
  • the demodulated data may include a response signal.
  • the UL data processing unit 224 demodulates the response signal output from the radio unit 240b in a predetermined period including the response signal transmission timing based on the response signal resource notified from the scheduler 221. Then, the UL data processing unit 224 outputs the demodulated response signal to the reception data processing unit 225.
  • the reception data processing unit 225 decodes the data output from the UL data processing unit 224 for each data type. Then, the reception data processing unit 225 extracts user data from the decrypted data, and outputs the extracted user data to the communication interface 21. In addition, when the decoded data includes a response signal, the reception data processing unit 225 extracts a response signal from the decoded data, and outputs the extracted response signal to the scheduler 221. In addition, when a response signal is output from the UL data processing unit 224, the reception data processing unit 225 outputs the response signal to the scheduler 221.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a configuration of symbols included in a signal transmitted and received between the base station 20 and the terminal 30 in the first embodiment.
  • the left side of FIG. 3 shows an F-OFDM signal transmitted and received in the first frequency band F1.
  • the uplink signal and the downlink signal are switched in a time division manner.
  • each square represents a symbol resource of a transmission signal transmitted at each timing.
  • the length in the time axis direction in each square represents the symbol length
  • the length in the frequency axis direction in each square represents the subcarrier interval. .
  • ultra-low delay data D1, data D2 used for large-capacity communication, and data D3 transmitted / received to / from a large number of terminals 30 are multiplexed.
  • the symbol length of the data D3 for example, as shown in FIG. 3, a length equal to the period t s in one slot.
  • the symbol length of the data D2 is half the symbol length of the data D3, and the subcarrier interval of the data D2 is twice as long as the subcarrier interval of the data D3.
  • the symbol length of the ultra-low delay data D1 is half the symbol length of the data D2, and the sub-carrier interval of the ultra-low delay data D1 is twice the sub-carrier interval of the data D2.
  • the symbol length of various data is the total length of the effective symbol length and the CP (Cyclic Prefix) length.
  • white cells represent downlink signal symbols transmitted from the base station 20 to the terminal 30, and hatched cells represent uplink signal symbols transmitted from the terminal 30 to the base station 20.
  • a response signal for a predetermined number of symbols is transmitted using a frequency in the second frequency band F2, as shown on the right side of FIG.
  • one response signal is transmitted from the terminal 30 to the base station 20 in the second frequency band F2 for each set of seven symbols of the ultra-low delay data D1.
  • the response signal to the data D2 and the data D3 because loose demand for delay than ultra-low delay data D1, in the first frequency band F1, the response signal transmission period t U of the uplink signal from the terminal 30 base Transmitted to the station 20.
  • the bandwidth of the first frequency band F1 is wider than the bandwidth of the second frequency band F2.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a configuration of symbols included in a signal transmitted and received between the base station 20 and the terminal 30 in the comparative example.
  • the slot including the transmission timing 40 of the response signal of the ultra-low delay data D1 does not have a period of downlink signal sufficient to place the symbol of the data D3.
  • the slot including the transmission timing 40 of the response signal of the ultra-low delay data D1 there is enough downlink signal to place two symbols of the data D2 in the time axis direction. There is no period. Therefore, transmission of symbols of data D2 and data D3 that are not arranged in the slot including the transmission timing 40 of the response signal of the ultra-low delay data D1 is postponed until the next downlink signal slot.
  • Null data or the like that does not contribute to data transmission is arranged in a region 41 indicated by a dotted line in each slot. Therefore, the transmission efficiency of data D2 and data D3 is reduced.
  • the response signal for at least one of the plurality of transmission signals included in the F-OFDM signal is the first frequency band F1. It is transmitted in a different second frequency band F2.
  • a response signal with respect to the transmission signal that has the strictest request for delay, that is, the smallest allowable range for delay is transmitted in the second frequency band F2.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating an example of the terminal 30 according to the first embodiment.
  • the terminal 30 includes a UL data processing unit 330, a transmission data processing unit 331, a DL data processing unit 332, a reception data processing unit 333, and a response signal generation unit 334.
  • Each function of the UL data processing unit 330, the transmission data processing unit 331, the DL data processing unit 332, the reception data processing unit 333, and the response signal generation unit 334 is executed by the processor 33 executing a program read from the memory 34, etc. Realized.
  • the wireless communication circuit 32 includes a wireless unit 320a and a wireless unit 320b.
  • the radio unit 320a converts the uplink signal output from the processor 33 from a digital signal to an analog signal, and up-converts the converted uplink signal to the frequency of the first frequency band F1. Radio section 320a performs processing such as quadrature modulation and amplification on the up-converted upstream signal. Then, the radio unit 320a wirelessly transmits the processed uplink signal to the space via the antenna 31 during the uplink signal transmission period. In addition, the radio unit 320a receives the downlink signal in the transmission period of the downlink signal via the antenna 31 in the first frequency band F1. Radio section 320a performs processing such as amplification, quadrature demodulation, and down-conversion on the received downstream signal, and outputs the processed downstream signal to processor 33.
  • the radio unit 320a is an example of a first transmission unit and a reception unit.
  • the radio unit 320b converts the response signal output from the processor 33 from a digital signal to an analog signal, and up-converts the converted signal to the frequency of the second frequency band F2. Radio section 320b performs processing such as quadrature modulation and amplification on the response signal after up-conversion.
  • the wireless unit 320b wirelessly transmits the processed response signal to the space via the antenna 31 at a timing designated as the response signal transmission timing.
  • the radio unit 320b is an example of a second transmission unit.
  • the transmission data processing unit 331 performs processing such as encoding on data for each type of data generated by an application processing unit (not shown), and outputs the processed data to the UL data processing unit 330.
  • processing such as encoding on data for each type of data generated by an application processing unit (not shown)
  • the transmission data processing unit 331 also performs processing such as encoding on the response signal and outputs the processed response signal to the UL data processing unit 330.
  • the UL data processing unit 330 performs OFDM modulation on the data and the response signal output from the transmission data processing unit 331 for each type of data, and filters and synthesizes the modulated data for each type, so that F-OFDM Generate a signal.
  • UL data processing section 330 then outputs the generated F-OFDM signal to radio section 320a during the uplink signal transmission period.
  • the DL data processing unit 332 filters the F-OFDM signal, which is the downlink signal output from the radio unit 320a, for each data type in the downlink signal transmission period. Then, the DL data processing unit 332 demodulates the filtered transmission signal for each data type, and outputs the demodulated data to the reception data processing unit 333.
  • the demodulated data includes control information including information indicating response signal resources and transmission timing.
  • the reception data processing unit 333 separates user data and control information from the data output from the DL data processing unit 332 for each data type. Then, the reception data processing unit 333 attempts to decode the user data and determines whether or not the user data has been successfully received. The reception data processing unit 333 determines that the user data has been successfully received when the user data has been successfully decoded, and determines that the user data has failed to be received when the user data has failed to be decoded.
  • reception data processing unit 333 outputs the determination result and control information regarding reception of user data to the response signal generation unit 334 for each type of data.
  • the reception data processing unit 333 outputs user data determined to have been successfully received to an application processing unit (not shown).
  • the response signal generation unit 334 generates a response signal corresponding to the determination result for each data type based on the determination result output from the received data processing unit 333. Specifically, the response signal generation unit 334 generates a response signal indicating Ack when the determination result by the reception data processing unit 333 is a successful reception of user data. On the other hand, when the determination result by the reception data processing unit 333 indicates that the reception of user data has failed, the response signal generation unit 334 generates a response signal indicating Nack. Then, the response signal generation unit 334 refers to the control information output from the reception data processing unit 333 for each data type, and transmits a response signal in which the first frequency band F1 is specified as a resource to the transmission data processing unit. To 331. Further, the response signal generation unit 334 outputs a response signal in which the second frequency band F2 is designated as a resource to the radio unit 320b.
  • FIG. 6 mainly shows an example of the operation of the base station 20 related to transmission / reception of uplink and downlink signals in the first frequency band F1
  • FIG. 7 shows the operation of the base station 20 related to reception and retransmission processing of response signals. An example is shown.
  • the scheduler 221 performs scheduling for determining the priority of data for each type of data transmitted by a downlink signal in the first frequency band F1 (S100). Then, the scheduler 221 allocates data resources for each data type in descending order of priority (S101). In step S101, information such as MCS used for generating frequency resources and downlink signals is determined for each data type. Information such as resources and MCS determined for each data type is output to the DL data processing unit 222.
  • the scheduler 221 allocates response signal resources for each data type in descending order of priority (S102).
  • the scheduler 221 assigns the response signal resource to the second frequency band F2 for the data with the highest priority (for example, ultra-low delay data D1).
  • the scheduler 221 allocates response signal resources to the first frequency band F1 for data other than the data with the highest priority (for example, data D2 and data D3).
  • control information generation unit 223 generates control information including information such as a response signal resource and a data resource determined for each data type by the scheduler 221 (S103). Then, the control information generation unit 223 outputs the generated control information to the DL data processing unit 222.
  • the DL data processing unit 222 converts the data output from the transmission data processing unit 220 and the control information output from the control information generation unit 223 to the MCS output from the scheduler 221 or the like. Based on OFDM modulation. Then, the DL data processing unit 222 generates an F-OFDM signal as a downlink signal by filtering and combining the OFDM-modulated transmission signals for each type (S104).
  • the DL data processing unit 222 determines whether or not it is a downlink signal transmission period (S105). When it is not a downlink signal transmission period (S105: No), the UL data processing unit 224 determines whether it is an uplink signal transmission period (S106). If it is not the uplink signal transmission period (S106: No), the DL data processing unit 222 executes the process shown in step S105 again.
  • the UL data processing unit 224 receives the uplink signal output from the radio unit 240a and demodulates the received uplink signal (S107). Then, the reception data processing unit 225 decodes the data demodulated by the UL data processing unit 224, outputs the user data included in the decoded data to the communication interface 21, and is included in the decoded data. The response signal is output to the scheduler 221. Then, the DL data processing unit 222 executes the process shown in step S105 again.
  • the DL data processing unit 222 outputs the F-OFDM signal generated in step S104 to the radio unit 240a as a downlink signal.
  • the radio unit 240a up-converts the downlink signal output from the DL data processing unit 222 to the frequency of the first frequency band F1. Then, the radio unit 240a performs processing such as orthogonal modulation and amplification on the down-converted downstream signal, and wirelessly transmits the processed downstream signal to the space via the antenna 25 (S108).
  • the scheduler 221 determines whether to change the resource allocation of various data in the downlink signal based on the data buffered in the transmission data processing unit 220 (S109). For example, the allocation of various data resources may be changed due to an increase or decrease in the type of data.
  • the resource allocation is not changed (S109: No)
  • the DL data processing unit 222 executes the process shown in step S104 again.
  • the scheduler 221 executes the process shown in step S100 again.
  • the UL data processing unit 224 determines whether it is the transmission timing of the response signal based on the response signal resource information output from the scheduler 221 (S110). When it is not the transmission timing of the response signal (S110: No), the UL data processing unit 224 executes the process shown in step S110 again. On the other hand, when it is the transmission timing of the response signal (S110: Yes), the UL data processing unit 224 receives the response signal output from the radio unit 240b in a predetermined period including the transmission timing of the response signal (S111). . Then, the UL data processing unit 224 demodulates the received response signal and outputs it to the reception data processing unit 225.
  • the reception data processing unit 225 outputs the response signal demodulated by the UL data processing unit 224 to the scheduler 221.
  • the transmission data processing unit 220 and the scheduler 221 execute retransmission processing (S112).
  • the UL data processing unit 224 executes the process shown in step S110 again.
  • the scheduler 221 instructs the transmission data processing unit 220 to retransmit the data corresponding to the response signal.
  • the transmission data processing unit 220 retransmits the data instructed from the scheduler 221.
  • the scheduler 221 notifies the transmission data processing unit 220 of the completion of transmission of data corresponding to the response signal.
  • the transmission data processing unit 220 deletes the data notified of the transmission completion from the scheduler 221 from the buffered data.
  • FIG. 8 and 9 are flowcharts illustrating an example of the operation of the terminal 30 in the first embodiment.
  • FIG. 8 mainly shows an example of the operation of the terminal 30 related to transmission / reception of uplink signals and downlink signals in the first frequency band F1
  • FIG. 7 shows an example of the operation of the terminal 30 related to transmission of response signals. Yes.
  • the DL data processing unit 332 determines whether or not it is a downlink signal transmission period (S200). When it is a downlink signal transmission period (S200: Yes), the DL data processing unit 332 receives an F-OFDM signal that is a downlink signal output from the radio unit 320a (S201). Then, the DL data processing unit 332 filters the received F-OFDM signal for each data type. Then, the DL data processing unit 332 demodulates the filtered transmission signal for each data type, and outputs the demodulated data to the reception data processing unit 333.
  • S200 downlink signal transmission period
  • the reception data processing unit 333 attempts to decode the user data included in the data output from the DL data processing unit 332 for each data type, and determines whether the user data has been successfully received. (S202).
  • the response signal generation unit 334 generates a response signal indicating Ack (S203).
  • the reception data processing unit 333 determines that the reception of user data has failed (S202: No)
  • the response signal generation unit 334 generates a response signal indicating Nack (S204).
  • the response signal in which the first frequency band F1 is designated as a resource is output to the transmission data processing unit 331, and processing such as encoding is performed by the transmission data processing unit 331.
  • the processed response signal is modulated into an F-OFDM signal by the UL data processing unit 330 and transmitted from the radio unit 320a. Then, the process shown in step S200 is executed again.
  • the transmission data processing unit 331 determines whether it is the uplink signal transmission period (S205). If it is not an uplink signal transmission period (S205: No), the process shown in step S200 is executed again.
  • step S200 determines whether or not there is at least one of untransmitted data and a response signal (S206). When there is neither untransmitted data nor a response signal (S206: No), the process shown in step S200 is executed again.
  • the transmission data processing unit 331 performs processing such as encoding of untransmitted data or response signal for each data type. Then, the transmission data processing unit 331 outputs the processed data or the response signal to the UL data processing unit 330.
  • the data or response signal encoded by the transmission data processing unit 331 is modulated into an F-OFDM signal by the UL data processing unit 330 and transmitted as an uplink signal from the radio unit 320a in the first frequency band F1. (S207). Then, the process shown in step S200 is executed again.
  • the reception data processing unit 333 decodes the downlink signal received in the transmission period of the downlink signal, and displays the determination result related to reception of user data together with control information including information such as resources of the response signal and the response signal generation unit 334. Output to.
  • the response signal generation unit 334 specifies the transmission timing of the response signal assigned to the resource of the second frequency band F2 based on the control information output from the reception data processing unit 333. Then, the response signal generation unit 334 determines whether it is the transmission timing of the response signal (S210).
  • the response signal generation unit 334 When it is the transmission timing of the response signal (S210: Yes), the response signal generation unit 334 outputs the response signal assigned to the resource of the second frequency band F2 to the radio unit 320b.
  • the radio unit 320b performs processing such as up-conversion to the frequency of the second frequency band F2, quadrature modulation, and amplification on the response signal output from the response signal generation unit 334.
  • the wireless unit 320b wirelessly transmits the processed signal to the space via the antenna 31 (S211). Then, the process shown in step S210 is executed again.
  • the wireless communication system 10 includes the base station 20 and the terminal 30 that performs communication by switching the uplink signal and the downlink signal between the base station 20 in a time division manner.
  • the base station 20 includes a DL data processing unit 222, a radio unit 240a, and a radio unit 240b.
  • the DL data processing unit 222 generates an F-OFDM signal including a plurality of transmission signals having different symbol lengths.
  • Radio section 240a transmits the F-OFDM signal to terminal 30 in first frequency band F1 at the downlink signal transmission timing. Further, the radio unit 240a receives the uplink signal transmitted from the terminal 30 at the transmission timing of the uplink signal in the first frequency band F1.
  • Radio section 240b receives a response signal corresponding to at least one transmission signal as a first response signal indicating whether or not each of the plurality of transmission signals included in the F-OFDM signal has been correctly received by terminal 30. Reception is performed in a second frequency band F2 different from the frequency band F1.
  • the terminal 30 includes a wireless unit 320a, a wireless unit 320b, a reception data processing unit 333, and a response signal generation unit 334.
  • the radio unit 320a transmits the uplink signal to the base station 20 in the first frequency band F1 during the uplink signal transmission period.
  • the radio unit 320a receives the F-OFDM signal transmitted from the base station 20 in the transmission period of the downlink signal in the first frequency band F1.
  • Reception data processing section 333 extracts data included in the transmission signal addressed to the terminal from the F-OFDM signal.
  • the response signal generation unit 334 generates a response signal based on the data extracted by the reception data processing unit 333.
  • the radio unit 320b transmits the generated response signal to the terminal 30 in the second frequency band F2. Thereby, the radio
  • the terminal 30 also includes control information including information for designating the second frequency band F2 as a frequency band in which a response signal to at least one of the plurality of transmission signals included in the F-OFDM signal is transmitted.
  • a control information generation unit 223 for generating The radio unit 240a transmits the control information generated by the control information generation unit 223 to the terminal 30 in the first frequency band F1. Thereby, the terminal 30 can specify a response signal to be transmitted in the second frequency band F2.
  • control information generation unit 223 transmits data transmitted with a lower delay than the data transmitted by other transmission signals among the plurality of transmission signals included in the F-OFDM signal.
  • control information for designating the second frequency band F2 as the frequency band used for transmitting the response signal is generated.
  • the first frequency band F1 is wider than the second frequency band F2.
  • the transmission efficiency of the first frequency band F1 can be kept high, and the transmission efficiency can be kept high as a whole.
  • control information including resource information and the like of the response signal is transmitted from the base station 20 to the terminal 30 in the downlink signal of the first frequency band F1.
  • the control information including the resource information of the response signal is transmitted from the base station 20 to the terminal 30 in the second frequency band F2.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a configuration of symbols included in a signal transmitted and received between the base station 20 and the terminal 30 in the second embodiment.
  • control information is transmitted from the base station 20 to the terminal 30, and a response signal is transmitted from the terminal 30 to the base station 20.
  • an F-OFDM signal including a plurality of transmission signals is transmitted and received between the base station 20 and the terminal 30.
  • more resources in the first frequency band F1 can be utilized for data transmission / reception between the base station 20 and the terminal 30, and data transmission efficiency can be increased.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating an example of the base station 20 according to the second embodiment. Except for the points described below, in FIG. 11, blocks denoted by the same reference numerals as those in FIG. 2 are the same as the blocks described with reference to FIG.
  • the scheduler 221 determines the transmission timing of the control information.
  • the control information generation unit 223 generates control information including information such as a response signal resource and MCS determined for each data type by the scheduler 221, and transmits the generated control information to the transmission timing determined by the scheduler 221. Is output to the radio unit 240b.
  • the radio unit 240b converts the control information output from the control information generation unit 223 from a digital signal to an analog signal, and up-converts the converted control information to the second frequency band F2. Then, the radio unit 240b performs processing such as orthogonal modulation and amplification on the control information after up-conversion.
  • the wireless unit 240b wirelessly transmits the processed control information to the space via the antenna 25 at the transmission timing determined by the scheduler 221.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating an example of the terminal 30 according to the second embodiment. Except for the points described below, in FIG. 12, blocks denoted by the same reference numerals as those in FIG. 5 are the same as the blocks described with reference to FIG.
  • the reception data processing unit 333 extracts user data from the data output from the DL data processing unit 332 for each type of data, and tries to decode the extracted user data.
  • the reception data processing unit 333 determines whether the user data has been successfully received.
  • the reception data processing unit 333 extracts control information from the signal output from the wireless unit 320b. Then, the reception data processing unit 333 outputs a determination result related to reception of user data and control information to the response signal generation unit 334 for each type of data.
  • the radio unit 240b transmits the control information generated by the control information generation unit 223 to the terminal 30 in the second frequency band F2.
  • the control information generation unit 223 transmits the control information generated by the control information generation unit 223 to the terminal 30 in the second frequency band F2.
  • more resources in the first frequency band F1 can be utilized for data transmission / reception between the base station 20 and the terminal 30, and data transmission efficiency can be increased.
  • the data D1 to D3 are transmitted from the base station 20 to the terminal 30 in the first frequency band F1.
  • the third embodiment for example, as shown in FIG. 13, at least one resource of the data D1 to D3 is allocated to both the first frequency band F1 and the second frequency band F2. Different from Example 1.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a configuration of symbols included in a signal transmitted and received between the base station 20 and the terminal 30 in the third embodiment.
  • the resource of data D2 is allocated to both the first frequency band F1 and the second frequency band F2.
  • the resources of the data D1 and the data D3 are allocated to the first frequency band F1, and are not allocated to the second frequency band F2.
  • the data D2 is transmitted from the terminal 30 to the base station 20 using the resource of the first frequency band F1 and the resource of the second frequency band F2.
  • FIG. 14 is a block diagram illustrating an example of the base station 20 according to the third embodiment.
  • the base station 20 in this embodiment includes a transmission data processing unit 220, a scheduler 221, a DL data processing unit 222a, a DL data processing unit 222b, a control information generation unit 223, a UL data processing unit 224, And a received data processing unit 225.
  • blocks denoted by the same reference numerals as those in FIG. 2 are the same as the blocks described with reference to FIG.
  • the scheduler 221 determines information used for generating a downlink signal as needed for each type of data buffered by the transmission data processing unit 220.
  • the information used for generating the downlink signal includes information on frequency resources used for transmitting the downlink signal.
  • the scheduler 221 allocates the resources of the ultra-low delay data D1 and the data D3 to the first frequency band F1, and allocates the resources of the data D2 to the first frequency band F1 and the second frequency band F2. Assign to both.
  • the scheduler 221 outputs the determined information to the DL data processing unit 222a, the DL data processing unit 222b, the control information generation unit 223, and the UL data processing unit 224.
  • the scheduler 221 allocates, to the data D2, a resource different from the resource allocated to the response signal of the data D1 among the resources of the second frequency band F2.
  • the DL data processing unit 222a For each type of data, the DL data processing unit 222a sends the data D1 to D3 output from the transmission data processing unit 220 and the control information output from the control information generation unit 223 to the MCS output from the scheduler 221 or the like. Based on OFDM modulation.
  • the DL data processing unit 222a generates an F-OFDM signal by filtering and combining the OFDM-modulated transmission signal for each data type.
  • the DL data processing unit 222a then outputs the generated F-OFDM signal to the radio unit 240a during the downlink signal transmission period notified from the scheduler 221.
  • the DL data processing unit 222b performs OFDM modulation on the data D2 output from the transmission data processing unit 220 based on the MCS output from the scheduler 221 for each data type. Then, the DL data processing unit 222b outputs the OFDM-modulated transmission signal to the radio unit 240b at the transmission timing included in the resource notified from the scheduler 221.
  • the DL data processing unit 222b is an example of a third generation unit.
  • the transmission signal generated by the DL data processing unit 222b corresponds to the transmission signal included in the F-OFDM signal generated by the DL data processing unit 222a.
  • the radio unit 240b converts the transmission signal output from the DL data processing unit 222b from a digital signal to an analog signal, and up-converts the converted transmission signal to the frequency of the second frequency band F2. Radio section 240b then performs processing such as orthogonal modulation and amplification on the transmission signal after up-conversion. Then, the wireless unit 240b wirelessly transmits the processed transmission signal to the space via the antenna 25.
  • FIG. 15 is a block diagram illustrating an example of the terminal 30 according to the third embodiment.
  • the terminal 30 includes a UL data processing unit 330, a transmission data processing unit 331, a DL data processing unit 332a, a DL data processing unit 332b, a reception data processing unit 333, and a response signal generation unit 334.
  • blocks denoted by the same reference numerals as those in FIG. 5 are the same as the blocks described with reference to FIG.
  • the DL data processing unit 332a filters the F-OFDM signal, which is the downlink signal output from the radio unit 320a, for each data type in the downlink signal transmission period. Then, the DL data processing unit 332a demodulates the filtered data for each data type, and outputs the demodulated data to the reception data processing unit 333.
  • the demodulated data includes control information including information indicating response signal resources and transmission timing. In this embodiment, the DL data processing unit 332a demodulates data including data D1 to D3.
  • the DL data processing unit 332b demodulates the transmission signal output from the radio unit 320b during a period in which the transmission signal is transmitted in the second frequency band F2. Then, the DL data processing unit 332b outputs the demodulated data to the reception data processing unit 333. In the present embodiment, the DL data processing unit 332b demodulates data including the data D2 from the transmission signal output from the radio unit 320b.
  • the base station 20 includes the DL data processing unit 222b that generates a transmission signal corresponding to one of a plurality of transmission signals included in the F-OFDM signal generated by the DL data processing unit 222a. It has further.
  • the radio unit 240b transmits the transmission signal generated by the DL data processing unit 222b to the terminal 30 at a timing different from the timing at which the response signal is allocated in the second frequency band F2. Thereby, the radio
  • an F-OFDM signal including a plurality of transmission signals is transmitted in the first frequency band F1, and is transmitted to at least one of the plurality of transmission signals transmitted in the first frequency band F1.
  • a corresponding response signal is transmitted in the second frequency band F2.
  • F-OFDM signals including a plurality of transmission signals are transmitted from the base station 20 to the terminal 30 in the first frequency band F1 and the third frequency band F3, respectively.
  • a signal is transmitted in the second frequency band F2.
  • downlink signals may be transmitted using three or more frequency bands, and response signals for at least some of the signals transmitted in the respective frequency bands may be transmitted in the second frequency band F2.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a configuration of symbols included in a signal transmitted and received between the base station 20 and the terminal 30 in the fourth embodiment.
  • an F-OFDM signal including data D1 to D3 is transmitted in the first frequency band F1
  • an F-OFDM signal including data D1 ′ to D3 ′ is the third frequency band F1. It is transmitted in the frequency band F3.
  • a response signal corresponding to ' is transmitted in the second frequency band F2.
  • a single frequency band resource is used in common, thereby more efficiently using the frequency band used for response signal transmission. can do.
  • FIG. 17 is a block diagram illustrating an example of the base station 20 according to the fourth embodiment.
  • the base station 20 in this embodiment includes a transmission data processing unit 220, a scheduler 221, a DL data processing unit 222a, a DL data processing unit 222b, a control information generation unit 223, a UL data processing unit 224a, a UL data processing unit 224b, and a reception.
  • a data processing unit 225 is included.
  • the wireless communication circuit 24 includes wireless units 240a to 240c. Except for the points described below, in FIG. 17, blocks denoted by the same reference numerals as those in FIG. 2 are the same as the blocks described with reference to FIG. 2, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the radio unit 240c converts the downlink signal output from the DL data processing unit 222b from a digital signal to an analog signal, and up-converts the converted downlink signal to the frequency of the third frequency band F3. Radio section 240c then performs processing such as quadrature modulation and amplification on the down-converted down signal.
  • the wireless unit 240c wirelessly transmits the processed downstream signal to the space via the antenna 25 during the downstream signal transmission period. Further, the radio unit 240c performs processing such as amplification, orthogonal demodulation, and down-conversion on the uplink signal received during the uplink signal transmission period via the antenna 25 in the third frequency band F3. Then, the wireless unit 240c outputs the processed uplink signal to the UL data processing unit 224b.
  • the scheduler 221 determines information used for generating a downlink signal as needed for each type of data buffered by the transmission data processing unit 220.
  • the information used for generating the downlink signal includes information on frequency resources used for transmitting the downlink signal.
  • the scheduler 221 allocates resources of data D1 to D3 to the first frequency band F1, and allocates resources of data D1 'to D3' to the third frequency band F3. Then, the scheduler 221 outputs the determined information to the DL data processing unit 222a, the DL data processing unit 222b, the control information generation unit 223, the UL data processing unit 224a, and the UL data processing unit 224b.
  • the control information generating unit 223 generates control information including information such as response signal resources and MCS determined by the scheduler 221 for each data type. For example, the control information generation unit 223 generates control information including information to allocate the resources of the data D1 to D3 to the first frequency band F1 and the resources of the data D1 ′ to D3 ′ to the third frequency band F3. To do. Further, for example, the control information generation unit 223 generates control information including information for allocating response signal resources corresponding to the data D2 and the data D2 'to the second frequency band F2. Then, the control information generation unit 223 outputs the generated control information to the DL data processing unit 222a and the DL data processing unit 222b.
  • the information for assigning the response signal resource corresponding to the data D2 to the second frequency band F2 is an example of the first designation signal, and the response signal resource corresponding to the data D2 ′ is assigned to the second frequency band F2.
  • the information is an example of a second designation signal.
  • the DL data processing unit 222a For each type of data, the DL data processing unit 222a sends the data D1 to D3 output from the transmission data processing unit 220 and the control information output from the control information generation unit 223 to the MCS output from the scheduler 221 or the like. Based on OFDM modulation.
  • the DL data processing unit 222a generates an F-OFDM signal by filtering and combining the OFDM-modulated transmission signal for each data type.
  • the DL data processing unit 222a then outputs the generated F-OFDM signal to the radio unit 240a during the downlink signal transmission period notified from the scheduler 221.
  • the DL data processing unit 222b For each data type, the DL data processing unit 222b outputs the data D1 ′ to D3 ′ output from the transmission data processing unit 220 and the control information output from the control information generation unit 223 to the MCS output from the scheduler 221. OFDM modulation based on the above. Then, the DL data processing unit 222b generates an F-OFDM signal by filtering and combining the OFDM-modulated transmission signal for each data type. DL data processing section 222b then outputs the generated F-OFDM signal to radio section 240c during the downlink signal transmission period notified from scheduler 221.
  • the DL data processing unit 222b is an example of a fourth generation unit.
  • the UL data processing unit 224a demodulates the uplink signal output from the radio unit 240a during the uplink signal transmission period notified from the scheduler 221.
  • the uplink signal output from the radio unit 240a may include a response signal.
  • the UL data processing unit 224a outputs demodulated data to the reception data processing unit 225 for each data type.
  • the UL data processing unit 224a demodulates the response signal output from the radio unit 240b in a predetermined period including the transmission timing of the response signal based on the response signal resource notified from the scheduler 221. Then, the UL data processing unit 224a outputs the demodulated response signal to the reception data processing unit 225.
  • the UL data processing unit 224b demodulates the uplink signal output from the radio unit 240c during the uplink signal transmission period notified from the scheduler 221.
  • the uplink signal output from the radio unit 240c may include a response signal.
  • the UL data processing unit 224b outputs demodulated data to the reception data processing unit 225 for each data type.
  • the configuration of the terminal 30 is the same as that of the terminal 30 in the first embodiment described with reference to FIG.
  • the base station 20 transmits an F-OFDM signal including data D1 to D3 in the first frequency band F1, and F includes data D1 ′ to D3 ′ in the third frequency band F3.
  • F includes data D1 ′ to D3 ′ in the third frequency band F3.
  • the station 20 may be a separate base station 20.
  • the base station 20 further includes the DL data processing unit 222b that generates the F-OFDM signal.
  • the control information generation unit 223 specifies a frequency band in which a response signal for at least one of the plurality of transmission signals included in the F-OFDM signal generated by the DL data processing unit 222b is transmitted as the second frequency band F2. Further generate control information.
  • Radio section 240c transmits the F-OFDM signal generated by DL data processing section 222b to terminal 30 in third frequency band F3 different from first frequency band F1 and second frequency band F2.
  • the radio unit 240b receives a response signal for at least one of a plurality of transmission signals included in the F-OFDM signal generated by the DL data processing unit 222b in the second frequency band F2. Thereby, the second frequency band F2 used for transmitting the response signal can be used more efficiently.
  • a response signal resource corresponding to at least one of a plurality of transmission signals included in the F-OFDM signal transmitted in the first frequency band F1 is fixedly allocated to the second frequency band F2.
  • the transmission timing 43 of the response signal allocated to the second frequency band F2 is earlier than the transmission timing 42 of the uplink signal
  • Resources are allocated to the second frequency band F2.
  • the transmission timing 44 of the response signal allocated to the second frequency band F2 is later than the transmission timing 42 of the uplink signal within the range of the transmission timing of the response signal
  • the resource of the response signal is the first It is assigned to the upstream signal of frequency band F1.
  • the range of the response signal transmission timing is calculated in advance in consideration of the processing time of the terminal 30 and the like.
  • Base station 20 Since the configuration of the base station 20 in the present embodiment is the same as that of the base station 20 of the first embodiment described with reference to FIG. 2 except for the points described below, detailed description thereof is omitted.
  • the scheduler 221 determines the priority of data for each type of data buffered by the transmission data processing unit 220. Then, the scheduler 221 allocates a resource used for transmitting a response signal indicating Ack or Nack to each of the first frequency band F1 and the second frequency band F2 for each data in the determined priority order of the data. To decide.
  • the scheduler 221 temporarily allocates a response signal resource to the second frequency band F2 for each group of data D1 having the highest priority. Then, the scheduler 221 compares the transmission timing of the response signal with the transmission timing of the uplink signal within the range of the transmission timing of the response signal for each set of data D1.
  • the range of the response signal transmission timing is calculated based on, for example, the signal propagation time between the base station 20 and the terminal 30, the processing time in the terminal 30, and the like. Information indicating the range of response signal transmission timing is set in the scheduler 221 in advance.
  • the scheduler 221 determines the tentative allocation of resources to the second frequency band F2 for the response signal whose transmission timing that is temporarily allocated is earlier than the transmission timing of the uplink signal. On the other hand, for a response signal whose transmission timing is the same as or higher than the uplink signal transmission timing, the scheduler 221 allocates the resource of the response signal to the second frequency band F2. Cancel. Then, the scheduler 221 assigns the canceled response signal resource to the uplink signal in the first frequency band F1. Then, the scheduler 221 outputs the resource information of the response signal determined for each data type to the control information generation unit 223 and the UL data processing unit 224.
  • the control information generating unit 223 generates control information including information such as response signal resources and MCS determined by the scheduler 221 for each data type. Then, the control information generation unit 223 outputs the generated control information to the DL data processing unit 222.
  • signal resources other than response signals may be allocated to the second frequency band F2, for example, as described in the second or third embodiment. Further, for example, as shown in the above-described fourth embodiment, other data response signal resources may be allocated to the second frequency band F2. Therefore, when the response signal resource is provisionally allocated to the second frequency band F2, the response signal resource is not always allocated to the earliest timing resource within the range of the response signal transmission timing. Therefore, within the range of the response signal transmission timing, the transmission timing temporarily assigned to the response signal in the second frequency band F2 may be later than the uplink signal transmission timing in the first frequency band F1. In such a case, the response signal transmission timing is earlier when the resource of the response signal is assigned to the uplink signal in the first frequency band F1. Therefore, the delay amount of the response signal can be further reduced.
  • the scheduler 221 are allocated to uplink signals in the first frequency band F1.
  • signals transmitted from the terminal 30 to the base station 20 can be combined into an uplink signal in the first frequency band F1.
  • the power consumption of the base station 20 and the terminal 30 can be reduced compared with the case where signals are transmitted and received using both the first frequency band F1 and the second frequency band F2.
  • the response signal to which resources are assigned to the second frequency band F2 is a response signal to the data D1 having the highest priority.
  • the response signal to which the resource is allocated to the second frequency band F2 may be a response signal for each of two or more data in descending order of priority.
  • Terminal 30 The configuration of the terminal 30 in the present embodiment is the same as the terminal 30 of the first embodiment described with reference to FIG. Therefore, detailed description is omitted.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating an example of the operation of the base station 20 in the fifth embodiment. Except for the points described below, the processes denoted by the same reference numerals as those in FIG. 6 are the same as the processes described in FIG.
  • the scheduler 221 allocates a response signal resource for each data type in descending order of priority for data excluding data with the highest priority (S102).
  • the scheduler 221 sets the resource of the response signal to the first in the descending order of priority for data (for example, data D2 and data D3) excluding data having the highest priority (for example, ultra-low delay data D1). Assigned to the frequency band F1.
  • the scheduler 221 specifies the transmission timing range of each response signal corresponding to the data with the highest priority (for example, ultra-low delay data D1) (S120). Then, the scheduler 221 transmits for each response signal corresponding to the data with the highest priority when the resource of the response signal is temporarily allocated to the second frequency band F2 within the range of the transmission timing specified in step S120. The timing is compared with the transmission timing of the uplink signal in the first frequency band F1 (S121).
  • the scheduler 221 tentatively allocates a resource to the second frequency band F2 and sends a response signal earlier than the uplink signal transmission timing of the first frequency band F1 to the second frequency band F2. Resource allocation is confirmed (S122). Then, the scheduler 221 first allocates resources for a response signal whose transmission timing is the same as or later than the transmission timing of the uplink signal of the first frequency band F1 when the resource is temporarily allocated to the second frequency band F2. (S123). Then, the processes shown in steps S103 to S109 are executed.
  • the control information generation unit 223 is configured so that the control information generation unit 223 receives the terminal 30 for a set of data transmitted in at least one of a plurality of transmission signals included in the F-OFDM signal.
  • the transmission timing of the response signal assigned to the second frequency band F2 is transmitted from the terminal 30 in the first frequency band F1 after the data group is transmitted. If it is later than the timing, control information is generated that designates the frequency band in which the response signal is transmitted as the first frequency band F1. Thereby, the delay amount of the response signal can be further reduced.
  • the response signal to any one of the plurality of transmission signals included in the F-OFDM signal transmitted from the base station 20 to the terminal 30 in the first frequency band F1 is the second frequency band. It is transmitted from the terminal 30 to the base station 20 in F2.
  • the disclosed technology is not limited to this.
  • a response signal to any one of a plurality of transmission signals included in the F-OFDM signal transmitted from the terminal 30 to the base station 20 in the first frequency band F1 is transmitted from the base station 20 to the terminal in the second frequency band F2. 30 may be transmitted.
  • the disclosed technology can be applied to two wireless communication apparatuses that communicate with each other without being limited to the base station 20 and the terminal 30.
  • a response signal to any one of a plurality of transmission signals included in the F-OFDM signal transmitted in the first frequency band F1 from one wireless communication device to the other wireless communication device is the other wireless communication device. It may be transmitted from the device to one of the wireless communication devices in the second frequency band F2.
  • the DL data processing unit 222, the DL data processing unit 222a, and the DL data processing unit 222b generate F-OFDM signals including a plurality of transmission signals having different symbol lengths as radio signals.
  • the disclosed technique is not limited to this. If the radio signal is a signal generated by multiplexing a plurality of transmission signals allocated to radio resources having different time lengths, the radio signal is a radio signal generated by a multiplexing method other than the F-OFDM signal. Also good. That is, the symbol length does not necessarily have to differ between multiplexed transmission signals.
  • radio resources having different time lengths are radio resources having different time lengths in the radio signal, and different radio resources having different time lengths of data for returning a response signal.
  • a radio resource having a short time length (for example, a small number of symbols) is allocated by the scheduler 221 to the ultra-low delay data D1.
  • the scheduler 221 assigns a radio resource having a longer time length (a larger number of symbols) than the radio resource assigned to the ultra-low delay data D1.
  • the response signal for the ultra-low delay data D1 is transmitted using the second frequency band F2 different from the first frequency band F1 used for the downlink signal. Thereby, the transmission efficiency can be improved while satisfying the delay requirement in the ultra-low delay data D1.
  • each processing block included in the base station 20 and the terminal 30 in each embodiment described above can be subdivided into more processing blocks according to the processing contents, or a plurality of processing blocks can be combined into one processing block. It can also be integrated.
  • the processing executed by each processing block may be realized as software processing, or may be realized by dedicated hardware such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit).
  • wireless communication system 11 core network 20 base station 21 communication interface 22 processor 220 transmission data processing unit 221 scheduler 222 DL data processing unit 223 control information generation unit 224 UL data processing unit 225 reception data processing unit 23 memory 24 wireless communication circuit 240a, 240b, 240c Radio unit 25 Antenna 30 Terminal 31 Antenna 32 Radio communication circuit 320a, 320b Radio unit 33 Processor 330 UL data processing unit 331 Transmission data processing unit 332 DL data processing unit 333 Reception data processing unit 334 Response signal generation unit 34 Memory 40 Transmission timing 42 Transmission timing 43 Transmission timing 44 Transmission timing

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Abstract

基地局(20)は、端末との間で上り信号と下り信号とを時分割で切り替えて通信を行う。基地局は、生成部(222)と、送信部(240a)と、第1の受信部(240a)と、第2の受信部(240b)とを有する。生成部は、時間長が異なる無線リソースに割り当てられた複数の送信信号を多重化することにより無線信号を生成する。送信部は、下り信号の送信タイミングで無線信号を第1の周波数帯域において端末へ送信する。第1の受信部は、上り信号の送信タイミングで端末から送信された上り信号を第1の周波数帯域において受信する。第2の受信部は、無線信号に含まれる複数の送信信号のそれぞれが端末において正しく受信されたか否かを示す応答信号の中で、少なくとも1つの送信信号に対応する応答信号を第1の周波数帯域とは異なる第2の周波数帯域において受信する。

Description

基地局、端末、無線通信システム、および無線通信方法
 本発明は、基地局、端末、無線通信システム、および無線通信方法に関する。
 次世代の通信規格として5G(第5世代移動体通信)が検討されている。5Gでは、大きくeMBB(Enhanced Mobile BroadBand)、Massive MTC(Machine Type Communications)、およびURLLC(Ultra-Reliable Low Latency Communication)に分類される多くのユースケースのサポートが想定されている。5Gでは、URLLCにおける超低遅延データと、通常のデータとを同じインターフェイスで同時にサポートしつつ、周波数利用効率の向上が目標とされている。例えば、eMBBでは、上り回線および下り回線におけるユーザプレーンの遅延を4ミリ秒とすることが目標とされている。また、URLLCでは、上り回線および下り回線におけるユーザプレーンの遅延を0.5ミリ秒とすることが目標とされている。
 また、近年、1つのキャリアに複数のサブキャリアを多重するOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技術を拡張したF-OFDM(Filtered-OFDM)技術も提案されている。F-OFDMでは、シンボル長およびサブキャリア間隔が異なる信号が1つのキャリアに多重される。これにより、通信容量や遅延要求の異なる様々なデータを一括して送信することができる。
3GPP RP-160671
 ところで、遅延に対する要求が厳しい超低遅延データを伝送する場合、超低遅延データの受信に対するAck(Acknowledgement)やNack(Negative acknowledgement)等の応答信号が短い遅延で返信される。そのため、上り信号と下り信号とを時分割で切り替えて通信を行うTDD(Time Division Duplex)方式において超低遅延データを伝送する場合、上り信号と下り信号との切り替えが短期間で行われる。一方、遅延に対する要求が比較的緩いデータ(以下、通常のデータと記載する)の送信においては、上り信号と下り信号との切り替えに伴うオーバーヘッドを抑制するために、比較的長期間のデータに対して応答信号が返信される。そのため、上り信号と下り信号との切り替えが比較的長期間で行われる。
 ここで、TDD方式において、超低遅延データと通常のデータとをF-OFDM等により多重化して送信するとすれば、遅延に対する要求が異なるデータが多重されることになる。しかし、遅延に対する要求が異なるデータが多重されると、遅延に対する要求が緩いデータの伝送よりも、遅延に対する要求が厳しいデータに対する応答信号の伝送が優先されてしまう。応答信号の伝送では、下り信号と上り信号との切り替えが発生するため、遅延に対する要求が厳しいデータに対する応答信号が発生した場合には、遅延に対する要求が緩いデータの伝送が延期されることになり、遅延に対する要求が緩いデータの伝送効率が低下する。
 一方、応答信号を返すデータのまとまりが伝送されるまで、遅延に対する要求が緩いデータの伝送を継続させるとすれば、遅延に対する要求が厳しいデータに対して送信される応答信号の遅延が長くなってしまう。従って、TDD方式において、超低遅延データと通常のデータとをF-OFDM等により多重化して送信する場合、超低遅延データにおける遅延の要求を満たしつつ伝送効率を向上させることが困難である。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、超低遅延データにおける遅延の要求を満たしつつ伝送効率を向上させることを目的とする。
 1つの側面では、端末との間で上り信号と下り信号とを時分割で切り替えて通信を行う基地局は、生成部と、送信部と、第1の受信部と、第2の受信部とを有する。生成部は、時間長が異なる無線リソースに割り当てられた複数の送信信号を多重化することにより無線信号を生成する。送信部は、下り信号の送信タイミングで無線信号を第1の周波数帯域において端末へ送信する。第1の受信部は、上り信号の送信タイミングで端末から送信された上り信号を第1の周波数帯域において受信する。第2の受信部は、無線信号に含まれる複数の送信信号のそれぞれが端末において正しく受信されたか否かを示す応答信号の中で、少なくとも1つの送信信号に対応する応答信号を第1の周波数帯域とは異なる第2の周波数帯域において受信する。
 1実施形態によれば、超低遅延データにおける遅延の要求を満たしつつ伝送効率を向上させることができる。
図1は、無線通信システムの一例を示す図である。 図2は、実施例1における基地局の一例を示すブロック図である。 図3は、実施例1において基地局と端末との間で送受信される信号に含まれるシンボルの構成の一例を示す図である。 図4は、比較例において基地局と端末との間で送受信される信号に含まれるシンボルの構成の一例を示す図である。 図5は、実施例1における端末の一例を示すブロック図である。 図6は、実施例1における基地局の動作の一例を示すフローチャートである。 図7は、実施例1における基地局の動作の一例を示すフローチャートである。 図8は、実施例1における端末の動作の一例を示すフローチャートである。 図9は、実施例1における端末の動作の一例を示すフローチャートである。 図10は、実施例2において基地局と端末との間で送受信される信号に含まれるシンボルの構成の一例を示す図である。 図11は、実施例2における基地局の一例を示すブロック図である。 図12は、実施例2における端末の一例を示すブロック図である。 図13は、実施例3において基地局と端末との間で送受信される信号に含まれるシンボルの構成の一例を示す図である。 図14は、実施例3における基地局の一例を示すブロック図である。 図15は、実施例3における端末の一例を示すブロック図である。 図16は、実施例4において基地局と端末との間で送受信される信号に含まれるシンボルの構成の一例を示す図である。 図17は、実施例4における基地局の一例を示すブロック図である。 図18は、実施例5において応答信号が割り当てられるリソースの一例を説明する図である。 図19は、実施例5における基地局の動作の一例を示すフローチャートである。
 以下に、本願の開示する基地局、端末、無線通信システム、および無線通信方法の実施例を、図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施例は開示の技術を限定するものではない。また、各実施例は、処理内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせることが可能である。
[無線通信システム10]
 図1は、無線通信システム10の一例を示す図である。無線通信システム10は、基地局20および複数の端末30-1~30-nを有する。本実施例における無線通信システム10は、例えばLTE(Long Term Evolution)等の移動通信システムである。なお、以下では、複数の端末30-1~30-nのそれぞれを区別することなく総称する場合に単に端末30と記載する。また、無線通信システム10は、複数の基地局20を有していてもよい。本実施例において、基地局20と端末30とは、第1の周波数帯域F1において上り信号と下り信号とを時分割で切り替えて通信を行うTDD方式を用いて通信を行う。
 基地局20は、通信インターフェイス21、プロセッサ22、メモリ23、無線通信回路24、およびアンテナ25を有する。通信インターフェイス21は、コアネットワーク11に接続され、コアネットワーク11を介して送信されたデータを受信してプロセッサ22へ出力する。また、通信インターフェイス21は、プロセッサ22から出力されたデータをコアネットワーク11へ出力する。
 プロセッサ22は、例えばCPU(Central Processing Unit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)、またはDSP(Digital Signal Processor)等を備える。プロセッサ22は、通信インターフェイス21から出力されたデータに基づいて、端末30へ送信される下り信号を生成し、生成された下り信号を無線通信回路24へ出力する。また、プロセッサ22は、端末30において下り信号が正しく受信されなかったことを示す応答信号が無線通信回路24から出力された場合、当該下り信号を再び無線通信回路24へ出力する。これにより、端末30において正しく受信されなかった下り信号が再送される。また、プロセッサ22は、無線通信回路24から出力された上り信号に基づいて、コアネットワーク11へ送信されるデータを生成し、生成されたデータを通信インターフェイス21へ出力する。
 メモリ23は、例えばRAM(Random Access Memory)またはROM(Read Only Memory)等を備え、プロセッサ22が処理を実行するために使用する情報を記憶する。プロセッサ22は、メモリ23から読み出した情報を用いて所定の処理を実行する。
 無線通信回路24は、プロセッサ22から出力された下り信号に対して第1の周波数帯域F1の周波数へのアップコンバート、直交変調、および増幅等の処理を施す。そして、無線通信回路24は、処理後の下り信号を、下り信号の送信期間においてアンテナ25を介して空間に無線送信する。また、無線通信回路24は、第1の周波数帯域F1において、アンテナ25を介して上り信号の送信期間に上り信号を受信する。そして、無線通信回路24は、受信した上り信号に対して増幅、直交復調、およびダウンコンバート等の処理を施し、処理後の上り信号をプロセッサ22へ出力する。
 それぞれの端末30は、アンテナ31、無線通信回路32、プロセッサ33、およびメモリ34を有する。無線通信回路32は、プロセッサ33から出力された上り信号に対して第1の周波数帯域F1の周波数へのアップコンバート、直交変調、および増幅等の処理を施す。そして、無線通信回路32は、処理後の上り信号を、上り信号の送信期間においてアンテナ31を介して空間に無線送信する。また、無線通信回路32は、第1の周波数帯域F1において、アンテナ31を介して下り信号の送信期間において下り信号を受信する。そして、無線通信回路32は、受信した下り信号に対して増幅、直交復調、およびダウンコンバート等の処理を施し、処理後の下り信号をプロセッサ33へ出力する。
 また、無線通信回路32は、プロセッサ33から出力された応答信号に対して第2の周波数帯域F2の周波数へのアップコンバート、直交変調、および増幅等の処理を施す。そして、無線通信回路32は、処理後の応答信号を、アンテナ31を介して空間に無線送信する。
 プロセッサ33は、例えばCPU、FPGA、またはDSP等を備え、無線通信回路32から出力された下り信号から受信データを復号する。そして、プロセッサ33は、復号された受信データに基づいて所定の処理を実行する。また、プロセッサ33は、所定の処理によって生成された送信データに対して符号化等を行い、上り信号を生成する。そして、プロセッサ33は、生成された上り信号を無線通信回路32へ出力する。
 また、プロセッサ33は、無線通信回路32から出力された下り信号の復号結果に基づいて、基地局20から送信された下り信号を正しく受信できたか否かを示す応答信号を生成する。そして、プロセッサ33は、生成された応答信号を無線通信回路32へ出力する。
 メモリ34は、例えばRAMまたはROM等を備え、プロセッサ33が各機能を実現するためのプログラムやデータ等を記憶する。プロセッサ33は、メモリ34から読み出したプログラム等に基づいて、各種機能を実現する。
[基地局20]
 図2は、実施例1における基地局20の一例を示すブロック図である。基地局20は、例えば図2に示すように、送信データ処理部220、スケジューラ221、DL(Down Link)データ処理部222、制御情報生成部223、UL(Up Link)データ処理部224、および受信データ処理部225を有する。送信データ処理部220、スケジューラ221、DLデータ処理部222、制御情報生成部223、ULデータ処理部224、および受信データ処理部225の各機能は、プロセッサ22がメモリ23から読み出したプログラム等を実行することにより実現される。無線通信回路24は、無線部240aおよび無線部240bを有する。無線部240aは、送信部および第1の受信部の一例である。また、無線部240bは、第2の受信部の一例である。
 無線部240aは、プロセッサ22から出力された下り信号をデジタル信号からアナログ信号へ変換し、変換後の下り信号を第1の周波数帯域F1の周波数にアップコンバートする。そして、無線部240aは、アップコンバート後の下り信号に直交変調や増幅等の処理を施す。そして、無線部240aは、処理後の下り信号を、下り信号の送信期間において、アンテナ25を介して空間に無線送信する。また、無線部240aは、第1の周波数帯域F1において、アンテナ25を介して上り信号の送信期間に受信した上り信号に対して、増幅、直交復調、およびダウンコンバート等の処理を施す。そして、無線部240aは、処理後の上り信号をプロセッサ22へ出力する。
 無線部240bは、第2の周波数帯域F2において端末30から送信された応答信号をアンテナ25を介して受信し、受信した応答信号に対して、増幅、直交復調、およびダウンコンバート等の処理を施す。そして、無線部240bは、処理後の信号をプロセッサ22へ出力する。
 送信データ処理部220は、通信インターフェイス21から出力されたデータに基づいて、当該データの種類毎に、データをバッファリングする。データの種類としては、遅延に対する要求が厳しい超低遅延データD1、大容量の通信に用いられるデータD2、データ量はデータD1およびデータD2よりは少ないが多数の端末30との間で送受信されるデータD3等がある。超低遅延データD1は、例えばURLLCにおいて送受信されるデータである。大容量の通信に用いられるデータD2は、例えばeMBBにおいて送受信されるデータである。多数の端末30との間で送受信されるデータD3は、例えばMassive MTCにおいて送受信されるデータである。送信データ処理部220は、バッファリングしている各種データの情報をスケジューラ221に随時通知する。なお、以下では、超低遅延データD1、大容量の通信に用いられるデータD2、および多数の端末30との間で送受信されるデータD3を、それぞれ、データD1、データD2、およびデータD3と記載する場合がある。
 送信データ処理部220は、種別毎に、バッファリングしているデータをDLデータ処理部222へ出力する。また、送信データ処理部220は、スケジューラ221から再送が指示された場合、再送が指示された種別のデータをDLデータ処理部222へ出力する。一方、スケジューラ221から送信完了が通知された場合、送信データ処理部220は、バッファリングしているデータの中から、送信が完了したデータを削除する。
 スケジューラ221は、送信データ処理部220によってバッファリングされているデータの種別毎に、下り信号の生成に用いられる情報を随時決定する。下り信号の生成に用いられる情報には、例えば、MCS(Modulation and Coding Scheme)、送信電力、サブキャリア間隔、およびシンボル長等の情報が含まれる。そして、スケジューラ221は、随時決定されたMCS等の情報をDLデータ処理部222および制御情報生成部223へ出力する。
 また、スケジューラ221は、送信データ処理部220によってバッファリングされているデータの種別毎に、データの優先度を決定する。例えば、スケジューラ221は、遅延に対する要求が厳しいデータの優先度が高くなるように、各種別のデータの優先度を決定する。そして、スケジューラ221は、決定されたデータの優先度に基づいて、AckまたはNackを示す応答信号の送信に用いられるリソースを決定する。そして、スケジューラ221は、データの種別毎に決定された応答信号のリソースの情報を制御情報生成部223およびULデータ処理部224へ出力する。応答信号のリソースの情報には、応答信号の送信に用いられる周波数および応答信号の送信タイミング等の情報が含まれる。
 本実施例において、優先度の高いデータに対する応答信号は、TDDにおける下り信号および上り信号の送信に用いられる第1の周波数帯域F1とは異なる第2の周波数帯域F2内の周波数で送信される。一方、優先度が低いデータに対する応答信号は、第1の周波数帯域F1内の周波数を用いた上り信号において送信される。具体的には、本実施例では、超低遅延データD1に対する応答信号が第2の周波数帯域F2内の周波数を用いて送信され、データD2およびデータD3に対する応答信号が第1の周波数帯域F1内の周波数を用いて送信される。なお、本実施例では、最も優先度が高いデータに対する応答信号が第2の周波数帯域F2内の周波数を用いて送信され、それ以外のデータに対する応答信号は第1の周波数帯域F1内の周波数を用いて送信されるが、開示の技術はこれに限られない。例えば、優先度が高い上位2つ以上のデータに対する応答信号が第2の周波数帯域F2の周波数で送信されてもよい。
 また、スケジューラ221は、下り信号の送信期間の情報をDLデータ処理部222に通知し、上り信号の送信期間の情報をULデータ処理部224に通知する。また、スケジューラ221は、データの種別毎に受信データ処理部225から応答信号が出力された場合、当該応答信号がAckおよびNackのいずれを示すかを判定する。受信データ処理部225から出力された応答信号がAckを示す場合、スケジューラ221は、Ackを示す応答信号に対応する種別のデータについて、送信完了を送信データ処理部220に通知する。一方、受信データ処理部225から出力された応答信号がNackを示す場合、スケジューラ221は、Nackを示す応答信号に対応する種別のデータについて、再送を送信データ処理部220に指示する。
 制御情報生成部223は、スケジューラ221によってデータの種別毎に決定された応答信号のリソースおよびMCS等の情報を含む制御情報を生成する。そして、制御情報生成部223は、生成された制御情報をDLデータ処理部222へ出力する。制御情報生成部223は、第2の生成部の一例である。また、応答信号のリソースを指定する情報は、指定信号の一例である。
 DLデータ処理部222は、データの種別毎に、送信データ処理部220から出力されたデータと制御情報生成部223から出力された制御情報とを、スケジューラ221から出力されたMCS等に基づいてOFDM変調する。本実施例において、超低遅延データD1、データD2、およびデータD3は、それぞれサブキャリア間隔およびシンボル長が異なるOFDM信号に変調される。そして、DLデータ処理部222は、OFDM変調された送信信号を、データの種別毎にフィルタリングして合成することにより、F-OFDM信号を生成する。F-OFDM信号は、無線信号の一例である。そして、DLデータ処理部222は、スケジューラ221から通知された下り信号の送信期間において、生成されたF-OFDM信号を無線部240aへ出力する。DLデータ処理部222は、第1の生成部の一例である。データD1~D3のそれぞれに対応するシンボルは、シンボル長が異なる複数の送信信号の一例である。
 ULデータ処理部224は、スケジューラ221から通知された上り信号の送信期間において、無線部240aから出力された上り信号を復調する。本実施例において、上り信号は、F-OFDM信号である。ULデータ処理部224は、無線部240aから出力されたF-OFDM信号をデータの種別毎にフィルタリングした後に、データの種別毎に復調する。そして、ULデータ処理部224は、データの種別毎に、復調されたデータを受信データ処理部225へ出力する。データの種別によっては、復調されたデータに応答信号が含まれている場合がある。
 また、ULデータ処理部224は、スケジューラ221から通知された応答信号のリソースに基づいて、応答信号の送信タイミングを含む所定の期間において、無線部240bから出力された応答信号を復調する。そして、ULデータ処理部224は、復調した応答信号を受信データ処理部225へ出力する。
 受信データ処理部225は、データの種別毎に、ULデータ処理部224から出力されたデータを復号する。そして、受信データ処理部225は、復号されたデータからユーザデータを抽出し、抽出したユーザデータを通信インターフェイス21へ出力する。また、受信データ処理部225は、復号されたデータに応答信号が含まれている場合、復号されたデータから応答信号を抽出し、抽出した応答信号をスケジューラ221へ出力する。また、受信データ処理部225は、ULデータ処理部224から応答信号が出力された場合、当該応答信号をスケジューラ221へ出力する。
[シンボル構成]
 ここで、本実施例において、基地局20と端末30との間で送受信される信号の一例について、図3を参照して説明する。図3は、実施例1において基地局20と端末30との間で送受信される信号に含まれるシンボルの構成の一例を示す図である。図3の左側には、第1の周波数帯域F1において送受信されるF-OFDM信号が示されている。本実施例において、第1の周波数帯域F1では、上り信号と下り信号とが時分割で切り替えられる。図3に示したF-OFDM信号において、各マスはそれぞれのタイミングで送信される送信信号のシンボルのリソースを表している。具体的には、図3に示したF-OFDM信号において、各マスにおける時間軸方向の長さはシンボル長を表しており、各マスにおける周波数軸方向の長さはサブキャリア間隔を表している。
 本実施例におけるF-OFDM信号には、超低遅延データD1、大容量の通信に用いられるデータD2、および多数の端末30との間で送受信されるデータD3が多重される。本実施例において、データD3のシンボル長は、例えば図3に示すように、1スロットの期間tsと等しい長さである。また、データD2のシンボル長は、データD3のシンボル長の半分の長さであり、データD2のサブキャリア間隔は、データD3のサブキャリア間隔の2倍の間隔である。また、超低遅延データD1のシンボル長は、データD2のシンボル長の半分の長さであり、超低遅延データD1のサブキャリア間隔は、データD2のサブキャリア間隔の2倍の間隔である。なお、本実施例において、各種データのシンボル長は、有効シンボル長とCP(Cyclic Prefix)長とを合計した長さである。
 また、図3において、白いマスは基地局20から端末30へ送信される下り信号のシンボルを表しており、ハッチングが施されたマスは端末30から基地局20へ送信される上り信号のシンボルを表している。即ち、第1の周波数帯域F1では、下り信号の送信期間tDにおいて基地局20から端末30へ下り信号が送信され、上り信号の送信期間tUにおいて端末30から基地局20へ上り信号が送信される。また、第2の周波数帯域F2では、応答信号が端末30から基地局20へ送信される。
 また、本実施例では、超低遅延データD1について、所定数のシンボルに対する応答信号が、例えば図3の右側に示すように、第2の周波数帯域F2内の周波数を用いて送信される。図3の例では、超低遅延データD1の7個のシンボルのまとまり毎に1つの応答信号が第2の周波数帯域F2において端末30から基地局20へ送信されている。なお、データD2およびデータD3に対する応答信号については、超低遅延データD1よりも遅延に対する要求が緩いため、第1の周波数帯域F1において、上り信号の送信期間tUで応答信号が端末30から基地局20へ送信される。なお、本実施例において、第1の周波数帯域F1の帯域幅は、第2の周波数帯域F2の帯域幅よりも広い。
 ここで、データD1~D2の応答信号が全て第1の周波数帯域F1において送信されるとすれば、例えば図4に示すように、遅延に対する要求が厳しい超低遅延データD1の応答信号の送信タイミング40で信号の送信方向が下り信号から上り信号に切り替えられる。図4は、比較例において基地局20と端末30との間で送受信される信号に含まれるシンボルの構成の一例を示す図である。
 図4に示した比較例において、超低遅延データD1の応答信号の送信タイミング40を含むスロットには、データD3のシンボルを配置するのに十分な下り信号の期間がない。同様に、図4に示した比較例において、超低遅延データD1の応答信号の送信タイミング40を含むスロットには、データD2のシンボルを時間軸方向に2つ配置するのに十分な下り信号の期間がない。そのため、超低遅延データD1の応答信号の送信タイミング40を含むスロットに配置されなかったデータD2およびデータD3のシンボルの送信は、次の下り信号のスロットまで延期される。これにより、例えば図4に示すように、各スロットにおいて点線で示された領域41には、データの送信に寄与しないNullデータ等が配置されることになる。従って、データD2およびデータD3の伝送効率が低下する。
 これに対し、本実施例における無線通信システム10では、例えば図3に示したように、F-OFDM信号に含まれる複数の送信信号の少なくともいずれかに対する応答信号が第1の周波数帯域F1とは異なる第2の周波数帯域F2において送信される。特に、F-OFDM信号に含まれる複数の送信信号の中で、遅延に対する要求が最も厳しい、即ち、遅延に対する許容範囲が最も小さい送信信号に対する応答信号が第2の周波数帯域F2で送信される。これにより、例えば図3に示したように、各スロット内にデータD1~D3をより多く配置することができる。従って、超低遅延データD1における遅延の要求を満たしつつ、データの伝送効率を向上させることができる。
[端末30]
 図5は、実施例1における端末30の一例を示すブロック図である。端末30は、例えば図5に示すように、ULデータ処理部330、送信データ処理部331、DLデータ処理部332、受信データ処理部333、および応答信号生成部334を有する。ULデータ処理部330、送信データ処理部331、DLデータ処理部332、受信データ処理部333、および応答信号生成部334の各機能は、プロセッサ33がメモリ34から読み出したプログラム等を実行することにより実現される。無線通信回路32は、無線部320aおよび無線部320bを有する。
 無線部320aは、プロセッサ33から出力された上り信号をデジタル信号からアナログ信号へ変換し、変換後の上り信号を第1の周波数帯域F1の周波数にアップコンバートする。そして、無線部320aは、アップコンバート後の上り信号に直交変調や増幅等の処理を施す。そして、無線部320aは、処理後の上り信号を、上り信号の送信期間において、アンテナ31を介して空間に無線送信する。また、無線部320aは、第1の周波数帯域F1において、アンテナ31を介して下り信号の送信期間において下り信号を受信する。そして、無線部320aは、受信した下り信号に対して、増幅、直交復調、およびダウンコンバート等の処理を施し、処理後の下り信号をプロセッサ33へ出力する。無線部320aは、第1の送信部および受信部の一例である。
 無線部320bは、プロセッサ33から出力された応答信号をデジタル信号からアナログ信号へ変換し、変換後の信号を第2の周波数帯域F2の周波数にアップコンバートする。そして、無線部320bは、アップコンバート後の応答信号に直交変調や増幅等の処理を施す。そして、無線部320bは、処理後の応答信号を、応答信号の送信タイミングとして指定されたタイミングでアンテナ31を介して空間に無線送信する。無線部320bは、第2の送信部の一例である。
 送信データ処理部331は、図示しないアプリケーション処理部によって生成されたデータの種別毎にデータに符号化等の処理を行い、処理後のデータをULデータ処理部330へ出力する。また、応答信号生成部334から応答信号が出力された場合、送信データ処理部331は、当該応答信号についても符号化等の処理を行い、処理後の応答信号をULデータ処理部330へ出力する。
 ULデータ処理部330は、データの種別毎に、送信データ処理部331から出力されたデータおよび応答信号をOFDM変調し、変調されたデータを種別毎にフィルタリングして合成することにより、F-OFDM信号を生成する。そして、ULデータ処理部330は、上り信号の送信期間において、生成されたF-OFDM信号を無線部320aへ出力する。
 DLデータ処理部332は、下り信号の送信期間において、無線部320aから出力された下り信号であるF-OFDM信号をデータの種別毎にフィルタリングする。そして、DLデータ処理部332は、データの種別毎に、フィルタリングされた送信信号を復調し、復調されたデータを受信データ処理部333へ出力する。復調されたデータには、応答信号のリソースおよび送信タイミングを示す情報等を含む制御情報が含まれている。
 受信データ処理部333は、データの種別毎に、DLデータ処理部332から出力されたデータからユーザデータと制御情報とを分離する。そして、受信データ処理部333は、ユーザデータの復号を試行し、ユーザデータの受信に成功したか否かを判定する。受信データ処理部333は、ユーザデータの復号に成功した場合に、ユーザデータの受信に成功したと判定し、ユーザデータの復号に失敗した場合に、ユーザデータの受信に失敗したと判定する。
 そして、受信データ処理部333は、データの種別毎に、ユーザデータの受信に関する判定結果と制御情報とを応答信号生成部334へ出力する。また、受信データ処理部333は、受信に成功したと判定されたユーザデータを、図示しないアプリケーション処理部へ出力する。
 応答信号生成部334は、受信データ処理部333から出力された判定結果に基づいて、データの種別毎に、判定結果に対応する応答信号を生成する。具体的には、応答信号生成部334は、受信データ処理部333による判定結果がユーザデータの受信成功である場合、Ackを示す応答信号を生成する。一方、受信データ処理部333による判定結果がユーザデータの受信失敗である場合、応答信号生成部334は、Nackを示す応答信号を生成する。そして、応答信号生成部334は、データの種別毎に、受信データ処理部333から出力された制御情報を参照し、リソースとして第1の周波数帯域F1が指定されている応答信号を送信データ処理部331へ出力する。また、応答信号生成部334は、リソースとして第2の周波数帯域F2が指定されている応答信号を無線部320bへ出力する。
[基地局20の動作]
 図6および図7は、実施例1における基地局20の動作の一例を示すフローチャートである。図6は、主に第1の周波数帯域F1における上り信号および下り信号の送受信に関する基地局20の動作の一例を示しており、図7は、応答信号の受信と再送処理に関する基地局20の動作の一例を示している。
 まず、スケジューラ221は、第1の周波数帯域F1における下り信号によって伝送されるデータの種別毎にデータの優先度を決定するスケジューリングを行う(S100)。そして、スケジューラ221は、優先度が高い順に、データの種別毎にデータ用のリソースを割り当てる(S101)。ステップS101では、データの種別毎に、周波数リソースや下り信号の生成に用いられるMCS等の情報が決定される。データの種別毎に決定されたリソースやMCS等の情報は、DLデータ処理部222へ出力される。
 次に、スケジューラ221は、優先度が高い順に、データの種別毎に応答信号用のリソースを割り当てる(S102)。本実施例において、スケジューラ221は、優先度が最も高いデータ(例えば超低遅延データD1)については、応答信号のリソースを第2の周波数帯域F2に割り当てる。一方、スケジューラ221は、優先度が最も高いデータ以外のデータ(例えばデータD2およびデータD3)については、応答信号のリソースを第1の周波数帯域F1に割り当てる。
 次に、制御情報生成部223は、スケジューラ221によってデータの種別毎に決定された応答信号用のリソースおよびデータ用のリソース等の情報を含む制御情報を生成する(S103)。そして、制御情報生成部223は、生成された制御情報をDLデータ処理部222へ出力する。
 次に、DLデータ処理部222は、データの種別毎に、送信データ処理部220から出力されたデータと制御情報生成部223から出力された制御情報とを、スケジューラ221から出力されたMCS等に基づいてOFDM変調する。そして、DLデータ処理部222は、OFDM変調された送信信号を種別毎にフィルタリングして合成することにより、F-OFDM信号を下り信号として生成する(S104)。
 次に、DLデータ処理部222は、下り信号の送信期間であるか否かを判定する(S105)。下り信号の送信期間ではない場合(S105:No)、ULデータ処理部224は、上り信号の送信期間であるか否かを判定する(S106)。上り信号の送信期間ではない場合(S106:No)、DLデータ処理部222は、再びステップS105に示した処理を実行する。
 一方、上り信号の送信期間である場合(S106:Yes)、ULデータ処理部224は、無線部240aから出力された上り信号を受信し、受信した上り信号を復調する(S107)。そして、受信データ処理部225は、ULデータ処理部224によって復調されたデータを復号し、復号されたデータに含まれているユーザデータを通信インターフェイス21へ出力し、復号されたデータに含まれている応答信号をスケジューラ221へ出力する。そして、DLデータ処理部222は、再びステップS105に示した処理を実行する。
 一方、下り信号の送信期間である場合(S105:Yes)、DLデータ処理部222は、ステップS104で生成されたF-OFDM信号を下り信号として無線部240aへ出力する。無線部240aは、DLデータ処理部222から出力された下り信号を第1の周波数帯域F1の周波数にアップコンバートする。そして、無線部240aは、アップコンバート後の下り信号に直交変調や増幅等の処理を施し、処理後の下り信号をアンテナ25を介して空間に無線送信する(S108)。
 次に、スケジューラ221は、送信データ処理部220内にバッファリングされたデータに基づいて、下り信号における各種データのリソースの割り当てを変更するか否かを判定する(S109)。例えば、データの種別の増減等により、各種データのリソースの割り当てが変更される場合がある。リソースの割り当てを変更しない場合(S109:No)、DLデータ処理部222は、再びステップS104に示した処理を実行する。一方、リソースの割り当てを変更する場合(S109:Yes)、スケジューラ221は、再びステップS100に示した処理を実行する。
 次に、図7を参照して、応答信号の受信と再送処理に関する基地局20の動作を説明する。
 まず、ULデータ処理部224は、スケジューラ221から出力された応答信号のリソースの情報に基づいて、応答信号の送信タイミングであるか否かを判定する(S110)。応答信号の送信タイミングではない場合(S110:No)、ULデータ処理部224は、再びステップS110に示した処理を実行する。一方、応答信号の送信タイミングである場合(S110:Yes)、ULデータ処理部224は、応答信号の送信タイミングを含む所定の期間において、無線部240bから出力された応答信号を受信する(S111)。そして、ULデータ処理部224は、受信した応答信号を復調して受信データ処理部225へ出力する。
 次に、受信データ処理部225は、ULデータ処理部224によって復調された応答信号をスケジューラ221へ出力する。送信データ処理部220およびスケジューラ221は、再送処理を実行する(S112)。そして、ULデータ処理部224は、再びステップS110に示した処理を実行する。再送処理では、スケジューラ221は、応答信号がNackを示す場合、送信データ処理部220に、応答信号に対応するデータの再送を指示する。送信データ処理部220は、スケジューラ221から指示されたデータを再送する。一方、応答信号がAckを示す場合、スケジューラ221は、送信データ処理部220に、応答信号に対応するデータの送信完了を通知する。送信データ処理部220は、スケジューラ221から送信完了が通知されたデータを、バッファリングされているデータの中から削除する。
[端末30の動作]
 図8および図9は、実施例1における端末30の動作の一例を示すフローチャートである。図8は、主に第1の周波数帯域F1における上り信号および下り信号の送受信に関する端末30の動作の一例を示しており、図7は、応答信号の送信に関する端末30の動作の一例を示している。
 まず、DLデータ処理部332は、下り信号の送信期間であるか否かを判定する(S200)。下り信号の送信期間である場合(S200:Yes)、DLデータ処理部332は、無線部320aから出力された下り信号であるF-OFDM信号を受信する(S201)。そして、DLデータ処理部332は、受信したF-OFDM信号をデータの種別毎にフィルタリングする。そして、DLデータ処理部332は、データの種別毎に、フィルタリングされた送信信号を復調し、復調されたデータを受信データ処理部333へ出力する。
 次に、受信データ処理部333は、データの種別毎に、DLデータ処理部332から出力されたデータに含まれるユーザデータの復号を試行し、ユーザデータの受信に成功したか否かを判定する(S202)。受信データ処理部333によってユーザデータの受信に成功したと判定された場合(S202:Yes)、応答信号生成部334は、Ackを示す応答信号を生成する(S203)。一方、受信データ処理部333によってユーザデータの受信に失敗したと判定された場合(S202:No)、応答信号生成部334は、Nackを示す応答信号を生成する(S204)。そして、リソースとして第1の周波数帯域F1が指定されている応答信号は、送信データ処理部331へ出力され、送信データ処理部331によって符号化等の処理が行われる。そして、処理後の応答信号は、ULデータ処理部330によってF-OFDM信号に変調されて無線部320aから送信される。そして、再びステップS200に示した処理が実行される。
 一方、下り信号の送信期間ではない場合(S200:No)、送信データ処理部331は、上り信号の送信期間であるか否かを判定する(S205)。上り信号の送信期間ではない場合(S205:No)、再びステップS200に示した処理が実行される。
 一方、上り信号の送信期間である場合(S205:Yes)、送信データ処理部331は、未送信のデータおよび応答信号の少なくともいずれかがあるか否かを判定する(S206)。未送信のデータおよび応答信号のいずれもない場合(S206:No)、再びステップS200に示した処理が実行される。
 一方、未送信のデータおよび応答信号の少なくともいずれかがある場合(S206:Yes)、送信データ処理部331は、データの種別毎に未送信のデータまたは応答信号に符号化等の処理を行う。そして、送信データ処理部331は、処理後のデータまたは応答信号をULデータ処理部330へ出力する。送信データ処理部331によって符号化等が行われたデータまたは応答信号は、ULデータ処理部330によってF-OFDM信号に変調され、第1の周波数帯域F1において無線部320aから上り信号として送信される(S207)。そして、再びステップS200に示した処理が実行される。
 次に、図9を参照して、応答信号の送信に関する端末30の動作を説明する。
 まず、受信データ処理部333は、下り信号の送信期間において受信された下り信号を復号し、ユーザデータの受信に関する判定結果を、応答信号のリソース等の情報を含む制御情報と共に応答信号生成部334へ出力する。応答信号生成部334は、受信データ処理部333から出力された制御情報に基づいて、第2の周波数帯域F2のリソースに割り当てられた応答信号の送信タイミングを特定する。そして、応答信号生成部334は、応答信号の送信タイミングであるか否かを判定する(S210)。
 応答信号の送信タイミングである場合(S210:Yes)、応答信号生成部334は、第2の周波数帯域F2のリソースに割り当てられた応答信号を無線部320bへ出力する。無線部320bは、応答信号生成部334から出力された応答信号に対して、第2の周波数帯域F2の周波数へのアップコンバート、直交変調、増幅等の処理を施す。そして、無線部320bは、処理後の信号を、アンテナ31を介して空間に無線送信する(S211)。そして、再びステップS210に示した処理が実行される。
[実施例1の効果]
 上述のように、本実施例の無線通信システム10は、基地局20と、基地局20との間で上り信号と下り信号とを時分割で切り替えて通信を行う端末30とを備える。基地局20は、DLデータ処理部222と、無線部240aと、無線部240bとを有する。DLデータ処理部222は、シンボル長が異なる複数の送信信号を含むF-OFDM信号を生成する。無線部240aは、下り信号の送信タイミングでF-OFDM信号を第1の周波数帯域F1において端末30へ送信する。また、無線部240aは、上り信号の送信タイミングで端末30から送信された上り信号を第1の周波数帯域F1において受信する。無線部240bは、F-OFDM信号に含まれる複数の送信信号の各々が端末30において正しく受信されたか否かを示す応答信号の中で、少なくとも1つの送信信号に対応する応答信号を第1の周波数帯域F1とは異なる第2の周波数帯域F2において受信する。また、端末30は、無線部320aと、無線部320bと、受信データ処理部333と、応答信号生成部334とを有する。無線部320aは、上り信号の送信期間で上り信号を第1の周波数帯域F1において基地局20へ送信する。また、無線部320aは、下り信号の送信期間で基地局20から送信されたF-OFDM信号を第1の周波数帯域F1において受信する。受信データ処理部333は、F-OFDM信号から自端末宛の送信信号に含まれるデータを抽出する。応答信号生成部334は、受信データ処理部333によって抽出されたデータに基づいて、応答信号を生成する。無線部320bは、生成された応答信号を、第2の周波数帯域F2において端末30へ送信する。これにより、無線通信システム10は、超低遅延データにおける遅延の要求を満たしつつ伝送効率を向上させることができる。
 また、本実施例において、端末30は、F-OFDM信号に含まれる複数の送信信号の少なくともいずれかに対する応答信号が送信される周波数帯域を第2の周波数帯域F2に指定する情報を含む制御情報を生成する制御情報生成部223を有する。無線部240aは、制御情報生成部223によって生成された制御情報を、第1の周波数帯域F1において端末30へ送信する。これにより、端末30は、第2の周波数帯域F2において送信する応答信号を特定することができる。
 また、本実施例において、制御情報生成部223は、F-OFDM信号に含まれる複数の送信信号の中で、他の送信信号によって伝送されるデータよりも低遅延で伝送されるデータを伝送する送信信号について、応答信号の送信に用いられる周波数帯域を第2の周波数帯域F2に指定する制御情報を生成する。これにより、無線通信システム10は、超低遅延データにおける遅延の要求を満たしつつ伝送効率を向上させることができる。
 また、本実施例において、第1の周波数帯域F1は、第2の周波数帯域F2よりも広い。これにより、応答信号のリソースが第2の周波数帯域F2に配置されることにより、第1の周波数帯域F1の伝送効率を高く保つことができ、全体として伝送効率を高く保つことができる。
 実施例1では、応答信号のリソースの情報等を含む制御情報が第1の周波数帯域F1の下り信号において基地局20から端末30へ送信された。これに対し、実施例2では、例えば図10に示すように、応答信号のリソースの情報等を含む制御情報が第2の周波数帯域F2において基地局20から端末30へ送信される点が実施例1と異なる。図10は、実施例2において基地局20と端末30との間で送受信される信号に含まれるシンボルの構成の一例を示す図である。例えば図10に示すように、第2の周波数帯域F2では、制御情報が基地局20から端末30へ送信され、応答信号が端末30から基地局20へ送信される。一方、第1の周波数帯域F1では、複数の送信信号を含むF-OFDM信号が基地局20と端末30との間で送受信される。これにより、第1の周波数帯域F1におけるより多くのリソースを、基地局20と端末30との間のデータの送受信に活用することができ、データの伝送効率を高めることができる。
[基地局20]
 図11は、実施例2における基地局20の一例を示すブロック図である。なお、以下に説明する点を除き、図11において、図2と同一の符号が付されたブロックは、図2を用いて説明したブロックと同様であるため、詳細な説明を省略する。
 スケジューラ221は、制御情報の送信タイミングを決定する。制御情報生成部223は、スケジューラ221によってデータの種別毎に決定された応答信号のリソースおよびMCS等の情報を含む制御情報を生成し、生成された制御情報を、スケジューラ221によって決定された送信タイミングで無線部240bへ出力する。
 無線部240bは、制御情報生成部223から出力された制御情報をデジタル信号からアナログ信号へ変換し、変換後の制御情報を第2の周波数帯域F2にアップコンバートする。そして、無線部240bは、アップコンバート後の制御情報に直交変調や増幅等の処理を施す。そして、無線部240bは、処理後の制御情報を、スケジューラ221によって決定された送信タイミングにおいて、アンテナ25を介して空間に無線送信する。
[端末30]
 図12は、実施例2における端末30の一例を示すブロック図である。なお、以下に説明する点を除き、図12において、図5と同一の符号が付されたブロックは、図5を用いて説明したブロックと同様であるため、詳細な説明を省略する。
 受信データ処理部333は、データの種別毎に、DLデータ処理部332から出力されたデータからユーザデータを抽出し、抽出したユーザデータの復号を試行する。そして、受信データ処理部333は、ユーザデータの受信に成功したか否かを判定する。また、受信データ処理部333は、無線部320bから出力された信号から制御情報を抽出する。そして、受信データ処理部333は、データの種別毎に、ユーザデータの受信に関する判定結果と制御情報とを応答信号生成部334へ出力する。
[実施例2の効果]
 上述のように、本実施例の無線部240bは、制御情報生成部223によって生成された制御情報を、第2の周波数帯域F2において端末30へ送信する。これにより、第1の周波数帯域F1におけるより多くのリソースを、基地局20と端末30との間のデータの送受信に活用することができ、データの伝送効率を高めることができる。
 実施例1では、データD1~D3は、第1の周波数帯域F1において基地局20から端末30へ送信された。これに対し、実施例3では、例えば図13に示すように、データD1~D3の少なくともいずれかのリソースが、第1の周波数帯域F1および第2の周波数帯域F2の両方に割り当てられる点が実施例1と異なる。図13は、実施例3において基地局20と端末30との間で送受信される信号に含まれるシンボルの構成の一例を示す図である。図13に示された例では、データD2のリソースが第1の周波数帯域F1および第2の周波数帯域F2の両方に割り当てられている。一方、データD1およびデータD3のリソースは、第1の周波数帯域F1に割り当てられ、第2の周波数帯域F2には割り当てられていない。このように、本実施例では、データD2が、第1の周波数帯域F1のリソースと第2の周波数帯域F2のリソースとを用いて端末30から基地局20へ送信される。これにより、データD2のような大容量のデータをより効率よく伝送することができる。
[基地局20]
 図14は、実施例3における基地局20の一例を示すブロック図である。本実施例における基地局20は、例えば図14に示すように、送信データ処理部220、スケジューラ221、DLデータ処理部222a、DLデータ処理部222b、制御情報生成部223、ULデータ処理部224、および受信データ処理部225を有する。なお、以下に説明する点を除き、図14において、図2と同一の符号が付されたブロックは、図2を用いて説明したブロックと同様であるため、詳細な説明を省略する。
 スケジューラ221は、送信データ処理部220によってバッファリングされているデータの種別毎に、下り信号の生成に用いられる情報を随時決定する。下り信号の生成に用いられる情報には、下り信号の送信に用いられる周波数リソースの情報が含まれる。本実施例において、スケジューラ221は、例えば、超低遅延データD1およびデータD3のリソースを第1の周波数帯域F1に割り当て、データD2のリソースを第1の周波数帯域F1および第2の周波数帯域F2の両方に割り当てる。そして、スケジューラ221は、決定された情報をDLデータ処理部222a、DLデータ処理部222b、制御情報生成部223、およびULデータ処理部224へ出力する。なお、本実施例において、第2の周波数帯域F2には、遅延に対する要求が厳しい超低遅延データD1に対する応答信号が配置される。そのため、スケジューラ221は、第2の周波数帯域F2のリソースの中で、データD1の応答信号に割り当てられているリソースとは異なるリソースをデータD2に割り当てる。
 DLデータ処理部222aは、データの種別毎に、送信データ処理部220から出力されたデータD1~D3と制御情報生成部223から出力された制御情報とを、スケジューラ221から出力されたMCS等に基づいてOFDM変調する。そして、DLデータ処理部222aは、OFDM変調された送信信号をデータの種別毎にフィルタリングして合成することにより、F-OFDM信号を生成する。そして、DLデータ処理部222aは、スケジューラ221から通知された下り信号の送信期間において、生成されたF-OFDM信号を無線部240aへ出力する。
 DLデータ処理部222bは、データの種別毎に、送信データ処理部220から出力されたデータD2を、スケジューラ221から出力されたMCS等に基づいてOFDM変調する。そして、DLデータ処理部222bは、OFDM変調された送信信号を、スケジューラ221から通知されたリソースに含まれる送信タイミングにおいて無線部240bへ出力する。DLデータ処理部222bは、第3の生成部の一例である。DLデータ処理部222bによって生成された送信信号は、DLデータ処理部222aによって生成されたF-OFDM信号に含まれる送信信号に対応している。
 無線部240bは、DLデータ処理部222bから出力された送信信号をデジタル信号からアナログ信号へ変換し、変換後の送信信号を第2の周波数帯域F2の周波数にアップコンバートする。そして、無線部240bは、アップコンバート後の送信信号に直交変調や増幅等の処理を施す。そして、無線部240bは、処理後の送信信号をアンテナ25を介して空間に無線送信する。
[端末30]
 図15は、実施例3における端末30の一例を示すブロック図である。端末30は、例えば図15に示すように、ULデータ処理部330、送信データ処理部331、DLデータ処理部332a、DLデータ処理部332b、受信データ処理部333、および応答信号生成部334を有する。なお、以下に説明する点を除き、図15において、図5と同一の符号が付されたブロックは、図5を用いて説明したブロックと同様であるため、詳細な説明を省略する。
 DLデータ処理部332aは、下り信号の送信期間において、無線部320aから出力された下り信号であるF-OFDM信号をデータの種別毎にフィルタリングする。そして、DLデータ処理部332aは、データの種別毎に、フィルタリングされたデータを復調し、復調されたデータを受信データ処理部333へ出力する。復調されたデータには、応答信号のリソースおよび送信タイミングを示す情報等を含む制御情報が含まれている。また、本実施例において、DLデータ処理部332aは、データD1~D3を含むデータを復調する。
 DLデータ処理部332bは、第2の周波数帯域F2において送信信号が送信される期間において、無線部320bから出力された送信信号を復調する。そして、DLデータ処理部332bは、復調されたデータを受信データ処理部333へ出力する。本実施例において、DLデータ処理部332bは、無線部320bから出力された送信信号からデータD2を含むデータを復調する。
[実施例3の効果]
 上述のように、本実施例の基地局20は、DLデータ処理部222aによって生成されるF-OFDM信号に含まれる複数の送信信号のいずれかに対応する送信信号を生成するDLデータ処理部222bをさらに有する。無線部240bは、DLデータ処理部222bによって生成された送信信号を、第2の周波数帯域F2において、応答信号が割り当てられたタイミングとは異なるタイミングで端末30へ送信する。これにより、無線通信システム10は、データD2のような大容量のデータをより効率よく伝送することができる。
 実施例1の無線通信システム10では、複数の送信信号を含むF-OFDM信号が第1の周波数帯域F1で送信され、第1の周波数帯域F1において送信された複数の送信信号の少なくともいずれかに対応する応答信号が第2の周波数帯域F2で送信される。これに対し、実施例4の無線通信システム10では、複数の送信信号を含むF-OFDM信号が第1の周波数帯域F1および第3の周波数帯域F3においてそれぞれ基地局20から端末30へ送信される。そして、第1の周波数帯域F1で送信された複数の送信信号の少なくともいずれかに対応する応答信号、および、第3の周波数帯域F3で送信された複数の送信信号の少なくともいずれかに対応する応答信号が、第2の周波数帯域F2において送信される。なお、3つ以上の周波数帯域を用いて下り信号が送信され、それぞれの周波数帯域において送信された信号の少なくとも一部の送信信号に対する応答信号が第2の周波数帯域F2において送信されてもよい。
 図16は、実施例4において基地局20と端末30との間で送受信される信号に含まれるシンボルの構成の一例を示す図である。本実施例では、例えば図16に示すように、データD1~D3を含むF-OFDM信号が第1の周波数帯域F1において送信され、データD1’~D3’を含むF-OFDM信号が第3の周波数帯域F3において送信される。また、第1の周波数帯域F1で送信されたデータD1~D3の中のデータD1に対応する応答信号、および、第3の周波数帯域F3において送信されたデータD1’~D3’の中のデータD1’に対応する応答信号が、第2の周波数帯域F2で送信される。このように、異なる周波数帯域において送信されたF-OFDM信号に対する応答信号のリソースとして、1つの周波数帯域のリソースが共通に用いられることにより、応答信号の送信に用いられる周波数帯域をより効率よく利用することができる。
[基地局20]
 図17は、実施例4における基地局20の一例を示すブロック図である。本実施例における基地局20は、送信データ処理部220、スケジューラ221、DLデータ処理部222a、DLデータ処理部222b、制御情報生成部223、ULデータ処理部224a、ULデータ処理部224b、および受信データ処理部225を有する。また、本実施例において、無線通信回路24は、無線部240a~240cを有する。なお、以下に説明する点を除き、図17において、図2と同一の符号が付されたブロックは、図2を用いて説明したブロックと同様であるため、詳細な説明を省略する。
 無線部240cは、DLデータ処理部222bから出力された下り信号をデジタル信号からアナログ信号へ変換し、変換後の下り信号を第3の周波数帯域F3の周波数にアップコンバートする。そして、無線部240cは、アップコンバート後の下り信号に直交変調や増幅等の処理を施す。そして、無線部240cは、処理後の下り信号を、下り信号の送信期間において、アンテナ25を介して空間に無線送信する。また、無線部240cは、第3の周波数帯域F3において、アンテナ25を介して上り信号の送信期間に受信した上り信号に対して、増幅、直交復調、およびダウンコンバート等の処理を施す。そして、無線部240cは、処理後の上り信号をULデータ処理部224bへ出力する。
 スケジューラ221は、送信データ処理部220によってバッファリングされているデータの種別毎に、下り信号の生成に用いられる情報を随時決定する。下り信号の生成に用いられる情報には、下り信号の送信に用いられる周波数リソースの情報が含まれる。本実施例において、スケジューラ221は、例えば、データD1~D3のリソースを第1の周波数帯域F1に割り当て、データD1’~D3’のリソースを第3の周波数帯域F3に割り当てる。そして、スケジューラ221は、決定された情報をDLデータ処理部222a、DLデータ処理部222b、制御情報生成部223、ULデータ処理部224a、およびULデータ処理部224bへ出力する。
 制御情報生成部223は、スケジューラ221によってデータの種別毎に決定された応答信号のリソースおよびMCS等の情報を含む制御情報を生成する。例えば、制御情報生成部223は、データD1~D3のリソースを第1の周波数帯域F1に、データD1’~D3’のリソースを第3の周波数帯域F3に、それぞれ割り当てる情報を含む制御情報を生成する。また、例えば、制御情報生成部223は、データD2およびデータD2’に対応する応答信号のリソースを第2の周波数帯域F2に割り当てる情報を含む制御情報を生成する。そして、制御情報生成部223は、生成された制御情報をDLデータ処理部222aおよびDLデータ処理部222bへ出力する。データD2に対応する応答信号のリソースを第2の周波数帯域F2に割り当てる情報は、第1の指定信号の一例であり、データD2’に対応する応答信号のリソースを第2の周波数帯域F2に割り当てる情報は、第2の指定信号の一例である。
 DLデータ処理部222aは、データの種別毎に、送信データ処理部220から出力されたデータD1~D3と制御情報生成部223から出力された制御情報とを、スケジューラ221から出力されたMCS等に基づいてOFDM変調する。そして、DLデータ処理部222aは、OFDM変調された送信信号をデータの種別毎にフィルタリングして合成することにより、F-OFDM信号を生成する。そして、DLデータ処理部222aは、スケジューラ221から通知された下り信号の送信期間において、生成されたF-OFDM信号を無線部240aへ出力する。
 DLデータ処理部222bは、データの種別毎に、送信データ処理部220から出力されたデータD1’~D3’と制御情報生成部223から出力された制御情報とを、スケジューラ221から出力されたMCS等に基づいてOFDM変調する。そして、DLデータ処理部222bは、OFDM変調された送信信号をデータの種別毎にフィルタリングして合成することにより、F-OFDM信号を生成する。そして、DLデータ処理部222bは、スケジューラ221から通知された下り信号の送信期間において、生成されたF-OFDM信号を無線部240cへ出力する。DLデータ処理部222bは、第4の生成部の一例である。
 ULデータ処理部224aは、スケジューラ221から通知された上り信号の送信期間において、無線部240aから出力された上り信号を復調する。無線部240aから出力された上り信号には、応答信号が含まれている場合がある。そして、ULデータ処理部224aは、データの種別毎に、復調されたデータを受信データ処理部225へ出力する。また、ULデータ処理部224aは、スケジューラ221から通知された応答信号のリソースに基づいて、応答信号の送信タイミングを含む所定の期間において、無線部240bから出力された応答信号を復調する。そして、ULデータ処理部224aは、復調した応答信号を受信データ処理部225へ出力する。
 ULデータ処理部224bは、スケジューラ221から通知された上り信号の送信期間において、無線部240cから出力された上り信号を復調する。無線部240cから出力された上り信号には、応答信号が含まれている場合がある。そして、ULデータ処理部224bは、データの種別毎に、復調されたデータを受信データ処理部225へ出力する。
 なお、端末30の構成は、図5を用いて説明した実施例1における端末30と同様であるため、詳細な説明を省略する。また、本実施例では、基地局20が、第1の周波数帯域F1においてデータD1~D3を含むF-OFDM信号を送信すると共に、第3の周波数帯域F3においてデータD1’~D3’を含むF-OFDM信号を送信する例について説明した。ただし、開示の技術はこれに限られない。例えば、第1の周波数帯域F1においてデータD1~D3を含むF-OFDM信号を送信する基地局20と、第3の周波数帯域F3においてデータD1’~D3’を含むF-OFDM信号を送信する基地局20とが、別々の基地局20であってもよい。
[実施例4の効果]
 上述のように、本実施例の基地局20は、F-OFDM信号を生成するDLデータ処理部222bをさらに有する。制御情報生成部223は、DLデータ処理部222bによって生成されたF-OFDM信号に含まれる複数の送信信号の少なくともいずれかに対する応答信号が送信される周波数帯域を第2の周波数帯域F2に指定する制御情報をさらに生成する。無線部240cは、DLデータ処理部222bによって生成されたF-OFDM信号を第1の周波数帯域F1および第2の周波数帯域F2とは異なる第3の周波数帯域F3において端末30へ送信する。無線部240bは、DLデータ処理部222bによって生成されたF-OFDM信号に含まれる複数の送信信号の少なくともいずれかに対する応答信号を第2の周波数帯域F2において受信する。これにより、応答信号の送信に用いられる第2の周波数帯域F2をより効率よく利用することができる。
 実施例1では、第1の周波数帯域F1において送信されるF-OFDM信号に含まれる複数の送信信号の少なくともいずれかに対応する応答信号のリソースが第2の周波数帯域F2に固定的に割り当てられる。これに対し、実施例5では、例えば図18に示すように、第2の周波数帯域F2に割り当てられる応答信号の送信タイミング43が、上り信号の送信タイミング42よりも早い場合には、応答信号のリソースが第2の周波数帯域F2に割り当てられる。一方、第2の周波数帯域F2に割り当てられる応答信号の送信タイミング44が、応答信号の送信タイミングの範囲内において、上り信号の送信タイミング42よりも遅い場合には、応答信号のリソースが第1の周波数帯域F1の上り信号に割り当てられる。応答信号の送信タイミングの範囲は、端末30の処理時間等を考慮して予め算出される。
[基地局20]
 本実施例における基地局20の構成は、以下に説明する点を除き、図2を用いて説明した実施例1の基地局20と同様であるため、詳細な説明を省略する。
 スケジューラ221は、送信データ処理部220によってバッファリングされているデータの種別毎に、データの優先度を決定する。そして、スケジューラ221は、決定されたデータの優先度順に、各データについて、AckまたはNackを示す応答信号の送信に用いられるリソースを第1の周波数帯域F1および第2の周波数帯域F2のいずれに割り当てるかを決定する。
 具体的には、スケジューラ221は、優先度が最も高いデータD1のまとまり毎に応答信号のリソースを第2の周波数帯域F2に仮に割り当てる。そして、スケジューラ221は、データD1のまとまり毎に、応答信号の送信タイミングの範囲内において、応答信号の送信タイミングと上り信号の送信タイミングとを比較する。応答信号の送信タイミングの範囲は、例えば、基地局20と端末30との間の信号の伝搬時間および端末30内の処理時間等に基づいて算出される。応答信号の送信タイミングの範囲を示す情報は、予めスケジューラ221に設定されている。
 そして、スケジューラ221は、仮に割り当てられた送信タイミングが上り信号の送信タイミングよりも早い応答信号については、第2の周波数帯域F2へのリソースの仮の割り当てを確定させる。一方、仮に割り当てられた送信タイミングが上り信号の送信タイミングと同じか、上り信号の送信タイミングよりも遅い応答信号については、スケジューラ221は、第2の周波数帯域F2への当該応答信号のリソースの割り当てを取り消す。そして、スケジューラ221は、取り消された応答信号のリソースを第1の周波数帯域F1の上り信号に割り当てる。そして、スケジューラ221は、データの種別毎に決定された応答信号のリソースの情報を制御情報生成部223およびULデータ処理部224へ出力する。
 制御情報生成部223は、スケジューラ221によってデータの種別毎に決定された応答信号のリソースおよびMCS等の情報を含む制御情報を生成する。そして、制御情報生成部223は、生成された制御情報をDLデータ処理部222へ出力する。
 ここで、第2の周波数帯域F2には、例えば前述の実施例2または3に示したように、応答信号以外の信号のリソースが割り当てられる場合がある。また、第2の周波数帯域F2には、例えば前述の実施例4に示したように、他のデータの応答信号のリソースが割り当てられる場合もある。そのため、応答信号のリソースが第2の周波数帯域F2に仮に割り当てられる際に、応答信号のリソースが、応答信号の送信タイミングの範囲内で最も早いタイミングのリソースに割り当てられるとは限らない。そのため、応答信号の送信タイミングの範囲内で、第2の周波数帯域F2において応答信号に仮に割り当てられた送信タイミングが、第1の周波数帯域F1における上り信号の送信タイミングよりも遅くなる場合がある。そのような場合には、応答信号のリソースを第1の周波数帯域F1における上り信号に割り当てた方が、応答信号の送信タイミングが早まる。そのため、応答信号の遅延量をより少なくすることができる。
 また、本実施例では、第2の周波数帯域F2において応答信号に仮に割り当てられた送信タイミングが、第1の周波数帯域F1における上り信号の送信タイミングと同じタイミングである場合、スケジューラ221は、応答信号のリソースを第1の周波数帯域F1における上り信号に割り当てる。これにより、端末30から基地局20へ送信される信号を第1の周波数帯域F1の上り信号にまとめることができる。これにより、第1の周波数帯域F1および第2の周波数帯域F2の両方を用いて信号を送受信する場合に比べて、基地局20よび端末30の消費電力を低減することができる。
 なお、本実施例では、第2の周波数帯域F2にリソースが割り当てられる応答信号は、優先度が最も高いデータD1に対する応答信号である。ただし、第2の周波数帯域F2にリソースが割り当てられる応答信号は、優先度が高い順に2つ以上のデータのそれぞれに対する応答信号であってもよい。
[端末30]
 本実施例における端末30の構成は、図5を用いて説明した実施例1の端末30と同様である。そのため、詳細な説明を省略する。
[基地局20の動作]
 図19は、実施例5における基地局20の動作の一例を示すフローチャートである。なお、以下に説明する点を除き、図6と同一の符号を付した処理は、図6において説明した処理と同様であるため、詳細な説明を省略する。
 まず、ステップS100およびS101に示した処理が実行される。次に、スケジューラ221は、優先度が最も高いデータを除くデータについて、優先度が高い順に、データの種別毎に応答信号用のリソースを割り当てる(S102)。本実施例において、スケジューラ221は、優先度が最も高いデータ(例えば超低遅延データD1)を除くデータ(例えばデータD2およびデータD3)について、優先度が高い順に、応答信号のリソースを第1の周波数帯域F1に割り当てる。
 次に、スケジューラ221は、優先度が最も高いデータ(例えば超低遅延データD1)に対応するそれぞれの応答信号の送信タイミングの範囲を特定する(S120)。そして、スケジューラ221は、優先度が最も高いデータに対応する応答信号毎に、ステップS120で特定された送信タイミングの範囲において、第2の周波数帯域F2に応答信号のリソースを仮に割り当てた場合の送信タイミングと、第1の周波数帯域F1の上り信号の送信タイミングとを比較する(S121)。
 次に、スケジューラ221は、第2の周波数帯域F2にリソースを仮に割り当てた場合の送信タイミングが、第1の周波数帯域F1の上り信号の送信タイミングより早い応答信号について、第2の周波数帯域F2へのリソースの割り当てを確定させる(S122)。そして、スケジューラ221は、第2の周波数帯域F2にリソースを仮に割り当てた場合の送信タイミングが、第1の周波数帯域F1の上り信号の送信タイミングと同じか遅い応答信号について、リソースの割り当てを第1の周波数帯域F1に変更する(S123)。そして、ステップS103~S109に示した処理が実行される。
[実施例5の効果]
 上述のように、本実施例の制御情報生成部223は、制御情報生成部223は、F-OFDM信号に含まれる複数の送信信号の少なくともいずれかにおいて伝送されるデータのまとまりに対して端末30から送信される応答信号について、データのまとまりが送信された後において、第2の周波数帯域F2に割り当てられる応答信号の送信タイミングが、第1の周波数帯域F1において端末30から上り信号が送信されるタイミングよりも遅い場合、応答信号が送信される周波数帯域を第1の周波数帯域F1に指定する制御情報を生成する。これにより、応答信号の遅延量をより少なくすることができる。
[その他]
 なお、開示の技術は、上記した実施例に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で数々の変形が可能である。
 例えば、上記した各実施例では、第1の周波数帯域F1において基地局20から端末30へ送信されるF-OFDM信号に含まれる複数の送信信号のいずれかに対する応答信号が、第2の周波数帯域F2において端末30から基地局20へ送信される。しかし、開示の技術はこれに限られない。例えば、第1の周波数帯域F1において端末30から基地局20へ送信されるF-OFDM信号に含まれる複数の送信信号のいずれかに対する応答信号が、第2の周波数帯域F2において基地局20から端末30へ送信されてもよい。また、基地局20および端末30に限られず、互いに通信する2つの無線通信装置においても開示の技術を適用することができる。具体的には、一方の無線通信装置から他方の無線通信装置へ第1の周波数帯域F1で送信されるF-OFDM信号に含まれる複数の送信信号のいずれかに対する応答信号が、他方の無線通信装置から一方の無線通信装置へ第2の周波数帯域F2で送信されてもよい。
 また、上記した各実施例において、DLデータ処理部222、DLデータ処理部222a、およびDLデータ処理部222bは、無線信号として、シンボル長が異なる複数の送信信号を含むF-OFDM信号を生成するが、開示の技術はこれに限られない。無線信号は、時間長が異なる無線リソースに割り当てられた複数の送信信号を多重化することにより生成された信号であれば、F-OFDM信号以外の多重化方式により生成された無線信号であってもよい。即ち、シンボル長は、多重される送信信号間で必ずしも異なっていなくてもよい。ここで、時間長が異なる無線リソースとは、無線信号における時間長が異なる無線リソースであって、応答信号を返すデータのまとまりの時間長が異なる無線リソースである。例えば、シンボル長が同一の場合、超低遅延データD1に対しては、スケジューラ221によって、短い時間長(例えば少ないシンボル数)の無線リソースが割り当てられる。また、大容量の通信に用いられるデータD2に対しては、スケジューラ221によって、超低遅延データD1に割り当てられた無線リソースよりも長い時間長(より多いシンボル数)の無線リソースが割り当てられる。この場合、同一周波数帯域で超低遅延データD1に対する応答信号をTDDで送信するとすれば、DL/ULの切り替えが発生し、切り替えに伴うオーバーヘッドにより周波数利用効率が低下する場合がある。これは、大容量通信から見た場合、通信容量の低下となる。これに対し、上記した各実施例では、下り信号に用いられる第1の周波数帯域F1とは異なる第2の周波数帯域F2を用いて、超低遅延データD1に対する応答信号を送信する。これにより、超低遅延データD1における遅延の要求を満たしつつ伝送効率を向上させることができる。
 また、上記した各実施例において、基地局20および端末30がそれぞれ有する処理ブロックは、各実施例における基地局20および端末30の理解を容易にするために、主な処理内容に応じて機能別に区分したものである。そのため、処理ブロックの区分方法やその名称によって、開示の技術が制限されることはない。また、上記した各実施例における基地局20および端末30が有する各処理ブロックは、処理内容に応じてさらに多くの処理ブロックに細分化することもできるし、複数の処理ブロックを1つの処理ブロックに統合することもできる。また、それぞれの処理ブロックによって実行される処理は、ソフトウェアによる処理として実現されてもよく、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)等の専用のハードウェアにより実現されてもよい。
10 無線通信システム
11 コアネットワーク
20 基地局
21 通信インターフェイス
22 プロセッサ
220 送信データ処理部
221 スケジューラ
222 DLデータ処理部
223 制御情報生成部
224 ULデータ処理部
225 受信データ処理部
23 メモリ
24 無線通信回路
240a、240b、240c 無線部
25 アンテナ
30 端末
31 アンテナ
32 無線通信回路
320a、320b 無線部
33 プロセッサ
330 ULデータ処理部
331 送信データ処理部
332 DLデータ処理部
333 受信データ処理部
334 応答信号生成部
34 メモリ
40 送信タイミング
42 送信タイミング
43 送信タイミング
44 送信タイミング
 

Claims (11)

  1.  端末との間で上り信号と下り信号とを時分割で切り替えて通信を行う基地局において、
     時間長が異なる無線リソースに割り当てられた複数の送信信号を多重化することにより無線信号を生成する第1の生成部と、
     前記下り信号の送信期間で前記無線信号を第1の周波数帯域において前記端末へ送信する送信部と、
     前記上り信号の送信期間で前記端末から送信された前記上り信号を前記第1の周波数帯域において受信する第1の受信部と、
     前記無線信号に含まれる複数の送信信号のそれぞれが前記端末において正しく受信されたか否かを示す応答信号の中で、少なくとも1つの送信信号に対応する応答信号を前記第1の周波数帯域とは異なる第2の周波数帯域において受信する第2の受信部と
     を有することを特徴とする基地局。
  2.  前記第1の生成部は、
     シンボル長が異なる複数の送信信号を含む第1のF-OFDM(Filtered-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)信号を前記無線信号として生成することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  3.  前記第1のF-OFDM信号に含まれる複数の送信信号の少なくともいずれかに対する前記応答信号が送信される周波数帯域を前記第2の周波数帯域に指定する第1の指定信号を生成する第2の生成部をさらに有し、
     前記送信部は、
     前記第1の指定信号を、前記第1の周波数帯域および前記第2の周波数帯域のいずれかにおいて前記端末へ送信することを特徴とする請求項2に記載の基地局。
  4.  前記第2の生成部は、
     前記第1のF-OFDM信号に含まれる複数の送信信号の中で、他の送信信号によって伝送されるデータよりも低遅延で伝送されるデータを伝送する送信信号について、前記応答信号の送信に用いられる周波数帯域を前記第2の周波数帯域に指定する前記第1の指定信号を生成することを特徴とする請求項3に記載の基地局。
  5.  前記第2の生成部は、
     前記第1のF-OFDM信号に含まれる複数の送信信号の少なくともいずれかにおいて伝送されるデータのまとまりに対して前記端末から送信される前記応答信号について、前記データのまとまりが送信された後において、前記第2の周波数帯域に割り当てられる前記応答信号の送信タイミングが、前記第1の周波数帯域において前記端末から前記上り信号が送信されるタイミングよりも遅い場合、前記応答信号が送信される周波数帯域を前記第1の周波数帯域に指定する前記第1の指定信号を生成することを特徴とする請求項3に記載の基地局。
  6.  前記第1のF-OFDM信号に含まれる複数の送信信号のいずれかに対応する送信信号を生成する第3の生成部をさらに有し、
     前記送信部は、
     前記第3の生成部によって生成された下り信号を、前記第2の周波数帯域において、前記応答信号が割り当てられたタイミングとは異なるタイミングで前記端末へ送信することを特徴とする請求項2に記載の基地局。
  7.  シンボル長が異なる複数の送信信号を含む第2のF-OFDM信号を生成する第4の生成部をさらに有し、
     前記第2の生成部は、
     前記第2のF-OFDM信号に含まれる複数の送信信号の少なくともいずれかに対する応答信号が送信される周波数帯域を前記第2の周波数帯域に指定する第2の指定信号をさらに生成し、
     前記送信部は、
     前記第2のF-OFDM信号を前記第1の周波数帯域および前記第2の周波数帯域とは異なる第3の周波数帯域において前記端末へ送信し、
     前記第2の受信部は、
     前記第2のF-OFDM信号に含まれる複数の送信信号の少なくともいずれかに対する応答信号を前記第2の周波数帯域において受信することを特徴とする請求項3に記載の基地局。
  8.  前記第1の周波数帯域は、前記第2の周波数帯域よりも広いことを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  9.  基地局との間で上り信号と下り信号とを時分割で切り替えて通信を行う端末において、
     前記上り信号の送信期間で前記上り信号を第1の周波数帯域において前記基地局へ送信する第1の送信部と、
     前記下り信号の送信期間で前記基地局から送信された、時間長が異なる無線リソースに割り当てられた複数の送信信号が多重化された無線信号を前記第1の周波数帯域において受信する受信部と、
     前記無線信号から自端末宛のデータを抽出する抽出部と、
     前記抽出部によって抽出されたデータに基づいて、前記無線信号に含まれる自端末宛の送信信号が正しく受信できたか否かを示す応答信号を生成する生成部と、
     前記応答信号を、前記第1の周波数帯域とは異なる第2の周波数帯域において前記基地局へ送信する第2の送信部と
     を有することを特徴とする端末。
  10.  基地局と、前記基地局との間で上り信号と下り信号とを時分割で切り替えて通信を行う端末とを備える無線通信システムにおいて、
     前記基地局は、
     時間長が異なる無線リソースに割り当てられた複数の送信信号を多重化することにより無線信号を生成する第1の生成部と、
     前記下り信号の送信期間で前記無線信号を第1の周波数帯域において前記端末へ送信する第1の送信部と、
     前記上り信号の送信期間で前記端末から送信された前記上り信号を前記第1の周波数帯域において受信する第1の受信部と、
     前記無線信号に含まれる複数の送信信号のそれぞれが前記端末において正しく受信されたか否かを示す応答信号の中で、少なくとも1つの送信信号に対応する応答信号を前記第1の周波数帯域とは異なる第2の周波数帯域において受信する第2の受信部と
     を有し、
     前記端末は、
     前記上り信号の送信期間で前記上り信号を第1の周波数帯域において前記基地局へ送信する第2の送信部と、
     前記下り信号の送信期間で前記無線信号を前記第1の周波数帯域において受信する第3の受信部と、
     前記無線信号から自端末宛のデータを抽出する抽出部と、
     前記抽出部によって抽出されたデータに基づいて、前記応答信号を生成する第2の生成部と、
     前記応答信号を、前記第2の周波数帯域において前記基地局へ送信する第3の送信部と
     を有することを特徴とする無線通信システム。
  11.  端末との間で上り信号と下り信号とを時分割で切り替えて通信を行う基地局における無線通信方法において、
     前記基地局が、
     時間長が異なる無線リソースに割り当てられた複数の送信信号を多重化することにより無線信号を生成し、
     前記下り信号の送信期間で前記無線信号を第1の周波数帯域において前記端末へ送信し、
     前記上り信号の送信期間で前記端末から送信された前記上り信号を前記第1の周波数帯域において受信し、
     前記無線信号に含まれる複数の送信信号のそれぞれが前記端末において正しく受信されたか否かを示す応答信号の中で、少なくとも1つの送信信号に対応する応答信号を前記第1の周波数帯域とは異なる第2の周波数帯域において受信する
     処理を実行することを特徴とする無線通信方法。
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