WO2019064377A1 - 無線通信方法、無線通信システム、基地局、及び無線端末 - Google Patents

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

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WO2019064377A1
WO2019064377A1 PCT/JP2017/034971 JP2017034971W WO2019064377A1 WO 2019064377 A1 WO2019064377 A1 WO 2019064377A1 JP 2017034971 W JP2017034971 W JP 2017034971W WO 2019064377 A1 WO2019064377 A1 WO 2019064377A1
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wireless
signal
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cbg
wireless device
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English (en)
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Inventor
義博 河▲崎▼
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富士通株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication method, a wireless communication system, a base station, and a wireless terminal.
  • traffic of mobile terminals eg, smartphones and future phones
  • traffic used by mobile terminals tends to expand in the future.
  • next-generation (for example, 5G (5th generation mobile communication)) communication standard in addition to the standard technology of 4G (4th generation mobile communication), further higher data rate, larger capacity, lower delay
  • CBG method CBG-based wireless data transmission method in which the reception result is returned in CBG (Code-Block Group) units constituting TB is further introduced. Discussions are in progress.
  • the radio resource used at the time of retransmission can be saved, and the utilization efficiency of the radio resource can be improved.
  • an ACK or NACK for each of a plurality of CBGs constituting a TB is returned, and only the CBG corresponding to the NACK is retransmitted. Then, when ACKs are returned to all the retransmitted CBGs, the transmission is completed.
  • the CBG requiring retransmission may not be retransmitted.
  • the CBG requiring retransmission is not retransmitted and the transmission is completed, the CBGs constituting the TB are not aligned, and the transmission of the entire TB is redone. As a result, the utilization efficiency of radio resources is reduced.
  • an object of the present disclosure is to provide a wireless communication method, a wireless communication system, a base station, and a wireless terminal capable of suppressing a decrease in utilization efficiency of wireless resources associated with erroneous determination of reception results. It is.
  • a wireless communication method for use in a wireless communication system having a first wireless device and a second wireless device.
  • a first wireless device receives a first wireless signal composed of a plurality of portions from a second wireless device, and first information indicating reception results for each of the plurality of portions is received.
  • the second wireless device transmitting a second wireless signal including at least one portion corresponding to the reception failure indicated by the first information, any of the plurality of portions Transmitting, to the first wireless device, second information indicating whether the part is included in the second wireless signal, the first wireless device comparing the first information with the second information Is transmitted to the second wireless device.
  • FIG. 7 is a first flow chart showing the operation of the wireless terminal according to the second embodiment. It is a 2nd flowchart which showed operation
  • FIG. 10 is a first flow diagram showing an operation of a base station according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a second flow diagram showing an operation of a base station according to the second embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a wireless communication system according to the first embodiment.
  • the wireless communication system 10 illustrated in FIG. 1 is an example of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • the wireless communication system 10 includes a first wireless device 11 and a second wireless device 12 capable of wireless communication with the first wireless device 11.
  • the first wireless device 11 is, for example, a mobile terminal such as a smartphone or a future phone, a wireless terminal such as an MTC (Machine Type Communication) terminal for small module communication without human operation, or a base station and a wireless terminal Relay station that relays communication between them.
  • the wireless communication system 10 may include two or more wireless devices having the same function as the first wireless device 11.
  • the first wireless device 11 includes an antenna 11a, a reception control unit 11b, a transmission control unit 11c, and a storage unit 11d.
  • the second wireless device 12 includes an antenna 12a, a transmission control unit 12b, and a reception control unit 12c.
  • the number of antennas mounted on each of the first wireless device 11 and the second wireless device 12 may be two or more.
  • the functions of the transmission control units 11c and 12b and the reception control units 11b and 12c are, for example, a central processing unit (CPU), a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), and a field programmable gate array (FPGA). Etc. (not shown).
  • the function of the storage unit 11 d can be realized by, for example, a storage device (not shown) such as a random access memory (RAM), a hard disk drive (HDD), or a flash memory.
  • the reception control unit 11 b of the first wireless device 11 receives the first wireless signal 21 composed of a plurality of parts from the second wireless device 12.
  • the first radio signal 21 is configured by four parts # 1, # 2, # 3, and # 4.
  • TB is an example of the first wireless signal 21.
  • CBG is an example of a portion that constitutes the first wireless signal 21.
  • the transmission control unit 11 c of the first wireless device 11 transmits, to the second wireless device 12, the first information 22 indicating the reception result for each of the plurality of portions. For example, when the first radio signal 21 includes four parts # 1, # 2, # 3, and # 4, the transmission control unit 11c transmits each of the parts # 1, # 2, # 3, and # 4. Transmitting first information 22 indicating a reception result (4 ACKs or NACKs) for
  • the reception control unit 12 c of the second wireless device 12 receives the first information 22.
  • the transmission control unit 12 b of the second wireless device 12 transmits a second wireless signal 23 including at least one portion corresponding to a reception failure (NACK) indicated by the first information 22.
  • NACK reception failure
  • the transmission control unit 12b transmits the second radio signal 23 including the parts # 1 and # 3.
  • the transmission control unit 12 b of the second wireless device 12 transmits, to the first wireless device 11, the second information 24 indicating which portion of the plurality of portions is included in the second wireless signal 23. Send. For example, when transmitting the second radio signal 23 including the parts # 1 and # 3, the transmission control unit 12b indicates that the second radio signal 23 includes the parts # 1 and # 3. The information 24 of is transmitted. Then, retransmission of the parts # 1 and # 3 is notified to the first wireless device 11.
  • the reception control unit 11 b of the first wireless device 11 receives the second information 24.
  • the transmission control unit 11 c of the first wireless device 11 transmits, to the second wireless device 12, third information 25 indicating the comparison result of the first information 22 and the second information 24.
  • the transmission control unit 11 c indicates a match when the set of portions indicated as reception failure in the first information 22 matches the set of portions targeted for retransmission in the second information 24.
  • the information 25 of 3 is transmitted.
  • the transmission control unit 11 c transmits third information 25 indicating the mismatch.
  • the transmission control unit 12 b of the second wireless device 12 transmits the first wireless signal 21 including the four parts # 1, # 2, # 3, and # 4 to the first wireless device 11.
  • the reception control unit 11b of the first wireless device 11 receives the first wireless signal 21, and determines reception success or failure of each part (S12).
  • the reception control unit 11b performs error detection of each part using CRC (Cyclic Redundancy Check) for each part, and the part without error is regarded as reception success, and the part where an error is detected is reception failure. It is determined that
  • the first information 22 is stored in the storage unit 11d.
  • the transmission control unit 11c of the first wireless device 11 transmits the first information 22 generated by the reception control unit 11b to the second wireless device 12 (S13).
  • the reception of the parts # 1 and # 3 fails, and the reception of the parts # 2 and # 4 succeeds.
  • “N" in the first information 22 indicates NACK
  • "A" indicates ACK.
  • the reception control unit 12 c of the second wireless device 12 receives the first information 22.
  • the reception results (ACK / NACK) of portions # 1, # 2, # 3, and # 4 of the first information 22 are correctly determined.
  • the transmission control unit 12b of the second wireless device 12 transmits the second wireless signal 23 including the parts # 1 and # 3 corresponding to the reception failure to the first wireless device 11 (S14).
  • the transmission control unit 12b transmits second information 24 indicating that the portions # 1 and # 3 have been transmitted.
  • four blocks constituting the second information 24 correspond to portions # 1, # 2, # 3, and # 4, respectively. Also, “1” in the block indicates that it is a transmission target, and “0” indicates that it is not a transmission target.
  • the reception control unit 11 b of the first wireless device 11 receives the second wireless signal 23 and the second information 24. Further, the reception control unit 11 b compares the second information 24 with the first information 22 stored in the storage unit 11 d (S 15). In this example, the first information 22 indicates reception failure of the parts # 1 and # 3, and the second information 24 indicates retransmission of the parts # 1 and # 3. Therefore, the reception control unit 11 b determines that the set of the part corresponding to reception failure and the set of the part corresponding to retransmission match, and transmits the third information 25 indicating the match to the second wireless apparatus 12. Send (S16).
  • the first information 22 is correctly received by the second wireless device 12, at least a part of the first information 22 may be erroneously received.
  • the amount of power available for transmitting a response signal indicating the success or failure of reception is limited to a predetermined maximum amount of power or less.
  • one ACK / NACK can be transmitted at the maximum power amount.
  • the CBG method ACKs / NACKs of the same number as the number of CBGs are transmitted in one response. Therefore, in the CBG method, the amount of power available for one ACK / NACK transmission is smaller than in the TB method, and errors are likely to occur at reception due to the influence of noise and the like.
  • the part # 3 of the first information 22 is determined to be an ACK by the second wireless device 12, the part # 3 is not retransmitted and only the part # 1 is retransmitted.
  • the second radio apparatus 12 is notified of reception success (ACK) of the part # 1. If the comparison (S16) of the comparison in S15 and the comparison result (third information 25) is performed (S16), the second wireless device 12 can recognize an erroneous determination of the reception result. However, if the comparison result (third information 25) is not notified, the transmission of the first wireless signal 21 is completed in a state where the transmission of the part # 3 is not completed.
  • the transmission control unit 11c of the first wireless device 11 transmits the first information 22 stored in the storage unit 11d again, and continues retransmission control in partial units of the first wireless signal 21. be able to. As a result, it is possible to avoid the above-mentioned re-execution and to suppress a decrease in radio resource utilization efficiency.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a wireless communication system according to the second embodiment.
  • the wireless communication system 100 is an example of a wireless communication system according to the second embodiment.
  • the wireless communication system 100 includes a base station 101 and wireless terminals 102 and 103 communicating with the base station 101.
  • the number of wireless terminals included in the wireless communication system 100 may be other than two.
  • the hardware and functions of the wireless terminals 102 and 103 are substantially the same, and in the following, the description of the wireless terminal 103 may be omitted.
  • gNB gNodeB
  • UE User Equipment
  • the wireless communication system 100 applies the CBG scheme to TB transmission.
  • the CBG method as shown in FIG. 2, one TB is divided into a plurality of CBs (Code-Blocks), and a CBG including at least one CB is set.
  • TB is a block of data exchanged between independent layers (between a MAC layer and a PHY layer), and CBG is a block of data exchanged within one layer (PHY layer).
  • two CBs are included in one CBG.
  • an ACK / NACK signal indicating a reception result (ACK / NACK) in CBG units is transmitted. Therefore, in the CBG method, retransmission control can be performed in CBG units.
  • a signal indicating ACK or NACK for one block or data range is referred to as an ACK / NACK signal, and a set of ACK / NACK signals returned in one response is referred to as a response signal.
  • the TB is provided with a CRC (not shown) used for error detection of the entire TB.
  • a CRC used for error detection of each CBG is also added to the information bits of the CBG. Then, error detection is performed using the CRC assigned to each CBG, and an ACK / NACK signal indicating the reception result in CBG units is returned based on the result of the error detection.
  • the CBG method In the case of the TB method, retransmission of the entire TB is performed when an error is detected for part of the TB.
  • the CBG method when an error is detected in a part of CBG, the CBG in which the error is detected is retransmitted. That is, retransmission is avoided for a correctly received CBG. Therefore, compared to the TB method, the CBG method can suppress less radio resources used at the time of retransmission, and contributes to the improvement of radio resource utilization efficiency.
  • FIG. 2 illustrates an example in which one TB is divided into 16 CBs and two CBs are included in each CBG
  • the number of CBGs constituting one TB is this example. It is not limited to. In the following, for convenience of explanation, the case where the number of CBGs included in one TB is set to four may be described as an example.
  • the base station 101 has, for example, hardware as shown in FIG.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of hardware that can realize the function of the base station according to the second embodiment.
  • the base station 101 includes a processor 101a, a main storage device 101b, a network interface (NIF) 101c, an auxiliary storage device 101d, a wireless set 101e, and an antenna 101f.
  • NIF network interface
  • the processor 101a is, for example, a CPU, a DSP, an ASIC, or an FPGA.
  • the processor 101a controls the operation of the base station 101 using a program or data stored in the main storage device 101b and / or the auxiliary storage device 101d.
  • the main storage device 101 b is, for example, a memory such as a RAM.
  • the NIF 101 c is a communication circuit serving as an interface with a core network (not shown) connected to the upper layer.
  • the auxiliary storage device 101 d is, for example, a storage device such as a RAM, a read only memory (ROM), an HDD, a solid state drive (SSD), or a flash memory.
  • the wireless device 101 e is a transmission / reception device that performs modulation / demodulation, frequency conversion, AD (analog to digital) / DA (digital to analog) conversion, and the like.
  • the antenna 101 f is an antenna used to transmit and receive an RF (Radio Frequency) signal.
  • the number of antennas mounted on the base station 101 may be other than two, and the antenna 101 f may be, for example, an array antenna formed of a large number of antenna elements.
  • a transmission / reception unit (for example, RRH: Remote Radio Head) having the functions of the wireless device 101e and the antenna 101f may be line-connected to the base station 101.
  • the function of the second wireless device 12 according to the first embodiment described above can also be realized by the hardware shown in FIG.
  • the wireless terminal 102 has, for example, hardware as shown in FIG.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of hardware that can realize the function of the wireless terminal according to the second embodiment.
  • the wireless terminal 102 includes a processor 102 a, a main storage device 102 b, a display device 102 c, an auxiliary storage device 102 d, a wireless set 102 e, and an antenna 102 f.
  • the processor 102a is, for example, a CPU, a DSP, an ASIC, or an FPGA.
  • the processor 102a controls the operation of the wireless terminal 102 using a program or data stored in the main storage 102b and / or the auxiliary storage 102d.
  • the main storage device 102 b is, for example, a memory such as a RAM.
  • the display device 102 c is, for example, a liquid crystal display (LCD) or an electro-luminescent display (ELD).
  • the auxiliary storage device 102d is, for example, a storage device such as a RAM, a ROM, an HDD, an SSD, and a flash memory.
  • the wireless device 102e is a transmission / reception device that performs modulation / demodulation, frequency conversion, AD / DA conversion, and the like.
  • the antenna 102 f is an antenna used to transmit and receive an RF signal. Note that the number of antennas mounted on the wireless terminal 102 may be two or more.
  • the function of the first wireless device 11 according to the first embodiment described above can also be realized by the hardware shown in FIG. [function] Next, the functions of the base station 101 and the wireless terminal 102 will be described. The description of the wireless terminal 103 will be omitted, as the functions of the wireless terminals 102 and 103 are the same.
  • the base station 101 has a function as shown in FIG.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an example of functions of the base station according to the second embodiment.
  • the base station 101 includes a data signal generation unit 111, a transmission buffer 112, a control signal generation unit 113, a multiplexing unit 114, and a wireless transmission unit 115. Also, the base station 101 includes a wireless reception unit 116, a demodulation unit 117, an ACK / NACK signal reception unit 118, a reception buffer 119, an ACK / NACK determination unit 120, a comparison result notification signal reception unit 121, and a transmission CB determination unit 122. Have.
  • the transmission antenna Tx and the reception antenna Rx are described as separate antennas for convenience of explanation, the functions of the transmission antenna Tx and the reception antenna Rx may be realized by the same antenna. Further, a plurality of antennas may be used as the transmitting antenna Tx, and a plurality of antennas may be used as the receiving antenna Rx.
  • the functions of the data signal generation unit 111, the control signal generation unit 113, the ACK / NACK signal reception unit 118, the ACK / NACK determination unit 120, the comparison result notification signal reception unit 121, and the transmission CB determination unit 122 are realized by the processor 101a described above. it can.
  • the functions of the multiplexing unit 114, the wireless transmission unit 115, the wireless reception unit 116, and the demodulation unit 117 can be realized by the above-described wireless device 101e or the like.
  • the functions of the transmission buffer 112 and the reception buffer 119 can be realized by the above-described main storage device 101 b and / or the auxiliary storage device 101 d.
  • the data signal generation unit 111 generates a data signal (TB) from the generated data. For example, the data signal generation unit 111 divides data to generate CBs, combines a predetermined number (for example, 2) of CBs to form a CBG, and calculates a CRC for each CBG. Also, the data signal generation unit 111 calculates the CRC of the entire data, and encodes (for example, turbo-codes) the data, the CRC in CRC unit, and the signal including the CRC of the entire data according to a predetermined coding method. Generate a signal.
  • a data signal for example, the data signal generation unit 111 divides data to generate CBs, combines a predetermined number (for example, 2) of CBs to form a CBG, and calculates a CRC for each CBG. Also, the data signal generation unit 111 calculates the CRC of the entire data, and encodes (for example, turbo-codes) the data, the CRC in CRC unit, and the signal including the CRC of
  • the data signal generation unit 111 stores the generated data signal in the transmission buffer 112.
  • the data signal generation unit 111 acquires the CBG to be retransmitted (retransmission target CBG) determined by the transmission CB determination unit 122 described later from the transmission buffer 112, and acquires the data signal including the acquired retransmission target CBG.
  • the control signal generation unit 113 has a bitmap type flag (BM) indicating which CBG is included in the data signal, and a retransmission determination flag (NR indicating whether the transmission of the data signal is new data transmission or retransmission) To generate an L1 control signal (hereinafter simply referred to as a control signal).
  • the BM can be expressed, for example, by a bit string representing a CBG included in the data signal as a bit value “1” and a CBG not included in the data signal as a bit value “0”.
  • the data signal and the control signal are multiplexed (for example, time-multiplexed) by the multiplexer 114 and transmitted by the wireless transmitter 115 via the antenna Tx.
  • the wireless reception unit 116 receives the response signal and the comparison result notification signal via the antenna Rx.
  • the response signal includes a set of ACK / NACK signals indicating the success or failure of reception of each CBG included in the data signal. For example, when the wireless terminal 102 successfully receives CBG # 1 and fails to receive CBG # 2, the wireless receiving unit 116 transmits an ACK / NACK signal indicating ACK for CBG # 1 and CBG # 2.
  • a response signal including an ACK / NACK signal indicating NACK is received.
  • the comparison result notification signal is transmitted from the wireless terminal 102 together with the response signal when retransmission of the data signal is performed. Further, the comparison result notification signal indicates whether the content of the response signal matches the retransmission target CBG retransmitted based on the content of the response signal. The method of generating the comparison result notification signal will be described later.
  • the response signal received by the wireless reception unit 116 is demodulated by the demodulation unit 117 and output to the ACK / NACK signal reception unit 118.
  • the ACK / NACK signal reception unit 118 stores the response signal in the reception buffer 119. Further, ACK / NACK signal receiving section 118 combines the currently received response signal or the currently received response signal with the previously received response signal in reception buffer 119 according to the contents of the comparison result notification signal. The combined response signal is stored in the reception buffer 119.
  • the ACK / NACK determination unit 120 determines reception success / failure (ACK / NACK) for each CBG based on the response signal received this time or the combined response signal. The result of the determination by the ACK / NACK determination unit 120 is notified to the transmission CB determination unit 122.
  • the comparison result notification signal received by the wireless reception unit 116 is demodulated by the demodulation unit 117 and output to the comparison result notification signal reception unit 121.
  • the comparison result notification signal receiving unit 121 notifies the ACK / NACK signal receiving unit 118 and the transmission CB determination unit 122 of the content of the comparison result notification signal.
  • the transmission CB determination unit 122 determines a CBG corresponding to NACK as a retransmission target CBG based on the determination result by the ACK / NACK determination unit 120, and controls the data signal generation unit 111 and information on the determined retransmission target CBG. It is output to the signal generation unit 113.
  • the wireless terminal 102 has a function as shown in FIG.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of functions of the wireless terminal according to the second embodiment.
  • the wireless terminal 102 includes a wireless reception unit 131, a demodulation unit 132, a control signal decoding unit 133, a data signal decoding unit 134, and an error determination unit 135. Further, the wireless terminal 102 includes an ACK / NACK signal generation unit 136, a buffer 137, a wireless transmission unit 138, a comparison unit 139, and a comparison result notification signal generation unit 140.
  • the transmission antenna Tx and the reception antenna Rx are described as separate antennas for convenience of explanation, the functions of the transmission antenna Tx and the reception antenna Rx may be realized by the same antenna. Further, a plurality of antennas may be used as the transmitting antenna Tx, and a plurality of antennas may be used as the receiving antenna Rx.
  • control signal decoding unit 133 The functions of the control signal decoding unit 133, the data signal decoding unit 134, the error determination unit 135, the ACK / NACK signal generation unit 136, the buffer 137, the comparison unit 139, and the comparison result notification signal generation unit 140 can be realized by the processor 102a described above. .
  • the functions of the wireless reception unit 131, the demodulation unit 132, and the wireless transmission unit 138 can be realized by the above-described wireless device 102e or the like.
  • the wireless reception unit 131 receives data signals and control signals from the base station 101 via the antenna Rx.
  • the data signal includes all CBGs constituting the TB.
  • the control signal includes BM which indicates that all CBGs are to be transmitted, and NR which indicates that it is a new data transmission.
  • a data signal including retransmission target CBG, and a control signal including BM indicating retransmission target CBG and NR indicating retransmission are received.
  • the data signal and control signal received by the wireless reception unit 131 are decoded by the demodulation unit 132, the data signal is output to the data signal decoding unit 134, and the control signal is output to the control signal decoding unit 133.
  • the data signal decoding unit 134 decodes the data signal according to a predetermined coding scheme (for example, turbo coding). Demodulation and decoding of the data signal are performed in advance based on, for example, a Modulation and Coding Scheme (MCS) index transmitted on PDCCH (Physical Downlink Control CHannel).
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the error determination unit 135 performs error detection of each CBG using the CRC given to each CBG, and outputs the result of the error detection (success or failure of reception of each CBG) to the ACK / NACK signal generation unit 136.
  • the ACK / NACK signal generation unit 136 generates a response signal indicating success or failure of reception of each CBG. Further, the ACK / NACK signal generation unit 136 stores the generated response signal in the buffer 137.
  • the wireless transmission unit 138 transmits the response signal generated by the ACK / NACK signal generation unit 136 to the base station 101 via the antenna Tx.
  • the comparison unit 139 causes the contents of the BM included in the control signal and the response signal stored in the buffer 137 (a response signal transmitted last time) Compare with the contents of).
  • the comparison unit 139 specifies a set of retransmission target CBGs based on the BM. In addition, the comparison unit 139 identifies a set of CBGs (retransmission-required CBGs) corresponding to NACKs based on the previously transmitted response signal. Then, the comparing unit 139 determines whether or not the identified pair of retransmission target CBGs matches the identified pair of retransmission required CBGs.
  • the comparison result notification signal generation unit 140 generates a comparison result notification signal indicating whether the comparison result by the comparison unit 139 is identical or not. For example, the comparison result notification signal generation unit 140 generates a comparison result notification signal represented by a bit value 1 when the comparison result is a match, and a bit value 0 when the comparison result is a mismatch.
  • the wireless transmission unit 138 transmits a comparison result notification signal together.
  • the radio communication system 100 adopts the CBG method to perform retransmission control in CBG units, and introduces a mechanism for feeding back the comparison result between the BM and the response signal to the base station 101 at the time of retransmission.
  • the difference between the TB method and the CBG method and the mechanism of retransmission control according to the second embodiment will be further described below along a specific example.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the difference between the TB-based wireless data transmission scheme (TB scheme) and the CBG-based wireless data transmission scheme (CBG scheme).
  • a base station and a wireless terminal adopting the TB method will be described as a base station 91 and a wireless terminal 92, and a base station and a wireless terminal adopting the CBG method will be base The station 93 and the wireless terminal 94 are described.
  • a new TB is transmitted from the base station 91, and the wireless terminal 92 performs error detection on the entire TB at the time of reception.
  • an error is detected at the wireless terminal 92, and the wireless terminal 92 returns NACK to the base station 91.
  • the base station 91 retransmits TB in response to the reception of NACK. If the retransmitted TB is correctly received and no error is detected in the wireless terminal 92, the wireless terminal 92 returns an ACK to the base station 91.
  • the base station 91 completes the transmission of TB in response to the reception of the ACK.
  • a new TB is transmitted from the base station 93, and the radio terminal 94 performs error detection in CBG units when receiving.
  • error detection is performed for each of the four CBGs # 1, # 2, # 3 and # 4 included in the TB, and an error is detected in the CBGs # 1 and # 2.
  • the wireless terminal 94 returns NACK for CBGs # 1 and # 2, and returns ACK for CBGs # 3 and # 4.
  • N represents NACK
  • A represents ACK
  • the four blocks in which N or A are described are CBG # 1, # 2, # 3, #, in order from the left.
  • 4 represents an ACK / NACK signal corresponding to 4; The same notation may be used below for convenience of explanation.
  • the base station 93 receives a response signal including four ACK / NACK signals corresponding to CBGs # 1, # 2, # 3 and # 4, and specifies CBGs # 1 and # 2 corresponding to NACKs. Then, the base station 93 retransmits the identified CBGs # 1 and # 2 to the wireless terminal 94. If the retransmitted CBGs # 1 and # 2 are correctly received and no error is detected at the wireless terminal 94, the wireless terminal 94 returns two ACKs for the CBGs # 1 and # 2 to the base station 93. The base station 93 completes transmission of TB in response to the reception of two ACKs.
  • the CBG method can suppress the amount of data to be retransmitted, which contributes to the improvement of radio resource utilization efficiency.
  • the amount of power available for ACK / NACK response is limited to a predetermined maximum amount of power or less, the amount of power that can be allocated to one ACK / NACK signal is smaller in the CBG method than in the TB method. There is a case.
  • one ACK / NACK signal is transmitted for one TB, so the maximum power amount can be used for transmission of one ACK / NACK signal.
  • the CBG method when the number of CBGs newly transmitted or retransmitted (the number of CBGs) increases, the amount of power per ACK / NACK signal decreases.
  • the total amount of power in the CBG method is 10 ⁇ Log (the number of CBGs) [dB] larger than that in the TB method.
  • the transmission path is susceptible to noise and the like, and an error is likely to occur at the time of signal reception.
  • the erroneous determination of the ACK / NACK signal also leads to a decrease in radio resource utilization efficiency described later.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a decrease in radio resource utilization efficiency due to an erroneous determination of ACK / NACK.
  • a TB including four CBGs # 1, # 2, # 3 and # 4 is transmitted from the base station 93, and the radio terminal 94 transmits each of the CBGs # 1, # 2, # 3 and # 4. Error detection is being performed. In this example, an error is detected in CBGs # 1 and # 2, and CBGs # 3 and # 4 have already been received. In this case, the wireless terminal 94 returns NACKs for CBGs # 1 and # 2 and ACKs for CBGs # 3 and # 4 to the base station 93.
  • the base station 93 can correctly determine ACK / NACK for all the CBGs # 1, # 2, # 3 and # 4, appropriate retransmission control is performed as shown in FIG. 7 (B).
  • the NACK for CBG # 2 is erroneously determined to be an ACK by the base station 93
  • the ACK for CBG # 3 is erroneously determined to be a NACK.
  • the base station 93 has not recognized an erroneous determination. Therefore, the base station 93 retransmits CBGs # 1 and # 3 corresponding to the NACK of the determination result.
  • the wireless terminal 94 receives the retransmitted CBGs # 1 and # 3 and performs error detection on the received CBGs # 1 and # 3. In the example of FIG. 8, no error is detected for CBGs # 1 and # 3, and the wireless terminal 94 returns ACKs for CBGs # 1 and # 3. At this time, in the wireless terminal 94, the CBGs # 1, # 3, and # 4 have already been received, but the CBG # 2 is not yet received. However, the base station 93 receives the ACK for the CBGs # 1 and # 3 from the wireless terminal 94 and determines that the transmission is completed.
  • FIG. 9 is a first diagram for describing a mechanism of retransmission control according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a second diagram for describing a mechanism of retransmission control according to the second embodiment.
  • the base station 101 transmits the data signal 201 and the L1 control signal 202 to the wireless terminal 102.
  • the data signal 201 is a newly transmitted TB.
  • the data signal 201 is configured by CBGs # 1, # 2, # 3 and # 4.
  • the L1 control signal 202 includes the BM 202a and the NR 202b.
  • the bit string of the BM 202 a indicates which CBG of the CBGs # 1, # 2, # 3, # 4 is included in the data signal 201.
  • each bit value of the BM 202 a is a bit value 1 indicating that it is included in the data signal 201.
  • the wireless terminal 102 receives the data signal 201 and the L1 control signal 202, and performs error detection on each of the CBGs # 1, # 2, # 3 and # 4. In the example of FIG. 9, an error is detected for CBGs # 1 and # 2. In this case, the wireless terminal 102 transmits a response signal 203 including two ACK / NACK signals indicating NACKs for CBGs # 1 and # 2 and two ACK / NACK signals indicating ACKs for CBGs # 3 and # 4. And the generated response signal 203 is held in the buffer 137.
  • the wireless terminal 102 transmits, to the base station 101, a response signal 203 indicating the reception result of the data signal 201.
  • a response signal 203 indicating the reception result of the data signal 201.
  • the response signal 203 including four ACK / NACK signals is transmitted, the amount of power available for transmission of one ACK / NACK signal is smaller than that in the TB method.
  • the base station 101 receives the response signal 203 from the wireless terminal 102, and determines ACK / NACK for each of the CBGs # 1, # 2, # 3 and # 4. Due to the limitation of the amount of power that can be used for one ACK / NACK signal, the influence of noise or the like on each ACK / NACK signal may be large, and an erroneous determination may occur in the ACK / NACK determination. In the example of FIG. 9, the ACK / NACK signal for CBG # 2 is erroneously determined as ACK, and the ACK / NACK signal for CBG # 3 is erroneously determined as NACK. However, since the base station 101 does not recognize that an erroneous determination has occurred at the stage of S104, retransmission is performed based on the determination result including the erroneous determination.
  • the base station 101 stores the received response signal 203 in the buffer 137 in order to make a soft decision.
  • the base station 101 transmits the data signal 204 including CBGs # 1 and # 3 corresponding to NACK to the radio terminal 102 based on the determination result. Also, the base station 101 transmits an L1 control signal 205 including a BM 205a indicating that the data signal 204 includes CBGs # 1 and # 3 and an NR 205b indicating retransmission (re).
  • the bit values of the first bit and the third bit of the BM 205a are 1, and the other bit values are 0.
  • the wireless terminal 102 receives the data signal 204 and the L1 control signal 205. Also, the wireless terminal 102 recognizes from the BM 205a of the L1 control signal 205 that the CBG to be retransmitted is CBG # 1 or # 3 and performs error detection for each of CBG # 1 or # 3 included in the data signal 204. . In the example of FIG. 9, CBGs # 1 and # 3 are correctly received, and it is determined that there is no error.
  • the wireless terminal 102 compares the content of the response signal 203 stored in the buffer 137 with the content of the BM 205 a included in the L1 control signal 205. For example, the wireless terminal 102 identifies a set ⁇ CBG # 1, # 3 ⁇ of retransmission target CBGs from the BM 205a, identifies a set ⁇ CBG # 1, CBG # 2 ⁇ of retransmission required CBGs from the response signal 203, and both Compare In the example of FIG. 9, since the two do not match, the comparison results do not match. In this case, the wireless terminal 102 generates a comparison result notification signal 206 (for example, a signal with a bit value of 0) indicating non-coincidence.
  • a comparison result notification signal 206 for example, a signal with a bit value of 0
  • the wireless terminal 102 transmits the response signal 203 in the buffer 137 to the base station 101 again. Also, the wireless terminal 102 transmits the comparison result notification signal 206 to the base station 101.
  • the base station 101 receives the response signal 203 and the comparison result notification signal 206. Also, the base station 101 refers to the comparison result notification signal 206 and recognizes that there is an erroneous determination in S104. Then, the base station 101 combines the response signal 203 in the buffer 137 with the response signal 203 received this time, and based on the combined response signal 203, the CBGs # 1, # 2, # 3, and # 4 are each again generated. Determine ACK / NACK for (soft decision). In this example, no erroneous determination has occurred in the determination of S108.
  • the base station 101 generates a data signal 207 including CBGs # 1 and # 2 corresponding to NACK based on the determination result of S108, and generates the generated data signal 207 as a wireless terminal Send to 102. Also, the base station 101 transmits an L1 control signal 208 including a BM 208a indicating that the data signal 207 includes CBGs # 1 and # 2, and an NR 208b indicating retransmission (re).
  • the bit values of the first bit and the second bit of the BM 208a are 1, and the other bit values are 0.
  • the wireless terminal 102 receives the data signal 207 and the L1 control signal 208. Also, the wireless terminal 102 recognizes from the BM 208a of the L1 control signal 208 that the CBG to be retransmitted is CBG # 1 or # 2, and performs error detection on each of CBG # 1 or # 2 included in the data signal 207. . In this example, CBGs # 1 and # 2 are correctly received, and it is determined that there is no error.
  • the wireless terminal 102 compares the content of the response signal 203 stored in the buffer 137 with the content of the BM 208 a included in the L1 control signal 208. For example, the wireless terminal 102 identifies a set ⁇ CBG # 1, # 2 ⁇ of retransmission target CBGs from the BM 208a, identifies a set ⁇ CBG # 1, CBG # 2 ⁇ of retransmission required CBGs from the response signal 203, and both Compare In the example of FIG. 10, since both are in agreement, the comparison result is in agreement. In this case, the wireless terminal 102 generates a comparison result notification signal 209 (for example, a signal with a bit value of 1) indicating a match.
  • a comparison result notification signal 209 for example, a signal with a bit value of 1
  • the wireless terminal 102 generates a response signal 210 indicating reception success or failure for the CBGs # 1 and # 2, and transmits the response signal 210 indicating a match together with the comparison result notification signal 209 to the base station 101.
  • the base station 101 receives the response signal 210 and the comparison result notification signal 209. Also, the base station 101 refers to the comparison result notification signal 209 and recognizes that there is no erroneous determination in S108. Then, based on the response signal 210, the base station 101 determines ACK / NACK for each of the CBGs # 1 and # 2 retransmitted in S109. In the example of FIG. 10, both CBGs # 1 and # 2 are determined to be ACK, and transmission is completed.
  • the base station 101 can perform the ACK / NACK determination again by notifying the base station 101 of the detection result of the erroneous determination by the comparison result notification signal and transmitting again the response signal transmitted last time.
  • the base station 101 can recognize an erroneous determination, it is possible to avoid inappropriate transmission completion as in the example shown in FIG. As a result, it is possible to suppress the re-transmission of TB transmission, which contributes to the improvement of radio resource utilization efficiency.
  • the soft decision is performed in expectation of the improvement of the decision accuracy, and thereby, the repetition of the erroneous decision can be suppressed.
  • Transmission of the comparison result notification signal may be performed using a control channel such as, for example, PUCCH (Physical Uplink Control CHannel) or a line using a data channel such as PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel). It may be
  • FIG. 11 is a first flow chart showing the operation of the wireless terminal according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a second flowchart showing the operation of the wireless terminal according to the second embodiment.
  • the wireless terminal 102 receives the data signal and the control signal.
  • the data signal is a whole TB having a plurality of CBGs or a part of CBGs included in the TB.
  • the control signal includes a Bitmap type flag (BM) indicating which CBG has been transmitted, and a retransmission determination flag (NR) indicating whether transmission or retransmission of new data is to be performed.
  • BM Bitmap type flag
  • NR retransmission determination flag
  • the control signal received by the wireless reception unit 131 is demodulated by the demodulation unit 132, and the BM and NR are restored by the control signal decoding unit 133.
  • the data signal received by the wireless reception unit 131 is demodulated by the demodulation unit 132 based on information (such as MCS index) on the modulation scheme and coding rate transmitted in advance or in the control signal described above, The signal is output to the signal decoding unit 134.
  • the control signal decoding unit 133 determines whether the data signal received in S121 is a data signal of new data. For example, the control signal decoding unit 133 makes a determination based on the NR decoded from the control signal. If it is a data signal of new data, the process proceeds to S123. On the other hand, if it is not a data signal of new data (if it is retransmission), the process proceeds to S126.
  • the data signal decoding unit 134 specifies the CBG included in the data signal based on the BM decoded by the control signal decoding unit 133, and decodes the data signal output from the demodulation unit 132 to specify the CBG. Restore CBG.
  • the error determination unit 135 performs error detection of each CBG restored by the data signal decoding unit 134 using the CRC for each CBG included in the data signal. Then, the error determination unit 135 determines whether there is an error in each of the restored CBGs.
  • the ACK / NACK signal generation unit 136 generates an ACK / NACK signal indicating reception success or failure (ACK or NACK) for each CBG based on the determination result by the error determination unit 135, and the ACK / NACK for the number of CBGs. Generate a response signal that includes the signal. Further, the ACK / NACK signal generation unit 136 stores the generated response signal in the buffer 137.
  • the wireless transmission unit 138 transmits the response signal generated by the ACK / NACK signal generation unit 136 to the base station 101.
  • the process of S125 proceeds to S121.
  • S126 The process of S126 is performed when the received data signal is retransmission (when NR indicates retransmission; see S122).
  • the comparing unit 139 compares the content of the BM in the control signal restored by the control signal decoding unit 133 with the content of the response signal in the buffer 137.
  • the comparison result notification signal generation unit 140 generates a comparison result notification signal indicating the result (match or non-match) of the comparison by the comparison unit 139.
  • the comparison result notification signal is, for example, a notification signal including a bit value “1” in the case of a match, and a bit value “0” in the case of a non-match.
  • comparing section 139 specifies a retransmitted CBG set (a set of retransmitted CBGs) based on BM, and based on the response signal acquired from buffer 137, a set of CBGs corresponding to NACK (reception failure CBG's). Identify the group).
  • the comparison unit 139 determines whether or not the set of retransmission CBGs and the set of reception failure CBGs match. For example, when the CBG to be retransmitted is indicated by the bit value “1” and the CBG not to be retransmitted is indicated by the bit value “0”, the comparison unit 139 generates an ACK / ACK for the CBG for the CBG whose bit value is “1”. It is determined whether the NACK signal indicates NACK.
  • the data signal decoding unit 134 specifies the CBG included in the data signal based on the BM decoded by the control signal decoding unit 133, and decodes the data signal output from the demodulation unit 132 to specify the CBG. Restore CBG.
  • the error determination unit 135 performs error detection of each CBG restored by the data signal decoding unit 134 using the CRC for each CBG included in the data signal. Then, the error determination unit 135 determines whether there is an error in each of the restored CBGs.
  • the ACK / NACK signal generation unit 136 generates an ACK / NACK signal indicating reception success or failure (ACK or NACK) for each CBG based on the determination result by the error determination unit 135, and the ACK / NACK for the number of CBGs Generate a response signal that includes the signal. Further, the ACK / NACK signal generation unit 136 stores the generated response signal in the buffer 137.
  • the wireless transmission unit 138 transmits the response signal generated by the ACK / NACK signal generation unit 136 and the comparison result notification signal generated by the comparison result notification signal generation unit 140 to the base station 101.
  • a comparison result notification signal indicating a match is transmitted.
  • the process of S130 proceeds to S121.
  • the wireless transmission unit 138 transmits the response signal in the buffer 137 and the comparison result notification signal generated by the comparison result notification signal generation unit 140 to the base station 101.
  • a comparison result notification signal indicating non-coincidence is transmitted.
  • the process of S131 proceeds to S121.
  • FIG. 13 is a first flow chart showing the operation of the base station according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a second flowchart showing the operation of the base station according to the second embodiment.
  • the data signal generation unit 111 In response to the generation of new data to be transmitted to the wireless terminal 102, the data signal generation unit 111 generates a data signal (TB). Further, the data signal generation unit 111 stores the data signal in the transmission buffer 112.
  • the control signal generation unit 113 generates a BM corresponding to the data signal generated by the data signal generation unit 111 and an NR indicating that it is transmission of new data. Then, the control signal generation unit 113 generates a control signal including the generated BM and NR.
  • the multiplexing unit 114 and the wireless transmission unit 115 multiplex and transmit the control signal generated by the control signal generation unit 113 and the data signal generated by the data signal generation unit 111.
  • the wireless reception unit 116 receives the response signal and the comparison result notification signal from the wireless terminal 102. Note that for transmission of new data, transmission / reception of a comparison result notification signal for this transmission and processing in the subsequent stage may be omitted.
  • the response signal received by the wireless reception unit 116 is demodulated by the demodulation unit 117 and output to the ACK / NACK signal reception unit 118.
  • the comparison result notification signal received by the wireless reception unit 116 is demodulated by the demodulation unit 117 and output to the comparison result notification signal reception unit 121.
  • the ACK / NACK signal receiving unit 118 stores the response signal in the reception buffer 119.
  • the ACK / NACK determination unit 120 determines the reception success (content of the response signal) of each CBG in the wireless terminal 102 based on the ACK / NACK signal for each CBG included in the received response signal.
  • Transmission CB determination unit 122 determines CBG determined as NACK by ACK / NACK determination unit 120 as retransmission target CBG, and notifies information on retransmission target CBG to data signal generation unit 111 and control signal generation unit 113. Do.
  • the data signal generation unit 111 stores the retransmission target CBG determined by the transmission CB determination unit 122 in the transmission buffer 112, and generates a data signal including the retransmission target CBG.
  • Control signal generation section 113 generates a control signal including BM indicating retransmission target CBG determined by transmission CB determination section 122 and NR indicating retransmission.
  • the multiplexing unit 114 and the wireless transmission unit 115 transmit the data signal (retransmission target CBG) generated by the data signal generation unit 111 and the control signal generated by the control signal generation unit 113 to the wireless terminal 102.
  • the process of S147 proceeds to S143.
  • S148 The process of S148 is executed when the received response signal is a response signal to the retransmitted data signal (see S144). In this case, the comparison result notification signal is received in S143.
  • the comparison result notification signal receiving unit 121 determines whether the comparison result notification signal received from the wireless terminal 102 is a comparison result notification signal indicating a match. If the comparison result notification signal indicates a match, the process proceeds to S149. On the other hand, if it is a comparison result notification signal indicating non-coincidence (if an error has occurred when the previous response signal was received), the process proceeds to S152.
  • the ACK / NACK signal receiving unit 118 stores the response signal in the reception buffer 119.
  • the ACK / NACK determination unit 120 determines the reception success (content of the response signal) of each CBG in the wireless terminal 102 based on the ACK / NACK signal for each CBG included in the received response signal.
  • the transmission CB determination unit 122 determines the CBG determined as a NACK by the ACK / NACK determination unit 120 to be a retransmission target CBG, and notifies the data signal generation unit 111 and the control signal generation unit 113 of information on the retransmission target CBG. Do.
  • the data signal generation unit 111 stores the retransmission target CBG determined by the transmission CB determination unit 122 in the transmission buffer 112, and generates a data signal including the retransmission target CBG.
  • Control signal generation section 113 generates a control signal including BM indicating retransmission target CBG determined by transmission CB determination section 122 and NR indicating retransmission.
  • the multiplexing unit 114 and the wireless transmission unit 115 transmit the data signal (retransmission target CBG) generated by the data signal generation unit 111 and the control signal generated by the control signal generation unit 113 to the wireless terminal 102.
  • the process of S151 proceeds to S143.
  • the ACK / NACK signal receiving unit 118 combines the response signal in the receiving buffer 119 with the received response signal, and stores the combined response signal in the receiving buffer 119.
  • the ACK / NACK determination unit 120 determines ACK / NACK of each CBG based on the response signal combined by the ACK / NACK signal reception unit 118. That is, when the comparison result notification signal indicates non-coincidence, the ACK / NACK determination unit 120 performs soft determination based on the previously received response signal and the response signal retransmitted from the wireless terminal 102. An improvement in the determination accuracy can be expected by repeating the response signal and repeating the soft determination.
  • the transmission CB determination unit 122 determines the retransmission target CBG based on the determination result by the ACK / NACK determination unit 120, and notifies the data signal generation unit 111 and the control signal generation unit 113 of information on the retransmission target CBG.
  • the data signal generation unit 111 acquires the retransmission target CBG from the transmission buffer 112, and generates a data signal including the acquired retransmission target CBG.
  • Control signal generation section 113 generates a control signal including a BM indicating retransmission target CBG and an NR indicating retransmission.
  • the multiplexing unit 114 and the wireless transmission unit 115 transmit the data signal (retransmission target CBG) generated by the data signal generation unit 111 and the control signal generated by the control signal generation unit 113 to the wireless terminal 102.
  • the process of S152 proceeds to S143.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

受信結果を通知する応答信号の誤検出に伴う無線リソースの利用効率低下を抑制すること。 第1の無線装置(11)及び第2の無線装置(12)を有する無線通信システム(10)で用いる無線通信方法であって、第1の無線装置(11)が、複数の部分で構成される第1の無線信号(21)を受信し、複数の部分それぞれについての受信結果を示す第1の情報(22)を送信し、第2の無線装置(12)が、第1の情報(22)で示される受信失敗に対応する少なくとも1つの部分を含む第2の無線信号(23)を送信し、複数の部分のうちのどの部分が第2の無線信号(23)の中に含まれているかを示す第2の情報(24)を送信し、第1の無線装置(11)が、第1の情報(22)と第2の情報(24)との比較結果を示す第3の情報(25)を送信する、無線通信方法が提供される。

Description

無線通信方法、無線通信システム、基地局、及び無線端末
 本発明は、無線通信方法、無線通信システム、基地局、及び無線端末に関する。
 現在のネットワークは、モバイル端末(例えば、スマートフォンやフューチャーフォン)のトラフィックがネットワークリソースの大半を占めている。また、モバイル端末が使うトラフィックは、今後も拡大していく傾向にある。
 一方で、IoT(Internet of Things)サービス(例えば、交通システム、スマートメータ、装置等の監視システム)の展開にあわせて、多様な要求条件を持つサービスに対応することが求められている。そのため、次世代(例えば、5G(第5世代移動体通信))の通信規格では、4G(第4世代移動体通信)の標準技術に加えて、さらなる高データレート化、大容量化、低遅延化を実現する技術が求められている。
 標準化団体の一つである3GPPにおける5Gの通信規格についての検討の中で、無線区間でデータ信号が送信される際にTB(Transport Block)単位で受信結果(ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative-ACK))を受信側が送信側に返す従来の方式に加え、TBを構成するCBG(Code-Block Group)単位で受信結果を返すCBG-based無線データ送信方式(以下、CBG方式)を更に導入するための議論が進んでいる。
 従来の方式では受信失敗になるとTB全体の再送が行われるが、CBG方式では受信失敗したCBGだけが再送される。そのため、再送時に使用される無線リソースを節約でき、無線リソースの利用効率が向上しうる。
 上記のように、CBG方式では、TBを構成する複数のCBGのそれぞれに対するACK又はNACKが返され、NACKに対応するCBGだけが再送される。そして、再送された全てのCBGに対してACKが返されると送信完了となる。
3GPP TR 38.802 V14.0.0 (2017-03)
 返されたACK/NACKの判定時に誤りが生じると、要再送のCBGが再送されないことがある。要再送のCBGが再送されずに送信完了になるとTBを構成するCBGが揃わず、TB全体の送信がやり直しになる。結果、無線リソースの利用効率が低下する。
 なお、説明の都合上、CBG方式を例に挙げたが、再送制御の単位がTBより小さいブロックに設定されるケースで上記と同様の課題が生じうる。
 1つの側面によれば、本開示の目的は、受信結果の誤判定に伴う無線リソースの利用効率低下を抑制することが可能な無線通信方法、無線通信システム、基地局、及び無線端末を提供することにある。
 一態様によれば、第1の無線装置及び第2の無線装置を有する無線通信システムで用いる無線通信方法が提供される。この無線通信方法では、第1の無線装置が、複数の部分で構成される第1の無線信号を第2の無線装置から受信し、複数の部分それぞれについての受信結果を示す第1の情報を第2の無線装置に送信し、第2の無線装置が、第1の情報で示される受信失敗に対応する少なくとも1つの部分を含む第2の無線信号を送信し、複数の部分のうちのどの部分が第2の無線信号の中に含まれているかを示す第2の情報を第1の無線装置に送信し、第1の無線装置が、第1の情報と第2の情報との比較結果を示す第3の情報を第2の無線装置に送信する。
 受信結果の誤判定に伴う無線リソースの利用効率低下を抑制することができる。
 本発明の上記及び他の目的、特徴及び利点は本発明の例として好ましい実施の形態を表す添付の図面と関連した以下の説明により明らかになるであろう。
第1実施形態に係る無線通信システムの一例を示した図である。 第2実施形態に係る無線通信システムの一例を示した図である。 第2実施形態に係る基地局の機能を実現可能なハードウェアの一例を示したブロック図である。 第2実施形態に係る無線端末の機能を実現可能なハードウェアの一例を示したブロック図である。 第2実施形態に係る基地局が有する機能の一例を示したブロック図である。 第2実施形態に係る無線端末が有する機能の一例を示したブロック図である。 TB-based無線データ送信方式(TB方式)とCBG-based無線データ送信方式(CBG方式)との違いについて説明するための図である。 ACK/NACKの誤判定に伴う無線リソース利用効率の低下について説明するための図である。 第2実施形態に係る再送制御の仕組みについて説明するための第1の図である。 第2実施形態に係る再送制御の仕組みについて説明するための第2の図である。 第2実施形態に係る無線端末の動作を示した第1のフロー図である。 第2実施形態に係る無線端末の動作を示した第2のフロー図である。 第2実施形態に係る基地局の動作を示した第1のフロー図である。 第2実施形態に係る基地局の動作を示した第2のフロー図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。なお、本明細書及び図面において実質的に同一の機能を有する要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する場合がある。なお、以下の実施形態は一例であり、開示の技術を限定するものではない。
 <1.第1実施形態>
 図1を参照しながら、第1実施形態について説明する。
 図1は、第1実施形態に係る無線通信システムの一例を示した図である。なお、図1に示した無線通信システム10は、第1実施形態に係る無線通信システムの一例である。
 図1に示すように、無線通信システム10は、第1の無線装置11、及び第1の無線装置11と無線通信可能な第2の無線装置12を有する。
 第1の無線装置11は、例えば、スマートフォンやフューチャーフォンなどのモバイル端末や、人間の操作を介さない小型モジュール通信向けのMTC(Machine Type Communication)端末などの無線端末、或いは、基地局と無線端末との間の通信を中継する中継局である。なお、無線通信システム10には、第1の無線装置11と同等の機能を有する無線装置が2台以上含まれていてもよい。
 第1の無線装置11は、アンテナ11a、受信制御部11b、送信制御部11c、及び記憶部11dを有する。第2の無線装置12は、アンテナ12a、送信制御部12b、及び受信制御部12cを有する。なお、第1の無線装置11及び第2の無線装置12のそれぞれに搭載されるアンテナ数は2以上でもよい。
 なお、送信制御部11c、12b及び受信制御部11b、12cの機能は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのプロセッサ(非図示)により実現できる。記憶部11dの機能は、例えば、RAM(Random Access Memory)、HDD(Hard Disk Drive)、フラッシュメモリなどの記憶装置(非図示)により実現できる。
 第1の無線装置11の受信制御部11bは、複数の部分で構成される第1の無線信号21を第2の無線装置12から受信する。図1の例では、第1の無線信号21が4つの部分#1、#2、#3、#4で構成されている。なお、TBは第1の無線信号21の一例である。また、CBGは、第1の無線信号21を構成する部分の一例である。
 第1の無線装置11の送信制御部11cは、複数の部分それぞれについての受信結果を示す第1の情報22を第2の無線装置12に送信する。例えば、第1の無線信号21が4つの部分#1、#2、#3、#4で構成されている場合、送信制御部11cは、部分#1、#2、#3、#4のそれぞれについての受信結果(4つのACK又はNACK)を示す第1の情報22を送信する。
 第2の無線装置12の受信制御部12cは、第1の情報22を受信する。第2の無線装置12の送信制御部12bは、第1の情報22で示される受信失敗(NACK)に対応する少なくとも1つの部分を含む第2の無線信号23を送信する。例えば、第1の情報22が部分#1、#3の受信失敗を示す場合、送信制御部12bは、部分#1、#3を含む第2の無線信号23を送信する。
 第2の無線装置12の送信制御部12bは、複数の部分のうちのどの部分が第2の無線信号23の中に含まれているかを示す第2の情報24を第1の無線装置11に送信する。例えば、部分#1、#3を含む第2の無線信号23を送信する場合、送信制御部12bは、第2の無線信号23に部分#1、#3が含まれていることを示す第2の情報24を送信する。そして、部分#1、#3の再送が第1の無線装置11に通知される。
 第1の無線装置11の受信制御部11bは、第2の情報24を受信する。第1の無線装置11の送信制御部11cは、第1の情報22と第2の情報24との比較結果を示す第3の情報25を第2の無線装置12に送信する。
 例えば、送信制御部11cは、第1の情報22で受信失敗と示された部分の組と、第2の情報24で再送の対象とされた部分の組とが一致するとき、一致を示す第3の情報25を送信する。両者が一致しないとき、送信制御部11cは、不一致を示す第3の情報25を送信する。
 ここで、具体例に沿って上述した処理の流れについて、さらに説明する。
 図1の例において、第2の無線装置12の送信制御部12bは、4つの部分#1、#2、#3、#4で構成される第1の無線信号21を第1の無線装置11に送信する(S11)。第1の無線装置11の受信制御部11bは、第1の無線信号21を受信し、各部分の受信成否を判定する(S12)。
 例えば、受信制御部11bは、各部分についてのCRC(Cyclic Redundancy Check)を利用して各部分の誤り検出を行い、誤りがない部分については受信成功とし、誤りが検出された部分については受信失敗と判定する。
 第1の無線装置11の受信制御部11bは、各部分の受信成否を示す第1の情報22(部分#kについてのACK/NACKを含む情報;k=1,2,3,4)を生成し、第1の情報22を記憶部11dに保持する。第1の無線装置11の送信制御部11cは、受信制御部11bで生成された第1の情報22を第2の無線装置12に送信する(S13)。
 図1の例では、部分#1、#3の受信が失敗し、部分#2、#4の受信が成功している。なお、第1の情報22の「N」はNACK、「A」はACKを示している。
 第2の無線装置12の受信制御部12cは、第1の情報22を受信する。この例では、第1の情報22のうち部分#1、#2、#3、#4の受信結果(ACK/NACK)が正しく判定されている。この場合、第2の無線装置12の送信制御部12bは、受信失敗に対応する部分#1、#3を含む第2の無線信号23を第1の無線装置11に送信する(S14)。このとき、送信制御部12bは、部分#1、#3を送信したことを示す第2の情報24を送信する。
 図1の例で、第2の情報24を構成する4つのブロックは部分#1、#2、#3、#4にそれぞれ対応する。また、ブロック内の「1」は送信対象であることを示し、「0」は送信対象外であることを示している。
 第1の無線装置11の受信制御部11bは、第2の無線信号23と第2の情報24とを受信する。また、受信制御部11bは、第2の情報24と、記憶部11dにある第1の情報22とを比較する(S15)。この例では、第1の情報22が部分#1、#3の受信失敗を示し、第2の情報24が部分#1、#3の再送を示している。そのため、受信制御部11bは、受信失敗に該当する部分の組と再送に該当する部分の組とが一致していると判断し、一致を示す第3の情報25を第2の無線装置12に送信する(S16)。
 図1の例では、第2の無線装置12により第1の情報22が正しく受信されているが、第1の情報22のうち少なくとも一部が誤って受信されることがある。
 通常、受信成否を示す応答信号の送信に利用できる電力量は所定の最大電力量以下に制限される。TB方式の場合、その最大電力量で1つのACK/NACKを送信できる。一方、CBG方式の場合、1回の応答でCBG数と同数のACK/NACKを送信することになる。そのため、CBG方式では1つのACK/NACK送信に利用できる電力量がTB方式に比べて小さくなり、ノイズなどの影響で受信時に誤りが生じやすくなる。
 例えば、第1の情報22のうち部分#3が第2の無線装置12によりACKと判定された場合、部分#3が再送されず、部分#1だけが再送される。
 再送された部分#1の受信が成功すると、部分#1の受信成功(ACK)が第2の無線装置12に通知される。上記S15の比較及び比較結果(第3の情報25)の通知(S16)が行われれば、第2の無線装置12は受信結果の誤判定を認識できる。しかし、比較結果(第3の情報25)が通知されないと、部分#3の送信が未了の状態で第1の無線信号21の送信が完了する。
 部分#3の送信が完了しないと第1の無線信号21の一部が欠けた状態となり、例えば、上位レイヤで送信エラーとなり第1の無線信号21の送信が始めからやり直しとなる。
 しかし、第1実施形態の仕組みを適用すれば、上記のような場合において第1の情報22と第2の情報24とが不一致となり、不一致を示す第3の情報25が第2の無線装置12に送信され、第2の無線装置12が上記の誤判定を認識できる。そのため、例えば、第1の無線装置11の送信制御部11cが記憶部11dにある第1の情報22を再度送信するなどして、第1の無線信号21の部分単位での再送制御を継続することができる。その結果、上記のやり直しが回避され、無線リソース利用効率低下を抑制できる。
 以上、第1実施形態について説明した。
 <2.第2実施形態>
 次に、第2実施形態について説明する。
 [システム]
 図2を参照しながら、無線通信システム100について説明する。図2は、第2実施形態に係る無線通信システムの一例を示した図である。なお、無線通信システム100は第2実施形態に係る無線通信システムの一例である。
 図2に示すように、無線通信システム100は、基地局101、及び基地局101と通信する無線端末102、103を有する。
 なお、無線通信システム100に含まれる無線端末の数は2以外でもよい。また、説明の都合上、無線端末102、103のハードウェア及び機能は実質的に同じであるとして以下では無線端末103の説明を省略する場合がある。gNB(gNodeB)は基地局101の一例である。UE(User Equipment)は無線端末102、103の一例である。
 無線通信システム100は、TBの送信にCBG方式を適用する。
 CBG方式では、図2に示すように、1つのTBが複数のCB(Code-Block)に分割され、少なくとも1つのCBを含むCBGが設定される。なお、TBは独立したレイヤ間(MACレイヤとPHYレイヤとの間)でやりとりされるデータの塊であり、CBGは1つのレイヤ(PHYレイヤ)内でやりとりされるデータの塊である。
 図2の例では、1つのCBGに2つのCBが含まれている。CBG方式では、CBG単位での受信結果(ACK/NACK)を示すACK/NACK信号が送信される。そのため、CBG方式では、CBG単位で再送制御を行うことができる。以下では、説明の都合上、1つのブロック又はデータ範囲に対するACK又はNACKを示す信号をACK/NACK信号と称し、1回の応答で返されるACK/NACK信号の集合を応答信号と称する。
 TBには、TB全体の誤り検出に利用するCRC(非図示)が付与される。CBG方式では、また、個々のCBGの誤り検出に利用するCRCがCBGの情報ビットに付与される。そして、各CBGに付与されるCRCを利用して誤り検出が行われ、その誤り検出の結果に基づいてCBG単位での受信結果を示すACK/NACK信号が返される。
 TB方式の場合、TBの一部について誤りが検出されるとTB全体の再送が行われる。一方、CBG方式では、一部のCBGに誤りが検出されると、誤りが検出されたCBGの再送が行われる。つまり、正しく受信されたCBGについては再送が回避される。そのため、TB方式に比べるとCBG方式の方が再送時に使用される無線リソースを少なく抑えることができ、無線リソース利用効率の向上に寄与する。
 なお、図2には、一例として、1つのTBを16個のCBに分割し、それぞれのCBGに2つのCBを含める例を示しているが、1つのTBを構成するCBGの数はこの例に限定されない。以下では、説明の都合上、1つのTBに含まれるCBGの数を4つに設定したケースを例示して説明を行う場合がある。
 基地局101は、例えば、図3に示すようなハードウェアを有する。
 図3は、第2実施形態に係る基地局の機能を実現可能なハードウェアの一例を示したブロック図である。図3に示すように、基地局101は、プロセッサ101a、主記憶装置101b、NIF(Network Interface)101c、補助記憶装置101d、無線機101e、及びアンテナ101fを有する。
 プロセッサ101aは、例えば、CPU、DSP、ASIC、FPGAなどである。プロセッサ101aは、主記憶装置101b及び/又は補助記憶装置101dに格納されるプログラムやデータを用いて基地局101の動作を制御する。主記憶装置101bは、例えば、RAMなどのメモリである。NIF101cは、上位レイヤに接続されるコアネットワーク(非図示)との間のインターフェースとなる通信回路である。
 補助記憶装置101dは、例えば、RAM、ROM(Read Only Memory)、HDD、SSD(Solid State Drive)、フラッシュメモリなどの記憶装置である。無線機101eは、変調・復調、周波数変換、AD(Analog to Digital)・DA(Digital to Analog)変換などを行う送受信デバイスである。
 アンテナ101fは、RF(Radio Frequency)信号の送受信に用いるアンテナである。なお、基地局101に搭載されるアンテナの本数は2以外でもよく、アンテナ101fは、例えば、多数のアンテナ素子で形成されるアレイアンテナでもよい。また、変形例として、無線機101e及びアンテナ101fの機能を有する送受信部(例えば、RRH:Remote Radio Head)を基地局101と回線接続する形態にしてもよい。
 なお、上述した第1実施形態に係る第2の無線装置12の機能も図3に示したハードウェアにより実現できる。
 無線端末102は、例えば、図4に示すようなハードウェアを有する。
 図4は、第2実施形態に係る無線端末の機能を実現可能なハードウェアの一例を示したブロック図である。図4に示すように、無線端末102は、プロセッサ102a、主記憶装置102b、表示装置102c、補助記憶装置102d、無線機102e、及びアンテナ102fを有する。
 プロセッサ102aは、例えば、CPU、DSP、ASIC、FPGAなどである。プロセッサ102aは、主記憶装置102b及び/又は補助記憶装置102dに格納されるプログラムやデータを用いて無線端末102の動作を制御する。主記憶装置102bは、例えば、RAMなどのメモリである。表示装置102cは、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)やELD(Electro-Luminescent Display)などである。
 補助記憶装置102dは、例えば、RAM、ROM、HDD、SSD、フラッシュメモリなどの記憶装置である。無線機102eは、変調・復調、周波数変換、AD・DA変換などを行う送受信デバイスである。アンテナ102fは、RF信号の送受信に用いるアンテナである。なお、無線端末102に搭載されるアンテナの本数は2以上でもよい。
 なお、上述した第1実施形態に係る第1の無線装置11の機能も図4に示したハードウェアにより実現できる。
 [機能]
 次に、基地局101及び無線端末102の機能について説明する。なお、無線端末102、103の機能は同じであるとして無線端末103については説明を省略する。
 (基地局)
 基地局101は、図5に示すような機能を有する。図5は、第2実施形態に係る基地局が有する機能の一例を示したブロック図である。
 図5に示すように、基地局101は、データ信号生成部111、送信バッファ112、制御信号生成部113、多重部114、及び無線送信部115を有する。また、基地局101は、無線受信部116、復調部117、ACK/NACK信号受信部118、受信バッファ119、ACK/NACK判断部120、比較結果通知信号受信部121、及び送信CB決定部122を有する。
 なお、説明の都合上、送信アンテナTx、受信アンテナRxを別々のアンテナとして記載しているが、送信アンテナTx及び受信アンテナRxの機能を同じアンテナにより実現してもよい。また、送信アンテナTxとして複数本のアンテナが用いられてもよいし、受信アンテナRxとして複数本のアンテナが用いられてもよい。
 データ信号生成部111、制御信号生成部113、ACK/NACK信号受信部118、ACK/NACK判断部120、比較結果通知信号受信部121、送信CB決定部122の機能は、上述したプロセッサ101aにより実現できる。多重部114、無線送信部115、無線受信部116、復調部117の機能は、上述した無線機101eなどにより実現できる。送信バッファ112、受信バッファ119の機能は、上述した主記憶装置101b及び/又は補助記憶装置101dにより実現できる。
 データ信号生成部111は、発生したデータからデータ信号(TB)を生成する。
 例えば、データ信号生成部111は、データを分割してCBを生成し、所定数(例えば、2)のCBをまとめてCBGを形成し、各CBGに対するCRCを計算する。また、データ信号生成部111は、データ全体のCRCを計算し、データ、CRC単位のCRC、データ全体のCRCを含む信号を所定の符号化方式で符号化(例えば、ターボ符号化)してデータ信号を生成する。
 また、データ信号生成部111は、生成したデータ信号を送信バッファ112に保存する。再送を行う場合、データ信号生成部111は、後述する送信CB決定部122により決定された再送対象のCBG(再送対象CBG)を送信バッファ112から取得し、取得した再送対象CBGを含むデータ信号を生成する。
 制御信号生成部113は、データ信号にどのCBGが含まれるかを示すBitmap型フラグ(BM)、及びデータ信号の送信が新規のデータ送信であるか再送であるかを示す再送判定用フラグ(NR)を含むL1制御信号(以下、単に制御信号)を生成する。BMは、例えば、データ信号に含まれるCBGをビット値「1」、データ信号に含まれないCBGをビット値「0」で表したビット列で表現できる。
 データ信号及び制御信号は多重部114により多重(例えば、時間多重)され、無線送信部115によりアンテナTxを介して送信される。
 無線受信部116は、アンテナRxを介して応答信号及び比較結果通知信号を受信する。応答信号は、データ信号に含まれる各CBGの受信成否を示すACK/NACK信号の組を含む。例えば、無線端末102でCBG#1の受信が成功し、CBG#2の受信が失敗した場合、無線受信部116は、CBG#1についてのACKを示すACK/NACK信号と、CBG#2についてのNACKを示すACK/NACK信号とを含む応答信号を受信する。
 比較結果通知信号は、データ信号の再送が行われた場合に応答信号と共に無線端末102から送信される。また、比較結果通知信号は、応答信号の内容と、その応答信号の内容に基づいて再送された再送対象CBGとが整合しているかを示す。なお、比較結果通知信号の生成方法については後述する。
 無線受信部116により受信された応答信号は復調部117により復調され、ACK/NACK信号受信部118へと出力される。ACK/NACK信号受信部118は、応答信号を受信バッファ119に保存する。また、ACK/NACK信号受信部118は、比較結果通知信号の内容に応じて、今回受信した応答信号、或いは、今回受信した応答信号と、受信バッファ119にある前回受信した応答信号とを合成した合成後の応答信号を受信バッファ119に保存する。
 ACK/NACK判断部120は、今回受信した応答信号又は合成後の応答信号に基づいて、各CBGについての受信成否(ACK/NACK)を判断する。ACK/NACK判断部120による判断の結果は、送信CB決定部122に通知される。
 無線受信部116により受信された比較結果通知信号は復調部117により復調され、比較結果通知信号受信部121へと出力される。比較結果通知信号受信部121は、比較結果通知信号の内容をACK/NACK信号受信部118及び送信CB決定部122に通知する。送信CB決定部122は、ACK/NACK判断部120による判断の結果に基づいて、NACKに対応するCBGを再送対象CBGに決定し、決定した再送対象CBGについての情報をデータ信号生成部111及び制御信号生成部113へと出力する。
 (無線端末)
 無線端末102は、図6に示すような機能を有する。図6は、第2実施形態に係る無線端末が有する機能の一例を示したブロック図である。
 図6に示すように、無線端末102は、無線受信部131、復調部132、制御信号復号部133、データ信号復号部134、誤り判断部135を有する。また、無線端末102は、ACK/NACK信号生成部136、バッファ137、無線送信部138、比較部139、及び比較結果通知信号生成部140を有する。
 なお、説明の都合上、送信アンテナTx、受信アンテナRxを別々のアンテナとして記載しているが、送信アンテナTx及び受信アンテナRxの機能を同じアンテナにより実現してもよい。また、送信アンテナTxとして複数本のアンテナが用いられてもよいし、受信アンテナRxとして複数本のアンテナが用いられてもよい。
 制御信号復号部133、データ信号復号部134、誤り判断部135、ACK/NACK信号生成部136、バッファ137、比較部139、比較結果通知信号生成部140の機能は、上述したプロセッサ102aにより実現できる。無線受信部131、復調部132、無線送信部138の機能は、上述した無線機102eなどにより実現できる。
 無線受信部131は、アンテナRxを介して基地局101からデータ信号及び制御信号を受信する。新規のデータ送信を行う場合、データ信号にはTBを構成する全てのCBGが含まれる。この場合、制御信号には、全てのCBGが送信の対象であることを示すBM、及び新規のデータ送信であることを示すNRが含まれる。
 再送の場合には、再送対象CBGを含むデータ信号と、再送対象CBGを示すBM及び再送を示すNRを含む制御信号とが受信される。無線受信部131により受信されたデータ信号及び制御信号は復調部132により復号され、データ信号はデータ信号復号部134へと出力され、制御信号は制御信号復号部133へと出力される。
 データ信号復号部134は、所定の符号化方式(例えば、ターボ符号化)に従ってデータ信号の復号を行う。なお、データ信号の復調や復号は、事前にPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)で送られるMCS(Modulation and Coding Scheme)インデックスなどに基づいて行われる。誤り判断部135は、各CBGに付与されるCRCを利用して各CBGの誤り検出を行い、誤り検出の結果(各CBGの受信成否)をACK/NACK信号生成部136へと出力する。
 ACK/NACK信号生成部136は、各CBGの受信成否を示す応答信号を生成する。また、ACK/NACK信号生成部136は、生成した応答信号をバッファ137に保存する。無線送信部138は、アンテナTxを介して、ACK/NACK信号生成部136により生成された応答信号を基地局101に送信する。
 比較部139は、制御信号復号部133により復号された制御信号のNRが再送を示す場合、その制御信号に含まれるBMの内容と、バッファ137に保存されている応答信号(前回送信した応答信号)の内容とを比較する。
 例えば、比較部139は、BMに基づいて再送対象CBGの組を特定する。また、比較部139は、前回送信した応答信号に基づいてNACKに対応するCBG(要再送CBG)の組を特定する。そして、比較部139は、特定した再送対象CBGの組と、特定した要再送CBGの組とが一致するか否かを判定する。
 比較結果通知信号生成部140は、比較部139による比較結果が一致であるか、不一致であるかを示す比較結果通知信号を生成する。比較結果通知信号生成部140は、例えば、比較結果が一致である場合にはビット値1、不一致である場合にはビット値0で表現される比較結果通知信号を生成する。再送対象CBGに対する応答信号を送信するとき、無線送信部138は、比較結果通知信号を併せて送信する。
 上記のように、無線通信システム100ではCBG方式を採用してCBG単位の再送制御を行い、再送時にはBMと応答信号との比較結果を基地局101にフィードバックする仕組みを導入している。このような仕組みを導入するメリットについて理解を助けるために、以下では、TB方式とCBG方式との違いや、第2実施形態に係る再送制御の仕組みについて、具体例に沿ってさらに説明する。
 図7を参照しながら、TB-based無線データ送信方式(TB方式)とCBG-based無線データ送信方式(CBG方式)との違いについて説明する。図7は、TB-based無線データ送信方式(TB方式)とCBG-based無線データ送信方式(CBG方式)との違いについて説明するための図である。
 なお、図7及び図8の説明において、説明の都合上、TB方式を採用する基地局及び無線端末を基地局91及び無線端末92と表記し、CBG方式を採用する基地局及び無線端末を基地局93及び無線端末94と表記する。
 TB方式では、図7(A)に示すように、基地局91から新規のTBが送信され、無線端末92で受信時にTB全体についての誤り検出が行われる。この例では無線端末92で誤りが検出され、無線端末92が基地局91にNACKを返している。基地局91は、NACKの受信に応じてTBを再送する。再送されたTBが正しく受信され、無線端末92で誤りが検出されなかった場合、無線端末92は基地局91にACKを返す。基地局91は、ACKの受信に応じてTBの送信を完了する。
 一方、CBG方式では、図7(B)に示すように、基地局93から新規のTBが送信され、無線端末94で受信時にCBG単位で誤り検出が行われる。この例ではTBに含まれる4つのCBG#1、#2、#3、#4のそれぞれについて誤り検出が行われ、CBG#1、#2に誤りが検出されている。この場合、無線端末94は、CBG#1、#2についてNACKを返し、CBG#3、#4についてACKを返す。
 なお、図7(B)の中で、「N]はNACK、「A」はACKを表し、N又はAが記載された4つのブロックは左から順にCBG#1、#2、#3、#4に対応するACK/NACK信号を表す。説明の都合上、以下でも同様の表記を用いる場合がある。
 基地局93は、CBG#1、#2、#3、#4に対応する4つのACK/NACK信号を含む応答信号を受信し、NACKに対応するCBG#1、#2を特定する。そして、基地局93は、特定したCBG#1、#2を無線端末94に再送する。再送されたCBG#1、#2が正しく受信され、無線端末94で誤りが検出されなかった場合、無線端末94は基地局93にCBG#1、#2についての2つのACKを返す。基地局93は、2つのACKの受信に応じてTBの送信を完了する。
 上記のように、TB方式ではTB全体が再送されていたのに対し、CBG方式では誤りが検出されたCBGだけが再送される。そのため、TB方式に比べてCBG方式の方が再送されるデータ量を抑えることができ、無線リソース利用効率の向上に寄与する。
 一方で、ACK/NACKの応答に利用できる電力量が所定の最大電力量以下に制限されている場合、1つのACK/NACK信号に配分できる電力量は、TB方式よりCBG方式の方が少なくなる場合がある。
 TB方式では1つのTBに対して1つのACK/NACK信号が送信されるため、1つのACK/NACK信号の送信に対して最大電力量を使用できる。一方、CBG方式では、新規に送信又は再送されるCBGの数(CBG数)が多くなると、1つのACK/NACK信号あたりの電力量は小さくなる。
 なお、1つのACK/NACK信号に配分される電力量をTB方式と同じにすると、CBG方式では、TB方式に比べて総電力量が10・Log(CBG数)[dB]も大きくなる。
 信号の送信電力量が小さくなると、伝送路でノイズなどの影響を受けやすくなり、信号の受信時に誤りが生じやすくなる。ACK/NACK信号の誤判定は後述する無線リソース利用効率の低下にも繋がる。
 ここで、図8を参照しながら、CBG方式を適用する場合を例に、ACK/NACKの誤判定に伴う無線リソース利用効率の低下について説明する。図8は、ACK/NACKの誤判定に伴う無線リソース利用効率の低下について説明するための図である。
 図8の例では、基地局93から4つのCBG#1、#2、#3、#4を含むTBが送信され、無線端末94でCBG#1、#2、#3、#4のそれぞれについて誤り検出が行われている。この例では、CBG#1、#2に誤りが検出され、CBG#3、#4が受信済の状態になっている。この場合、無線端末94は、CBG#1、#2についてのNACK、CBG#3、#4についてのACKを基地局93に返す。
 基地局93がCBG#1、#2、#3、#4の全てについてACK/NACKを正しく判定できれば図7(B)のように適切な再送制御が行われる。しかし、図8の例では、基地局93でCBG#2についてのNACKが誤ってACKと判定され、CBG#3についてのACKが誤ってNACKと判定されている。このとき、基地局93は誤判定を認識していない。そのため、基地局93は、判定結果のNACKに対応するCBG#1、#3を再送する。
 無線端末94は、再送されたCBG#1、#3を受信し、受信したCBG#1、#3に対する誤り検出を行う。図8の例では、CBG#1、#3について誤りが検出されておらず、無線端末94はCBG#1、#3についてのACKを返す。このとき、無線端末94ではCBG#1、#3、#4が受信済の状態になっているが、CBG#2は未受信の状態である。しかし、基地局93は、無線端末94からCBG#1、#3についてのACKを受けて送信が完了したと判断する。
 上記の場合、実際にはCBG#2の送信が完了していないため、TBの一部が欠けた状態でTBの送信が終了してしまう。その結果、例えば、上位レイヤでデータの欠落が検出され、TBの送信が始めからやり直しとなる。TB送信のやり直しは無線リソースの浪費に繋がり、CBG方式を採用したメリットが損なわれる。そのため、第2実施形態では、ACK/NACKの誤判定を修復する仕組みを導入し、無線リソース利用効率の低下を抑制できるようにする。
 次に、図9及び図10を参照しながら、第2実施形態に係る再送制御の仕組みについて説明する。図9は、第2実施形態に係る再送制御の仕組みについて説明するための第1の図である。図10は、第2実施形態に係る再送制御の仕組みについて説明するための第2の図である。
 まず、図9に示したS101からS108のステップに沿って説明を進める。次いで、図10に示したS109からS112のステップに沿って説明を進める。なお、図9に示したステップと図10に示したステップとの関係を明示するため、図10にS108のステップを記載している。
 (S101)図9の例において、基地局101は、データ信号201及びL1制御信号202を無線端末102に送信する。
 データ信号201は、新規に送信されるTBである。また、データ信号201は、CBG#1、#2、#3、#4で構成される。L1制御信号202は、BM202a及びNR202bを含む。BM202aのビット列は、CBG#1、#2、#3、#4のうち、どのCBGがデータ信号201に含まれるかを示している。
 データ信号201は新規に送信されるTBであるため、BM202aの各ビット値は、データ信号201に含まれることを示すビット値1になっている。また、NR202bは、新規のデータ送信であること(新)を示している。なお、説明の都合上、BMのkビット目(k=1,2,3,4)のビット値がCBG#kに対応するとして説明を進める。
 (S102)無線端末102は、データ信号201及びL1制御信号202を受信し、CBG#1、#2、#3、#4のそれぞれについて誤り検出を行う。
 図9の例では、CBG#1、#2について誤りが検出されている。この場合、無線端末102は、CBG#1、#2についてのNACKを示す2つのACK/NACK信号と、CBG#3、#4についてのACKを示す2つのACK/NACK信号とを含む応答信号203を生成し、生成した応答信号203をバッファ137に保持する。
 (S103)無線端末102は、データ信号201の受信結果を示す応答信号203を基地局101に送信する。図9の例では、4つのACK/NACK信号を含む応答信号203が送信されるため、1つのACK/NACK信号の送信に利用できる電力量はTB方式に比べて小さくなる。
 (S104)基地局101は、無線端末102から応答信号203を受信し、CBG#1、#2、#3、#4のそれぞれについてのACK/NACKを判定する。
 1つのACK/NACK信号に利用できる電力量の制限から、各ACK/NACK信号が受けるノイズなどの影響が大きくなり、ACK/NACKの判定において誤判定が生じることがある。図9の例では、CBG#2についてのACK/NACK信号がACKと誤判定され、CBG#3についてのACK/NACK信号がNACKと誤判定されている。しかし、基地局101では、S104の段階で誤判定が生じていることを認識していないため、誤判定を含む判定結果に基づいて再送が行われる。
 なお、基地局101では軟判定を行うため、受信した応答信号203をバッファ137に保存する。
 (S105)基地局101は、判定結果に基づいてNACKに対応するCBG#1、#3を含むデータ信号204を無線端末102に送信する。また、基地局101は、データ信号204にCBG#1、#3が含まれることを示すBM205a、及び再送(再)を示すNR205bを含むL1制御信号205を送信する。なお、この例では、BM205aの1ビット目及び3ビット目のビット値が1、それ以外のビット値が0になる。
 (S106)無線端末102は、データ信号204及びL1制御信号205を受信する。また、無線端末102は、L1制御信号205のBM205aから再送対象CBGがCBG#1、#3であることを認識し、データ信号204に含まれるCBG#1、#3のそれぞれに対する誤り検出を行う。図9の例では、CBG#1、#3が正しく受信され、誤りなしと判定されている。
 また、無線端末102は、バッファ137に保存していた応答信号203の内容と、L1制御信号205に含まれるBM205aの内容とを比較する。
 例えば、無線端末102は、BM205aから再送対象CBGの組{CBG#1,#3}を特定し、応答信号203から要再送CBGの組{CBG#1,CBG#2}を特定して、両者を比較する。図9の例では両者が一致しないため、比較結果は不一致となる。この場合、無線端末102は、不一致を示す比較結果通知信号206(例えば、ビット値0の信号)を生成する。
 (S107)無線端末102は、バッファ137にある応答信号203を再び基地局101に送信する。また、無線端末102は、比較結果通知信号206を基地局101に送信する。
 (S108)基地局101は、応答信号203及び比較結果通知信号206を受信する。また、基地局101は、比較結果通知信号206を参照してS104で誤判定があったことを認識する。そして、基地局101は、バッファ137にある応答信号203と、今回受信した応答信号203とを合成し、合成後の応答信号203に基づいて再びCBG#1、#2、#3、#4それぞれについてのACK/NACKを判定する(軟判定)。なお、この例では、S108の判定において誤判定が生じていない。
 (S109)図10に示すように、基地局101は、S108の判定結果に基づいて、NACKに対応するCBG#1、#2を含むデータ信号207を生成し、生成したデータ信号207を無線端末102に送信する。また、基地局101は、データ信号207にCBG#1、#2が含まれることを示すBM208a、及び再送(再)を示すNR208bを含むL1制御信号208を送信する。なお、この例では、BM208aの1ビット目及び2ビット目のビット値が1、それ以外のビット値が0になる。
 (S110)無線端末102は、データ信号207及びL1制御信号208を受信する。また、無線端末102は、L1制御信号208のBM208aから再送対象CBGがCBG#1、#2であることを認識し、データ信号207に含まれるCBG#1、#2のそれぞれに対する誤り検出を行う。この例では、CBG#1、#2が正しく受信され、誤りなしと判定されている。
 また、無線端末102は、バッファ137に保存していた応答信号203の内容と、L1制御信号208に含まれるBM208aの内容とを比較する。
 例えば、無線端末102は、BM208aから再送対象CBGの組{CBG#1,#2}を特定し、応答信号203から要再送CBGの組{CBG#1,CBG#2}を特定して、両者を比較する。図10の例では両者が一致するため、比較結果は一致となる。この場合、無線端末102は、一致を示す比較結果通知信号209(例えば、ビット値1の信号)を生成する。
 (S111)無線端末102は、CBG#1、#2についての受信成否を示す応答信号210を生成し、一致を示す比較結果通知信号209と共に基地局101に送信する。
 (S112)基地局101は、応答信号210及び比較結果通知信号209を受信する。また、基地局101は、比較結果通知信号209を参照してS108で誤判定がなかったことを認識する。そして、基地局101は、応答信号210に基づいて、S109で再送したCBG#1、#2のそれぞれについてのACK/NACKを判定する。図10の例ではCBG#1、#2のいずれもACKと判定され、送信完了となる。
 上記のように、無線端末102で再送を要求したCBGの組と、実際に再送されてきたCBGの組とを比較することで、基地局101におけるACK/NACKの誤判定を検出することができる。また、誤判定の検出結果を比較結果通知信号により基地局101へ通知すると共に、前回送信した応答信号を再び送信することで、基地局101が再度ACK/NACKの判定を行うことができる。
 基地局101で誤判定を認識できることにより、図8に示した例のような不適切な送信完了を回避することができる。その結果、TB送信のやり直しを抑制でき、無線リソース利用効率の向上に寄与する。
 なお、図9の例では、判定精度の向上を期待して軟判定を行っており、これにより誤判定の繰り返しを抑制できる。なお、比較結果通知信号の送信は、例えば、PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)などの制御チャネルを利用して行われてもよいし、PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)などのデータチャネルを利用して行われてもよい。
 [動作]
 次に、基地局101及び無線端末102の動作について説明する。
 まず、図11及び図12を参照しながら、無線端末102の動作について説明する。図11は、第2実施形態に係る無線端末の動作を示した第1のフロー図である。図12は、第2実施形態に係る無線端末の動作を示した第2のフロー図である。
 (S121)無線端末102は、データ信号及び制御信号を受信する。
 例えば、データ信号は、複数のCBGを有するTB全体又はTBに含まれる一部のCBGである。制御信号は、どのCBGが送信されたかを示すBitmap型フラグ(BM)、及び新規データの送信か再送かを示す再送判定用フラグ(NR)を含む。
 S121の処理において、無線受信部131により受信された制御信号が復調部132により復調され、制御信号復号部133により上記のBM及びNRが復元される。無線受信部131により受信されたデータ信号は、事前に又は上記の制御信号に含めて送信される変調方式及び符号化レートについての情報(MCSインデックスなど)に基づいて復調部132により復調され、データ信号復号部134へと出力される。
 (S122)制御信号復号部133は、S121で受信されたデータ信号が新規データのデータ信号であるか否かを判定する。例えば、制御信号復号部133は、制御信号から復号されたNRに基づいて判定を行う。新規データのデータ信号である場合、処理はS123へと進む。一方、新規データのデータ信号でない場合(再送である場合)、処理はS126へと進む。
 (S123)データ信号復号部134は、制御信号復号部133により復号されたBMに基づいてデータ信号に含まれるCBGを特定し、復調部132から出力されたデータ信号の復号を行って、特定したCBGを復元する。誤り判断部135は、データ信号に含まれる各CBGについてのCRCを用いて、データ信号復号部134により復元された各CBGの誤り検出を行う。そして、誤り判断部135は、復元された各CBGに誤りがあるか否かを判断する。
 (S124)ACK/NACK信号生成部136は、誤り判断部135による判断結果に基づいて各CBGについての受信成否(ACK又はNACK)を示すACK/NACK信号を生成し、CBG数分のACK/NACK信号を含む応答信号を生成する。また、ACK/NACK信号生成部136は、生成した応答信号をバッファ137に保存する。
 (S125)無線送信部138は、ACK/NACK信号生成部136により生成された応答信号を基地局101に送信する。S125の処理が完了すると、処理はS121へと進む。
 (S126)S126の処理は、受信されたデータ信号が再送である場合(NRが再送を示す場合;S122を参照)に実行される。この場合、比較部139は、制御信号復号部133により復元された制御信号内のBMの内容と、バッファ137内の応答信号の内容とを比較する。
 比較結果通知信号生成部140は、比較部139による比較の結果(一致又は不一致)を示す比較結果通知信号を生成する。比較結果通知信号は、例えば、一致の場合にはビット値「1」、不一致の場合にはビット値「0」を含む通知信号である。
 まず、比較部139は、再送されたCBGの組(再送CBGの組)をBMに基づいて特定すると共に、バッファ137から取得した応答信号に基づいてNACKに対応するCBGの組(受信失敗CBGの組)を特定する。
 そして、比較部139は、再送CBGの組と受信失敗CBGの組とが一致するか否かを判定する。例えば、再送対象のCBGをビット値「1」、再送非対象のCBGをビット値「0」で表示する場合、比較部139は、BMのビット値が「1」のCBGについて応答信号のACK/NACK信号がNACKを示すか否かを判定する。
 (S127)比較部139により、再送CBGの組と受信失敗CBGの組とが一致すると判定された場合、処理はS128へと進む。一方、再送CBGの組と受信失敗CBGの組とが一致しないと判定された場合、処理はS131へと進む。なお、再送CBGの組と受信失敗CBGの組とが一致しない場合、基地局101において応答信号の少なくとも一部で誤判定が生じている。
 (S128)データ信号復号部134は、制御信号復号部133により復号されたBMに基づいてデータ信号に含まれるCBGを特定し、復調部132から出力されたデータ信号の復号を行って、特定したCBGを復元する。誤り判断部135は、データ信号に含まれる各CBGについてのCRCを用いて、データ信号復号部134により復元された各CBGの誤り検出を行う。そして、誤り判断部135は、復元された各CBGに誤りがあるか否かを判断する。
 (S129)ACK/NACK信号生成部136は、誤り判断部135による判断結果に基づいて各CBGについての受信成否(ACK又はNACK)を示すACK/NACK信号を生成し、CBG数分のACK/NACK信号を含む応答信号を生成する。また、ACK/NACK信号生成部136は、生成した応答信号をバッファ137に保存する。
 (S130)無線送信部138は、ACK/NACK信号生成部136により生成された応答信号及び比較結果通知信号生成部140により生成された比較結果通知信号を基地局101に送信する。S130の処理では、一致を示す比較結果通知信号が送信される。S130の処理が完了すると、処理はS121へと進む。
 (S131)無線送信部138は、バッファ137内の応答信号及び比較結果通知信号生成部140により生成された比較結果通知信号を基地局101に送信する。S131の処理では、不一致を示す比較結果通知信号が送信される。S131の処理が完了すると、処理はS121へと進む。
 なお、図11及び図12に示した一連の処理は、無線端末102の電源断やユーザによる終了操作などに応じて終了する。
 次に、図13及び図14を参照しながら、基地局101の動作について説明する。図13は、第2実施形態に係る基地局の動作を示した第1のフロー図である。図14は、第2実施形態に係る基地局の動作を示した第2のフロー図である。
 (S141)無線端末102に送信する新規データの発生に応じて、データ信号生成部111は、データ信号(TB)を生成する。また、データ信号生成部111は、データ信号を送信バッファ112に保存する。
 (S142)制御信号生成部113は、データ信号生成部111により生成されたデータ信号に対応するBM、及び新規データの送信であることを示すNRを作成する。そして、制御信号生成部113は、作成したBM及びNRを含む制御信号を生成する。多重部114及び無線送信部115は、制御信号生成部113により生成された制御信号と、データ信号生成部111により生成されたデータ信号とを多重して送信する。
 (S143)無線受信部116は、無線端末102から応答信号及び比較結果通知信号を受信する。なお、新規データの送信に対しては、この送信についての比較結果通知信号の送受信及び後段の処理は省略されうる。
 無線受信部116により受信された応答信号は復調部117で復調され、ACK/NACK信号受信部118へと出力される。無線受信部116により受信された比較結果通知信号は復調部117で復調され、比較結果通知信号受信部121へと出力される。
 (S144)受信された応答信号が新規データに対する応答信号である場合、処理はS145へと進む。一方、受信された応答信号が新規データに対する応答信号でない場合(再送したデータ信号に対する応答信号である場合)、処理はS148へと進む。
 (S145)ACK/NACK信号受信部118は、応答信号を受信バッファ119に保存する。ACK/NACK判断部120は、受信された応答信号に含まれる各CBGについてのACK/NACK信号に基づいて無線端末102における各CBGの受信成否(応答信号の内容)を判断する。
 (S146)S145のACK/NACK判断部120による判断で少なくとも1つのCBGについてNACKがある場合、処理はS147へと進む。一方、S145のACK/NACK判断部120による判断でNACKがない場合(全てのCBGについてACKと判断された場合)、処理はS141へと進む。
 (S147)送信CB決定部122は、ACK/NACK判断部120によりNACKと判断されたCBGを再送対象CBGに決定し、再送対象CBGの情報をデータ信号生成部111及び制御信号生成部113に通知する。
 データ信号生成部111は、送信CB決定部122により決定された再送対象CBGを送信バッファ112に保存し、再送対象CBGを含むデータ信号を生成する。制御信号生成部113は、送信CB決定部122により決定された再送対象CBGを示すBMと、再送を示すNRとを含む制御信号を生成する。
 多重部114及び無線送信部115は、データ信号生成部111により生成されたデータ信号(再送対象CBG)と、制御信号生成部113により生成された制御信号とを無線端末102に送信する。S147の処理が完了すると、処理はS143へと進む。
 (S148)S148の処理は、受信された応答信号が再送したデータ信号に対する応答信号である場合(S144を参照)に実行される。この場合、S143で比較結果通知信号が受信される。
 比較結果通知信号受信部121は、無線端末102から受信された比較結果通知信号が一致を示す比較結果通知信号であるか否かを判定する。一致を示す比較結果通知信号である場合、処理はS149へと進む。一方、不一致を示す比較結果通知信号である場合(前回の応答信号の受信時に誤りが生じている場合)、処理はS152へと進む。
 (S149)ACK/NACK信号受信部118は、応答信号を受信バッファ119に保存する。ACK/NACK判断部120は、受信された応答信号に含まれる各CBGについてのACK/NACK信号に基づいて無線端末102における各CBGの受信成否(応答信号の内容)を判断する。
 (S150)S149のACK/NACK判断部120による判断で少なくとも1つのCBGについてNACKがある場合、処理はS151へと進む。一方、S149のACK/NACK判断部120による判断でNACKがない場合(全てのCBGについてACKと判断された場合)、処理はS141へと進む。
 (S151)送信CB決定部122は、ACK/NACK判断部120によりNACKと判断されたCBGを再送対象CBGに決定し、再送対象CBGの情報をデータ信号生成部111及び制御信号生成部113に通知する。
 データ信号生成部111は、送信CB決定部122により決定された再送対象CBGを送信バッファ112に保存し、再送対象CBGを含むデータ信号を生成する。制御信号生成部113は、送信CB決定部122により決定された再送対象CBGを示すBMと、再送を示すNRとを含む制御信号を生成する。
 多重部114及び無線送信部115は、データ信号生成部111により生成されたデータ信号(再送対象CBG)と、制御信号生成部113により生成された制御信号とを無線端末102に送信する。S151の処理が完了すると、処理はS143へと進む。
 (S152)ACK/NACK信号受信部118は、受信バッファ119内の応答信号と受信した応答信号とを合成し、合成後の応答信号を受信バッファ119に保存する。
 ACK/NACK判断部120は、ACK/NACK信号受信部118による合成後の応答信号に基づいて各CBGのACK/NACKを判断する。つまり、比較結果通知信号が不一致を示す場合、ACK/NACK判断部120は、前回受信した応答信号及び無線端末102から再送された応答信号に基づく軟判定を行う。応答信号の再送及び軟判定の繰り返しにより判定精度の向上が期待できる。
 送信CB決定部122は、ACK/NACK判断部120による判断結果に基づいて再送対象CBGに決定し、再送対象CBGの情報をデータ信号生成部111及び制御信号生成部113に通知する。データ信号生成部111は、送信バッファ112から再送対象CBGを取得し、取得した再送対象CBGを含むデータ信号を生成する。制御信号生成部113は、再送対象CBGを示すBMと、再送を示すNRとを含む制御信号を生成する。
 多重部114及び無線送信部115は、データ信号生成部111により生成されたデータ信号(再送対象CBG)と、制御信号生成部113により生成された制御信号とを無線端末102に送信する。S152の処理が完了すると、処理はS143へと進む。
 なお、図13及び図14に示した一連の処理は、基地局101の電源断やユーザによる終了操作などに応じて終了する。
 [変形例]
 上記の説明においては、説明の都合上、基地局と無線端末との間の通信に第2実施形態の仕組みを適用する方法について述べたが、中継局や他の無線機器と、基地局や無線端末との間の通信に適用することも可能である。例えば、基地局と中継局との間の通信に適用する場合、上述した無線端末の機能が中継局に導入される。また、中継局と無線端末との間の通信に適用する場合、上述した基地局の機能が中継局に導入される。つまり、無線通信システム100の構成要素が変更されても第2実施形態の仕組みを適用できる。このような変形についても当然に第2実施形態の技術的範囲に属する。
 以上、第2実施形態について説明した。
 上記については単に本発明の原理を示すものである。さらに、多数の変形、変更が当業者にとって可能であり、本発明は上記に示し、説明した正確な構成及び応用例に限定されるものではなく、対応するすべての変形例及び均等物は、添付の請求項及びその均等物による本発明の範囲とみなされる。
 10 無線通信システム
 11 第1の無線装置
 11a、12a アンテナ
 11b、12c 受信制御部
 11c、12b 送信制御部
 11d 記憶部
 12 第2の無線装置
 21 第1の無線信号
 22 第1の情報
 23 第2の無線信号
 24 第2の情報
 25 第3の情報

Claims (5)

  1.  第1の無線装置及び第2の無線装置を有する無線通信システムで用いる無線通信方法であって、
     前記第1の無線装置が、複数の部分で構成される第1の無線信号を前記第2の無線装置から受信し、前記複数の部分それぞれについての受信結果を示す第1の情報を前記第2の無線装置に送信し、
     前記第2の無線装置が、前記第1の情報で示される受信失敗に対応する少なくとも1つの部分を含む第2の無線信号を送信し、前記複数の部分のうちのどの部分が前記第2の無線信号の中に含まれているかを示す第2の情報を前記第1の無線装置に送信し、
     前記第1の無線装置が、前記第1の情報と前記第2の情報との比較結果を示す第3の情報を前記第2の無線装置に送信する
     ことを特徴とする、無線通信方法。
  2.  前記第1の無線装置が、
     前記第3の情報が一致を示す場合には、前記第2の無線装置から受信した前記第2の無線信号に含まれる各部分についての受信結果を示す第4の情報を送信し、前記第3の情報が不一致を示す場合には、前記第1の情報を前記第2の無線装置に送信し、
     前記第2の無線装置が、
     前記第1の無線装置から受信した前記第3の情報が一致を示す場合には、前記第4の情報で示される受信失敗に対応する少なくとも1つの部分で構成される第3の無線信号を送信し、前記第3の情報が不一致を示す場合には、前記第2の無線信号を前記第1の無線装置に送信する
     ことを特徴とする、請求項1に記載の無線通信方法。
  3.  第1の無線装置及び第2の無線装置を有する無線通信システムであって、
     前記第1の無線装置が、複数の部分で構成される第1の無線信号を前記第2の無線装置から受信し、前記複数の部分それぞれについての受信結果を示す第1の情報を前記第2の無線装置に送信し、
     前記第2の無線装置が、前記第1の情報で示される受信失敗に対応する少なくとも1つの部分を含む第2の無線信号を送信し、前記複数の部分のうちのどの部分が前記第2の無線信号の中に含まれているかを示す第2の情報を前記第1の無線装置に送信し、
     前記第1の無線装置が、前記第1の情報と前記第2の情報との比較結果を示す第3の情報を前記第2の無線装置に送信する
     ことを特徴とする、無線通信システム。
  4.  無線端末と通信する基地局であって、
     複数の部分で構成される第1の無線信号を送信する送信部と、前記複数の部分それぞれについての受信結果を示す第1の情報を前記無線端末から受信する受信部とを有し、
     前記送信部は、前記第1の情報で示される受信失敗に対応する少なくとも1つの部分を含む第2の無線信号を送信し、前記複数の部分のうちのどの部分が前記第2の無線信号の中に含まれているかを示す第2の情報を送信し、
     前記受信部は、前記第1の情報と前記第2の情報との比較結果を示す第3の情報を前記無線端末から受信する
     ことを特徴とする、基地局。
  5.  基地局と通信する無線端末であって、
     複数の部分で構成される第1の無線信号を前記基地局から受信する受信部と、前記複数の部分それぞれについての受信結果を示す第1の情報を前記基地局に送信する送信部とを有し、
     前記受信部は、前記第1の情報で示される受信失敗に対応する少なくとも1つの部分を含む第2の無線信号を前記基地局から受信し、前記複数の部分のうちのどの部分が前記第2の無線信号の中に含まれているかを示す第2の情報を前記基地局から受信し、
     前記送信部は、前記第1の情報と前記第2の情報との比較結果を示す第3の情報を前記基地局に送信する
     ことを特徴とする、無線端末。
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JP2009522873A (ja) * 2005-12-29 2009-06-11 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション H−arq支援arq動作のための方法およびシステム

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