JP2012110057A - 移動局装置、処理方法および集積回路 - Google Patents

移動局装置、処理方法および集積回路 Download PDF

Info

Publication number
JP2012110057A
JP2012110057A JP2012047153A JP2012047153A JP2012110057A JP 2012110057 A JP2012110057 A JP 2012110057A JP 2012047153 A JP2012047153 A JP 2012047153A JP 2012047153 A JP2012047153 A JP 2012047153A JP 2012110057 A JP2012110057 A JP 2012110057A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
information
bits
station apparatus
harq
nack
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2012047153A
Other languages
English (en)
Other versions
JP5821069B2 (ja
Inventor
Tateshi Aiba
立志 相羽
Shoichi Suzuki
翔一 鈴木
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Priority to JP2012047153A priority Critical patent/JP5821069B2/ja
Publication of JP2012110057A publication Critical patent/JP2012110057A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5821069B2 publication Critical patent/JP5821069B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • H04L1/001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding applied to control information
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/03Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words
    • H03M13/05Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words using block codes, i.e. a predetermined number of check bits joined to a predetermined number of information bits
    • H03M13/13Linear codes
    • H03M13/136Reed-Muller [RM] codes
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/35Unequal or adaptive error protection, e.g. by providing a different level of protection according to significance of source information or by adapting the coding according to the change of transmission channel characteristics
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/63Joint error correction and other techniques
    • H03M13/6306Error control coding in combination with Automatic Repeat reQuest [ARQ] and diversity transmission, e.g. coding schemes for the multiple transmission of the same information or the transmission of incremental redundancy
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/63Joint error correction and other techniques
    • H03M13/635Error control coding in combination with rate matching
    • H03M13/6356Error control coding in combination with rate matching by repetition or insertion of dummy data, i.e. rate reduction
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/63Joint error correction and other techniques
    • H03M13/635Error control coding in combination with rate matching
    • H03M13/6362Error control coding in combination with rate matching by puncturing
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/65Purpose and implementation aspects
    • H03M13/6522Intended application, e.g. transmission or communication standard
    • H03M13/65253GPP LTE including E-UTRA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0057Block codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0067Rate matching
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data
    • H04L1/0073Special arrangements for feedback channel
    • 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
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • 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
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Probability & Statistics with Applications (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

【課題】移動局装置が、ACK/NACKを示す情報と第1の上りリンク制御情報をともにコーディングする際に、コーディング方法を効率的に切り替える。
【解決手段】移動局装置が、決定したHARQに関する情報のビット数が所定の値を超えていない場合には、第1のコーディング方法または第2のコーディング方法のいずれかを用いてHARQに関する情報とスケジューリングリクエストとを共にコーディングし、上記決定したHARQに関する情報のビット数が所定の値を超えている場合には、HARQに関する情報に空間的なバンドリングを適用し、空間的なバンドリングが適用されたHARQに関する情報のビット数とスケジューリングリクエストのビット数とに基づいて、第1のコーディング方法または第2のコーディング方法のいずれかを用いてHARQに関する情報とスケジューリングリクエストとを共にコーディングする。
【選択図】図8

Description

本発明は、移動局装置、処理方法および集積回路に関する。
3GPP(3rd Generation Partnership Project)は、W−CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access)と、GSM(登録商標)(Global System for Mobile Communications)とを発展させたネットワークを基本とした移動通信システムの仕様の検討・作成を行なうプロジェクトである。3GPPでは、W−CDMA方式が第3世代セルラー移動通信方式として標準化され、順次サービスが開始されている。また、通信速度をさらに高速化させたHSDPA(High-speed Downlink Packet Access)も標準化され、サービスが開始されている。3GPPでは、第3世代無線アクセス技術の進化(以下、LTE(Long Term Evolution)またはEUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access))、および、より広帯域な周波数帯域を利用して、さらに高速なデータの送受信を実現する移動通信システム(以下、LTE-A(Long Term Evolution-Advanced)またはAdvanced−EUTRA)に関する検討が進められている。
ここで、LTE−Aにおける通信方式としては、下りリンクでは、マルチキャリア通信方式であるOFDMA方式が、上りリンクでは、シングルキャリア通信方式であるSC−FDMA方式およびDFT−precodedOFDM(DFT-s-OFDM with Spectrum Division Control、Clustered-Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)方式を導入することが検討されている。
また、LTE−Aでは、LTEと同一のチャネル構造を持つ連続および/または不連続な複数の周波数帯域(キャリアとも呼称できる)(以下、セル(Cell)またはコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier))を複合的に使用して、1つの広帯域な周波数帯として運用する(セル集約:Cell aggregationまたはキャリア集約:Carrier aggregation)ことが提案されている(非特許文献1)。
ここで、移動局装置は、物理下りリンク共用チャネル(以下、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を使用して受信した下りリンクトランスポートブロック(Downlink TB:Downlink Transport Block、以下、トランスポートブロックとも記載する)の復号に成功したか否かを示すHARQ(ハイブリッド自動再送要求:Hybrid Automatic Repeat Request)のACK/NACK(肯定応答:Positive Acknowledgement/否定応答:Negative Acknowledgement、ACK信号またはNACK信号)を示す情報を、物理上りリンク制御チャネル(以下、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)または物理上りリンク共用チャネル(以下、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を使用して、基地局装置へ送信する。
また、LTE−Aでは、基地局装置が、MIMO SM(Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing)を適用して、下りリンクトランスポートブロックを移動局装置へ送信することが提案されている(非特許文献2)。MIMO SMとは、複数の送信アンテナポートおよび複数の受信アンテナポートによって実現される複数の空間次元のチャネルに対して複数の信号が多重されて送受信が行なわれる技術である。ここで、アンテナポートとは信号処理に用いられる論理的なアンテナのことを示し、1つのアンテナポートは1つの物理的なアンテナによって構成されてもよいし、複数の物理的なアンテナによって構成されてもよい。また、1つの送信アンテナポートは1つの参照信号と対応されてもよい。
例えば、基地局装置は、PDSCHにMIMO SMを適用して、複数のトランスポートブロックを移動局装置へ送信する。すなわち、基地局装置は、PDSCHにMIMOSMを適用して、複数の(例えば、2つまでの)トランスポートブロックを移動局装置へ送信することが可能である。また、例えば、基地局装置は、PDSCHにMIMO SMを適用して、2つまでのコードワード(CW:Code Word)で移動局装置へ送信することが可能である。移動局装置は、基地局装置から送信されたトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報(HARQに関する情報、コードワードに対応するACK/NACKを示す情報でも良い)をPUCCHまたはPUSCHを使用して送信する。
さらに、LTE−Aでは、移動局装置が、ACK/NACKを示す情報を基地局装置へ送信する際に、ACK/NACKを示す情報に対してリードマラー(以下、RM:Reed-Muller)コーディングを施すことが提案されている。例えば、移動局装置は、ACK/NACKを示す情報を基地局装置へ送信する際のコーディング方法(Coding scheme)として、ACK/NACKを示す情報に対して2重のRMコーディング(以下、DRMC:Double RM Coding、Double RM Code、Dual RM Coding、Dual RM Code、2つのRMコードを利用したコーディング方法)を適用することが提案されている(非特許文献3)。ここで、LTE−Aでは、TDD(Time Division Duplex)とFDD(Frequency Division Duplex)がサポートされる。
"Carrier aggregation in LTE-Advanced", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #53bis, R1-082468, June 30-July 4, 2008. "3GPP TR36.814 v9.0.0 (2010-03)", March 30, 2010. "A/N coding schemes for large payload using DFT-S-OFDM", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #62bis, R1-105247, October 11-15, 2010.
しかしながら、従来の技術では、移動局装置が、ACK/NACKを示す情報とACK/NACKを示す情報以外の上りリンク制御情報(例えば、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)やチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、以下、第1の制御情報とも記載する)をともにコーディングする際に、DRMCを利用したコーディング方法と単一のRMコーディング(以下、SRMC:Single RM Coding、Single RM Code、1つのRMコードを利用したコーディング方法)を利用したコーディング方法を、どのように切り替えるかの具体的な記載がなかった。
本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、移動局装置が、ACK/NACKを示す情報と第1の上りリンク制御情報をともにコーディングする際に、DRMCを利用したコーディング方法とSRMCを利用したコーディング方法を効率的に切り替えることができる移動局装置、処理方法および集積回路を提供することを目的とする。
(1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の移動局装置は、複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置であって、ある上りリンクサブフレームで送信されるHARQに関する情報に対応する下りリンクサブフレームの数と、設定されたサービングセルの数と、各サービングセルにおいて設定された送信モードとに従って、前記HARQに関する情報のビット数を決定する手段と、前記決定したHARQに関する情報のビット数が所定の値を超えていない場合には、前記HARQに関する情報のビット数とスケジューリングリクエストのビット数とに基づいて、第1のコーディング方法または第2のコーディング方法のいずれかを用いて前記HARQに関する情報と前記スケジューリングリクエストとを共にコーディングし、前記決定したHARQに関する情報のビット数が所定の値を超えている場合には、前記HARQに関する情報に空間的なバンドリングを適用し、前記空間的なバンドリングが適用されたHARQに関する情報のビット数と前記スケジューリングリクエストのビット数とに基づいて、前記第1のコーディング方法または前記第2のコーディング方法のいずれかを用いて前記HARQに関する情報と前記スケジューリングリクエストとを共にコーディングする手段と、を備えることを特徴としている。
(2)また、前記第1のコーディング方法は、前記HARQに関する情報のビットと前記スケジューリングリクエストのビットとを連結することによって得られたビット系列をコーディングする方法であり、前記第2のコーディング方法は、前記HARQに関する情報のビットと前記スケジューリングリクエストのビットとを連結してビット系列を生成し、前記生成されたビット系列を分割することによって得られたビット系列のそれぞれを別々にコーディングする方法であることを特徴としている。
(3)また、前記HARQに関する情報に適用される空間的なバンドリングは、各サービングセルにおける下りリンクサブフレームのそれぞれにおいて受信した物理下りリンク共用チャネルの第1のコードワードおよび第2のコードワードの各々に対応する前記HARQに関する情報のビットの論理積演算を実行する処理を含むことを特徴としている。
(4)また、前記HARQに関する情報は、下りリンクトランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示す情報であることを特徴としている。
(5)また、複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置の処理方法であって、ある上りリンクサブフレームで送信されるHARQに関する情報に対応する下りリンクサブフレームの数と、設定されたサービングセルの数と、各サービングセルにおいて設定された送信モードとに従って、前記HARQに関する情報のビット数を決定し、前記決定したHARQに関する情報のビット数が所定の値を超えていない場合には、前記HARQに関する情報のビット数とスケジューリングリクエストのビット数とに基づいて、第1のコーディング方法または第2のコーディング方法のいずれかを用いて前記HARQに関する情報と前記スケジューリングリクエストとを共にコーディングし、前記決定したHARQに関する情報のビット数が所定の値を超えている場合には、前記HARQに関する情報に空間的なバンドリングを適用し、前記空間的なバンドリングが適用されたHARQに関する情報のビット数と前記スケジューリングリクエストのビット数とに基づいて、前記第1のコーディング方法または前記第2のコーディング方法のいずれかを用いて前記HARQに関する情報と前記スケジューリングリクエストとを共にコーディングすることを特徴としている。
(6)また、前記第1のコーディング方法は、前記HARQに関する情報のビットと前記スケジューリングリクエストのビットとを連結することによって得られたビット系列をコーディングする方法であり、前記第2のコーディング方法は、前記HARQに関する情報のビットと前記スケジューリングリクエストのビットとを連結してビット系列を生成し、前記生成されたビット系列を分割することによって得られたビット系列のそれぞれを別々にコーディングする方法であることを特徴としている。
(7)また、前記HARQに関する情報に適用される空間的なバンドリングは、各サービングセルにおける下りリンクサブフレームのそれぞれにおいて受信した物理下りリンク共用チャネルの第1のコードワードおよび第2のコードワードの各々に対応する前記HARQに関する情報のビットの論理積演算を実行する処理を含むことを特徴としている。
(8)また、前記HARQに関する情報は、下りリンクトランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示す情報であることを特徴としている。
(9)また、複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置に搭載される集積回路であって、ある上りリンクサブフレームで送信されるHARQに関する情報に対応する下りリンクサブフレームの数と、設定されたサービングセルの数と、各サービングセルにおいて設定された送信モードとに従って、前記HARQに関する情報のビット数を決定する機能と、前記決定したHARQに関する情報のビット数が所定の値を超えていない場合には、前記HARQに関する情報のビット数とスケジューリングリクエストのビット数とに基づいて、第1のコーディング方法または第2のコーディング方法のいずれかを用いて前記HARQに関する情報と前記スケジューリングリクエストとを共にコーディングし、前記決定したHARQに関する情報のビット数が所定の値を超えている場合には、前記HARQに関する情報に空間的なバンドリングを適用し、前記空間的なバンドリングが適用されたHARQに関する情報のビット数と前記スケジューリングリクエストのビット数とに基づいて、前記第1のコーディング方法または前記第2のコーディング方法のいずれかを用いて前記HARQに関する情報と前記スケジューリングリクエストとを共にコーディングする機能と、を前記移動局装置へ発揮させることを特徴とする。
(10)また、前記第1のコーディング方法は、前記HARQに関する情報のビットと前記スケジューリングリクエストのビットとを連結することによって得られたビット系列をコーディングする方法であり、前記第2のコーディング方法は、前記HARQに関する情報のビットと前記スケジューリングリクエストのビットとを連結してビット系列を生成し、前記生成されたビット系列を分割することによって得られたビット系列のそれぞれを別々にコーディングする方法であることを特徴としている。
(11)また、前記HARQに関する情報に適用される空間的なバンドリングは、各サービングセルにおける下りリンクサブフレームのそれぞれにおいて受信した物理下りリンク共用チャネルの第1のコードワードおよび第2のコードワードの各々に対応する前記HARQに関する情報のビットの論理積演算を実行する処理を含むことを特徴としている。
(12)また、前記HARQに関する情報は、下りリンクトランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示す情報であることを特徴としている。
移動局装置が、ACK/NACKを示す情報と第1の上りリンク制御情報をともにコーディングする際に、デュアルリードマラーコードを利用したコーディング方法とシングルリードマラーコードを利用したコーディング方法を効率的に切り替えることができる移動局装置、通信方法および集積回路を提供する。
本発明の実施形態に係る物理チャネルの構成を概念的に示す図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置の概略構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る移動局装置の概略構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示す図である。 シングルリードマラーコードを利用したコーディング方法を説明する図である。 シングルリードマラーコードを利用したコーディング方法を説明する図である。 リードマラーコードのコードワードの一例を示す図である。 デュアルリードマラーコードを利用したコーディング方法を説明する図である。 デュアルリードマラーコードを利用したコーディング方法を説明する図である。 第1の実施形態を説明する図である。
次に、本発明に係る実施形態について、図面を参照しながら説明する。図1は、本発明の実施形態におけるチャネルの一構成例を示す図である。下りリンクの物理チャネルは、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)などによって構成される。上りリンクの物理チャネルは、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)などによって構成される。
PDCCHは、PDSCHのリソース割り当て、下りリンクデータに対するHARQ処理情報、PUSCHのリソース割り当てなどを、移動局装置200−1〜200−3(移動局装置200-1〜200-3を合わせて、移動局装置200とも表す)に通知(指定)するために使用されるチャネルである。
移動局装置200は、自装置宛のPDCCHに、PDSCHのリソース割り当てが含まれる場合、基地局装置100からのPDCCHによって指示されたリソース割り当てに応じて、PDSCHを使用して、下りリンク信号(下りリンクデータ(下りリンク共用チャネル(DL-SCH)に対するトランスポートブロック)および/または下りリンク制御データ(下りリンク制御情報))を受信する。すなわち、このPDCCHは、下りリンクに対するリソース割り当てを行なう信号(下りリンクグラント(Downlink grant)または下りリンクアサインメント(Downlink assignment))とも言える。
また、移動局装置200は、自装置宛のPDCCHに、PUSCHのリソース割り当てが含まれる場合、基地局装置100からのPDCCHによって指示されたリソース割り当てに応じて、PUSCHを使用して、上りリンク信号(上りリンクデータ(上りリンク共用チャネル(UL-SCH)に対するトランスポートブロック)および/または上りリンク制御データ(上りリンク制御情報))を送信する。すなわち、このPDCCHは、上りリンクに対するデータ送信を許可する信号(上りリンクグラント(Uplink grant)または上りリンクアサインメント(Uplink assignment))とも言える。
PDCCHは、下りリンクアサインメントや上りリンクアサインメントなどの下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)を送信するために用いられる。下りリンクアサインメントは、基地局装置100が、移動局装置200へ送信するPDSCHのリソースを割り当てる情報などが含まれる。また、上りリンクアサインメントは、移動局装置200が、基地局装置100へ送信するPUSCHのリソースを割り当てる情報などが含まれる。1つの下りリンクアサインメントは、あるセルの1つのPDSCHのリソースを割り当てる情報を含み、また、1つの上りリンクアサインメントは、あるセルの1つのPUSCHのリソースを割り当てる情報を含む。
ここで、下りリンク制御情報には複数の下りリンク制御情報フォーマット(DCIフォーマット)が用意され、異なるDCIフォーマットは異なる目的のために用いられる。例えば、DCIフォーマットは、DCIフォーマットにマップされる複数のフィールドのサイズおよび順番、フィールドにマップされる情報の種類などによって定義される。
例えば、下りリンクアサインメントとして用いられるDCIフォーマットとして、PDSCHが、基地局装置100によってシングルアンテナポートで送信される(例えば、1つのPDSCHコードワード(1つのトランスポートブロック)が送信される)場合に使用されるDCIフォーマット1/1Aが定義される。また、例えば、下りリンクアサインメントとして用いられるDCIフォーマットとして、PDSCHが、基地局装置100によってマルチアンテナポートで送信される(例えば、2つまでのPDSCHコードワード(2つまでのトランスポートブロック)が送信される)場合に使用されるDCIフォーマット2が定義される。
PDSCHは、下りリンクデータ(下りリンク共用チャネル(DL-SCH)に対するトランスポートブロック)またはページング情報(ページングチャネル:PCH)を送信するために使用されるチャネルである。基地局装置100は、PDCCHによって割り当てたPDSCHを使用して、下りリンクトランスポートブロック(下りリンク共用チャネル(DL-SCH)に対するトランスポートブロック)を移動局装置200へ送信する。
ここで、下りリンクデータとは、例えば、ユーザーデータを示しており、DL−SCHは、トランスポートチャネルである。また、下りリンクデータ(DL-SCH)をPDSCHで送信する単位は、トランスポートブロック(TB:Transport Block)と呼称され、トランスポートブロックは、MAC(Media Access Control)層で取り扱われる単位である。DL−SCHでは、HARQ、動的適応無線リンク制御がサポートされ、また、ビームフォーミングを利用可能である。DL−SCHは、動的なリソース割り当て、および、準静的なリソース割り当てがサポートされる。
ここで、トランスポートブロックは、物理層において、コードワード(CW:Code Word)に対応付けられる。例えば、基地局装置100は、PDSCHにMIMOSMを適用して、2つまでのコードワードで送信することができる。
PUSCHは、主に、上りリンクデータ(上りリンク共用チャネル(UL-SCH)に対するトランスポートブロック)を送信するために使用されるチャネルである。移動局装置200は、基地局装置100から送信されたPDCCHによって割り当てられたPUSCHを使用して、上りリンクトランスポートブロック(上りリンク共用チャネル(UL-SCH)に対するトランスポートブロック)を基地局装置100へ送信する。
また、基地局装置100が、移動局装置200をスケジューリングした場合には、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)はPUSCHを使用して送信される。ここで、上りリンク制御情報には、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)や、チャネル品質識別子(CQI:Channel Quality Indicator)や、プレコーディングマトリックス識別子(PMI:Precoding Matrix Indicator)や、ランク識別子(RI:Rank Indicator)が含まれる。また、上りリンク制御情報には、下りリンクトランスポートブロック(DL-SCH)に対するHARQにおけるACK/NACKを示す情報が含まれる。また、上りリンク制御情報には、移動局装置200が上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求する(UL-SCHでの送信を要求する)スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)が含まれる。
すなわち、チャネル状態情報(CSI)や、チャネル品質識別子(CQI)や、プレコーディングマトリックス識別子(PMI)や、ランク識別子(RI)や、スケジューリングリクエスト(SR)は、ACK/NACKを示す情報以外の上りリンク制御情報(第1の制御情報)である。
ここで、上りリンクデータとは、例えば、ユーザーデータを示しており、UL−SCHは、トランスポートチャネルである。また、上りリンクデータ(UL-SCH)をPUSCHで送信する単位は、トランスポートブロック(TB:Transport Block)と呼称され、トランスポートブロックは、MAC(Media Access Control)層で取り扱われる単位である。また、PUSCHおよびPUCCHは、時間領域、周波数領域によって定義される(構成される)物理チャネルである。UL−SCHでは、HARQ、動的適応無線リンク制御がサポートされ、また、ビームフォーミングを利用可能である。UL−SCHは、動的なリソース割り当て、および、準静的なリソース割り当てがサポートされる。
また、上りリンクデータ(UL-SCH)および下りリンクデータ(DL-SCH)には、基地局装置100と移動局装置200の間でやり取りされる無線資源制御信号(以下、RRCシグナリング:Radio Resource Control Signaling)が含まれていても良い。また、上りリンクデータ(UL-SCH)および下りリンクデータ(DL-SCH)には、基地局装置100と移動局装置200の間でやり取りされるMAC(Medium Access Control)コントロールエレメントが含まれていても良い。
基地局装置100と移動局装置200は、上位層(無線リソース制御(Radio Resource Control)層)においてRRCシグナリングを送受信する。また、基地局装置100と移動局装置200は、上位層(媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層)においてMACコントロールエレメントを送受信する。
PUCCHは、上りリンク制御情報を送信するために使用されるチャネルである。ここで、上りリンク制御情報には、チャネル状態情報(CSI)や、チャネル品質識別子(CQI)や、プレコーディングマトリックス識別子(PMI)や、ランク識別子(RI)が含まれる。また、上りリンク制御情報には、下りリンクトランスポートブロック(DL-SCH)に対するHARQにおけるACK/NACKを示す情報が含まれる。また、上りリンク制御情報には、移動局装置200が上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求する(UL-SCHでの送信を要求する)スケジューリングリクエスト(SR)が含まれる。
[基地局装置100の構成]
図2は、本発明の実施形態に係る基地局装置100の概略構成を示すブロック図である。基地局装置100は、データ制御部101と、送信データ変調部102と、無線部103と、スケジューリング部104と、チャネル推定部105と、受信データ復調部106と、データ抽出部107と、上位層108と、アンテナ109と、を含んで構成される。また、無線部103、スケジューリング部104、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ抽出部107、上位層108およびアンテナ109で受信部を構成し、データ制御部101、送信データ変調部102、無線部103、スケジューリング部104、上位層108およびアンテナ109で送信部を構成している。
アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ抽出部107で上りリンクの物理層の処理を行なう。アンテナ109、無線部103、送信データ変調部102、データ制御部101で下りリンクの物理層の処理を行なう。
データ制御部101は、スケジューリング部104からトランスポートチャネルを受信する。データ制御部101は、トランスポートチャネルと、物理層で生成される信号およびチャネルを、スケジューリング部104から入力されるスケジューリング情報に基づいて、物理チャネルにマッピングする。以上のようにマッピングされた各データは、送信データ変調部102へ出力される。
送信データ変調部102は、送信データをOFDM方式に変調する。送信データ変調部102は、データ制御部101から入力されたデータに対して、スケジューリング部104からのスケジューリング情報や、各PRBに対応する変調方式および符号化方式に基づいて、データ変調、符号化(コーディング)、入力信号の直列/並列変換、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform:逆高速フーリエ変換)処理、CP(Cyclic Prefix)挿入、並びに、フィルタリングなどの信号処理を行ない、送信データを生成して、無線部103へ出力する。ここで、スケジューリング情報には、下りリンク物理リソースブロックPRB(Physical Resource Block)割り当て情報、例えば、周波数、時間から構成される物理リソースブロック位置情報が含まれ、各PRBに対応する変調方式および符号化方式には、例えば、変調方式:16QAM、符号化率:2/3コーディングレートなどの情報が含まれる。
無線部103は、送信データ変調部102から入力された変調データを無線周波数にアップコンバートして無線信号を生成し、アンテナ109を介して、移動局装置200に送信する。また、無線部103は、移動局装置200からの上りリンクの無線信号を、アンテナ109を介して受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データをチャネル推定部105と受信データ復調部106とに出力する。
スケジューリング部104は、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層の処理を行なう。スケジューリング部104は、論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピング、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング(HARQ処理、トランスポートフォーマットの選択など)などを行なう。スケジューリング部104は、各物理層の処理部を統合して制御するため、スケジューリング部104と、アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ制御部101、送信データ変調部102およびデータ抽出部107との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
スケジューリング部104は、下りリンクのスケジューリングでは、移動局装置200から受信した上りリンク制御情報(CSI、CQI、ACK/NACKを示す情報、スケジューリングリクエストなど)や、各移動局装置200の使用可能なPRBの情報や、バッファ状況や、上位層108から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、各データを変調するための下りリンクのトランスポートフォーマット(送信形態、すなわち、物理リソースブロックの割り当ておよび変調方式および符号化方式など)の選定処理およびHARQにおける再送制御および下りリンクに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部101へ出力される。
また、スケジューリング部104は、上りリンクのスケジューリングでは、チャネル推定部105が出力する上りリンクのチャネル状態(無線伝搬路状態)の推定結果、移動局装置200からのリソース割り当て要求、各移動局装置200の使用可能なPRBの情報、上位層108から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、各データを変調するための上りリンクのトランスポートフォーマット(送信形態、すなわち、物理リソースブロックの割り当ておよび変調方式および符号化方式など)の選定処理および上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部101へ出力される。
また、スケジューリング部104は、上位層108から入力された下りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングし、データ制御部101へ出力する。また、スケジューリング部104は、データ抽出部107から入力された上りリンクで取得した制御データとトランスポートチャンネルを、必要に応じて処理した後、上りリンクの論理チャネルにマッピングし、上位層108へ出力する。
チャネル推定部105は、上りリンクデータの復調のために、上りリンク復調用参照信号(UDRS:Uplink Demodulation Reference Signal)から上りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果を受信データ復調部106に出力する。また、上りリンクのスケジューリングを行なうために、上りリンク測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)から上りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果をスケジューリング部104に出力する。
受信データ復調部106は、OFDM方式および/またはSC−FDMA方式に変調された受信データを復調するOFDM復調部および/またはDFT−Spread−OFDM(DFT-S-OFDM)復調部を兼ねている。受信データ復調部106は、チャネル推定部105から入力された上りリンクのチャネル状態推定結果に基づいて、無線部103から入力された変調データに対し、DFT変換、サブキャリアマッピング、IFFT変換、フィルタリング等の信号処理を行なって、復調処理を施し、データ抽出部107に出力する。
データ抽出部107は、受信データ復調部106から入力されたデータに対して、正誤を確認するとともに、確認結果(ACKまたはNACK)をスケジューリング部104に出力する。また、データ抽出部107は、受信データ復調部106から入力されたデータからトランスポートチャネルと物理層の制御データとに分離して、スケジューリング部104に出力する。分離された制御データには、移動局装置200から送信されたCSI、CQI、ACK/NACKを示す情報や、スケジューリングリクエストなどが含まれている。
上位層108は、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層の処理を行なう。上位層108は、下位層の処理部を統合して制御するため、上位層108と、スケジューリング部104、アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ制御部101、送信データ変調部102およびデータ抽出部107との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
上位層108は、無線リソース制御部110(制御部とも言う)を有している。また、無線リソース制御部110は、各種設定情報の管理、システム情報の管理、ページング制御、各移動局装置200の通信状態の管理、ハンドオーバーなどの移動管理、移動局装置200ごとのバッファ状況の管理、ユニキャストおよびマルチキャストベアラの接続設定の管理、移動局識別子(UEID)の管理などを行なっている。上位層108は、別の基地局装置100への情報および上位ノードへの情報の授受を行なう。
[移動局装置200の構成]
図3は、本発明の実施形態に係る移動局装置200の概略構成を示すブロック図である。移動局装置200は、データ制御部201と、送信データ変調部202と、無線部203と、スケジューリング部204と、チャネル推定部205と、受信データ復調部206と、データ抽出部207と、上位層208、アンテナ209と、を含んで構成されている。また、データ制御部201、送信データ変調部202、無線部203、スケジューリング部204、上位層208、アンテナ209で送信部を構成し、無線部203、スケジューリング部204、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207、上位層208、アンテナ209で受信部を構成している。
データ制御部201、送信データ変調部202、無線部203、で上りリンクの物理層の処理を行なう。無線部203、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207、で下りリンクの物理層の処理を行なう。
データ制御部201は、スケジューリング部204からトランスポートチャネルを受信する。トランスポートチャネルと、物理層で生成される信号およびチャネルを、スケジューリング部204から入力されるスケジューリング情報に基づいて、物理チャネルにマッピングする。このようにマッピングされた各データは、送信データ変調部202へ出力される。
送信データ変調部202は、送信データをOFDM方式および/またはSC−FDMA方式に変調する。送信データ変調部202は、データ制御部201から入力されたデータに対し、データ変調、DFT(離散フーリエ変換)処理、サブキャリアマッピング、IFFT(逆高速フーリエ変換)処理、CP挿入、フィルタリングなどの信号処理を行ない、送信データを生成して、無線部203へ出力する。
無線部203は、送信データ変調部202から入力された変調データを無線周波数にアップコンバートして無線信号を生成し、アンテナ209を介して、基地局装置100に送信する。また、無線部203は、基地局装置100からの下りリンクのデータで変調された無線信号を、アンテナ209を介して受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データを、チャネル推定部205および受信データ復調部206に出力する。
スケジューリング部204は、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層の処理を行なう。スケジューリング部204は、論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピング、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング(HARQ処理、トランスポートフォーマットの選択など)などを行なう。スケジューリング部204は、各物理層の処理部を統合して制御するため、スケジューリング部204と、アンテナ209、データ制御部201、送信データ変調部202、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207および無線部203との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
スケジューリング部204は、下りリンクのスケジューリングでは、基地局装置100や上位層208からのスケジューリング情報(トランスポートフォーマットやHARQ再送情報)などに基づいて、トランスポートチャネルおよび物理信号および物理チャネルの受信制御、HARQ再送制御および下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部201へ出力される。
スケジューリング部204は、上りリンクのスケジューリングでは、上位層208から入力された上りリンクのバッファ状況、データ抽出部207から入力された基地局装置100からの上りリンクのスケジューリング情報(トランスポートフォーマットやHARQ再送情報など)、および、上位層208から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、上位層208から入力された上りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングするためのスケジューリング処理および上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。なお、上りリンクのトランスポートフォーマットについては、基地局装置100から通知された情報を利用する。これらスケジューリング情報は、データ制御部201へ出力される。
また、スケジューリング部204は、上位層208から入力された上りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングし、データ制御部201へ出力する。また、スケジューリング部204は、チャネル推定部205から入力されたCSIや、CQIや、PMIや、RIや、データ抽出部207から入力されたCRCチェックの確認結果についても、データ制御部201へ出力する。また、スケジューリング部204は、データ抽出部207から入力された下りリンクで取得した制御データとトランスポートチャネルを、必要に応じて処理した後、下りリンクの論理チャネルにマッピングし、上位層208へ出力する。
チャネル推定部205は、下りリンクデータの復調のために、下りリンク参照信号から下りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果を受信データ復調部206に出力する。また、チャネル推定部205は、基地局装置100に下りリンクのチャネル状態(無線伝搬路状態、CSI、CQIなど)の推定結果を通知するために、下りリンク参照信号から下りリンクのチャネル状態を推定し、この推定結果を、例えば、CSIや、CQIとして、スケジューリング部204に出力する。
受信データ復調部206は、OFDM方式に変調された受信データを復調する。受信データ復調部206は、チャネル推定部205から入力された下りリンクのチャネル状態推定結果に基づいて、無線部203から入力された変調データに対して、復調処理を施し、データ抽出部207に出力する。
データ抽出部207は、受信データ復調部206から入力されたデータに対して、CRCチェックを行ない、正誤を確認するとともに、確認結果(ACKまたはNACKを示す情報)をスケジューリング部204に出力する。また、データ抽出部207は、受信データ復調部206から入力されたデータからトランスポートチャネルと物理層の制御データに分離して、スケジューリング部204に出力する。分離された制御データには、下りリンクまたは上りリンクのリソース割り当てや上りリンクのHARQ制御情報などのスケジューリング情報が含まれている。
上位層208は、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層の処理を行なう。上位層208は、下位層の処理部を統合して制御するため、上位層208と、スケジューリング部204、アンテナ209、データ制御部201、送信データ変調部202、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207および無線部203との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
上位層208は、無線リソース制御部210(制御部とも言う)を有している。無線リソース制御部210は、各種設定情報の管理、システム情報の管理、ページング制御、自局の通信状態の管理、ハンドオーバーなどの移動管理、バッファ状況の管理、ユニキャストおよびマルチキャストベアラの接続設定の管理、移動局識別子(UEID)の管理を行なう。
[セル集約(キャリア集約)について]
図4は、セル集約(または、キャリア集約)をサポートする移動通信システムにおける基地局装置100と移動局装置200の処理の一例を示す図である。本発明における移動通信システムにおいて、セル集約は、上りリンクと下りリンクでサポートされ(例えば、上りリンクと下りリンクで5つまでのセル(または、コンポーネントキャリア)がサポートされ)、各セルは110リソースブロックまでの送信帯域幅(transmission bandwidth、LTEと同等の送信帯域幅)を持つことができる。
図4において、横軸は周波数領域、縦軸は時間領域を示している。図4では、3つのサービングセル(サービングセル1、サービングセル2、サービングセル3)が集約されていることを示している。ここで、図4において、集約される複数のサービングセルのうちの、例えば、1つのサービングセルは、プライマリセル(Pcell:Primary cell)と定義される。例えば、プライマリセルは、LTEのセルと同等の機能を持つサービングセルとして定義される。
また、図4において、プライマリセルを除いたサービングセルは、セカンダリセル(Scell:Secondary cell)と定義される。例えば、セカンダリセルは、プライマリセルよりも機能が制限されたセルであり、主に、PDSCHおよび/またはPUSCHの送受信のために使用される。
ここで、下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアは、下りリンクコンポーネントキャリア(DLCC:Downlink Component Carrier)と呼称される。また、上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアは、上りリンクコンポーネントキャリア(ULCC:Uplink Component Carrier)と呼称される。
また、下りリンクにおいて、プライマリセルに対応するキャリアは、下りリンクプライマリコンポーネントキャリア(DLPCC:Downlink Primary Component Carrier)と呼称される。また、下りリンクにおいて、セカンダリセルに対応するキャリアは、下りリンクセカンダリコンポーネントキャリア(DLSCC:Downlink Secondary Component Carrier)と呼称される。また、上りリンクにおいて、プライマリセルに対応するキャリアは、上りリンクプライマリコンポーネントキャリア(ULPCC:Uplink Primary Component Carrier)と呼称される。さらに、上りリンクにおいて、セカンダリセルに対応するキャリアは、上りリンクセカンダリコンポーネントキャリア(ULSCC:Uplink Secondary Component Carrier)と呼称される。
ここで、基地局装置100は、移動局装置200に対して、プライマリセルを設定することができる。例えば、基地局装置100は、移動局装置200に対して、RRCシグナリングを使用して、移動局装置固有に(UE-specificallyに)プライマリセルを設定することができる。同様に、基地局装置100は、移動局装置200に対して、セカンダリセルを設定することができる。例えば、基地局装置100は、移動局装置200に対して、RRCシグナリングを使用して、移動局装置固有に(UE-specificallyに)セカンダリセルを設定することができる。
図4では、プライマリセルとしてサービングセル1が、セカンダリセルとしてサービングセル2とサービングセル3が示されている。基地局装置100は、プライマリセルとして、サービングセル1のDLCCとULCC(DLPCCとULPCC)を設定することができる。また、基地局装置100は、セカンダリセルとして、サービングセル2のDLCCとULCC(DLSCC-1とULSCC-1)を設定することができる。さらに、基地局装置100は、セカンダリセルとして、サービングセル3のDLCCのみ(DLSCC-2)を設定することができる。
また、図4において、例えば、DLCCそれぞれには、右上がりの斜線で示されるようにPDCCHが配置される。また、DLCCそれぞれには、白塗りで示されるようにPDSCHが配置される。すなわち、PDCCHとPDSCHは、時間多重される。また、例えば、ULCCそれぞれには、黒塗りで示されるようにPUCCHが配置される。さらに、ULCCそれぞれには、横線で示されるようにPUSCHが配置される。すなわち、PUCCHとPUSCHは周波数多重される。
図4において、基地局装置100と移動局装置200は、1つのサービングセル(DLCC)で1つのPDCCHを送受信することができる。また、基地局装置100と移動局装置200は、1つのサービングセル(DLCC)で1つのPDSCHを送受信することができる。また、基地局装置100と移動局装置200は、1つのサービングセル(ULCC)で1つのPUSCHを送受信することができる。さらに、基地局装置100と移動局装置200は、1つのサービングセル(ULCC)で1つのPUCCHを送受信することができる。
例えば、図4において、基地局装置100と移動局装置200は、3つのDLCCを使用して、同一サブフレームで3つのPDCCHを送受信することができる。また、基地局装置100と移動局装置200は、3つのDLCCを使用して、同一サブフレームで3つのPDSCHを送受信することができる。また、基地局装置100と移動局装置200は、2つのULCCを使用して、同一サブフレームで2つのPUSCHを送受信することができる。ここで、基地局装置100と移動局装置200は、同一サブフレームで、1つのPUCCHのみを送受信することができる。ここで、基地局装置100と移動局装置200は、TDD(Time Division Duplex)とFDD(Frequency Division Duplex)の両方をサポートすることができる。
また、基地局装置100と移動局装置200が、TDDを利用して情報を送受信する際、下りリンクの送信に対して確保されるサブフレームと上りリンクの送信に対して確保されるサブフレームの対応(下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームの対応(関係)、TDD configuration)は、例えば、基地局装置100からのRRCシグナリングによって移動局装置200に対して設定される。
以下、基本的には、基地局装置100と移動局装置200が、TDDを利用して情報を送受信する際、下りリンクの4サブフレームを使用して下りリンクの情報(例えば、トランスポートブロック)を送受信し、上りリンクの1サブフレームを使用して上りリンクの情報(例えば、4サブフレームそれぞれで送信された(4個の)トランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報)を送受信することとする。
すなわち、図4において、例えば、基地局装置100と移動局装置200は、TDDを利用することによって、4サブフレームで(最大で)12個のPDCCHを送受信することができる。また、例えば、基地局装置100と移動局装置200は、サービングセルそれぞれに対して1つのトランスポートブロックを送信する送信モードが設定された場合、TDDを利用することによって、4サブフレームで(最大で)12個のトランスポートブロックを送受信することができる。
同様に、例えば、基地局装置100と移動局装置200は、5つのサービングセルを集約させて、TDDを利用することによって、4サブフレームで(最大で)20個のPDCCHを送受信することができる。また、例えば、基地局装置100と移動局装置200は、サービングセルそれぞれに対して1つのトランスポートブロックを送信する送信モードが設定された場合、5つのサービングセルを集約させて、TDDを利用することによって、4サブフレームで(最大で)20個のトランスポートブロックを送受信することができる。
また、例えば、基地局装置100と移動局装置200は、サービングセルそれぞれに対して2つまでのトランスポートブロックを送信する送信モードが設定された場合、5つのサービングセルを集約させて、TDDを利用することによって、4サブフレームで(最大で)40個のトランスポートブロックを送受信することができる。
この際、例えば、基地局装置100と移動局装置200は、(最大で)40個のトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を上りリンクの1サブフレームで送受信する。すなわち、例えば、基地局装置100と移動局装置200は、1つのトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を1ビットで表した場合、40個のトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報として40ビットの情報を送受信する。すなわち、移動局装置200は、ある上りリンクの1サブフレームで、複数の下りリンクサブフレームに対応するACK/NACKを示す情報を送信する。
ここで、基地局装置100と移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報を空間的に束ねる(以下、spatial bundling)ことによって、ACK/NACKを示す情報のビット数(情報ビット数)を圧縮(compress、削減とも言える)することができる。例えば、基地局装置100と移動局装置200は、2つのコードワード(トランスポートブロック)に対応するそれぞれのACK/NACKのビットに対して論理積演算や論理和演算を実行し、算出した情報(値、ビット)をACK/NACKを示す情報として送受信する。
例えば、移動局装置200は、PDSCHの第1のコードワードに対応してACK、PDSCHの第2のコードワードに対応してNACKを送信する際に、これらの情報に対してspatial bundlingを適用することによって、NACKとして送信することができる。また、例えば、移動局装置200は、PDSCHの第1のコードワードに対応してACK、PDSCHの第2のコードワードに対応してACKを送信する際に、これらの情報に対してspatial bundlingを適用することによって、ACKとして送信することができる。
例えば、移動局装置200は、(最大で)40個のトランスポートブロックを送信する際に、PDSCHの第1のコードワードに対応するACK/NACKを示す情報とPDSCHの第2のコードワードに対応するACK/NACKを示す情報に対してspatial bundlingを適用することによって、(最大で)20ビットの情報量のACK/NACKを示す情報に圧縮し、圧縮したACK/NACKを示す情報を送信することができる。すなわち、移動局装置200は、各サービングセルにおける下りリンクサブフレームのそれぞれにおいて受信したPDSCHの第1のコードワードと第2のコードワードのそれぞれに対応するACK/NACKを示す情報のビットに対してspatial bundlingを適用する。
ここで、基地局装置100と移動局装置200が送受信するACK/NACKを示す情報のビット数(spatial bundlingを適用する前のビット数)は、基地局装置100によって設定された、サービングセル(サービングセルの数、プライマリセルとセカンダリセルの数)と各サービングセルにおける下りリンク送信モード(シングルアンテナポートを使用した下りリンクデータ送信(シングルアンテナポートを使用したPDSCHの送信、Non-MIMOモードによるPDSCHの送信、1つのトランスポートブロックの送信)、または、マルチアンテナポートを使用した下りリンクデータ送信(マルチアンテナポートを使用したPDSCHの送信、MIMOを適用したPDSCHの送信、2つまでのトランスポートブロックの送信))によって決定される。
また、基地局装置100と移動局装置200が送受信するACK/NACKを示す情報のビット数(spatial bundlingを適用する前のビット数)は、基地局装置100からのRRCシグナリングによって設定された下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームの対応(TDD configuration)によって決定される。
例えば、基地局装置100が、3つのサービングセルを設定し、各サービングセルに対する下りリンク送信モードとしてマルチアンテナポートを使用したPDSCHの送信(2つまでのトランスポートブロックの送信)を設定した場合、ACK/NACKを示す情報のビット数は6ビットとなる。
また、例えば、基地局装置100と移動局装置200が、この設定において、TDDを利用して、例えば、4サブフレーム全てで、全てのサービングセルにおいてPDSCHを送受信する場合、ACK/NACKを示す情報のビット数は24ビット(6ビット×4サブフレーム)となる。
同様に、基地局装置100が、3つのサービングセルを設定し、各サービングセルに対する下りリンク送信モードとして、1つのサービングセルに対してシングルアンテナポートを使用したPDSCHの送信(1つのトランスポートブロックの送信)、2つのサービングセルに対してマルチアンテナポートを使用したPDSCHの送信(2つまでのトランスポートブロックの送信)を設定した場合、ACK/NACKを示す情報のビット数は5ビットとなる。
同様に、基地局装置100と移動局装置200が、この設定において、TDDを利用して、例えば、4サブフレーム全てで、全てのサービングセルにおいてPDSCHを送受信する場合、ACK/NACKを示す情報のビット数は20ビット(5ビット×4サブフレーム)となる。
ここで、例えば、移動局装置200は、基地局装置100によって設定されたサービングセルと各サービングセルに対する下りリンク送信モードに応じて決定されたACK/NACKを示す情報のビット数が20ビットを超えている場合には、spatial bundlingを適用する(基地局装置100からの設定に従って、自動的にspatial bundlingを適用する)ことによって、ACK/NACKを示す情報のビット数を圧縮しても良い。
すなわち、移動局装置200は、基地局装置100からの設定に従って決定されるACK/NACKを示す情報のビット数が、ある所定のビット数(所定の値)を超えている場合には、自動的にspatial bundlingを適用することによって、ACK/NACKを示す情報のビット数を圧縮することができる。ここで、移動局装置200が、ACK/NACKを示す情報に対してspatial bundlingを適用するビット数は、例えば、仕様書等によって事前に定義される。
すなわち、例えば、移動局装置200は、PUCCHを使用してACK/NACKを示す情報を基地局装置100へ送信する際に、ACK/NACKを示す情報のビット数がPUCCH1サブフレームで送信可能なビット数(例えば、20ビット)を超えている場合には、ACK/NACKを示す情報をPUCCH1サブフレームで送信可能なビット数以下に圧縮することができる。
ここで、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報(例えば、ビット数が1〜20ビットのACK/NACKを示す情報)を、SRMCまたはDRMCを利用してコーディングする。移動局装置200は、SRMCまたはDRMCを利用してコーディングしたACK/NACKを示す情報を基地局装置100へ送信することができる。
また、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報(例えば、ビット数が1〜20ビットのACK/NACKを示す情報)を送信する際に、ACK/NACKを示す情報以外の第1の上りリンク制御情報(例えば、スケジューリングリクエスト、チャネル状態情報)を送信する必要がある場合には、ACK/NACKを示す情報とACK/NACKを示す情報以外の第1の上りリンク制御情報をともに、SRMCまたはDRMCを利用してコーディングする。移動局装置200は、SRMCまたはDRMCを利用してコーディングしたACK/NACKを示す情報とACK/NACKを示す情報以外の第1の上りリンク制御情報をともに、同一サブフレームで基地局装置100へ送信することができる。
また、基地局装置100は、移動局装置200が上りリンク制御情報(ACK/NACKを示す情報、第1の上りリンク制御情報(例えば、スケジューリングリクエスト、チャネル状態情報))を送信するためのPUCCHリソースを割り当てることができる。例えば、基地局装置100は、移動局装置200が上りリンク制御情報を送信するためのPUCCHリソースを、RRCシグナリングを使用して割り当てることができる。
また、例えば、基地局装置100は、移動局装置200が上りリンク制御情報を送信するためのPUCCHリソースを、PDCCHに対応させて割り当てることができる。
また、例えば、基地局装置100は、移動局装置200が上りリンク制御情報を送信するためのPUCCHリソースの候補(例えば、4つのPUCCHリソースの候補)をRRCシグナリングで設定し、さらに、PDCCHで送信される情報(ARI:ACK/NACK Resource Indicator、UCI Resource Indicatorとも呼称される)を使用して4つのPUCCHリソースの候補の中から1つのPUCCHリソースを指示することによって、移動局装置200に対してPUCCHリソースを割り当てることができる。
ここで、例えば、基地局装置100は、セカンダリセルのPDCCHで送信される情報(ARI)を使用して4つのPUCCHリソースの候補の中から1つのPUCCHリソースを指示することができる。この際、移動局装置200は、同一サブフレームで、複数のセカンダリセルのPDCCHで送信される情報(ARI)には、全て同じ値がセットされていると想定する。
[(シングル)リードマラーコードを利用したコーディング方法について]
図5A、図5Bは、移動局装置200による(シングル)リードマラーコード(SRMC)を利用したコーディング方法の一例を示す図である。図5A、図5Bにおいて、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報に対してSRMCを利用したコーディングを適用している。例えば、移動局装置200は、上記に示した送信データ変調部202において、上りリンク制御情報に対してSRMCを利用したコーディングを適用する。図5A、図5Bにおいて、チャネルコーディング/レートマッチングブロックに入力されるACK/NACKに対するビットシーケンス(ビット)は、[oACK 0ACK 1…oACK oACK-1]で示される。ここで、oACKは、ACK/NACKを示す情報のビット数(情報ビット数、ペイロードサイズ、情報量、ビットシーケンスの長さとも言える)を示している。
まず、例えば、ACK/NACKを示す情報に対するビットシーケンス[oACK 0ACK 1…oACK oACK-1]は、リードマラーコードである(32、oACK)ブロックコードを使用してコーディングされる。図6は、コーディングに使用される(32、oACK)ブロックコードのコードワードの一例を示しており、例えば、(32、oACK)ブロックコードのコードワードとしては、Mi,nで示される11のベースシーケンスの線形結合(linear combination)が使用される。図6は、(32、oACK)コードに対するベースシーケンスの一例を示している。
例えば、図5A、図5Bにおいて、11ビットのビットシーケンスで示されるACK/NACKを示す情報が(32、oACK)ブロックコードのコードワードに入力され、32ビットのエンコーデッドブロックが出力される。さらに、図5A、図5Bでは、チャネルコーディング/レートマッチングブロックにおいて、32ビットのエンコーデッドブロックのサーキュラーレピティション(circular repetition、巡回的な繰り返し)によって、48ビットのビットシーケンス[qACK(0) 0 qACK(0) 1…qACK(0) 47]が出力されていることを示している。すなわち、SRMCを利用したコーディングは、サーキュラーレピティションによって、48ビットのビットシーケンスを出力するために、コーディングによる品質の維持、向上を計ることが可能となる。ここで、例えば、ビットシーケンスqACK(0) iの生成には、下記の算出式(1)が使用される。
さらに、図5A、図5Bにおいて、チャネルコーディング/レートマッチングブロックから出力されたビットシーケンス[qACK(0) 0 qACK(0) 1…qACK(0) 47]は、変調ブロックにおいて変調される。図5A、図5Bでは、例として、変調ブロックにおいて、ビットシーケンス[qACK(0) 0 qACK(0) 1…qACK(0) 47]に対してQPSKが施され、24の複素数値変調シンボルのブロック(a block of complex-valued modulation symbol)[dACK 0 dACK 1…dACK 23]が出力されていることを示している。ここで、例えば、QPSKの変調多値数(1サブフレームあたりで送信可能なビット数)は2であり、16QAMの変調多値数は4であり、64QAMの変調多値数は6である。
さらに、図5A、図5Bにおいて、変調ブロックから出力された複素数値変調シンボルのブロック[dACK 0 dACK 1…dACK 23]は、分割ブロックにおいて複素数値変調シンボルのブロック[dACK 0dACK 1…dACK 11]、[dACK 12 dACK 13…dACK 23]に分割される。ここで、例えば、分割された複素数値変調シンボルのブロック[dACK 0dACK 1…dACK 11]は、1サブフレーム(1ms)の第1スロット目(最初の0.5ms)に、複素数値変調シンボルのブロック[dACK 12 dACK 13…dACK 23]は、1サブフレーム(1ms)の第2スロット目(残りの0.5ms)にマッピングされる。
さらに、それぞれの分割ブロックから出力された複素数値変調シンボルのブロック[dACK 0dACK 1…dACK 11]、[dACK 12 dACK 13…dACK 23]は、複製ブロック(replication block)において複製され、複製されたそれぞれの複素数値変調シンボルのブロックに対してオーソゴナルシーケンス(例えば、w(0)、w(1)、w(2) 、w(3)、w(4))が施されて直交化された後に(w(i)でblock wise spreadingされた後に)、DFTブロックにおいてDFTが施される。
さらに、DFTブロックから出力された複素数値変調シンボルのブロックは、Zadoff-Chu(ZC)シーケンスのサイクリックシフト(CS:Cyclic Shift)を施すことによって直交化されたDMRS(Demodulation Reference Symbol)とともに、マッピングブロックにおいて無線リソース(PUCCHリソース)にマッピングされ、IFFTブロックにおいて、IFFT処理が施される。
[デュアルリードマラーコードを利用したコーディング方法について]
図7A、図7Bは、移動局装置200によるデュアルリードマラーコード(DRMC)を利用したコーディング方法の一例を示す図である。図7A、図7Bにおいて、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報に対してDRMCを利用したコーディングを適用している。例えば、移動局装置200は、上記に示した送信データ変調部202において、上りリンク制御情報に対してDRMCを利用したコーディングを適用する。
図7A、図7Bにおいて、分割ブロックに入力されるACK/NACKに対するビットシーケンス(ビット)は、[oACK 0ACK 1…oACK oACK-1]で示される。ここで、oACKは、ACK/NACKを示す情報のビット数(情報ビット数、ペイロードサイズ、情報量、ビットシーケンスの長さとも言える)を示している。
まず、例えば、ACK/NACKを示す情報に対するビットシーケンス[oACK 0ACK 1…oACK oACK-1]は、分割ブロックにおいて、それぞれビットシーケンス[oACK 0ACK 1…oACKoACK/2-1]、[oACKOACK/2┐ oACKOACK/2+1…oACK oACK-1]に分割される。さらに、分割されたそれぞれのビットシーケンス[oACK 0 ACK 1…oACKoACK/2-1]、[oACKOACK/2┐ oACKOACK/2+1…oACK oACK-1]は、チャネルコーディング/パンクチャブロックにおいて、(32、oACK)ブロックコードを使用して(2つのリードマラーコードを使用して)コーディングされる。ここで、例えば、コーディングに使用される(32、oACK)ブロックコードのコードワードとしては、図6で示すようなMi,nで示される11のベースシーケンスの線形結合(linear combination)が2つ使用される。また、例えば、(32、oACK)ブロックコードから出力されるそれぞれのエンコーデッドブロックは、最後の8ビットがパンクチャされ、それぞれ(32、oACK)ブロックコードから24ビットのエンコーデッドブロックが出力される。
例えば、図7A、図7Bにおいて、20ビットのビットシーケンスで示されるACK/NACKを示す情報が、分割ブロックにおいて10ビットずつに分割される。さらに、図7A、図7Bでは、チャネルコーディング/パンクチャブロックそれぞれにおいて、10ビットのビットシーケンスから32ビットのエンコーデッドブロックが出力され、最後の8ビットをパンクチャすることによって、それぞれが24ビットのビットシーケンス[qACK(0) 0 qACK(0) 1…qACK(0) 23]、[qACK(1) 0 qACK(1) 1…qACK(1) 23]が出力されていることを示している。すなわち、DRMCを利用したコーディングは、最後の8ビットをパンクチャすることによって、それぞれが24ビットのビットシーケンスを出力するために、SRMCを利用したコーディングと比べると、コーディングによる品質の低下が生じる可能性がある。ここで、例えば、ビットシーケンスqACK(0) i、qACK(1) iそれぞれの生成には、下記の算出式(2)、(3)が使用される。
さらに、図7A、図7Bにおいて、チャネルコーディング/パンクチャブロックから出力されたビットシーケンス[qACK(0) 0 qACK(0) 1…qACK(0) 23]、[qACK(1) 0 qACK(1) 1…qACK(1) 23]は、インタリーブ/連結(interleave/concatenation block)において、インタリーブされ、連結される。図7A、図7Bでは、インタリーブ/連結ブロックから出力された48ビットのビットシーケンスが[qACK 0 qACK 1…qACK 47]で示されている。
さらに、図7A、図7Bにおいて、インタリーブ/連結ブロックから出力された48ビットのビットシーケンス[qACK 0 qACK 1…qACK 47]は、変調ブロックにおいて変調される。図7A、図7Bでは、例として、変調ブロックにおいて、ビットシーケンス[qACK 0 qACK 1…qACK 47]に対してQPSKが施され、24の複素数値変調シンボルのブロック(a block of complex-valued modulation symbol)[dACK 0 dACK 2…dACK 23]が出力されていることを示している。
さらに、図7A、図7Bにおいて、変調ブロックから出力された複素数値変調シンボルのブロック[dACK 0 dACK 1…dACK 23]は、分割ブロックにおいて複素数値変調シンボルのブロック[dACK 0dACK 1…dACK 11]、[dACK 12 dACK 13…dACK 23]に分割される。ここで、例えば、分割された複素数値変調シンボルのブロック[dACK 0dACK 1…dACK 11]は、1サブフレーム(1ms)の第1スロット目(最初の0.5ms)に、複素数値変調シンボルのブロック[dACK 12 dACK 13…dACK 23]は、1サブフレーム(1ms)の第2スロット目(残りの0.5ms)にマッピングされる。
さらに、それぞれの分割ブロックから出力された複素数値変調シンボルのブロック[dACK 0dACK 1…dACK 11]、[dACK 12 dACK 13…dACK 23]は、複製ブロック(replication block)において複製され、複製されたそれぞれの複素数値変調シンボルのブロックに対してオーソゴナルシーケンス(例えば、w(0)、w(1)、w(2) 、w(3)、 w(4))が施されて直交化された後に(w(i)でblock wise spreadingされた後に)、DFTブロックにおいてDFTが施される。
さらに、DFTブロックから出力された複素数値変調シンボルのブロックは、Zadoff-Chu(ZC)シーケンスのサイクリックシフト(CS:Cyclic Shift)を施すことによって直交化されたDMRS(Demodulation Reference Symbol)とともに、マッピングブロックにおいて無線リソース(PUCCHリソース)にマッピングされ、IFFTブロックにおいて、IFFT処理が施される。
(第1の実施形態)
次に、基地局装置100および移動局装置200を用いた移動通信システムにおける第1の実施形態を説明する。第1の実施形態では、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報をコーディングする際に、第1のペイロードサイズに応じて、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを決定し、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をともにコーディングする際に、第2のペイロードサイズに応じて、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを決定することができる。ここで、第1のペイロードサイズと第2のペイロードサイズはそれぞれ規定される。
また、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報をコーディングする際に、第1のペイロードサイズに応じて、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを決定し、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をともにコーディングする際に、第2のペイロードサイズに応じて、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを決定する。ここで、第1のペイロードサイズと第2のペイロードサイズは、異なるペイロードサイズである。
ここで、第1のペイロードサイズには、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが含まれる。また、第2のペイロードサイズには、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが含まれる。また、第2のペイロードサイズには、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズと第1の制御情報のペイロードサイズの合計が含まれても良い。
さらに、第1のペイロードサイズは、ACK/NACKを示す情報のコーディングに使用されるRMコードのベースシーケンスによって決定される。また、第2のペイロードサイズは、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報のコーディングに使用されるRMコードのベースシーケンスによって決定される。
また、移動局装置200は、あるサブフレームにおいて、ACK/NACKを示す情報を送信するのか、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をともに送信するのかに応じて、それぞれの送信に対して規定されたペイロードサイズで、DRMCを利用したコーディング方法とSRMCを利用したコーディング方法を切り替えることができる。
ここで、第1の制御情報には、スケジューリングリクエストが含まれる。また、第1の制御情報には、チャネル状態情報が含まれる。また、移動局装置200が、ACK/NACKを示す情報以外の上りリンク制御情報として送信する(または、コーディングする)上りリンク制御情報を、第1の制御情報と記載する。
図8は、本発明における第1の実施形態を説明するシーケンスチャートである。第1の実施形態は、上記に示したようなセル集約をサポートする移動通信システムにおける基地局装置100と移動局装置200に対して適用可能である。また、第1の実施形態は、TDDおよび/またはFDDをサポートする基地局装置100と移動局装置200に対して適用可能である。
図8において、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報を基地局装置100へ送信する際に(S1:ステップ1)、ACK/NACKを示す情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用することができる。また、移動局装置200は、同一サブフレームでACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をともに基地局装置100へ送信する際に(S2:ステップ2)、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用することができる。
また、移動局装置200は、同一サブフレームでACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をともに基地局装置100へ送信する際に(S3:ステップ3)、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用することができる。さらに、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報を基地局装置100へ送信する際に(S4:ステップ4)、ACK/NACKを示す情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用することができる。
図8において、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報を基地局装置100へ送信する際に(S1:ステップ1)、ACK/NACKを示す情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用することができる。また、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報を基地局装置100へ送信する際に(S4:ステップ4)、ACK/NACKを示す情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用することができる。
ここで、例えば、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズ(ビット数、情報量、ビットシーケンスとも言える)が10ビット以下(11ビットよりも小さい場合)の場合は、ACK/NACKを示す情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用することができる。すなわち、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報をコーディングする際に、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが、Nビット(ある所定のビット数)以下の場合(ある所定のビット数よりも小さい場合)に、ACK/NACKを示す情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用することができる。
また、例えば、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが10ビットよりも大きい場合(11ビット以上の場合)は、ACK/NACKを示す情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用することができる。すなわち、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報をコーディングする際に、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが、Nビット(ある所定のビット数)よりも大きい場合(ある所定のビット数以上の場合)に、ACK/NACKを示す情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用することができる。
ここで、移動局装置200が、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが何ビット以下の場合に(何ビットよりも大きい場合に)、ACK/NACKを示す情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用するのか(DRMCを利用したコーディング方法を適用するのか)は、例えば、ACK/NACKを示す情報のコーディングに使用されるRMコードのベースシーケンスによって決定される。
また、移動局装置が、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが何ビット以下の場合に(何ビットよりも大きい場合に)、ACK/NACKを示す情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用するのか(DRMCを利用したコーディング方法を適用するのか)は、例えば、仕様等によって事前に規定される。
例えば、移動局装置200は、図6に示したような11ビットのビットシーケンスを入力可能なRMコードのベースシーケンスをACK/NACKを示す情報のコーディングに使用する場合、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが10ビット以下の場合には、ACK/NACKを示す情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用することができる。
ここで、例えば、移動局装置200は、図6に示したような11ビットのビットシーケンスを入力可能なRMコードのベースシーケンスをACK/NACKを示す情報のコーディングに使用する場合、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが11ビット以下の場合には、ACK/NACKを示す情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用しても良い。
また、例えば、移動局装置200は、図6に示したような11ビットのビットシーケンスを入力可能なRMコードのベースシーケンスをACK/NACKを示す情報のコーディングに使用する場合、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが10ビットよりも大きい場合には、ACK/NACKを示す情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用することができる。
ここで、例えば、移動局装置200は、図6に示したような11ビットのビットシーケンスを入力可能なRMコードのベースシーケンスをACK/NACKを示す情報のコーディングに使用する場合、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが11ビットよりも大きい場合には、ACK/NACKを示す情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用しても良い。
すなわち、移動局装置200は、Nビットのビットシーケンスを入力可能なRMコードのベースシーケンスをACK/NACKを示す情報のコーディングに使用する場合、ACK/NACKを示す情報に対するビットシーケンスが(N-1)ビット以下の場合には、ACK/NACKを示す情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用することができる。
また、移動局装置200は、Nビットのビットシーケンスを入力可能なRMコードのベースシーケンスをACK/NACKを示す情報のコーディングに使用する場合、ACK/NACKを示す情報に対するビットシーケンスがNビット以下の場合には、ACK/NACKを示す情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用しても良い。
また、移動局装置200は、Nビットのビットシーケンスを入力可能なRMコードのベースシーケンスをACK/NACKを示す情報のコーディングに使用する場合、ACK/NACKを示す情報に対するビットシーケンスが(N−1)ビットよりも大きい場合には、ACK/NACKを示す情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用する。
さらに、移動局装置200は、Nビットのビットシーケンスを入力可能なRMコードのベースシーケンスをACK/NACKを示す情報のコーディングに使用する場合、ACK/NACKを示す情報に対するビットシーケンスがNビットよりも大きい場合には、ACK/NACKを示す情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用しても良い。
また、図8において、移動局装置200は、同一サブフレームでACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をともに基地局装置100へ送信する際に(S2:ステップ2)、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用することができる。また、移動局装置200は、同一サブフレームでACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をともに基地局装置100へ送信する際に(S3:ステップ3)、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用することができる。
ここで、例えば、移動局装置200は、基地局装置100に対してスケジューリングをリクエストするために“1”にセットされた情報を(予め定義されたスケジューリングリクエストを示す情報が配置される情報フィールドに“1”をセットして)送信し、それ以外の場合(例えば、スケジューリングをリクエストしない場合)には“0”にセットされた情報を(予め定義されたスケジューリングリクエストを示す情報が配置される情報フィールドに“0”をセットして)送信しても良い。
すなわち、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報とともに、“1(スケジューリングのリクエストを示す情報)”または“0(それ以外の状態を示す情報)”にセットされた情報(情報ビット、情報フィールド)を送信しても良い。以下、基本的には、移動局装置200が基地局装置100へ送信するスケジューリングリクエストは、1ビットの情報によって表されることとする。
また、例えば、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報と、基地局装置100に対して下りリンクのチャネル状態情報をレポートするためのチャネル状態情報やチャネル品質識別子やプレコーディングマトリックス識別子やランク識別子をともに送信しても良い。
ここで、例えば、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズ(ビット数、情報量、ビットシーケンスとも言える)が10ビット以下の場合(11ビットよりも小さい場合)は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用することができる。すなわち、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をコーディングする際に、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが、Mビット(ある所定のビット数)以下の場合(ある所定のビット数よりも小さい場合)に、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用することができる。
また、例えば、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが10ビットよりも大きい場合(11ビット以上の場合)は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用することができる。すなわち、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をコーディングする際に、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが、Mビット(ある所定のビット数)よりも大きい場合(ある所定のビット数以上の場合)に、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用することができる。
また、例えば、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズと第1の制御情報のペイロードサイズの合計が11ビット以下の場合(12ビットよりも小さい場合)は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用しても良い。すなわち、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をコーディングする際に、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズと第1の制御情報のペイロードサイズの合計が、Lビット(ある所定のビット数)以下の場合(ある所定のビット数よりも小さい場合)に、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用しても良い。
また、例えば、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズと第1の制御情報のペイロードサイズの合計が11ビットよりも大きい場合(12ビット以上の場合)は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用しても良い。すなわち、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をコーディングする際に、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズと第1の制御情報のペイロードサイズの合計が、Lビット(ある所定のビット数)よりも大きい場合(ある所定のビット数以上の場合)に、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用しても良い。
すなわち、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をコーディングする際に、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズのみに応じて決定することができる。
また、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をコーディングする際に、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズと第1の制御情報のペイロードサイズの合計に応じて決定しても良い。
また、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をコーディングする際に、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを、第1の制御情報のペイロードサイズのみに応じては決定しない(第1の制御情報のペイロードサイズのみには依存しない)。
ここで、移動局装置200が、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが何ビット以下の場合に(何ビットよりも大きい場合に)、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用するのか(DRMCを利用したコーディング方法を適用するのか)は、例えば、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報のコーディングに使用されるRMコードのベースシーケンスによって決定される。
また、移動局装置200が、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが何ビット以下の場合に(何ビットよりも大きい場合に)、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用するのか(DRMCを利用したコーディング方法を適用するのか)は、例えば、仕様等によって事前に規定されても良い。
また、移動局装置200が、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズと第1の制御情報のペイロードサイズの合計が何ビット以下の場合に(何ビットよりも大きい場合に)、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用するのか(DRMCを利用したコーディング方法を適用するのか)は、例えば、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報のコーディングに使用されるRMコードのベースシーケンスによって決定される。
また、移動局装置200が、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズと第1の制御情報のペイロードサイズの合計が何ビット以下の場合に(何ビットよりも大きい場合に)、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用するのか(DRMCを利用したコーディング方法を適用するのか)は、例えば、仕様等によって事前に規定されても良い。
すなわち、移動局装置200が、ACK/NACKを示す情報(のみ)を送信する際に、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、を決定するためのペイロードサイズ(ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズ)が、仕様等によって事前に規定される。
さらに、移動局装置200が、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をともに送信する際に、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、を決定するためのペイロードサイズ(ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズ、または、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズと第1の制御情報のペイロードサイズの合計)が、仕様等によって事前に規定される。
移動局装置200は、あるサブフレームで送信する上りリンク制御情報の状況(ACK/NACKを示す情報(のみ)を送信するのか、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をともに送信するのか)に応じて、仕様等によってそれぞれ(独立に)規定されたペイロードサイズで、DRMCを利用したコーディング方法とSRMCを利用したコーディング方法を切り替える。
すなわち、移動局装置200は、あるサブフレームでACK/NACKを示す情報(のみ)を送信する際には、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズ(のみ)に応じて、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを決定し、あるサブフレームでACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をともに送信する際には、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズと第1の制御情報のペイロードサイズの合計に応じて、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを決定することができる。
ここで、基地局装置100は、移動局装置200が、あるサブフレームでACK/NACKを示す情報(のみ)をコーディングする際に、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを決定するために、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズ(ACK/NACKを示す情報のペイロードに関するパラメータ、情報でも良い)を、RRCシグナリングを使用して設定しても良い。
また、基地局装置100は、移動局装置200が、あるサブフレームでACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をともにコーディングする際に、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを決定するために、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズ(ACK/NACKを示す情報のペイロードに関するパラメータ、情報でも良い)を、RRCシグナリングを使用して設定しても良い。
さらに、基地局装置100は、移動局装置200が、あるサブフレームでACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をともにコーディングする際に、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを決定するために、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズと第1の制御情報のペイロードサイズの合計(ACK/NACKを示す情報のペイロードと第1の制御情報のペイロードサイズの合計に関するパラメータ、情報でも良い)を、RRCシグナリングを使用して設定しても良い。
例えば、移動局装置200は、図6に示したような11ビットのビットシーケンスを入力可能なRMコードのベースシーケンスをACK/NACKを示す情報と第1の制御情報のコーディングに使用する場合、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが10ビット以下の場合には、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用する。
また、例えば、移動局装置200は、図6に示したような11ビットのビットシーケンスを入力可能なRMコードのベースシーケンスをACK/NACKを示す情報と第1の制御情報のコーディングに使用する場合、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが10ビットよりも大きい場合には、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用する。
また、例えば、移動局装置200は、図6に示したような11ビットのビットシーケンスを入力可能なRMコードのベースシーケンスをACK/NACKを示す情報と第1の制御情報のコーディングに使用する場合、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズと第1の制御情報のペイロードサイズの合計が11ビット以下の場合には、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用しても良い。
また、例えば、移動局装置200は、図6に示したような11ビットのビットシーケンスを入力可能なRMコードのベースシーケンスをACK/NACKを示す情報と第1の制御情報のコーディングに使用する場合、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズと第1の制御情報のペイロードサイズの合計が11ビットよりも大きい場合には、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用しても良い。
すなわち、移動局装置200は、Nビットのビットシーケンスを入力可能なRMコードのベースシーケンスをACK/NACKを示す情報と第1の制御情報のコーディングに使用する場合、ACK/NACKを示す情報に対するビットシーケンスが(N−1)ビット以下の場合には、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用する。
また、移動局装置200は、Nビットのビットシーケンスを入力可能なRMコードのベースシーケンスをACK/NACKを示す情報と第1の制御情報のコーディングのコーディングに使用する場合、ACK/NACKを示す情報に対するビットシーケンスが(N−1)ビットよりも大きい場合には、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用する。
また、移動局装置200は、Nビットのビットシーケンスを入力可能なRMコードのベースシーケンスをACK/NACKを示す情報と第1の制御情報のコーディングに使用する場合、ACK/NACKを示す情報に対するビットシーケンスと第1の制御情報に対するビットシーケンスの合計がNビット以下の場合には、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用しても良い。
また、移動局装置200は、Nビットのビットシーケンスを入力可能なRMコードのベースシーケンスをACK/NACKを示す情報と第1の制御情報のコーディングに使用する場合、ACK/NACKを示す情報に対するビットシーケンスと第1の制御情報に対するビットシーケンスの合計がNビットよりも大きい場合には、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用しても良い。
上記で示したように、移動局装置200は、基地局装置100によって設定された、サービングセル(サービングセルの数)と各サービングセルにおける下りリンク送信モードによって、基地局装置100へ送信するACK/NACKを示す情報のビット数(ペイロードサイズ、情報量、ビットシーケンスの長さとも言える)を決定することができる。また、移動局装置200は、基地局装置100によって設定された下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームの対応(TDD configuration)によって、基地局装置100へ送信するACK/NACKを示す情報のビット数(ペイロードサイズ、情報量、ビットシーケンスの長さとも言える)を決定することができる。すなわち、移動局装置200は、ある上りリンクサブフレームで送信されるACK/NACKを示す情報に対応する下りリンクサブフレームの数に従って、ACK/NACKを示す情報のビット数を決定することができる。
以下、基本的には、基地局装置によって送信される1つのトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報(1つのコードワードに対応するACK/NACKを示す情報)を1ビットで表すこととする。また、第1の制御情報を1ビットで表すこととする。
すなわち、基地局装置100によって、ある1つのサービングセルにおいてMIMOを適用したPDSCHの送信(2つまでのトランスポートブロックの送信)が行われる下りリンク送信モードが設定された場合、ACK/NACKを示す情報は2ビットで表される。また、基地局装置100と移動局装置200は、TDDを利用して、4サブフレーム全てで、設定した全てのサービングセルにおいてトランスポートブロックを送受信することとする。さらに、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報および/または第1の制御情報をコーディングする際に、図6に示したような11ビットのビットシーケンスを入力可能なRMコードのベースシーケンスを使用することとする。
すなわち、上記で示したように、例えば、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報をコーディングする際に、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが10ビット以下の場合には、ACK/NACKを示す情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用する。また、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが10ビットよりも大きい場合には、ACK/NACKを示す情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用する。
また、上記で示したように、例えば、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をともにコーディングする際に、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズと第1の制御情報のペイロードサイズの合計が11ビット以下の場合には、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用する。また、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズと第1の制御情報のペイロードサイズの合計が11ビットよりも大きい場合には、ACK/NACKを示す情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用する。
例えば、基地局装置100によって、2つのサービングセルが設定され、各サービングセルに対する下りリンク送信モードとしてシングルアンテナポートモードを使用したPDSCHの送信(1つのトランスポートブロックの送信)が設定された場合、移動局装置200は、8ビット(2×1×4)のACK/NACKを示す情報を基地局装置100へ送信する。
すなわち、この設定において、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報をコーディングする際には、ACK/NACKを示す情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用する。また、この設定において、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をともにコーディングする際には、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用する。すなわち、移動局装置200は、8ビットのACK/NACKを示す情報と1ビットの第1の制御情報を、SRMCを利用してコーディングし、基地局装置100へ送信する。
また、例えば、基地局装置100によって、2つのサービングセルが設定され、各サービングセルに対する下りリンク送信モードとしてマルチアンテナポートモードを使用したPDSCHの送信(2つまでのトランスポートブロックの送信)が設定された場合、移動局装置200は、16ビット(2×2×4)のACK/NACKを示す情報を送信する。
すなわち、この設定において、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報をコーディングする際には、ACK/NACKを示す情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用する。また、この設定において、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をともにコーディングする際には、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用する。すなわち、移動局装置200は、16ビットのACK/NACKを示す情報と1ビットの第1の制御情報を、DRMCを利用してコーディングし、基地局装置100へ送信する。
また、例えば、基地局装置100によって、3つのサービングセルが設定され、各サービングセルに対する下りリンク送信モードとしてマルチアンテナポートモードを使用したPDSCHの送信(2つまでのトランスポートブロックの送信)が設定された場合、移動局装置200は、24ビット(3×2×4)のACK/NACKを示す情報を、spatial bundlingを利用して、12ビット(3×(2/2)×4)のACK/NACKを示す情報に圧縮する。上記で示したように、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報のビット数がある所定の値(例えば、20ビット)を超えている場合には、spatial bundlingを利用して、ACK/NACKを示す情報のビット数を圧縮することができる。移動局装置200は、圧縮された12ビットのACK/NACKを示す情報を基地局装置100へ送信する。
すなわち、この設定において、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報をコーディングする際には、ACK/NACKを示す情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用する。すなわち、移動局装置200は、spatial bundlingを利用することによって圧縮された12ビットのACK/NACKを示す情報を、DRMCを利用してコーディングし、基地局装置100へ送信する。
また、この設定において、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報とともにコーディングする際には、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用する。すなわち、移動局装置200は、spatial bundlingを利用することによって圧縮された12ビットのACK/NACKを示す情報と1ビットの第1の制御情報を、DRMCを利用してコーディングし、基地局装置100へ送信する。
すなわち、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報をコーディングする際に、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを、spatial bundlingを利用することによって圧縮されたACK/NACKを示す情報のペイロードサイズに応じて決定することができる(spatial bundling後のACK/NACKを示す情報のペイロードサイズのみに応じて決定することができる)。
また、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をコーディングする際に、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを、spatial bundlingを利用することによって圧縮されたACK/NACKを示す情報のペイロードサイズに応じて決定することができる(spatial bundling後のACK/NACKを示す情報のペイロードサイズのみに応じて決定することができる)。
また、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をコーディングする際に、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを、spatial bundlingを利用することによって圧縮されたACK/NACKを示す情報のペイロードサイズと第1の制御情報のペイロードサイズの合計に応じて決定することができる(spatial bundling後のACK/NACKを示す情報のペイロードサイズと第1の制御情報のペイロードサイズの合計に応じて決定することができる)。
また、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報をコーディングする際に、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを、基地局装置100によって設定されたサービングセル(サービングセルの数)と各サービングセルにおける下りリンク送信モードに応じて決定することができる。
また、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をコーディングする際に、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを、基地局装置100によって設定されたサービングセル(サービングセルの数)と各サービングセルにおける下りリンク送信モードに応じて決定することができる。
また、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をコーディングする際に、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを、基地局装置100によって設定された下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームの対応(TDD configuration)に応じて決定することができる。すなわち、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をコーディングする際に、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、DRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを、ある上りリンクサブフレームで送信されるACK/NACKを示す情報に対応する下りリンクサブフレームの数に応じて決定することができる。
ここで、ACK/NACKを示す情報の送信と第1の制御情報の送信が同一サブフレームで生じた移動局装置200は、SRMCを利用したコーディング方法を適用する際に、ビットシーケンスqACK(0) iを生成するために、例えば、下記の算出式(4)を使用することができる。
ここで、算出式(4)において、第1の制御情報はUCIとして示される。すなわち、例えば、移動局装置200が、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してSRMCを利用したコーディング方法を適用する場合、第1の制御情報に対するビットシーケンスは、ACK/NACKを示す情報に対するビットシーケンスの最後に(最後部に)連結される。すなわち、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報のビットと第1の制御情報のビットを連結することによって得られたビットシーケンスをコーディングする。ここで、上記に示した通り、例えば、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報(のみ)を送信する際には、ビットシーケンスqACK(0) iを生成するために算出式(1)を使用する。
同様に、ACK/NACKを示す情報の送信と第1の制御情報の送信が同一サブフレームで生じた移動局装置200は、DRMCを利用したコーディング方法を適用する際に、ビットシーケンスqACK(0) i、qACK(1) iそれぞれを生成するために、例えば、下記の算出式(5)、(6)を使用することができる。
ここで、算出式(5)、(6)において、第1の制御情報はUCIとして示される。すなわち、例えば、移動局装置200が、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報に対してDRMCを利用したコーディング方法を適用する場合、第1の制御情報に対するビットシーケンスは、ACK/NACKを示す情報に対するビットシーケンスの最後に(最後部に)連結される。また、第1の制御情報に対するビットシーケンスは、2つのリードマラーコードの1つ(片方)のみに入力される。例えば、第1の制御情報に対するビットシーケンスは、ACK/NACKを示す情報に対するビットシーケンスが短い方のビットシーケンス(ACK/NACKを示す情報のペイロードサイズが小さい方のペイロード)に連結される。すなわち、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報のビットと第1の制御情報のビットを連結してビットシーケンスを生成し、生成されたビットシーケンスを分割することによって得られたビットシーケンスのそれぞれを別々にコーディングする。ここで、上記に示した通り、例えば、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報(のみ)を送信する際には、ビットシーケンスqACK(0) i、qACK(1) iそれぞれを生成するために算出式(2)、(3)を使用する。
上記までに示した通り、移動局装置200が、ACK/NACKを示す情報および/または第1の制御情報をコーディングする際にDRMCを利用したコーディング方法を適用するのか、SRMCを利用したコーディング方法を適用するのかを決定するために、ACK/NACKを示す情報とACK/NACKを示す情報と第1の制御情報それぞれに対して、それぞれ(独立に)ペイロードサイズを規定することによって、移動局装置200によるSRMCを利用したコーディング方法とDRMCを利用したコーディング方法を効率的に切り替えることができる。
また、上記までに示した通り、移動局装置200が、ACK/NACKを示す情報および/または第1の制御情報をコーディングする際に、spatial bundlingが適用された後のACK/NACKを示す情報のペイロードサイズを使用することによって、spatial bundlingによるビット数の圧縮とコーディング方法(SRMCを利用したコーディング方法またはDRMCを利用したコーディング方法)とを適切に組み合わせることが可能となる。
移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報(のみ)を基地局装置100へ送信する際には、規定されたACK/NACKを示す情報のペイロードサイズに応じて、SRMCを利用したコーディング方法とDRMCを利用したコーディング方法を切り替えることができる。
また、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をともに基地局装置100へ送信する際には、規定されたACK/NACKを示す情報のペイロードサイズに応じて、SRMCを利用したコーディング方法とDRMCを利用したコーディング方法を切り替えることができる。
また、移動局装置200は、ACK/NACKを示す情報と第1の制御情報をともに基地局装置100へ送信する際には、規定されたACK/NACKを示す情報のペイロードサイズと第1の制御情報のペイロードサイズの合計に応じて、SRMCを利用したコーディング方法とDRMCを利用したコーディング方法を切り替えることができる。
本実施形態では、主に、移動局装置200が、11ビットのビットシーケンスを入力可能なRMコードのベースシーケンスを使用して、上りリンク制御情報(ACK/NACKを示す情報、スケジューリングリクエスト、チャネル状態情報)をコーディングすることを記載した。しかしながら、移動局装置200が、何ビットを入力可能なRMコードのベースシーケンスを使用したとしても、同様の実施形態が適用可能なことは勿論である。
(A)また、本発明は、次のような形態を採ることも可能である。すなわち、本発明の移動局装置は、複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置であって、ある上りリンクサブフレームで送信されるHARQに関する情報に対応する下りリンクサブフレームの数と、設定されたサービングセルの数と、各サービングセルにおいて設定された送信モードとに従って、前記HARQに関する情報のビット数を決定する手段と、前記決定したHARQに関する情報のビット数が所定の値を超えている場合には、前記HARQに関する情報に空間的なバンドリングを適用する手段と、前記空間的なバンドリングが適用されたHARQに関する情報のビット数とスケジューリングリクエストのビット数とに基づいて、第1のコーディング方法または第2のコーディング方法のいずれかを選択し、前記HARQに関する情報と前記スケジューリングリクエストとを共にコーディングする手段と、を備えることを特徴としている。
(B)また、複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置の処理方法であって、ある上りリンクサブフレームで送信されるHARQに関する情報に対応する下りリンクサブフレームの数と、設定されたサービングセルの数と、各サービングセルにおいて設定された送信モードとに従って、前記HARQに関する情報のビット数を決定し、前記決定したHARQに関する情報のビット数が所定の値を超えている場合には、前記HARQに関する情報に空間的なバンドリングを適用し、前記空間的なバンドリングが適用されたHARQに関する情報のビット数とスケジューリングリクエストのビット数とに基づいて、第1のコーディング方法または第2のコーディング方法のいずれかを選択し、前記HARQに関する情報と前記スケジューリングリクエストとを共にコーディングすることを特徴としている。
(C)また、複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置に搭載される集積回路であって、ある上りリンクサブフレームで送信されるHARQに関する情報に対応する下りリンクサブフレームの数と、設定されたサービングセルの数と、各サービングセルにおいて設定された送信モードとに従って、前記HARQに関する情報のビット数を決定する機能と、前記決定したHARQに関する情報のビット数が所定の値を超えている場合には、前記HARQに関する情報に空間的なバンドリングを適用する機能と、前記空間的なバンドリングが適用されたHARQに関する情報のビット数とスケジューリングリクエストのビット数とに基づいて、第1のコーディング方法または第2のコーディング方法のいずれかを選択し、前記HARQに関する情報と前記スケジューリングリクエストとを共にコーディングする機能と、を含むことを特徴としている。
以上説明した実施形態は、基地局装置100および移動局装置200に搭載される集積回路にも適用される。また、以上説明した実施形態において、基地局装置100内の各機能や、移動局装置200内の各機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより基地局装置100や移動局装置200の制御を行なっても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD−ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。更に「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、更に前述した機能をコンピュータシステムに既に記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。
100 基地局装置
101 データ制御部
102 送信データ変調部
103 無線部
104 スケジューリング部
105 チャネル推定部
106 受信データ復調部
107 データ抽出部
108 上位層
109 アンテナ
110 無線リソース制御部
200、200−1〜200−3 移動局装置
201 データ制御部
202 送信データ変調部
203 無線部
204 スケジューリング部
205 チャネル推定部
206 受信データ復調部
207 データ抽出部
208 上位層
209 アンテナ
210 無線リソース制御部

Claims (12)

  1. 複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置であって、
    ある上りリンクサブフレームで送信されるHARQに関する情報に対応する下りリンクサブフレームの数と、設定されたサービングセルの数と、各サービングセルにおいて設定された送信モードとに従って、前記HARQに関する情報のビット数を決定する手段と、
    前記決定したHARQに関する情報のビット数が所定の値を超えていない場合には、前記HARQに関する情報のビット数とスケジューリングリクエストのビット数とに基づいて、第1のコーディング方法または第2のコーディング方法のいずれかを用いて前記HARQに関する情報と前記スケジューリングリクエストとを共にコーディングし、
    前記決定したHARQに関する情報のビット数が所定の値を超えている場合には、前記HARQに関する情報に空間的なバンドリングを適用し、前記空間的なバンドリングが適用されたHARQに関する情報のビット数と前記スケジューリングリクエストのビット数とに基づいて、前記第1のコーディング方法または前記第2のコーディング方法のいずれかを用いて前記HARQに関する情報と前記スケジューリングリクエストとを共にコーディングする手段と、を備えることを特徴とする移動局装置。
  2. 前記第1のコーディング方法は、前記HARQに関する情報のビットと前記スケジューリングリクエストのビットとを連結することによって得られたビット系列をコーディングする方法であり、
    前記第2のコーディング方法は、前記HARQに関する情報のビットと前記スケジューリングリクエストのビットとを連結してビット系列を生成し、前記生成されたビット系列を分割することによって得られたビット系列のそれぞれを別々にコーディングする方法であることを特徴とする請求項1に記載の移動局装置。
  3. 前記HARQに関する情報に適用される空間的なバンドリングは、
    各サービングセルにおける下りリンクサブフレームのそれぞれにおいて受信した物理下りリンク共用チャネルの第1のコードワードおよび第2のコードワードの各々に対応する前記HARQに関する情報のビットの論理積演算を実行する処理を含むことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の移動局装置。
  4. 前記HARQに関する情報は、下りリンクトランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示す情報であることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の移動局装置。
  5. 複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置の処理方法であって、
    ある上りリンクサブフレームで送信されるHARQに関する情報に対応する下りリンクサブフレームの数と、設定されたサービングセルの数と、各サービングセルにおいて設定された送信モードとに従って、前記HARQに関する情報のビット数を決定し、
    前記決定したHARQに関する情報のビット数が所定の値を超えていない場合には、前記HARQに関する情報のビット数とスケジューリングリクエストのビット数とに基づいて、第1のコーディング方法または第2のコーディング方法のいずれかを用いて前記HARQに関する情報と前記スケジューリングリクエストとを共にコーディングし、
    前記決定したHARQに関する情報のビット数が所定の値を超えている場合には、前記HARQに関する情報に空間的なバンドリングを適用し、前記空間的なバンドリングが適用されたHARQに関する情報のビット数と前記スケジューリングリクエストのビット数とに基づいて、前記第1のコーディング方法または前記第2のコーディング方法のいずれかを用いて前記HARQに関する情報と前記スケジューリングリクエストとを共にコーディングすることを特徴とする処理方法。
  6. 前記第1のコーディング方法は、前記HARQに関する情報のビットと前記スケジューリングリクエストのビットとを連結することによって得られたビット系列をコーディングする方法であり、
    前記第2のコーディング方法は、前記HARQに関する情報のビットと前記スケジューリングリクエストのビットとを連結してビット系列を生成し、前記生成されたビット系列を分割することによって得られたビット系列のそれぞれを別々にコーディングする方法であることを特徴とする請求項5に記載の処理方法。
  7. 前記HARQに関する情報に適用される空間的なバンドリングは、
    各サービングセルにおける下りリンクサブフレームのそれぞれにおいて受信した物理下りリンク共用チャネルの第1のコードワードおよび第2のコードワードの各々に対応する前記HARQに関する情報のビットの論理積演算を実行する処理を含むことを特徴とする請求項5または請求項6に記載の処理方法。
  8. 前記HARQに関する情報は、下りリンクトランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示す情報であることを特徴とする請求項5から請求項7のいずれかに記載の処理方法。
  9. 複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置に搭載される集積回路であって、
    ある上りリンクサブフレームで送信されるHARQに関する情報に対応する下りリンクサブフレームの数と、設定されたサービングセルの数と、各サービングセルにおいて設定された送信モードとに従って、前記HARQに関する情報のビット数を決定する機能と、
    前記決定したHARQに関する情報のビット数が所定の値を超えていない場合には、前記HARQに関する情報のビット数とスケジューリングリクエストのビット数とに基づいて、第1のコーディング方法または第2のコーディング方法のいずれかを用いて前記HARQに関する情報と前記スケジューリングリクエストとを共にコーディングし、
    前記決定したHARQに関する情報のビット数が所定の値を超えている場合には、前記HARQに関する情報に空間的なバンドリングを適用し、前記空間的なバンドリングが適用されたHARQに関する情報のビット数と前記スケジューリングリクエストのビット数とに基づいて、前記第1のコーディング方法または前記第2のコーディング方法のいずれかを用いて前記HARQに関する情報と前記スケジューリングリクエストとを共にコーディングする機能と、を前記移動局装置へ発揮させることを特徴とする集積回路。
  10. 前記第1のコーディング方法は、前記HARQに関する情報のビットと前記スケジューリングリクエストのビットとを連結することによって得られたビット系列をコーディングする方法であり、
    前記第2のコーディング方法は、前記HARQに関する情報のビットと前記スケジューリングリクエストのビットとを連結してビット系列を生成し、前記生成されたビット系列を分割することによって得られたビット系列のそれぞれを別々にコーディングする方法であることを特徴とする請求項9に記載の集積回路。
  11. 前記HARQに関する情報に適用される空間的なバンドリングは、
    各サービングセルにおける下りリンクサブフレームのそれぞれにおいて受信した物理下りリンク共用チャネルの第1のコードワードおよび第2のコードワードの各々に対応する前記HARQに関する情報のビットの論理積演算を実行する処理を含むことを特徴とする請求項9または請求項10に記載の集積回路。
  12. 前記HARQに関する情報は、下りリンクトランスポートブロックに対するACKまたはNACKを示す情報であることを特徴とする請求項9から請求項11のいずれかに記載の集積回路。
JP2012047153A 2010-10-29 2012-03-02 移動局装置、処理方法および集積回路 Expired - Fee Related JP5821069B2 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012047153A JP5821069B2 (ja) 2010-10-29 2012-03-02 移動局装置、処理方法および集積回路

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010243179 2010-10-29
JP2010243179 2010-10-29
JP2012047153A JP5821069B2 (ja) 2010-10-29 2012-03-02 移動局装置、処理方法および集積回路

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011232535A Division JP4948671B1 (ja) 2010-10-29 2011-10-24 移動局装置、処理方法および集積回路

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2012110057A true JP2012110057A (ja) 2012-06-07
JP5821069B2 JP5821069B2 (ja) 2015-11-24

Family

ID=45993816

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011232535A Active JP4948671B1 (ja) 2010-10-29 2011-10-24 移動局装置、処理方法および集積回路
JP2012047153A Expired - Fee Related JP5821069B2 (ja) 2010-10-29 2012-03-02 移動局装置、処理方法および集積回路

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011232535A Active JP4948671B1 (ja) 2010-10-29 2011-10-24 移動局装置、処理方法および集積回路

Country Status (6)

Country Link
US (2) US9197359B2 (ja)
EP (1) EP2634946B1 (ja)
JP (2) JP4948671B1 (ja)
CN (1) CN103181107A (ja)
TW (1) TWI491201B (ja)
WO (1) WO2012057109A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019528619A (ja) * 2016-08-12 2019-10-10 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. ハイブリッド自動再送要求送達確認harq−ackフィードバック方法及び装置

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8855076B2 (en) * 2010-01-17 2014-10-07 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in wireless communication system
KR101733489B1 (ko) 2010-01-17 2017-05-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
WO2012060647A2 (en) * 2010-11-03 2012-05-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for coding of harq-ack transmission in tdd systems with downlink carrier aggregation
US20140307694A1 (en) * 2011-11-07 2014-10-16 Broadcom Corporation Uplink Transmissions and Grants in Extension Carrier
US9357543B2 (en) * 2012-04-18 2016-05-31 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for receiving downlink data in wireless communication system
WO2013169085A1 (ko) * 2012-05-10 2013-11-14 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 인코딩 방법 및 인코딩 장치
CN103580797B (zh) * 2012-08-03 2017-05-03 电信科学技术研究院 上行控制信息uci的传输方法和设备
US9258741B2 (en) 2012-08-03 2016-02-09 Blackberry Limited Carrier aggregation acknowledgement bits
WO2015042893A1 (zh) * 2013-09-27 2015-04-02 华为技术有限公司 传输上行数据的方法、用户设备和基站
CN107005974B (zh) * 2014-12-23 2020-02-14 华为技术有限公司 物理无线资源块调度的方法、设备和系统
MY182077A (en) * 2015-01-28 2021-01-18 Sharp Kk Terminal device, base station device, communication method, and integrated circuit
WO2017049463A1 (zh) * 2015-09-22 2017-03-30 华为技术有限公司 载波聚合下的上行控制信息传输方法及装置
TWI803947B (zh) 2015-11-04 2023-06-01 美商內數位專利控股公司 無線傳輸/接收單元及由其實施的方法
JP6699205B2 (ja) * 2016-02-02 2020-05-27 ソニー株式会社 基地局装置、通信端末、通信システム、プログラム、フレーム送信方法およびデータ構造
US10827471B2 (en) * 2016-02-16 2020-11-03 Qualcomm Incorporated Uplink procedures on a wireless communication medium
WO2017179859A1 (ko) * 2016-04-10 2017-10-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 참조 신호를 전송하는 방법 및 장치
EP3445118B1 (en) * 2016-04-13 2020-12-16 LG Electronics Inc. Method for transmitting and receiving uplink signal in wireless communication system supporting unlicensed band and device supporting same
US10952247B2 (en) * 2016-08-10 2021-03-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Data transmission technique for a contention channel
US10511415B2 (en) * 2017-03-13 2019-12-17 Qualcomm Incorporated Uplink ACK resource allocation in new radio
EP4557648A3 (en) 2017-05-03 2025-09-03 InterDigital Patent Holdings, Inc. Methods, systems, and apparatus for transmitting uplink control information
US10439779B2 (en) 2017-11-26 2019-10-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Sequence determining method and apparatus
CN109842478A (zh) 2017-11-26 2019-06-04 华为技术有限公司 一种序列确定方法和装置
US11303384B2 (en) * 2017-11-29 2022-04-12 Qualcomm Incorporated User equipment shift randomization for uplink control channel transmission
CN111525991B (zh) * 2018-02-14 2023-06-16 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信方法和设备
MX2020009164A (es) * 2018-08-29 2020-10-05 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Metodo de comunicaciones inalambricas y dispositivo de comunicaciones.
CN111817827B (zh) * 2019-07-24 2022-03-15 维沃移动通信有限公司 旁链路信息的传输方法、终端和控制节点
JP2023043892A (ja) * 2020-02-18 2023-03-30 シャープ株式会社 ステーション装置、通信方法
US11764905B2 (en) * 2020-04-06 2023-09-19 Huawei Technologies Co., Ltd. Methods, apparatus, and systems for hybrid automatic repeat request (HARQ) retransmissions based on user equipment (UE) cooperation

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE60311574T2 (de) * 2003-08-14 2007-11-15 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Zeitüberwachung von Packetwiedersendungen während eines sanften Weiterreichens
KR100678182B1 (ko) * 2003-08-20 2007-02-02 삼성전자주식회사 비동기 광대역 부호분할 다중접속 시스템에서 상향링크 패킷 데이터 서비스 방법 및 장치
MX2009010279A (es) * 2007-03-30 2009-10-13 Ntt Docomo Inc Sistema movil de comunicaciones, aparato de estacion base, aparato de usuario y metodo.
CN101202606A (zh) 2007-11-28 2008-06-18 华为技术有限公司 高速上行分组接入系统的信息发送方法及装置
US8233458B2 (en) * 2008-01-07 2012-07-31 Lg Electronics Inc. Method of controlling transmission power in a wireless communication system
EP2104261B1 (en) * 2008-03-17 2020-10-07 III Holdings 11, LLC Improved HARQ process management
US8675573B2 (en) * 2008-05-05 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Uplink resource management in a wireless communication system
US8547989B2 (en) * 2008-12-01 2013-10-01 Qualcomm Incorporated Methods and systems for LTE-WIMAX coexistence
KR101689596B1 (ko) * 2008-12-23 2016-12-26 엘지전자 주식회사 복수의 전송 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에 있어서, harq 프로세스를 수행하기 위한 제어정보를 전송하는 방법
CN101867467B (zh) * 2009-04-20 2013-04-10 电信科学技术研究院 载波聚合系统中harq确认消息的反馈方法及装置
US20100271970A1 (en) * 2009-04-22 2010-10-28 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for transmitting uplink control information for carrier aggregated spectrums
WO2010124238A2 (en) * 2009-04-24 2010-10-28 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for sending hybrid automatic repeat request feedback for component carrier aggregation
WO2011019795A1 (en) * 2009-08-13 2011-02-17 Interdigital Patent Holdings, Inc. Multiplexing uplink l1/l2 control and data
WO2011041623A1 (en) * 2009-10-01 2011-04-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink control data transmission
CN101783718A (zh) * 2010-02-10 2010-07-21 中兴通讯股份有限公司 调度请求消息和正确错误应答消息的复用方法
US8537787B2 (en) * 2010-04-28 2013-09-17 FutueWei Technologies, Inc. System and method for mapping and decoding codewords in acknowledgement information communications
US20120084618A1 (en) * 2010-10-01 2012-04-05 Sharp Laboratories Of America, Inc. Jointly encoding a scheduling request indicator and acknowledgments/negative acknowledgments

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019528619A (ja) * 2016-08-12 2019-10-10 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. ハイブリッド自動再送要求送達確認harq−ackフィードバック方法及び装置
US10917199B2 (en) 2016-08-12 2021-02-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Hybrid automatic repeat request-acknowledgment HARQ-ACK feedback method and apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
JP4948671B1 (ja) 2012-06-06
JP5821069B2 (ja) 2015-11-24
US20130258978A1 (en) 2013-10-03
US9197359B2 (en) 2015-11-24
TW201225573A (en) 2012-06-16
EP2634946A4 (en) 2015-08-05
EP2634946A1 (en) 2013-09-04
CN103181107A (zh) 2013-06-26
WO2012057109A1 (ja) 2012-05-03
US20160036559A1 (en) 2016-02-04
EP2634946B1 (en) 2018-01-10
US9509441B2 (en) 2016-11-29
JP2012109955A (ja) 2012-06-07
TWI491201B (zh) 2015-07-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4948671B1 (ja) 移動局装置、処理方法および集積回路
JP4923161B1 (ja) 移動通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
JP4989692B2 (ja) 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および、通信方法
CN106850128B (zh) 用于发送控制信息的方法及其设备
JP4959030B2 (ja) 移動通信システム、移動局装置、基地局装置および通信方法
EP2640119B1 (en) Mobile station device, base station device, wireless communication system, wireless communication method, and integrated circuit
WO2011145460A1 (ja) 移動通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法
WO2010146964A1 (ja) 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および、移動通信方法
WO2010146963A1 (ja) 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および、移動通信方法
WO2010050371A1 (ja) 移動通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法
JPWO2010073477A1 (ja) 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および、移動通信方法
JP5377707B2 (ja) 移動局装置および通信方法
JP2013098952A (ja) 移動通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法
JP2011259335A (ja) 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および、通信方法
JP2011035770A (ja) 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および、通信方法
JP2016129336A (ja) 移動局装置、基地局装置および通信方法
JP2011244397A (ja) 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および、通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20141014

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20150722

TRDD Decision of grant or rejection written
RD03 Notification of appointment of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7423

Effective date: 20150831

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20150901

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20150902

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20150904

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5821069

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees