WO2009087926A1 - 移動通信システム、基地局装置、ユーザ装置及び方法 - Google Patents

移動通信システム、基地局装置、ユーザ装置及び方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2009087926A1
WO2009087926A1 PCT/JP2008/073723 JP2008073723W WO2009087926A1 WO 2009087926 A1 WO2009087926 A1 WO 2009087926A1 JP 2008073723 W JP2008073723 W JP 2008073723W WO 2009087926 A1 WO2009087926 A1 WO 2009087926A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
channel
user
information
uplink
phich
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.)
Ceased
Application number
PCT/JP2008/073723
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Nobuhiko Miki
Mamoru Sawahashi
Kenichi Higuchi
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.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
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 NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to EP08870296.4A priority Critical patent/EP2242193A4/en
Priority to CN200880127821.4A priority patent/CN101960756B/zh
Priority to US12/811,839 priority patent/US20100309808A1/en
Publication of WO2009087926A1 publication Critical patent/WO2009087926A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Priority to US14/031,960 priority patent/US10256960B2/en
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04L1/12Arrangements 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
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/3405Modifications of the signal space to increase the efficiency of transmission, e.g. reduction of the bit error rate, bandwidth, or average power
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/121Wireless traffic scheduling for groups of terminals or users

Definitions

  • the present invention relates to the technical field of mobile communication, and more particularly to a mobile communication system, a base station apparatus, a user apparatus and a method using next generation mobile communication technology.
  • the so-called third generation successor mobile communication system is being studied by the standardization organization 3GPP of the wideband code division multiple access (W-CDMA) system.
  • W-CDMA wideband code division multiple access
  • HSDPA high-speed downlink packet access
  • HSUPA high-speed uplink packet access
  • LTE Long Term Evolution
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Multiple Access
  • the OFDM scheme is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is transmitted on each subcarrier. It can be expected that high-speed transmission can be realized by increasing the frequency utilization efficiency by arranging subcarriers densely while being orthogonal to each other on the frequency axis.
  • the SC-FDMA scheme is a single carrier transmission scheme that divides a frequency band for each terminal and transmits using a different frequency band among a plurality of terminals.
  • this method is preferable from the viewpoint of reducing the power consumption of terminals and expanding the coverage.
  • communication is performed by allocating one or more resource blocks (RB: Resource Block) or resource units (RU: Resource Unit) to user apparatuses in both downlink and uplink.
  • Resource blocks are shared by multiple user devices in the system.
  • the base station apparatus determines to which user apparatus among a plurality of user apparatuses a resource block is allocated for each subframe (Sub-frame) of 1 ms in LTE. A subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • the determination of radio resource allocation is called scheduling.
  • the base station apparatus transmits a shared channel using one or more resource blocks to the user apparatus selected by scheduling. This shared channel is called a downlink physical shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared CHannel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • the control channel used for this signaling is called a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control CHannel) or a downlink L1 / L2 control channel IV (DL-L1 / L2 Control Channel).
  • the downlink control signal may include a physical control format indicator channel (PCFICH: Physical Control Format Indicator CHannel), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH: Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel), and the like.
  • PCFICH Physical Control Format Indicator CHannel
  • PHICH Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel
  • the following information may be included in the PDCCH (for example, refer to Non-Patent Document 2): ⁇ Downlink Scheduling Information, ⁇ Uplink Scheduling Grant, ⁇ Overload Indicator and ⁇ Transmission Power Control Command Bit.
  • the downlink scheduling information includes, for example, information on the downlink shared channel, specifically, downlink resource block allocation information, user apparatus identification information (UE-ID), number of streams, precoding vector Information on (Pre-coding Vector), data size, modulation method, information on HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest), etc. are included.
  • UE-ID user apparatus identification information
  • Pre-coding Vector precoding vector Information on
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the uplink scheduling grant includes, for example, information on the uplink shared channel, specifically, uplink resource allocation information, user apparatus identification information (UE-ID), data size, modulation This includes information on a scheme, uplink transmission power information, information on a demodulation reference signal (Demodulation Reference Signal) in uplink MIMO (Uplink MIMO), and the like.
  • UE-ID user apparatus identification information
  • modulation This includes information on a scheme, uplink transmission power information, information on a demodulation reference signal (Demodulation Reference Signal) in uplink MIMO (Uplink MIMO), and the like.
  • PCFICH is information for notifying the format of PDCCH. More specifically, the number of OFDM symbols to which PDCCH is mapped is notified by PCFICH. In LTE, the number of OFDM symbols mapped to PDCCH is 1, 2 or 3, and mapping is performed in order from the first OFDM symbol of the subframe.
  • PHICH includes acknowledgment information (ACK / NACK: Acknowledgement / Non-Acknowledgement information) indicating whether or not retransmission is required for PUSCH transmitted in the uplink.
  • ACK / NACK Acknowledgement / Non-Acknowledgement information
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PCFICH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical Downlink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Control CHannel
  • CQI Channel Quality Indicator
  • ACK / NACK Physical Uplink Control CHannel
  • the CQI is used for scheduling processing, adaptive modulation / demodulation and coding (AMCS), etc. of the shared physical channel in the downlink.
  • RACH random access channel
  • RACH signal indicating an uplink / downlink radio resource allocation request, and the like are transmitted as necessary.
  • Figure 1 shows an example of mapping of downstream signals.
  • the reference signal RS and PHICH Physical (Hybrid ARQ Indicator Channel, or ACK / NACK) are mapped to the first OFDM symbol.
  • a 1 ms subframe is composed of, for example, two 0.5 ms slots.
  • One slot is composed of, for example, 6 or 7 OFDM symbols.
  • the first 1 to 3 OFDM symbols in one subframe are occupied by downlink control signals (and reference signals).
  • PHICH expresses ACK / NACK, it can be expressed essentially by 1 bit. On the other hand, it is the most basic information in retransmission control and greatly affects the throughput of the system. In this respect, it differs greatly from other control information that is usually expressed in multiple bits.
  • SF predetermined spreading factor
  • the PHICHs for the four users are mapped to three locations on the frequency axis in order to improve reliability. In other words, the PHICHs for the four users are transmitted simultaneously at three different frequencies.
  • Fig. 2 shows a situation where PHICHs for four users are mapped to only the I channel (I-ch) while code-multiplexing on four subcarriers. It is also possible to map only to the Q channel (Q-ch).
  • FIG. 3 shows a situation where PHICHs for 8 users are mapped to the I channel and the Q channel while code-multiplexing on 4 subcarriers.
  • One user's PHICH is mapped to either the I or Q channel.
  • it is preferable to multiplex as shown in FIG. By mapping ACK / NACK for 4 users to I channel and ACK / NACK for another 4 users to Q channel, the number of multiplexed users (information transmission amount) can be doubled (this) For example, see Non-Patent Document 4).
  • 3GPP TR 25.814 (V7.0.0), "Physical Layer Aspects for Evolved UTRA," June 2006 3GPP R1-070103, Downlink L1 / L2 Control Signaling Channel Structure: Coding 3GPP TR36.211 (V0.2.2), "Physical Channels and Modulation", November 2006 3GPP R1-074580, "PHICH Channel Structure", Motorola, November 2007
  • the orthogonality between the I channel and the Q channel is accurately ensured as shown in FIG. It takes a thing. In practice, however, the channel estimation accuracy includes some errors, and the orthogonality may be somewhat disturbed (FIG. 5). If orthogonality is disturbed, interference occurs between the I and Q channels, leading to erroneous recognition of ACK / NACK, which may adversely affect system throughput.
  • An object of the present invention is to improve transmission efficiency and reception quality of delivery confirmation information indicating whether or not retransmission of an uplink signal is necessary.
  • a mobile communication system having a base station apparatus and a user apparatus that performs radio communication with the base station apparatus is used.
  • at least the shared data channel is transmitted by an orthogonal modulation method using I and Q channels.
  • the base station apparatus prepares delivery confirmation information indicating whether or not retransmission of a signal received in the uplink is necessary and, according to a predetermined mapping table, sends each of the acknowledgment information for the number of multiplexed users to an I channel or Q Means for mapping to a channel, and means for notifying each user of the delivery confirmation information.
  • the user apparatus demodulates a downlink control signal including uplink radio resource allocation information, means for transmitting a shared data channel in the uplink according to the allocation information, and necessity of retransmission of the shared data channel Means for taking out the delivery confirmation information from the downlink control signal according to a predetermined mapping table.
  • the mapping table associates the delivery confirmation information with only the I channel or only the Q channel when the number of multiplexed users is equal to or less than the predetermined number, and when the number of multiplexed users is greater than the predetermined number, Indicates that it is associated with.
  • the present invention it is possible to improve the transmission efficiency and the reception quality of the delivery confirmation information indicating the necessity of retransmission of the uplink signal.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation example according to an embodiment of the present invention. It is a figure which shows the example of allocation of the resource block in an uplink.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a correspondence relationship between PHICH-1 to 16 and quadrature modulation components.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating another correspondence relationship between PHICH-1 to 16 and quadrature modulation components. It is a figure which shows the mapping position of PHICH suitable when using the mapping position of a resource block. It is a figure which shows the example which makes the allocation place of PHICH for 16 users mutually differ in three places.
  • the functional block diagram of a part of base station apparatus by one Example of this invention is shown.
  • FIG. 3 shows a functional block diagram of a part of a user apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • a base station apparatus is used in a mobile communication system in which at least a shared data channel is transmitted by an orthogonal modulation scheme using I and Q channels.
  • the base station apparatus prepares delivery confirmation information indicating the necessity of retransmission of the signal received in the uplink, and sets each of the acknowledgment information for the number of multiplexed users according to a predetermined mapping table as an I channel or a Q channel. And means for notifying each user of the delivery confirmation information.
  • the mapping table associates the delivery confirmation information with only the I channel or only the Q channel when the number of multiplexed users is equal to or less than the predetermined number, and when the number of multiplexed users is greater than the predetermined number, Indicates that it is associated with.
  • the acknowledgment information (ACK / NACK) is associated with only the I channel or only the Q channel. Reception quality can be improved.
  • the base station apparatus may further include a scheduler that prepares uplink resource block allocation information for each user.
  • the mapping position of the allocation information for each user in the downlink control signal may be uniquely associated with the mapping position of the delivery confirmation information for each user in the I channel or Q channel. This is preferable from the viewpoint of simply setting the correspondence between the user and the mapping position of the delivery confirmation information without explicitly attaching the user ID to each delivery confirmation information.
  • a resource block allocated to an uplink shared data channel of a certain user and a mapping position in the I channel or Q channel of the delivery confirmation information to the user may be uniquely associated.
  • the user ID is not explicitly associated with each delivery confirmation information, and the correspondence between the user and the mapping position of the delivery confirmation information can be determined directly from the position of the actually used resource block.
  • the number of multiplexed users is equal to or less than a predetermined number, it is preferable that the number of resource blocks allocated to users on the uplink is limited to an even number. This is preferable from the viewpoint of easily assigning odd-numbered or even-numbered mapping positions to only one of the orthogonal modulation channels.
  • a set of less than a predetermined number of acknowledgment information is repeatedly transmitted on different frequencies within the same subframe, and is mapped between one set and another set to I channel or Q channel.
  • the information mapping order may be different. This is preferable from the viewpoint of promoting randomization of interference.
  • the acknowledgment information of each user may be spread with a predetermined spreading factor, and a plurality of spread acknowledgment information may be code-multiplexed on the same frequency.
  • the method according to an aspect of the present invention is used in a base station apparatus of a mobile communication system in which at least a shared data channel is transmitted by an orthogonal modulation scheme using I and Q channels.
  • This method prepares delivery confirmation information indicating whether or not retransmission of a signal received on the uplink is necessary, and sends each of the acknowledgment information for the number of multiplexed users to an I channel or Q channel according to a predetermined mapping table. Mapping, and notifying the user of the delivery confirmation information.
  • the mapping table associates the delivery confirmation information with only the I channel or only the Q channel when the number of multiplexed users is equal to or less than the predetermined number, and when the number of multiplexed users is greater than the predetermined number, Indicates that it is associated with.
  • a user apparatus is used in a mobile communication system in which at least a shared data channel is transmitted by an orthogonal modulation scheme using I and Q channels.
  • the user apparatus comprises: means for demodulating a downlink control signal including uplink radio resource allocation information; means for transmitting a shared data channel in uplink according to the allocation information; and whether or not retransmission of the shared data channel is necessary Means for taking out the delivery confirmation information from the downlink control signal according to a predetermined mapping table.
  • the acknowledgment information when the user multiplexing number of the downlink control signal is equal to or less than the predetermined number, the acknowledgment information is associated with only the I channel or only the Q channel, and when the user multiplexing number is larger than the predetermined number, Indicates that the channel is associated with the I and Q channels.
  • the method according to an aspect of the present invention is used in a user apparatus in a mobile communication system in which at least a shared data channel is transmitted by an orthogonal modulation scheme using I and Q channels.
  • the method comprises: demodulating a downlink control signal including uplink radio resource allocation information; transmitting a shared data channel in uplink according to the allocation information; and determining whether the shared data channel needs to be retransmitted. Extracting the delivery confirmation information shown from the downlink control signal according to a predetermined mapping table.
  • the acknowledgment information when the user multiplexing number of the downlink control signal is equal to or less than the predetermined number, the acknowledgment information is associated with only the I channel or only the Q channel, and when the user multiplexing number is larger than the predetermined number, the acknowledgment information is Indicates that the channel is associated with the I and Q channels.
  • Example of operation using control information mapping position 2.
  • Example of operation using resource block number 3.
  • UE User equipment
  • FIG. 6 is a flowchart showing an operation example according to an embodiment of the present invention.
  • the base station performs scheduling, and makes a radio resource allocation plan for the downlink and uplink. How downlink radio resources are allocated is indicated by downlink scheduling information for the downlink.
  • the uplink is indicated by uplink scheduling information (uplink scheduling grant).
  • Downlink and uplink scheduling information is included in the downlink physical control channel (PDCCH).
  • PDCH downlink physical control channel
  • a mobile communication system that uses the SC-FDMA scheme for the uplink is used. Therefore, when a plurality of resource blocks are assigned to one user, scheduling is restricted so that the plurality of resource blocks occupy a continuous frequency band. Such a restriction is not essential when a multi-carrier scheme such as the OFDM scheme is used.
  • step S2 a downlink control signal including at least PCFICH and PDCCH and a downlink physical shared channel (PDSCH) are transmitted from the base station to the user apparatus.
  • a downlink control signal including at least PCFICH and PDCCH and a downlink physical shared channel (PDSCH) are transmitted from the base station to the user apparatus.
  • step S3 the user apparatus demodulates the downlink control signal.
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • the user apparatus checks whether or not the received PDCCH includes the PDCCH addressed to the user apparatus.
  • PDCCHs of a plurality of users are multiplexed in the control signal.
  • the number of multiplexed users is N, and the N PDCCHs are PDCCH-1, PDCCH-2, ..., PDCCH-N.
  • the control signal includes these N PDCCH information blocks.
  • any of the N information blocks is a PDCCH addressed to the user apparatus.
  • the user equipment tries to demodulate sequentially from the first of the N information blocks. For example, by confirming the user ID convoluted in the CRC of each information block, it is possible to determine whether there is an information block including the PDCCH addressed to the own device. When the x-th information block is addressed to the own device, the user device extracts scheduling information addressed to the own device from PDCCH-x of the information block. As a result of attempting to demodulate N information blocks, if no information block is addressed to the own apparatus, no radio resource is allocated to the user.
  • FIG. 7 shows an example in which the user multiplexing number N is 5 and uplink radio resources are allocated as follows as an example.
  • PDCCH-1 UE-A; RB1; 4 PDCCH-2: UE-B; RB5; 5 PDCCH-3: UE-C; RB10; 2 PDCCH-4: UE-D; RB12; 3 PDCCH-5: UE-E; RB15;
  • the four resource blocks RB1 to RB4 are allocated from the resource block RB1 to the user apparatus UE-A.
  • resource blocks RB5 to RB9 are allocated to user device UE-B.
  • the user device UE-C is assigned two resource blocks RB10 and RB11 from the resource block RB10.
  • the three resource blocks RB12 to RB14 are allocated from the resource block RB12 to the user apparatus UE-D.
  • the two resource blocks RB15 and RB16 are allocated from the resource block RB15 to the user apparatus UE-E.
  • the number of multiplexed users, the number of resource blocks, etc. are merely examples, and any appropriate numerical values may be used.
  • step S4 in FIG. 6 an uplink physical shared channel (PUSCH) is transmitted from each user apparatus in the resource block according to the uplink scheduling information.
  • PUSCH uplink physical shared channel
  • step S5 the base station receives the PUSCH from each user apparatus, and determines the necessity of retransmission for each PUSCH.
  • the necessity of retransmission is determined based on the PUSCH error detection result as an example.
  • delivery confirmation information indicating an acknowledgment (ACK) is prepared.
  • delivery confirmation information indicating a negative acknowledgment (NACK) is prepared.
  • the delivery confirmation information is prepared for all users who transmitted the PUSCH.
  • the delivery confirmation information is notified to each user as a PHICH in the downlink control signal.
  • PHICH-1, PHICH-2,. PHICH-5 Therefore, PHICH for 5 persons is included in the downlink control signal.
  • Each user needs to extract the PHICH addressed to his / her device from the downlink control signal.
  • user identification information is attached to each of PHICH-1 to PHICH-5, but this is not preferable from the viewpoint of information transmission efficiency. This is because the number of bits of PHICH is very small, but the user ID requires a large number of bits.
  • no explicit user ID is attached to each PHICH. Instead, the PHICH mapping in the downlink control signal is devised so that each user apparatus can appropriately extract the PHICH addressed to the user apparatus.
  • step S6 PHICH-1 to 5 of each user are mapped to the control signal according to a predetermined mapping table.
  • the correspondence between PHICH-1 to 5 and UE-A to E is specified via PDCCH-1 to 5.
  • the UE-A information is included in the first information block (PDCCH-1) described in step S3
  • the PHICH addressed to the UE-A is the first PHICH (PHICH-1) Is associated with.
  • the UE-B information is included in the second information block (PDCCH-2)
  • the PHICH addressed to UE-B is associated with the second PHICH (PHICH-2).
  • PHICH destined for UE-C is associated with PHICH-3
  • PHICH destined for UE-D is associated with PHICH-4
  • PHICH destined for UE-E is associated with PHICH-5.
  • the PHICH of each user is mapped only to the I channel.
  • the predetermined number is mapped to the I channel, and the portion exceeding the predetermined number is mapped to the Q channel.
  • the predetermined number is typically half the maximum number of multiplexed users that can simultaneously transmit PUSCH.
  • FIG. 8 schematically shows that PHICH-1 to 8 are mapped to the I channel and PHICH-9 to 16 are mapped to the Q channel.
  • the number of multiplexed users is 5, PHICH-1 to 5 are mapped to the I channel, and in this case, the Q channel is not used.
  • the total number of resource blocks 16 and the maximum number of multiplexed users 16 of PHICH match, but this is not essential to the present invention.
  • the maximum user multiplex number for PUSCH and the maximum user multiplex number for PHICH only need to match.
  • FIG. 9 shows an example of how PHICH-1 to 16 in FIG. 8 are associated with the I channel and the Q channel.
  • PHICH-1 to 4 are code-multiplexed on four subcarriers 1-4
  • PHICH-5 to 9 are code-multiplexed on another four subcarriers 5-8, all of which are mapped to the I channel.
  • the code spreading factor SF is assumed to be 4.
  • PHICH-9 to 12 are also code-multiplexed to four subcarriers 1-4
  • PHICH-13 to 16 are code-multiplexed to another four subcarriers 5-8, all of which are mapped to the Q channel. .
  • the number of multiplexed users may be 8 or less.
  • PHICHs are mapped only to the I channel, and the Q channel is not used.
  • the Q channel is not used.
  • locations # 1 to # 5 are mapped to locations # 1 to # 5 and only the I channel is used.
  • One “location” in this case is whether I or Q channel is used, which of the four spreading codes is used, and which of subcarriers 1-4 or 5-8 is used.
  • the maximum number of multiplexed users is 16, but other numerical values may be used.
  • a PHICH mapping pattern is prepared for each maximum user multiplexing number, and these mapping patterns are stored in advance in all user apparatuses.
  • the maximum number of multiplexed users is notified by notification information or the like. Therefore, the user apparatus can specify what mapping pattern is used in the serving cell by reading the broadcast information.
  • step S7 in FIG. 6 the PHICH mapped to the location shown in FIG. 9 (PHICH-1 to 5 in the above example) is notified to each user.
  • each user apparatus reads PHICH related to the user apparatus from the downlink control signal.
  • the downlink control signal in this case includes PHICH in addition to PCFICH and PDCCH.
  • Each user apparatus stores what number the PDCCH addressed to itself is mapped in step S3. If it is mapped to the xth, the delivery confirmation information of the user is written in the xth PHICH (PHICH-x). Therefore, The user apparatus UE-A determines whether or not retransmission is necessary by reading PHICH-1.
  • the user apparatus UE-B reads PHICH-2 and determines whether or not retransmission is necessary.
  • the user apparatus UE-C reads PHICH-3 to determine whether retransmission is necessary.
  • the user apparatus UE-D reads PHICH-4 and determines whether retransmission is necessary.
  • the user apparatus UE-E reads PHICH-5 to determine whether retransmission is necessary.
  • an untransmitted (new) PUSCH is transmitted in step S9.
  • the new radio resource for PUSCH is specified by the uplink scheduling grant of PDCCH notified in step S7.
  • the PUSCH transmitted in step S4 is retransmitted in step S9.
  • the radio resource for retransmission may be determined in advance separately from the new packet, or may be notified each time retransmission is performed according to the uplink scheduling grant as with the new packet.
  • PHICH is mapped only to the I channel or only to the Q channel to improve the transmission efficiency and reception quality of the PHICH. Can be planned.
  • PHICH is mapped first in order from the I channel, but a mapping table may be prepared so as to map in order from the Q channel.
  • the PHICH mapping method is not limited to that shown in FIG. 9, and various mappings may be performed.
  • mapping PHICHs in numerical order from # 1 as shown in FIG. 10, if the PHICHs for 4 users are mapped to the I channel and the PHICHs for another 4 users are mapped to the Q channel, the above advantages are obtained. It should be noted that cannot be obtained. Therefore, more generally, the number of PHICHs equal to or less than half of the maximum user multiplexing number (8 in the present example) needs to be mapped to only one of the two orthogonal modulation components.
  • step S1 the base station performs scheduling, and makes a radio resource allocation plan for the downlink and uplink.
  • a mobile communication system that uses the SC-FDMA scheme for the uplink is also used. Therefore, when a plurality of resource blocks are assigned to one user, scheduling is restricted so that the plurality of resource blocks occupy a continuous frequency band. Furthermore, in this operation example, it is determined whether or not the number of users multiplexed by the downlink control signal is equal to or less than a predetermined number, and if the number of user multiplexing is equal to or less than a predetermined number (typically equal to or less than half the maximum multiplexing number). For example, the number of resource blocks allocated to a user is limited to an even number. When the number of multiplexed users is larger than a predetermined number, the number of resource blocks to be allocated may be odd or even. Depending on the number of multiplexed users, the number of resource blocks to be allocated is restricted or not imposed, which is significantly different from the first operation example.
  • step S2 a downlink control signal including at least PCFICH and PDCCH and a downlink physical shared channel (PDSCH) are transmitted from the base station to the user apparatus.
  • a downlink control signal including at least PCFICH and PDCCH and a downlink physical shared channel (PDSCH) are transmitted from the base station to the user apparatus.
  • step S3 the user apparatus demodulates the downlink control signal.
  • the user apparatus checks whether or not the received PDCCH includes the PDCCH addressed to the user apparatus. If there is a PDCCH addressed to the device itself, prepare for communication using the specified resource block.
  • FIG. 11 shows an example of allocation of uplink radio resources specified by this PDCCH.
  • the number of multiplexed users is 5 (UE-A to E) ⁇ 8
  • the number of allocated resource blocks is limited to an even number.
  • the four resource blocks RB1 to RB4 are allocated from the resource block RB1 to the user apparatus UE-A.
  • the four resource blocks RB5 to RB8 are allocated to the user apparatus UE-B from the resource block RB5.
  • the two resource blocks RB9 and RB10 are allocated from the resource block RB9 to the user apparatus UE-C.
  • the user device UE-D is assigned four resource blocks RB11 to RB14 from the resource block RB11.
  • the two resource blocks RB15 and RB16 are allocated from the resource block RB15 to the user apparatus UE-E.
  • step S4 an uplink physical shared channel (PUSCH) is transmitted from each user apparatus in resource blocks as shown in FIG. 11 according to the uplink scheduling information.
  • PUSCH uplink physical shared channel
  • step S5 the base station receives the PUSCH from each user apparatus and determines whether retransmission is necessary.
  • the necessity of retransmission is determined based on the PUSCH error detection result as an example.
  • delivery confirmation information indicating an acknowledgment (ACK) is prepared.
  • delivery confirmation information indicating a negative acknowledgment (NACK) is prepared.
  • the delivery confirmation information is prepared for every user who has transmitted the PUSCH. In the current example, since five users UE-A to E transmit uplink physical shared channels, delivery confirmation information for five users is prepared.
  • step S6 the PHICH of each user is mapped to the control signal according to a predetermined mapping table.
  • the correspondence relationship between the PHICH of five users and UE-A to E is distinguished by the resource block of the uplink physical shared channel PUSCH. This is different from the first operation example described above.
  • resource blocks are allocated as shown in FIG. Only the total number of resource blocks is reserved for PHICH. Since resource blocks are allocated to UE-A in order from resource block RB1, UE-A delivery confirmation information is written in the first location (PHICH-1) of PHICH. Since resource blocks are allocated to UE-B in order from resource block RB5, UE-B acknowledgment information is written in the fifth location of PHICH (PHICH-5).
  • the UE-C delivery confirmation information is written in the ninth location (PHICH-9) of PHICH.
  • UE-D delivery confirmation information is written in the 11th location (PHICH-11) of PHICH.
  • UE-E delivery confirmation information is written in the 15th location (PHICH-15) of PHICH.
  • FIG. 12 shows the correspondence between the location for PHICH and the quadrature modulation component.
  • the odd-numbered PHICH is mapped to the I channel
  • the even-numbered PHICH is mapped to the Q channel.
  • each user is always assigned an even number of resource blocks from odd-numbered resource blocks.
  • resource blocks are allocated from the first, fifth, ninth, eleventh, and fifteenth resource blocks. Therefore, by setting the above agreement as shown in FIG. 12, all of these users' PHICHs can be mapped only to the I channel.
  • FIG. 13 shows an example of how PHICH-1 to 16 in FIG. 12 are associated with the I channel and the Q channel.
  • PHICH-1,3,5,7 are code-multiplexed on four subcarriers 1-4
  • PHICH-9,11,13,15 are code-multiplexed on another four subcarriers 5-8, all of which are Maps to I channel.
  • the code spreading factor SF is assumed to be 4.
  • PHICH-2,4,6,8 are also code-multiplexed on four subcarriers 1-4
  • PHICH-10,12,14,16 are code-multiplexed on another four subcarriers 5-8. Are all mapped to the Q channel.
  • the number of multiplexed users may be 8 or less. In such a case, 8 or less PHICHs are mapped only to the I channel, and the Q channel is not used. In the current example, since five PHICHs are prepared, they are mapped to locations # 1, # 5, # 9, # 11, and # 15, and only the I channel is used. One “location” in this case is also used for either the I or Q channel, which of the four spreading codes is used, and which of the subcarriers 1-4 or 5-8. To uniquely identify
  • the maximum number of multiplexed users is 16, but another numerical value may be used as in the case of the first operation example.
  • resource blocks are distinguished by numbers 1 to 16, but may be distinguished by numbers 0 to 15. Note that in this case, the odd and even relations described above are reversed.
  • the number of multiplexed users is equal to or less than the predetermined number, the number of resource blocks allocated is the same in that it is restricted to an even number.
  • the I channel is associated with the odd number and the Q channel is associated with the even number.
  • the I channel may be associated with the even number and the Q channel may be associated with the odd number.
  • a predetermined number of series numbers are scheduled to be associated with only one of the orthogonal modulation components, and PHICHs for the actual number of multiplexed users are mapped in ascending order (FIG. 8).
  • every other predetermined number of numbers is scheduled to be associated with only one of the orthogonal modulation components, and the actual PHICH mapping for several user multiplexed numbers is not necessarily in the order of consecutive numbers. Note that there is no (FIG. 12).
  • step S7 in FIG. 6 the PHICH mapped to the location as shown in FIG. 13 (PHICH-1, 5, 9, 11, 15 in the above example) is notified to each user.
  • each user apparatus reads PHICH related to the user apparatus from the downlink control signal.
  • the downlink control signal in this case includes PHICH in addition to PCFICH and PDCCH.
  • Each user apparatus stores in which resource block the PUSCH is transmitted in step S4.
  • the delivery confirmation information of the user is written in the xth PHICH (PHICH-x). Therefore, The user apparatus UE-A determines whether or not retransmission is necessary by reading PHICH-1.
  • the user apparatus UE-B reads PHICH-5 to determine whether or not retransmission is necessary.
  • User device UE-C reads PHICH-9 and determines whether or not retransmission is necessary.
  • the user apparatus UE-D reads PHICH-11 and determines whether retransmission is necessary.
  • the user apparatus UE-E reads PHICH-15 and determines whether or not retransmission is necessary.
  • an untransmitted (new) PUSCH is transmitted in step S9.
  • the new radio resource for PUSCH is specified by the uplink scheduling grant of PDCCH notified in step S7.
  • the PUSCH transmitted in step S4 is retransmitted in step S9.
  • the radio resource for retransmission may be determined in advance separately from the new packet, or may be notified each time retransmission is performed according to the uplink scheduling grant as with the new packet.
  • PHICH is mapped only to the I channel or only to the Q channel to improve the transmission efficiency and reception quality of the PHICH.
  • scheduling is limited so that the number of allocated resource blocks is an even number. Although this may reduce the degree of freedom of scheduling, it is only the degree of freedom of one resource block at most. Increasing the transmission efficiency and quality of PHICH can result in more benefits.
  • SF spreading factor
  • FIG. 14 shows an example in which PHICH allocation locations for 16 users are different from each other at each of the three frequencies. When orthogonality is broken, interference at the same frequency tends to be particularly large.
  • serial numbers # 1 to # 8 are associated with the I channel. However, when the second operation example is applied, # 1 to # 8 in FIG. 14 are replaced with eight odd numbers. , # 9 to # 16 may be replaced with eight even numbers.
  • FIG. 15 shows a functional block diagram of a part of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 shows a scheduler 10, a PDCCH generation unit 11, a PHICH generation unit 12, a PCFICH generation unit 13, a control channel mapping unit 14, a mapping table 15, a PDSCH generation unit 16, and a multiplexing unit 17.
  • the scheduler 10 performs scheduling and creates an allocation plan for uplink and downlink radio resources. Scheduling is performed according to the radio propagation status, etc., and the radio propagation status is measured based on the downlink CQI reported from each user apparatus, SINR measured in the uplink, and the like. Since the quality of the radio propagation status also affects the error detection result, the error detection result may be added to the scheduling.
  • the PDCCH generation unit 11 creates a downlink physical control channel PDCCH including information such as downlink scheduling information and uplink scheduling information.
  • the PHICH generation unit 12 prepares delivery confirmation information to notify the user who has transmitted the uplink physical shared channel PUSCH.
  • the acknowledgment information is expressed as a negative response (NACK) requesting PUSCH retransmission or an acknowledgment (ACK) not requesting PUSCH retransmission.
  • NACK negative response
  • ACK acknowledgment
  • Each user's PHICH is code-spread with a predetermined spreading factor SF.
  • the PCFICH generation unit 13 indicates how many OFDM symbols the PDCCH occupies in the subframe.
  • the number of OSDM symbols is 1, 2 or 3, and varies depending on the number of multiplexed users.
  • the control channel mapping unit 14 maps control signals including PDCCH, PHICH, PCFCH, and the like to appropriate frequencies. As described above, PHICHs for a predetermined number of users are code-multiplexed on the same subcarrier.
  • the mapping table 15 indicates how each user's PHICH is associated with the I channel and / or Q channel.
  • the PDSCH generation unit 16 prepares a downlink physical shared channel PUSCH.
  • the multiplexing unit 17 multiplexes the control channel and the PDSCH, and supplies the multiplexed signal to the downstream signal generation unit (not shown) at the subsequent stage.
  • the downlink signal generation unit generates a transmission symbol modulated by the OFDM scheme.
  • reference signals are also multiplexed as necessary.
  • FIG. 16 shows a functional block diagram of a part of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 shows a signal separation unit 20, a PDCCH demodulation unit 21, a PHICH demodulation unit 22, a mapping table 23, and a PUSCH generation unit 24.
  • the signal separation unit 20 appropriately separates the reference signal, the control channel, the downlink physical shared channel, and the like from the baseband received signal.
  • the part relating to the control channel is specifically shown.
  • the PDCCH demodulation unit 21 specifies the number of OFDM symbols occupied by the PDCCH by reading PCFICH.
  • the PDCCH demodulation unit tries to demodulate the PDCCH and confirms the presence or absence of the PDCCH addressed to itself. If there is a PDCCH destined for the own device, it stores the number of user multiplexes in the PDCCH (this is indispensable in the case of the first operation example, but in the second operation example, If not required).
  • radio resources that can be used for the PUSCH and / or PDSCH are specified.
  • the PHICH demodulation unit 22 reads the PHICH related to the own device and determines whether or not retransmission is necessary for the PUSCH transmitted by the user device in the past.
  • the user apparatus identifies and reads the PHICH addressed to itself according to the mapping table 23.
  • the PHICH destined for the automatic value is specified based on the past mapping position of the PDCCH that included the scheduling information of the PUSCH transmitted in the past.
  • the PHICH addressed to the own device is specified based on the identification number of the PUSCH resource block transmitted in the past.
  • the PUSCH generation unit 24 prepares an uplink physical shared channel PUSCH. When retransmission is not required, a new untransmitted packet (upstream traffic data) is prepared as a PUSCH and transmitted to the transmitter. When retransmission is required, the retransmission target packet is prepared again as a PUSCH and transmitted to the transmission unit.

Landscapes

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

Abstract

 基地局装置はPHICHを用意する手段と、所定のマッピングテーブルに従って、ユーザ多重数分のPHICHの各々を、I又はQチャネルにマッピングする手段と、PHICHを各ユーザに通知する手段とを有する。ユーザ装置は、上りリンクの無線リソースの割当情報を含む下り制御信号を復調する手段と、割当情報に従って、上りリンクで共有データチャネルを送信する手段と、共有データチャネルの再送の要否を示すPHICHを、所定のマッピングテーブルに従って下り制御信号から取り出す手段とを有する。マッピングテーブルは、ユーザ多重数が所定数以下の場合、PHICHをI又はQチャネルのみに対応付け、ユーザ多重数が所定数より多かった場合、PHICHをI及びQチャネルに対応付けることを示す。

Description

移動通信システム、基地局装置、ユーザ装置及び方法
 本発明は移動通信の技術分野に関連し、特に次世代移動通信技術を用いる移動通信システム、基地局装置、ユーザ装置及び方法に関する。
 この種の技術分野では、いわゆる第3世代の後継となる移動通信方式が、ワイドバンド符号分割多重接続(W-CDMA)方式の標準化団体3GPPにより検討されている。特に、W-CDMA方式、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)方式及び高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)方式等の後継として、ロングタームエボリューション(LTE: Long Term Evolution)に関する検討が急ピッチで進められている。LTEにおける下りリンクの無線アクセス方式は、直交周波数分割多重接続(OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式である。上りリンクについてはシングルキャリア周波数分割多重接続(SC-FDMA: Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が使用される(これについては例えば、非特許文献1参照)。
 OFDM方式は、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータを載せて伝送を行うマルチキャリア伝送方式である。サブキャリアを周波数軸上に直交させながら密に並べることで高速伝送を実現し、周波数の利用効率を上げることが期待できる。
 SC-FDMA方式は、周波数帯域を端末毎に分割し、複数の端末間で異なる周波数帯域を用いて伝送するシングルキャリア伝送方式である。端末間の干渉を簡易且つ効果的に低減することができることに加えて送信電力の変動を小さくできるので、この方式は端末の低消費電力化及びカバレッジの拡大等の観点から好ましい。
 LTEシステムでは、下りリンクでも上りリンクでもユーザ装置に1つ以上のリソースブロック(RB: Resource Block)又はリソースユニット(RU: Resource Unit)を割り当てることで通信が行われる。リソースブロックはシステム内の多数のユーザ装置で共有される。基地局装置は、LTEでは1msであるサブフレーム(Sub-frame)毎に、複数のユーザ装置の内どのユーザ装置にリソースブロックを割り当てるかを決定する。サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよい。無線リソースの割り当ての決定はスケジューリングと呼ばれる。下りリンクではスケジューリングで選択されたユーザ装置宛に、基地局装置は1以上のリソースブロックで共有チャネルを送信する。この共有チャネルは、下り物理共有チャネル(PDSCH: Physical Downlink Shared CHannel)と呼ばれる。上りリンクではスケジューリングで選択されたユーザ装置が、1以上のリソースブロックで基地局装置に共有チャネルを送信する。この共有チャネルは、上り物理共有チャネル(PUSCH: Physical Uplink Shared CHannel)と呼ばれる。
 上述したような共有チャネルを用いた通信システムにおいては、原則としてサブフレーム毎にどのユーザ装置に共有チャネルを割り当てるかをシグナリング(通知)する必要がある。このシグナリングに用いられる制御チャネルは、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH: Physical Downlink Control CHannel)または下りL1/L2制御チャネル (DL-L1/L2 Control Channel)と呼ばれる。下り制御信号には、このPDCCHに加えて、物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH: Physical Control Format Indicator CHannel)や、物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH: Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel)等が含まれてもよい。
 PDCCHには、例えば次の情報が含まれてよい(これについては例えば、非特許文献2参照):
 ・下りスケジューリング情報(Downlink Scheduling Information)、
 ・上りリンクスケジューリンググラント(Uplink Scheduling Grant)、
 ・オーバロードインジケータ(Overload Indicator)及び
 ・送信電力制御コマンドビット(Transmission Power Control Command Bit)。
 下りスケジューリング情報には、例えば、下りリンクの共有チャネルに関する情報が含まれ、具体的には、下りリンクのリソースブロックの割り当て情報、ユーザ装置の識別情報(UE-ID)、ストリーム数、プリコーディングベクトル(Pre-coding Vector)に関する情報、データサイズ、変調方式、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)に関する情報等が含まれる。
 また、上りリンクスケジューリンググラントには、例えば、上りリンクの共有チャネルに関する情報が含まれ、具体的には、上りリンクのリソースの割り当て情報、ユーザ装置の識別情報(UE-ID)、データサイズ、変調方式、上りリンクの送信電力情報、アップリンクMIMO(Uplink MIMO)におけるデモジュレーションレファレンスシグナル(Demodulation Reference Signal)の情報等が含まれる。
 PCFICHは、PDCCHのフォーマットを通知するための情報である。より具体的には、PDCCHのマッピングされるOFDMシンボル数が、PCFICHにより通知される。LTEでは、PDCCHのマッピングされるOFDMシンボル数は1,2又は3であり、サブフレームの先頭のOFDMシンボルから順にマッピングされる。
 PHICHは、上りリンクで伝送されたPUSCHについて再送を要するか否かを示す送達確認情報(ACK/NACK: Acknowledgement/Non-Acknowledgement information) を含む。
 なお、用語の定義の問題であるが、PDCCH、PCFICH及びPHICHがそれぞれ対等な独立したチャネルとして定義されてもよいし、或いはPDCCHの中にPCFICH及びPHICHが含まれるように定義されてもよい。
 上りリンクではPUSCHによりユーザデータ(通常のデータ信号)及びそれに付随する制御情報が伝送される。また、PUSCHとは別に、上りリンク制御チャネル(PUCCH: Physical Uplink Control CHannel)により、下りリンクの品質情報(CQI: Channel Quality Indicator)及びPDSCHの送達確認情報(ACK/NACK)等が伝送される。CQIは、下りリンクにおける共有物理チャネルのスケジューリング処理や適応変復調及び符号化処理(AMCS: Adaptive Modulation and Coding Scheme)等に使用される。上りリンクでは、ランダムアクセスチャネル(RACH)や、上下リンクの無線リソースの割り当て要求を示す信号等も必要に応じて伝送される。
 図1は下り信号のマッピング例を模試的に示す。図示の例では、リファレンス信号RSとPHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel, or ACK/NACK)が先頭のOFDMシンボルにマッピングされている。例えば1msのサブフレームは、例えば0.5msのスロット2つで構成される。1つのスロットは、例えば6つ又は7つのOFDMシンボルで構成される。上述したように1サブフレームの内、先頭の1~3個のOFDMシンボルは、下り制御信号(及びリファレンス信号)で占められる。
 ところで、PHICHはACK/NACKを表現するので本質的には1ビットで表現可能である一方、再送制御で最も基礎的な情報であり、システムのスループットに大きく影響を及ぼす。この点、通常は多ビットで表現される他の制御情報と大きく異なる。図示の例では、ユーザ一人分のPHICH(ACK/NACK)が所定の拡散率SF(例えば、SF=4)で拡散され、4ユーザ分のPHICHが同じ4つのサブキャリアに符号多重されている。図示の例では、信頼性を向上させるため、その4ユーザ分のPHICHが周波数軸上で3箇所にマッピングされている。言い換えれば、この4ユーザ分のPHICHは異なる3つの周波数で同時に伝送される。
 通常の信号伝送では伝送効率を向上させる観点から、直交変調方式が採用される。しかしながらACK/NACKのような1ビットの情報を同相成分(I-ch)及び直交成分(Q-ch)に分けて伝送することは、伝送効率の観点からは好ましくない。そこでPHICHについては、直交する一方の成分のみで伝送することが考えられる。
 図2は、4ユーザ分のPHICHを4つのサブキャリア上で符号多重しながらIチャネル(I-ch)だけにマッピングしている様子を示す。Qチャネル(Q-ch)だけにマッピングすることも可能である。
 図3は、8ユーザ分のPHICHを4つのサブキャリア上で符号多重しながらIチャネル及びQチャネルにマッピングしている様子を示す。1ユーザのPHICHはI又はQチャネルの一方にマッピングされる。ユーザ多重数を増やす観点からは、図3に示されるように多重することが好ましい。4ユーザ分のACK/NACKをIチャネルにマッピングし、別の4ユーザ分のACK/NACKをQチャネルにマッピングすることで、ユーザ多重数(情報伝送量)を2倍に増やすことができる(これについては、例えば非特許文献4参照)。
3GPP TR 25.814 (V7.0.0), "Physical Layer Aspects for Evolved UTRA," June 2006 3GPP R1-070103, Downlink L1/L2 Control Signaling Channel Structure: Coding 3GPP TR36.211(V0.2.2),"Physical Channels and Modulation", November 2006 3GPP R1-074580, "PHICH Channel Structure", Motorola, November 2007
 各ユーザのACK/NACKの伝送効率を向上させるため、Iチャネル及びQチャネルを別々に利用するには、図4に示されるようにIチャネル及びQチャネル間の直交性が正確に確保されていることを要する。しかしながら実際にはチャネル推定精度に若干の誤差が含まれ、直交性がいくらか乱れることもある(図5)。直交性が乱れると、I及びQチャネル間に干渉が生じ、ACK/NACKの誤認定を招き、ひいてはシステムのスループットに悪影響を及ぼすことが懸念される。
 本発明の課題は、上り信号の再送の要否を示す送達確認情報の伝送効率及び受信品質の向上を図ることである。
 本発明では、基地局装置及び該基地局装置と無線通信するユーザ装置を有する移動通信システムが使用される。本システムでは、少なくとも共有データチャネルがI及びQチャネルを用いる直交変調方式で伝送される。前記基地局装置は、上りリンクで受信した信号の再送の要否を示す送達確認情報を用意する手段と、所定のマッピングテーブルに従って、ユーザ多重数分の送達確認情報の各々を、Iチャネル又はQチャネルにマッピングする手段と、前記送達確認情報を各ユーザに通知する手段とを有する。前記ユーザ装置は、上りリンクの無線リソースの割当情報を含む下り制御信号を復調する手段と、前記割当情報に従って、上りリンクで共有データチャネルを送信する手段と、前記共有データチャネルの再送の要否を示す送達確認情報を、所定のマッピングテーブルに従って下り制御信号から取り出す手段とを有する。前記マッピングテーブルは、ユーザ多重数が所定数以下の場合、送達確認情報をIチャネルのみに又はQチャネルのみに対応付け、ユーザ多重数が所定数より多かった場合、送達確認情報をI及びQチャネルに対応付けることを示す。
 本発明によれば、上り信号の再送の要否を示す送達確認情報の伝送効率及び受信品質の向上を図ることができる。
下り信号のマッピング例を示す図である。 4ユーザのACK/NACKをIチャネルだけにマッピングした様子を示す図である。 8ユーザのACK/NACKをIチャネル及びQチャネルにマッピングした様子を示す図である。 I-Qチャネル間の直交性が正確に維持されている様子を示す図である。 I-Qチャネル間に干渉が生じる様子を示す図である。 本発明の一実施例による動作例を示すフローチャートである。 上りリンクでのリソースブロックの割当例を示す図である。 PHICH-1~16と直交変調成分との対応関係を示す図である。 制御チャネルのマッピング位置を利用する場合に適切なPHICHのマッピング位置を示す図である。 制御チャネルのマッピング位置を利用する場合には不適切なPHICHのマッピング位置を示す図である。 上りリンクでのリソースブロックの別の割当例を示す図である。 PHICH-1~16と直交変調成分との別の対応関係を示す図である。 リソースブロックのマッピング位置を利用する場合に適切なPHICHのマッピング位置を示す図である。 16ユーザ分のPHICHの割当場所が3箇所で互いに異なるようにする例を示す図である。 本発明の一実施例による基地局装置の一部の機能ブロック図を示す。 本発明の一実施例によるユーザ装置の一部の機能ブロック図を示す。
符号の説明
 10 スケジューラ
 11 PDCCH生成部
 12 PHICH生成部
 13 PCFICH生成部
 14 制御チャネルマッピング部
 15 マッピングテーブル
 16 PDSCH生成部
 17 多重部
 20 信号分離部
 21 PDCCH復調部
 22 PHICH復調部
 23 マッピングテーブル
 24 PUSCH生成部
 本発明の一形態による基地局装置は、少なくとも共有データチャネルがI及びQチャネルを用いる直交変調方式で伝送される移動通信システムで使用される。基地局装置は、上りリンクで受信した信号の再送の要否を示す送達確認情報を用意する手段と、所定のマッピングテーブルに従って、ユーザ多重数分の送達確認情報の各々を、Iチャネル又はQチャネルにマッピングする手段と、前記送達確認情報を各ユーザに通知する手段とを有する。前記マッピングテーブルは、ユーザ多重数が所定数以下の場合、送達確認情報をIチャネルのみに又はQチャネルのみに対応付け、ユーザ多重数が所定数より多かった場合、送達確認情報をI及びQチャネルに対応付けることを示す。
 ユーザ多重数が所定数以下の場合、送達確認情報(ACK/NACK)をIチャネルのみに又はQチャネルのみに対応付けるので、I及びQチャネル双方に対応付ける場合に比べて、送達確認情報の伝送効率及び受信品質を向上させることができる。
 当該基地局装置は、上りリンクのリソースブロックの割当情報をユーザ毎に用意するスケジューラを更に備えてもよい。下り制御信号中のユーザ毎の割当情報のマッピング位置と、各ユーザへの送達確認情報のIチャネル又はQチャネルにおけるマッピング位置とが一意に対応付けられてもよい。これは、送達確認情報各々に明示的にユーザIDを付随させず、ユーザと送達確認情報のマッピング位置との対応関係を簡易に設定する観点から好ましい。
 或いは、あるユーザの上り共有データチャネルに割り当てられたリソースブロックと、該ユーザへの送達確認情報のIチャネル又はQチャネルにおけるマッピング位置とが一意に対応付けられてもよい。これは、送達確認情報各々に明示的にユーザIDを付随させず、ユーザと送達確認情報のマッピング位置との対応関係を、実際に使用したリソースブロックの位置から直接的に決定できる点で好ましい。
 ユーザ多重数が所定数以下であった場合、上りリンクでユーザに割り当てられるリソースブロック数が、偶数個に制限されることが好ましい。これは、奇数番目又は偶数番目のマッピング位置を直交変調チャネルの一方だけに簡易に割り当てる観点から好ましい。
 所定数以下の送達確認情報の組が、同一サブフレーム内で異なる周波数で反復的に伝送され、ある組と別の組の間で、Iチャネルに又はQチャネルにマッピングされる少なくとも2つの送達確認情報のマッピング順序が異なってもよい。これは、干渉のランダム化を促す観点から好ましい。
 各ユーザの送達確認情報は所定の拡散率で拡散され、拡散された送達確認情報の複数個が同じ周波数に符号多重されてもよい。
 本発明の一形態による方法は、少なくとも共有データチャネルがI及びQチャネルを用いる直交変調方式で伝送される移動通信システムの基地局装置で使用される。本方法は、 上りリンクで受信した信号の再送の要否を示す送達確認情報を用意するステップと、所定のマッピングテーブルに従って、ユーザ多重数分の送達確認情報の各々を、Iチャネル又はQチャネルにマッピングするステップと、前記送達確認情報をユーザに通知するステップとを有する。前記マッピングテーブルは、ユーザ多重数が所定数以下の場合、送達確認情報をIチャネルのみに又はQチャネルのみに対応付け、ユーザ多重数が所定数より多かった場合、送達確認情報をI及びQチャネルに対応付けることを示す。
 本発明の一形態によるユーザ装置は、少なくとも共有データチャネルがI及びQチャネルを用いる直交変調方式で伝送される移動通信システムで使用される。本ユーザ装置は、上りリンクの無線リソースの割当情報を含む下り制御信号を復調する手段と、前記割当情報に従って、上りリンクで共有データチャネルを送信する手段と、前記共有データチャネルの再送の要否を示す送達確認情報を、所定のマッピングテーブルに従って下り制御信号から取り出す手段とを有する。前記マッピングテーブルは、下り制御信号のユーザ多重数が所定数以下の場合、送達確認情報をIチャネルのみに又はQチャネルのみに対応付け、ユーザ多重数が所定数より多かった場合、送達確認情報をI及びQチャネルに対応付けることを示す。
 本発明の一形態による方法は、少なくとも共有データチャネルがI及びQチャネルを用いる直交変調方式で伝送される移動通信システムでのユーザ装置で使用される。本方法は、上りリンクの無線リソースの割当情報を含む下り制御信号を復調するステップと、前記割当情報に従って、上りリンクで共有データチャネルを送信するステップと、前記共有データチャネルの再送の要否を示す送達確認情報を、所定のマッピングテーブルに従って下り制御信号から取り出すステップとを有する。前記マッピングテーブルは、下り制御信号のユーザ多重数が所定数以下の場合、送達確認情報をIチャネルのみに又はQチャネルのみに対応付け、ユーザ多重数が所定数より多かった場合、送達確認情報をI及びQチャネルに対応付けることを示す。
 以下、本発明の実施例が以下の観点から説明される。
 1.制御情報のマッピング位置を利用する動作例
 2.リソースブロック番号を利用する動作例
 3.並べ替えを行う動作例
 4.基地局装置(eNB)
 5.ユーザ装置(UE)
 <1.制御情報のマッピング位置を利用する動作例>
 図6は本発明の一実施例による動作例を示すフローチャートである。ステップS1では、基地局がスケジューリングを行い、下りリンク及び上りリンクについて無線リソースの割当計画を立てる。無線リソースがどのように割り当てられるかは、下りリンクについては、下りスケジューリング情報により示される。上りリンクについては、上りスケジューリング情報(アップリンクスケジューリンググラント)により示される。下り及び上りのスケジューリング情報は、下り物理制御チャネル(PDCCH)に含まれる。
 本実施例では、上りリンクにSC-FDMA方式を使用する移動通信システムが使用される。従って、一人のユーザに複数個のリソースブロックが割り当てられる場合、その複数個のリソースブロックは連続した周波数帯域を占めるように、スケジューリングは制約される。OFDM方式のようなマルチキャリア方式が使用される場合、そのような制約は必須でない。
 ステップS2では、PCFICH及びPDCCHを少なくとも含む下り制御信号及び下り物理共有チャネル(PDSCH)が基地局からユーザ装置に送信される。
 ステップS3では、ユーザ装置が下り制御信号を復調する。物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)を読み取ることで、1サブフレームの内、PDCCHはいくつのOFDMシンボルを占めているか、どのOFDMシンボル以降がPDSCHであるか等を確認することができる。ユーザ装置は、受信したPDCCHの内、自装置宛のPDCCHが含まれているか否かを確認する。制御信号には一般に複数のユーザのPDCCHが多重されている。説明の便宜上、ユーザ多重数をNとし、N個のPDCCHをPDCCH-1, PDCCH-2, …, PDCCH-Nとする。制御信号にはこれらN個のPDCCHの情報ブロックが含まれている。ユーザ装置に下り及び/又は上りリンクの無線リソースが割り当てられている場合、N個の情報ブロックの何れかが、そのユーザ装置宛のPDCCHである。
 ユーザ装置は、N個の情報ブロックの1つ目から順に復調を試みる。例えば各情報ブロックのCRCに畳み込まれたユーザIDを確認することで、自装置宛のPDCCHを含む情報ブロックの有無を判定することができる。x番目の情報ブロックが自装置宛であった場合、ユーザ装置はその情報ブロックのPDCCH-xから自装置宛のスケジューリング情報等を取り出す。N個の情報ブロックの復調を試みた結果、どの情報ブロックも自装置宛でなかった場合、そのユーザに無線リソースは割り当てられていない。
 図7は、一例としてユーザ多重数Nが5であり、上りリンクの無線リソースが次のように割り当てられていた場合の例を示す。
 PDCCH-1: UE-A;RB1;4
 PDCCH-2: UE-B;RB5;5
 PDCCH-3: UE-C;RB10;2
 PDCCH-4: UE-D;RB12;3
 PDCCH-5: UE-E;RB15;2。
 ユーザ装置UE-AにはリソースブロックRB1から4つのリソースブロックRB1~RB4が割り当てられる。
 ユーザ装置UE-BにはリソースブロックRB5から5つのリソースブロックRB5~RB9が割り当てられる。
 ユーザ装置UE-CにはリソースブロックRB10から2つのリソースブロックRB10,RB11が割り当てられる。
 ユーザ装置UE-DにはリソースブロックRB12から3つのリソースブロックRB12~RB14が割り当てられる。
 ユーザ装置UE-EにはリソースブロックRB15から2つのリソースブロックRB15,RB16が割り当てられる。
 ユーザ多重数やリソースブロック数等は単なる一例に過ぎず、適切な如何なる数値が使用されてもよい。
 図6のステップS4では、上りスケジューリング情報に従って上記のリソースブロックで各ユーザ装置から上り物理共有チャネル(PUSCH)が送信される。
 ステップS5では、各ユーザ装置からのPUSCHを基地局が受信し、再送の要否をPUSCH毎に判定する。再送の要否は、一例としてPUSCHの誤り検出結果に基づいて決定される。再送を要しない場合、肯定応答(ACK)を示す送達確認情報が用意される。再送を要する場合、否定応答(NACK)を示す送達確認情報が用意される。送達確認情報は、PUSCHを送信した全てのユーザに用意される。送達確認情報は、下り制御信号中のPHICHとして各ユーザに通知される。目下の例では、5人のユーザUE-A~Eが上り物理共有チャネルを送信しているので、5人分の送達確認情報が用意され、便宜上それらをPHICH-1, PHICH-2,…,PHICH-5とする。従って下り制御信号に5人分のPHICHが含まれる。
 各ユーザは下り制御信号の中から自装置宛のPHICHを取り出す必要がある。この場合、PHICH-1~5の各々にユーザの識別情報を付随させることが考えられるかもしれないが、情報伝送効率の観点からそれは好ましくない。PHICHのビット数は非常に少ないが、ユーザIDには多くのビット数を要するからである。本実施例では、PHICHの各々に明示的なユーザIDを付随させない。その代わりに、ユーザ装置の各々が適切に自装置宛のPHICHを取り出せるように、下り制御信号におけるPHICHのマッピングが工夫される。
 ステップS6では、所定のマッピングテーブルに従って、各ユーザのPHICH-1~5が制御信号にマッピングされる。PHICH-1~5とUE-A~Eとの対応関係は、PDCCH-1~5を介して特定される。例えば、ステップS3で説明した1つ目の情報ブロック(PDCCH-1)にはUE-Aの情報が含まれていたので、UE-A宛のPHICHは、1つ目のPHICH(PHICH-1)に対応付けられる。2つ目の情報ブロック(PDCCH-2)にはUE-Bの情報が含まれていたので、UE-B宛のPHICHは、2つ目のPHICH(PHICH-2)に対応付けられる。以下同様に、UE-C宛のPHICHはPHICH-3に対応付けられ、UE-D宛のPHICHはPHICH-4に対応付けられ、UE-E宛のPHICHはPHICH-5に対応付けられる。
 本動作例では、ユーザ多重数が所定数以下の場合、各ユーザのPHICHはIチャネルだけにマッピングされる。ユーザ多重数が所定数より多い場合、所定数分はIチャネルにマッピングされ、所定数を越える分はQチャネルにマッピングされる。所定数は、典型的にはPUSCHを同時に送信可能な最大ユーザ多重数の半分である。
 図8は、PHICH-1~8はIチャネルにマッピングされ、PHICH-9~16はQチャネルにマッピングされることを模式的に示す。ユーザ多重数が5の場合、PHICH-1~5がIチャネルにマッピングされ、この場合、Qチャネルは使用されない。図示の例では、リソースブロック総数16とPHICHの最大ユーザ多重数16とが一致するようになっているが、このことは本発明に必須でない。PUSCHの最大ユーザ多重数とPHICHの最大ユーザ多重数が一致していればよい。
 図9は、図8のPHICH-1~16がIチャネル及びQチャネルにどのように対応付けられるかの一例を示す。PHICH-1~4は、4つのサブキャリア1-4に符号多重され、PHICH-5~9は別の4つのサブキャリア5-8に符号多重され、それらは全てIチャネルにマッピングされる。符号拡散率SFは4であるものとしている。PHICH-9~12も、4つのサブキャリア1-4に符号多重され、PHICH-13~16も別の4つのサブキャリア5-8に符号多重されるが、それらは全てQチャネルにマッピングされる。実際の通信では16個全てのPHICHが常に必要になるわけではない。場合によってはユーザ多重数が8個以下の場合もある。そのような場合、8個以下のPHICHはIチャネルだけにマッピングされ、Qチャネルは使用されない。目下の例では、5つのPHICHが用意されているので、それらは、#1~#5の場所にマッピングされ、Iチャネルだけが使用される。この場合における1つの「場所」は、I又はQチャネルの何れが使用されるか、4つの拡散符号のどれが使用されるか、及びサブキャリア1-4又は5-8の何れが使用されるかを一意に特定する。
 図示の例では最大ユーザ多重数は16であるが、別の数値が使用されてもよい。最大ユーザ多重数がセル毎に異なる場合、その最大ユーザ多重数毎にPHICHのマッピングパターンがシステムで用意され、それらのマッピングパターンは全てのユーザ装置に予め記憶されている。最大ユーザ多重数は報知情報等で報知される。従ってユーザ装置は報知情報を読み取ることで、在圏セルでどのようなマッピングパターンが使用されているかを特定できる。
 図6のステップS7では、図9に示されるような場所にマッピングされているPHICH(上記の例では、PHICH-1~5)が各ユーザに通知される。
 ステップS8では、上記のマッピングテーブルを利用して、各ユーザ装置は自装置に関連するPHICHを下り制御信号から読み取る。この場合における下り制御信号は、PCFICH及びPDCCHに加えてPHICHを含んでいる。各ユーザ装置は、ステップS3で自装置宛のPDCCHが何番目にマッピングされていたかを記憶している。x番目にマッピングされていた場合、そのユーザの送達確認情報は、x番目のPHICH(PHICH-x)に書き込まれている。従って、
 ユーザ装置UE-Aは、PHICH-1を読み取ることで、再送の要否を判定する。
 ユーザ装置UE-Bは、PHICH-2を読み取ることで、再送の要否を判定する。
 ユーザ装置UE-Cは、PHICH-3を読み取ることで、再送の要否を判定する。
 ユーザ装置UE-Dは、PHICH-4を読み取ることで、再送の要否を判定する。
 ユーザ装置UE-Eは、PHICH-5を読み取ることで、再送の要否を判定する。
 再送を要しない場合、未送信の(新規の)PUSCHがステップS9で送信される。新規のPUSCH用の無線リソースは、ステップS7で通知されたPDCCHのアップリンクスケジューリンググラントで指定される。再送を要する場合、ステップS4で送信したPUSCHがステップS9で再送される。再送用の無線リソースは、新規のパケットとは別に予め決められていてもよいし、新規パケットと同様にアップリンクスケジューリンググラントに従って再送の度に通知されてもよい。
 本動作例によれば、最大で16ユーザが多重可能な場合、8ユーザ以下の多重数であれば、Iチャネルだけ又はQチャネルだけにPHICHをマッピングし、PHICHの伝送効率及び受信品質の向上を図ることができる。
 図9の例では、先にIチャネルから順にPHICHがマッピングされるようになっていたが、Qチャネルから順にマッピングするように、マッピングテーブルが用意されてもよい。PHICHのマッピング方法は図9に示されるものに限定されず、様々なマッピングがなされてもよい。しかしながら、#1から番号順にPHICHをマッピングする際、図10に示されるように、4ユーザ分のPHICHがIチャネルに、別の4ユーザ分のPHICHがQチャネルにマッピングされたのでは上記の利点が得られなくなってしまう点に留意を要する。従って、より一般的には、最大ユーザ多重数の半分(目下の例では、8)以下の個数のPHICHが、2つの直交変調成分の一方だけにマッピングされる必要がある。
 <2.リソースブロック番号を利用する動作例>
 以下の動作例も図6に示されるのと同様なフローチャートで表現されるので、本動作例でも各ステップが順に説明される。但し、リソースブロックの割当法(ステップS1)、マッピングテーブル(ステップS6)及びユーザ装置での処理(ステップS8)での動作が説明済みの動作と特に異なる。
 ステップS1では、基地局がスケジューリングを行い、下りリンク及び上りリンクについて無線リソースの割当計画を立てる。
 本動作例でも、上りリンクにSC-FDMA方式を使用する移動通信システムが使用される。従って、一人のユーザに複数個のリソースブロックが割り当てられる場合、その複数個のリソースブロックは連続した周波数帯域を占めるように、スケジューリングは制約される。更に、本動作例では、下り制御信号で多重するユーザ数が所定数以下であるか否かが判定され、ユーザ多重数が所定数以下(典型的には、最大多重数の半分以下)であれば、ユーザに割り当てられるリソースブロック数は偶数個に制限される。ユーザ多重数が所定数より大きかった場合、割り当てるリソースブロック数は奇数でも偶数でもよい。ユーザ多重数に応じて、割り当てられるリソースブロック数に制約が課せられたり課せられなかったりすることは、第1の動作例と大きく異なる。
 ステップS2では、PCFICH及びPDCCHを少なくとも含む下り制御信号及び下り物理共有チャネル(PDSCH)が基地局からユーザ装置に送信される。
 ステップS3では、ユーザ装置が下り制御信号を復調する。ユーザ装置は、受信したPDCCHの内、自装置宛のPDCCHが含まれているか否かを確認する。自装置宛のPDCCHが存在していた場合、指定されているリソースブロックを用いた通信に備える。
 図11はこのPDCCHにより指定され上りリンクの無線リソースの割当例を示す。図示の例では、ユーザ多重数は5(UE-A~E)≦8なので、リソースブロックの割当数は偶数個に制限される。
 ユーザ装置UE-AにはリソースブロックRB1から4つのリソースブロックRB1~RB4が割り当てられる。
 ユーザ装置UE-BにはリソースブロックRB5から4つのリソースブロックRB5~RB8が割り当てられる。
 ユーザ装置UE-CにはリソースブロックRB9から2つのリソースブロックRB9,RB10が割り当てられる。
 ユーザ装置UE-DにはリソースブロックRB11から4つのリソースブロックRB11~RB14が割り当てられる。
 ユーザ装置UE-EにはリソースブロックRB15から2つのリソースブロックRB15,RB16が割り当てられる。
 ステップS4では、上りスケジューリング情報に従って、図11に示されるようなリソースブロックで各ユーザ装置から上り物理共有チャネル(PUSCH)が送信される。
 ステップS5では、各ユーザ装置からのPUSCHを基地局が受信し、再送の要否を判定する。再送の要否は、一例としてPUSCHの誤り検出結果に基づいて決定される。再送を要しない場合、肯定応答(ACK)を示す送達確認情報が用意される。再送を要する場合、否定応答(NACK)を示す送達確認情報が用意される。送達確認情報は、PUSCHを送信した全てのユーザ毎に用意される。目下の例では、5人のユーザUE-A~Eが上り物理共有チャネルを送信しているので、5人分の送達確認情報が用意される。
 ステップS6では、所定のマッピングテーブルに従って、各ユーザのPHICHが制御信号にマッピングされる。5ユーザのPHICHとUE-A~Eとの対応関係は、上り物理共有チャネルPUSCHのリソースブロックで区別される。この点、上記の第1の動作例と異なる。目下の例では、図11に示されるようなリソースブロックの割り当てが行われていた。PHICH用の場所は、リソースブロック総数だけ確保される。UE-AにはリソースブロックRB1から順にリソースブロックが割り当てられていたので、UE-Aの送達確認情報は、PHICHの1つ目の場所(PHICH-1)に書き込まれる。UE-BにはリソースブロックRB5から順にリソースブロックが割り当てられていたので、UE-Bの送達確認情報は、PHICHの5つ目の場所(PHICH-5)に書き込まれる。以下同様に、UE-Cの送達確認情報は、PHICHの9つ目の場所(PHICH-9)に書き込まれる。UE-Dの送達確認情報は、PHICHの11個目の場所(PHICH-11)に書き込まれる。UE-Eの送達確認情報は、PHICHの15個目の場所(PHICH-15)に書き込まれる。
 図12はPHICH用の場所と直交変調成分との対応関係を示す。本動作例では、奇数番目のPHICHはIチャネルにマッピングされ、偶数番目のPHICHはQチャネルにマッピングされる。ユーザ多重数が8以下でリソースブロックが常に偶数個割り当てられる場合、各ユーザには、常に奇数番号のリソースブロックから偶数個のリソースブロックが割り当てられることになる。上記の例では、1,5,9,11,15番目のリソースブロックからリソースブロックが割り当てられている。従って、図12のような上記の取り決めを設定することで、これらのユーザのPHICHを全てIチャネルだけにマッピングできる。
 図13は、図12のPHICH-1~16がIチャネル及びQチャネルにどのように対応付けられるかの一例を示す。PHICH-1,3,5,7は、4つのサブキャリア1-4に符号多重され、PHICH-9,11,13,15は別の4つのサブキャリア5-8に符号多重され、それらは全てIチャネルにマッピングされる。符号拡散率SFは4であるものとしている。PHICH-2,4,6,8も、4つのサブキャリア1-4に符号多重され、PHICH-10,12,14,16も別の4つのサブキャリア5-8に符号多重されるが、それらは全てQチャネルにマッピングされる。
 実際の通信では16個全てのPHICHが常に必要になるわけではない。場合によってはユーザ多重数が8個以下の場合もある。そのような場合、8個以下のPHICHはIチャネルだけにマッピングされ、Qチャネルは使用されない。目下の例では、5つのPHICHが用意されているので、それらは、#1,#5,#9,#11,#15の場所にマッピングされ、Iチャネルだけが使用される。この場合における1つの「場所」も、I又はQチャネルの何れが使用されるか、4つの拡散符号のどれが使用されるか、及びサブキャリア1-4又は5-8の何れが使用されるかを一意に特定する。
 図示の例では最大ユーザ多重数は16であるが、第1の動作例の場合と同様に、別の数値が使用されてもよい。また、リソースブロックは、1~16の番号で区別されていたが、0~15の番号で区別されてもよい。この場合、奇数と偶数の上記の関係が逆になることに留意を要する。但し、ユーザ多重数が所定数以下の場合、リソースブロックの割当数は偶数に制約される点は同じである。上記の動作例では、Iチャネルを奇数番号に、Qチャネルを偶数番号に対応付けていたが、逆に、Iチャネルを偶数番号に、Qチャネルを奇数番号に対応付けてもよい。図9では所定数個の一連の番号が直交変調成分の一方だけに対応付けられることを予定し、実際のユーザ多重数個分のPHICHが若番順にマッピングされていた(図8)。これに対して、図13では1つおきの所定数個の番号が直交変調成分の一方だけに対応付けられることを予定し、実際のユーザ多重数個分のPHICHのマッピングは必ずしも連続番号順ではないことに留意を要する(図12)。
 図6のステップS7では、図13に示されるような場所にマッピングされているPHICH(上記の例では、PHICH-1,5,9,11,15)が各ユーザに通知される。
 ステップS8では、上記のマッピングテーブルを利用して、各ユーザ装置は自装置に関連するPHICHを下り制御信号から読み取る。この場合における下り制御信号は、PCFICH及びPDCCHに加えてPHICHを含んでいる。各ユーザ装置は、ステップS4でどのリソースブロックでPUSCHを送信したかを記憶している。x番目以降のリソースブロックでPUSCHが送信された場合、そのユーザの送達確認情報は、x番目のPHICH(PHICH-x)に書き込まれている。従って、
 ユーザ装置UE-Aは、PHICH-1を読み取ることで、再送の要否を判定する。
 ユーザ装置UE-Bは、PHICH-5を読み取ることで、再送の要否を判定する。
 ユーザ装置UE-Cは、PHICH-9を読み取ることで、再送の要否を判定する。
 ユーザ装置UE-Dは、PHICH-11を読み取ることで、再送の要否を判定する。
 ユーザ装置UE-Eは、PHICH-15を読み取ることで、再送の要否を判定する。
 再送を要しない場合、未送信の(新規の)PUSCHがステップS9で送信される。新規のPUSCH用の無線リソースは、ステップS7で通知されたPDCCHのアップリンクスケジューリンググラントで指定される。再送を要する場合、ステップS4で送信したPUSCHがステップS9で再送される。再送用の無線リソースは、新規のパケットとは別に予め決められていてもよいし、新規パケットと同様にアップリンクスケジューリンググラントに従って再送の度に通知されてもよい。
 本動作例によれば、最大で16ユーザが多重可能な場合、8ユーザ以下の多重数であれば、Iチャネルだけ又はQチャネルだけにPHICHをマッピングし、PHICHの伝送効率及び受信品質の向上を図ることができる。但し、本動作例では8ユーザ以下の場合、リソースブロックの割当数が偶数個になるようスケジューリングが制限される。このことはスケジューリングの自由度を狭めてしまうかもしれないが、狭めると言ってもそれは高々リソースブロック1つ分の自由度に過ぎない。PHICHの伝送効率及び品質を向上させることで、結果的により多くの恩恵をもたらすことができる。
 <3.並べ替えを行う動作例>
 図1の説明で言及されたように、信頼性を高める観点から、4ユーザ分のPHICHの組3つが、それぞれ異なる周波数で同時に伝送される。各ユーザのPHICH各々は、所定の拡散率SF(例えば、SF=4)で拡散され、4つのサブキャリアに符号多重される。1つの組の中におけるPHICHの割当順序は、同時に送信される3つの組の間で同じでもよいし、異なってもよい。信頼性を高める観点からは、PHICHの割当順序を様々に変えることが好ましい。
 図14は、16ユーザ分のPHICHの割当場所が、3つの周波数の各々で互いに異なるようにする例を示す。直交性が崩れた場合、同じ周波数での干渉が特に大きくなりやすい。
 第1の組の場合に直交性が崩れると、
 #1,#2,#3,#4の場所と#9,#10,#11,#12の場所との間の干渉や、
 #5,#6,#7,#8の場所と#13,#14,#15,#16の場所との間の干渉が特に大きくなりやすい。
 第2の組の場合に直交性が崩れると、
 #1,#3,#5,#7の場所と#9,#11,#13,#15の場所との間の干渉や、
 #2,#4,#6,#8の場所と#10,#12,#14,#16の場所との間の干渉が特に大きくなりやすい。
 第3の組の場合に直交性が崩れると、
 #1,#6,#3,#8の場所と#9,#14,#11,#16の場所との間の干渉や、
 #5,#2,#7,#4の場所と#13,#10,#15,#12の場所との間の干渉が特に大きくなりやすい。
 3つの組の間で、干渉が大きくなる場所の組み合わせはそれぞれ異なる。従って、直交性が崩れて干渉が生じたとしても、その干渉はランダム化され、直交性の崩れによるPHICHの品質劣化を或る程度抑制できる。
 図14の例では、3つのどの組でも#1~#8はIチャネルに属し、#9~#16はQチャネルに属する。直交性の乱れ及びPHICHの割当場所に起因する干渉をランダム化する観点からは、Iチャネル内だけでなく、I及びQチャネル双方の間でPHICHの割当順序を、3つの組の各々でランダムに変えることが考えられる。しかしながら、上記の第1の動作例や第2の動作例では、ユーザ多重数が最大値の半分以下であった場合、PHICHをI又はQチャネルの一方だけにマッピングすることが必須であった。従って、第1又は第2の動作例と並べ替えの本動作例との組み合わせによる相乗効果を期待する観点からは、図14のように、PHICHの割当順序の並べ替えは、どの組でも直交変調成分の一方の中だけに限定することが好ましい。なお、図14では、#1~#8の連続番号がIチャネルに対応付けられているが、第2の動作例を適用する場合、図14の#1~#8を8つの奇数に置換し、#9~#16を8つの偶数に置換すればよい。
 <4.基地局装置(eNB)>
 図15は本発明の一実施例による基地局の一部の機能ブロック図を示す。図15には、スケジューラ10、PDCCH生成部11、PHICH生成部12、PCFICH生成部13、制御チャネルマッピング部14、マッピングテーブル15、PDSCH生成部16及び多重部17が示されている。
 スケジューラ10はスケジューリングを行い、上りリンク及び下りリンクの無線リソースの割当計画を立てる。スケジューリングは無線伝搬状況等に応じて行われ、無線伝搬状況は、各ユーザ装置から報告された下りリンクのCQIや、上りリンクで測定されたSINR等に基づいて測定される。無線伝搬状況の良否は、誤り検出結果にも影響するので、誤り検出結果がスケジューリングに加味されてもよい。
 PDCCH生成部11は、下りスケジューリング情報や上りスケジューリング情報等の情報を含む下り物理制御チャネルPDCCHを作成する。
 PHICH生成部12は、上り物理共有チャネルPUSCHを送信したユーザに通知する送達確認情報を用意する。送達確認情報は、PUSCHの再送を要求する否定応答(NACK)又はPUSCHの再送を要求しない肯定応答(ACK)で表現される。各ユーザのPHICHは、所定の拡散率SFで符号拡散される。
 PCFICH生成部13は、PDCCHがサブフレームの中で占めるOFDMシンボル数が、いくつであるかを示す。そのOSDMシンボル数は、1,2又は3であり、ユーザ多重数等に応じて異なる。
 制御チャネルマッピング部14は、PDCCH、PHICH及びPCFCH等を含む制御信号を適切な周波数にマッピングする。上述したように、所定のユーザ数分のPHICHは、同じサブキャリアに符号多重される。
 マッピングテーブル15は、各ユーザのPHICHがIチャネル及び/又はQチャネルにどのように対応付けられるかを示す。
 PDSCH生成部16は、下り物理共有チャネルPUSCHを用意する。
 多重部17は、制御チャネル及びPDSCHが多重され、多重後の信号を後段の下り信号生成部(図示せず)に与える。下り信号生成部では、OFDM方式で変調された送信シンボルが生成される。多重部17では、必要に応じてリファレンス信号も多重される。
 <5.ユーザ装置(UE)>
 図16は、本発明の一実施例によるユーザ装置の一部の機能ブロック図を示す。図16には、信号分離部20、PDCCH復調部21、PHICH復調部22、マッピングテーブル23及びPUSCH生成部24が示されている。
 信号分離部20は、ベースバンドの受信信号からリファレンス信号、制御チャネル及び下り物理共有チャネル等を適切に分離する。図示の例では、制御チャネルに関する部分が特に示されている。
 PDCCH復調部21は、PCFICHを読み取ることでPDCCHの占めるOFDMシンボル数を特定する。PDCCH復調部は、PDCCHの復調を試行し、自装置宛のPDCCHの有無を確認する。自装置宛のPDCCHが存在していた場合、そのPDCCHが、ユーザ多重数の内何番目にあったかを記憶する(上記の第1の動作例の場合は必須であるが、第2の動作例の場合は必須でない)。自装置宛のPDCCHを読み取ることで、PUSCH及び/又はPDSCHに使用可能な無線リソースが特定される。
 PHICH復調部22は、自装置に関するPHICHを読み取り、そのユーザ装置が過去に送信したPUSCHについて、再送が必要であるか否かを判定する。ユーザ装置は、マッピングテーブル23に従って、自装置宛のPHICHを特定し、読み取る。上記の第1の動作例の場合、過去に送信したPUSCHのスケジューリング情報を含んでいた過去のPDCCHのマッピング位置に基づいて、自動値宛のPHICHが特定される。上記の第2の動作例の場合、過去に送信したPUSCHのリソースブロックの識別番号に基づいて、自装置宛のPHICHが特定される。
 PUSCH生成部24は、上り物理共有チャネルPUSCHを用意する。再送を要しない場合、未送信の新規のパケット(上りトラフィックデータ)がPUSCHとして用意され、送信部へ伝送される。再送を要する場合、再送対象のパケットがPUSCHとして再び用意され、送信部へ伝送される。
 以上本発明は特定の実施例を参照しながら説明されてきたが、実施例は単なる例示に過ぎず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。実施例又は項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の実施例又は項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、或る実施例又は項目に記載された事項が、別の実施例又は項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。説明の便宜上、本発明の実施例に係る装置は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウエアで、ソフトウエアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明は上記実施例に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形例、修正例、代替例、置換例等が本発明に包含される。
 本国際出願は2008年1月8日に出願した日本国特許出願第2008-1667号に基づく優先権を主張するものであり、その全内容を本国際出願に援用する。

Claims (17)

  1.  少なくとも共有データチャネルがI及びQチャネルを用いる直交変調方式で伝送される移動通信システムで使用される基地局装置であって、
     上りリンクで受信した信号の再送の要否を示す送達確認情報を用意する手段と、
     所定のマッピングテーブルに従って、ユーザ多重数分の送達確認情報の各々を、Iチャネル又はQチャネルにマッピングする手段と、
     前記送達確認情報を各ユーザに通知する手段と、
     を有し、前記マッピングテーブルは、ユーザ多重数が所定数以下の場合、送達確認情報をIチャネルのみに又はQチャネルのみに対応付け、ユーザ多重数が所定数より多かった場合、送達確認情報をI及びQチャネルに対応付けることを示すようにした基地局装置。
  2.  当該基地局装置は、上りリンクのリソースブロックの割当情報をユーザ毎に用意するスケジューラを更に有し、
     下り制御信号中のユーザ毎の割当情報のマッピング位置と、各ユーザへの送達確認情報のIチャネル又はQチャネルにおけるマッピング位置とが一意に対応付けられている請求項1記載の基地局装置。
  3.  当該基地局装置は、上りリンクのリソースブロックの割当情報をユーザ毎に用意するスケジューラを更に有し、
     あるユーザの上り共有データチャネルに割り当てられたリソースブロックと、該ユーザへの送達確認情報のIチャネル又はQチャネルにおけるマッピング位置とが一意に対応付けられている請求項1記載の基地局装置。
  4.  ユーザ多重数が所定数以下であった場合、上りリンクでユーザに割り当てられるリソースブロック数が、偶数個に制限される請求項3記載の基地局装置。
  5.  所定数以下の送達確認情報の組が、同一サブフレーム内で異なる周波数で反復的に伝送され、ある組と別の組の間で、Iチャネルにマッピングされる少なくとも2つの送達確認情報のマッピング順序が異なる請求項1記載の基地局装置
  6.  所定数以下の送達確認情報の組が、同一サブフレーム内で異なる周波数で反復的に伝送され、ある組と別の組の間で、Qチャネルにマッピングされる少なくとも2つの送達確認情報のマッピング順序が異なる請求項1記載の基地局装置
  7.  各ユーザの送達確認情報は所定の拡散率で拡散され、拡散された送達確認情報の複数個が同じ周波数に符号多重される請求項1記載の基地局装置。
  8.  少なくとも共有データチャネルがI及びQチャネルを用いる直交変調方式で伝送される移動通信システムの基地局装置で使用される方法であって、
     上りリンクで受信した信号の再送の要否を示す送達確認情報を用意するステップと、
     所定のマッピングテーブルに従って、ユーザ多重数分の送達確認情報の各々を、Iチャネル又はQチャネルにマッピングするステップと、
     前記送達確認情報をユーザに通知するステップと、
     を有し、前記マッピングテーブルは、ユーザ多重数が所定数以下の場合、送達確認情報をIチャネルのみに又はQチャネルのみに対応付け、ユーザ多重数が所定数より多かった場合、送達確認情報をI及びQチャネルに対応付けることを示すようにした方法。
  9.  少なくとも共有データチャネルがI及びQチャネルを用いる直交変調方式で伝送される移動通信システムで使用されるユーザ装置であって、
     上りリンクの無線リソースの割当情報を含む下り制御信号を復調する手段と、
     前記割当情報に従って、上りリンクで共有データチャネルを送信する手段と、
     前記共有データチャネルの再送の要否を示す送達確認情報を、所定のマッピングテーブルに従って下り制御信号から取り出す手段と、
     を有し、前記マッピングテーブルは、下り制御信号のユーザ多重数が所定数以下の場合、送達確認情報をIチャネルのみに又はQチャネルのみに対応付け、ユーザ多重数が所定数より多かった場合、送達確認情報をI及びQチャネルに対応付けることを示すようにしたユーザ装置。
  10.  下り制御信号中のユーザ毎の割当情報のマッピング位置と、各ユーザへの送達確認情報のIチャネル又はQチャネルにおけるマッピング位置とが一意に対応付けられている請求項9記載のユーザ装置。
  11.  あるユーザの上り共有データチャネルに割り当てられたリソースブロックと、該ユーザへの送達確認情報のIチャネル又はQチャネルにおけるマッピング位置とが一意に対応付けられている請求項9記載のユーザ装置。
  12.  ユーザ多重数が所定数以下の場合、上りリンクでユーザに割り当てられるリソースブロック数が、偶数個に制限される請求項11記載のユーザ装置。
  13.  所定数以下の送達確認情報の組が、同一サブフレーム内で異なる周波数で反復的に伝送され、ある組と別の組の間で、Iチャネルにマッピングされる少なくとも2つの送達確認情報のマッピング順序が異なる請求項9記載のユーザ装置
  14.  所定数以下の送達確認情報の組が、同一サブフレーム内で異なる周波数で反復的に伝送され、ある組と別の組の間で、Qチャネルにマッピングされる少なくとも2つの送達確認情報のマッピング順序が異なる請求項UE9記載のユーザ装置
  15.  各ユーザの送達確認情報は所定の拡散率で拡散され、拡散された送達確認情報の複数個が同じ周波数に符号多重される請求項9記載のユーザ装置。
  16.  少なくとも共有データチャネルがI及びQチャネルを用いる直交変調方式で伝送される移動通信システムのユーザ装置で使用される方法であって、
     上りリンクの無線リソースの割当情報を含む下り制御信号を復調するステップと、
     前記割当情報に従って、上りリンクで共有データチャネルを送信するステップと、
     前記共有データチャネルの再送の要否を示す送達確認情報を、所定のマッピングテーブルに従って下り制御信号から取り出すステップと、
     を有し、前記マッピングテーブルは、下り制御信号のユーザ多重数が所定数以下の場合、送達確認情報をIチャネルのみに又はQチャネルのみに対応付け、ユーザ多重数が所定数より多かった場合、送達確認情報をI及びQチャネルに対応付けることを示すようにした方法。
  17.  基地局装置及び該基地局装置と無線通信するユーザ装置を有する移動通信システムであって、少なくとも共有データチャネルがI及びQチャネルを用いる直交変調方式で伝送され、前記基地局装置は、
     上りリンクで受信した信号の再送の要否を示す送達確認情報を用意する手段と、
     所定のマッピングテーブルに従って、ユーザ多重数分の送達確認情報の各々を、Iチャネル又はQチャネルにマッピングする手段と、
     前記送達確認情報を各ユーザに通知する手段と、
     を有し、前記ユーザ装置は、
     上りリンクの無線リソースの割当情報を含む下り制御信号を復調する手段と、
     前記割当情報に従って、上りリンクで共有データチャネルを送信する手段と、
     前記共有データチャネルの再送の要否を示す送達確認情報を、所定のマッピングテーブルに従って下り制御信号から取り出す手段と、
     を有し、前記マッピングテーブルは、ユーザ多重数が所定数以下の場合、送達確認情報をIチャネルのみに又はQチャネルのみに対応付け、ユーザ多重数が所定数より多かった場合、送達確認情報をI及びQチャネルに対応付けることを示すようにした移動通信システム。
PCT/JP2008/073723 2008-01-08 2008-12-26 移動通信システム、基地局装置、ユーザ装置及び方法 Ceased WO2009087926A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP08870296.4A EP2242193A4 (en) 2008-01-08 2008-12-26 MOBILE COMMUNICATION SYSTEM, BASIC STATION DEVICE, USER DEVICE AND METHOD
CN200880127821.4A CN101960756B (zh) 2008-01-08 2008-12-26 移动通信系统、基站装置、用户装置以及方法
US12/811,839 US20100309808A1 (en) 2008-01-08 2008-12-26 Mobile communication system, base station apparatus, user equipment, and method
US14/031,960 US10256960B2 (en) 2008-01-08 2013-09-19 Mobile communication system, base station apparatus, user equipment, and method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008-001667 2008-01-08
JP2008001667A JP5171271B2 (ja) 2008-01-08 2008-01-08 移動通信システム、基地局装置、ユーザ装置及び方法

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US12/811,839 A-371-Of-International US20100309808A1 (en) 2008-01-08 2008-12-26 Mobile communication system, base station apparatus, user equipment, and method
US14/031,960 Continuation US10256960B2 (en) 2008-01-08 2013-09-19 Mobile communication system, base station apparatus, user equipment, and method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2009087926A1 true WO2009087926A1 (ja) 2009-07-16

Family

ID=40853048

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2008/073723 Ceased WO2009087926A1 (ja) 2008-01-08 2008-12-26 移動通信システム、基地局装置、ユーザ装置及び方法

Country Status (6)

Country Link
US (2) US20100309808A1 (ja)
EP (2) EP2242193A4 (ja)
JP (1) JP5171271B2 (ja)
KR (1) KR20100113541A (ja)
CN (2) CN101960756B (ja)
WO (1) WO2009087926A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103297206A (zh) * 2012-02-28 2013-09-11 夏普株式会社 混合自适应重传方法和设备
CN108023707A (zh) * 2016-11-03 2018-05-11 华为技术有限公司 一种下行控制信号的传输方法及装置

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100925440B1 (ko) 2008-01-28 2009-11-06 엘지전자 주식회사 물리 하이브리드 arq 지시 채널 할당 방법
KR20110004785A (ko) * 2009-07-08 2011-01-14 한국전자통신연구원 공유 무선 자원을 이용한 기지국의 상향링크 수신 방법 및 단말기의 상향링크 송신 방법
US8817726B2 (en) 2009-07-26 2014-08-26 Lg Electronics Inc. Uplink transmission method and apparatus in wireless communication system
EP2448158A4 (en) * 2009-07-26 2017-05-03 LG Electronics Inc. Uplink transmission method and apparatus in wireless communication system
US9277566B2 (en) 2009-09-14 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cross-subframe control channel design
US8792445B2 (en) * 2009-10-29 2014-07-29 Nec Corporation Downlink control signalling for downlink MIMO
CN102196573A (zh) * 2010-03-10 2011-09-21 中兴通讯股份有限公司 Pucch的无线资源分配方法及无线资源管理器
US8953522B2 (en) 2010-03-29 2015-02-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for controlling retransmission on uplink in a wireless communication system supporting MIMO
KR101695023B1 (ko) * 2010-03-29 2017-01-10 삼성전자주식회사 다중 안테나 기술을 지원하는 무선 통신 시스템의 상향 링크에서 재전송 제어 방법 및 장치
JP5685307B2 (ja) 2010-03-29 2015-03-18 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド アップリンク多重アンテナ伝送を支援するための効率的な制御情報伝送方法及び装置
JP5490737B2 (ja) * 2011-02-07 2014-05-14 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局装置及び無線通信方法
US20130315182A1 (en) * 2011-04-28 2013-11-28 Ntt Docomo, Inc. Base station and resource allocation method of mobile communication system
JP5616284B2 (ja) * 2011-05-02 2014-10-29 株式会社Nttドコモ 基地局装置、移動端末装置、通信システム及び通信方法
KR101809918B1 (ko) * 2011-08-04 2017-12-20 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 하향링크 하이브리드 자동 재전송 요청 정보 전송 방법 및 장치
EP2802178A4 (en) * 2012-01-05 2015-08-26 Fujitsu Ltd METHOD AND USER DEVICE FOR DISTRIBUTING LINKING RESOURCES, METHOD AND BASE STATION FOR MULTIPLEX TRANSMISSION
CN104067667A (zh) * 2012-01-23 2014-09-24 英特尔公司 用于集成的多rat异类网络的网络辅助的用户关联和卸载技术
JP2015139178A (ja) * 2014-01-24 2015-07-30 富士通株式会社 無線通信システム、無線通信方法、中継局、及び、無線基地局
JP2016127439A (ja) * 2015-01-05 2016-07-11 富士通株式会社 受信装置、及び、受信方法
MX2019005030A (es) * 2016-11-03 2019-08-22 Huawei Tech Co Ltd Metodo para transmitir señales de control de enlace descendente y aparato.
US10673676B2 (en) * 2017-07-12 2020-06-02 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for multiplexing schemes for millimeter wave downlink single carrier waveforms
US12185312B2 (en) * 2021-05-11 2024-12-31 Mediatek Singapore Pte. Ltd. PDSCH grouping transmission and associated HARQ-ACK codebook construction for multi-PDSCH scheduling
CN117279038A (zh) * 2022-06-15 2023-12-22 中兴通讯股份有限公司 信息传输方法、装置、基站、设备、存储介质及程序产品

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007214783A (ja) * 2006-02-08 2007-08-23 Kddi Corp 送信装置、受信装置及び伝送方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8189556B2 (en) * 2001-03-21 2012-05-29 Lg Electronics Inc. Packet transmitting method in mobile communication system
US20060268720A1 (en) * 2005-05-26 2006-11-30 Zhigang Rong Method and apparatus for providing acknowledgement signaling in a multi-carrier communication system
CN101039160B (zh) * 2006-03-17 2011-04-06 华为技术有限公司 共享控制信道资源的复用系统、方法及其接收设备
US8169964B2 (en) * 2006-10-02 2012-05-01 Troels Kolding Adaptive scheme for lowering uplink control overhead
US8054796B2 (en) * 2006-12-08 2011-11-08 Nokia Corporation Uplink acknowledgment channel in wireless communication
CN101022299A (zh) * 2007-03-01 2007-08-22 华为技术有限公司 Hsupa下行物理信道发射功率调整方法
US8031688B2 (en) * 2007-06-11 2011-10-04 Samsung Electronics Co., Ltd Partitioning of frequency resources for transmission of control signals and data signals in SC-FDMA communication systems
KR100913090B1 (ko) * 2007-06-13 2009-08-21 엘지전자 주식회사 통신 시스템에서 확산 신호를 송신하는 방법

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007214783A (ja) * 2006-02-08 2007-08-23 Kddi Corp 送信装置、受信装置及び伝送方法

Non-Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"PHICH Channel Structure", 3GPP RI-074580, November 2007 (2007-11-01)
"Physical Channel and Modulation", 3GPP TR 36.211 (V0.2.2), November 2006 (2006-11-01)
"Physical Layer Aspects for Evolved UTRA", 3GPP TR 25.814 (V7.0.0), June 2006 (2006-06-01)
MOTOROLA: "PHICH Assignment in E-UTRA", 3GPP TSG RANI #51 RL-074588, 5 November 2007 (2007-11-05), XP050108077, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_51/DOCS/R1-074588.zip> *
MOTOROLA: "PHICH Channel Structure", 3GPP TSG RANI #51 RL-074580, 5 November 2007 (2007-11-05), XP050108072, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_51/Docs/R1-074580.zip> *
NEC GROUP: "Detail on mapping between ACK/NACK index and CCE index", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #51 RL-074720, 5 November 2007 (2007-11-05), XP050109483, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_51/Docs/R1-074720.zip> *
NEC GROUP: "PUCCH allocation for ACK/NACK transmission", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #50BIS RL-074169, 8 October 2007 (2007-10-08), XP050107701, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_50b/Docs/R1-074169.zip> *
NOKIA SIEMENS NETWORKS ET AL.: "ACK/NACK modulation with UL data", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #50 RL-073657, 20 August 2007 (2007-08-20), XP008137448, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_50/Docs/R1-073657.zip> *
See also references of EP2242193A4

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103297206A (zh) * 2012-02-28 2013-09-11 夏普株式会社 混合自适应重传方法和设备
CN108023707A (zh) * 2016-11-03 2018-05-11 华为技术有限公司 一种下行控制信号的传输方法及装置
CN108023707B (zh) * 2016-11-03 2023-10-24 华为技术有限公司 一种下行控制信号的传输方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
KR20100113541A (ko) 2010-10-21
JP5171271B2 (ja) 2013-03-27
US10256960B2 (en) 2019-04-09
EP3094025A1 (en) 2016-11-16
EP2242193A4 (en) 2015-06-17
CN103701750B (zh) 2017-08-04
US20140086170A1 (en) 2014-03-27
CN101960756B (zh) 2014-03-12
EP2242193A1 (en) 2010-10-20
JP2009164976A (ja) 2009-07-23
CN103701750A (zh) 2014-04-02
CN101960756A (zh) 2011-01-26
US20100309808A1 (en) 2010-12-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5171271B2 (ja) 移動通信システム、基地局装置、ユーザ装置及び方法
US11064484B2 (en) Method for acquiring resource region information for PHICH and method of receiving PDCCH
JP5231578B2 (ja) 確認応答チャンネルを割り当てるための方法及び装置
CN103259624B (zh) 移动通信系统中使用的基站装置和方法
US8042018B2 (en) Method and apparatus for transmitting/receiving ACK/NACK in a frequency division multiple access system
KR20140142281A (ko) 다중 제어 채널 타입들의 경우에서 제어 채널 타입의 검출에 대응하는 harq-ack 신호 송신
KR20100127823A (ko) 이동통신시스템에 있어서의 기지국장치, 유저장치 및 방법
JP2008289114A (ja) 移動通信システム、基地局装置、ユーザ装置及び方法
JP5548254B2 (ja) 基地局装置、ユーザ装置、通信システム及び通信方法
KR20140012152A (ko) 자원들을 구성하는 방법, 응답 신호를 송신하는 방법, 기지국 및 사용자 장비

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200880127821.4

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 08870296

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2008870296

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2008870296

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20107017042

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12811839

Country of ref document: US