WO2014192453A1 - ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents
ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2014192453A1 WO2014192453A1 PCT/JP2014/060892 JP2014060892W WO2014192453A1 WO 2014192453 A1 WO2014192453 A1 WO 2014192453A1 JP 2014060892 W JP2014060892 W JP 2014060892W WO 2014192453 A1 WO2014192453 A1 WO 2014192453A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- subframe
- subframes
- user terminal
- configuration
- base station
- 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
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/14—Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements 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
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1829—Arrangements specially adapted for the receiver end
- H04L1/1861—Physical mapping arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements 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
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1867—Arrangements specially adapted for the transmitter end
- H04L1/1896—ARQ related signaling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0446—Resources in time domain, e.g. slots or frames
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
Definitions
- the present invention relates to a user terminal, a radio base station, and a radio communication method applicable to a next generation communication system.
- LTE Long Term Evolution
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- LTE-A LTE Advanced or LTE enhancement
- Frequency division duplex that divides uplink (UL) and downlink (DL) by frequency, and uplink and downlink are divided by time as duplex formats in radio communication of LTE and LTE-A systems
- time division duplex TDD
- TDD time division duplex
- the same frequency region is applied to uplink and downlink communication, and uplink and downlink are divided by time from one transmission / reception point, and signals are transmitted and received.
- a plurality of frame configurations (DL / UL configuration (DL / UL configuration)) with different transmission ratios between uplink subframes (UL subframes) and downlink subframes (DL subframes) are defined.
- DL / UL configuration DL / UL configuration
- DL subframes uplink subframes
- DL subframes downlink subframes
- HARQ acknowledgment signal
- PDSCH downlink shared channel
- the ratio of DL traffic to UL traffic is not constant and varies with time or location. Therefore, when TDD is applied, from the viewpoint of effective use of radio resources, the DL / UL configuration shown in FIG. 1 is not fixed, but is temporally or spatially dependent on actual traffic fluctuations. It is desirable to change to
- the transmission ratio of the DL subframe and the UL subframe is dynamically changed in the time domain for each transmission / reception point (which may be a radio base station or a cell). ) Or changing to semi-static (dynamic time configuration scenario) is being studied.
- a feedback signal (a delivery confirmation signal or the like) corresponding to each DL subframe is transmitted in a predetermined UL subframe. For this reason, if the feedback timing before the DL / UL configuration change is applied as it is when the DL / UL configuration is changed, a delivery confirmation signal or the like may not be appropriately transmitted in the radio frame after the DL / UL configuration change.
- the present invention has been made in view of such a point, and even when a DL / UL configuration is changed in TDD, a user terminal and a radio base station that can appropriately feed back a feedback signal such as a delivery confirmation signal It is another object of the present invention to provide a wireless communication method.
- a user terminal is a user terminal that communicates with a radio base station that changes a DL / UL configuration by time division duplex, a determination unit that determines delivery confirmation for each DL subframe, and for each DL subframe
- a feedback control unit that assigns a feedback confirmation signal to the UL subframe and feeds back, and the feedback control unit has a predetermined number of DL subframes corresponding to the UL subframe in the radio frame after the DL / UL configuration change.
- the feedback control unit has a predetermined number of DL subframes corresponding to the UL subframe in the radio frame after the DL / UL configuration change.
- a feedback signal such as a delivery confirmation signal can be appropriately fed back even when the DL / UL configuration is changed in TDD.
- TDD time division duplex
- HARQ-ACK also referred to as HARQ-ACK or ACK / NACK
- PDSCH signal downlink data signal
- FIG. 2A shows a radio frame configuration in TDD (here, DL / UL Configuration 2 (hereinafter also referred to as “DL / UL Configuration 2”)).
- FIG. 2B has shown the schematic diagram in the case of applying the channel selection based on a PUCCH format for the delivery confirmation signal with respect to several DL sub-frame.
- the acknowledgment signal for the downlink data signal in the DL subframe and the special subframe (hereinafter also simply referred to as “DL subframe”) in the fifth to ninth positions from the left is the 13th UL subframe from the left.
- the seventh special subframe from the left (Special subframe) has a guard period necessary for switching between uplink and downlink, and PDSCH, PUSCH, and the like are allocated through the guard period.
- M 4
- the number m is assigned to the DL subframe in preference to the special subframe
- the special subframe is regarded as a DL subframe.
- the delivery confirmation signal for each DL subframe can be generated with 1 bit (ACK / NACK). Therefore, 4 bits are required to feed back the acknowledgment signals of the four DL subframes in one UL subframe.
- the existing LTE system (Rel. 10) uses 4 bits combining 2 bits (QPSK) based on the PUCCH format 1b and 2 bits based on channel selection of the PUCCH resource (channel) corresponding to each DL subframe. (See FIG. 2B).
- the PUCCH resource corresponding to each DL subframe can be determined based on the control channel element (CCE) of the downlink control signal (PDCCH) transmitted in each DL subframe. For example, as shown in FIG. 2A, when feedback acknowledgment signals of a plurality of DL subframes are fed back via a predetermined UL subframe, the PUCCH resource (channel) corresponding to each DL subframe is expressed by the following formula (1 ) Can be determined.
- CCE control channel element
- PUCCH format 1b PUCCH format 1b with channel selection
- information (2 bits) represented by QPSK and selection information (maximum) of PUCCH resources (channels) secured corresponding to each DL subframe 2 bits) are used in combination.
- M 4
- a maximum of 4 bits combining PUCCH resources (n PUCCH, 0 to n PUCCH, 3 ) corresponding to four DL subframes and information represented by QPSK are included. Used to feed back the acknowledgment signal for each DL subframe (see FIG. 2B).
- the PUCCH format 1b with channel selection (hereinafter also simply referred to as “channel selection”) can support a delivery confirmation signal of up to 4 bits.
- channel selection can support a delivery confirmation signal of up to 4 bits.
- the number of DL subframes corresponding to one UL subframe is 4 or less except for the DL / UL configuration 5 shown in FIG. Therefore, the delivery confirmation signal fed back in one UL subframe is 4 bits or less except for DL / UL configuration 5.
- channel selection is applied and feedback of an acknowledgment signal is performed (in DL / UL configuration 5, channel selection is performed). Not applicable).
- the wireless communication system shown in FIG. 3A includes a plurality of transmission / reception points (here, wireless base stations # 1 and # 2) and user terminals # 1 and # 2 communicating with the wireless base stations # 1 and # 2. It consists of
- radio communication is performed between the radio base station # 1 and the user terminal # 1 and between the radio base station # 2 and the user terminal # 2 by time division duplex (TDD). That is, the radio base stations # 1 and # 2 apply the same frequency domain to DL and UL transmission, and divide and transmit DL and UL in the time domain.
- TDD time division duplex
- Each radio base station is LTE Rel.
- the DL / UL configuration (DL / UL configurations 0 to 6 in FIG. 1) defined in FIG. 10 is changed according to traffic, the number of user terminals, and the like.
- the transmission direction is changed in the subframes 3, 4, 7, 8, and 9 ( (See FIG. 3B).
- the delivery confirmation signal for each PDSCH signal transmitted in subframes 0, 1, 4, and 5 is fed back in subframe 2 of the next frame.
- an acknowledgment signal for each PDSCH signal transmitted in subframes 6 to 9 is fed back in subframe 3 of the next frame.
- the third subframe is a DL subframe. That is, with the change of the DL / UL configuration, the transmission direction of the third subframe is changed from UL to DL. As a result, the user terminal cannot feed back delivery confirmation signals corresponding to DL subframes 6 to 9 of DL / UL configuration 4.
- the delivery confirmation signal of the DL subframe corresponding to the subframe whose transmission direction is not changed while being UL is fed back by the existing feedback mechanism.
- a reference DL / UL configuration reference time configuration
- the reference DL / UL configuration can be selected according to the UL subframe change status in the radio frame before and after the DL / UL configuration change.
- FIG. 5A in the radio frame before and after the change of the DL / UL configuration, the subframe that does not change while the transmission direction remains UL is UL subframe 2. Therefore, DL / UL configuration 5 (see FIG. 5B) in which a UL subframe is set only in subframe 2 is selected as a reference DL / UL configuration.
- the delivery confirmation signals of DL subframes 0, 1, 4 to 8 in the radio frame before the DL / UL configuration change are fed back in UL subframe 2 in the radio frame after the DL / UL configuration change.
- FIG. 5C As another feedback confirmation signal feedback mechanism, even when the DL / UL configuration is changed, a method of using the nearest UL subframe after 4 subframes from each DL subframe is also conceivable (see FIG. 5C). ).
- the delivery confirmation signals of DL subframes 0, 1, 4 to 8 in the radio frame before the DL / UL configuration change are fed back in UL subframe 2 in the radio frame after the DL / UL configuration change.
- the number of DL subframes corresponding to one UL subframe may be larger than four.
- the delivery confirmation signals of the seven DL subframes 0, 1, 4 to 8 are fed back using the UL subframe 2 in the radio frame immediately after the DL / UL configuration change. There is a need.
- the number of DL subframes corresponding to one UL subframe may be larger than four.
- the number of DL subframes corresponding to one UL subframe may be larger than 4 when another feedback mechanism other than FIG. 5A is applied.
- PUCCH format 3 is a PUCCH format newly defined in LTE-A, and can transmit a large number of ACK / NACK bits (20 bits).
- PUCCH format 3 similarly to PUSCH, a signal is generated by DFT (Discrete Fourier Transform) -based precoding, and different UEs can be multiplexed by orthogonal codes (OCC: Orthogonal Cover Code).
- DFT Discrete Fourier Transform
- a PUCCH resource candidate is notified to the user terminal by RRC signaling, and an identifier (ARI: A / N Resource Indicator) indicating a specific PUCCH resource candidate is used. Notification is included in downlink control information.
- PUCCH format 3 when PUCCH format 3 is applied, there is a problem that the reliability of PUCCH transmission is lowered and a signaling overhead is increased as compared with the case where PUCCH format 1b is applied. It is also conceivable to change the PUCCH format to be applied according to the number of DL subframes corresponding to UL subframes. However, since the PUCCH format applied by the user terminal is notified by higher layer signaling (for example, RRC signaling), it is difficult to dynamically change different PUCCH formats.
- higher layer signaling for example, RRC signaling
- the present inventors bundle at least some of the delivery confirmation signals of a plurality of DL subframes in the radio frame after the DL / UL configuration change according to the number of DL subframes corresponding to the UL subframes ( inspired to give feedback (by bundling). More specifically, when the number of DL subframes corresponding to the UL subframe is larger than a predetermined value, at least a part of the acknowledgment signals of the plurality of DL subframes is bundled and a predetermined number of bits (for example, 4 Bit).
- a predetermined number of bits for example, 4 Bit
- the same PUCCH format (for example, channel selection based on PUCCH format 1b) Can be used for feedback. Furthermore, the present inventors have newly found a method for selecting PUCCH resources to be used in channel selection when bundling at least some of the acknowledgment signals of a plurality of DL subframes and applying channel selection.
- LTE Rel LTE Rel
- the configuration defined in FIG. 10 is taken as an example, the DL / UL configuration applicable in the present embodiment is not limited to this.
- the method shown in FIG. 5A is given as an example of the feedback mechanism used when changing the DL / UL configuration, it is not limited to this. This embodiment can be applied if the number of DL subframes corresponding to UL subframes becomes larger than a predetermined value (for example, 4) in accordance with the DL / UL configuration change.
- a predetermined value for example, 4
- ⁇ Bit mapping> in the radio frame after the DL / UL configuration change, at least one of the acknowledgment signals of a plurality of DL subframes corresponding to the UL subframe according to the number of DL subframes corresponding to the UL subframe A part is bundled and fed back.
- the number of DL subframes corresponding to the UL subframe corresponds to the number of DL subframes that perform feedback of the PDSCH delivery confirmation signal using the UL subframe.
- the user terminal determines whether the DL subframe number M corresponding to the UL subframe is equal to or less than a predetermined value (for example, 4) in the radio frame after the DL / UL configuration change, and performs bundling of the delivery confirmation signal. Control presence or absence.
- the number of DL subframes corresponding to each UL subframe can be determined based on information on the DL / UL configuration notified from the radio base station, a feedback mechanism used when the DL / UL configuration is changed, and the like.
- the radio frame after the DL / UL configuration change is not limited to the radio frame immediately after the DL / UL configuration change, and may include the next frame.
- the user terminal uses the existing (LTE Rel.10) bit mapping procedure. That is, the user terminal applies the existing PUCCH format 1b with channel selection, and feeds back the delivery confirmation signal of each DL subframe.
- the user terminal transmits the acknowledgment signals of a plurality of DL subframes corresponding to the UL subframe.
- a predetermined value for example, M> 4
- the user terminal transmits the acknowledgment signals of a plurality of DL subframes corresponding to the UL subframe.
- At least a part of the delivery confirmation signal is bundled to have a predetermined number of bits (for example, 4 bits).
- bundling at least some of the acknowledgment signals of the acknowledgment signals of the plurality of DL subframes refers to bundling the acknowledgment signals of some of the DL subframes. That is, it does not include bundling all the DL subframe acknowledgment signals together into 1 bit.
- a feedback method when the DL / UL configuration 4 is changed to the DL / UL configuration 2 will be described in detail with reference to FIG.
- FIG. 6A shows a case where the feedback mechanism shown in FIG. 5A is applied when the DL / UL configuration is changed.
- the DL subframes 0, 1, 4 to 8 in the radio frame before the DL / UL configuration change correspond to the UL subframe 2 in the radio frame after the DL / UL configuration change. That is, since the number M of DL subframes corresponding to UL subframe 2 is 7 (M> 4), the user terminal bundles a part of the delivery confirmation signal for each of DL subframes 0, 1, 4 to 8 Thus, predetermined bits (for example, 4 bits) are set.
- an index of 0 to M-1 is attached in order from the DL subframe arranged earlier in the time axis direction. Then, a delivery confirmation signal of the third DL subframe (index # 0, # 1, # 2) from the head of the index is generated with 1 bit.
- the delivery confirmation signals of the fourth and subsequent (index # 3 to # M-1) DL subframes can be bundled and generated with one bit. For example, if all the acknowledgment signals in DL subframes 5, 6, 7, and 8 are ACK, it can be “ACK”, and if any one is NACK, it can be “NACK”. Note that the bundling method is not limited to the method shown in FIG. 6A.
- a part of the acknowledgment signal of each DL subframe is bundled to be equal to or less than a predetermined bit, thereby reducing the DL subframe. Regardless of the number M, it is possible to feed back by applying channel selection.
- ⁇ PUCCH allocation> when the number M of DL subframes corresponding to the UL subframe is larger than a predetermined value, a delivery confirmation signal for at least some DL subframes is bundled to be a predetermined bit. By applying the channel selection. On the other hand, when applying channel selection, it is necessary to secure PUCCH resources used for channel selection.
- a corresponding PUCCH resource is secured for each DL subframe corresponding to the UL subframe. More specifically, the PUCCH resource corresponding to each DL subframe is secured based on the control channel element (CCE) of the downlink control signal transmitted in each DL subframe (the above formula (1)).
- CCE control channel element
- the user terminal selects four DL subframes from among a plurality of DL subframes even when the number M of DL subframes corresponding to the UL subframe is larger than four. And the PUCCH resource (for example, four) corresponding to the selected DL sub-frame is ensured using said Formula (1).
- the user terminal selects a DL subframe that is not bundled and a DL subframe that is arranged earliest in the time axis direction among the bundled DL subframes, and the PUCCH corresponding to the DL subframe is selected.
- Reserve resources As shown in FIG. 6A above, when the delivery confirmation signals of DL subframes 0, 1 and 4 are each generated by 1 bit, and the delivery confirmation signals of DL subframes 5 to 8 are bundled and generated by 1 bit, PUCCH resources corresponding to frames 0, 1, 4, and 5 are set (see FIG. 6B).
- PUCCH resources corresponding to all DL subframes are not secured, but some DL subframes are reserved. A corresponding PUCCH resource is secured. Thereby, it is possible to effectively suppress collision of PUCCH signals and to effectively use resources.
- the bundling scheme is the above-described bundling scheme. It is not limited to the method. Hereinafter, another example of the bundling method applicable in the present embodiment will be described.
- DL subframes to which bundling is applied can be determined according to the arrangement order in the time axis direction for each DL subframe (Category 1).
- DL subframes for bundling can be determined such that the size of the group of bundling DL subframes (bundling group) is the same or equal (Category 2).
- FIG. 7A shows an example (Scheme-A) in Category 1.
- Scheme-A among the plurality of DL subframes corresponding to the UL subframe, the delivery confirmation signals of three DL subframes from the first to the third in the time axis direction are generated with 1 bit each (total 3 bits). ).
- the delivery confirmation signals of the remaining DL subframes after the fourth are bundled to generate 1 bit.
- the delivery confirmation signals of DL subframes 0, 1 and 4 in the radio frame before the DL / UL configuration change are each generated with 1 bit.
- the delivery confirmation signals of DL subframes 5 to 8 are bundled and generated with one bit.
- FIG. 7A is the same as the bundling method in FIG. 6A.
- PUCCH resources used in channel selection can be secured based on the CCE index of the PDCCH transmitted in each of the four DL subframes 0, 1, 4, and 5.
- a method for determining the PUCCH resource corresponding to each DL subframe a method similar to the existing method (the above formula (1)) can be used.
- FIG. 7B shows another example (Scheme-B) in Category 1.
- Scheme-B among the plurality of DL subframes corresponding to the UL subframe, delivery confirmation signals of three DL subframes up to the third DL subframe counted from the end in the time axis direction are generated with 1 bit ( 3 bits in total). On the other hand, the delivery confirmation signals of the remaining DL subframes are bundled and generated with one bit.
- the delivery confirmation signals of the DL subframes 8, 7, and 6 in the radio frame before the DL / UL configuration change are generated with 1 bit each. Then, the delivery confirmation signals of DL subframes 0, 1, 4, and 5 are bundled to generate 1 bit.
- a PUCCH resource used for channel selection can be secured based on the CCE index of the PDCCH transmitted in each of the four DL subframes 0, 6, 7, and 8. That is, one DL subframe (DL subframe arranged earlier in the time axis direction) can be selected from a bundling group in which a plurality of DL subframes are bundled.
- FIG. 8A shows another example (Scheme-C) in Category 1.
- Scheme-C among the plurality of DL subframes corresponding to the UL subframe, the delivery confirmation signals of the first, second, and last three DL subframes arranged in the time axis direction are each 1 bit. Generate (total 3 bits).
- delivery confirmation signals of other DL subframes are bundled and generated with one bit.
- the delivery confirmation signals of DL subframes 0, 1, and 8 in the radio frame before the DL / UL configuration change are each generated with 1 bit. Then, the delivery confirmation signals of DL subframes 4 to 7 are bundled and generated with one bit.
- PUCCH resources respectively corresponding to the four DL subframes 0, 1, 4, and 8 can be secured. That is, one DL subframe (DL subframe arranged earlier in the time axis direction) can be selected from a bundling group in which a plurality of DL subframes are bundled.
- FIG. 8B shows another example (Scheme-D) in Category 1.
- Scheme-D among the plurality of DL subframes corresponding to the UL subframe, the first DL in the time axis direction, the second DL counted from the end, and the delivery confirmation signals of the 3 DL subframes arranged last. Each is generated with 1 bit (3 bits in total).
- delivery confirmation signals of other DL subframes are bundled and generated with one bit.
- the delivery confirmation signals of DL subframes 0, 7 and 8 in the radio frame before the DL / UL configuration change are generated with 1 bit each. Then, the delivery confirmation signals of DL subframes 1 and 4 to 6 are bundled and generated with 1 bit.
- PUCCH resources respectively corresponding to the four DL subframes 0, 1, 7, and 8 can be secured. That is, one DL subframe (DL subframe arranged earlier in the time axis direction) can be selected from a bundling group in which a plurality of DL subframes are bundled.
- FIG. 9A shows an example (Scheme-A) in Category 2.
- Scheme-A a plurality of DL subframes corresponding to UL subframes are classified into four bundling groups. At this time, the bundling group is determined so that the number of DL subframes constituting each bundling group is equal.
- the bundling group is a group that is a bundling unit of DL subframes, and each DL subframe is bundled in each bundling group. That is, the delivery confirmation signal of the DL subframe belonging to the same bundling group is generated with 1 bit.
- three bundling groups each have two DL subframes, and one bundling group has one DL subframe.
- DL subframes constituting each bundling group can be selected and determined sequentially from the DL subframes arranged in the time axis direction. That is, DL subframes arranged in the time axis direction can be sequentially assigned to each bundling group according to the size (number of DL subframes) of each bundling group.
- the user terminal can select the DL subframe arranged earliest in the time axis direction in each bundling group, and can secure the PUCCH resource corresponding to the DL subframe selected from each bundling group. it can.
- FIG. 9A four DL subframes 0, 4, 6, and 8 are selected.
- FIG. 9B shows another example (Scheme-B) in Category2.
- Scheme-B a plurality of DL subframes corresponding to UL subframes are classified into four bundling groups. At this time, the bundling group is determined so that the number of DL subframes constituting each bundling group is equal.
- three bundling groups each have two DL subframes, and one bundling group has one DL subframe.
- the DL subframes constituting each bundling group can be selected and determined randomly.
- DL subframes 0 and 5 form the same bundling group
- DL subframes 1 and 8 form the same bundling group
- DL subframes 4 and 7 form the same bundling group. Shows when to do. In this case, a delivery confirmation signal of DL subframes separated in the time axis direction is bundled and generated as one bit.
- a PUCCH resource can be secured as in FIG. 9A.
- PUCCH resources corresponding to four DL subframes 0, 1, 4, and 6 can be secured.
- FIG. 10 is a schematic configuration diagram of the radio communication system according to the present embodiment.
- the radio communication system shown in FIG. 10 is a system that includes, for example, the LTE system or SUPER 3G.
- carrier aggregation (CA) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) having the system bandwidth of the LTE system as one unit can be applied.
- this wireless communication system may be called IMT-Advanced, or may be called 4G, FRA (Future Radio Access).
- a radio communication system 1 shown in FIG. 10 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a and 12b that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. .
- the user terminal 20 is arrange
- the user terminal 20 can connect to both the radio base station 11 and the radio base station 12 (dual connectivity). In this case, it is assumed that the user terminal 20 simultaneously uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies by CA (carrier aggregation).
- Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 is performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
- a carrier having a relatively high frequency band (for example, 3.5 GHz) and a wide bandwidth may be used between the user terminal 20 and the radio base station 12, or between the user base 20 and the radio base station 11.
- the same carrier may be used.
- a new carrier type (NCT) may be used as a carrier type between the user terminal 20 and the radio base station 12.
- the wireless base station 11 and the wireless base station 12 (or between the wireless base stations 12) are wired (Optical fiber, X2 interface, etc.) or wirelessly connected.
- the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
- the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto. Further, each radio base station 12 may be connected to a higher station apparatus via the radio base station 11.
- RNC radio network controller
- MME mobility management entity
- the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be referred to as an eNodeB, a macro base station, a transmission / reception point, or the like.
- the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, such as a small base station, a pico base station, a femto base station, a Home eNodeB, an RRH (Remote Radio Head), a micro base station, and a transmission / reception point. May be called.
- RRH Remote Radio Head
- Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
- SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
- the downlink communication channel includes a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) shared by each user terminal 20 and a downlink L1 / L2 control channel (PDCCH, PCFICH, PHICH, extended PDCCH).
- PDSCH and PUSCH scheduling information and the like are transmitted by PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
- the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel).
- the HARQ ACK / NACK for PUSCH is transmitted by PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel).
- scheduling information of PDSCH and PUSCH may be transmitted by the extended PDCCH (EPDCCH). This EPDCCH is frequency division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel).
- the uplink communication channel includes a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) as an uplink data channel shared by each user terminal 20 and a PUCCH (Physical Uplink Control Channel) as an uplink control channel. User data and higher control information are transmitted by this PUSCH. Also, downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), a delivery confirmation signal (ACK / NACK), and the like are transmitted by PUCCH.
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- FIG. 11 is an overall configuration diagram of the radio base station 10 (including the radio base stations 11 and 12) according to the present embodiment.
- the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101 for MIMO transmission, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106. Yes.
- User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
- the baseband signal processing unit 104 performs PDCP layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC (Medium Access Control) retransmission control, for example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, and precoding processing are performed and transferred to each transceiver 103.
- RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC (Medium Access Control) retransmission control, for example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, and precoding processing are performed and transferred to each transceiver 103.
- HARQ transmission processing scheduling, transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, and precoding processing are performed and transferred to each transceiver 103.
- IFFT Inverse Fast Fourier Transform
- the baseband signal processing unit 104 notifies the user terminal 20 of control information for communication in the cell by higher layer signaling (for example, RRC signaling, broadcast information, etc.).
- the information for communication in the cell includes, for example, the system bandwidth in the uplink or the downlink. Further, when changing the DL / UL configuration, information on the DL / UL configuration is notified to the user terminal 20 by higher layer signaling.
- Each transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding from the baseband signal processing unit 104 for each antenna to a radio frequency band.
- the amplifier unit 102 amplifies the frequency-converted radio frequency signal and transmits the amplified signal using the transmission / reception antenna 101.
- radio frequency signals received by the respective transmission / reception antennas 101 are amplified by the amplifier units 102 and frequency-converted by the respective transmission / reception units 103. It is converted into a baseband signal and input to the baseband signal processing unit 104.
- the baseband signal processing unit 104 performs FFT processing, IDFT processing, error correction decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing on user data included in the input baseband signal.
- the data is transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
- the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, status management of the radio base station 10, and radio resource management.
- FIG. 12 is a main functional configuration diagram of the baseband signal processing unit 104 included in the radio base station 10 (for example, the radio base station 12 serving as a small base station) according to the present embodiment.
- the functional configuration for downlink (transmission) is mainly shown, but the radio base station 10 may have a functional configuration for uplink (reception).
- the baseband signal processing unit 104 included in the radio base station 12 includes a scheduler (control unit) 301, a DL / UL configuration determination unit 302, a downlink control signal generation unit 303, and a downlink data signal generation.
- Unit 304 and a DL / UL configuration information generation unit 305 are examples of the baseband signal processing unit 104 included in the radio base station 12.
- the DL / UL configuration determination unit 302 determines the DL / UL configuration that the radio base station 12 applies in TDD. For example, when the DL / UL configuration changes, the DL / UL configuration determination unit 302 notifies the scheduler 301 and the DL / UL configuration information generation unit 305 of the changed DL / UL configuration. Note that the scheduler 301 may have the function of the DL / UL configuration determination unit 302.
- the scheduler (control unit) 301 controls scheduling of downlink data signals transmitted by PDSCH, downlink control signals transmitted by PDCCH and / or enhanced PDCCH (EPDCCH), downlink reference signals, and the like. Further, the scheduler 301 also performs scheduling control (allocation control) for uplink data transmitted on the PUSCH, uplink control information transmitted on the PUCCH or PUSCH, and uplink reference signals. Information related to allocation control of uplink signals (uplink control signals, uplink user data) is notified to user terminals using downlink control signals (DCI).
- DCI downlink control signals
- the scheduler 301 allocates radio resources based on instruction information from the higher station apparatus 30 and feedback information from each user terminal 20 (for example, CSI including CQI, RI, etc.).
- the downlink control signal generation unit 303 generates a downlink control signal (PDCCH signal and / or EPDCCH signal) whose assignment has been determined by the scheduler 301. Specifically, based on an instruction from the scheduler 301, the downlink control signal generation unit 303 generates a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information.
- a downlink control signal (PDCCH signal and / or EPDCCH signal) whose assignment has been determined by the scheduler 301. Specifically, based on an instruction from the scheduler 301, the downlink control signal generation unit 303 generates a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information.
- the downlink data signal generation unit 304 generates a downlink data signal (PDSCH signal) for which allocation to resources is determined by the scheduler 301.
- the data signal generated by the downlink data signal generation unit 304 is subjected to coding processing and modulation processing according to the coding rate and modulation scheme determined based on CSI from each user terminal 20 and the like.
- the DL / UL configuration information generation unit 305 generates information on the DL / UL configuration applied in the system. For example, when the DL / UL configuration is changed, information on the DL / UL configuration applied after the change is generated. Information generated by the DL / UL configuration information generation unit 305 may be notified to the user terminal 20 by higher layer signaling (RRC signaling, broadcast signal, etc.), or downlink control generated by the downlink control signal generation unit 303 It is also possible to notify the user terminal by including it in the signal.
- FIG. 13 is an overall configuration diagram of the user terminal 20 according to the present embodiment.
- the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit (reception unit) 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
- radio frequency signals received by a plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by an amplifier unit 202, converted in frequency by a transmission / reception unit 203, and converted into a baseband signal.
- the baseband signal is subjected to FFT processing, error correction decoding, retransmission control (HARQ-ACK) reception processing, and the like by the baseband signal processing unit 204.
- downlink user data is transferred to the application unit 205.
- the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
- uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
- the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control (HARQ-ACK) transmission processing, channel coding, precoding, DFT processing, IFFT processing, and the like, and forwards them to each transmission / reception unit 203.
- the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band. Thereafter, the amplifier unit 202 amplifies the frequency-converted radio frequency signal and transmits the amplified signal using the transmitting / receiving antenna 201.
- FIG. 14 is a main functional configuration diagram of the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20.
- the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a downlink control signal decoding unit 401, a downlink data signal decoding unit 402, a determination unit 403, and a feedback control unit 404. is doing.
- the baseband signal processing unit 204 also includes a functional unit that performs channel coding, precoding, DFT processing, IFFT processing, and the like.
- Downlink control signal decoding section 401 decodes a downlink control signal (UL grant, DL assignment) transmitted on the downlink control channel (PDCCH), and outputs scheduling information (such as allocation information to uplink resources) to feedback control section 404 To do.
- Downlink data signal decoding section 402 decodes the downlink data signal transmitted on the downlink shared channel (PDSCH) and outputs the decoded data signal to determination section 403.
- Determining unit 403 performs retransmission control determination (delivery confirmation (ACK / NACK)) for each DL subframe based on the decoding result of downlink data signal decoding unit 402.
- the determination result of the delivery confirmation in the determination unit 403 is output to the feedback control unit 404.
- feedback control section 404 Based on the scheduling information output from downlink control signal decoding section 401 and the retransmission control determination result output from determination section 403, feedback control section 404 generates an acknowledgment signal (ACK / NACK) and assigns it to the PUCCH resource. Control feedback timing and the like.
- the feedback control unit 404 applies the above-described feedback mechanism when the number of DL subframes corresponding to the UL subframe is larger than a predetermined value in the radio frame after the DL / UL configuration change. For example, as shown in FIG. 6, the feedback control unit 404 bundles at least part of the acknowledgment signals (DL subframes 5 to 8 in FIG. 6) of a plurality of DL subframes corresponding to the UL subframe. Feedback. In this case, feedback control section 404 can apply channel selection based on PUCCH format 1b using PUCCH resources corresponding to DL subframes 0, 1, 4, and 5.
- the feedback control unit 404 uses the PUCCH resource corresponding to each DL subframe, similarly to the existing system, Channel selection based on PUCCH format 1b is applied. Note that the feedback method is not limited to the method shown in FIG. 6, and the methods shown in FIGS. 7 to 9 may be applied.
- PUCCH resources corresponding to all DL subframes are not secured, but some DL subframes are reserved. A corresponding PUCCH resource is secured. Thereby, it is possible to effectively suppress collision of PUCCH signals and to effectively use resources.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
- Communication Control (AREA)
Abstract
TDDにおいてDL/UL構成を変更する場合であっても、送達確認信号等のフィードバック信号を適切にフィードバックすること。DL/UL構成を変更する無線基地局と時間分割複信で通信するユーザ端末であって、各DLサブフレームに対する送達確認を判断する判断部と、各DLサブフレームに対する送達確認信号をULサブフレームに割当ててフィードバックするフィードバック制御部と、を有し、フィードバック制御部は、DL/UL構成変更後の無線フレームにおいて、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が所定値より大きい場合に、当該ULサブフレームに対応する複数のDLサブフレームの送達確認信号の少なくとも一部をバンドリングしてフィードバックする。
Description
本発明は、次世代の通信システムに適用可能なユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。LTEではマルチアクセス方式として、下り回線(下りリンク)にOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)をベースとした方式を用い、上り回線(上りリンク)にSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)をベースとした方式を用いている。また、LTEからのさらなる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTEアドバンスト又はLTEエンハンスメントと呼ぶこともある(以下、「LTE-A」という))も検討され、仕様化されている。
LTE、LTE-Aシステムの無線通信における複信形式として、上りリンク(UL)と下りリンク(DL)を周波数で分割する周波数分割複信(FDD)と、上りリンクと下りリンクを時間で分割する時間分割複信(TDD)とがある。TDDの場合、上りリンクと下りリンクの通信に同じ周波数領域が適用され、一つの送受信ポイントから上りリンクと下りリンクが時間で分けられて信号の送受信が行われる。
LTEシステムのTDDにおいては、上りサブフレーム(ULサブフレーム)と下りサブフレーム(DLサブフレーム)間の送信比率が異なる複数のフレーム構成(DL/UL configuration(DL/UL構成))が規定されている。具体的には、図1に示すように、DL/UL構成0~6の7つのフレーム構成が規定されており、サブフレーム#0と#5は下りリンクに割当てられ、サブフレーム#2は上りリンクに割当てられる。また、各DLサブフレームで送信される下り共有チャネル(PDSCH)に対する送達確認信号(HARQ)は、各DL/UL構成毎に規定された所定のULサブフレームを用いてフィードバックされる。
3GPP TS 36.300 "Evolved UTRA and Evolved UTRAN Overall description"
一般に、DLのトラヒックとULのトラヒックの比率は一定ではなく、時間的に、あるいは、場所的に変動する。そのため、TDDを適用する場合、無線リソースの有効利用という観点では、図1に示したDL/UL構成は固定されるのではなく、実際のトラヒックの変動に応じて時間的に、あるいは、場所的に変更することが望ましい。
そこで、LTE-Aシステム(Rel.12)以降のTDDでは、送受信ポイント(無線基地局、セルであってもよい)毎にDLサブフレームとULサブフレームの送信比率を時間領域で動的(Dynamic)又は準静的(Semi-static)に変更すること(dynamic time configuration scenario)が検討されている。
しかし、既存のLTEシステムでは、各DLサブフレームにそれぞれ対応するフィードバック信号(送達確認信号等)は、所定のULサブフレームで送信されるように規定されている。そのため、DL/UL構成が変更した際にDL/UL構成変更前のフィードバックタイミングをそのまま適用すると、DL/UL構成変更後の無線フレームにおいて送達確認信号等を適切に送信できなくなるおそれがある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、TDDにおいてDL/UL構成を変更する場合であっても、送達確認信号等のフィードバック信号を適切にフィードバックすることができるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的とする。
本発明のユーザ端末は、DL/UL構成を変更する無線基地局と時間分割複信で通信するユーザ端末であって、各DLサブフレームに対する送達確認を判断する判断部と、各DLサブフレームに対する送達確認信号をULサブフレームに割当ててフィードバックするフィードバック制御部と、を有し、前記フィードバック制御部は、DL/UL構成変更後の無線フレームにおいて、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が所定値より大きい場合に、当該ULサブフレームに対応する複数のDLサブフレームの送達確認信号の少なくとも一部をバンドリングしてフィードバックすることを特徴とする。
本発明によれば、TDDにおいてDL/UL構成を変更する場合であっても、送達確認信号等のフィードバック信号を適切にフィードバックすることができる。
まず、時間分割複信(TDD)において、所定の上りサブフレームのPUCCHを介して下りデータ信号(PDSCH信号)に対する送達確認信号(HARQ-ACK、あるいはACK/NACKとも呼ぶ)をフィードバックする方法について、図2を参照して説明する。
図2Aは、TDD(ここでは、DL/UL Configuration2(以下、「DL/UL構成2」とも記す))における無線フレーム構成を示している。また、図2Bは、複数のDLサブフレームに対する送達確認信号をPUCCHフォーマットに基づくチャネルセレクションを適用する場合の模式図を示している。
図2Aにおいては、左から5番目~9番目におけるDLサブフレーム及び特殊サブフレーム(以下、単に「DLサブフレーム」とも記す)の下りデータ信号に対する送達確認信号を、左から13番目のULサブフレームのPUCCHに割当ててフィードバックする場合を示している。左から7番目の特殊サブフレーム(Special subframe)は、上りリンクと下りリンクの切り替えに必要なガード期間を有しており、当該ガード期間を介してPDSCHやPUSCH等が割当てられる。図2Aでは、フィードバックするサブフレーム数が4(M=4)であるため、これらを構成するサブフレームの番号mは、m=0、1、2、3となる。なお、図2Aでは、mの番号は、DLサブフレームが特殊サブフレームに優先して付されており、左から5番目のサブフレームはm=0、6番目のサブフレームはm=1、7番目のサブフレームはm=3、9番目のサブフレームはm=2となる。なお、サブフレーム番号mのナンバリング方法はこれに限られない。なお、以下の説明では、特殊サブフレームをDLサブフレームとみなして説明する。
各DLサブフレームに対する送達確認信号は、それぞれ1ビット(ACK/NACK)で生成することができる。そのため、4つのDLサブフレームの送達確認信号を1つのULサブフレームでフィードバックするには、4ビット必要となる。既存のLTEシステム(Rel.10)では、PUCCHフォーマット1bによる2ビット(QPSK)と、各DLサブフレームに対応するPUCCHリソース(チャネル)のチャネル選択による2ビットと、を組み合わせた4ビットを利用している(図2B参照)。
各DLサブフレームに対応するPUCCHリソースは、各DLサブフレームで送信される下り制御信号(PDCCH)の制御チャネル要素(CCE)等に基づいて決定することができる。例えば、図2Aに示すように、複数のDLサブフレームの送達確認信号を所定のULサブフレームを介してフィードバックする場合、各DLサブフレームに対応するPUCCHリソース(チャネル)は、下記の式(1)によって決定することができる。
PUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクション(PUCCH format 1b with channel selection)では、QPSKで表される情報(2ビット)と、各DLサブフレームに対応して確保されるPUCCHリソース(チャネル)の選択情報(最大2ビット)を組み合わせて利用する。例えば、図2Aの場合(M=4)には、4つのDLサブフレームに対応するPUCCHリソース(nPUCCH,0~nPUCCH,3)と、QPSKで表される情報を組み合わせた最大4ビットを用いて、各DLサブフレームに対する送達確認信号をフィードバックする(図2B参照)。
このように、PUCCH format 1b with channel selection(以下、単に「チャネルセレクション」とも記す)では、最大4ビットの送達確認信号をサポートすることができる。DL/UL構成を変更しない場合には、1つのULサブフレームに対応するDLサブフレーム数は、上記図1に示したDL/UL構成5を除いて4以下となる。したがって、1つのULサブフレームでフィードバックされる送達確認信号は、DL/UL構成5を除いて4ビット以下となる。このため、従来のシステム(Rel.10等)では、DL/UL構成5以外のDL/UL構成では、チャネルセレクションを適用して送達確認信号のフィードバックを行う(DL/UL構成5ではチャネルセレクションを適用しない)。
ところで、上述したように、Rel.12以降では、送受信ポイント毎にDLサブフレームとULサブフレームの送信比率を時間領域で変更すること(dynamic time configuration scenario)が検討されている。以下に、図3Aを参照して、DL/UL構成が変更される無線通信システムの一例について説明する。図3Aに示す無線通信システムは、複数の送受信ポイント(ここでは、無線基地局#1、#2)と、各無線基地局#1、#2と通信するユーザ端末#1、#2とを含んで構成されている。
図3Aにおいて、無線基地局#1とユーザ端末#1との間、及び無線基地局#2とユーザ端末#2との間では、時間分割複信(TDD)により無線通信が行われる。つまり、無線基地局#1、#2は、DLとULの送信に同じ周波数領域を適用し、DLとULを時間領域で分割して送信する。
各無線基地局が、LTE Rel.10で規定されているDL/UL構成(上記図1におけるDL/UL構成0~6)をトラフィックやユーザ端末数等に応じて変更する場合を想定する。この場合、サブフレーム0、1、2、5、6はDL/UL構成0~6で共通しているため、サブフレーム3、4、7、8、9において伝送方向が変更することとなる(図3B参照)。
続いて、無線基地局が、DL/UL構成4からDL/UL構成2に変更(reconfiguration)する場合について図4を参照して説明する。
DL/UL構成が変更されない場合(図4A参照)には、サブフレーム0、1、4、5で送信される各PDSCH信号に対する送達確認信号は次フレームのサブフレーム2でフィードバックされる。また、サブフレーム6~9で送信される各PDSCH信号に対する送達確認信号は次フレームのサブフレーム3でフィードバックされる。
しかし、DL/UL構成が変更される場合(図4B参照)、変更後のDL/UL構成2では、3サブフレーム目がDLサブフレームとなる。つまり、DL/UL構成の変更に伴い、3サブフレーム目の伝送方向がULからDLに変更される。その結果、ユーザ端末は、DL/UL構成4のDLサブフレーム6~9に対応する送達確認信号をフィードバックすることができなくなる。
このように、DL/UL構成が変更される場合に、Rel.10における送達確認信号のフィードバックメカニズムをそのまま適用すると、送達確認信号等のフィードバック時に問題が生じる。そこで、DL/UL構成が変更される場合に、各DLサブフレームに対する送達確認信号のフィードバックメカニズムを変更することが検討されている。
例えば、DL/UL構成の変更前後の無線フレームにおけるULサブフレームの変更状況に応じて、フィードバックメカニズムを制御する方法がある。この場合、DL/UL構成の変更前後の無線フレームにおいて、伝送方向がULのまま変更されないサブフレームに対応するDLサブフレームの送達確認信号は、既存のフィードバックメカニズムでフィードバックを行う。一方で、伝送方向がULからDLに変更されるサブフレームに対応するDLサブフレームの送達確認信号は、基準となる参照DL/UL構成(reference time configuration)を選択して、当該DL/UL構成のフィードバックメカニズムを利用する。
参照DL/UL構成は、DL/UL構成の変更前後の無線フレームにおけるULサブフレームの変更状況に応じて選択することができる。図5Aでは、DL/UL構成の変更前後の無線フレームにおいて、伝送方向がULのまま変更しないサブフレームがULサブフレーム2となる。したがって、サブフレーム2のみにULサブフレームが設定されるDL/UL構成5(図5B参照)が参照DL/UL構成として選択される。その結果、図5Aでは、DL/UL構成変更前の無線フレームにおけるDLサブフレーム0、1、4~8の送達確認信号が、DL/UL構成変更後の無線フレームにおけるULサブフレーム2でフィードバックされる。
また、他の送達確認信号のフィードバックメカニズムとして、DL/UL構成が変更する場合であっても、各DLサブフレームから4サブフレーム以降で最も近いULサブフレームを用いる方法も考えられる(図5C参照)。図5Cでは、DL/UL構成変更前の無線フレームにおけるDLサブフレーム0、1、4~8の送達確認信号が、DL/UL構成変更後の無線フレームにおけるULサブフレーム2でフィードバックされる。
このように、DL/UL構成の変更に伴い各DLサブフレームに対するHARQのフィードバックメカニズムを変更することが検討されている。しかし、フィードバックメカニズムを変更する場合、1つのULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が4より大きくなるおそれがある。例えば、図5A、5Cに示す場合には、DL/UL構成の変更直後の無線フレームにおけるULサブフレーム2を用いて、7つのDLサブフレーム0、1、4~8の送達確認信号をフィードバックする必要がある。
この場合、各DLサブフレームの送達確認信号をそれぞれ1ビットで生成すると、ULサブフレームに対応するDLサブフレームが4より大きい場合には、上述したPUCCH format 1b with channel selectionではサポートできない問題が生じる(bit mapping problem)。また、チャネルセレクションでは、PUCCHリソース(チャネル)を最大4つ確保する必要がある。しかし、1つのULサブフレームに対応するDLサブフレームが4より大きい場合には、確保(reserve)するPUCCHリソース数が4つより大きくなり、リソースの利用効率が低下する問題が生じる(PUCCH resource allocation problem)。
なお、上記図1に示した7種類のDL/UL構成を考慮すると、DL/UL構成の変更パターンは42種類(7×6)考えられる。また、DL/UL構成の変更に伴い、上記図5Aに示すフィードバックメカニズムを適用する場合には、1つのULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が4より大きくなるのが12パターン考えられる。さらに、上記図5A以外の他のフィードバックメカニズムを適用する場合にも、1つのULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が4より大きくなる場合が生じることが考えられる。このように、DL/UL構成の変更によりULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が所定値(ここでは、4)より大きくなる場合、既存のチャネルセレクションを適用してフィードバックすることが困難となる。
この問題を解決する方法として、異なるPUCCHフォーマット(例えば送信可能なビット数が大きいPUCCHフォーマット3)を適用することが考えられる。PUCCHフォーマット3は、LTE-Aで新たに規定されたPUCCHフォーマットであり、多数のACK/NACKビット(20ビット)を伝送することができる。PUCCHフォーマット3では、PUSCHと同様に、信号がDFT(Discrete Fourier Transform)ベースのプリコーディングにより生成され、直交符号(OCC:Orthogonal Cover Code)により異なるUEを多重することができる。
また、PUCCHフォーマット3を適用する場合、送達確認信号を割当てるリソースとして、ユーザ端末にPUCCHリソース候補をRRCシグナリングで通知すると共に、特定のPUCCHリソース候補を示す識別子(ARI:A/N Resource Indicator)を下り制御情報に含めて通知する。
しかし、PUCCHフォーマット3を適用する場合、PUCCHフォーマット1bを適用する場合と比較してPUCCH送信の信頼性が低下する問題や、シグナリングオーバーヘッドが増加する問題がある。また、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数に応じて適用するPUCCHフォーマットを変更することも考えられる。しかし、ユーザ端末が適用するPUCCHフォーマットは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)で通知されるため、異なるPUCCHフォーマットを動的に変更することは困難となる。
そこで、本発明者等は、DL/UL構成変更後の無線フレームにおいて、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数に応じて、複数のDLサブフレームの送達確認信号の少なくとも一部を束ねて(バンドリングして)フィードバックすることを着想した。より具体的には、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が所定値より大きい場合に、複数のDLサブフレームの送達確認信号の少なくとも一部をバンドリングして所定のビット数(例えば、4ビット)とすることを見出した。
これにより、DL/UL構成が変更されて、1つのULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が4より大きくなる場合であっても、同一のPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクション)を適用してフィードバックすることができる。さらに、本発明者等は、複数のDLサブフレームの送達確認信号の少なくとも一部をバンドリングしてチャネルセレクションを適用する際に、チャネルセレクションで利用するPUCCHリソースの選択方法を新たに見出した。
以下に、本実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の説明では、DL/UL構成としてLTE Rel.10で規定されている構成(図1参照)を例に挙げているが、本実施の形態で適用可能なDL/UL構成はこれに限られない。また、DL/UL構成変更時に利用するフィードバックメカニズムとして、上記図5Aに示した方法を例に挙げているが、これに限られない。本実施の形態は、DL/UL構成変更に伴いULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が所定値(例えば、4)より大きくなる場合であれば適用することが可能である。
<bit mapping>
本実施の形態では、DL/UL構成変更後の無線フレームにおいて、ULサブフレームに対応するDLサブフレームの数に応じて、当該ULサブフレームに対応する複数のDLサブフレームの送達確認信号の少なくとも一部を束ねて(bundle)フィードバックする。なお、ULサブフレームに対応するDLサブフレームの数とは、当該ULサブフレームを用いてPDSCHの送達確認信号のフィードバックを行うDLサブフレーム数に相当する。
本実施の形態では、DL/UL構成変更後の無線フレームにおいて、ULサブフレームに対応するDLサブフレームの数に応じて、当該ULサブフレームに対応する複数のDLサブフレームの送達確認信号の少なくとも一部を束ねて(bundle)フィードバックする。なお、ULサブフレームに対応するDLサブフレームの数とは、当該ULサブフレームを用いてPDSCHの送達確認信号のフィードバックを行うDLサブフレーム数に相当する。
例えば、ユーザ端末は、DL/UL構成変更後の無線フレームにおいて、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数Mが所定値(例えば、4)以下であるか判断し、送達確認信号のバンドリングの有無を制御する。各ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数は、無線基地局から通知されるDL/UL構成に関する情報や、DL/UL構成の変更時に利用するフィードバックメカニズム等に基づいて判断することができる。なお、DL/UL構成変更後の無線フレームは、DL/UL構成変更直後の無線フレームに限られず、次フレームを含んでもよい。
ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数Mが所定値以下である場合(例えば、M≦4)、ユーザ端末は、既存(LTE Rel.10)のビットマッピング手順を利用する。つまり、ユーザ端末は、既存のPUCCH format 1b with channel selectionを適用して、各DLサブフレームの送達確認信号のフィードバックを行う。
一方で、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数Mが所定値より大きい場合(例えば、M>4)、ユーザ端末は、当該ULサブフレームに対応する複数のDLサブフレームの送達確認信号のうち、少なくとも一部の送達確認信号をバンドリングして、所定のビット数(例えば、4ビット)とする。
ここで、複数のDLサブフレームの送達確認信号の少なくとも一部の送達確認信号をバンドリングするとは、一部のDLサブフレームの送達確認信号同士をバンドリングすることを指す。つまり、全てのDLサブフレームの送達確認信号をまとめてバンドリングして1ビットとすることは含まれない。以下に、DL/UL構成4からDL/UL構成2に変更される場合のフィードバック方法について、図6を参照して詳細に説明する。
図6Aは、DL/UL構成変更の際に上記図5Aで示したフィードバックメカニズムを適用する場合を示している。この場合、DL/UL構成変更後の無線フレームにおいて、ULサブフレーム2に対して、DL/UL構成変更前の無線フレームにおけるDLサブフレーム0、1、4~8が対応する。つまり、ULサブフレーム2に対応するDLサブフレーム数Mが7(M>4)となるため、ユーザ端末は、DLサブフレーム0、1、4~8それぞれに対する送達確認信号の一部をバンドリングして所定ビット(例えば、4ビット)とする。
例えば、DL/UL構成変更後のULサブフレーム2に対応するM個のDLサブフレームに対して、時間軸方向に早く配置されているDLサブフレームから順に0~M-1のインデックスを付す。そして、インデックスの先頭から3番目(インデックス#0、#1、#2)のDLサブフレームの送達確認信号をそれぞれ1ビットで生成する。一方で、4番目以降(インデックス#3~#M-1)のDLサブフレームの送達確認信号をバンドリングして1ビットで生成することができる。例えば、DLサブフレーム5、6、7、8の送達確認信号が全てACKであれば「ACK」とし、いずれかがNACKである場合には「NACK」とすることができる。なお、バンドリング方法は、図6Aに示した方法に限定されない。
このように、1つのULサブフレームに対応するDLサブフレーム数Mの値に応じて、各DLサブフレームの送達確認信号の一部をバンドリングして所定ビット以下とすることにより、DLサブフレーム数Mに関わらずチャネルセレクションを適用してフィードバックすることができる。
<PUCCH allocation>
上述したように、本実施の形態では、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数Mが所定値より大きい場合に、少なくとも一部のDLサブフレームに対する送達確認信号をバンドリングして所定ビットとすることにより、チャネルセレクションを適用する。一方で、チャネルセレクションを適用する場合には、チャネル選択に利用するPUCCHリソースを確保する必要がある。
上述したように、本実施の形態では、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数Mが所定値より大きい場合に、少なくとも一部のDLサブフレームに対する送達確認信号をバンドリングして所定ビットとすることにより、チャネルセレクションを適用する。一方で、チャネルセレクションを適用する場合には、チャネル選択に利用するPUCCHリソースを確保する必要がある。
既存システムのチャネルセレクションでは、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム毎にそれぞれ対応するPUCCHリソースを確保する。より詳細には、各DLサブフレームでそれぞれ送信される下り制御信号の制御チャネル要素(CCE)に基づいて、各DLサブフレームに対応するPUCCHリソースを確保する(上記式(1))。
一方で、本実施の形態では、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数Mが所定値(例えば、4)より大きい場合(バンドリングを行う場合)、当該ULサブフレームに対応する全てのDLサブフレームに対してPUCCHリソースを確保するのでなく、複数のDLサブフレームの中から選択された一部のDLサブフレームに対応するPUCCHリソースを確保する。これにより、無線リソースの利用効率を向上することができる。
ユーザ端末は、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数Mが4より大きい場合であっても、複数のDLサブフレームの中から4個のDLサブフレームを選択する。そして、上記式(1)を用いて、選択したDLサブフレームに対応するPUCCHリソース(例えば、4つ)を確保する。
例えば、ユーザ端末は、バンドリングしないDLサブフレームと、バンドリングされたDLサブフレームの中で時間軸方向において最も早く配置されたDLサブフレームとを選択して、当該DLサブフレームに対応するPUCCHリソースを確保する。上記図6Aに示すように、DLサブフレーム0、1、4の送達確認信号をそれぞれ1ビットで生成し、DLサブフレーム5~8の送達確認信号を束ねて1ビットで生成する場合、DLサブフレーム0、1、4、5に対応するPUCCHリソースを設定する(図6B参照)。
このように、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数Mが所定値より大きい場合に、少なくとも一部のDLサブフレームの送達確認信号をバンドリングして所定ビットにすると共に、所定数のPUCCHリソースを確保する。これにより、DL/UL構成変更に伴いULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が多くなる場合であっても、チャネルセレクションを適切に利用することが可能となる。また、本実施の形態では、複数のDLサブフレームの送達確認信号の一部をバンドリングし、全ての送達確認信号をまとめて1ビットにバンドリングしないため、再送に利用するリソースを抑制することができる。また、1つのULサブフレームに対応するDLサブフレーム数Mが所定値より大きい場合であっても、全てのDLサブフレームにそれぞれ対応するPUCCHリソースを確保するのでなく、一部のDLサブフレームに対応するPUCCHリソースを確保する。これにより、PUCCH信号の衝突を効果的に抑制すると共にリソースの有効活用を図ることができる。
<変形例>
本実施の形態では、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数Mが所定値より大きい場合に、複数のDLサブフレームの送達確認信号をバンドリングするが、バンドリング方法(bundling scheme)は、上述した方法に限られない。以下に、本実施の形態で適用可能なバンドリング方法の他の例について説明する。
本実施の形態では、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数Mが所定値より大きい場合に、複数のDLサブフレームの送達確認信号をバンドリングするが、バンドリング方法(bundling scheme)は、上述した方法に限られない。以下に、本実施の形態で適用可能なバンドリング方法の他の例について説明する。
ULサブフレームに対応する複数のDLサブフレームの中で、バンドリングを適用するDLサブフレームとして、各DLサブフレームに対して時間軸方向の配置順序に応じて決定することができる(Category1)。あるいは、バンドリングするDLサブフレームのグループ(バンドリンググループ)のサイズが同一又は均等となるようにバンドリングを行うDLサブフレームを決定することができる(Category2)。
図7Aは、Category1における一例(Scheme-A)を示している。Scheme-Aでは、ULサブフレームに対応する複数のDLサブフレームの中で、時間軸方向において最初から3番目までの3つのDLサブフレームの送達確認信号をそれぞれ1ビットで生成する(合計3ビット)。一方で、4番目以降の残りのDLサブフレームの送達確認信号をバンドリングして1ビットで生成する。図7Aでは、DL/UL構成変更前の無線フレームにおけるDLサブフレーム0、1、4の送達確認信号をそれぞれ1ビットで生成する。そして、DLサブフレーム5~8の送達確認信号をバンドリングして1ビットで生成する。なお、図7Aは、上記図6Aにおけるバンドリング方法と同じである。
この場合、4つのDLサブフレーム0、1、4、5でそれぞれ送信されるPDCCHのCCEインデックス等に基づいて、チャネルセレクションで利用するPUCCHリソースを確保することができる。各DLサブフレームに対応するPUCCHリソースの決定方法は、既存と同様の方法(上記式(1))を利用することができる。
図7Bは、Category1における他の一例(Scheme-B)を示している。Scheme-Bでは、ULサブフレームに対応する複数のDLサブフレームの中で、時間軸方向において最後から数えて3番目までの3個のDLサブフレームの送達確認信号をそれぞれ1ビットで生成する(合計3ビット)。一方で、残りのDLサブフレームの送達確認信号をバンドリングして1ビットで生成する。図7Bでは、DL/UL構成変更前の無線フレームにおけるDLサブフレーム8、7、6の送達確認信号をそれぞれ1ビットで生成する。そして、DLサブフレーム0、1、4、5の送達確認信号をバンドリングして1ビットで生成する。
この場合、4つのDLサブフレーム0、6、7、8でそれぞれ送信されるPDCCHのCCEインデックス等に基づいて、チャネルセレクションで利用するPUCCHリソースを確保することができる。つまり、複数のDLサブフレームがバンドリングされたバンドリンググループからは、1個のDLサブフレーム(時間軸方向で早く配置されたDLサブフレーム)を選択することができる。
図8Aは、Category1における他の一例(Scheme-C)を示している。Scheme-Cでは、ULサブフレームに対応する複数のDLサブフレームの中で、時間軸方向において1番目、2番目、最後に配置された3個のDLサブフレームの送達確認信号をそれぞれ1ビットで生成する(合計3ビット)。一方で、その他のDLサブフレームの送達確認信号をバンドリングして1ビットで生成する。図8Aでは、DL/UL構成変更前の無線フレームにおけるDLサブフレーム0、1、8の送達確認信号をそれぞれ1ビットで生成する。そして、DLサブフレーム4~7の送達確認信号をバンドリングして1ビットで生成する。
この場合、4つのDLサブフレーム0、1、4、8にそれぞれ対応するPUCCHリソースを確保することができる。つまり、複数のDLサブフレームがバンドリングされたバンドリンググループからは、1個のDLサブフレーム(時間軸方向で早く配置されたDLサブフレーム)を選択することができる。
図8Bは、Category1における他の一例(Scheme-D)を示している。Scheme-Dでは、ULサブフレームに対応する複数のDLサブフレームの中で、時間軸方向において1番目、最後から数えて2番目、最後に配置された3個のDLサブフレームの送達確認信号をそれぞれ1ビットで生成する(合計3ビット)。一方で、その他のDLサブフレームの送達確認信号をバンドリングして1ビットで生成する。図8Bでは、DL/UL構成変更前の無線フレームにおけるDLサブフレーム0、7、8の送達確認信号をそれぞれ1ビットで生成する。そして、DLサブフレーム1、4~6の送達確認信号をバンドリングして1ビットで生成する。
この場合、4つのDLサブフレーム0、1、7、8にそれぞれ対応するPUCCHリソースを確保することができる。つまり、複数のDLサブフレームがバンドリングされたバンドリンググループからは、1個のDLサブフレーム(時間軸方向で早く配置されたDLサブフレーム)を選択することができる。
図9Aは、Category2における一例(Scheme-A)を示している。Scheme-Aでは、ULサブフレームに対応する複数のDLサブフレームを、4つのバンドリンググループに分類する。この際、各バンドリンググループを構成するDLサブフレーム数が均等となるように、バンドリンググループを決定する。
バンドリンググループは、DLサブフレームのバンドリング単位となるグループであり、各バンドリンググループにおいてそれぞれDLサブフレームがバンドリングされる。つまり、同一のバンドリンググループに属するDLサブフレームの送達確認信号は、1ビットで生成される。
図9Aでは、3つのバンドリンググループがそれぞれ2個のDLサブフレームを有し、1つのバンドリンググループが1個のDLサブフレームを有している。また、各バンドリンググループを構成するDLサブフレームは、時間軸方向に配置されたDLサブフレームから順に選択して決定することができる。つまり、各バンドリンググループのサイズ(DLサブフレーム数)に応じて、時間軸方向に配置されたDLサブフレームを順に各バンドリンググループに割当てることができる。
この場合、ユーザ端末は、各バンドリンググループにおいて時間軸方向で最も早く配置されたDLサブフレームを選択し、各バンドリンググループからそれぞれ選択されたDLサブフレームに対応するPUCCHリソースを確保することができる。図9Aでは、4つのDLサブフレーム0、4、6、8が選択される。
図9Bは、Category2における他の一例(Scheme-B)を示している。Scheme-Bでは、ULサブフレームに対応する複数のDLサブフレームを、4つのバンドリンググループに分類する。この際、各バンドリンググループを構成するDLサブフレーム数が均等となるように、バンドリンググループを決定する。
図9Bでは図9Aと同様に、3つのバンドリンググループがそれぞれ2個のDLサブフレームを有し、1つのバンドリンググループが1個のDLサブフレームを有する。また、各バンドリンググループを構成するDLサブフレームは、ランダムに選択して決定することができる。図9Bでは、DLサブフレーム0と5が同一のバンドリンググループを構成し、DLサブフレーム1と8が同一のバンドリンググループを構成し、DLサブフレーム4と7が同一のバンドリンググループを構成する場合を示している。この場合、時間軸方向において離れたDLサブフレームの送達確認信号がバンドリングされて1ビットとして生成される。
また、図9Bでも図9Aと同様に、PUCCHリソースを確保することができる。例えば、図9Bにおいて、4つのDLサブフレーム0、1、4、6に対応するPUCCHリソースを確保することができる。
(無線通信システムの構成)
以下、本実施の形態に係る無線通信システムについて、詳細に説明する。
以下、本実施の形態に係る無線通信システムについて、詳細に説明する。
図10は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成図である。なお、図10に示す無線通信システムは、例えば、LTEシステム或いは、SUPER 3Gが包含されるシステムである。この無線通信システムでは、LTEシステムのシステム帯域幅を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)を適用することができる。また、この無線通信システムは、IMT-Advancedと呼ばれても良いし、4G、FRA(Future Radio Access)と呼ばれても良い。
図10に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a及び12bとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続すること(dual connectivity)ができる。この場合、ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA(キャリアアグリゲーション)により同時に使用することが想定される。
ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrier等と呼ばれる)を用いて通信が行なわれる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz等)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。ユーザ端末20と無線基地局12間のキャリアタイプとしてニューキャリアタイプ(NCT)を利用してもよい。無線基地局11と無線基地局12(又は、無線基地局12間)は、有線接続(Optical fiber、X2インターフェース等)又は無線接続されている。
無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)等が含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置に接続されてもよい。
なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、eNodeB、マクロ基地局、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、Home eNodeB、RRH(Remote Radio Head)、マイクロ基地局、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでよい。
無線通信システムにおいては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。OFDMA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マッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。
ここで、図10に示す無線通信システムで用いられる通信チャネルについて説明する。下りリンクの通信チャネルは、各ユーザ端末20で共有されるPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)と、下りL1/L2制御チャネル(PDCCH、PCFICH、PHICH、拡張PDCCH)とを有する。PDSCHにより、ユーザデータ及び上位制御情報が伝送される。PDCCH(Physical Downlink Control Channel)により、PDSCHおよびPUSCHのスケジューリング情報等が伝送される。PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)により、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)により、PUSCHに対するHARQのACK/NACKが伝送される。また、拡張PDCCH(EPDCCH)により、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報等が伝送されてもよい。このEPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重される。
上りリンクの通信チャネルは、各ユーザ端末20で共有される上りデータチャネルとしてのPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)と、上りリンクの制御チャネルであるPUCCH(Physical Uplink Control Channel)とを有する。このPUSCHにより、ユーザデータや上位制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認信号(ACK/NACK)等が伝送される。なお、以下の説明では、無線基地局12がTDDを適用する場合について説明する。
図11は、本実施の形態に係る無線基地局10(無線基地局11及び12を含む)の全体構成図である。無線基地局10は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。
下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
ベースバンド信号処理部104では、PDCPレイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御、例えば、HARQの送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理が行われて各送受信部103に転送される。また、下りリンクの制御チャネルの信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われて、各送受信部103に転送される。
また、ベースバンド信号処理部104は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、報知情報等)により、ユーザ端末20に対して、当該セルにおける通信のための制御情報を通知する。当該セルにおける通信のための情報には、例えば、上りリンク又は下りリンクにおけるシステム帯域幅等が含まれる。また、DL/UL構成を変更する場合には、DL/UL構成に関する情報を上位レイヤシグナリングによりユーザ端末20に通知する。
各送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。アンプ部102は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ101により送信する。
一方、上りリンクによりユーザ端末20から無線基地局10に送信されるデータについては、各送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部102で増幅され、各送受信部103で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部104に入力される。
ベースバンド信号処理部104では、入力されたベースバンド信号に含まれるユーザデータに対して、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
図12は、本実施の形態に係る無線基地局10(例えば、スモール基地局となる無線基地局12)が有するベースバンド信号処理部104の主な機能構成図である。なお、図12においては、下りリンク(送信)用の機能構成を主に示しているが、無線基地局10は、上りリンク(受信)用の機能構成を備えてもよい。
図12に示すように、無線基地局12が有するベースバンド信号処理部104は、スケジューラ(制御部)301と、DL/UL構成判断部302と、下り制御信号生成部303と、下りデータ信号生成部304と、DL/UL構成情報生成部305と、を含んで構成されている。
DL/UL構成判断部302は、無線基地局12がTDDで適用するDL/UL構成を判断する。例えば、DL/UL構成が変化する場合、DL/UL構成判断部302は、変更後のDL/UL構成についてスケジューラ301、DL/UL構成情報生成部305に通知する。なお、DL/UL構成判断部302の機能をスケジューラ301に設けた構成としてもよい。
スケジューラ(制御部)301は、PDSCHで送信される下りデータ信号、PDCCH及び/又は拡張PDCCH(EPDCCH)で伝送される下り制御信号、下り参照信号等のスケジューリングを制御する。また、スケジューラ301は、PUSCHで伝送される上りデータ、PUCCH又はPUSCHで伝送される上り制御情報、上り参照信号のスケジューリングの制御(割当て制御)も行う。上りリンク信号(上り制御信号、上りユーザデータ)の割当て制御に関する情報は、下り制御信号(DCI)を用いてユーザ端末に通知される。
具体的に、スケジューラ301は、上位局装置30からの指示情報や各ユーザ端末20からのフィードバック情報(例えば、CQI、RIなどを含むCSI)に基づいて、無線リソースの割り当てを行う。
下り制御信号生成部303は、スケジューラ301により割当てが決定された下り制御信号(PDCCH信号及び/又はEPDCCH信号)を生成する。具体的に、下り制御信号生成部303は、スケジューラ301からの指示に基づいて、下りリンク信号の割当て情報を通知するDL assignmentと、上りリンク信号の割当て情報を通知するUL grantを生成する。
下りデータ信号生成部304は、スケジューラ301によりリソースへの割当てが決定された下りデータ信号(PDSCH信号)を生成する。下りデータ信号生成部304により生成されるデータ信号には、各ユーザ端末20からのCSI等に基づいて決定された符号化率、変調方式に従って符号化処理、変調処理が行われる。
DL/UL構成情報生成部305は、システムで適用されるDL/UL構成に関する情報を生成する。例えば、DL/UL構成が変更される場合には、変更後に適用されるDL/UL構成に関する情報を生成する。DL/UL構成情報生成部305で生成された情報は、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング、報知信号等)でユーザ端末20に通知してもよいし、下り制御信号生成部303で生成される下り制御信号に含めてユーザ端末に通知することも可能である。
図13は、本実施の形態に係るユーザ端末20の全体構成図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部(受信部)203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205とを備えている。
下りリンクのデータについては、複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部202で増幅され、送受信部203で周波数変換されてベースバンド信号に変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部204でFFT処理や、誤り訂正復号、再送制御(HARQ-ACK)の受信処理等がなされる。この下りリンクのデータの内、下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。また、下りリンクのデータの内、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御(HARQ-ACK)の送信処理や、チャネル符号化、プリコーディング、DFT処理、IFFT処理等が行われて各送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部202は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ201により送信する。
図14は、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204の主な機能構成図である。図14に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、下り制御信号復号部401と、下りデータ信号復号部402と、判断部403と、フィードバック制御部404と、を少なくとも有している。なお、上述したように、ベースバンド信号処理部204は、チャネル符号化、プリコーディング、DFT処理、IFFT処理等を行う機能部も有している。
下り制御信号復号部401は、下り制御チャネル(PDCCH)で送信された下り制御信号(UL grant、DL assignment)を復号し、スケジューリング情報(上りリソースへの割当て情報等)をフィードバック制御部404へ出力する。下りデータ信号復号部402は、下り共有チャネル(PDSCH)で送信された下りデータ信号を復号し、判断部403へ出力する。
判断部403は、下りデータ信号復号部402の復号結果に基づいて、各DLサブフレームに対する再送制御判定(送達確認(ACK/NACK))を行う。判断部403における送達確認の判断結果は、フィードバック制御部404に出力される。
フィードバック制御部404は、下り制御信号復号部401から出力されるスケジューリング情報や判断部403から出力される再送制御判定結果に基づいて、送達確認信号(ACK/NACK)の生成、PUCCHリソースへの割当て、フィードバックタイミング等を制御する。
具体的に、フィードバック制御部404は、DL/UL構成変更後の無線フレームにおいて、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が所定値より大きい場合に、上述したフィードバックメカニズムを適用する。例えば、図6に示すように、フィードバック制御部404は、当該ULサブフレームに対応する複数のDLサブフレームの送達確認信号の少なくとも一部(図6におけるDLサブフレーム5~8)をバンドリングしてフィードバックする。この場合、フィードバック制御部404は、DLサブフレーム0、1、4、5に対応するPUCCHリソースを利用して、PUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションを適用することができる。
一方で、フィードバック制御部404は、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が所定値以下の場合には、既存のシステムと同様に、各DLサブフレームにそれぞれ対応するPUCCHリソースを利用して、PUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションを適用する。なお、フィードバック方法は、上記図6で示した方法に限られず、上記図7~図9で示した方法を適用してもよい。
このように、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数Mが所定値より大きい場合に、少なくとも一部のDLサブフレームの送達確認信号をバンドリングして所定ビットにすると共に、所定数のPUCCHリソースを確保する。これにより、DL/UL構成変更に伴いULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が多くなる場合であっても、チャネルセレクションを適切に利用すること(PUCCHフォーマットを変更せずにフィードバックを行うこと)が可能となる。また、本実施の形態では、複数のDLサブフレームの送達確認信号の一部をバンドリングし、全ての送達確認信号をまとめて1ビットにバンドリングしないため、再送に利用するリソースを抑制することができる。また、1つのULサブフレームに対応するDLサブフレーム数Mが所定値より大きい場合であっても、全てのDLサブフレームにそれぞれ対応するPUCCHリソースを確保するのでなく、一部のDLサブフレームに対応するPUCCHリソースを確保する。これにより、PUCCH信号の衝突を効果的に抑制すると共にリソースの有効活用を図ることができる。
以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
本出願は、2013年5月27日出願の特願2013-111255に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
Claims (10)
- DL/UL構成を変更する無線基地局と時間分割複信で通信するユーザ端末であって、
各DLサブフレームに対する送達確認を判断する判断部と、
各DLサブフレームに対する送達確認信号をULサブフレームに割当ててフィードバックするフィードバック制御部と、を有し、
前記フィードバック制御部は、DL/UL構成変更後の無線フレームにおいて、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が所定値より大きい場合に、当該ULサブフレームに対応する複数のDLサブフレームの送達確認信号の少なくとも一部をバンドリングしてフィードバックすることを特徴とするユーザ端末。 - 前記フィードバック制御部は、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が所定値以下の場合に、各DLサブフレームにそれぞれ対応するPUCCHリソースを利用して、PUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションを適用することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 前記フィードバック制御部は、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が所定値より大きい場合に、複数のDLサブフレームの中から選択された一部のDLサブフレームに対応するPUCCHリソースを利用して、PUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションを適用することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
- 前記フィードバック制御部は、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が所定値より大きい場合に、当該ULサブフレームに対応する複数のDLサブフレームのうち、3つのDLサブフレームの送達確認信号をそれぞれ1ビットで生成し、残りのDLサブフレームの送達確認信号をバンドリングして1ビットで生成することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
- 前記フィードバック制御部は、前記3つのDLサブフレームに対応するPUCCHリソースと、残りのDLサブフレームの中から選択された1つのDLサブフレームに対応するPUCCHリソースを利用して、PUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションを適用することを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
- 前記フィードバック制御部は、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が所定値より大きい場合に、DLサブフレームのバンドリング単位となるバンドリンググループを複数設定し、各バンドリンググループに含まれるDLサブフレーム数が均等となるようにバンドリングを制御することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
- 前記フィードバック制御部は、各バンドリンググループにおいて時間軸方向で最も早く配置されたDLサブフレームを選択し、各バンドリンググループからそれぞれ選択されたDLサブフレームに対応するPUCCHリソースを利用して、PUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションを適用することを特徴とする請求項6に記載のユーザ端末。
- 前記フィードバック制御部は、前記無線基地局から通知されるDL/UL構成に関する情報に基づいて、DL/UL構成変更後の無線フレームの各ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数を判断することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- ユーザ端末と時間分割複信で通信すると共にDL/UL構成を変更して制御する無線基地局であって、
DL/UL構成の変更を制御する制御部と、
DL/UL構成に関する情報をユーザ端末に送信する送信部と、
ユーザ端末からフィードバックされる送達確認信号を受信する受信部と、を有し、
前記受信部は、DL/UL構成変更後の無線フレームにおいて、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が所定値より大きい場合に、当該ULサブフレームに対応する複数のDLサブフレームの少なくとも一部がバンドリングされた送達確認信号を受信することを特徴とする無線基地局。 - DL/UL構成を変更する無線基地局と、前記無線基地局と時間分割複信で通信するユーザ端末との無線通信方法であって、
前記ユーザ端末は、各DLサブフレームに対する送達確認を判断する工程と、各DLサブフレームに対する送達確認信号をULサブフレームに割当ててフィードバックする工程と、を有し、DL/UL構成変更後の無線フレームにおいて、ULサブフレームに対応するDLサブフレーム数が所定値より大きい場合に、当該ULサブフレームに対応する複数のDLサブフレームの送達確認信号の少なくとも一部をバンドリングしてフィードバックすることを特徴とする無線通信方法。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US14/893,321 US9819474B2 (en) | 2013-05-27 | 2014-04-17 | User terminal, radio base station and radio communication method |
| CN201480030321.4A CN105247921A (zh) | 2013-05-27 | 2014-04-17 | 用户终端、无线基站以及无线通信方法 |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2013-111255 | 2013-05-27 | ||
| JP2013111255A JP6190623B2 (ja) | 2013-05-27 | 2013-05-27 | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2014192453A1 true WO2014192453A1 (ja) | 2014-12-04 |
Family
ID=51988492
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2014/060892 Ceased WO2014192453A1 (ja) | 2013-05-27 | 2014-04-17 | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9819474B2 (ja) |
| JP (1) | JP6190623B2 (ja) |
| CN (1) | CN105247921A (ja) |
| WO (1) | WO2014192453A1 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3331188A4 (en) * | 2015-07-31 | 2019-03-20 | LG Electronics Inc. | METHOD OF TRANSMITTING HARQ-ACK / NACK-FEEDBACK BASED ON A TERMINAL SPECIFIC TDD FRAME IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM AND DEVICE THEREFOR |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3398389B1 (en) * | 2016-02-04 | 2021-10-27 | Lenovo Innovations Limited (Hong Kong) | Transmitting acknowledgements |
| WO2017145228A1 (ja) | 2016-02-22 | 2017-08-31 | 富士通株式会社 | 通信装置、通信方法、及び通信システム |
| EP3579635B1 (en) | 2017-02-02 | 2024-03-27 | Ntt Docomo, Inc. | User terminal and wireless communication method |
Family Cites Families (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8345605B2 (en) * | 2008-02-21 | 2013-01-01 | Texas Instruments Incorporated | Transmission of bundled feedback in wireless networks |
| US20090285122A1 (en) * | 2008-04-21 | 2009-11-19 | Texas Instruments Incorporated | Uplink control for time-division duplex with asymmetric assignment |
| CN101635987B (zh) * | 2008-07-25 | 2012-03-07 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种反馈下行接收状态的方法 |
| CN101478371B (zh) * | 2009-02-03 | 2014-07-23 | 中兴通讯股份有限公司南京分公司 | 上行半静态调度释放的反馈信息发送方法 |
| US8379547B2 (en) * | 2009-05-15 | 2013-02-19 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Resource selection for transmission of multiple ACK/NACK on PUCCH channel |
| EP2601755B1 (en) * | 2010-08-05 | 2019-12-18 | Samsung Electronics Co., Ltd | Multiplexing control and data information from a user equipment |
| US9191930B2 (en) * | 2013-03-13 | 2015-11-17 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Transmission of acknowledgement information in adaptively configured TDD communication systems |
| US9306721B2 (en) * | 2013-03-15 | 2016-04-05 | Google Technology Holdings LLC | Method and apparatus for device-to-device communication |
| US9179445B2 (en) * | 2013-04-02 | 2015-11-03 | Blackberry Limited | Communication in the presence of uplink-downlink configuration change |
-
2013
- 2013-05-27 JP JP2013111255A patent/JP6190623B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2014
- 2014-04-17 CN CN201480030321.4A patent/CN105247921A/zh active Pending
- 2014-04-17 US US14/893,321 patent/US9819474B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2014-04-17 WO PCT/JP2014/060892 patent/WO2014192453A1/ja not_active Ceased
Non-Patent Citations (3)
| Title |
|---|
| ALCATEL -LUCENT ET AL.: "Remaining Issues for A/N transmission on PUCCH for TDD", 3GPP TSG-RAN WG1#63 R1-105983, 11 November 2010 (2010-11-11) * |
| NTT DOCOMO: "HARQ Design for eIMTA", 3GPP TSG-RAN WG1#72B RL-131419, 6 April 2013 (2013-04-06) * |
| QUALCOMM INCORPORATED: "Signalling Mechanisms for TDD UL-DL Reconfiguration", 3GPP TSG-RAN WG1#73 RL-132488, 11 May 2013 (2013-05-11) * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3331188A4 (en) * | 2015-07-31 | 2019-03-20 | LG Electronics Inc. | METHOD OF TRANSMITTING HARQ-ACK / NACK-FEEDBACK BASED ON A TERMINAL SPECIFIC TDD FRAME IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM AND DEVICE THEREFOR |
| US10476637B2 (en) | 2015-07-31 | 2019-11-12 | Lg Electronics Inc. | Method for performing communication by using terminal-specific dynamic TDD frame, and device therefor |
| US10484142B2 (en) | 2015-07-31 | 2019-11-19 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting HARQ ACK/NACK feedback by using terminal-specific TDD frame in wireless communication system, and device therefor |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP6190623B2 (ja) | 2017-08-30 |
| CN105247921A (zh) | 2016-01-13 |
| US20160099801A1 (en) | 2016-04-07 |
| JP2014230262A (ja) | 2014-12-08 |
| US9819474B2 (en) | 2017-11-14 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN110958101B (zh) | 用户终端、无线基站以及无线通信方法 | |
| JP5931828B2 (ja) | ユーザ端末、基地局及び無線通信方法 | |
| JP6092347B1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
| EP3373681B1 (en) | User terminal, base station, and radio communication method | |
| CN104335651B (zh) | 无线基站、用户终端、无线通信系统以及无线通信方法 | |
| CN104541560B (zh) | 无线通信方法、无线基站、用户终端以及无线通信系统 | |
| JP6282831B2 (ja) | ユーザ端末、基地局及び無線通信方法 | |
| JP6216592B2 (ja) | ユーザ端末、基地局及び送信制御方法 | |
| JP2015139106A (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
| WO2015079926A1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
| EP3051903A1 (en) | User terminal, base station, and wireless communication method | |
| US20180323949A1 (en) | Radio base station, user terminal and radio communication method | |
| JP6224417B2 (ja) | ユーザ端末、基地局及び無線通信方法 | |
| JP6190623B2 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
| JP2018019416A (ja) | ユーザ端末、基地局及び送信制御方法 | |
| JP6243191B2 (ja) | ユーザ端末、基地局及び無線通信方法 | |
| JP2019068460A (ja) | ユーザ端末 | |
| JP2018023159A (ja) | ユーザ端末 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 14803521 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 14893321 Country of ref document: US |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 14803521 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |