JP2012114814A - Terminal device, base station device, communication system, and communication method - Google Patents

Terminal device, base station device, communication system, and communication method Download PDF

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Toshiyuki Shisawa
寿之 示沢
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Shoichi Suzuki
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a terminal device, a base station device, a communication system, and a communication method capable of performing report of the efficient reception quality information when performing communication using a plurality of carrier waves.SOLUTION: In a communication system performing communication between a base station device and a terminal device, the terminal device generates reception quality information in each of plurality of communication bands, binds the pieces of reception quality information in the plurality of communication bands according to order set to the plurality of communication bands, and reports the bound pieces of reception quality information to the base station device. The base station device obtains the pieces of reception quality information in each of the plurality of communication bands bound in the terminal device, and separates the bound pieces of reception quality information in the plurality of communication bands according to the order.

Description

本発明は、端末装置、基地局装置、通信システムおよび通信方法に関する。   The present invention relates to a terminal device, a base station device, a communication system, and a communication method.

3GPP(Third Generation Partnership Project)によるWCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、LTE(Long Term Evolution)、LTE−A(LTE−Advanced)やWiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)のような移動無線通信システムでは、基地局装置(基地局、送信局、下りリンク送信装置、上りリンク受信装置、eNodeB)あるいは基地局に準じる送信局がカバーするエリアをセル(Cell)状に複数配置するセルラー構成とすることにより、通信エリアを拡大することができる。また、隣接するセル間またはセクタ間で異なる周波数を用いることでセル端(セルエッジ)領域またはセクタ端領域にいる端末装置(移動局、受信局、上りリンク送信装置、下りリンク受信装置、移動端末、UE;User Equipment)でも、複数の基地局からの送信信号の干渉を受けることなく通信を行うことができるが、周波数利用効率が低いという問題があった。一方、隣接するセルまたはセクタ間で同一周波数を利用することで、周波数利用効率を向上させることができるが、セル端領域にいる端末装置に対する干渉の対策が必要となる。   3CDMA (Third Generation Partnership Project) WCDMA (Wideband Code Divide Multiple Access), LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced Advanced) and LTE-A (LTE-Advanced By adopting a cellular configuration in which a plurality of areas covered by a base station device (base station, transmission station, downlink transmission device, uplink reception device, eNodeB) or a transmission station according to the base station are arranged in a cell (Cell) shape, The communication area can be expanded. In addition, by using different frequencies between adjacent cells or sectors, a terminal device (mobile station, receiving station, uplink transmitter, downlink receiver, mobile terminal, cell edge (cell edge) region or sector edge region, Although UE (User Equipment) can also perform communication without receiving interference of transmission signals from a plurality of base stations, there is a problem that frequency utilization efficiency is low. On the other hand, frequency utilization efficiency can be improved by using the same frequency between adjacent cells or sectors, but it is necessary to take measures against interference with terminal devices in the cell edge region.

また、基地局と端末装置との間の伝送路状況に応じて、変調方式および符号化率(MCS; Modulation and Coding Scheme)や空間多重数(レイヤー数、ランク)やプレコーダ(プリコーダ)などを適応的に制御することで、より効率的なデータ伝送を実現することができる。非特許文献1ではこれらの制御を行う方法が示されている。   Also, depending on the transmission path conditions between the base station and the terminal device, the modulation scheme and coding rate (MCS), spatial multiplexing number (number of layers, rank), precoder (precoder), etc. are applied. More efficient data transmission can be realized by controlling the operation. Non-Patent Document 1 shows a method of performing these controls.

図16はLTEにおける基地局1601と端末装置1602を示す図である。LTEにおいて、送信される下りリンク送信下りリンク送信信号1603に対してMCSや空間多重数やプレコーダを適応的に制御するに際し、端末装置1602は基地局1601から送信される下りリンク送信下りリンク送信信号1603に含まれる下りリンク参照信号(RS:Reference Signal)を参照して、好適な空間多重数を指定するランク指標RI(Rank Indicator)、好適なプレコーダを指定するプレコーディング行列情報PMI(Precoding Matrix Indicator)好適な伝送レートを指定するチャネル品質指標CQI(Channel Quality Indicator)などに代表される受信品質情報を計算し、上りリンクのチャネル1604を介して基地局1601に報告する。   FIG. 16 is a diagram illustrating a base station 1601 and a terminal device 1602 in LTE. In LTE, when adaptively controlling MCS, spatial multiplexing number, and precoder for downlink transmission downlink transmission signal 1603 to be transmitted, terminal apparatus 1602 transmits downlink transmission downlink transmission signal transmitted from base station 1601. Referring to a downlink reference signal (RS) included in 1603, a rank index RI (Rank Indicator) for designating a suitable spatial multiplexing number and precoding matrix information PMI (Precoding Matrix Indicator) for designating a suitable precoder ) Receive quality information typified by a channel quality indicator CQI (Channel Quality Indicator) or the like for specifying a suitable transmission rate is calculated, and the base station 16 is connected via the uplink channel 1604. To report to the 1.

3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E−UTRA);Physical layer procedures (Release 8)、2008年12月、3GPP TS36.213 V8.8.0 (2009−9)3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 8), 12 May 2008, 3GPP TS36.213 V8.8.0 (2009-9)

しかしながら、従来の通信方式では、一つの搬送波における受信品質情報しか報告できず、複数の搬送波を用いて通信を行うシステムへの適用が困難であり、伝送効率の向上を妨げる要因となっていた。   However, in the conventional communication method, only reception quality information on one carrier wave can be reported, and it is difficult to apply to a system that performs communication using a plurality of carrier waves, which hinders improvement in transmission efficiency.

本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、複数の搬送波を用いて通信を行う際に、効率的な受信品質情報の報告を行なうことができる端末装置、基地局装置、通信システムおよび通信方法を提供することにある。   The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a terminal device and a base station device that can efficiently report reception quality information when performing communication using a plurality of carriers. It is in providing a communication system and a communication method.

(1)この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様による端末装置は、基地局装置と通信を行う端末装置であって、複数の通信帯域の各々における受信品質情報を生成し、前記複数の通信帯域に設定された順序に従って、前記複数の通信帯域における受信品質情報を結合し、前記結合した受信品質情報を前記基地局装置に報告することを特徴とする。   (1) The present invention has been made to solve the above-described problems. A terminal device according to an aspect of the present invention is a terminal device that communicates with a base station device, and receives signals in each of a plurality of communication bands. Generating quality information, combining reception quality information in the plurality of communication bands according to an order set in the plurality of communication bands, and reporting the combined reception quality information to the base station apparatus, .

(2)また、本発明の一態様による端末装置は上記の端末装置であって、前記複数の通信帯域に設定された優先度を取得し、前記優先度に基づいて前記順序を設定することを特徴とする。   (2) A terminal device according to an aspect of the present invention is the terminal device described above, wherein the priority set in the plurality of communication bands is acquired, and the order is set based on the priority. Features.

(3)また、本発明の一態様による端末装置は、基地局装置と通信を行う端末装置であって、複数の通信帯域の各々における複数の種類の受信品質情報を生成し、前記複数の種類の受信品質情報に設定された順序に従って、前記複数の通信帯域における受信品質情報を結合し、前記結合した受信品質情報を前記基地局装置に報告することを特徴とする。   (3) A terminal device according to an aspect of the present invention is a terminal device that communicates with a base station device, generates a plurality of types of reception quality information in each of a plurality of communication bands, and the plurality of types The reception quality information in the plurality of communication bands is combined according to the order set in the reception quality information, and the combined reception quality information is reported to the base station apparatus.

(4)また、本発明の一態様による端末装置は上記の端末装置であって、前記複数の種類の受信品質情報は、周期的フィードバックモードにおける受信品質情報と非周期的フィードバックモードにおける受信品質情報とであることを特徴とする。   (4) A terminal device according to an aspect of the present invention is the above-described terminal device, wherein the plurality of types of reception quality information include reception quality information in a periodic feedback mode and reception quality information in an aperiodic feedback mode. It is characterized by.

(5)また、本発明の一態様による基地局装置は、端末装置と通信を行うで基地局装置あって、前記端末装置において結合された複数の通信帯域の各々における受信品質情報を取得し、前記複数の通信帯域に設定された順序に従って、前記複数の通信帯域における受信品質情報を分離することを特徴とする。   (5) In addition, the base station apparatus according to one aspect of the present invention is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and acquires reception quality information in each of a plurality of communication bands combined in the terminal apparatus, The reception quality information in the plurality of communication bands is separated according to the order set in the plurality of communication bands.

(6)また、本発明の一態様による基地局装置は上記の基地局装置であって、前記複数の通信帯域に優先度を設定し、前記優先度に基づいて前記順序を設定することを特徴とする。   (6) A base station apparatus according to an aspect of the present invention is the above-described base station apparatus, wherein priority is set for the plurality of communication bands, and the order is set based on the priority. And

(7)また、本発明の一態様による基地局装置は、端末装置と通信を行う基地局装置であって、前記端末装置において結合された複数の通信帯域の各々における複数の種類の受信品質情報を取得し、前記複数の種類の受信品質情報に設定された順序に従って、前記複数の通信帯域における受信品質情報を分離することを特徴とする。   (7) A base station apparatus according to an aspect of the present invention is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and a plurality of types of reception quality information in each of a plurality of communication bands combined in the terminal apparatus. And receiving quality information in the plurality of communication bands is separated according to the order set in the plurality of types of receiving quality information.

(8)また、本発明の一態様による基地局装置は上記の基地局装置であって、前記複数の種類の受信品質情報は、周期的フィードバックモードにおける受信品質情報と非周期的フィードバックモードにおける受信品質情報とであることを特徴とする。   (8) Further, a base station apparatus according to an aspect of the present invention is the above base station apparatus, wherein the plurality of types of reception quality information are reception quality information in a periodic feedback mode and reception in an aperiodic feedback mode. It is characterized by quality information.

(9)また、本発明の一態様による通信システムは、基地局装置と端末装置との間で通信を行う通信システムであって、前記端末装置は、複数の通信帯域の各々における受信品質情報を生成し、前記複数の通信帯域に設定された順序に従って、前記複数の通信帯域における受信品質情報を結合し、前記結合した受信品質情報を前記基地局装置に報告し、前記基地局装置は、前記端末装置において結合された複数の通信帯域の各々における受信品質情報を取得し、前記順序に従って、前記複数の通信帯域における受信品質情報を分離することを特徴とする。   (9) A communication system according to an aspect of the present invention is a communication system that performs communication between a base station device and a terminal device, and the terminal device receives reception quality information in each of a plurality of communication bands. Generating and combining the reception quality information in the plurality of communication bands according to the order set in the plurality of communication bands, and reporting the combined reception quality information to the base station apparatus, the base station apparatus Reception quality information in each of a plurality of communication bands combined in a terminal device is acquired, and reception quality information in the plurality of communication bands is separated according to the order.

(10)また、本発明の一態様による通信方法は、基地局装置と通信を行う端末装置における通信方法であって、複数の通信帯域の各々における受信品質情報を生成するステップと、前記複数の通信帯域に設定された順序に従って、前記複数の通信帯域における受信品質情報を結合するステップと、前記結合した受信品質情報を前記基地局装置に報告するステップとを有することを特徴とする。   (10) Further, a communication method according to an aspect of the present invention is a communication method in a terminal device that communicates with a base station device, the step of generating reception quality information in each of a plurality of communication bands, And combining the reception quality information in the plurality of communication bands according to the order set in the communication band, and reporting the combined reception quality information to the base station apparatus.

(11)また、本発明の一態様による通信方法は、端末装置と通信を行うで基地局装置における通信方法あって、前記端末装置において結合された複数の通信帯域の各々における受信品質情報を取得するステップと、前記複数の通信帯域に設定された順序に従って、前記複数の通信帯域における受信品質情報を分離するステップとを有することを特徴とする。   (11) A communication method according to an aspect of the present invention is a communication method in a base station apparatus by communicating with a terminal apparatus, and obtains reception quality information in each of a plurality of communication bands combined in the terminal apparatus. And a step of separating reception quality information in the plurality of communication bands according to an order set in the plurality of communication bands.

この発明によれば、複数の搬送波を用いて通信を行う際に、効率的な受信品質情報の報告を行なうことができる。   According to the present invention, it is possible to efficiently report reception quality information when performing communication using a plurality of carrier waves.

本発明の第1の実施形態に係るセル構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the cell structure which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 同実施形態における通信システムの構成を示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows the structure of the communication system in the embodiment. 同実施形態における下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a downlink radio frame configuration in the embodiment. 同実施形態における上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an uplink radio frame configuration in the embodiment. 同実施形態における基地局装置のブロック構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the block configuration of the base station apparatus in the embodiment. 同実施形態における端末装置のブロック構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the block configuration of the terminal device in the embodiment. 同実施形態における周期的フィードバックモードにおけるプロシージャの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the procedure in the periodic feedback mode in the embodiment. 同実施形態における周期的フィードバックモードにおけるプロシージャの他の一例を示す図である。It is a figure which shows another example of the procedure in the periodic feedback mode in the same embodiment. 同実施形態における周期的フィードバックモードにおけるプロシージャの他の一例を示す図である。It is a figure which shows another example of the procedure in the periodic feedback mode in the same embodiment. 同実施形態における非周期的フィードバックモードにおけるプロシージャの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the procedure in the aperiodic feedback mode in the same embodiment. 同実施形態におけるフィードバック情報生成部の内部ブロック構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the internal block structure of the feedback information generation part in the embodiment. 同実施形態におけるフィードバック情報抽出部の内部ブロック構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the internal block structure of the feedback information extraction part in the embodiment. 同実施形態におけるフィードバック情報生成部の内部ブロック構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the internal block structure of the feedback information generation part in the embodiment. 同実施形態におけるフィードバック情報抽出部の内部ブロック構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the internal block structure of the feedback information extraction part in the embodiment. 同実施形態におけるフィードバック情報のマッピングの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the mapping of the feedback information in the embodiment. 通信システムの構成を示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows the structure of a communication system.

(第1の実施形態)
以下、図面を参照して、本発明の第1の実施形態について説明する。
(First embodiment)
Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は、本発明の第1の実施形態に係るセル構成の一例を示している。端末装置は、それぞれ異なる2つの下りリンクコンポーネントキャリア(CC;Component Carrier、下りリンク通信帯域)であるCC#0およびCC#1においてカバーされているセル(Cell#0、Cell#1)に接続しており、Cell#0およびCell#1における受信品質情報を1つの上りリンクコンポーネントキャリア(CC#0、上りリンク通信帯域)で報告する。   FIG. 1 shows an example of a cell configuration according to the first embodiment of the present invention. The terminal device connects to cells (Cell # 0, Cell # 1) covered by CC # 0 and CC # 1, which are two different downlink component carriers (CC; Component Carrier, downlink communication band). The reception quality information in Cell # 0 and Cell # 1 is reported by one uplink component carrier (CC # 0, uplink communication band).

図2は本実施形態における通信システムの構成を示す概略構成図である。同図の通信システムはLTE−Aシステムを想定しており、セルを構成する基地局装置(基地局、送信局、下りリンク送信装置、上りリンク受信装置、eNodeB)201と端末装置(移動局、受信局、上りリンク送信装置、下りリンク受信装置、移動端末、UE;User Equipment)202とを含んで構成される。Cell#0とCell#1において送信される下りリンク送信信号203に対してMCS(Modulation and Coding Scheme)やランクやプレコーダなどの送信パラメータを適応的に制御するに際し、端末装置202は基地局201から送信されるCC#0とCC#1毎の下りリンク送信信号203に含まれる下りリンク参照信号(RS:Reference Signal)を参照して、好適な空間多重数を指定するランク指標RI(Rank Indicator)、好適なプレコーダ(Preferred Precoder)を指定する複数の部分プレコーダ情報PI(Precoder Information)、および好適な伝送レート(変調方式・符号化率・トランスポートブロックの長さなど)を指定するチャネル品質指標CQI(Channel Quality Indicator)などの受信品質情報をセル毎に計算し、一つのCCにおける上りリンクのチャネル204を介して、基地局201に報告する。ここでは、部分プレコーダ情報PIとして、部分プレコーダ情報1(PI1、第1の部分プレコーダ情報)および部分プレコーダ情報2(PI2、第2の部分プレコーダ情報)を報告する場合について説明する。例えば、PI1としてmビットで表すことができるインデクスiと、PI2としてnビットで表すことができるインデクスjとを用いて、好適なプレコーダW(i,j)を指定する。あるいは、さらにランクrを用いて、好適なプレコーダW(r)(i,j)を指定する。ただし、W(i,j)はiとjにより一意に決定される行列であり、この決定方法は基地局装置と端末装置との間で共有されている。また、好適なプレコーダの算出方法としては、例えば、下りリンクの伝搬路を考慮した上で、下りリンクの受信信号電力が大きくなるようなプレコーダを算出するという方法などを用いることができる。 FIG. 2 is a schematic configuration diagram showing the configuration of the communication system in the present embodiment. The communication system of the figure assumes an LTE-A system, and a base station device (base station, transmission station, downlink transmission device, uplink reception device, eNodeB) 201 and a terminal device (mobile station, A receiving station, an uplink transmitting device, a downlink receiving device, a mobile terminal, a UE (User Equipment) 202. When adaptively controlling transmission parameters such as MCS (Modulation and Coding Scheme), rank, and precoder for downlink transmission signal 203 transmitted in Cell # 0 and Cell # 1, terminal apparatus 202 A rank indicator RI (Rank Indicator) that designates a suitable spatial multiplexing number with reference to a downlink reference signal (RS) included in the downlink transmission signal 203 for each CC # 0 and CC # 1 to be transmitted , Specify multiple partial precoder information PI (Precoder Information) to specify a suitable precoder (Preferred Precoder), and a suitable transmission rate (modulation scheme, coding rate, transport block length, etc.) The reception quality information such as the channel quality indicator CQI (Channel Quality Indicator) is calculated for each cell, and reported to the base station 201 via the uplink channel 204 in one CC. Here, a case where partial precoder information 1 (PI1, first partial precoder information) and partial precoder information 2 (PI2, second partial precoder information) are reported as partial precoder information PI will be described. For example, a suitable precoder W (i, j) is designated by using an index i that can be represented by m bits as PI1 and an index j that can be represented by n bits as PI2. Alternatively, a suitable precoder W (r) (i, j) is designated using rank r. However, W (i, j) is a matrix uniquely determined by i and j, and this determination method is shared between the base station apparatus and the terminal apparatus. Further, as a preferable precoder calculation method, for example, a method of calculating a precoder that increases the downlink received signal power in consideration of the downlink propagation path can be used.

図3は、本実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の一例を示している。下りリンクはOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)アクセス方式が用いられる。下りリンクでは、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH;Physical Downlink Control Channel)、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH;Physical Downlink Shared Channel)などが割り当てられる。また、PDSCHの一部に下りリンク参照信号(RS;Reference Signal)が多重される。下りリンクの無線フレームは、下りリンクのリソースブロック(RB;Resource Block)ペアから構成されている。この下りリンクのRBペアは、下りリンクの無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯(RB帯域幅)及び時間帯(2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。1個の下りリンクのRBペアは、時間領域で連続する2個の下りリンクのRB(RB帯域幅×スロット)から構成される。1個の下りリンクのRBは、周波数領域において12個のサブキャリアから構成され、時間領域において7個のOFDMシンボルから構成される。物理下りリンク制御チャネルは、端末装置識別子、下りリンク共用チャネルのスケジューリング情報、上りリンク共用チャネルのスケジューリング情報、変調方式、符号化率、再送パラメータなどの下りリンク制御情報が送信される物理チャネルである。なお、ここでは一つのCCにおける下りリンクサブフレームを記載しているが、CC毎に下りリンクサブフレームが規定され、下りリンクサブフレームはCC間でほぼ同期している。   FIG. 3 illustrates an example of a downlink radio frame configuration according to the present embodiment. An OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) access scheme is used for the downlink. In the downlink, a physical downlink control channel (PDCCH; Physical Downlink Control Channel), a physical downlink shared channel (PDSCH; Physical Downlink Shared Channel), and the like are allocated. Also, a downlink reference signal (RS; Reference Signal) is multiplexed on a part of the PDSCH. The downlink radio frame is composed of a downlink resource block (RB) pair. This downlink RB pair is a unit such as downlink radio resource allocation, and is based on a predetermined frequency band (RB bandwidth) and time band (2 slots = 1 subframe). Become. One downlink RB pair is composed of two downlink RBs (RB bandwidth × slot) that are continuous in the time domain. One downlink RB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain, and is composed of 7 OFDM symbols in the time domain. The physical downlink control channel is a physical channel through which downlink control information such as a terminal device identifier, downlink shared channel scheduling information, uplink shared channel scheduling information, modulation scheme, coding rate, and retransmission parameter is transmitted. . In addition, although the downlink sub-frame in one CC is described here, a downlink sub-frame is prescribed | regulated for every CC, and a downlink sub-frame is substantially synchronized between CC.

図4は、本実施形態に係る上りリンクの無線フレーム構成の一例を示している。上りリンクはSC−FDMA(Single Carrier−Frequency Division Multiple Access)方式が用いられる。上りリンクでは、物理上りリンク共用チャネル(Physical Uplink Shared Channel;PUSCH)、物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel;PUCCH)などが割り当てられる。また、PUSCHやPUCCHの一部に、上りリンク参照信号が割り当てられる。上りリンクの無線フレームは、上りリンクのRBペアから構成されている。この上りリンクのRBペアは、上りリンクの無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯(RB帯域幅)及び時間帯(2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。1個の上りリンクのRBペアは、時間領域で連続する2個の上りリンクのRB(RB帯域幅×スロット)から構成される。1個の上りリンクのRBは、周波数領域において12個のサブキャリアから構成され、時間領域において7個のSC−FDMAシンボルから構成される。   FIG. 4 shows an example of an uplink radio frame configuration according to this embodiment. For the uplink, an SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) system is used. In the uplink, a physical uplink shared channel (Physical Uplink Channel; PUSCH), a physical uplink control channel (Physical Uplink Control Channel; PUCCH), and the like are allocated. Further, an uplink reference signal is assigned to a part of PUSCH or PUCCH. The uplink radio frame is composed of uplink RB pairs. This uplink RB pair is a unit for allocation of uplink radio resources and the like, and is based on a predetermined frequency band (RB bandwidth) and time band (2 slots = 1 subframe). Become. One uplink RB pair is composed of two uplink RBs (RB bandwidth × slot) that are continuous in the time domain. One uplink RB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain, and is composed of 7 SC-FDMA symbols in the time domain.

図5は、本実施形態に係る基地局装置のブロック構成の一例を示す概略図である。基地局装置は、下りリンクサブフレーム生成部501、OFDM信号送信部504、送信アンテナ(基地局送信アンテナ)505、受信アンテナ(基地局受信アンテナ)506、SC−FDMA信号受信部507、フィルタ部508、コードワード処理部512、上位層513を有する。下りリンクサブフレーム生成部501は、物理下りリンク制御チャネル生成部502、下りリンク参照信号生成部503を有する。フィルタ部508はフィードバック情報抽出部509を有する。   FIG. 5 is a schematic diagram illustrating an example of a block configuration of the base station apparatus according to the present embodiment. The base station apparatus includes a downlink subframe generation unit 501, an OFDM signal transmission unit 504, a transmission antenna (base station transmission antenna) 505, a reception antenna (base station reception antenna) 506, an SC-FDMA signal reception unit 507, and a filter unit 508. A code word processing unit 512 and an upper layer 513. The downlink subframe generation unit 501 includes a physical downlink control channel generation unit 502 and a downlink reference signal generation unit 503. The filter unit 508 has a feedback information extraction unit 509.

図6は、本実施形態に係る端末装置のブロック構成の一例を示す概略図である。端末装置は、受信アンテナ(端末受信アンテナ)601、OFDM信号受信部602、下りリンクサブフレーム処理部603、上位層606、フィードバック情報生成部607、コードワード生成部608、上りリンクサブフレーム生成部609、SC−FDMA信号送信部611、送信アンテナ(端末送信アンテナ)612を有する。下りリンクサブフレーム処理部603は、下りリンク参照信号抽出部604、物理下りリンク制御チャネル抽出部605を有する。上りリンクサブフレーム生成部609は、上りリンク参照信号生成部610を有する。   FIG. 6 is a schematic diagram illustrating an example of a block configuration of the terminal device according to the present embodiment. The terminal apparatus includes a reception antenna (terminal reception antenna) 601, an OFDM signal reception unit 602, a downlink subframe processing unit 603, an upper layer 606, a feedback information generation unit 607, a codeword generation unit 608, and an uplink subframe generation unit 609. SC-FDMA signal transmission unit 611 and transmission antenna (terminal transmission antenna) 612. The downlink subframe processing unit 603 includes a downlink reference signal extraction unit 604 and a physical downlink control channel extraction unit 605. The uplink subframe generation unit 609 includes an uplink reference signal generation unit 610.

まず、図5および図6を用いて、下りリンクの送受信の流れについて説明する。基地局装置では、上位層513から送られてくるコードワード(物理層における送信データ系列)毎の送信データ(トランスポートブロックとも称す)は、下りリンクサブフレーム生成部501において、誤り訂正符号化、レートマッチング処理、PSK(Phase Shift Keying)変調やQAM(Quadrature Amplitude Modulation)変調などの変調処理により、変調シンボル系列に変換される。変調シンボル系列は、変調シンボル系列のマッピング単位であるリソースエレメント(RE;Resource element)にマッピングされ、上位層により指示されたプレコーダによりプレコーディング処理が施される。なお、下りリンクにおけるREは、各OFDMシンボル上の各サブキャリアに対応して規定される。このとき、上位層413から送られてくる送信データ系列は、RRC(Radio Resource Control)シグナリング用の制御データを含む。また、物理下りリンク制御チャネル生成部502では、上位層513の指示により、物理下りリンク制御チャネルが生成される。ここで、物理下りリンク制御チャネルに含まれる制御情報は、下りリンクにおける送信パラメータ、上りリンクのリソース割り当て・上りリンクの送信パラメータ・CQIリクエストなどの情報を含む。下りリンク参照信号生成部503は、下りリンク参照信号DLRS(Down Link Reference Signal)が生成される。下りリンクサブフレーム生成部501は、物理下りリンク制御チャネルとDLRSとを、下りリンクサブフレーム内のREにマッピングする。下りリンクサブフレーム生成部501で生成された下りリンクサブフレームは、OFDM信号送信部504においてOFDM信号に変調され、送信アンテナ505を介して送信される。   First, the flow of downlink transmission / reception will be described with reference to FIGS. 5 and 6. In the base station apparatus, transmission data (also referred to as a transport block) for each codeword (transmission data sequence in the physical layer) sent from the upper layer 513 is error-correction-encoded in the downlink subframe generation unit 501. The signal is converted into a modulation symbol sequence by modulation processing such as rate matching processing, PSK (Phase Shift Keying) modulation, or QAM (Quadrature Amplitude Modulation) modulation. The modulation symbol sequence is mapped to a resource element (RE; Resource element) which is a mapping unit of the modulation symbol sequence, and precoding processing is performed by a precoder instructed by an upper layer. Note that the RE in the downlink is defined corresponding to each subcarrier on each OFDM symbol. At this time, the transmission data sequence transmitted from the upper layer 413 includes control data for RRC (Radio Resource Control) signaling. Further, the physical downlink control channel generation unit 502 generates a physical downlink control channel according to an instruction from the higher layer 513. Here, the control information included in the physical downlink control channel includes information such as downlink transmission parameters, uplink resource allocation, uplink transmission parameters, and CQI request. The downlink reference signal generation unit 503 generates a downlink reference signal DLRS (Down Link Reference Signal). The downlink subframe generation unit 501 maps the physical downlink control channel and DLRS to REs in the downlink subframe. The downlink subframe generated by the downlink subframe generation unit 501 is modulated into an OFDM signal by the OFDM signal transmission unit 504 and transmitted via the transmission antenna 505.

端末装置では、受信アンテナ601を介して、OFDM信号受信部602においてOFDM信号が受信され、OFDM復調処理が施される。下りリンクサブフレーム処理部603は、受信した下りリンクサブフレームから受信データを抽出して上位層606に送る。より具体的には、下りリンクサブフレーム生成部501における変調処理、レートマッチング処理、誤り訂正符号化に対応する復調処理、レートマッチング処理、誤り訂正復号化などが施される。下りリンク参照信号抽出部604は、下りリンク参照信号生成部503において生成され、下りリンクサブフレーム生成部501においてマッピングされたDLRSを抽出し、フィードバック情報生成部607に送る。物理下りリンク制御チャネル抽出部605は、物理下りリンク制御チャネル生成部502において生成され、下りリンクサブフレーム生成部501においてマッピングされた物理下りリンク制御チャネルに含まれる制御情報を抽出し、上位層606に送る。   In the terminal device, the OFDM signal is received by the OFDM signal receiving unit 602 via the receiving antenna 601 and subjected to OFDM demodulation processing. The downlink subframe processing unit 603 extracts received data from the received downlink subframe and sends it to the upper layer 606. More specifically, modulation processing, rate matching processing, demodulation processing corresponding to error correction coding, rate matching processing, error correction decoding, and the like are performed in the downlink subframe generation unit 501. The downlink reference signal extraction unit 604 extracts the DLRS generated by the downlink reference signal generation unit 503 and mapped by the downlink subframe generation unit 501, and sends the DLRS to the feedback information generation unit 607. The physical downlink control channel extraction unit 605 extracts control information included in the physical downlink control channel that is generated in the physical downlink control channel generation unit 502 and mapped in the downlink subframe generation unit 501, and the higher layer 606. Send to.

ここで、基地局装置における下りリンクサブフレーム生成部501とOFDM信号送信部504と送信アンテナ505とにおける処理、および端末装置における受信アンテナ601とOFDM信号受信部602と下りリンクサブフレーム処理部603とにおける処理は、下りリンクのセル毎に行われる。また、フィードバック情報生成部607は、複数の下りリンクセルにおける受信品質情報(フィードバック情報)を生成する。   Here, processing in the downlink subframe generation unit 501, OFDM signal transmission unit 504, and transmission antenna 505 in the base station device, and reception antenna 601, OFDM signal reception unit 602, downlink subframe processing unit 603 in the terminal device, The process in is performed for each downlink cell. Further, the feedback information generation unit 607 generates reception quality information (feedback information) in a plurality of downlink cells.

次に、図5および図6を用いて、上りリンクの送受信の流れについて説明する。端末装置では、上位層606から送られてくるコードワード毎の送信データ(トランスポートブロックとも称す)は、コードワード生成部608において、誤り訂正符号化、レートマッチング処理などの処理により、コードワードCW(Code Word)に変換される。フィードバック情報生成部607は、上位層606の指示に従い、下りリンク参照信号抽出部607で抽出されたDLRSを用いて、RI・PI1・PI2・CQIなどの符号化してフィードバック情報を生成する。上りリンク参照信号生成部610は、上りリンク参照信号ULRS(UpLink Reference Signal)を生成する。上りリンクサブフレーム生成部609は、コードワード変調シンボル系列とフィードバック情報とを所定の方法で並び替えた後、上りリンク参照信号とともに、上りリンクサブフレームにマッピングする。SC−FDMA信号送信部611は、上りリンクサブフレームにSC−FDMA変調を施してSC−FDMA信号を生成し、送信アンテナ612を介して送信する。   Next, the flow of uplink transmission / reception will be described with reference to FIGS. 5 and 6. In the terminal device, transmission data (also referred to as a transport block) for each codeword transmitted from the upper layer 606 is processed by the codeword generation unit 608 by performing error correction coding, rate matching processing, and the like. Converted to (Code Word). The feedback information generation unit 607 generates feedback information by encoding RI, PI1, PI2, CQI, and the like using the DLRS extracted by the downlink reference signal extraction unit 607 in accordance with an instruction from the higher layer 606. The uplink reference signal generation unit 610 generates an uplink reference signal ULRS (UpLink Reference Signal). The uplink subframe generation unit 609 rearranges the codeword modulation symbol sequence and the feedback information by a predetermined method, and then maps the codeword modulation symbol sequence and the feedback information together with the uplink reference signal to the uplink subframe. The SC-FDMA signal transmission unit 611 performs SC-FDMA modulation on the uplink subframe to generate an SC-FDMA signal, and transmits the SC-FDMA signal via the transmission antenna 612.

基地局装置では、受信アンテナ506を介して、SC−FDMA信号受信部507においてSC−FDMA信号が受信され、SC−FDMA復調処理が施される。フィルタ部603は、受信した上りリンクサブフレームからコードワードを抽出してコードワード処理部512に送る。コードワード処理部は、コードワードから受信データを抽出して上位層513に送る。より具体的には、コードワード生成部608におけるレートマッチング処理、誤り訂正符号化に対応するレートマッチング処理、誤り訂正復号化などが施すことにより受信データを抽出する。フィルタ部508内のフィードバック情報抽出部509は、フィードバック情報生成部607において生成され、上りリンクサブフレーム生成部501においてマッピングされたフィードバック情報を、上位層からの指示に従って抽出して復号化し、上位層513に送る。ここで、フィルタ部603が行うフィルタリング処理では、受信アンテナ506毎の受信信号に対して、ZF(Zero Forcing)やMMSE(Minimum Mean Square Error)やMLD(Maximum Likelihood Detection)などの方法を用いて、コードワード毎の信号を検出する。   In the base station apparatus, the SC-FDMA signal is received by the SC-FDMA signal receiving unit 507 via the reception antenna 506, and SC-FDMA demodulation processing is performed. The filter unit 603 extracts a codeword from the received uplink subframe and sends it to the codeword processing unit 512. The code word processing unit extracts received data from the code word and sends it to the upper layer 513. More specifically, the received data is extracted by performing rate matching processing in the codeword generation unit 608, rate matching processing corresponding to error correction coding, error correction decoding, and the like. The feedback information extraction unit 509 in the filter unit 508 extracts and decodes the feedback information generated in the feedback information generation unit 607 and mapped in the uplink subframe generation unit 501 in accordance with an instruction from the upper layer, 513. Here, in the filtering process performed by the filter unit 603, a method such as ZF (Zero Forcing), MMSE (Minimum Mean Square Error), or MLD (Maximum Likelihood Detection) is used for the received signal for each receiving antenna 506. The signal for each codeword is detected.

ここで、端末装置におけるフィードバック情報生成部607は、複数の下りリンクセルにおける受信品質情報(フィードバック情報)を生成する。また、基地局装置におけるフィードバック情報抽出部509は、複数の下りリンクセルにおける受信品質情報(フィードバック情報)を抽出する。   Here, feedback information generation section 607 in the terminal device generates reception quality information (feedback information) in a plurality of downlink cells. Also, feedback information extraction section 509 in the base station apparatus extracts reception quality information (feedback information) in a plurality of downlink cells.

図7は、本実施形態に係る周期的フィードバックモードにおけるプロシージャの一例を示している。図7に示したプロシージャは、一つのセルにおけるRI・PI1・PI2・W−CQI(Wideband CQI)を周期的にフィードバックする周期的フィードバックモード(第1のフィードバックモード)におけるプロシージャの一例である。なお、W−CQIはシステム帯域幅(コンポーネントキャリア帯域幅)を代表する1つのCQIである。また、ここでいうフィードバックモードは、端末装置から基地局装置にフィードバックする受信品質情報のコンテンツの組み合わせ、それぞれのコンテンツの測定あるいは生成方法、およびそれぞれのコンテンツのフィードバック方法あるいはフィードバックに用いるリソースなどの設定を含む。まず、基地局はRRCシグナリングを介して、端末装置におけるフィードバックのパラメータを設定し、第1のフィードバックモードを指示する(ステップS701)。周期的なフィードバックを指示された端末装置は、設定されたフィードバックのパラメータに従いRIおよびPI1(ステップS702)とPI2およびW−CQI(ステップS703)とをそれぞれ周期的に基地局装置に物理上りリンク制御チャネルを介して報告する。ここで、ステップS702の報告をフィードバックタイプ1A、ステップS703の報告をフィードバックタイプ1Bと称す。   FIG. 7 shows an example of a procedure in the periodic feedback mode according to the present embodiment. The procedure shown in FIG. 7 is an example of a procedure in a periodic feedback mode (first feedback mode) in which RI, PI1, PI2, and W-CQI (Wideband CQI) in one cell are periodically fed back. Note that W-CQI is one CQI that represents the system bandwidth (component carrier bandwidth). Further, the feedback mode here is a setting of a combination of contents of reception quality information fed back from the terminal apparatus to the base station apparatus, a measurement or generation method of each content, a feedback method of each content or a resource used for feedback, and the like. including. First, the base station sets a feedback parameter in the terminal device via RRC signaling and instructs the first feedback mode (step S701). The terminal device instructed to perform periodic feedback performs physical uplink control of RI and PI1 (step S702), PI2 and W-CQI (step S703) to the base station device periodically according to the set feedback parameters. Report over the channel. Here, the report in step S702 is referred to as feedback type 1A, and the report in step S703 is referred to as feedback type 1B.

図8は、本実施形態に係る周期的フィードバックモードにおけるプロシージャの他の一例を示している。図8に示したプロシージャは、一つのセルにおけるRI・PTI(Precoder Type Indication)・PI1・PI2・W−CQI・S−CQI(Subband−CQI)を周期的にフィードバックする周期的フィードバックモード(第2のフィードバックモード)におけるプロシージャの一例である。S−CQI(Subband−CQI)を周期的にフィードバックするフィードバックモードの場合は、さらにS−CQIを周期的に報告する。ここで、S−CQIは、システム帯域幅(コンポーネントキャリア帯域幅)を複数の狭帯域に分割し、分割された帯域BP(Bandwidth Part)を代表するCQIである。より具体的には、BPに含まれる一つ以上サブバンド(BPをさらに分割した帯域)のうちの一つのサブバンドにおけるCQIである。また、後述するように、PTIはフィードバックする内容を切り替えるための指標である。まず、基地局はRRCシグナリングを介して、端末装置におけるフィードバックのパラメータを設定し、第2のフィードバックモードを指示する(ステップS801)。周期的なフィードバックを指示された端末装置は、設定されたフィードバックのパラメータに従いRIおよびPTI(ステップS802)を周期的に基地局装置に物理上りリンク制御チャネルを介して報告する。ステップ802において報告したPTIがサブバンド毎のPI2を報告するようなプレコーダタイプを示す場合、設定されたフィードバックのパラメータに従いPI1およびW−CQI(ステップS803)とPI2およびS−CQI(ステップS803)とをそれぞれ周期的に基地局装置に物理上りリンク制御チャネルを介して報告する。ここで、PI2は、同時に送信するS−CQIに対応するサブバンドにおいて算出されたPI2である。一方、ステップ802において報告したPTIがシステム帯域幅(コンポーネントキャリア帯域幅)におけるPI2を報告するようなプレコーダタイプを示す場合、設定されたフィードバックのパラメータに従いPI2およびW−CQI(ステップS805)とS−CQI(ステップS806)とをそれぞれ周期的に基地局装置に物理上りリンク制御チャネルを介して報告する。なお、この場合はPI1は報告せず、PI2のみで好適なプレコーダを指定するようなコードブックを用いる。ここで、ステップS802の報告をフィードバックタイプ2A、ステップS803の報告をフィードバックタイプ2B、ステップS804の報告をフィードバックタイプ2C、ステップS805の報告をフィードバックタイプ2D、ステップS806の報告をフィードバックタイプ2Eと称す。なお、フィードバックタイプ2Dはフィードバックタイプ1Bと同様の報告でもよし、PI2やW−CQIの算出方法をそれぞれ個別に設定することもできる。   FIG. 8 shows another example of the procedure in the periodic feedback mode according to the present embodiment. The procedure shown in FIG. 8 is a periodic feedback mode (second band-CQI) that periodically feeds back RI-PTI (Precoder Type Indication), PI1, PI2, W-CQI, and S-CQI (Subband-CQI) in one cell. This is an example of a procedure in the feedback mode). In the feedback mode in which S-CQI (Subband-CQI) is periodically fed back, S-CQI is further periodically reported. Here, the S-CQI is a CQI that divides a system bandwidth (component carrier bandwidth) into a plurality of narrow bands and represents a divided band BP (Bandwidth Part). More specifically, the CQI in one subband of one or more subbands (bands obtained by further dividing BP) included in the BP. As will be described later, the PTI is an index for switching the content to be fed back. First, the base station sets a feedback parameter in the terminal device via RRC signaling and instructs the second feedback mode (step S801). The terminal apparatus instructed to perform periodic feedback periodically reports RI and PTI (step S802) to the base station apparatus via the physical uplink control channel according to the set feedback parameters. When the PTI reported in step 802 indicates a precoder type that reports PI2 for each subband, PI1 and W-CQI (step S803) and PI2 and S-CQI (step S803) are set according to the set feedback parameters. Are periodically reported to the base station apparatus via the physical uplink control channel. Here, PI2 is PI2 calculated in the subband corresponding to S-CQI transmitted simultaneously. On the other hand, when the PTI reported in step 802 indicates a precoder type that reports PI2 in the system bandwidth (component carrier bandwidth), PI2 and W-CQI (step S805) and S are set according to the set feedback parameters. -CQI (step S806) is periodically reported to the base station apparatus via the physical uplink control channel. In this case, PI1 is not reported, and a codebook that designates a suitable precoder only by PI2 is used. Here, the report of step S802 is called feedback type 2A, the report of step S803 is called feedback type 2B, the report of step S804 is called feedback type 2C, the report of step S805 is called feedback type 2D, and the report of step S806 is called feedback type 2E. The feedback type 2D may be the same report as the feedback type 1B, and the calculation method of PI2 and W-CQI can be set individually.

図9は、本実施形態に係る周期的フィードバックモードにおけるプロシージャの他の一例を示している。図9に示したプロシージャは、一つのセルにおけるRI・PI1・PI2・W−CQI・S−CQIを周期的にフィードバックする周期的フィードバックモード(第3のフィードバックモード)におけるプロシージャの一例である。まず、基地局はRRCシグナリングを介して、端末装置におけるフィードバックのパラメータを設定し、第3のフィードバックモードを指示する(ステップS901)。周期的なフィードバックを指示された端末装置は、設定されたフィードバックのパラメータに従いRI(ステップS902)を周期的に基地局装置に物理上りリンク制御チャネルを介して報告する。次に、設定されたフィードバックのパラメータに従いPI1・PI2およびW−CQI(ステップS903)とS−CQI(ステップS903)とをそれぞれ周期的に基地局装置に物理上りリンク制御チャネルを介して報告する。ここで、ステップS902の報告をフィードバックタイプ3A、ステップS903の報告をフィードバックタイプ3B、ステップS904の報告をフィードバックタイプ3Cと称す。なお、フィードバックタイプ3Cはフィードバックタイプ2Eと同様の報告でもよし、S−CQIの算出方法をそれぞれ個別に設定することもできる。   FIG. 9 shows another example of the procedure in the periodic feedback mode according to the present embodiment. The procedure shown in FIG. 9 is an example of a procedure in a periodic feedback mode (third feedback mode) in which RI, PI1, PI2, W-CQI, and S-CQI in one cell are periodically fed back. First, the base station sets a feedback parameter in the terminal device via RRC signaling and instructs a third feedback mode (step S901). The terminal apparatus instructed to perform periodic feedback periodically reports RI (step S902) to the base station apparatus via the physical uplink control channel according to the set feedback parameter. Next, PI1 and PI2, W-CQI (step S903) and S-CQI (step S903) are periodically reported to the base station apparatus via the physical uplink control channel according to the set feedback parameters. Here, the report in step S902 is referred to as feedback type 3A, the report in step S903 is referred to as feedback type 3B, and the report in step S904 is referred to as feedback type 3C. Note that the feedback type 3C may be the same report as the feedback type 2E, and the calculation method of the S-CQI can be individually set.

図10は、本実施形態に係るプロシージャの一例を示している。図10に示したプロシージャは、RI・PI1・PI2・W−CQIを非周期的にフィードバックする非周期的フィードバックモード(第4のフィードバックモード)におけるプロシージャの一例である。まず、基地局はRRCシグナリングを介して、端末装置におけるフィードバックのパラメータを設定する(ステップS1001)。次に、基地局は、非周期的なフィードバックを指示する情報であるCQIリクエストを端末装置に通知する(ステップS1002)。また、フィードバック情報を同時に報告するリソース(例えば物理上りリンク共用チャネル)を割り当てる。非周期的なフィードバックを指示された端末装置は、設定されたフィードバックのパラメータに従いRI、PI1、PI2およびW−CQIを同時に(同じタイミングで)基地局装置に報告する(ステップS1003)。S−CQIをフィードバックする非周期的フィードバックモードの場合は、さらにS−CQIを同時に報告する。ここで、端末装置は、複数の帯域BPのS−CQIを同時に報告する。なお、ここではステップS1002における端末装置におけるCQIリクエストの通知を物理下りリンク制御チャネルを介した動的なシグナリングで行う例について説明するが、これに限るものではない。例えば、RRCシグナリングを介した準静的なシグナリングなどで、非周期的なフィードバックの指示を行うようにしても同様の効果を得ることができる。この場合、さらに報告するサブフレームを指定することが好ましい。   FIG. 10 shows an example of a procedure according to this embodiment. The procedure illustrated in FIG. 10 is an example of a procedure in an aperiodic feedback mode (fourth feedback mode) in which RI, PI1, PI2, and W-CQI are fed back aperiodically. First, the base station sets a feedback parameter in the terminal device via RRC signaling (step S1001). Next, the base station notifies the terminal device of a CQI request which is information for instructing aperiodic feedback (step S1002). Also, a resource (for example, a physical uplink shared channel) that reports feedback information at the same time is allocated. The terminal device instructed for aperiodic feedback reports RI, PI1, PI2, and W-CQI simultaneously (at the same timing) to the base station device according to the set feedback parameters (step S1003). In the case of the aperiodic feedback mode in which the S-CQI is fed back, the S-CQI is also reported at the same time. Here, the terminal apparatus reports S-CQIs of a plurality of bands BP at the same time. Here, an example in which notification of a CQI request in the terminal device in step S1002 is performed by dynamic signaling via a physical downlink control channel will be described, but the present invention is not limited to this. For example, the same effect can be obtained even when an aperiodic feedback instruction is given by quasi-static signaling via RRC signaling. In this case, it is preferable to specify a subframe to be further reported.

周期的フィードバックモードにおいて、いずれかのフィードバック情報を報告(ステップS702、ステップS703、ステップS802、ステップS803、ステップS804、ステップS805、ステップS806、ステップS902、ステップS903、ステップS904)は、通常は物理層における制御情報を報告するチャネルである物理上りリンク制御チャネルを介して行われる。しかし、これらいずれかのフィードバック情報を報告が行われるタイミングで、物理層におけるデータを送信するチャネルである物理上りリンク共用チャネルが割り当てられている場合、フィードバック情報は物理上りリンク共用チャネルを介して報告される。なお、物理層における制御情報を物理上りリンク共用チャネルを介して報告する動作をピギーバックと称する。   In the periodic feedback mode, any feedback information (Step S702, Step S703, Step S802, Step S803, Step S804, Step S805, Step S806, Step S902, Step S903, Step S904) is usually reported. Over a physical uplink control channel, which is a channel for reporting control information in However, if a physical uplink shared channel, which is a channel for transmitting data in the physical layer, is allocated at the timing when any of these feedback information is reported, the feedback information is reported via the physical uplink shared channel. Is done. In addition, the operation | movement which reports the control information in a physical layer via a physical uplink shared channel is called piggyback.

非周期的フィードバックモードにおいて、通常はステップS1002におけるCQIリクエストは、物理上りリンク共用チャネルの割り当てを指定する(物理上りリンク共用チャネルの送信をトリガする)下りリンク制御情報である上りリンクグラントに含まれる。また、ステップS1003におけるフィードバック情報の報告は、割り当てられた物理上りリンク共用チャネルの一部を用いて行われる。   In the aperiodic feedback mode, the CQI request in step S1002 is normally included in an uplink grant that is downlink control information that specifies allocation of a physical uplink shared channel (triggers transmission of the physical uplink shared channel). . Also, the reporting of feedback information in step S1003 is performed using a part of the allocated physical uplink shared channel.

ここで、一つの物理上りリンク共用チャネルを介して、複数の下りリンクCCにおけるフィードバック情報を報告する場合がある。例えば、一つのセルにおける周期的フィードバックモードのいずれかのフィードバック情報の報告(ステップS702、ステップS703、ステップS802、ステップS803、ステップS804、ステップS805、ステップS806、ステップS902、ステップS903、ステップS904)のタイミングと同じタイミングで送信される物理上りリンク共用チャネルが、他の一つのセルにおけるS1002のCQIリクエストを含む上りリンクグラントでトリガされた場合、言い換えれば、Cell#0における周期的フィードバックモードのいずれかのフィードバック情報を報告とCell#1における非周期的フィードバックモードのフィードバック情報を報告とが同じタイミングとなった場合である。   Here, feedback information in a plurality of downlink CCs may be reported through one physical uplink shared channel. For example, reporting of feedback information of one of the periodic feedback modes in one cell (Step S702, Step S703, Step S802, Step S803, Step S804, Step S805, Step S806, Step S902, Step S903, Step S904) When a physical uplink shared channel transmitted at the same timing as the timing is triggered by an uplink grant including the CQI request of S1002 in another cell, in other words, any of the periodic feedback modes in Cell # 0 Is the same timing as reporting the feedback information and reporting the feedback information of the aperiodic feedback mode in Cell # 1.

あるいは、複数のセルにおけるS1002のCQIリクエストを含む上りリンクグラントでトリガされた場合、言い換えれば、Cell#0における非周期的フィードバックモードのいずれかのフィードバック情報を報告とCell#1における非周期的フィードバックモードのフィードバック情報を報告とが同じタイミングとなった場合である。   Alternatively, when triggered by an uplink grant including a CQI request of S1002 in a plurality of cells, in other words, reporting any feedback information in aperiodic feedback mode in Cell # 0 and aperiodic feedback in Cell # 1 This is a case where the mode feedback information is reported at the same timing.

次に、複数のセルにおけるフィードバック情報(受信品質情報)の生成処理および抽出処理の一例について説明する。図11は、複数のセルにおけるフィードバック情報を一つの物理チャネルを報告する際のフィードバック情報生成部607の内部ブロック構成の一例を示す図である。フィードバック情報生成部607は結合部1101および符号化部(フィードバック情報符号化部)1102を有する。   Next, an example of feedback information (reception quality information) generation processing and extraction processing in a plurality of cells will be described. FIG. 11 is a diagram illustrating an example of an internal block configuration of the feedback information generation unit 607 when reporting one physical channel with feedback information in a plurality of cells. The feedback information generation unit 607 includes a combining unit 1101 and an encoding unit (feedback information encoding unit) 1102.

結合部1101は、Cell#0の受信品質情報(フィードバック情報)を示すビット系列とCell#1の受信品質情報(フィードバック情報)を示すビット系列とをシリアルに結合する。符号化部1102は、結合部1101において結合されたビット系列に対して誤り訂正符号をかける。   Combining section 1101 serially combines the bit sequence indicating the reception quality information (feedback information) for Cell # 0 and the bit sequence indicating the reception quality information (feedback information) for Cell # 1. Encoding section 1102 applies an error correction code to the bit sequences combined in combining section 1101.

図12は、複数のセルにおけるフィードバック情報を一つの物理チャネルを報告する際のフィードバック情報抽出部509の内部ブロック構成の一例を示す図である。フィードバック情報抽出部509は、復号化部(フィードバック情報復号化部)1201および分離部1202を有する。   FIG. 12 is a diagram illustrating an example of an internal block configuration of the feedback information extraction unit 509 when reporting one physical channel with feedback information in a plurality of cells. The feedback information extraction unit 509 includes a decoding unit (feedback information decoding unit) 1201 and a separation unit 1202.

復号化部1201は、符号化部1102においてかけられた誤り訂正符号に対応する復号化処理が行われる。分離部1202は、結合部1101での結合処理と逆の処理を行う。すなわち、復号化されたビット系列をCell#0の受信品質情報(フィードバック情報)を示すビット系列とCell#1の受信品質情報(フィードバック情報)を示すビット系列とを分離する。   Decoding section 1201 performs a decoding process corresponding to the error correction code applied in encoding section 1102. The separation unit 1202 performs a process reverse to the combining process in the combining unit 1101. That is, the bit sequence indicating the reception quality information (feedback information) of Cell # 0 and the bit sequence indicating the reception quality information (feedback information) of Cell # 1 are separated from the decoded bit sequence.

これにより、一度の符号化処理に対する入力ビット数が多くなるため、大きな符号化利得を得ることができる。   Thereby, since the number of input bits for one encoding process increases, a large encoding gain can be obtained.

次に、複数のセルにおけるフィードバック情報(受信品質情報)の生成処理および抽出処理の他の一例について説明する。図13は、複数のセルにおけるフィードバック情報を一つの物理チャネルを報告する際のフィードバック情報生成部607の内部ブロック構成の他の一例を示す図である。フィードバック情報生成部607は符号化部1301・1302および結合部1301を有する。   Next, another example of generation processing and extraction processing of feedback information (reception quality information) in a plurality of cells will be described. FIG. 13 is a diagram illustrating another example of an internal block configuration of the feedback information generation unit 607 when reporting one physical channel with feedback information in a plurality of cells. The feedback information generation unit 607 includes encoding units 1301 and 1302 and a combining unit 1301.

符号化部1301・1302は、それぞれCell#0・Cell#1の受信品質情報(フィードバック情報)を示すビット系列に対して誤り訂正符号をかける。なお、好ましくは、符号化部1301と符号化部1302は回路を共用する。結合部1303は、Cell#0の受信品質情報(フィードバック情報)を示すビット系列を符号化した符号化ビット系列とCell#1の受信品質情報(フィードバック情報)を示すビット系列を符号化した符号化ビット系列とをシリアルに結合する。   Encoding sections 1301 and 1302 apply error correction codes to bit sequences indicating reception quality information (feedback information) of Cell # 0 and Cell # 1, respectively. Preferably, encoding unit 1301 and encoding unit 1302 share a circuit. The combining unit 1303 encodes a coded bit sequence obtained by encoding a bit sequence indicating the reception quality information (feedback information) of Cell # 0 and a bit sequence indicating the reception quality information (feedback information) of Cell # 1. Combines a bit sequence serially.

図14は、複数のセルにおけるフィードバック情報を一つの物理チャネルを報告する際のフィードバック情報抽出部509の内部ブロック構成の他の一例を示す図である。フィードバック情報抽出部509は、分離部1401および復号化部1402・1403を有する。   FIG. 14 is a diagram illustrating another example of an internal block configuration of the feedback information extraction unit 509 when reporting one physical channel with feedback information in a plurality of cells. The feedback information extraction unit 509 includes a separation unit 1401 and decoding units 1402 and 1403.

分離部1202は、結合部1303での結合処理と逆の処理を行う。すなわち、Cell#0の受信品質情報(フィードバック情報)を示す符号化ビット系列とCell#1の受信品質情報(フィードバック情報)を示す符号化ビット系列とを分離する。復号化部1402・1403は、それぞれ符号化部1301・1302においてかけられた誤り訂正符号に対応する復号化処理が行われる。なお、好ましくは、復号化部1402復号化部1403は回路を共用する。   The separating unit 1202 performs a process reverse to the combining process in the combining unit 1303. That is, the coded bit sequence indicating the reception quality information (feedback information) of Cell # 0 and the coded bit sequence indicating the reception quality information (feedback information) of Cell # 1 are separated. Decoding sections 1402 and 1403 perform decoding processing corresponding to the error correction codes applied in encoding sections 1301 and 1302, respectively. Preferably, decoding unit 1402 decoding unit 1403 shares a circuit.

次に、符号化処理および結合処理を施したフィードバック情報のマッピングについて説明する。図15は、フィードバック情報のマッピングの一例を示している。図15に示す並び替えとマッピングは、上りリンクで複数のCW(CW0とCW1)を送信する場合の例である。なお、ここでは、CW0とCW1は、それぞれレイヤ1とレイヤ2を用いて送信するものとして説明する。ここで、レイヤ(レイヤー)とは空間多重のインデクスであり、レイヤ数は空間多重数を示す。ULRSは、各レイヤの4番目と11番目のSC−FDMAシンボルにマッピングされる。RIあるいはPTIを含むフィードバック情報と、それ以外のフィードバック情報(例えばCQIやPI2を含むフィードバック情報)は、図15に示すような並び替えを行う。なお、ここでのパラメータは一例であり、これ以外のパラメータを用いることができるのは勿論である。例えば、CW0だけを送信する場合は、図15のレイヤ1と同様のマッピングを行えばよい。   Next, mapping of feedback information that has been subjected to encoding processing and combining processing will be described. FIG. 15 shows an example of feedback information mapping. The rearrangement and mapping shown in FIG. 15 are examples in the case of transmitting a plurality of CWs (CW0 and CW1) on the uplink. Here, it is assumed that CW0 and CW1 are transmitted using layer 1 and layer 2, respectively. Here, the layer (layer) is a spatial multiplexing index, and the number of layers indicates the spatial multiplexing number. ULRS is mapped to the 4th and 11th SC-FDMA symbols of each layer. Feedback information including RI or PTI and other feedback information (for example, feedback information including CQI or PI2) are rearranged as shown in FIG. The parameters here are only examples, and other parameters can be used as a matter of course. For example, when only CW0 is transmitted, the same mapping as that of layer 1 in FIG. 15 may be performed.

より具体的には、CQIやPI2を含むフィードバック情報は、まずCW0と結合される。このとき、CQIやPI2を含むフィードバック情報、CW0の順で結合する。その後、結合されたシンボル系列は系列の先頭から順に、レイヤ1の1番目のSC−FDMAシンボルの最前方、レイヤ1の2番目のSC−FDMAシンボルの最前方、・・・、レイヤ1の14番目のSC−FDMAシンボルの最前方、レイヤ1の1番目のSC−FDMAシンボルの前方から2番目、・・・というように、CW0を送信するレイヤの各SC−FDMAシンボルの最前方から順次マッピングされるように並び替えが行われる。一方、CW1は系列の先頭から順に、レイヤ2の1番目のSC−FDMAシンボルの最前方、レイヤ2の2番目のSC−FDMAシンボルの最前方、・・・、レイヤ2の14番目のSC−FDMAシンボルの最前方、レイヤ2の1番目のSC−FDMAシンボルの前方から2番目、・・・というように、CW1を送信するレイヤの各SC−FDMAシンボルの最前方から順次マッピングされるように並び替えが行われる。RIあるいはPTIを含むフィードバック情報は、すべてのレイヤにおけるULRSの近くのSC−FDMAシンボルの一部あるいは全部(例えば図15に示すようにレイヤ1および2の2、6、9、13番目のSC−FDMAシンボルの後方)にマッピングされるように並び替えが行われる。すなわち、RIとPI2あるいはCQIとを異なる空間多重数で送信(報告)する。   More specifically, feedback information including CQI and PI2 is first combined with CW0. At this time, the feedback information including CQI and PI2 is combined in the order of CW0. After that, the combined symbol sequence is the forefront of the first SC-FDMA symbol of layer 1, the forefront of the second SC-FDMA symbol of layer 1,... Mapping in order from the forefront of each SC-FDMA symbol of the layer transmitting CW0, such as the forefront of the first SC-FDMA symbol, the second from the front of the first SC-FDMA symbol of layer 1, and so on. Sorting is performed as shown. On the other hand, CW1 is the forefront of the first SC-FDMA symbol of layer 2, the forefront of the second SC-FDMA symbol of layer 2,... For example, the forefront of the FDMA symbol, the second from the front of the first SC-FDMA symbol of layer 2, and so on are mapped sequentially from the forefront of each SC-FDMA symbol of the layer transmitting CW1. Sorting is done. The feedback information including RI or PTI may be a part or all of SC-FDMA symbols near ULRS in all layers (for example, the second, sixth, ninth and thirteenth SC-layers of layers 1 and 2 as shown in FIG. 15). Rearrangement is performed so as to be mapped to the rear of the FDMA symbol. That is, RI and PI2 or CQI are transmitted (reported) with different spatial multiplexing numbers.

これらの並び替えおよびマッピング処理は、上位層606の指示の下で、上りリンクサブフレーム生成部609で行われる。一方、基地局装置内のフィードバック情報抽出部509は、上位層513の指示の下で、上りリンクサブフレーム生成部609におけるマッピングに対応したデマッピング、上りリンクサブフレーム生成部609における並べ替えを元に戻すような並べ替え処理を行うことにより、フィードバック情報を取得する。   These rearrangement and mapping processes are performed by the uplink subframe generation unit 609 under the instruction of the higher layer 606. On the other hand, the feedback information extraction unit 509 in the base station apparatus uses the demapping corresponding to the mapping in the uplink subframe generation unit 609 and the rearrangement in the uplink subframe generation unit 609 based on the instruction from the higher layer 513. The feedback information is acquired by performing the rearrangement process to return to step (b).

ここで、上記RIあるいはPTIを含むフィードバック情報とは、一つのセルにおけるフィードバックタイプ1A、フィードバックタイプ2Aあるいはフィードバックタイプ3Aにおけるフィードバック情報と、他の一つのセルにおける非周期的フィードバックモードのRIとに対して、あるいは一つのセルにおける非周期的フィードバックモードのRIと他の一つのセルにおける非周期的フィードバックモードのRIとに対して、図11あるいは図13のように結合処理と符号化処理を施したフィードバック情報である。また、上記PI2あるいはCQIを含むフィードバック情報とは、一つのセルにおけるフィードバックタイプ1B、フィードバックタイプ2B、フィードバックタイプ2C、フィードバックタイプ2D、フィードバックタイプ2E、フィードバックタイプ3Bあるいはフィードバックタイプ3Cにおけるフィードバック情報と、他の一つのセルにおける非周期的フィードバックモードのPI1、PI2あるいはCQIとに対して、あるいは一つのセルにおける非周期的フィードバックモードのPI1、PI2あるいはCQIと他の一つのセルにおける非周期的フィードバックモードのPI1、PI2あるいはCQIとに対して、図11あるいは図13のように結合処理と符号化処理を施したフィードバック情報である。すなわち、結合処理と符号化処理は、RIを含むフィードバック情報と、それ以外のフィードバック情報とに分けて行われる。これにより、所望品質が異なるフィードバック情報に対して、それぞれ適した符号化処理を行うことができる。   Here, the feedback information including the RI or PTI is the feedback information in the feedback type 1A, the feedback type 2A, or the feedback type 3A in one cell and the RI in the aperiodic feedback mode in the other cell. Alternatively, the combining process and the encoding process are performed on the RI in the aperiodic feedback mode in one cell and the RI in the aperiodic feedback mode in another cell as shown in FIG. Feedback information. The feedback information including PI2 or CQI includes feedback information in one cell, such as feedback type 1B, feedback type 2B, feedback type 2C, feedback type 2D, feedback type 2E, feedback type 3B, or feedback type 3C. Of PI1, PI2 or CQI in an aperiodic feedback mode in one cell, or PI1, PI2 or CQI in an aperiodic feedback mode in one cell and an aperiodic feedback mode in another cell This is feedback information obtained by subjecting PI1, PI2, or CQI to a combination process and an encoding process as shown in FIG. 11 or FIG. That is, the combining process and the encoding process are performed separately for feedback information including RI and other feedback information. As a result, it is possible to perform appropriate encoding processing on feedback information having different desired qualities.

これにより、RIやPTIなどの重要度の高い情報の検出精度を高めることができるため、受信品質を向上することができる。また、PI2やCQIなどの情報量が多い情報のインタリーブ効果(並べ替えによるバースト誤り低減効果)を高めることができるため、受信品質を向上することができる。   Thereby, since the detection accuracy of highly important information such as RI and PTI can be increased, the reception quality can be improved. In addition, since the interleaving effect (burst error reduction effect by rearrangement) of information having a large amount of information such as PI2 and CQI can be enhanced, reception quality can be improved.

これにより、セル毎に復号化処理を行えるようになるため、複数のセルにおけるフィードバック情報を同時に誤るような、いわゆるバースト的な誤りを抑制することができる。   Thereby, since decoding processing can be performed for each cell, so-called burst errors such as erroneous feedback information in a plurality of cells can be suppressed.

次に、結合部1101あるいは結合部1303における結合の順序について説明する。本実施形態に係る結合の順序は、セルに対応して決められた順序を用いる。セルに対応して決められた順序は、例えば、
(1)セルが対応する下りリンクCCの搬送波周波数
(2)セル識別子(セル番号、CC番号)
(3)端末装置が報知情報をモニタリングするセル(PCell)であるか、PCell以外のセル(SCell)であるか
(4)RRCシグナリングなどの上位層におけるシグナリングにより各セルに予め設定された優先度(例えば、複数のセルにおいて周期的フィードバックのフィードバック情報を報告するタイミングが同時になった場合に、いずれのセルのフィードバック情報を送信するかに関する優先度と同じ優先度)
などの情報を用いて一意に決定する。なお、セルの順序は、基地局装置固有の順序にすることで、スケジューリングの複雑性を軽減することができる。あるいは、端末装置固有の順序にすることで、自由度の高いスケジューリングを行うことができる。
Next, the order of coupling in the coupling unit 1101 or the coupling unit 1303 will be described. As the order of combining according to the present embodiment, the order determined corresponding to the cell is used. The order determined for each cell is, for example,
(1) Downlink CC carrier frequency to which the cell corresponds (2) Cell identifier (cell number, CC number)
(3) Whether the terminal device is a cell (PCell) for monitoring broadcast information or a cell (SCell) other than PCell (4) Priority set in advance in each cell by signaling in higher layers such as RRC signaling (For example, when the timing of reporting feedback information of periodic feedback in a plurality of cells becomes the same, the same priority as the priority regarding which cell feedback information is transmitted)
It is determined uniquely using such information. Note that the complexity of scheduling can be reduced by setting the order of the cells to the order unique to the base station apparatus. Alternatively, scheduling with a high degree of freedom can be performed by using an order specific to the terminal device.

このように、複数のセルに予め順序を設定し、端末装置は複数のセルにおけるフィードバック情報の報告のタイミングが重なった場合に、この順序に従って複数のフィードバック情報を結合して基地局装置に報告する。これにより、基地局装置と端末装置との間で、フィードバック情報の結合順序の曖昧さを解消することができるため、効率的な受信品質情報の報告および抽出を行うことができる。

なお、以上の説明では、各フィードバックモードにおいてPI1を報告する場合について説明したが、これに限るものではない。例えば、基地局装置の送信アンテナ数が少ない場合に、PI1を報告しないようにしてもよい。この場合、好適なプレコーダはPI2のみから一意に決まるようなコードブックにしておけばよい。また、PI1を含むフィードバックタイプは、PI1以外のコンテンツを報告するフィードバックタイプとすればよい。
(第2の実施形態)
In this way, the order is set in advance in a plurality of cells, and when the timing of reporting feedback information in the plurality of cells overlaps, the terminal apparatus combines the plurality of feedback information in accordance with this order and reports to the base station apparatus. . Thereby, since the ambiguity of the combination order of feedback information can be eliminated between the base station apparatus and the terminal apparatus, it is possible to efficiently report and extract reception quality information.

In the above description, the case where PI1 is reported in each feedback mode has been described. However, the present invention is not limited to this. For example, PI1 may not be reported when the number of transmission antennas of the base station apparatus is small. In this case, a suitable precoder may be a code book that is uniquely determined only from PI2. The feedback type including PI1 may be a feedback type for reporting content other than PI1.
(Second Embodiment)

上記第1の実施形態では、複数のセルに予め順序を設定する場合について説明した。本発明の第2の実施形態では、フィードバック情報の種類に予め順序を設定する場合について説明する。なお、本実施形態と第1の実施形態との違いは、結合部1101と分離部1202、あるいは結合部1303と分離部1401における結合順序であり、その他の処理および効果は第1の実施形態と同様である。   In the first embodiment, the case where the order is set in advance for a plurality of cells has been described. In the second embodiment of the present invention, a case where an order is set in advance for the type of feedback information will be described. Note that the difference between the present embodiment and the first embodiment is the coupling order in the coupling unit 1101 and the separation unit 1202, or the coupling unit 1303 and the separation unit 1401, and other processes and effects are the same as those in the first embodiment. It is the same.

本実施形態に係る結合の順序は、フィードバック情報の種類に対応して決められた順序を用いる。フィードバック情報の種類に対応して決められた順序は、例えば、
(1)周期的フィードバックモードにおけるフィードバック情報か、非周期的フィードバックモードにおけるフィードバック情報か
(2)フィードバックモード番号(第1フィードバックモード、第2フィードバックモード・・・など)
(3)フィードバック情報が所定のコンテンツ(例えば、PTIやW−CQIやPI1など)を含んでいるか
(4)フィードバックタイプに振られた優先度
などの情報を用いて一意に決定する。
As the order of combining according to the present embodiment, the order determined corresponding to the type of feedback information is used. The order determined according to the type of feedback information is, for example,
(1) Feedback information in periodic feedback mode or feedback information in non-periodic feedback mode (2) Feedback mode number (first feedback mode, second feedback mode, etc.)
(3) Whether the feedback information includes predetermined content (for example, PTI, W-CQI, PI1, etc.) (4) It is uniquely determined using information such as the priority assigned to the feedback type.

このように、複数のフィードバック情報の種類に予め順序を設定し、端末装置は複数のセルにおけるフィードバック情報の報告のタイミングが重なった場合に、この順序に従って複数のフィードバック情報を結合して基地局装置に報告する。これにより、基地局装置と端末装置との間で、フィードバック情報の結合順序の曖昧さを解消することができるため、効率的な受信品質情報の報告および抽出を行うことができる。   In this way, the order is set in advance for the types of the plurality of feedback information, and when the timing of reporting the feedback information in the plurality of cells overlaps, the terminal device combines the plurality of feedback information according to this order and the base station device To report to. Thereby, since the ambiguity of the combination order of feedback information can be eliminated between the base station apparatus and the terminal apparatus, it is possible to efficiently report and extract reception quality information.

なお、上記第1の実施形態および第2の実施形態では、それぞれ異なる順序の規定の方法に関して説明したが、両者を組み合わせた順序の規定を行うこともできる。例えば、まず、フィードバック情報の種類で順序付けし、フィードバック情報の種類が同じ場合はセルの順序で順序付けすることもできる。   In the first embodiment and the second embodiment, the method of defining different orders has been described. However, the order of combining the two can also be defined. For example, it is possible to first order by the type of feedback information, and when the type of feedback information is the same, the order may be in the order of cells.

また、上記各実施形態では、異なるコンポーネントキャリアに対応する複数のセルにおける受信品質情報を報告する場合について説明したが、これに限るものではない。この他の方法(例えば、送信点など)で規定された複数のセルにも、同様に適用することができる。また、1つの上りリンクで受信品質情報を報告する場合について説明したが、これに限るものではない。2つ以上の上りリンクで受信品質情報を報告する場合であっても、1つの上りリンクに着目することで、本発明を適用することができる。   Moreover, although each said embodiment demonstrated the case where the reception quality information in the some cell corresponding to a different component carrier was reported, it does not restrict to this. The present invention can be similarly applied to a plurality of cells defined by other methods (for example, transmission points). Moreover, although the case where reception quality information was reported on one uplink was demonstrated, it does not restrict to this. Even when receiving quality information is reported on two or more uplinks, the present invention can be applied by focusing on one uplink.

また、上記各実施形態では、二つのセルにおける受信品質情報を報告する場合について説明したが、これに限るものではない。三つ以上の複数のセルにも、同様に適用することができる。この場合、結合部において結合するフィードバック情報の数および分離部において分離するフィードバック情報の数を増やせばよい。   Moreover, although each said embodiment demonstrated the case where the reception quality information in two cells was reported, it does not restrict to this. The same applies to a plurality of cells of three or more. In this case, the number of feedback information combined in the combining unit and the number of feedback information separated in the separating unit may be increased.

なお、基地局装置の全部または一部、あるいは端末装置の全部または一部との機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより各部の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。   A program for realizing the functions of all or part of the base station apparatus or all or part of the terminal apparatus is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is recorded on the computer. The processing of each unit may be performed by reading it into the system and executing it. Here, the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.

また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含むものとする。   Further, the “computer system” includes a homepage providing environment (or display environment) if a WWW system is used.

また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD−ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。   The “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system. Furthermore, the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In this case, a volatile memory in a computer system serving as a server or a client in that case, and a program that holds a program for a certain period of time are also included. The program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.

また、基地局装置の全部または一部と、端末装置の全部または一部との機能を集積回路に集約して実現してもよい。基地局装置、及び端末装置の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。   Further, the functions of all or part of the base station apparatus and all or part of the terminal apparatus may be integrated and realized in an integrated circuit. Each functional block of the base station apparatus and the terminal apparatus may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip. Further, the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor. In addition, when an integrated circuit technology that replaces LSI appears due to progress in semiconductor technology, an integrated circuit based on the technology can also be used.

以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。   The embodiment of the present invention has been described in detail with reference to the drawings. However, the specific configuration is not limited to this embodiment, and includes design changes and the like within a scope not departing from the gist of the present invention. The present invention can be modified in various ways within the scope of the claims, and embodiments obtained by appropriately combining technical means disclosed in different embodiments are also included in the technical scope of the present invention. It is. Moreover, it is the element described in each said embodiment, and the structure which substituted the element which has the same effect is also contained.

本発明は、無線基地局装置や無線端末装置や無線通信システムや無線通信方法に用いて好適である。   The present invention is suitable for use in a radio base station apparatus, a radio terminal apparatus, a radio communication system, and a radio communication method.

201、1601…基地局装置
202、1602…端末装置
203、1603…下りリンク送信信号
204、1604…フィードバック情報
501…下りリンクサブフレーム生成部
502…物理下りリンク制御チャネル生成部
503…下り参照信号生成部
504…OFDM信号送信部
505…送信アンテナ
506…受信アンテナ
507…SC−FDMA信号受信部
508…フィルタ部
509…フィードバック情報抽出部
510…コードワード処理部
511…上位層
601…受信アンテナ
602…OFDM信号受信部
603…下りリンクサブフレーム処理部
604…下り参照信号抽出部
605…物理下りリンク制御チャネル抽出部
606…上位層
607…フィードバック情報生成部
608…コードワード生成部
609…上りリンクサブフレーム生成部
610…上り参照信号生成部
611…SC−FDMA信号送信部
612…送信アンテナ
1101、1303…結合部
1102、1301、1202…符号化部
1201、1402、1403…復号化部
1202、1401…分離部
201, 1601 ... base station apparatuses 202 and 1602 ... terminal apparatuses 203 and 1603 ... downlink transmission signals 204 and 1604 ... feedback information 501 ... downlink subframe generation unit 502 ... physical downlink control channel generation unit 503 ... downlink reference signal generation Unit 504 ... OFDM signal transmission unit 505 ... transmission antenna 506 ... reception antenna 507 ... SC-FDMA signal reception unit 508 ... filter unit 509 ... feedback information extraction unit 510 ... codeword processing unit 511 ... upper layer 601 ... reception antenna 602 ... OFDM Signal receiving section 603 ... downlink subframe processing section 604 ... downlink reference signal extracting section 605 ... physical downlink control channel extracting section 606 ... upper layer 607 ... feedback information generating section 608 ... codeword generating section 609 ... uplink subframe Generating unit 610 ... Uplink reference signal generating unit 611 ... SC-FDMA signal transmitting unit 612 ... Transmitting antennas 1101, 1303 ... Combining units 1102, 1301, 1202 ... Encoding units 1201, 1402, 1403 ... Decoding units 1202, 1401 ... Demultiplexing Part

Claims (11)

基地局装置と通信を行う端末装置であって、
複数の通信帯域の各々における受信品質情報を生成し、
前記複数の通信帯域に設定された順序に従って、前記複数の通信帯域における受信品質情報を結合し、
前記結合した受信品質情報を前記基地局装置に報告することを特徴とする端末装置。
A terminal device that communicates with a base station device,
Generate reception quality information in each of a plurality of communication bands,
Combining the reception quality information in the plurality of communication bands according to the order set in the plurality of communication bands;
A terminal apparatus that reports the combined reception quality information to the base station apparatus.
前記複数の通信帯域に設定された優先度を取得し、前記優先度に基づいて前記順序を設定することを特徴とする請求項1に記載の端末装置。   The terminal device according to claim 1, wherein the priority set for the plurality of communication bands is acquired, and the order is set based on the priority. 基地局装置と通信を行う端末装置であって、
複数の通信帯域の各々における複数の種類の受信品質情報を生成し、
前記複数の種類の受信品質情報に設定された順序に従って、前記複数の通信帯域における受信品質情報を結合し、
前記結合した受信品質情報を前記基地局装置に報告することを特徴とする端末装置。
A terminal device that communicates with a base station device,
Generate multiple types of reception quality information in each of multiple communication bands,
Combining the reception quality information in the plurality of communication bands according to the order set in the plurality of types of reception quality information,
A terminal apparatus that reports the combined reception quality information to the base station apparatus.
前記複数の種類の受信品質情報は、周期的フィードバックモードにおける受信品質情報と非周期的フィードバックモードにおける受信品質情報とであることを特徴とする請求項3に記載の端末装置。   The terminal apparatus according to claim 3, wherein the plurality of types of reception quality information are reception quality information in a periodic feedback mode and reception quality information in an aperiodic feedback mode. 端末装置と通信を行うで基地局装置あって、
前記端末装置において結合された複数の通信帯域の各々における受信品質情報を取得し、
前記複数の通信帯域に設定された順序に従って、前記複数の通信帯域における受信品質情報を分離することを特徴とする基地局装置。
There is a base station device that communicates with the terminal device,
Obtaining reception quality information in each of a plurality of communication bands combined in the terminal device;
A base station apparatus that separates reception quality information in the plurality of communication bands according to an order set in the plurality of communication bands.
前記複数の通信帯域に優先度を設定し、前記優先度に基づいて前記順序を設定することを特徴とする請求項5に記載の基地局装置。   The base station apparatus according to claim 5, wherein priority is set for the plurality of communication bands, and the order is set based on the priority. 端末装置と通信を行う基地局装置であって、
前記端末装置において結合された複数の通信帯域の各々における複数の種類の受信品質情報を取得し、
前記複数の種類の受信品質情報に設定された順序に従って、前記複数の通信帯域における受信品質情報を分離することを特徴とする基地局装置。
A base station device that communicates with a terminal device,
Obtaining a plurality of types of reception quality information in each of a plurality of communication bands combined in the terminal device;
A base station apparatus that separates reception quality information in the plurality of communication bands according to an order set in the plurality of types of reception quality information.
前記複数の種類の受信品質情報は、周期的フィードバックモードにおける受信品質情報と非周期的フィードバックモードにおける受信品質情報とであることを特徴とする請求項7に記載の基地局装置。   The base station apparatus according to claim 7, wherein the plurality of types of reception quality information are reception quality information in a periodic feedback mode and reception quality information in an aperiodic feedback mode. 基地局装置と端末装置との間で通信を行う通信システムであって、
前記端末装置は、
複数の通信帯域の各々における受信品質情報を生成し、
前記複数の通信帯域に設定された順序に従って、前記複数の通信帯域における受信品質情報を結合し、
前記結合した受信品質情報を前記基地局装置に報告し、
前記基地局装置は、
前記端末装置において結合された複数の通信帯域の各々における受信品質情報を取得し、
前記順序に従って、前記複数の通信帯域における受信品質情報を分離することを特徴とする通信システム。
A communication system for performing communication between a base station device and a terminal device,
The terminal device
Generate reception quality information in each of a plurality of communication bands,
Combining the reception quality information in the plurality of communication bands according to the order set in the plurality of communication bands;
Reporting the combined reception quality information to the base station apparatus;
The base station device
Obtaining reception quality information in each of a plurality of communication bands combined in the terminal device;
A communication system, wherein reception quality information in the plurality of communication bands is separated according to the order.
基地局装置と通信を行う端末装置における通信方法であって、
複数の通信帯域の各々における受信品質情報を生成するステップと、
前記複数の通信帯域に設定された順序に従って、前記複数の通信帯域における受信品質情報を結合するステップと、
前記結合した受信品質情報を前記基地局装置に報告するステップと、を有することを特徴とする通信方法。
A communication method in a terminal device that communicates with a base station device,
Generating reception quality information in each of a plurality of communication bands;
Combining the reception quality information in the plurality of communication bands according to the order set in the plurality of communication bands;
And reporting the combined reception quality information to the base station apparatus.
端末装置と通信を行うで基地局装置における通信方法あって、
前記端末装置において結合された複数の通信帯域の各々における受信品質情報を取得するステップと、
前記複数の通信帯域に設定された順序に従って、前記複数の通信帯域における受信品質情報を分離するステップと、を有することを特徴とする通信方法。

There is a communication method in the base station device by communicating with the terminal device,
Obtaining reception quality information in each of a plurality of communication bands combined in the terminal device;
Separating the reception quality information in the plurality of communication bands according to the order set in the plurality of communication bands.

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