JP5271213B2 - 基地局、端末及び無線通信システム - Google Patents

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Description

本発明は、基地局、端末及び無線通信システムに係り、特に、セルラ無線通信システム、およびセルラ無線通信システムを構成する無線基地局装置および無線端末装置に関する。
無線通信の高速化、大容量化を目的として、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)を採用する無線通信方式の研究開発が進んでいる。OFDMは、周波数の異なる直交する複数の副搬送波を用いて情報を伝送する方式であり、送信側では、伝送するデータを周波数領域で生成し、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)により時間領域の信号に変換して無線信号として送信する。受信側では、FFT(Fast Fourier Transform)により、時間領域から周波数領域の信号に変換して元の情報を取り出す。
OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)は、各々の副搬送波を複数の端末に割り当て、OFDMによる多重化を行うことで、多元接続を実現する方式である。
OFDMAを用いたセルラ無線通信方式の規格の代表的なものとしては、LTEが挙げられる。LTEでは、基地局が、上り、下りそれぞれについて、サブフレームと呼ばれる予め決められた時間区間ごとに、予め決められた数の副搬送波を単位とする周波数リソースを割り当てる。
また、LTEでは、適応変調が用いられている。これは、データパケット送信の際の変調方式および誤り訂正符号の符号化率(MCS=Modulation and Coding Scheme)を複数種定義し、その中からチャネル状態に応じて最適なものを選択する方式であり、これらの決定も基地局が行う。
下りデータパケットの送信の際には、当該データパケットの送信に使用される周波数リソース、および当該データパケットに適用されるMCSを含めた下り制御情報が、当該データパケットと同じサブフレームで送信される。
端末は、自宛の下り制御情報の有無を毎サブフレーム監視する。
その結果、自宛の下り制御情報が存在する場合には、端末は、当該サブフレームの、下り制御情報にて指定された周波数リソースを参照し、下り制御情報にて指定されたMCSを適用して、受信したデータパケットの復号処理を行う。
自宛の下り制御情報が存在しない場合には、端末は当該サブフレームでは下り受信処理は行わない。
端末は、復号処理の結果、復号に成功した場合にはACKを、また復号に失敗した場合にはNAKを、下りデータパケット受信の4サブフレーム後に、基地局に送信する。
端末から基地局にNAKが通知された場合、基地局はHARQ(Hybrid Automatic Retransmission Request)によるデータパケットの再送を行う。
HARQは、パケットをサブパケットに分割して順次送信し、前回までの受信電力と再送時の受信電力の合成や、誤り訂正符号の冗長ビットの追加により、再送回数の増加とともに復号に成功する確率を改善していく再送方式である。
LTEでは、個々のデータパケットの再送を管理するために、HARQプロセスと呼ばれる概念が存在し、基地局は一つの端末につき最大8個のHARQプロセスを管理することができる。
これにより、あるデータパケットを送信した後、そのパケットに対するACKを待たずに、次のデータパケットを送信することが可能になっている。
LTEでは、データパケットを空間多重して同一の周波数・時間リソースで送信することにより伝送容量を増大させるMIMO(Multiple−Input Multiple−Output)技術が用いられている。
MIMOのうち、複数のデータパケットを空間多重するものはMulti Codeword MIMO(MCW−MIMO)と呼ばれており、LTEでは最大2個のデータパケットを空間多重することが可能である。
MCW−MIMOの場合、データパケット2個分のMCSが一つの下り制御情報により端末に通知される。
また、MCW−MIMOのHARQは、データパケット2個分の再送を一つのHARQプロセスとして管理する。
特許公開公報 特開2008−211411号
3GPP TS36.211 Version8.6.0 3GPP TS36.212 Version8.6.0 3GPP TS36.213 Version8.6.0 A. Jalali, R. Padovani, and R. Pankaj, "Data Throughput of CDMA-HDR High Efficiency-High Data Rate Personal Communication Wireless System," in Proceedings of Vehicular Technology Conference (VTC), vol. 3, pp. 1854‐1858.
MCW−MIMOでは、空間多重された2個のデータパケットのうち、1個のみが復号に成功し、もう1個は復号に失敗する可能性がある。
上記の状況が、異なる2個以上のHARQプロセスにおいて発生すると、2個以上のデータパケットを再送することが必要になる。
また、SISO(Single−Input Single−Output)やSCW−MIMO(Single Codeword MIMO)のHARQプロセスが2個以上存在する場合でも、同様に2個以上のデータパケットの再送が必要になる可能性がある。
しかし、上記の2個以上のデータパケットは、異なるHARQプロセスにて送信されたものであるため、1個ずつ別々に再送を行わなければならない。
これにより、仮に2個のデータパケットの空間多重が可能な伝搬状況であったとしても、1個のデータパケットしか送信できないため、周波数・時間リソースの利用効率が低下する。
これに対し、システム全体のリソース利用効率を高める方法として、再送パケットに新規送信パケットを空間多重して伝送することも考えられる。
しかし、この方法では、特定の端末がリソースを解放せずに占有し続け、端末間の送信機会の公平性が損なわれる可能性がある。
図1は、再送パケットと新規送信パケットの空間多重の問題点を模式的に説明した図である。
以下、上述のような課題について、図1を用いて具体的に説明する。
あるサブフレームT1において、基地局がデータパケットAおよびBをMCW−MIMOにより伝送し、端末ではAのみ受信完了し、Bは再送が必要となったとする。
この場合、基地局は、サブフレームT1+8において、Bの再送パケットと、新規送信パケットCとをMCW−MIMOにより伝送する。
その結果、端末でBのみ受信完了し、Cは再送が必要となったとすると、サブフレームT1+16において、Cの再送パケットと、新規送信パケットDとをMCW−MIMOにより伝送する。
このような状況が続くと、基地局は8サブフレームおきに再送パケットと新規送信パケットのMCW−MIMO送信を繰り返すことになり、結果的に相手の端末がリソースを占有し続ける状態になる。
特に、複数HARQプロセスで上記の状況が発生した場合には、特定の端末が複数のリソースを占有し続けるため、他の端末への送信機会が大きく減少することになる。なお、本発明が解決すべき課題は、再送プロセスが2個以上存在するものであれば、通信方式に関してMCW−MIMO、SISO、SCW−MIMOに限るものではなく、再送方式に関してHARQに限るものではなく、各種の通信方式及び/又は再送方式に適用可能である。
以上の点に鑑み、本発明の代表的な目的の一つとして、下り信号の再送に必要な周波数・時間リソース量を削減することが挙げられる。
また、本発明の他の代表的な目的として、端末間の送信機会の公平性を確保することが挙げられる。
上記の課題を解決するために、本発明に係る基地局装置は、例えば、再送処理が互いに独立して行われる複数の下り信号を多重化して、同一の端末に(同時に)再送することを特徴とする。
本発明では、前記再送された複数の下り信号をそれぞれ復号するための複数の制御信号を、前記同一の端末に対して同時に送信することができる。この場合、前記複数の制御信号に共通して、前記同一の端末に割り当てる無線資源、および前記複数の下り信号の多重化のための行列演算に使用する行列を指定することができる。また、前記複数の制御信号は、複数のデータのそれぞれに対する新規送信か再送かの判別情報を有し、再送データに対して新規送信と同じデータ番号を指定し、該データ番号のデータに対する前記判別情報を、再送を意味する値に設定し、他のデータ番号のデータに対する前記判別情報を、新規送信を意味する値に設定することができる。さらに、前記複数の下り信号を伝送するための複数の搬送波が存在し、前記複数の制御信号は、前記複数の下り信号のそれぞれの再送処理を識別するための識別子を有し、前記識別子は、前記複数の搬送波の間で一意に付番されるようにしてもよい。
本発明では、前記再送された複数の下り信号をそれぞれ復号するための単一の制御信号を、前記同一の端末に対して同時に送信することができる。この場合、前記単一の制御信号は、前記複数の下り信号のそれぞれの再送処理を識別するための識別子を有することができる。また、前記複数の下り信号を伝送するための複数の搬送波が存在し、前記識別子は、前記複数の搬送波の間で一意に付番されるようにしてもよい。
なお、前記複数の下り信号に優先度を付与し、優先度の高いものから順に選択するようにしてもよい。
また、本発明に係る端末装置は、例えば、再送処理が互いに独立して行われる複数の下り信号が多重化され同一の基地局から再送された再送信号を受信することを特徴とする。
前記複数の下り信号をそれぞれ復号するための複数の制御信号を、前記同一の基地局から(同時に)受信することができる。また、前記複数の制御信号は、前記複数の下り信号のそれぞれに対する新規送信か再送かの判別情報を有し、前記判別情報が再送を示す下り信号のみを復号することができる。また、前記複数の制御信号は、下り制御チャネル番号を有する下り制御チャネルにより伝送され、前記下り制御チャネル番号が最も小さい下り制御チャネルにより伝送された制御信号を参照して受信処理を行った再送データの受信確認情報を、該制御信号で指定されたデータ番号に対応するビットに載せて前記基地局に送信することができる。さらに、前記複数の下り信号をそれぞれ復号するための単一の制御信号を、前記同一の基地局から同時に受信することができる。
本発明によれば、再送処理が互いに独立して行われる複数の下り信号を多重化して、同一の端末に同時に再送することにより、2個のデータパケットの空間多重が可能な伝搬状況であっても1個のデータパケットしか再送できないという事態を回避し、再送に必要な周波数・時間リソース量を削減することができる。
また、本発明によれば、削減した再送用リソースは、他の端末に割り当てることが可能になるため、端末間の送信機会の公平性を確保することができる。
再送パケットと新規送信パケットの空間多重の問題点を模式的に説明した図。 セルラ無線通信システムの構成図。 LTEの無線フレームの構成図。 LTEのリソースブロックの構成図。 LTEの下りチャネルの構成図。 本発明の第1の実施の形態における1個のHARQプロセスでのデータパケット新規送信のための下り制御情報の例。 本発明の第1の実施の形態における1個のHARQプロセスでの下りデータパケット送信のシーケンス図。 本発明の第1の実施の形態における2個のHARQプロセスでの下りデータパケット送信のシーケンス図。 本発明の第1の実施の形態における2個のHARQプロセスでのデータパケット新規送信のための下り制御情報の例。 本発明の第1の実施の形態における2個のHARQプロセスでのデータパケット再送のための下り制御情報の例。 本発明の第1の実施の形態の受信手順に準拠する端末装置におけるACK動作の模式図。 本発明の第1の実施の形態の受信手順に準拠しない端末装置におけるACK動作の模式図。 本発明の第1の実施の形態における基地局装置の構成図。 本発明の第1の実施の形態における基地局装置のスケジューラの全体動作フロー図。 本発明の第1の実施の形態における基地局装置のスケジューラの送信対象パケット選択処理の詳細動作フロー図。 本発明の第1の実施の形態における基地局装置のスケジューラの下り制御情報生成処理の詳細動作フロー図。 本発明の第1の実施の形態における端末装置の構成図。 本発明の第1の実施の形態における端末装置の下り制御チャネル受信処理部の動作フロー図。 本発明の第1の実施の形態における端末装置の下り共有チャネル受信処理部の動作フロー図。 本発明の第1の実施の形態における端末装置のACK/NAK判定処理部の動作フロー図。 本発明の第2の実施の形態における2個のHARQプロセスでの下りデータパケット送信のシーケンス図。 本発明の第2の実施の形態における2個のHARQプロセスでのデータパケット再送のための下り制御情報の例。 本発明の第2の実施の形態における基地局装置のスケジューラの下り制御情報生成処理の詳細動作フロー図。 本発明の第2の実施の形態における端末装置の下り制御チャネル受信処理部の動作フロー図。 本発明の第2の実施の形態における端末装置の下り共有チャネル受信処理部の動作フロー図。 本発明の第2の実施の形態における端末装置のACK/NAK判定処理部の動作フロー図。 本発明の第3の実施の形態における2個のHARQプロセスでの下りデータパケット送信のシーケンス図。 本発明の第3の実施の形態における2個のHARQプロセスでのデータパケット新規送信のための下り制御情報の例。 本発明の第3の実施の形態における2個のHARQプロセスでのデータパケット再送のための下り制御情報の例。 本発明の第3の実施の形態における基地局装置のスケジューラの下り制御情報生成処理の詳細動作フロー図。 本発明の第4の実施の形態におけるステップ3305にて送信される二つの下り制御情報の例。 本発明の第4の実施の形態における無線区間の物理チャネルの構成図。 本発明の第4の実施の形態における二つのHARQプロセスにおける下りデータパケット送信のシーケンス図。 本発明の第4の実施の形態におけるステップ3301および3302にて送信される下り制御情報の例。
A.第1の実施の形態

1.フレーム構成
本発明を適用した第1の実施の形態について、図2から図20を用いて説明する。
図2に、セルラ無線通信システムの構成図を示す。
セルラ通信システムは、一般には、図2に示すように、複数の基地局装置と複数の端末装置から構成される。基地局装置201a、201bはそれぞれ、有線回線によってネットワーク203に接続される。端末装置202a、202bは無線回線によってそれぞれ基地局装置201a、201bに接続し、ネットワーク203との通信が可能な仕組みになっている。
なお、基地局装置201aと201bの構成や動作は同一であるため、以下では基地局装置201と総称する。同様に、端末装置202aと202bは端末装置202と総称する。
以下では、無線回線は、LTEの仕様に準拠するものとして説明するが、LTEに限られない。なお、LTEの無線回線の仕様の詳細は、例えば、非特許文献1に規定されている。
図3に、LTEの無線フレーム構成を示す。
LTEの無線フレームは10msであり、無線フレームを10分割したサブフレーム(1ms)ごとにデータパケットが送信される。1つのサブフレームは、さらに長さ0.5msで6または7OFDMシンボルからなるスロット2個に分かれており、スロット単位で周波数ホッピングを行うことが可能となっている。
図4に、LTEのリソースブロックの構成図を示す。
ここで、図4に示すような、1スロットにおける連続12本の副搬送波からなる無線リソースは、リソースブロック(RB)と呼ばれる。また、1OFDMシンボルおよび1本の副搬送波からなる、無線リソースの最小単位は、リソースエレメント(RE)と呼ばれる。
図5に、LTEの物理チャネルの配置を示す。
サブフレームの先頭の1ないし4OFDMシンボルからなる領域(以下では下り制御領域と呼ぶ)には、下り制御領域が占有するOFDMシンボル数を通知する物理チャネル、上りデータパケット送信に対する基地局からのACK/NAKを伝送する物理チャネル、および下り制御情報(下りデータパケットの受信に必要な情報、上りデータパケットの送信に必要な情報、上り送信電力指示のいずれか)を伝送するための物理チャネルが配置される。
このうち、下り制御情報を送信するための物理チャネルを、以下では下り制御チャネルと呼ぶ。
下り制御チャネルは、36REからなるCCE(Control Channel Element)を単位としている。
端末は、下り制御領域の中の下り制御チャネルが配置される部分のうち、基地局から付与された端末識別番号に応じて決められた範囲の復号を試みる。
その結果、復号に成功したCCEが存在すれば、当該CCEに含まれる下り制御情報を参照する。
なお、以下では、下りデータパケット伝送を考えるため、「下り制御情報」は下りデータパケットの受信に必要な情報を指すものとする。
下り制御領域に後続するサブフレーム末尾までの領域は、各端末が共通に使用でき、下りデータパケットを伝送するための物理チャネルはこの領域に配置される。
以下では上記物理チャネルを下り共有チャネルと呼ぶ。
各々の下り共有チャネルには、連続する12本の副搬送波、すなわちRBの周波数リソース量を最小単位とする周波数リソースが基地局のスケジューラによって割り当てられる。また、例えば1サブフレーム(2スロット)単位での時間リソースの割当が行われる。このため、下り共有チャネルが占有するリソース量は、しばしばRB数により表現される。
2.下り制御情報及び通信シーケンス
図6に、データパケットのMCW−MIMO伝送の際に、基地局から端末に送信される下り制御情報の例を示す。
下り制御情報は、リソース割当情報(RB index)、プロセスID(Process ID)、Swap、NDI(New Data Indicator)、MCS、RV(Redundancy Version)、PMI(Precoder Matrix Index)の各フィールドを有する。
リソース割当情報は、該当する下り共有チャネルに割り当てられるRBの数および周波数方向の位置を表す。
プロセスIDは、該当するデータパケットが属するHARQプロセスの識別番号であり、0から7までの値をとる。(この例では、P1として示している。)
Swapは、データパケット(Packet 1、Packet 2)とMCW−MIMOのレイヤとの対応関係を表し、値が0であれば、第1データパケットと第1レイヤ、第2データパケットと第2レイヤがそれぞれ対応する。
また、Swapの値が1であれば、第1データパケットと第2レイヤ、第2データパケットと第1レイヤがそれぞれ対応する。
NDIは、該当するデータパケットの送信が新規送信と再送のどちらであるかを表す1ビットの識別情報であり、新規送信の場合には、同じHARQプロセスで前回送信したときのNDIのビットを反転させ、再送の場合にはビット反転を行わない。
MCSは、データパケットに適用されるMCS番号を表す。MCS番号は、例えば、非特許文献3の表7.1.7.1−1に定義されている。
RVは、該当するデータパケットにおいて誤り訂正符号化されたデータのどの部分を送信するかを表し、0から3までの値をとる。
PMIは、データパケットを空間多重する際の行列演算(プリコーディング)に用いられるプリコーディング行列番号を表す。プリコーディング行列番号は、例えば、非特許文献2の表5.3.3.1.5−4および5.3.3.1.5−5に定義されている。
MCW−MIMOの場合、MCS、NDIおよびRVは2個のデータパケットそれぞれについて指定される。
その他のフィールドは、2個のデータパケットで共通である。
図7に、単一のHARQプロセスにおける下りデータパケット送信のシーケンス図を示す。
まず、あるサブフレームTにおいて、基地局201はデータパケットAおよびBを、MCW−MIMOにより端末202に送信し、同時に、AおよびBの復号に必要な情報を含む下り制御情報を端末202に送信する(ステップ701)。これらのデータパケットおよび下り制御情報を受信した端末202は、サブフレームT+4において、ACK/NAK情報を基地局201に送信する(ステップ702)。
ステップ702にて送信されるACK/NAK情報の内容が、データパケットAおよびBのいずれもACKであった場合には、AおよびBの送信は完了する。
図7(a)のように、データパケットAおよびBのいずれもNAKであった場合には、基地局201は、T+4より後のあるサブフレームT’において、ステップ701と同様にして、データパケットAおよびBを、MCW−MIMOにより端末202に再送し、同時に下り制御情報を端末202に送信する(ステップ703a)。これらのデータパケットおよび下り制御情報を受信した端末202は、サブフレームT’+4において、ACK/NAK情報を基地局201に送信する(ステップ704a)。
図7(b)のように、データパケットAまたはBのいずれか一方がNAKであった場合には、基地局201は、T+4より後のあるサブフレームT”において、NAKとなったデータパケットを、端末202に再送する。このとき、再送するデータパケットとは異なる新規のデータパケットを、再送するデータパケットとともに、MCW−MIMOにより送信しても良い。また、これらのデータパケットと同時に、当該データパケットの復号に必要な下り制御情報を、端末202に送信する(ステップ703b)。これらのデータパケットおよび下り制御情報を受信した端末202は、サブフレームT”+4において、ACK/NAK情報を基地局201に送信する(ステップ704b)。
図8に、二つのHARQプロセスにおける下りデータパケット送信のシーケンス図を示す。
まず、HARQプロセスP1では、あるサブフレームT1において、基地局201が、データパケットAおよびBを、MCW−MIMOにより端末202に送信し、同時に、AおよびBの復号に必要な情報を含む、一つの下り制御情報を、端末202に送信する(ステップ801)。
なお、ここでは、ステップ801において、データパケットAを第1データパケットとして第1レイヤで伝送し、データパケットBを第2データパケットとして第2レイヤで伝送するものとする。
ステップ801において上記のデータパケットおよび下り制御情報を受信した端末202は、サブフレームT1+4において、ACK/NAK情報を基地局201に送信する(ステップ803)。
一方、HARQプロセスP2では、サブフレームT1とは異なるサブフレームT2において、基地局201が、データパケットCおよびDを、MCW−MIMOにより端末に送信し、同時に、CおよびDの復号に必要な情報を含む、一つの下り制御情報を、端末202に送信する(ステップ802)。
なお、ここでは、ステップ802において、データパケットCを第1データパケットとして第1レイヤで伝送し、データパケットDを第2データパケットとして第2レイヤで伝送するものとする。
ステップ802において上記のデータパケットおよび下り制御情報を受信した端末202は、サブフレームT2+4において、ACK/NAK情報を基地局201に送信する(ステップ804)。
図9に、ステップ801および802にて送信される下り制御情報の例を示す。
図9(a)はステップ801にて送信される下り制御情報であり、プロセスIDがP1、Swapが0、第1データパケットのNDIが1、第1データパケットのMCSおよびRVがデータパケットAに適用されるMCS番号およびRV、第2データパケットのNDIが1、第2データパケットのMCSおよびRVがデータパケットBに適用されるMCS番号およびRVに、それぞれ設定されている。
図9(b)はステップ802にて送信される下り制御情報であり、プロセスIDがP2、Swapが0、第1データパケットのNDIが1、第1データパケットのMCSおよびRVがデータパケットCに適用されるMCS番号およびRV、第2データパケットのNDIが1、第2データパケットのMCSおよびRVがデータパケットDに適用されるMCS番号およびRVに、それぞれ設定されている。
なお、図9(a)と(b)ではリソース割当およびPMIが同一の値となっているが、これらは異なる値でも良い。
ステップ802または804のいずれかにて送信されるACK/NAK情報の内容が、2つのデータパケットのいずれもACKであった場合には、該当するHARQプロセスにおけるデータパケット送信は完了する。このとき、他方のHARQプロセスの動作は、対応するACK/NAK情報の内容が、少なくとも1つのデータパケットについてNAKであった場合には、ステップ703aもしくは703bに従う。
次に、ステップ803にて送信されるACK/NAK情報の内容が、データパケットAおよびBのいずれか一方がACK、他方がNAKであり、かつ、ステップ804にて送信されるACK/NAK情報の内容が、データパケットCおよびDのいずれか一方がACK、他方がNAKであった場合を考える。
ここでは仮に、データパケットAおよびCがACK、BおよびDがNAKであったとする。
この場合、基地局201は、ステップ803および804が完了した後のあるサブフレームT3において、データパケットBおよびDを、MCW−MIMOにより端末に再送する。
同時に、基地局201は、データパケットBの復号に必要な情報を含む下り制御情報と、データパケットDの復号に必要な情報を含む下り制御情報を、端末202に送信する(ステップ805)。すなわち、ステップ805では、データパケットと二つの下り制御情報を送信する。
なお、ここでは、ステップ805において、データパケットBを第1レイヤで伝送し、データパケットDを第2レイヤで伝送するものとする。
図10に、ステップ805にて送信される二つの下り制御情報の例を示す。
図10(a)では、プロセスIDがP1、Swapが1、第1データパケットのNDIが0、第2データパケットのNDIが1、第2データパケットのMCSおよびRVがデータパケットBに適用されるMCS番号およびRVに、それぞれ設定されている。第1データパケットのMCSおよびRVには、ダミーの値が設定されている。
図10(b)では、プロセスIDがP2、Swapが0、第1データパケットのNDIが0、第2データパケットのNDIが1、第2データパケットのMCSがデータパケットDに適用されるMCS番号に、それぞれ設定されている。第1データパケットのMCSおよびRVには、ダミーの値が設定されている。
なお、図10(a)でデータパケットBのMCS番号およびRVを第2データパケットのフィールドに設定しているのは、LTEではMCW−MIMOにおけるデータパケット番号は新規送信時と再送時で同一にする必要があるためである。
また、図10(a)では、第2データパケットであるデータパケットBを第1レイヤで送信するために、Swapを1に設定している。図10(b)についても、同様の規則に従ってデータパケット番号およびSwapの値が決定される。
図10(a)および(b)のリソース割当およびPMIは、同一の値を設定する。
ステップ805において上記のデータパケットおよび下り制御情報を受信した端末202は、サブフレームT3+4において、ACK/NAK情報を基地局201に送信する(ステップ806)。
ステップ806では、2個のデータパケットの復号結果を表す2ビットのACK/NAK情報が1個だけ送信される。
ここで、2ビットのACK/NAK情報の生成規則は以下の通りである。
ステップ805にて受信した下り制御情報のうち、下り制御チャネル番号の小さな下り制御チャネルにより伝送されたものを参照して復号した再送パケットのACKまたはNAKは、2ビットのACK/NAK情報の中の、当該パケットのデータパケット番号に対応するビットに設定される。
2ビットのACK/NAK情報の中の残りのビットには、もう一方の下り制御チャネルにより伝送されたものを参照して復号した再送パケットのACKまたはNAKが設定される。
図11に、ステップ805において図10に示す下り制御情報およびデータパケットを受信したときのACK/NAK情報の生成方法を模式的に示す。
図10(a)を伝送する下り制御チャネル番号の方が小さいとすると、図10(a)を参照して復号されるデータパケットBに該当する第2データパケットに対応するビットに、データパケットBのACKまたはNAKが設定され、残りの第1データパケットに対応するビットに、データパケットDのACKまたはNAKが設定される。
なお、端末装置によっては、一つのサブフレームにおいて1個の下り制御情報しか受信しない可能性もある。
そのような端末装置における、ステップ805のデータパケットおよび2個の下り制御情報の受信について、以下で説明する。
端末装置は、サブフレームT3において、下り制御チャネル番号の小さい順に、下り制御チャネルの復号を試み、復号に成功した下り制御チャネルが存在すれば、その時点で下り制御チャネルの復号処理を終了する。
次に、復号された1個の下り制御チャネルに含まれる下り制御情報を参照し、下り共有チャネルにて伝送された2個のデータパケットの復号処理を行う。
このとき、参照される下り制御情報には、一方のデータパケットについては正しいMCSおよびRVが設定されているため、当該パケットの復号処理を行うことができる。
しかし、もう一方のデータパケットについてはダミーのMCSおよびRVが設定されているため、正しく復号処理を行うことができない。
この結果、正しいMCSおよびRVが設定されているパケットについては、2ビットのACK/NAK情報の中の当該パケット番号に対応するビットに、復号結果に応じてACKまたはNAKが設定される。
また、ダミーのMCSおよびRVが設定されているパケットについては、2ビットのACK/NAK情報の中の当該パケット番号に対応するビットに、常にNAKが設定される。
図12に、ステップ805において図10(a)に示すひとつの下り制御情報およびデータパケットを受信したときのACK/NAK情報の生成方法を模式的に示す。
図10(a)を伝送する下り制御チャネル番号の方が小さいとすると、端末装置202では図10(a)のみが参照され、データパケットBのみ復号処理が行われる。
その結果、データパケットBに該当する第2データパケットに対応するビットに、データパケットBのACKまたはNAKが設定され、残りの第1データパケットに対応するビットにはNAKが設定される。
ここで、図11と図12を比較すると、2ビットのACK/NAK情報はいずれも、データパケットDについてのACKもしくはNAKが、第1データパケットに対応するビットに、またデータパケットBについてのACKもしくはNAKが、第2データパケットに対応するビットに、それぞれ設定されている。
このため、2ビットのACK/NAK情報を受信した基地局装置201は、端末装置が一つのサブフレームにおいて2個の下り制御情報を受信するか否かに関係なく、データパケットBおよびDについて、次の再送動作を行うことができる。
3.装置構成及び動作フロー
以下、図8から図11までに述べた動作を実現するための、基地局装置201および端末装置202の構成と動作フローについて、図13から図20までを用いて説明する。
3−1.基地局
図13は、基地局装置201の構成を示すブロック図である。
基地局装置201は、アンテナ1300、RF処理部1310、物理層処理部1320、L2処理部1330、上位層処理部1340、ネットワークインタフェース1350を備える。
RF処理部1310は、搬送波帯の信号の変復調を行う処理部であり、例えば特許文献1の図8におけるRF処理部502と同じ構成をとることができる。
物理層処理部1320は、物理層においてベースバンド信号処理を行う処理部であり、少なくとも下り制御チャネル送信処理部1321、下り共有チャネル送信処理部1322、上り制御チャネル受信処理部1323を備える。
L2処理部1330は、OSI参照モデルの第2層(データリンク層)における信号処理を行う処理部であり、少なくとも、スケジューラ1331、送信バッファ1332およびACK/NAK判定処理部1333を備える。
上位層処理部1340は、OSI参照モデルの第3層(ネットワーク層)以上の階層における信号処理を行う処理部である。
ネットワークインタフェース1350は、基地局装置201がネットワーク203に接続された他の装置と通信を行うためのインタフェースである。
図14に、スケジューラ1331の動作フローを示す。
スケジューラ1331は、サブフレーム毎に、自局に接続している端末の中から、スケジューリング対象となる端末を選択する(ステップ1401)。
端末の選択方法としては、例えば非特許文献4に記載のプロポーショナル・フェアネス法の適用が考えられる。
ステップ1401が完了すると、ステップ1401において選択された端末全てについて、以下の動作を繰り返す。
まず、当該端末への下りデータパケット送信の際に適用するMCS(ステップ1402)、MIMO適用の有無(ステップ1403)、プリコーディング行列(ステップ1404)、および当該端末に割り当てるRBの周波数位置とRB数(ステップ1405)を決定する。つまり、1405では、時間リソースは当該サブフレーム、周波数リソースは当該周波数位置を割当てる。
これらの決定には、端末から通知されるチャネル品質や、MIMOの空間多重度を表すランク情報を参照する。
次に、スケジューラ1331は、送信バッファが保持している送信待ちの当該端末宛データパケットの中から、当該サブフレームにて送信するデータパケットを選択する(ステップ1406)。
ステップ1406の処理の詳細については後述する。
ステップ1406が完了すると、スケジューラ1331は、ステップ1402、1403、1404および1405により決定したMCS、MIMO適用の有無、プリコーディング行列およびRBを通知するための下り制御情報を生成し(ステップ1407)、物理層処理部1320に通知する(ステップ1408)。
図15に、ステップ1406におけるスケジューラ1331のデータパケット選択処理の動作フローを示す。
なお、ここでは、ステップ1403によって、当該端末への下りデータパケット送信にMIMOを適用することが決定されているものとする。
まず、スケジューラ1331は、当該端末宛の送信待ちデータパケットの中から、再送を必要とするものを探索する(ステップ1501)。
ステップ1501の結果、再送を必要とする送信待ちデータパケット(以下、再送パケット)が存在しない場合には、当該端末宛に新規送信するデータパケットを選択し(ステップ1502)、処理を終了する。
ステップ1501の結果、再送パケットが存在する場合には、その数が2個以上であるか否かを判定し(ステップ1503)、その結果、再送パケットが1個の場合には、当該再送パケットを選択し(ステップ1504)、処理を終了する。なお、ステップ1504では、さらに新規送信パケットを1個選択するようにしてもよい。
ステップ1503の結果、再送パケットが2個以上存在した場合には、これらの再送パケットの間で優先度付けを行う(ステップ1505)。ここで、優先度付けは、新規送信を行った時点からの経過時間が長いものほど優先度を高く設定してもよいし、パケットのデータ量に基づいて優先度を設定してもよいし、パケットの種類に基づいて設定してもよい。
次に、ステップ1505により優先度1位となった再送パケットを前回送信したときにMIMO多重された他の再送パケットが存在するか否かを判定し(ステップ1506)、存在する場合には、当該再送パケット2個を選択し(ステップ1507)、処理を終了する。
ステップ1506の結果、優先度1位の再送パケットを前回送信したときにMIMO多重された他の再送パケットが存在しない場合には、ステップ1505により優先度2位となった再送を前回送信したときにMIMO多重された他の再送パケットが存在するか否かを判定する(ステップ1508)。
ステップ1508の結果、優先度2位の再送パケットを前回送信したときにMIMO多重された他の再送パケットが存在する場合には、優先度1位および2位の再送パケットを1回で再送できないため、優先度1位の再送パケット1個のみを選択し(ステップ1509)、処理を終了する。
ステップ1508の結果、優先度2位の再送パケットを前回送信したときにMIMO多重された他の再送パケットが存在しない場合には、優先度1位および2位の再送パケットを各1個ずつ選択し(ステップ1510)、処理を終了する。
このように、再送パケット間で優先度付けを行うことで、例えば、端末が受信すべきデータを優先的に再送することが可能となる。
図16に、ステップ1407におけるスケジューラ1331の下り制御情報生成処理の動作フローを示す。
スケジューラ1331は、まず第1の再送プロセスにおけるデータパケットの再送に使用するレイヤを選択し(ステップ1601)、当該データパケットに対応するパケット番号(レイヤ番号)のNDIを前回送信時と同じ値(再送)に(ステップ1602)、もう一方のパケット番号(レイヤ番号)のNDIを前回送信時の値をビット反転した値(新規)に設定する(ステップ1603)。
ステップ1331において選択されたレイヤが、当該データパケットの新規送信に用いられたレイヤと同一である場合には、Swapの値を0とし(ステップ1604)、そうでない場合にはSwapの値を1とする(ステップ1605)。
以上のようにして設定されたSwap、およびステップ1402、1403、1404、1405により決定された値(RB index、Process ID、MCS、RV、PMI)を用いて、第1の下り制御情報を生成する(ステップ1606)。
次にスケジューラ1331は、ステップ1601において第1の再送プロセスの再送用として選択されなかったレイヤを、第2の再送プロセスにおけるデータパケットの再送に使用するレイヤとし(ステップ1607)、当該データパケットに対応するパケット番号のNDIを前回送信時と同じ値(再送)に(ステップ1608)、もう一方のパケット番号のNDIを前回送信時の値をビット反転した値(新規)に設定する(ステップ1609)。
ステップ1607において選択されたレイヤが、当該データパケットの新規送信に用いられたレイヤと同一である場合には、Swapの値を0とし(ステップ1610)、そうでない場合にはSwapの値を1とする(ステップ1611)。
以上のようにして設定されたSwap、およびステップ1402、1403、1404、1405により決定された値(RB index、Process ID、MCS、RV、PMI)を用いて、第2の下り制御情報を生成する(ステップ1612)。
3−2.端末
図17は、端末装置202の構成を示すブロック図である。
端末装置202は、アンテナ1700、RF処理部1710、物理層処理部1720、L2処理部1730、上位層処理部1740を備える。
RF処理部1710は、搬送波帯の信号の変復調を行う処理部であり、例えば特許文献1の図9におけるRF処理部602と同じ構成をとることができる。
物理層処理部1720は、物理層においてベースバンド信号処理を行う処理部であり、少なくとも下り制御チャネル受信処理部1721、下り共有チャネル受信処理部1722、上り制御チャネル送信処理部1723を備える。
L2処理部1730は、OSI参照モデルの第2層(データリンク層)における信号処理を行う処理部であり、少なくともデータ再構成処理部1731およびACK/NAK判定処理部1732を備える。
上位層処理部1740は、第3層(ネットワーク層)以上の階層における信号処理を行う処理部である。
図18に、下り制御チャネル受信処理部1721のサブフレーム毎の動作フローを示す。
下り制御チャネル受信処理部1721は、新たなサブフレームの処理を開始する際に、下り制御チャネル受信数を0にリセットし(ステップ1801)、下り制御チャネルの復号を試みる(ステップ1802)。
その結果、復号に成功した下り制御チャネルが存在した場合には、復号して得られた情報が自宛の下り制御情報であると判断し、その内容を下り共有チャネル受信処理部1722およびACK/NAK判定処理部1732に通知し(ステップ1803)、下り制御チャネル受信数に1を加える(ステップ1804)。
次いで、下り制御チャネル受信数が2であるか否かを判定し、1であればステップ1802を繰り返す。
下り制御チャネル受信数が2の場合には、下り共有チャネル受信処理部およびACK/NAK判定処理部に下り制御チャネル受信数を通知し(ステップ1805)、処理を終了する。
ステップ1802の結果、復号に成功した下り制御チャネルが存在しない場合には、これまでに得られているもの以外に自宛の下り制御情報が存在しないと判断し、ステップ1805に進む。
図19に、ステップ1803において下り制御チャネル受信部から下り制御チャネルの復号結果を通知されたときの、下り共有チャネル受信処理部1722の動作フローを示す。
下り共有チャネル受信処理部1722は、新たなサブフレームの処理を開始する際に、下り制御情報参照回数を0にリセットし(ステップ1901)、ステップ1803にて通知された下り制御チャネルの復号結果を参照する(ステップ1902)。
ここで、下り制御チャネルの復号結果に含まれるSwapの値が0であった場合には、上記復号結果に含まれる第1データパケットのMCS、NDIおよびRVを参照して(ステップ1903a)、該当する下り共有チャネルの第1レイヤを復号し(ステップ1904a)、その結果を第1データパケットの復号結果としてACK/NAK判定処理部1732に通知する(ステップ1905a)。次に、下り制御チャネルの復号結果に含まれる第2データパケットのMCS、NDIおよびRVを参照して(ステップ1906a)、該当する下り共有チャネルの第2レイヤを復号し(ステップ1907a)、その結果を第2データパケットの復号結果としてACK/NAK判定処理部1732に通知する(ステップ1908a)。
一方、下り制御チャネルの復号結果に含まれるSwapの値が1であった場合には、上記復号結果に含まれる第2データパケットのMCS、NDIおよびRVを参照して(ステップ1903b)、該当する下り共有チャネルの第1レイヤを復号し(ステップ1904b)、その結果を第2データパケットの復号結果としてACK/NAK判定処理部1732に通知する(ステップ1905b)。次に、下り制御チャネルの復号結果に含まれる第1データパケットのMCS、NDIおよびRVを参照して(ステップ1906b)、該当する下り共有チャネルの第2レイヤを復号し(ステップ1907b)、その結果を第1データパケットの復号結果としてACK/NAK判定処理部1732に通知する(ステップ1908b)。
ステップ1908aまたは1908bが完了すると、下り共有チャネル受信処理部1722は、下り制御情報参照回数に1を加える(ステップ1909)。
次に、下り制御情報参照回数が、ステップ1805にて下り制御チャネル受信処理部1721から通知された下り制御チャネル受信数と等しければ、処理を終了し、そうでなければステップ1902に戻る。
図20に、ACK/NAK判定処理部1732の動作フローを示す。
ACK/NAK判定処理部1732は、ステップ1805にて下り制御チャネル受信処理部1721から通知された下り制御チャネル受信数を参照し(ステップ2001)、その値が2であれば、ステップ1803にて下り制御チャネル受信処理部1721から通知された第1の下り制御情報の第1データパケットのNDIを参照し、第1データパケットが再送パケットであるか否かを判定する(ステップ2002)。
ステップ2002の結果、第1データパケットが再送パケットであった場合には、下り共有チャネル受信処理部1722から通知された第1データパケットの復号結果を参照し(ステップ2003)、復号成功であれば1、復号失敗であれば0を、ACK/NAK情報の中の第1データパケットの情報を表すビットに設定する(ステップ2004)。
ステップ2002の結果、第1データパケットが再送パケットでない場合には、
上記第1の下り制御情報の第2データパケットのNDIを参照し、第2データパケットが再送パケットであるか否かを判定する(ステップ2005)。
ステップ2005の結果、第2データパケットが再送パケットであった場合には、下り共有チャネル受信処理部1722から通知された第2データパケットの復号結果を参照し(ステップ2006)、復号成功であれば1、復号失敗であれば0を、ACK/NAK情報の中の第2データパケットの情報を表すビットに設定する(ステップ2007)。
ステップ2004もしくは2007を完了すると、次に、ステップ1803にて下り制御チャネル受信処理部1721から通知された第2の下り制御情報の第1データパケットのNDIを参照し、第1データパケットが再送パケットであるか否かを判定する(ステップ2008)。
ステップ2008の結果、第1データパケットが再送パケットであった場合には、下り共有チャネル受信処理部1722から通知された第1データパケットの復号結果を参照し(ステップ2009)、復号成功であれば1、復号失敗であれば0を、ACK/NAK情報の中の第2データパケットの情報を表すビットに設定する(ステップ2010)。
ステップ2008の結果、第1データパケットが再送パケットでない場合には、上記第2の下り制御情報の第2データパケットのNDIを参照し、第2データパケットが再送パケットであるか否かを判定する(ステップ2011)。
ステップ2011の結果、第2データパケットが再送パケットであった場合には、下り共有チャネル受信処理部1722から通知された第2データパケットの復号結果を参照し(ステップ2012)、復号成功であれば1、復号失敗であれば0を、ACK/NAK情報の中の第1データパケットの情報を表すビットに設定する(ステップ2013)。
ステップ2005もしくは2011において、第2データパケットが再送パケットでない場合には、ACK/NAK情報の中の第1データパケットの情報を表すビット、第2データパケットの情報を表すビットともに0を設定する(ステップ2014)。
ステップ2001の結果、下り制御チャネル受信数が1であった場合には、下り共有チャネル受信処理部1722から通知された第1データパケットの復号結果を参照し(ステップ2015)、復号成功であれば1、復号失敗であれば0を、ACK/NAK情報の中の第1データパケットの情報を表すビットに設定する(ステップ2016)。
次に、下り共有チャネル受信処理部1722から通知された第2データパケットの復号結果を参照し(ステップ2017)、復号成功であれば1、復号失敗であれば0を、ACK/NAK情報の中の第2データパケットの情報を表すビットに設定する(ステップ2018)。
ステップ2010、2013、2014、2018のいずれかが完了すると、これらのステップにより生成されたACK/NAK情報を、上り制御チャネル送信処理部1723に通知し(ステップ2019)、処理を終了する。
なお、ステップ2001で、同一の無線リソースに対するスケジューリングを行う下り制御チャネルが1個か2個かを判断するが、パケット#1及び#2が両方とも新規の場合は、下り制御チャネルが1個になり、ステップ2015〜2018に進む。そのため、下り制御チャネルが2個で、かつパケット#1及び#2がともに新規であった場合は、異常ケースと判断し、ステップ2014で、#1及び#2ともNAKにする。
上り制御チャネル送信処理部1723は、ACK/NAK判定処理部から通知されたACK/NAK情報に対し、誤り訂正符号化および変調処理を行う。
これらの処理が施されたACK/NAK情報は、上り制御チャネルにより、RF処理部1711を経由して基地局装置201に送信される。
端末装置202から上り制御チャネルを受信した基地局装置201は、上り制御チャネル受信処理部1323において、受信した上り制御チャネルを復号し、その結果得られるACK/NAK情報を、ACK/NAK判定処理部1333に通知する。
ACK/NAK判定処理部1333は、通知されたACK/NAK情報を参照し、ACKを通知されたデータパケットを送信待ち行列から削除する。
本実施の形態は、各々のHARQプロセスにおいて2個のデータパケットを送信し、そのうちの1個のみ再送が必要になった場合に、それらの再送を一つのMCW−MIMO伝送に集約することを可能にする。これにより、MCW−MIMOにより伝送されるパケットの再送に必要な時間方向のリソース量を半分程度に削減し、リソース利用効率の向上を図ることができる。
また、本発明の送受信方式をサポートしない端末に対しても、MCW−MIMOで伝送された2個のデータパケットのうちの1個は復号可能であり、かつ上記2個のデータパケットの再送処理の継続が可能である。なお、本実施の形態は、再送プロセスが2個以上存在するものであれば、通信方式に関してMCW−MIMO、SISO、SCW−MIMOに限るものではなく、再送方式に関してHARQに限るものではない。
B.第2の実施の形態

本発明を適用した第2の実施の形態について、図21から図26を用いて説明する。
第2の実施の形態は、第1の実施の形態と比較して、図1に示した、基地局装置201、端末装置202およびネットワーク203からなる全体構成、およびそれらの機器の内部構成は同じであるが、基地局装置201および端末装置202の動作、および基地局装置201と端末装置202との間で送受信される情報が異なっている。
1.下り制御情報及び送信シーケンス
図21に、二つのHARQプロセスにおける下りデータパケット送信のシーケンス図を示す。
図21は、図8と比較して、ステップ803にて送信されるACK/NAK情報の内容が、MCW−MIMOにより伝送される2個のデータパケットのいずれか一方がACK、他方がNAKであり、かつ、ステップ804にて送信されるACK/NAK情報の内容が、MCW−MIMOにより伝送される2個のデータパケットのいずれか一方がACK、他方がNAKであった場合のシーケンスが異なっている。
ここでは仮に、図21の下り制御情報とともにデータパケットAおよびB、CおよびDを、それぞれ別々のHARQプロセスでMCW−MIMOにより伝送し、データパケットAおよびDがACK、BおよびCがNAKであったとする。
この場合、基地局201は、ステップ803および804が完了した後のあるサブフレームT3において、データパケットBおよびCを、MCW−MIMOにより端末202に再送する。
同時に、基地局201は、BおよびCの復号に必要な情報を含む一つの下り制御情報を、端末202に送信する(ステップ2101)。すなわち、ステップ2101では、データパケットと一つの下り制御情報を送信する。
なお、ステップ2101では、データパケットBを第2レイヤで伝送し、データパケットCを第1レイヤで伝送するものとする。
図22に、ステップ2101にて送信される下り制御情報の例を示す。
図22では、Swapが0、第1データパケットのNDIが1、第1データパケットのプロセスIDがP2、第1データパケットのMCSおよびRVがデータパケットCに適用されるMCS番号およびRV、第2データパケットのNDIが1、第2データパケットのプロセスIDがP1、第2データパケットのMCSおよびRVがデータパケットBに適用されるMCS番号およびRVに、それぞれ設定されている。
図22は、図10と比較して、プロセスIDを2個のデータパケットそれぞれについて指定する点が異なる。
ステップ2101において上記のデータパケットおよび下り制御情報を受信した端末202は、サブフレームT3+4において、ACK/NAK情報を基地局201に送信する(ステップ2102)。
ステップ2102では、二つのデータパケットの復号結果を表す2ビットのACK/NAK情報が一つだけ送信される。
ここで、2ビットのACK/NAK情報は、ステップ2101にて端末装置201が受信した下り制御情報のパケット番号に対応したビットに、該当するデータパケットのACKもしくはNAKが設定される。
2.装置構成及び動作フロー
次に、本実施の形態において上記に述べた動作を実現するための、基地局装置201および端末装置202の動作フローについて、図23から図26までを用いて説明する。
基地局装置201の構成は図13と同一であり、その中のスケジューラ1331の動作フローは図14と同一であるが、ステップ1407における下り制御情報生成処理の動作が図16と異なる。
図23に、ステップ1407におけるスケジューラ1331の下り制御情報生成処理の動作フローを示す。
スケジューラ1331は、第1の再送プロセスにおけるデータパケットの再送に使用するレイヤを選択し(ステップ2301)、当該データパケットに対応するパケット番号のNDIを前回送信時と同じ値に設定する(ステップ2302)。
また、ステップ2301において第1の再送プロセスの再送用として選択されなかったレイヤを、第2の再送プロセスにおけるデータパケットの再送に使用するレイヤとし(ステップ2303)、当該データパケットに対応するパケット番号のNDIを前回送信時と同じ値に設定する(ステップ2304)。
ステップ2301および2303にて決定されたレイヤが、いすれも当該データパケットの新規送信に用いられたレイヤと同一である場合には、Swapの値を0とする(ステップ2305)。
また、ステップ2301および2303にて決定されたレイヤが、いすれも当該データパケットの新規送信に用いられたレイヤと異なる場合には、Swapの値を1とする(ステップ2306)。
ステップ2305、2306のいずれかが完了すると、これらのステップにて設定されたSwap、およびステップ1402、1403、1404、1405(RB index、Process ID、MCS、RV、PMI)により決定された値を用いて、1個の下り制御情報を生成する(ステップ2307)。
なお、ステップ2301および2303において決定されたレイヤが、第1および第2の再送プロセスにおいて再送されるデータパケットのいずれか一方のみについて、当該データパケットの新規送信に用いられたレイヤと異なり、他方のデータパケットについては当該データパケットの新規送信に用いられたレイヤと同一である場合には、本実施の形態の方式では対応することができないため、第1の実施の形態と同様に、2個の制御情報を生成する(ステップ2308)。
一方、端末装置202については、構成は図17と同一であるが、下り制御チャネル受信処理部1721、下り共有チャネル受信処理部1722およびACK/NAK判定処理部1732の動作が、第1の実施の形態と異なっている。
図24に、下り制御チャネル受信処理部1721のサブフレーム毎の動作フローを示す。
下り制御チャネル受信処理部1721は、新たなサブフレームが開始されると、下り制御チャネルの復号を試みる(ステップ2401)。
その結果、復号に成功した下り制御チャネルが存在した場合には、復号して得られた情報が自宛の下り制御情報であると判断し、その内容を下り共有チャネル受信処理部1722およびACK/NAK判定処理部1732に通知して(ステップ2402)、処理を終了する。
ステップ2401の結果、復号に成功した下り制御チャネルが存在しない場合には、自宛の下り制御情報が存在しないと判断し、処理を終了する。
図25に、ステップ1803において下り制御チャネル受信部から下り制御チャネルの復号結果を通知されたときの、下り共有チャネル受信処理部1722の動作フローを示す。
下り共有チャネル受信処理部1722は、新たなサブフレームが開始されると、ステップ1803にて通知された下り制御チャネルの復号結果を参照する(ステップ2501)。
以降、ステップ1908aもしくは1908bが完了するまでの動作は、図19と同じである。
ステップ1908aもしくは1908bが完了すると、下り共有チャネル受信処理部1722は処理を終了する。
図26に、ACK/NAK判定処理部1732の動作フローを示す。
ACK/NAK判定処理部1732は、下り共有チャネル受信処理部1722から通知された第1データパケットの復号結果を参照し(ステップ2601)、復号成功であれば1、復号失敗であれば0を、ACK/NAK情報の中の第1データパケットの情報を表すビットに設定する(ステップ2602)。
次に、下り共有チャネル受信処理部1722から通知された第2データパケットの復号結果を参照し(ステップ2603)、復号成功であれば1、復号失敗であれば0を、ACK/NAK情報の中の第2データパケットの情報を表すビットに設定し(ステップ2604)、処理を終了する。
本実施の形態は、第1の実施の形態と比較して、複数のHARQプロセスの再送を集約してMCW−MIMO伝送を行う際にも、基地局から端末に送信する下り制御情報は一つで良いため、制御情報の伝送によるオーバヘッドを低減することができる。なお、本実施の形態は、再送プロセスが2個以上存在するものであれば、通信方式に関してMCW−MIMO、SISO、SCW−MIMOに限るものではなく、再送方式に関してHARQに限るものではない。
C.第3の実施の形態

本発明を適用した第3の実施の形態について、図27から図31を用いて説明する。
第3の実施の形態は、第1の実施の形態と比較して、図1に示した、基地局装置201、端末装置202およびネットワーク203からなる全体構成、およびそれらの機器の内部構成は同じであるが、基地局装置201の動作、および基地局装置201と端末装置202との間で送受信される情報が異なっている。
1.下り制御情報及び送信シーケンス
図27に、二つのHARQプロセスにおける下りデータパケット送信のシーケンス図を示す。
まず、HARQプロセスP1では、あるサブフレームT1において、基地局201はデータパケットAを端末202に送信し、同時に、データパケットAの復号に必要な情報を含む、一つの下り制御情報を、端末202に送信する(ステップ2701)。
ステップ2701において上記のデータパケットおよび下り制御情報を受信した端末202は、サブフレームT1+4において、ACK/NAK情報を基地局201に送信する(ステップ2703)。
一方、HARQプロセスP2では、サブフレームT1とは異なるサブフレームT2において、基地局201は端末202に対し、データパケットBを端末202に送信し、同時に、データパケットBの復号に必要な情報を含む、一つの下り制御情報を、端末202に送信する(ステップ2702)。
ステップ2702において上記のデータパケットおよび下り制御情報を受信した端末202は、サブフレームT2+4において、ACK/NAK情報を基地局201に送信する(ステップ2704)。
図28に、ステップ2701および2702にて送信される下り制御情報の例を示す。
図28(a)はステップ2701にて送信される下り制御情報であり、プロセスIDがP1、NDIが1、MCSおよびRVがデータパケットAに適用されるMCS番号およびRVに、それぞれ設定されている。
図28(b)はステップ2702にて送信される下り制御情報であり、プロセスIDがP2、NDIが1、MCSおよびRVがデータパケットBに適用されるMCS番号およびRVに、それぞれ設定されている。
なお、図28(a)と(b)ではリソース割当が同一の値となっているが、これらは異なる値でも良い。
ステップ2703および2704にて送信されるACK/NAK情報の内容がいずれもNAKであった場合、基地局201は、ステップ2703および2704が完了した後のあるサブフレームT3において、データパケットAおよびBを、MCW−MIMOにより端末202に再送する。
同時に、基地局201は、Aの復号に必要な情報を含む下り制御情報と、Bの復号に必要な情報を含む下り制御情報とを、端末202に送信する(ステップ2705)。すなわち、ステップ2705では、データパケットと二つの下り制御情報を送信する。
なお、ステップ2705では、データパケットAを第1レイヤで伝送し、データパケットBを第2レイヤで伝送するものとする。
図29に、ステップ2705にて送信される二つの下り制御情報の例を示す。
図29(a)では、プロセスIDがP1、Swapが0、第1データパケットのNDIが1、第1データパケットのMCSおよびRVがデータパケットAに適用されるMCS番号およびRV、第2データパケットのNDIが0に、それぞれ設定されている。第2データパケットのMCSおよびRVには、ダミーの値が設定されている。
図29(b)では、プロセスIDがP2、Swapが0、第1データパケットのNDIが0、第2データパケットのNDIが1、第2データパケットのMCSがデータパケットBに適用されるMCS番号に、それぞれ設定されている。第1データパケットのMCSおよびRVには、ダミーの値が設定されている。
図29(a)および(b)のリソース割当およびPMIは、同一の値を設定する。
ステップ2705において上記のデータパケットおよび下り制御情報を受信した端末202は、サブフレームT3+4において、ACK/NAK情報を基地局201に送信する(ステップ2706)。
ステップ2706では、2個のデータパケットの復号結果を表す2ビットのACK/NAK情報が1個だけ送信される。
ここで、2ビットのACK/NAK情報の生成規則は、第1の実施の形態におけるステップ806とは異なり、二つの下り制御情報を参照して第1データパケットおよび第2データパケットを復号した結果を、そのまま対応するビットに設定する。
2.装置構成及び動作フロー
図27から図29までに述べた動作を実現するための、基地局装置201および端末装置202の構成は、第1の実施の形態と同じである。
また、各構成要素の動作フローは、基地局装置201のスケジューラ1331における下り制御情報生成処理、および端末装置202のACK/NAK判定処理部1732の動作が異なる以外は、第1の実施の形態と同一である。
図30に、基地局装置201のスケジューラ1331における下り制御情報生成処理の動作フローを示す。
スケジューラ1331は、第1の再送プロセスにおける再送パケットを第1データパケット、第2の再送プロセスにおける再送パケットを第2データパケットとする。
その上で、第1データパケットのNDIを前回送信時と同じ値に、第2データパケットのNDIを初期値(1又は0)に設定し(ステップ3001、3002)、次いで再送に使用するレイヤを決定する(ステップ3003)。
ステップ3003において決定されたレイヤが第1レイヤである場合にはSwapの値を0とし(ステップ3004)、そうでない場合にはSwapの値を1とする(ステップ3005)。
以上のようにして設定されたNDIとSwap、およびステップ1402、1403、1404、1405により決定された値を用いて、第1の下り制御情報を生成する(ステップ3006)。
次にスケジューラ1331は、第1データパケットのNDIを初期値(1又は0)に、第2データパケットのNDIを前回送信時と同じ値に設定し(ステップ3007、3008)、ステップ3003において第1データパケットの再送用として選択されなかったレイヤを、第2データパケットの再送に使用するレイヤとする(ステップ3009)。
ステップ3009において決定されたレイヤが第2レイヤである場合にはSwapの値を0とし(ステップ3010)、そうでない場合にはSwapの値を1とする(ステップ3011)。
以上のようにして設定されたNDIとSwap、およびステップ1402、1403、1404、1405により決定された値を用いて、第2の下り制御情報を生成する(ステップ3012)。
端末装置202のACK/NAK判定処理部1732の動作フローは、第1の実施の形態と同様である(図20及びその説明箇所参照)。
本実施の形態は、各々のHARQプロセスにおいて1個のデータパケットを送信している場合に、それらの再送を一つのMCW−MIMO伝送に集約することを可能にする。これにより、SISOやSCW−MIMOにより伝送されるパケットの再送に必要な時間方向のリソース量を半分程度に削減し、リソース利用効率の向上を図ることができる。なお、本実施の形態は、再送プロセスが2個以上存在するものであれば、通信方式に関してMCW−MIMO、SISO、SCW−MIMOに限るものではなく、再送方式に関してHARQに限るものではない。
D.第4の実施の形態

本発明を適用した第4の実施の形態について、図31から図34を用いて説明する。
第4の実施の形態は、第1の実施の形態と比較して、図1に示した、基地局装置201、端末装置202およびネットワーク203からなる全体構成、およびそれらの機器の内部構成は同じであるが、基地局装置201の動作、および基地局装置201と端末装置202との間で送受信される情報が異なっている。
図32に、本実施の形態における無線区間の物理チャネルを示す。
本実施の形態では、周波数の異なる搬送波Xおよび搬送波Yを使用し、各々の搬送波において、例えばLTEと同じ方式で伝送を行うことにより、LTEのシステム帯域を2倍にするのと同じ効果を実現する。なお、本実施例ではシステム帯域が2倍の場合、つまり搬送波が2つの場合を例としているが、システム帯域が3倍以上の場合にも当然本実施例は適用可能である。
搬送波Xのリソースブロックには、101、102、・・・の識別番号が付与されている。また、搬送波Yのリソースブロックには、201、202、・・・の識別番号が付与されている。
なお、上記の2本の搬送波は、必ずしも同一の周波数帯にある必要はなく、例えば800MHz帯と2GHz帯の搬送波を1本ずつ使用することも可能である。ただし、その場合には、基地局装置201のRF信号処理部1310が、両方の周波数帯に対応している必要がある。
ここで、基地局装置201が、図32の搬送波XにてパケットAおよびBを、また搬送波YにてパケットCおよびDを、それぞれMIMOにより多重化して送信する場合を考える。ここで、搬送派Xにてパケットを送信する際に使用するHARQプロセスIDと、搬送派Yにてパケットを送信する際に使用するHARQプロセスIDとは重複することが無いように設定する。
例えば、、基地局201は、パケットAおよびBの送信に使用するHARQプロセスとしてP1を割り当てる。また、パケットCおよびDの送信に使用するHARQプロセスとして、P1とは異なるP2を割り当てる。
図33に、二つのHARQプロセスにおける下りデータパケット送信のシーケンス図を示す。
図33のステップ3301から3304までは、それぞれ図8のステップ801から804までに対応する。
図34に、ステップ3301および3302にて送信される下り制御情報の例を示す。
図34(a)はステップ3301にて送信される下り制御情報であり、リソースブロックが101、プロセスIDがP1、Swapが0、第1データパケットのNDIが1、第1データパケットのMCSおよびRVがデータパケットAに適用されるMCS番号およびRV、第2データパケットのNDIが1、第2データパケットのMCSおよびRVがデータパケットBに適用されるMCS番号およびRVに、それぞれ設定されている。
図34(b)はステップ3302にて送信される下り制御情報であり、リソースブロックが201、プロセスIDがP2、Swapが0、第1データパケットのNDIが1、第1データパケットのMCSおよびRVがデータパケットCに適用されるMCS番号およびRV、第2データパケットのNDIが1、第2データパケットのMCSおよびRVがデータパケットDに適用されるMCS番号およびRVに、それぞれ設定されている。
次に、ステップ3303およびステップ3304において、データパケットAおよびCがACK、BおよびDがNAKであったとする。
この場合、基地局201は、ステップ3305にて、データパケットBおよびDを、MCW−MIMOにより多重化して端末に再送する。同時に、基地局201は、Bの復号に必要な情報を含む下り制御情報と、Dの復号に必要な情報を含む下り制御情報を、端末202に送信する。
なお、ここでは、ステップ3305において、搬送波Xを使用し、データパケットBを第1レイヤで伝送し、データパケットDを第2レイヤで伝送するものとする。
図31に、ステップ3305にて送信される二つの下り制御情報の例を示す。
図31(a)では、リソースブロックが101、プロセスIDがP1、Swapが1、第1データパケットのNDIが0、第2データパケットのNDIが1、第2データパケットのMCSおよびRVがデータパケットBに適用されるMCS番号およびRVに、それぞれ設定されている。第1データパケットのMCSおよびRVには、ダミーの値が設定されている。
図31(b)では、リソースブロックが101、プロセスIDがP2、Swapが0、第1データパケットのNDIが0、第2データパケットのNDIが1、第2データパケットのMCSがデータパケットDに適用されるMCS番号に、それぞれ設定されている。第1データパケットのMCSおよびRVには、ダミーの値が設定されている。
ステップ3305において上記のデータパケットおよび下り制御情報を受信した端末202は、サブフレームT3+4において、ACK/NAK情報を基地局201に送信する(ステップ3306)。
ステップ3306にて送信されるACK/NAK情報は、ステップ806で送信されるものと同様の規則により生成される。
上記に述べた動作を実現するための、基地局装置201および端末装置202の動作フローは、第1の実施の形態において図14から図20までを用いて説明した動作と同様である。
本実施の形態は、複数の搬送波を使用するシステムにおいて、異なる搬送波で送信されているデータどうしを多重化することにより、周波数利用効率の向上を図ることができる。なお、本実施の形態は、複数の搬送波を使用するシステムであれば、LTEのシステムに限るものではない。
本発明はLTE規格、MCW−MIMO、HARQに限定されるものではなく、例えば、LTE−Advanced規格やWiMAX規格等の各種の通信方式及び/又は再送方式に適用することができる。
201a 基地局装置
201b 基地局装置
202a 端末装置
202b 端末装置
203 ネットワーク
701 基地局が2個の下りデータパケットを空間多重して端末に新規送信するステップ
702 端末が新規送信された2個の下りデータパケットに対するACK/NAKを基地局に送信するステップ
703a 基地局が2個の下りデータパケットを空間多重して端末に再送するステップ
703b 基地局が1個の下りデータパケットを端末に再送するステップ
704a 端末が再送された2個の下りデータパケットに対するACK/NAKを基地局に送信するステップ
704b 端末が再送された1個の下りデータパケットに対するACK/NAKを基地局に送信するステップ
801 基地局が第1のHARQプロセスに属する2個の下りデータパケットを空間多重して端末に新規送信するステップ
802 基地局が第2のHARQプロセスに属する2個の下りデータパケットを空間多重して端末に新規送信するステップ
803 端末が新規送信された第1のHARQプロセスに属する2個の下りデータパケットに対するACK/NAKを基地局に送信するステップ
804 端末が新規送信された第2のHARQプロセスに属する2個の下りデータパケットに対するACK/NAKを基地局に送信するステップ
805 基地局が第1および第2のHARQプロセスに属する2個の下りデータパケットを端末に再送するステップ
806 端末が再送された2個の下りデータパケットに対するACK/NAKを基地局に送信するステップ
1300 基地局のアンテナ
1310 基地局のRF信号処理部
1320 基地局の物理層処理部
1321 基地局の下り制御チャネル送信処理部
1322 基地局の下り共有チャネル送信処理部
1323 基地局の上り制御チャネル受信処理部
1330 基地局のL2処理部
1331 基地局のスケジューラ
1332 基地局の送信バッファ
1333 基地局のACK/NAK判定処理部
1340 基地局の上位層処理部
1350 基地局のネットワークインタフェース
1401 基地局のスケジューラがスケジューリング対象端末を選択するステップ
1402 基地局のスケジューラが下りデータパケット伝送に適用するMCSを決定するステップ
1403 基地局のスケジューラが下りデータパケット伝送へのMIMO適用の有無を決定するステップ
1404 基地局のスケジューラが下りデータパケット伝送に適用するプリコーディング行列を決定するステップ
1405 基地局のスケジューラが下りデータパケット伝送に使用する周波数リソースを決定するステップ
1406 基地局のスケジューラが下りデータパケット伝送の対象とするデータパケットを選択するステップ
1407 基地局のスケジューラが下り制御情報を生成するステップ
1408 基地局のスケジューラが物理層処理部に下り制御情報を通知するステップ
1501 基地局のスケジューラが再送パケットを探索するステップ
1502 基地局のスケジューラが新規送信パケットを選択するステップ
1503 基地局のスケジューラが再送パケット数が1より多いか否かを判定するステップ
1504 基地局のスケジューラが1個のみ存在する再送パケットを選択するステップ
1505 基地局のスケジューラが2個以上存在する再送パケットの優先度付けを行うステップ
1506 基地局のスケジューラが優先度1位の再送パケットの前回送信時にMIMO多重された他の再送パケットが存在するか否かを判定するステップ
1507 基地局のスケジューラが優先度1位の再送パケットおよびそれにMIMO多重された再送パケットを選択するステップ
1508 基地局のスケジューラが優先度2位の再送パケットの前回送信時にMIMO多重された他の再送パケットが存在するか否かを判定するステップ
1509 基地局のスケジューラが優先度1位のの再送パケットを選択するステップ
1510 基地局のスケジューラが優先度1位の再送パケットと優先度2位の再送パケットを選択するステップ
1601 基地局のスケジューラが第1の再送プロセスに属する再送パケットの伝送に使用するレイヤを選択するステップ
1602 基地局のスケジューラが第1の再送プロセスに属する再送パケットのに対応するパケット番号のNDIを前回送信時と同じ値に設定するステップ
1603 基地局のスケジューラが第1の再送プロセスに属する再送パケットと異なるパケット番号のNDIを前回送信時の値をビット反転した値に設定するステップ
1604 基地局のスケジューラがSwapを0に設定するステップ
1605 基地局のスケジューラがSwapを1に設定するステップ
1606 基地局のスケジューラが第1の下り制御情報を生成するステップ
1607 基地局のスケジューラが第2の再送プロセスに属する再送パケットの伝送に使用するレイヤを選択するステップ
1608 基地局のスケジューラが第2の再送プロセスに属する再送パケットのに対応するパケット番号のNDIを前回送信時と同じ値に設定するステップ
1609 基地局のスケジューラが第2の再送プロセスに属する再送パケットと異なるパケット番号のNDIを前回送信時の値をビット反転した値に設定するステップ
1610 基地局のスケジューラがSwapを0に設定するステップ
1611 基地局のスケジューラがSwapを1に設定するステップ
1612 基地局のスケジューラが第2の下り制御情報を生成するステップ
1700 端末のアンテナ
1710 端末のRF信号処理部
1720 端末の物理層処理部
1721 端末の下り制御チャネル受信処理部
1722 端末の下り共有チャネル受信処理部
1723 端末の上り制御チャネル送信処理部
1730 端末のL2処理部
1731 端末のデータ再構成処理部
1732 端末のACK/NAK判定処理部
1740 端末の上位層処理部
1801 端末の下り制御チャネル受信処理部が下り制御チャネル受信数を0に設定するステップ
1802 端末の下り制御チャネル受信処理部が下り制御チャネルを復号するステップ
1803 端末の下り制御チャネル受信処理部が下り制御チャネルの復号結果を下り共有チャネル受信処理部およびACK/NAK判定処理部に通知するステップ
1804 端末の下り制御チャネル受信処理部が保持している下り制御チャネル受信数の値に1を加えるステップ
1805 端末の下り制御チャネル受信処理部が下り制御チャネルの受信数を下り共有チャネル受信処理部およびACK/NAK判定処理部に通知するステップ
1901 端末の下り共有チャネル受信処理部が下り制御情報参照回数を0に設定するステップ
1902 端末の下り共有チャネル受信処理部が下り制御情報チャネルの復号結果を参照するステップ
1903a 端末の下り共有チャネル受信処理部が第1パケットの復号のための情報を参照するステップ
1903b 端末の下り共有チャネル受信処理部が第2パケットの復号のための情報を参照するステップ
1904a 端末の下り共有チャネル受信処理部が下り共有チャネルの第1レイヤを復号するステップ
1904b 端末の下り共有チャネル受信処理部が下り共有チャネルの第1レイヤを復号するステップ
1905a 端末の下り共有チャネル受信処理部が下り共有チャネルの第1レイヤの復号結果をACK/NAK判定処理部に通知するステップ
1905b 端末の下り共有チャネル受信処理部が下り共有チャネルの第1レイヤの復号結果をACK/NAK判定処理部に通知するステップ
1906a 端末の下り共有チャネル受信処理部が第2パケットの復号のための情報を参照するステップ
1906b 端末の下り共有チャネル受信処理部が第1パケットの復号のための情報を参照するステップ
1907a 端末の下り共有チャネル受信処理部が下り共有チャネルの第2レイヤを復号するステップ
1907b 端末の下り共有チャネル受信処理部が下り共有チャネルの第2レイヤを復号するステップ
1908a 端末の下り共有チャネル受信処理部が下り共有チャネルの第2レイヤの復号結果をACK/NAK判定処理部に通知するステップ
1908b 端末の下り共有チャネル受信処理部が下り共有チャネルの第2レイヤの復号結果をACK/NAK判定処理部に通知するステップ
1909 端末の下り共有チャネル受信処理部が保持している下り制御情報参照回数の値に1を加えるステップ
2001 端末のACK/NAK判定処理部が下り制御チャネル受信数を参照するステップ
2002 端末のACK/NAK判定処理部が第1パケットが再送パケットであるか否かを判定するステップ
2003 端末のACK/NAK判定処理部が第1パケットの復号結果を参照するステップ
2004 端末のACK/NAK判定処理部がACK/NAK情報の第1パケットに対応するビットに値を設定するステップ
2005 端末のACK/NAK判定処理部が第2パケットが再送パケットであるか否かを判定するステップ
2006 端末のACK/NAK判定処理部が第2パケットの復号結果を参照するステップ
2007 端末のACK/NAK判定処理部がACK/NAK情報の第2パケットに対応するビットに値を設定するステップ
2008 端末のACK/NAK判定処理部が第1パケットが再送パケットであるか否かを判定するステップ
2009 端末のACK/NAK判定処理部が第1パケットの復号結果を参照するステップ
2010 端末のACK/NAK判定処理部がACK/NAK情報の第2パケットに対応するビットに値を設定するステップ
2011 端末のACK/NAK判定処理部が第2パケットが再送パケットであるか否かを判定するステップ
2012 端末のACK/NAK判定処理部が第2パケットの復号結果を参照するステップ
2013 端末のACK/NAK判定処理部がACK/NAK情報の第1パケットに対応するビットに値を設定するステップ
2014 端末のACK/NAK判定処理部がACK/NAK情報の第1パケットおよび第2パケットに対応するビットの双方にNAK値を設定するステップ
2015 端末のACK/NAK判定処理部が第1パケットの復号結果を参照するステップ
2016 端末のACK/NAK判定処理部がACK/NAK情報の第1パケットに対応するビットに値を設定するステップ
2017 端末のACK/NAK判定処理部が第2パケットの復号結果を参照するステップ
2018 端末のACK/NAK判定処理部がACK/NAK情報の第2パケットに対応するビットに値を設定するステップ
2019 端末のACK/NAK判定処理部が上り制御チャネル送信処理部にACK/NAK情報を通知するステップ
2101 基地局が第1および第2のHARQプロセスに属する2個の下りデータパケットを端末に再送するステップ
2102 端末が再送された2個の下りデータパケットに対するACK/NAKを基地局に送信するステップ
2301 基地局のスケジューラが第1の再送プロセスに属する再送パケットの伝送に使用するレイヤを選択するステップ
2302 基地局のスケジューラが第1の再送プロセスに属する再送パケットのに対応するパケット番号のNDIを前回送信時と同じ値に設定するステップ
2303 基地局のスケジューラが第2の再送プロセスに属する再送パケットの伝送に使用するレイヤを選択するステップ
2304 基地局のスケジューラが第2の再送プロセスに属する再送パケットのに対応するパケット番号のNDIを前回送信時と同じ値に設定するステップ
2305 基地局のスケジューラがSwapを0に設定するステップ
2306 基地局のスケジューラがSwapを1に設定するステップ
2307 基地局のスケジューラが1個の下り制御情報を生成するステップ
2308 基地局のスケジューラが2個の下り制御情報を生成するステップ
2401 端末の下り制御チャネル受信処理部が下り制御チャネルを復号するステップ
2402 端末の下り制御チャネル受信処理部が下り制御チャネルの復号結果を下り共有チャネル受信処理部およびACK/NAK判定処理部に通知するステップ
2501 端末の下り共有チャネル受信処理部が下り制御情報チャネルの復号結果を参照するステップ
2601 端末のACK/NAK判定処理部が第1パケットの復号結果を参照するステップ
2602 端末のACK/NAK判定処理部がACK/NAK情報の第1パケットに対応するビットに値を設定するステップ
2603 端末のACK/NAK判定処理部が第2パケットの復号結果を参照するステップ
2604 端末のACK/NAK判定処理部がACK/NAK情報の第2パケットに対応するビットに値を設定するステップ
2605 端末のACK/NAK判定処理部が上り制御チャネル送信処理部にACK/NAK情報を通知するステップ
2701 基地局が第1のHARQプロセスに属する1個の下りデータパケットを空間多重して端末に新規送信するステップ
2702 基地局が第2のHARQプロセスに属する1個の下りデータパケットを空間多重して端末に新規送信するステップ
2703 端末が新規送信された第1のHARQプロセスに属する1個の下りデータパケットに対するNAKを基地局に送信するステップ
2704 端末が新規送信された第2のHARQプロセスに属する1個の下りデータパケットに対するNAKを基地局に送信するステップ
2705 基地局が第1および第2のHARQプロセスに属する2個の下りデータパケットを端末に再送するステップ
2706 端末が再送された2個の下りデータパケットに対するACK/NAKを基地局に送信するステップ
3001 基地局のスケジューラが第1パケットのNDIを前回送信時と同じ値に設定するステップ
3002 基地局のスケジューラが第2パケットのNDIを1に設定するステップ
3003 基地局のスケジューラが第1の再送プロセスに属する再送パケットの伝送に使用するレイヤを選択するステップ
3004 基地局のスケジューラがSwapを0に設定するステップ
3005 基地局のスケジューラがSwapを1に設定するステップ
3006 基地局のスケジューラが第1の下り制御情報を生成するステップ

3007 基地局のスケジューラが第1パケットのNDIを1に設定するステップ
3008 基地局のスケジューラが第2パケットのNDIを前回送信時と同じ値に設定するステップ
3009 基地局のスケジューラが第2の再送プロセスに属する再送パケットの伝送に使用するレイヤを選択するステップ
3010 基地局のスケジューラがSwapを0に設定するステップ
3011 基地局のスケジューラがSwapを1に設定するステップ
3012 基地局のスケジューラが第2の下り制御情報を生成するステップ
3101 端末のACK/NAK判定処理部が下り制御チャネル受信数を参照するステップ
3102 端末のACK/NAK判定処理部が第1パケットが再送パケットであるか否かを判定するステップ
3103 端末のACK/NAK判定処理部が第1パケットの復号結果を参照するステップ
3104 端末のACK/NAK判定処理部がACK/NAK情報の第1パケットに対応するビットに値を設定するステップ
3105 端末のACK/NAK判定処理部が第2パケットが再送パケットであるか否かを判定するステップ
3106 端末のACK/NAK判定処理部が第2パケットの復号結果を参照するステップ
3107 端末のACK/NAK判定処理部がACK/NAK情報の第2パケットに対応するビットに値を設定するステップ
3108 端末のACK/NAK判定処理部が第1パケットが再送パケットであるか否かを判定するステップ
3109 端末のACK/NAK判定処理部が第1パケットの復号結果を参照するステップ
3110 端末のACK/NAK判定処理部がACK/NAK情報の第1パケットに対応するビットに値を設定するステップ
3111 端末のACK/NAK判定処理部が第2パケットが再送パケットであるか否かを判定するステップ
3112 端末のACK/NAK判定処理部が第2パケットの復号結果を参照するステップ
3113 端末のACK/NAK判定処理部がACK/NAK情報の第2パケットに対応するビットに値を設定するステップ
3114 端末のACK/NAK判定処理部がACK/NAK情報の第1パケットおよび第2パケットに対応するビットの双方にNAK値を設定するステップ
3115 端末のACK/NAK判定処理部が第1パケットの復号結果を参照するステップ
3116 端末のACK/NAK判定処理部がACK/NAK情報の第1パケットに対応するビットに値を設定するステップ
3117 端末のACK/NAK判定処理部が第2パケットの復号結果を参照するステップ
3118 端末のACK/NAK判定処理部がACK/NAK情報の第2パケットに対応するビットに値を設定するステップ
3119 端末のACK/NAK判定処理部が上り制御チャネル送信処理部にACK/NAK情報を通知するステップ

Claims (9)

  1. 再送処理が互いに独立して行われる複数の下りデータパケットを多重化して、同一の端末に再送するとともに、前記再送された複数の下りデータパケットをそれぞれ復号するためのひとつ又は複数の下り制御情報を、前記同一の端末に対して送信する基地局であって、

    (1)前記基地局は、プロセスP1ではサブフレームT1において、
    データパケットAを第1データパケットとして第1レイヤ又はチャネルで、データパケットBを第2データパケットとして第2レイヤ又はチャネルで、前記端末に送信し、
    下り制御情報に、該当するデータパケットが属するプロセスの識別番号であるプロセスIDがP1、第1データパケットの復号処理情報がデータパケットAに適用される復号処理情報、第2データパケットの復号処理情報がデータパケットBに適用される復号処理情報に、それぞれ設定し、
    前記サブフレームT1において、データパケットAおよびBの復号に必要な情報を含む一つの下り制御情報を前記端末に送信し、

    (2)一方、前記基地局は、プロセスP2では、サブフレームT1とは異なるサブフレームT2において、
    データパケットCを第1データパケットとして第1レイヤ又はチャネルで、データパケットDを第2データパケットとして第2レイヤ又はチャネルで、前記端末に送信し、
    下り制御情報に、プロセスIDがP2、第1データパケットの復号処理情報がデータパケットCに適用される復号処理情報、第2データパケットの復号処理情報がデータパケットDに適用される復号処理情報に、それぞれ設定し、
    前記サブフレームT2において、データパケットCおよびDの復号に必要な情報を含む一つの下り制御情報を、前記端末に送信し、

    (3)
    (i)前記端末から受信したACK/NAK情報の内容が、データパケットA及びBのいずれかがNAKであり、データパケットC及びDのいずれかがNAKであった場合、前記基地局は、サブフレームT3において、
    NAKに対応する複数のデータパケットを前記端末に再送し、
    プロセスP1におけるデータパケットの再送に使用するレイヤ又はチャネルを選択し、当該データパケットに対応するレイヤ番号又は当該パケットが送信が新規送信と再送のどちらであるかを示す識別情報であるパケット番号のNDIを再送に設定し且つ再送するデータパケットに適用される復号処理情報を設定し、もう一方のレイヤ番号又はパケット番号のNDIを新規送信に設定し且つ復号処理情報とダミー値を設定することで、第1の下り制御情報を生成し、
    プロセスP1におけるデータパケットの再送用として選択されなかったレイヤ又はチャネルを、プロセスP2におけるデータパケットの再送に使用するレイヤ又はチャネルとし、当該データパケットに対応するレイヤ番号又はパケット番号のNDIを再送に設定し且つ再送するデータパケットに適用される復号処理情報を設定し、もう一方のレイヤ番号又はパケット番号のNDIを新規送信に設定し且つ復号処理情報をダミー値に設定することで、第2の下り制御情報を生成し、
    前記サブフレームT3において、それぞれの再送するデータパケットの復号に必要な情報を含む前記第1の下り情報及び前記第2の下り情報を前記端末に再送する、
    及び/又は、
    (ii)前記端末から受信したACK/NAK情報の内容が、データパケットAおよびCがACK、データパケットBおよびDがNAKであった場合、前記基地局は、サブフレームT3において、
    データパケットBおよびDを前記端末に再送し、
    前記第1の下り制御情報に、プロセスIDがP1、第1データパケットのNDIが新規送信、第1データパケットの復号処理情報がダミーの値、第2データパケットのNDIが再送、第2データパケットの復号処理情報がデータパケットBに適用される復号処理情報に、それぞれ設定し、
    前記第2の下り制御情報に、プロセスIDがP2、第1データパケットのNDIが新規送信、第1データパケットの復号処理情報がダミーの値、第2データパケットのNDIが再送、第2データパケットの復号処理情報がデータパケットDに適用される復号処理情報に、それぞれ設定し、
    サブフレームT3において、データパケットBの復号に必要な情報を含む前記第1の下り制御情報と、データパケットDの復号に必要な情報を含む前記第2の下り制御情報を、前記端末に送信する、
    前記基地局。
  2. 前記基地局は、
    再送パケットが2個以上存在した場合には、優先度1位となった再送パケットを前回送信したときに多重された他の再送パケットが存在するか否かを判定し、
    存在する場合には、当該再送パケット2個を選択し、
    一方、存在しない場合には、優先度2位となった再送を前回送信したときに多重された他の再送パケットが存在するか否かを判定し、
    存在する場合には、優先度1位の再送パケット1個のみを選択し、一方、存在しない場合には、優先度1位および2位の再送パケットを各1個ずつ選択する
    ことを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  3. 再送処理が互いに独立して行われる複数の下りデータパケットが多重化され同一の基地局から再送された再送信号を受信するとともに、前記複数の下りデータパケットをそれぞれ復号するための複数の制御信号を、前記同一の基地局から受信する端末であって、

    (1)前記基地局は、プロセスP1ではサブフレームT1において、
    データパケットAを第1データパケットとして第1レイヤ又はチャネルで、データパケットBを第2データパケットとして第2レイヤ又はチャネルで、前記端末に送信し、
    下り制御情報に、該当するデータパケットが属するプロセスの識別番号であるプロセスIDがP1、第1データパケットの該当するデータパケットの送信が新規送信と再送のどちらであるかを表すNDIが新規送信、第1データパケットの復号処理情報がデータパケットAに適用される復号処理情報、第2データパケットのNDIが新規送信、第2データパケットの復号処理情報がデータパケットBに適用される復号処理情報に、それぞれ設定し、
    前記サブフレームT1において、データパケットAおよびBの復号に必要な情報を含む一つの下り制御情報を前記端末に送信し、

    (2)一方、前記基地局は、プロセスP2では、サブフレームT1とは異なるサブフレームT2において、
    データパケットCを第1データパケットとして第1レイヤ又はチャネルで、データパケットDを第2データパケットとして第2レイヤ又はチャネルで、前記端末に送信し、
    下り制御情報に、プロセスIDがP2、第1データパケットのNDIが新規送信、第1データパケットの復号処理情報がデータパケットCに適用される復号処理情報、第2データパケットのNDIが新規送信、第2データパケットの復号処理情報がデータパケットDに適用される復号処理情報に、それぞれ設定し、
    前記サブフレームT2において、データパケットCおよびDの復号に必要な情報を含む一つの下り制御情報を、前記端末に送信し、

    (3)前記基地局は、前記端末から受信したACK/NAK情報の内容が、データパケットA及びBのいずれかがNAKであり、データパケットC及びDのいずれかがNAKであったときに、前記基地局は、サブフレームT3において、
    NAKに対応する複数のデータパケットを前記端末に再送し、
    プロセスP1におけるデータパケットの再送に使用するレイヤ又はチャネルを選択し、当該データパケットに対応するレイヤ番号又は当該パケットが送信が新規送信と再送のどちらであるかを示す識別情報であるパケット番号のNDIを再送に設定し且つ再送するデータパケットに適用される復号処理情報を設定し、もう一方のレイヤ番号又はパケット番号のNDIを新規送信に設定することで、第1の下り制御情報を生成し、
    プロセスP1におけるデータパケットの再送用として選択されなかったレイヤ又はチャネルを、プロセスP2におけるデータパケットの再送に使用するレイヤ又はチャネルとし、当該データパケットに対応するレイヤ番号又はパケット番号のNDIを再送に設定し且つ再送するデータパケットに適用される復号処理情報を設定し、もう一方のパケット番号のNDIを新規送信に設定することで、 第2の下り制御情報を生成し、
    前記サブフレームT3において、それぞれの再送するデータパケットの復号に必要な情報を含む前記第1の下り情報及び前記第2の下り情報を前記端末に再送した場合、

    (4)サブフレームT3で2つの前記下り制御情報を受信した前記端末は、
    受信した下り制御情報のうち、下り制御チャネル番号の小さな下り制御チャネルにより伝送されたものを参照して復号した再送パケットのACKまたはNAKは、2ビットのACK/NAK情報の中の、当該パケットのデータパケット番号に対応するビットに設定し、2ビットのACK/NAK情報の中の残りのビットには、もう一方の下り制御チャネルにより伝送されたものを参照して復号した再送パケットのACKまたはNAKを設定し、
    前記端末は、サブフレームT3’において、2個のデータパケットの復号結果を表すひとつのACK/NAK情報を前記基地局に送信し、

    (5)前記端末は、
    通知された下り制御チャネルの復号結果を参照し、
    下り制御チャネルの復号結果に、データパケット番号とレイヤ番号又はチャネル番号が同じであることを示す情報が含まれる場合には、上記復号結果に含まれる第1データパケットの復号処理情報を参照して、該当する下り共有チャネルの第1レイヤ又はチャネルを復号し、
    下り制御チャネルの復号結果に含まれる第2データパケットの復号処理情報を参照して、該当する下り共有チャネルの第2レイヤ又はチャネルを復号し、
    一方、
    下り制御チャネルの復号結果に、データパケット番号とレイヤ番号又はチャネル番号が異なることを示す情報が含まれる場合には、上記復号結果に含まれる第2データパケットの復号処理情報を参照して、該当する下り共有チャネルの第1レイヤ又はチャネルを復号し、
    下り制御チャネルの復号結果に含まれる第1データパケットの復号処理情報を参照して、該当する下り共有チャネルの第2レイヤ又はチャネルを復号する、
    前記端末。
  4. 前記端末は、二つの下り制御情報を受信した場合、下り制御チャネル番号が小さい下り制御情報を参照して復号されるデータパケットBに該当する第2データパケットに対応するビットに、データパケットBのACKまたはNAKを設定し、残りの第1データパケットに対応するビットに、データパケットDのACKまたはNAKを設定すること、

    及び/又は、

    前記端末は、1個の下り制御情報しか受信しない場合、前記端末サブフレームT3において、下り制御チャネル番号の小さい順に、下り制御チャネルの復号を試み、復号された1個の下り制御チャネルに含まれる下り制御情報を参照し、下り共有チャネルにて伝送された2個のデータパケットの復号処理を行い、
    正しい復号処理情報が設定されているデータパケットについては、2ビットのACK/NAK情報の中の当該パケット番号に対応するビットに、復号結果に応じてACKまたはNAKを設定し、ダミーの復号処理情報が設定されているデータパケットについては、2ビットのACK/NAK情報の中の当該パケット番号に対応するビットに、常にNAKを設定する
    ことを特徴とする請求項3に記載の端末。
  5. 前記端末は、
    下り制御情報受信数が2であれば、第1の下り制御情報及び第2の下り制御情報のそれぞれについて、
    第1データパケットのNDIを参照し、第1データパケットが再送パケットであるか否かを判定し、
    第1データパケットが再送パケットであった場合には、第1データパケットの復号結果に従い、ACK/NAK情報の中の第1データパケットの情報を表すビットに設定し、
    第2データパケットのNDIを参照し、第2データパケットが再送パケットであった場合には、第2データパケットの復号結果に従い、ACK/NAK情報の中の第2データパケットの情報を表すビットに設定し、
    ひとつのACK/NAK情報を、上り制御チャネルにより、前記基地局に送信する
    こと、

    及び/又は、

    前記端末は、
    下り制御情報受信数が1であれば、該下り制御情報について、
    第1データパケットのNDIを参照し、第1データパケットが再送パケットであるか否かを判定し、
    第1データパケットが再送パケットであった場合には、第1データパケットの復号結果に従い、ACK/NAK情報の中の第1データパケットの情報を表すビットに設定し、
    第2データパケットのNDIを参照し、第2データパケットが再送パケットであった場合には、下り共有チャネル受信処理部から通知された第2データパケットの復号結果に従い、ACK/NAK情報の中の第2データパケットの情報を表すビットに設定し、
    ひとつのACK/NAK情報を、上り制御チャネルにより、前記基地局に送信する
    ことを特徴とする請求項3に記載の端末。
  6. 再送処理が互いに独立して行われる複数の下りデータパケットを多重化して、同一の端末に再送するとともに、前記再送された複数の下りデータパケットをそれぞれ復号するためのひとつ又は複数の下り制御情報を、前記同一の端末に対して送信する前記基地局であって、
    (1)前記基地局は、プロセスP1ではサブフレームT1において、
    データパケットAを第1データパケットとして第1レイヤ又はチャネルで、データパケットBを第2データパケットとして第2レイヤ又はチャネルで、前記端末に送信し、
    下り制御情報に、該当するデータパケットが属するプロセスの識別番号であるプロセスIDがP1、第1及び第2データパケットと第1及び第2レイヤとの対応関係を表すSwapが無、第1データパケットの該当するデータパケットの送信が新規送信と再送のどちらであるかを表すNDIが新規送信、第1データパケットの復号処理情報がデータパケットAに適用される復号処理情報、第2データパケットのNDIが新規送信、第2データパケットの復号処理情報がデータパケットBに適用される復号処理情報に、それぞれ設定し、
    前記サブフレームT1において、データパケットAおよびBの復号に必要な情報を含む一つの下り制御情報を前記端末に送信し、
    (2)一方、前記基地局は、プロセスP2では、サブフレームT1とは異なるサブフレームT2において、
    データパケットCを第1データパケットとして第1レイヤ又はチャネルで、データパケットDを第2データパケットとして第2レイヤ又はチャネルで、前記端末に送信し、
    下り制御情報に、プロセスIDがP2、第1データパケットのNDIが新規送信、第1データパケットの復号処理情報がデータパケットCに適用される復号処理情報、第2データパケットのNDIが新規送信、第2データパケットの復号処理情報がデータパケットDに適用される復号処理情報に、それぞれ設定し、
    前記サブフレームT2において、データパケットCおよびDの復号に必要な情報を含む一つの下り制御情報を、前記端末に送信し、

    (3)
    (i)前記端末から受信したACK/NAK情報の内容が、データパケットA及びBのいずれかがNAKであり、データパケットC及びDのいずれかがNAKであった場合、前記基地局は、サブフレームT3において、
    NAKに対応する複数のデータパケットをそれぞれサブフレームT1及びT2で送ったレイヤで、前記端末に再送し、
    第1の再送プロセスにおけるデータパケットの再送に使用するレイヤ又はチャネルを選択し、当該データパケットに対応するパケット番号のNDIを再送に設定し且つ再送するデータパケットに適用される復号処理情報を設定し、
    第1の再送プロセスの再送用として選択されなかったレイヤ又はチャネルを、第2の再送プロセスにおけるデータパケットの再送に使用するレイヤ又はチャネルとし、当該データパケットに対応するパケット番号のNDIを再送に設定し且つ再送するデータパケットに適用される復号処理情報を設定することで、
    1個の下り制御情報を生成し、
    前記サブフレームT3において、それぞれの再送するデータパケットの復号に必要な1個の下り情報を前記端末に再送する、
    及び/又は、
    (ii)前記端末から受信したACK/NAK情報の内容が、データパケットAおよびDがACK、BおよびCがNAKであった場合、前記基地局は、サブフレームT3において、
    データパケットBを第2レイヤ又はチャネルで、データパケットCを第1レイヤ又はチャネルで、前記端末に再送し、
    下り制御情報には、Swapが無、第1データパケットのプロセスIDがP2、第1データパケットのNDIが再送、第1データパケットの復号処理情報がデータパケットCに適用される復号処理情報、第2データパケットのプロセスIDがP1、第2データパケットのNDIが再送、第2データパケットの復号処理情報がデータパケットBに適用される復号処理情報に、それぞれ設定し、
    データパケットBおよびCの復号に必要な情報を含む一つの下り制御情報を、前記端末に送信する
    前記基地局。
  7. 前記基地局は、
    前記決定されたレイヤ又はチャネルが、第1および第2の再送プロセスにおいて再送されるデータパケットのいずれか一方のみについて、当該データパケットの新規送信に用いられたレイヤ又はチャネルと異なり、他方のデータパケットについては当該データパケットの新規送信に用いられたレイヤ又はチャネルと同一である場合には、2個の下り制御情報を生成する
    ことを特徴とする請求項6に記載の基地局。
  8. 再送処理が互いの独立して行われる複数の下りデータパケットが多重化され同一の基地局から再送された再送信号を受信するとともに、前記複数の下りデータパケットをそれぞれ復号するための複数の制御信号を、前記同一の基地局から受信する端末であって、

    (1)前記基地局は、プロセスP1ではサブフレームT1において、
    データパケットAを第1データパケットとして第1レイヤ又はチャネルで、データパケットBを第2データパケットとして第2レイヤ又はチャネルで、前記端末に送信し、
    前記サブフレームT1において、データパケットAおよびBの復号に必要な情報を含む一つの下り制御情報を前記端末に送信し、
    (2)一方、前記基地局は、プロセスP2では、サブフレームT1とは異なるサブフレームT2において、
    データパケットCを第1データパケットとして第1レイヤ又はチャネルで、データパケットDを第2データパケットとして第2レイヤ又はチャネルで、前記端末に送信し、
    前記サブフレームT2において、データパケットCおよびDの復号に必要な情報を含む一つの下り制御情報を、前記端末に送信し、

    (3)前記端末から受信したACK/NAK情報の内容が、データパケットA及びBのいずれかがNAKであり、データパケットC及びDのいずれかがNAKであった場合、前記基地局は、サブフレームT3において、
    NAKに対応する複数のデータパケットをそれぞれサブフレームT1及びT2で送ったレイヤで、前記端末に再送し、
    第1の再送プロセスにおけるデータパケットの再送に使用するレイヤ又はチャネルを選択し、当該データパケットに対応するパケット番号のNDIを再送に設定し且つ再送するデータパケットに適用される復号処理情報を設定し、
    第1の再送プロセスの再送用として選択されなかったレイヤ又はチャネルを、第2の再送プロセスにおけるデータパケットの再送に使用するレイヤ又はチャネルとし、当該データパケットに対応するパケット番号のNDIを再送に設定し且つ再送するデータパケットに適用される復号処理情報を設定することで、1個の下り制御情報を生成し、
    前記サブフレームT3において、それぞれの再送するデータパケットの復号に必要な1個の下り情報を前記端末に再送する、
    場合、

    (4)前記端末は、
    該下り制御情報について、
    第1データパケットの復号結果に従いACK/NAK情報の中の第1データパケットの情報を表すビットに設定し、第2データパケットの復号結果に従いACK/NAK情報の中の第2データパケットの情報を表すビットに設定し、
    ひとつのACK/NAK情報を、上り制御チャネルにより、前記基地局に送信する、
    前記端末。
  9. 前記下り制御情報の復号処理情報は、
    データパケットに適用されるMCS(Modulation and Coding Scheme)番号を表すMCSと、
    該当するデータパケットにおいて誤り訂正符号化されたデータのどの部分を送信するかを表すRV(Redundancy Version)と、
    を含むこと、

    及び/又は、

    前記下り制御情報は、さらに、
    該当する下り共有チャネルに割り当てられるリソースブロックの数および周波数方向の位置を表すリソース割当情報と、
    データパケットを空間多重する際の行列演算又はプリコーディングに用いられるプリコーディング行列番号を表すPMI(Precoder Matrix Index)と、
    を含むことを特徴とする請求項1に記載の基地局。
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