JP5688604B2 - 無線通信装置及び無線通信方法 - Google Patents
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Description
TD relayは、バックホールリンク(backhaul link)とアクセスリンク(access link)の通信を時間軸で分割する方式である。TD relayでは、中継局は自局の送信アンテナと受信アンテナ間の回りこみの影響を受けずにバックホールリンクの受信とアクセスリンクの送信を行うことができる。しかしながら、TD relayを適用すると、下りバックホールリンクにおいて、中継局がアクセスリンクへの送信を停止する期間が発生する。LTE(Long Term Evolution;以下、LTEという)端末は、下り回線において基地局が参照信号を周期的に送信することを前提として動作する。そのため、中継局が該サブフレームにおいて参照信号を含む下りアクセスリンクの送信を停止すると、端末が参照信号を誤検出する問題が発生する。
LTE−A(Long Term Evolution Advanced)システムは、LTEからのスムーズな移行やLTEとの共存の観点から、LTEとの互換性を維持することが要求されている。そのため、Relay技術に関しても、LTEとの相互互換性を達成することが求められている。LTE−Aシステムでは、LTEとの相互互換性を達成するために、下り回線(Down Link;以下、DLという)において、基地局から中継局への送信時にMBSFNサブフレームを設定することが検討されている。
LTEシステムの制御信号は、例えばPDCCH(Physical Downlink Control Channel)等の下り回線制御チャネルを用いて、基地局から端末へ送信される。各PDCCHは、1つまたは複数のCCE(Control Channel Element)という論理リソースに配置される。
ここで、図17を参照して、中継局用制御信号用のリソースブロック(以下、RBという)の一例(4アンテナ)について説明する。ここで、1RBが、(12サブキャリア×14OFDM)で構成されるとする。また、図17の実線(細い)で描かれる、最小単位のブロックが1REを表している。また、図17の実線(太い)で描かれるブロックが、1REG(4REで構成)を表す。図17の実線(細い)で描かれる最小単位のブロックのうち、Rn(n=0〜3)と示されたブロックは、n番目のアンテナnのRSを表す。また、1CCEは9REGで構成されているものとする。
図1を参照して、Relay技術を用いて無線信号を中継する、実施の形態1に係る無線通信システムについて説明する。図1は、実施の形態1に係る無線通信システムの構成を示す図である。実施の形態1に係る無線通信システムでは、基地局100と無線通信端末装置(User Equipment:UE、以下、端末という)500との間に無線通信中継局装置(以下、中継局という)300を設置し、基地局100と端末500との間の通信を、中継局300を介して行う。中継技術を用いると、基地局100と直接通信できない端末500も、中継局300を介して通信することができる。
図2に、複数のリソースブロックRB#0〜RB#5における、REG#nの配置例1を示す。
図3を参照して、REG#nの配置例2について説明する。ここで、図3に示すリソースブロックRB#0〜#2の構成は、未使用REG#nの配置およびCCEの割り当てを開始するREG#nのインデックスを除いて、図2に示す複数のリソースブロックRB#0〜#2と同じ構成である。つまり、図3において、各リソースブロックRB#nで、中継局用の制御信号であるR−PDCCHをマッピングするCCEが割り当てられない、未使用REG#nが2つ存在する。なお、図3では、未使用REG#nのブロックを斜線で示している。未使用REG#nは、中継局用の制御信号であるR−PDCCHをマッピングするCCEが割り当てられない。
図4を参照して、REGの配置例3について説明する。ここで、図4に示すリソースブロックRB#0〜#5の構成は、未使用REG#nの配置を除き、図2に示す複数のリソースブロックRB#0〜#5と同じ構成である。つまり、図4において、各リソースブロックRB#nで、中継局用の制御信号であるR−PDCCHをマッピングするCCEが割り当てられない、未使用REG#nが2つ存在する。なお、図4では、未使用REG#nのブロックを斜線で示している。未使用REG#nは、中継局用の制御信号であるR−PDCCHをマッピングするCCEが割り当てられない。
図5を参照して、REG#nの配置例4について説明する。ここで、図5に示すリソースブロックRB#0〜#3の構成は、未使用REG#nの配置を除き、図2に示す複数のリソースブロックRB#0〜#3と同じ構成である。つまり、図5において、各リソースブロックRB#nで、中継局用の制御信号であるR−PDCCHをマッピングするCCEが割り当てられない、未使用REG#nが2つ存在する。なお、図5では、未使用REG#nのブロックを斜線で示している。「未使用REG#n」は、中継局用の制御信号であるR−PDCCHをマッピングするCCEが割り当てられない。
図6を参照して、REG#nの配置例5について説明する。ここで、図6に示すリソースブロックRB#0〜#3の構成は、未使用REG#nの配置を除き、図2に示す複数のリソースブロックRB#0〜#3と同じ構成とする。つまり、図6において、各リソースブロックRB#nで、中継局用の制御信号であるR−PDCCHをマッピングするCCEが割り当てられない、未使用REG#nが2つ存在する。なお、図6では、未使用REG#nのブロックを斜線で示している。未使用REG#nは、中継局用の制御信号であるR−PDCCHをマッピングするCCEが割り当てられない。
次に、図7を参照して、基地局100の構成について説明する。図7は、基地局100の構成を示すブロック図である。
次に、図8を参照して、中継局300の構成について説明する。図8は、中継局300の構成を示すブロック図である。
次に、図9を参照して、中継局300の動作について説明する。図9は、中継局300の動作フローを示す図である。中継局300が制御信号を受信し処理をする流れをフロー図に示す。
ここで、実施の形態1では、中継局用のCCEの割当ては、1つのリソースブロックRBを1単位として割当てられているが、中継局用のCCEの割当ては、複数のRBを1単位として割当てられることも検討されている。そこで、実施の形態1の変形例として、R−PDCCHの割り当てが、複数のリソースブロックRBにまたがる場合について説明する。
図13を参照して、REG#nの配置例6について説明する。図13は、REG#nの配置例6を示す図である。REG#nの配置例6では、中継局用のCCEを割当てる2つのリソースブロックRBのセットとして、RB#0とRB#1のセットと、RB#2とRB#3のセットとがある。
図14を参照して、REG#nの配置例7について説明する。図14は、REG#nの配置例7を示す図である。図13に示すREG#nの配置例6と同様、中継局用のCCEを割当てる2つのリソースブロックRBのセットとして、リソースブロックRBのセット(RB#0、RB#1)と、リソースブロックRBのセット(RB#2、RB#3)とがある。また、REG#nの配置例7では、リソースブロックRB#0、#1、#2、#3ごとに未使用REG#nを配置する。
101 無線受信部
103 受信アンテナ
105 復調部
107 誤り訂正復号部
109 誤り訂正符号化部
115 CCE割り当て部
117 変調部
119 信号割当て部
121 無線送信部
123 送信アンテナ
300 中継局
301 受信アンテナ
303 無線受信部
305 信号分離部
307 復調部
309 誤り訂正復号部
311 R−PDCCH用リソース指示受信部
313 R−PDCCH用受信部
315 誤り訂正符号化部
317 変調部
319 信号割当て部
321 無線送信部
323 送信アンテナ
500 端末
Claims (12)
- 中継局を介して端末装置と無線通信を行う無線通信装置であって、
それぞれ複数のリソースエレメントグループ(REG)を有する複数のリソースブロックの各々に、前記中継局用の制御信号を配置するためのCCEを割り当て、一つのCCEの割り当てには所定の数のREGが用いられ、前記CCEの割り当てに用いられない未使用のREGの位置が、前記複数のリソースブロック間で異なるように、前記複数のリソースブロックの各々に前記CCEを割り当てる割当て部と、
前記割当て部の割り当てに基づき、前記複数のリソースブロックの各々に割り当てられた前記CCEに配置された制御信号を前記中継局に送信する送信部と、
を備える無線通信装置。 - 請求項1に記載の無線通信装置であって、
前記割当て部は、
前記CCEの割り当てを開始するREGのインデックスをリソースブロック毎に巡回シフトさせて、前記複数のリソースブロックの各々に前記CCEを割り当てることを特徴とする無線通信装置。 - 請求項2に記載の無線通信装置であって、
前記割当て部において、
前記未使用のREGの位置を巡回シフトするためのシフト量は、前記リソースブロックの番号を、1つのリソースブロックに含まれる前記REGの数で割った余りに、前記未使用のREGの数をかけた数値とすることを特徴とする無線通信装置。 - 請求項2に記載の無線通信装置であって、
前記割当て部は、
前記複数のリソースブロックの少なくとも一部で構成されたリソースブロックセットに前記CCEを割り当てる場合、前記リソースブロックセット毎に前記未使用のREGの位置を巡回シフトすることを特徴とする無線通信装置。 - 請求項2に記載の無線通信装置であって、
前記割当て部は、
前記複数のリソースブロックの少なくとも一部で構成されたリソースブロックセットに前記CCEを割り当てる場合、リソースブロック毎に前記未使用のREGの位置を巡回シフトすることを特徴とする無線通信装置。 - 請求項1に記載の無線通信装置であって、
前記割当て部は、
前記複数のリソースブロック間で、所定のサブキャリアを含むREGを前記未使用のREGとして巡回シフトすることを特徴とする無線通信装置。 - 中継局を介して端末装置と無線通信を行う無線通信方法であって、
それぞれ複数のリソースエレメントグループ(REG)を有する複数のリソースブロックの各々に、前記中継局用の制御信号を配置するためのCCEを割り当て、一つのCCEの割り当てには所定の数のREGが用いられ、前記CCEの割り当てに用いられない未使用のREGの位置が、前記複数のリソースブロック間で異なるように、前記複数のリソースブロックの各々に前記CCEを割り当てる割当てステップと、
前記割り当てに基づき、前記複数のリソースブロックの各々に割り当てられた前記CCEに配置された制御信号を前記中継局に送信する送信ステップと、
を有する無線通信方法。 - 請求項7に記載の無線通信方法であって、
前記割当てステップにおいて、
前記CCEの割り当てを開始するREGのインデックスをリソースブロック毎に巡回シフトさせて、前記複数のリソースブロックの各々に前記CCEを割り当てることを特徴とする無線通信方法。 - 請求項8に記載の無線通信方法であって、
前記割当てステップにおいて、
前記未使用のREGの位置を巡回シフトするためのシフト量は、前記リソースブロックの番号を、1つのリソースブロックに含まれる前記REGの数で割った余りに、前記未使用のREGの数をかけた数値とすることを特徴とする無線通信方法。 - 請求項8に記載の無線通信方法であって、
前記割当てステップにおいて、
前記複数のリソースブロックの少なくとも一部で構成されたリソースブロックセットに前記CCEを割り当てる場合、前記リソースブロックセット毎に前記未使用のREGの位置を巡回シフトすることを特徴とする無線通信方法。 - 請求項8に記載の無線通信方法であって、
前記割当てステップにおいて、
前記複数のリソースブロックの少なくとも一部で構成されたリソースブロックセットに前記CCEを割り当てる場合、リソースブロック毎に前記未使用のREGの位置を巡回シフトすることを特徴とする無線通信方法。 - 請求項7に記載の無線通信方法であって、
前記割当てステップにおいて、
前記複数のリソースブロック間で、所定のサブキャリアを含むREGを前記未使用のREGとして巡回シフトすることを特徴とする無線通信方法。
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