WO2013115122A1 - 移動局装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システム - Google Patents

移動局装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システム Download PDF

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WO2013115122A1
WO2013115122A1 PCT/JP2013/051709 JP2013051709W WO2013115122A1 WO 2013115122 A1 WO2013115122 A1 WO 2013115122A1 JP 2013051709 W JP2013051709 W JP 2013051709W WO 2013115122 A1 WO2013115122 A1 WO 2013115122A1
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WO
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Prior art keywords
phich
base station
station apparatus
resource
mobile station
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/051709
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔一 鈴木
公彦 今村
立志 相羽
中嶋 大一郎
智造 野上
寿之 示沢
渉 大内
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Publication of WO2013115122A1 publication Critical patent/WO2013115122A1/ja

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals

Definitions

  • the present invention provides a communication system including a plurality of mobile station apparatuses and a base station apparatus, wherein the base station apparatus can efficiently transmit a signal including control information to the mobile station apparatus.
  • the present invention relates to a mobile station apparatus, a base station apparatus, a communication method, an integrated circuit, and a communication system that can efficiently receive a signal including control information from a base station apparatus.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • a SC-FDMA Single-Carrier-Frequency-Division-Multiple-Access
  • uplink uplink; referred to as UL
  • the DFT-Spread OFDM Discrete-Fourier-Transform-Spread-OFDM
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-A LTE-Advanced
  • a channel means a medium used for signal transmission.
  • a channel used in the physical layer is called a physical channel.
  • a channel used in a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer is called a logical channel.
  • Physical channel types include physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared CHannel: PDSCH) used for transmission and reception of downlink data and control information, physical downlink control channel (Physical) used for transmission and reception of downlink control information Downlink Control CHannel: PDCCH).
  • PDSCH Physical Downlink shared channel
  • Physical downlink control channel Physical downlink control channel
  • PDCCH Physical downlink Control CHannel
  • a mobile station apparatus or a base station apparatus arranges and transmits a signal generated from control information, data, and the like on each physical channel.
  • Non-Patent Document 1 introduction of a new control channel for transmitting control information related to a data signal has been studied (Non-Patent Document 1). For example, improving the overall control channel capacity is being considered. For example, it has been considered to support interference coordination in the frequency domain for a new control channel.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to efficiently ACK a base station device to a mobile station device in a communication system including a plurality of mobile station devices and a base station device.
  • Communication system, mobile station apparatus, base station apparatus, communication method and integration capable of transmitting a signal including / NACK and allowing the mobile station apparatus to efficiently receive a signal including ACK / NACK from the base station apparatus Regarding the circuit.
  • the present invention has taken the following measures. That is, the mobile station apparatus of the present invention transmits a transport block to the base station apparatus using PUSCH, and transmits ACK / NACK for the transport block to the base station using the first PHICH or the second PHICH. Receive from the station equipment.
  • the first PHICH is multiplied by a first sequence.
  • up to eight first PHICHs multiplied by different first sequences are arranged in the same first resource.
  • the second PHICH is multiplied by a second sequence.
  • up to two second PHICHs multiplied by different second sequences are arranged in the same second resource.
  • the length of the first sequence is 4, and the length of the second sequence is 1.
  • the base station apparatus of the present invention receives a transport block from the mobile station apparatus using PUSCH, and uses ACK / NACK for the transport block using the first PHICH or the second PHICH. Is transmitted to the mobile station apparatus. Further, the base station apparatus of the present invention multiplies the first PHICH by the first sequence and multiplies the first PHICH by multiplying the first sequence by the same first resource. To place. In addition, the base station apparatus of the present invention multiplies the second PHICH by a second sequence, and multiplies a different second sequence to up to two second PHICHs by using the same second resource. To place. In the base station apparatus of the present invention, the length of the first sequence is 4, and the length of the second sequence is 1.
  • a radio communication method of the present invention is a radio communication method used for a mobile station apparatus communicating with a base station apparatus, and transmits a transport block to the base station apparatus using PUSCH, ACK / NACK for the transport block is received from the base station apparatus using the second PHICH or the second PHICH.
  • the first PHICH is multiplied by a first sequence.
  • up to eight first PHICHs multiplied by different first sequences are arranged in the same first resource.
  • the second PHICH is multiplied by a second sequence.
  • up to two second PHICHs multiplied by different second sequences are arranged in the same second resource.
  • the length of the first sequence is 4, and the length of the second sequence is 1.
  • a radio communication method of the present invention is a radio communication method used for a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus, and receives a transport block from the mobile station apparatus using PUSCH, ACK / NACK for the transport block is transmitted to the mobile station apparatus using the second PHICH or the second PHICH.
  • the first PHICH is multiplied by a first sequence, and different first sequences are multiplied by up to eight first PHICHs in the same first resource.
  • the second PHICH is multiplied by a second sequence, and a different second sequence is multiplied by up to two second PHICHs in the same second resource.
  • the length of the first sequence is 4, and the length of the second sequence is 1.
  • An integrated circuit according to the present invention is an integrated circuit that is mounted on a mobile station device that communicates with a base station device, thereby causing the mobile station device to perform a plurality of functions.
  • the mobile station apparatus has a function of transmitting a port block to the base station apparatus, and a function of receiving ACK / NACK for the transport block from the base station apparatus using the first PHICH or the second PHICH. Let it show.
  • the first PHICH is multiplied by a first sequence.
  • up to eight first PHICHs multiplied by different first sequences are arranged in the same first resource.
  • the second PHICH is multiplied by a second series.
  • up to two second PHICHs multiplied by different second sequences are arranged in the same second resource.
  • the length of the first series is 4, and the length of the second series is 1.
  • An integrated circuit of the present invention is an integrated circuit that is mounted on a base station device that communicates with a mobile station device, thereby causing the base station device to perform a plurality of functions.
  • the function of multiplying the first sequence by up to eight, the function of arranging up to eight first PHICHs multiplied by different first sequences in the same first resource, and the second PHICH A function of multiplying two sequences and a function of arranging up to two second PHICHs multiplied by different second sequences in the same second resource.
  • the length of the first series is 4, and the length of the second series is 1.
  • wireless communications system of this invention is a radio
  • the communication system to which the present invention is applicable is not limited to a communication system that is upward compatible with LTE, such as LTE or LTE-A.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Universal Mobile Telecommunications System
  • the base station apparatus can efficiently transmit a signal including ACK / NACK to the mobile station apparatus, and the mobile station apparatus efficiently transmits a signal including ACK / NACK from the base station apparatus.
  • a more efficient communication system that can receive data can be realized.
  • FIG. 1 It is a schematic block diagram which shows the structure of the mobile station apparatus 5 which concerns on embodiment of this invention. It is a schematic block diagram which shows the structure of the base station apparatus 3 which concerns on embodiment of this invention. It is a figure explaining the outline about the whole picture of the communications system concerning the embodiment of the present invention. It is a figure which shows schematic structure of the time frame of the downlink from the base station apparatus 3 which concerns on embodiment of this invention, or RRH4 to the mobile station apparatus 5.
  • FIG. It is a figure which shows an example of allocation of the physical channel within the time frame of the downlink which concerns on embodiment of this invention. It is a figure which shows an example of arrangement
  • CDMA code division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • OFDMA orthogonal FDMA
  • SC-FDMA single carrier FDMA
  • a CDMA system may implement a radio technology (standard) such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or cdma2000®.
  • UTRA includes Wideband CDMA (WCDMA) and other improved versions of CDMA.
  • cdma2000 covers IS-2000, IS-95, and IS-856 standards.
  • a TDMA system may implement a radio technology such as Global System for Mobile Communications (GSM).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • OFDMA systems include Evolved UTRA (E-UTRA), Ultra Mobile Broadband (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM (registered trademark), etc.
  • Wireless technology may be implemented.
  • UTRA and E-UTRA are part of the universal mobile communication system (UMTS).
  • 3GPP LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A and GSM are described in documents from an organization named Third Generation Partnership Project (3GPP).
  • cdma2000 and UMB are described in documents from an organization named Third Generation Partnership Project 2 (3GPP2).
  • 3GPP2 Third Generation Partnership Project 2
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the outline of the overall image of the communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the communication system 1 shown in this figure includes a base station device (eNodeB, NodeB, BS: “Base Station”, AP: “Access Point, also called an access point, macro base station”) 3 and a plurality of RRHs (Remote Radio Head, base 4) 4A, 4B, 4C, and a plurality of mobile station devices (UE: User Equipment), remote ⁇ Radio Unit: also called RRU) (also called remote antenna, distributed antenna)
  • UE User Equipment
  • RRU Radio Unit
  • MS Mobile Station
  • MT Mobile Terminal, terminal, terminal device, also called mobile terminal
  • 5A, 5B, 5C communicate with each other.
  • RRHs 4A, 4B, and 4C are referred to as RRH4, and the mobile station devices 5A, 5B, and 5C are referred to as mobile station devices 5 and will be described as appropriate.
  • the base station device 3 and the RRH 4 cooperate to communicate with the mobile station device 5.
  • the base station apparatus 3 and the RRH 4A perform cooperative communication with the mobile station apparatus 5A
  • the base station apparatus 3 and the RRH 4B perform cooperative communication with the mobile station apparatus 5B
  • the base station apparatus 3 and the RRH 4C are mobile stations. Performs cooperative communication with the device 5C.
  • RRH can be said to be a special form of the base station apparatus.
  • the RRH has only a signal processing unit, and can be said to be a base station apparatus in which parameters used in the RRH are set by another base station apparatus and scheduling is determined. Therefore, in the following description, it should be noted that the expression “base station apparatus 3” appropriately includes RRH4.
  • cooperative communication in which signals are transmitted and received in cooperation using a plurality of cells may be used.
  • a mode in which the base station apparatus communicates using any one frequency band is referred to as a “cell”.
  • different weighting signal processing precoding processing
  • base station device 3 and RRH4 cooperate with the signal to transmit the same mobile station. It transmits to the apparatus 5 (Joint Processing, Joint Transmission).
  • scheduling is performed for the mobile station apparatus 5 in cooperation with a plurality of cells (base station apparatus 3 and RRH 4) (Coordinated Scheduling: CS).
  • a signal is transmitted to the mobile station apparatus 5 by applying beamforming in cooperation with a plurality of cells (base station apparatus 3 and RRH 4) (Coordinated Beamforming: CB).
  • CB Coordinatd Beamforming
  • a signal is transmitted using a predetermined resource only in one cell (base station apparatus 3 or RRH4), and a signal is transmitted using a predetermined resource in one cell (base station apparatus 3 or RRH4). Do not send (Blanking, Muting).
  • different cells may be configured by different base station devices 3 with respect to a plurality of cells used for cooperative communication, or different cells may be managed by the same base station device 3.
  • the different RRH4 may be configured, and the different cell may be configured by the base station apparatus 3 and the RRH4 managed by the base station apparatus 3 different from the base station apparatus.
  • the plurality of cells are physically used as different cells, but may be logically used as the same cell.
  • a configuration may be used in which a common cell identifier (physical layer cell ID: Physical layer layer cell ID) is used for each cell.
  • a configuration in which a plurality of transmitting apparatuses (base station apparatus 3 and RRH 4) transmit a common signal to the same receiving apparatus using the same frequency band is called a single frequency network (SFN).
  • SFN single frequency network
  • a downlink that is a communication direction from the base station device 3 or the RRH 4 to the mobile station device 5 is a downlink pilot channel, a physical downlink control channel (PDCCH: Physical). It includes a physical HARQ indicator channel (PHICH: Physical, Hybrid, Automatic, Repeat, reQuest, Indicator, and CHannel), and a physical downlink shared channel (PDSCH: also called Physical, Downlink, Shared, and CHannel). As for PDSCH, cooperative communication is applied or not applied.
  • the PDCCH includes a first PDCCH and a second PDCCH (E-PDCCH: Enhanced-PDCCH).
  • the PHICH includes a first PHICH and a second PHICH (E-PHICH: Enhanced-PHICH).
  • the downlink pilot channel is based on a first type reference signal (CRS described later), a second reference signal (UE-specific RS described later), and a third type reference signal (CSI-RS described later). Composed.
  • the first type of reference signal is used for demodulation of PDSCH, first PDCCH, and first PHICH.
  • the second type of reference signal is used for demodulation of PDSCH, second PDCCH, and second PHICH.
  • the first PDCCH and the first PHICH are physical channels in which the same transmission port (antenna port, transmission antenna) as that of the first type reference signal is used.
  • the second PDCCH and the second PHICH are physical channels in which the same transmission port as that of the second type reference signal is used.
  • the mobile station apparatus 5 demodulates the signal mapped to the first PDCCH and the second PHICH using the first type reference signal and maps the signal to the second PDCCH and the second PHICH.
  • the signal is demodulated using a second type of reference signal.
  • the first type of reference signal is a reference signal that is common to all mobile station apparatuses 5 in the cell, and is inserted in almost all resource blocks. Any mobile station apparatus 5 can use this reference signal. is there.
  • the second type of reference signal is a reference signal that can be basically inserted only into the allocated resource block.
  • a precoding process can be adaptively applied to the second type of reference signal in the same manner as data.
  • the first PDCCH and the first PHICH are control channels arranged in OFDM symbols in which no PDSCH is arranged.
  • the second PDCCH and the second PHICH are control channels arranged in the OFDM symbol in which the PDSCH is arranged.
  • the first PDCCH and the first PHICH are basically control channels in which signals are arranged over all PRBs (PRBs of the first slot) in the downlink system band.
  • the second PDCCH and the second PHICH are control channels in which signals are arranged over the PRB pair (PRB) configured by the base station apparatus 3 in the downlink system band.
  • an uplink (UL: also referred to as “Uplink”) that is a communication direction from the mobile station device 5 to the base station device 3 or the RRH 4 is also referred to as a physical uplink shared channel (PUSCH: “Physical Uplink” Shared ”CHannel).
  • PUSCH Physical Uplink shared channel
  • Uplink pilot channel uplink reference signal
  • UL RS Uplink Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DM RS Demodulation Reference Signal
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • a channel means a medium used for signal transmission.
  • a channel used in the physical layer is called a physical channel
  • a channel used in a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer is called a logical channel.
  • MAC Medium Access Control
  • the present invention can be applied to a communication system when, for example, cooperative communication is applied to the downlink, for example, when multiple antenna transmission is applied to the downlink.
  • cooperative communication is not applied and a case where multi-antenna transmission is not applied in the uplink will be described, but the present invention is not limited to such a case.
  • PDSCH is a physical channel used for transmission / reception of downlink data.
  • PDCCH is a physical channel used for transmission / reception of downlink control information (downlink control information; Downlink Control Information: DCI).
  • the PUSCH is a physical channel used for transmission / reception of uplink data and control information (uplink control information; Uplink Control Information: UCI).
  • the PUCCH is a physical channel used for transmission / reception of uplink control information.
  • a scheduling request (Scheduling request: SR) or the like is used.
  • Other physical channel types include synchronization channel (Synchronization ⁇ CHannel: SCH) used for downlink synchronization establishment, physical random access channel (Physical Random Access CHannel: PRACH) used for uplink synchronization establishment.
  • Physical broadcast channel Physical Broadcast CHannel: PBCH
  • MIB Master Information Block
  • Physical control format indicator channel Physical Format Indicator CHannel
  • the mobile station device 5, the base station device 3, or the RRH 4 arranges and transmits signals generated from control information, data, etc. in each physical channel.
  • Data transmitted on the PDSCH or PUSCH is referred to as a transport block.
  • an area controlled by the base station apparatus 3 or the RRH 4 is called a cell.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a schematic configuration of a downlink time frame from the base station apparatus 3 or the RRH 4 to the mobile station apparatus 5 according to the embodiment of the present invention.
  • the horizontal axis represents the time domain
  • the vertical axis represents the frequency domain.
  • the downlink time frame is a unit such as resource allocation.
  • Each radio frame is 10 ms long.
  • Each radio frame is composed of 20 slots.
  • Each of the slots is 0.5 ms long and is numbered from 0 to 19.
  • Each subframe is 1 ms long and is defined by two consecutive slots.
  • the i-th subframe in the radio frame is composed of a (2 ⁇ i) th slot and a (2 ⁇ i + 1) th slot. That is, 10 subframes can be used in each 10 ms interval.
  • the downlink system band (referred to as a downlink system band) is a downlink communication band of the base station apparatus 3 or the RRH 4.
  • the downlink system bandwidth (referred to as a downlink system bandwidth) is configured with a frequency bandwidth of 20 MHz.
  • the signal or physical channel transmitted in each slot is represented by a resource grid.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols.
  • the number of subcarriers constituting one slot depends on the downlink system bandwidth.
  • the number of OFDM symbols constituting one slot is seven.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element.
  • the resource element is identified using a subcarrier number and an OFDM symbol number.
  • the resource block is used to express a mapping of resource elements of a certain physical downlink channel (PDSCH or the like).
  • PDSCH physical downlink channel
  • virtual resource blocks and physical resource blocks are defined.
  • a physical downlink channel is first mapped to a virtual resource block. Thereafter, the virtual resource block is mapped to the physical resource block.
  • One physical resource block is defined by 7 consecutive OFDM symbols in the time domain and 12 consecutive subcarriers in the frequency domain. Therefore, one physical resource block is composed of (7 ⁇ 12) resource elements.
  • One physical resource block corresponds to one slot in the time domain and corresponds to 180 kHz in the frequency domain. Physical resource blocks are numbered from 0 in the frequency domain.
  • One downlink PRB pair (downlink physical resource block pair; called DL PRB pair) is called two consecutive PRBs (downlink physical resource block; DL PRB in the downlink time domain). ).
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of physical channel allocation in a downlink time frame according to the embodiment of the present invention.
  • each downlink subframe at least PDSCH, first PDCCH, second PDCCH, first PHICH, second PHICH, and PCFICH are arranged.
  • the first PDCCH is composed of the first to third OFDM symbols of the downlink subframe.
  • PCFICH and first PHICH are composed of the first OFDM symbol of the downlink subframe.
  • the second PHICH is composed of the fourth OFDM symbol of the downlink subframe.
  • the PDSCH and the second PDCCH are composed of the 4th to 14th OFDM symbols in the downlink subframe.
  • the PDSCH and the second PDCCH are arranged in different DL PRB pairs.
  • a downlink pilot channel used for transmission of a downlink reference signal (Reference signal: RS) (referred to as a downlink reference signal) is distributed to a plurality of downlink resource elements. Be placed.
  • the downlink reference signal includes a first type reference signal, a second type reference signal, and a third type reference signal.
  • the downlink reference signal is used for estimating propagation path fluctuations of PDSCH, PHICH (first PHICH, second PHICH) and PDCCH (first PDCCH, second PDCCH).
  • the first type of reference signal is used for demodulation of PDSCH, first PHICH, and first PDCCH.
  • the first type of reference signal is also called Cell specific RS: CRS.
  • the second type of reference signal is used for demodulation of PDSCH, second PHICH, and second PDCCH.
  • the second type of reference signal is also called UE-specific RS.
  • the third type of reference signal is used only for estimating propagation path fluctuations.
  • the third type of reference signal is also referred to as Channel State Information RS: CSI-RS.
  • the downlink reference signal is a known signal in the communication system 1. In the following description, a case will be described in which CRS is used as the first type reference signal, UE-specific RS is used as the second type reference signal, and CSI-RS is used as the third type reference signal.
  • PDCCH (first PDCCH or second PDCCH) is information indicating the allocation of DL PRB pairs to PDSCH, information indicating the allocation of UL PRB pairs to PUSCH, and a wireless network temporary identifier (called Radio Network Temporary Identifier: RNTI) ), Information relating to modulation scheme and coding rate, information relating to retransmission parameters, information relating to spatial multiplexing number and precoding matrix, and control information such as transmission power control command (TPC command) are arranged.
  • Control information included in the PDCCH is referred to as downlink control information (Downlink Control DCI).
  • DCI including information indicating assignment of DL PRB pair to PDSCH is referred to as downlink assignment (also referred to as “downlink assignment” or “downlink assignment”), and DCI including information indicating assignment of UL PRB pair to PUSCH.
  • downlink assignment also referred to as “downlink assignment” or “downlink assignment”
  • uplink grant referred to as Uplink grant: UL grant
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an arrangement of downlink reference signals in a downlink subframe of the communication system 1 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 illustrates the arrangement of downlink reference signals in a single DL PRB pair, but a common arrangement method is used in a plurality of DL PRB pairs in the downlink system band. .
  • R0 to R1 indicate CRS of antenna ports 0 to 1, respectively.
  • the CRS can be arranged in all DL PRB pairs in the downlink system band.
  • the antenna port means a logical antenna used in signal processing, and one antenna port may be composed of a plurality of physical antennas.
  • D1 indicates UE-specific RS.
  • UE-specific RS When UE-specific RS is transmitted using a plurality of antenna ports, different codes are used for each antenna port. That is, CDM (Code Division Multiplexing) is applied to UE-specific RS.
  • FIG. 6 shows an example of arrangement of UE-specific RSs when the number of antenna ports used for transmitting UE-specific RS is one (antenna port 7) or two (antenna port 7 and antenna port 8). Show.
  • the base station apparatus 3 and the RRH 4 when the number of antenna ports used for transmission of UE-specific RS is two, a code having a code length of 2 is used in the same frequency region (subcarrier).
  • UE-specific RSs are multiplexed and arranged with two downlink resource elements continuous in a certain time domain (OFDM symbol) as one unit (unit of CDM).
  • OFDM symbol time domain
  • the UE-specific RS of the antenna port 7 and the antenna port 8 is multiplexed by DDM on D1.
  • a scramble code is further superimposed on the code of each antenna port. This scramble code is generated based on the cell ID and the scramble ID notified from the base station apparatus 3 and the RRH 4.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a DL PRB pair to which CSI-RS (transmission path condition measurement reference signal) for 8 antenna ports according to the embodiment of the present invention is mapped.
  • FIG. 7 shows a case where CSI-RS is mapped when the number of antenna ports (number of CSI ports) used in base station apparatus 3 and RRH 4 is 8.
  • descriptions of CRS, UE-specific RS, PDCCH, PDSCH, and the like are omitted for simplification of description.
  • the CSI-RS uses a 2-chip orthogonal code (Walsh code) in each CDM group, and a CSI port (CSI-RS port (antenna port, resource grid)) is assigned to each orthogonal code. Code division multiplexing is performed for each port. Further, each CDM group is frequency division multiplexed. Using four CDM groups, CSI-RSs of 8 antenna ports of CSI ports 1 to 8 (antenna ports 15 to 22) are mapped. For example, in the CDM group C1 of CSI-RS, CSI-RSs of CSI ports 1 and 2 (antenna ports 15 and 16) are code division multiplexed and mapped.
  • CSI-RSs of CSI ports 3 and 4 are code division multiplexed and mapped.
  • CSI-RS CDM group C3 CSI-RSs of CSI ports 5 and 6 (antenna ports 19 and 20) are code-division multiplexed and mapped.
  • CDM group C4 of CSI-RS CSI-RS of CSI ports 7 and 8 (antenna ports 21 and 22) are code division multiplexed and mapped.
  • the configuration of CSI-RS (CSI-RS-Config-r10) is notified from the base station device 3 and the RRH 4 to the mobile station device 5.
  • the configuration of the CSI-RS includes information indicating the number of antenna ports set in the CSI-RS (antennaPortsCount-r10), information indicating a downlink subframe in which the CSI-RS is arranged (subframeConfig-r10), CSI-RS Information (ResourceConfig-r10) indicating a frequency region where the RS is arranged is included at least.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a schematic configuration of an uplink time frame from the mobile station apparatus 5 to the base station apparatus 3 and the RRH 4 according to the embodiment of the present invention.
  • the horizontal axis represents the time domain
  • the vertical axis represents the frequency domain.
  • An uplink time frame is a unit for resource allocation and the like, and is a pair of physical resource blocks (uplink physical resource block pair; UL PRB pair) consisting of a frequency band and a time zone of a predetermined width of the uplink. ).
  • One UL PRB pair is composed of two uplink PRBs (uplink physical resource block; referred to as UL PRB) that are continuous in the uplink time domain.
  • one UL PRB is composed of 12 subcarriers (referred to as uplink subcarriers) in the uplink frequency domain, and 7 SC-FDMA (Single- Carrier (Frequency (Division (Multiple Access)) symbol.
  • An uplink system band (referred to as an uplink system band) is an uplink communication band of the base station apparatus 3 and the RRH 4.
  • the uplink system bandwidth (referred to as an uplink system bandwidth) is composed of a frequency bandwidth of 20 MHz, for example.
  • the uplink system band a plurality of UL PRB pairs are arranged according to the uplink system bandwidth.
  • the uplink system band having a frequency bandwidth of 20 MHz is composed of 110 UL PRB pairs.
  • a slot composed of seven SC-FDMA symbols (referred to as an uplink slot) and a subframe composed of two uplink slots (uplink subframe). Called).
  • a unit composed of one uplink subcarrier and one SC-FDMA symbol is referred to as a resource element (referred to as an uplink resource element).
  • each uplink subframe at least PUSCH, PUCCH, PUSCH and PUCCH are demodulated (estimation of propagation path fluctuation) (UL RS (DM RS)).
  • UL RS demodulated (estimation of propagation path fluctuation)
  • PRACH is arranged in any uplink subframe.
  • UL RS (SRS) used for measuring channel quality, synchronization loss, and the like is arranged in any uplink subframe.
  • One PUSCH is composed of one or more UL PRB pairs.
  • One PUCCH has a symmetrical relationship in the frequency domain within the uplink system band, and is composed of two UL PRBs located in different uplink slots. For example, in FIG. 8, the UL PRB having the lowest frequency in the first uplink slot and the UL PRB having the highest frequency in the second uplink slot in the uplink subframe are used for the PUCCH.
  • One PRB pair is configured.
  • the first PDCCH is configured by a plurality of control channel elements (CCE).
  • the number of CCEs used in each downlink system band includes the downlink system bandwidth, the number of OFDM symbols constituting the first PDCCH, and the number of transmission antennas of the base station apparatus 3 (or RRH4) used for communication.
  • the CCE is composed of a plurality of downlink resource elements.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a logical relationship between the first PDCCH and the CCE of the communication system 1 according to the embodiment of the present invention.
  • the CCE used between the base station apparatus 3 (or RRH 4) and the mobile station apparatus 5 is assigned a number for identifying the CCE.
  • the CCE numbering is performed based on a predetermined rule.
  • CCE t indicates the CCE of the number t.
  • the first PDCCH is configured by a set (CCE Aggregation) composed of a plurality of CCEs.
  • the number of CCEs constituting this set is hereinafter referred to as “CCE set number” (CCE aggregation number).
  • the CCE aggregation number configuring the first PDCCH is set in the base station apparatus 3 according to the coding rate set in the first PDCCH and the number of bits of DCI included in the first PDCCH.
  • a set of n CCEs is hereinafter referred to as “CCE aggregation n”.
  • the base station apparatus 3 configures the first PDCCH with one CCE (CCE aggregation 1), configures the first PDCCH with two CCEs (CCE aggregation 2), and four CCEs.
  • the first PDCCH is configured by (CCE aggregation 4), or the first PDCCH is configured by eight CCEs (CCE aggregation 8).
  • the first PDCCH candidate (PDCCH candidate) is a target on which the mobile station apparatus 5 performs decoding detection of the first PDCCH, and the first PDCCH candidate is configured independently for each CCE aggregation number.
  • the first PDCCH candidate configured for each CCE aggregation number includes one or more different CCEs.
  • the number of first PDCCH candidates is set independently for each CCE aggregation number.
  • the first PDCCH candidate configured for each CCE aggregation number includes CCEs having consecutive numbers.
  • the mobile station apparatus 5 performs the first PDCCH decoding detection for the number of first PDCCH candidates set for each CCE aggregation number.
  • the first set of PDCCH candidates is also referred to as a search space.
  • a plurality of downlink resource elements constituting a CCE is configured by nine resource element groups (also referred to as REG and mini-CCE). In other words, CCEs are arranged in nine resource element groups.
  • the resource element group is composed of a plurality of downlink resource elements. For example, one resource element group is composed of four downlink resource elements.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an arrangement example of resource element groups in the downlink radio frame of the communication system 1 according to the embodiment of the present invention.
  • the resource element group used for the first PDCCH is shown, and illustrations and descriptions of unrelated parts (PDSCH, PCFICH, second PHICH, second PDCCH, UE-specific RS, CSI-RS) are omitted.
  • the first PDCCH is composed of first to third OFDM symbols, and downlink reference signals (R0, R1) corresponding to CRSs of two transmission antennas (antenna port 0, antenna port 1) are provided. It shows about the case where it arranges.
  • the vertical axis represents the frequency domain
  • the horizontal axis represents the time domain.
  • one resource element group is configured by four adjacent downlink resource elements in the same OFDM symbol frequency region.
  • FIG. 10 shows that the downlink resource element to which the same code
  • resource element R0 (downlink reference signal for antenna port 0) and R1 (downlink reference signal for antenna port 1) in which downlink reference signals are arranged are skipped to form a resource element group.
  • FIG. 11 is a schematic configuration of a region where the second PDCCH may be arranged in the communication system 1 according to the embodiment of the present invention (hereinafter, referred to as a second PDCCH region for simplification of description). It is a figure which shows an example.
  • the base station device 3 configures (sets and arranges) a plurality of second PDCCH regions (second PDCCH region 1, second PDCCH region 2, and second PDCCH region 3) in the downlink system band. Can do.
  • One second PDCCH region is composed of one or more DL PRB pairs.
  • one second PDCCH region is composed of a plurality of DL PRB pairs, it may be composed of DL PRB pairs dispersed in the frequency domain, or may be composed of DL PRB pairs that are continuous in the frequency domain.
  • the base station device 3 can configure the second PDCCH region for each of the plurality of mobile station devices 5.
  • Different transmission methods are set for the arranged signals for each of the second PDCCH regions. For example, for a certain second PDCCH region, precoding processing is applied to a signal to be arranged. For example, a precoding process is not applied to a signal arranged for a certain second PDCCH region. In the second PDCCH region where the precoding process is applied to the arranged signal, the same precoding process can be applied to the second PDCCH and the UE-specific RS in the DL PRB pair. In the second PDCCH region where precoding processing is applied to the arranged signals, precoding processing applied to the second PDCCH and UE-specific RS is different in different precoding between different DL PRB pairs. Processing (different precoding vectors applied) (different precoding matrices applied) may be applied.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a logical relationship between the second PDCCH and the E-CCE of the communication system 1 according to the embodiment of the present invention.
  • the E-CCE used between the base station apparatus 3 (or RRH 4) and the mobile station apparatus 5 is assigned a number for identifying the E-CCE.
  • the E-CCE numbering is performed based on a predetermined rule.
  • E-CCE t indicates the E-CCE of number t.
  • the second PDCCH is configured by a set of a plurality of E-CCEs (E-CCE Aggregation).
  • E-CCE aggregation number The number of E-CCEs constituting this set is hereinafter referred to as “E-CCE aggregation number” (E-CCE aggregation number).
  • E-CCE aggregation number the E-CCE aggregation number configuring the second PDCCH is set in the base station apparatus 3 according to the coding rate set in the second PDCCH and the number of bits of DCI included in the second PDCCH.
  • E-CCE aggregation n a set of n E-CCEs.
  • the base station apparatus 3 configures a second PDCCH with one E-CCE (E-CCE aggregation 1), or configures a second PDCCH with two E-CCEs (E-CCE). aggregation 2)
  • the second PDCCH is configured by four E-CCEs (E-CCE aggregation 4), or the second PDCCH is configured by eight E-CCEs (E-CCE aggregation 8) .
  • the second PDCCH candidate (E-PDCCH candidate) is a target on which the mobile station apparatus 5 performs decoding detection of the second PDCCH, and the second PDCCH candidate is configured independently for each E-CCE aggregation number. .
  • the second PDCCH candidate configured for each E-CCE aggregation number is composed of one or more different E-CCEs.
  • the number of second PDCCH candidates is independently set for each E-CCE aggregation number.
  • the second PDCCH candidate configured for each E-CCE aggregation number includes E-CCEs with consecutive numbers or E-CCEs with non-consecutive numbers.
  • the mobile station apparatus 5 performs second PDCCH decoding detection on the number of second PDCCH candidates set for each E-CCE aggregation number.
  • the second set of PDCCH candidates is also referred to as a search space.
  • the number of E-CCEs configured in the second PDCCH region depends on the number of DL PRB pairs that configure the second PDCCH region.
  • the amount of resources (number of resource elements) supported by one E-CCE is the resource that can be used for the second PDCCH signal within one DL PRB pair (downlink reference signal, first
  • the resource element used for PDCCH (excluding resource elements) is substantially equal to the amount divided into four.
  • one second PDCCH region may be configured by only one slot of the downlink subframe or may be configured by a plurality of PRBs.
  • the second PDCCH region may be configured independently of the first slot and the second slot in the downlink subframe.
  • the second PDCCH region is mainly described in the case where the second PDCCH region is configured by a plurality of DL PRB pairs in a downlink subframe. It is not limited to such cases.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a configuration of a region (region, resource) according to the embodiment of this invention.
  • the resources constituting the region are shown, and illustration and description of unrelated parts (PDSCH, first PDCCH) are omitted.
  • one DL PRB pair is shown.
  • the second PDCCH is composed of OFDM symbols from the 4th to the 14th in the 1st slot of the downlink subframe, and CRS (R0, R1)
  • CRS R0, R1
  • D1 UE-specific RS
  • the vertical axis represents the frequency domain
  • the horizontal axis represents the time domain.
  • a resource that is divided into four resources that can be used for the second PDCCH signal in the DL PRB pair is configured as one area.
  • a resource obtained by dividing a DL PRB pair resource into four in the frequency domain is configured as one region.
  • a resource divided for every three subcarriers in the DL PRB pair is configured as one area.
  • E-CCEs in the DL PRB pair are numbered in ascending order from E-CCEs including subcarriers that are low in the frequency domain.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the configuration of the E-CCE and the localized E-PDCCH according to the embodiment of the present invention.
  • the second PDCCH is composed of the fourth to fourteenth OFDM symbols in the downlink subframe.
  • the vertical axis represents the frequency domain
  • the horizontal axis represents the time domain.
  • a certain E-CCE is composed of two E-CCEs (for example, E-CCE 2151) from the smaller number (region, lower in the frequency domain) of a region (region, resource) in a certain DL PRB pair. Area 2101 and area 2102).
  • a certain E-CCE is composed of two E-CCEs with the larger number of regions in a certain DL PRB pair (high in the frequency region) (for example, E-CCE 2152 is composed of region 2103 and region 2104). ing).
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a configuration of E-CCE and Distributed E-PDCCH according to the embodiment of the present invention.
  • the second PDCCH is composed of the fourth to fourteenth OFDM symbols in the downlink subframe.
  • the vertical axis represents the frequency domain
  • the horizontal axis represents the time domain.
  • a certain E-CCE is composed of areas in different DL PRB pairs.
  • PHICH is used for transmission of ACK / NACK.
  • the base station apparatus 3 transmits ACK / NACK with respect to the transport block received by PUSCH scheduled by the downlink control information transmitted using PDCCH by 1st PHICH.
  • the base station apparatus 3 transmits ACK / NACK with respect to the transport block received by PUSCH scheduled by the downlink control information transmitted using 2nd PDCCH by 2nd PHICH.
  • the mobile station apparatus 5 determines the PHICH resource in the subframe n + 4 for the PUSCH transmission scheduled in the subframe n.
  • the mobile station apparatus 5 receives the determined PHICH resource signal, and decodes ACK or NACK corresponding to the PUSCH from the received signal.
  • the base station apparatus 3 arranges a plurality of PHICHs (first PHICH, second PHICH) in the same set of resource elements.
  • a plurality of PHICHs arranged in the same set of resource elements constitute a PHICH group.
  • PHICHs within the same PHICH group are separated through different sequences.
  • a PHICH resource is specified by a pair of a PHICH group number n group PHICH and a sequence index n seq PHICH within the group.
  • the number of PHICH groups N group PHICH is calculated based on equation (1).
  • a PHICH group composed of the first PHICH is also referred to as a first PHICH group.
  • a PHICH group including the second PHICH is also referred to as a second PHICH group.
  • the number of the first PHICH group is also referred to as N group PHICH, 1 .
  • the number of the second PHICH group is also referred to as N group PHICH, 2 .
  • N g, 1 and N g, 2 are values notified by the base station device 3 to the mobile station device 5.
  • the value of N g, 1 and the value of N g, 2 are selected from ⁇ 1/6, 1/2, 1, 2 ⁇ .
  • the base station apparatus 3 transmits information indicating the value of N g, 1 using PBCH.
  • the base station apparatus 3 transmits the MIB including information indicating the value of N g, 1 .
  • the base station apparatus 3 transmits information indicating the value of N g, 1 using PDSCH.
  • the base station device 3 transmits the dedicated radio resource control information for the mobile station device 5 including information indicating the value of N g, 1 .
  • the base station apparatus 3 transmits information indicating the value of N g, 2 using PBCH.
  • the base station apparatus 3 transmits the MIB including information indicating the value of Ng, 2 .
  • the base station apparatus 3 transmits information indicating the value of N g, 2 using PDSCH.
  • the base station apparatus 3 transmits the dedicated radio resource control information for the mobile station apparatus 5 including information indicating the value of Ng, 2 .
  • N DL RB is the number of physical resource blocks included in the downlink bandwidth.
  • the base station apparatus 3 transmits information indicating the value of N DL RB using PBCH.
  • the base station apparatus 3 transmits the MIB including information indicating the value of N DL RB .
  • the base station apparatus 3 transmits information indicating the value of N DL RB using PDSCH.
  • the base station apparatus 3 transmits the dedicated radio resource control information for the mobile station apparatus 5 including information indicating the value of N DL RB .
  • the number N UL RB of physical resource blocks included in the uplink bandwidth is used instead of the number of physical resource blocks N DL RB included in the downlink bandwidth. May be used.
  • the base station apparatus 3 transmits information indicating the value of N UL RB using PDSCH.
  • the base station apparatus 3 transmits the dedicated radio resource control information for the mobile station apparatus 5 including information indicating the value of N UL RB .
  • the number of physical resource blocks included in the uplink bandwidth N UL RB is used instead of the number of physical resource blocks included in the downlink bandwidth N DL RB.
  • the value of N g, 1 may be fixed.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of signal processing of ACK / NACK transmitted using the PHICH according to the embodiment of the present invention.
  • ACK is expressed by ⁇ 1>.
  • NACK is expressed by ⁇ 0>.
  • the base station apparatus 3 generates a 3-bit sequence ⁇ 0, 0, 0> by encoding NACK ⁇ 0>.
  • the base station apparatus 3 generates a 3-bit sequence ⁇ 1, 1, 1> by encoding ACK ⁇ 1> (step S1000).
  • the base station apparatus 3 generates three modulation symbols ⁇ z (0), z (1), z (2)> by performing BPSK modulation on the sequence generated in step S1000 (step S1002).
  • the base station apparatus 3 multiplies and scrambles the modulation symbol generated in step S1002 to obtain a modulation symbol sequence ⁇ d (0), d (1),..., D (M symb ⁇ 1)>.
  • Generate step S1004.
  • the base station apparatus 3 generates the modulation symbol sequence based on the equation (2).
  • the first PHICH modulation symbol sequence ⁇ d (0), d (1),..., D (M symb -1)> has a length of 12.
  • the second PHICH modulation symbol sequence ⁇ d (0), d (1),..., D (M symb ⁇ 1)> has a length of 3.
  • [X] mod [Y] is a function that calculates the remainder when [X] is divided by [Y].
  • floor () is a function that calculates the largest integer that is smaller than the number in parentheses.
  • c () is a cell-specific scrambling sequence.
  • c () is a pseudo-random sequence in which an initial value is set based on the physical layer cell ID and the slot number. That is, the PHICH modulation symbol is scrambled by c ().
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a sequence w to be multiplied by a PHICH modulation symbol according to the embodiment of the present invention.
  • the sequence index n seq PHICH corresponds to the PHICH number in the PHICH group.
  • N PHICH SF is a spreading factor size used for the modulation of PHICH.
  • the spreading factor size for the first PHICH is 4.
  • the spreading factor size for the second PHICH is 1.
  • the sequence length (sequence length) of w () multiplied by the modulation symbol of the first PHICH is 4.
  • the sequence length (sequence length) of w () multiplied by the modulation symbol of the second PHICH is 1.
  • the spreading factor size for the second PHICH is different from the spreading factor size for the first PHICH. That is, in the embodiment of the present invention, the length of the sequence w () multiplied by the second PHICH modulation symbol is different from the length of the sequence w () multiplied by the first PHICH modulation symbol.
  • sequence length of w () multiplied by the second PHICH modulation symbol may be two instead of one. That is, the second PHICH spreading factor size may be two.
  • a sequence w () having a spreading factor size of 2 is ⁇ +1, +1>, ⁇ +1, ⁇ 1>, ⁇ + j, + j>, ⁇ + j, ⁇ j>.
  • the sequence w () is an orthogonal sequence.
  • a certain sequence w () and another certain sequence w () having the same length as the certain sequence w () are orthogonal in the code domain.
  • a certain sequence w () and another certain sequence w () having the same length as the certain sequence w () are orthogonal in the complex plane region.
  • the base station apparatus 3 arranges the modulation symbol series that has been multiplied and scrambled by the series w in step S1004 in the resource element (step S1006).
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of arrangement of resource elements in the first PHICH group according to the embodiment of the present invention.
  • the vertical axis represents the frequency domain.
  • FIG. 18 shows only the first OFDM symbol in the subframe.
  • squares hatched with diagonal lines indicate resource elements in which CRSs are arranged.
  • a square with a number i indicates a resource element in which the i-th first PHICH group is arranged.
  • thick squares indicate resource element groups.
  • a single first PHICH group is arranged in three resource element groups.
  • the three resource element groups in which the same first PHICH group is arranged are arranged so that the intervals are even in the frequency domain.
  • a plurality of first PHICH groups with adjacent numbers are arranged in adjacent resource element groups in the frequency domain.
  • the first PHICH group is arranged in a resource element group other than the resource element group in which PCFICH is arranged.
  • the resource element in which the first PHICH (group) is arranged is also referred to as a first resource.
  • the first resource is a resource of the first PDCCH region.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of arrangement of resource elements in the second PHICH group according to the embodiment of the present invention.
  • the vertical axis indicates the frequency domain.
  • FIG. 19 shows only the fourth OFDM symbol in the subframe.
  • a square with a number i indicates a resource element in which an i-th second PHICH group is arranged.
  • the second PHICH group is arranged in the resource element of the second PDCCH region.
  • a single second PHICH group is arranged in three resource elements.
  • the three resource elements in which the same second PHICH group is arranged are non-contiguous in the frequency domain. Further, the three resource elements in which the same second PHICH group is arranged are resource elements constituting different physical resource blocks.
  • a plurality of second PHICH groups having adjacent numbers are arranged in adjacent resource elements in the frequency domain.
  • the resource element in which the second PHICH (group) is arranged is also referred to as a second resource.
  • the second resource is a resource of the second PDCCH region.
  • PHICH resources (PHICH group number n group PHICH and sequence index n seq PHICH in the PHICH group) corresponding to PUSCH transmission are specified based on Equations (3) and (4).
  • the base station apparatus 3 transmits ACK or NACK to the mobile station apparatus 5 using the PHICH resource specified based on the expressions (3) and (4). Also, the mobile station apparatus 5 receives ACK or NACK from the base station apparatus 3 using the PHICH resource specified based on the expressions (3) and (4).
  • I PRB_RA is the lowest physical resource block index in the first slot of the PUSCH transmission.
  • n DMRS is a value determined from the value of information bits arranged in “cyclic shift for DMRS field” in the most recent downlink control information to which the PUSCH transmission relates. is there.
  • Information bits arranged in “cyclic shift for DMRS field” are used to notify mobile station apparatus 5 of the value of cyclic shift applied to DMRS transmitted together with the PUSCH. Is done.
  • the number of the second PHICH group is 25, the lowest physical resource block index in the first slot of PUSCH transmission is 30, and “cyclic shift field for DMRS (cyclic shift for DMRS field)”
  • the value corresponding to the information bits to be arranged is 1, the number of the second PHICH group corresponding to the PUSCH transmission is 6, and the sequence index in the second PHICH group is 0.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing a configuration of a mobile station apparatus 5 according to an embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatus 5 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107 and a transmission / reception antenna 109.
  • the upper layer processing unit 101 includes a radio resource control unit 1011, a scheduling information interpretation unit 1013, and a PHICH resource determination unit 1015.
  • the reception unit 105 includes a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a radio reception unit 1057, and a channel measurement unit 1059.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a radio transmission unit 1077, and an uplink reference signal generation unit 1079.
  • the upper layer processing unit 101 outputs uplink data (transport block) generated by a user operation or the like to the transmission unit 107.
  • the upper layer processing unit 101 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and radio resource control. Process the (Radio Resource Control: RRC) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the radio resource control unit 1011 included in the upper layer processing unit 101 manages various setting information of the own device. Also, the radio resource control unit 1011 generates information arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 107.
  • the scheduling information interpretation unit 1013 provided in the higher layer processing unit 101 interprets information used for scheduling of physical channels (PUSCH, PDSCH, etc.) received via the reception unit 105.
  • the scheduling information interpretation unit 1013 generates control information to control the reception unit 105 and the transmission unit 107 based on the result of interpreting the information, and outputs the control information to the control unit 103.
  • the PHICH resource determination unit 1015 included in the higher layer processing unit 101 determines a PHICH resource corresponding to the PUSCH transmitted by the mobile station device 5 based on the equations (3) and (4).
  • the PHICH resource determination unit 1015 determines a first PHICH resource corresponding to the PUSCH from the first PHICH resources.
  • the PHICH resource determining unit 1015 determines a second PHICH resource corresponding to the PUSCH from the second PHICH resources.
  • the control unit 103 generates a control signal for controlling the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 based on the control information from the higher layer processing unit 101. Control unit 103 outputs the generated control signal to receiving unit 105 and transmitting unit 107 to control receiving unit 105 and transmitting unit 107.
  • the receiving unit 105 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna 109 according to the control signal input from the control unit 103, and sends the decoded information to the upper layer processing unit 101. Output.
  • the radio reception unit 1057 converts the downlink signal received via the transmission / reception antenna 109 into an intermediate frequency (down-conversion: down covert), removes unnecessary frequency components, and maintains the signal level appropriately. Then, the amplification level is controlled, quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • the radio reception unit 1057 removes a portion corresponding to a guard interval (Guard Interval: GI) from the converted digital signal, and performs a fast Fourier transform (FFT Fourier Transform: FFT) on the signal from which the guard interval has been removed. Extract the region signal.
  • GI Guard Interval
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 separates the extracted signals into PHICH, PDCCH, PDSCH, and downlink reference signals. Further, demultiplexing section 1055 compensates the propagation path of PHICH, PDCCH, and PDSCH from the estimated propagation path value input from channel measurement section 1059. Also, the demultiplexing unit 1055 outputs the demultiplexed downlink reference signal to the channel measurement unit 1059.
  • the demodulator 1053 multiplies the PHICH by a corresponding sequence w to synthesize, demodulates the synthesized signal using a BPSK (Binary Phase Shift Shift Keying) modulation method, and outputs the demodulated signal to the decoding unit 1051.
  • Decoding section 1051 decodes the PHICH addressed to the own apparatus, and outputs the decoded HARQ indicator to higher layer processing section 101.
  • Demodulation section 1053 demodulates the QPSK modulation scheme for PDCCH and outputs the result to decoding section 1051.
  • Decoding section 1051 attempts blind decoding of PDCCH, and when blind decoding is successful, decodes downlink control information and outputs RNTI included in downlink control information to higher layer processing section 101.
  • the demodulation unit 1053 demodulates the modulation scheme notified by downlink assignment such as QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, and the like, and outputs the result to the decoding unit 1051. .
  • the decoding unit 1051 performs decoding based on the information regarding the coding rate notified by the downlink control information, and outputs the decoded downlink data (transport block) to the higher layer processing unit 101.
  • the channel measurement unit 1059 measures the downlink path loss from the downlink reference signal input from the demultiplexing unit 1055, and outputs the measured path loss to the higher layer processing unit 101.
  • Channel measurement section 1059 calculates channel state information from the downlink reference signal input from demultiplexing section 1055, and outputs the calculated channel state information to higher layer processing section 101. Also, channel measurement section 1059 calculates an estimated value of the downlink propagation path from the downlink reference signal, and outputs it to demultiplexing section 1055.
  • the transmission unit 107 generates an uplink reference signal according to the control signal input from the control unit 103, encodes and modulates the uplink data (transport block) input from the higher layer processing unit 101, PUCCH, The PUSCH and the generated uplink reference signal are multiplexed and transmitted to the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna 109.
  • the encoding unit 1071 performs encoding such as convolutional encoding and block encoding on the uplink control information input from the higher layer processing unit 101.
  • the encoding unit 1071 performs turbo encoding based on information used for PUSCH scheduling.
  • the modulation unit 1073 modulates the coded bits input from the coding unit 1071 using a modulation method notified by downlink control information such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, or a modulation method predetermined for each channel.
  • Modulation section 1073 determines the number of spatially multiplexed data sequences based on information used for PUSCH scheduling, and uses MIMO SM to transmit a plurality of uplink data transmitted on the same PUSCH to a plurality of uplink data. Mapping to a sequence and precoding the sequence.
  • the uplink reference signal generation unit 1079 is a physical layer cell identifier for identifying the base station apparatus 3 (referred to as physical cell identity: PCI, Cell ID, etc.), a bandwidth for arranging the uplink reference signal, and an uplink grant. Based on the notified cyclic shift, the value of the parameter for generating the DMRS sequence, etc., a sequence determined by a predetermined rule is generated.
  • the multiplexing unit 1075 rearranges the PUSCH modulation symbols in parallel according to the control signal input from the control unit 103, and then performs a discrete Fourier transform (Discrete-Fourier-Transform: DFT). Also, multiplexing section 1075 multiplexes the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal for each transmission antenna port. That is, multiplexing section 1075 arranges the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal in the resource element for each transmission antenna port.
  • DFT discrete Fourier transform
  • Radio transmission section 1077 performs inverse fast Fourier transform (inverse Fast Transform: IFFT) on the multiplexed signal, performs SC-FDMA modulation, and adds a guard interval to the SC-FDMA-modulated SC-FDMA symbol
  • IFFT inverse Fast Transform
  • a baseband digital signal converting the baseband digital signal to an analog signal, generating an in-phase component and a quadrature component of an intermediate frequency from the analog signal, removing an extra frequency component for the intermediate frequency band,
  • the intermediate frequency signal is converted to a high frequency signal (up-conversion: up convert), an extra frequency component is removed, the power is amplified, and output to the transmission / reception antenna 109 for transmission.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 3 includes an upper layer processing unit 301, a control unit 303, a reception unit 305, a transmission unit 307, and a transmission / reception antenna 309.
  • the upper layer processing unit 301 includes a radio resource control unit 3011, a scheduling unit 3013, and a PHICH resource control unit 3015.
  • the reception unit 305 includes a decoding unit 3051, a demodulation unit 3053, a demultiplexing unit 3055, a wireless reception unit 3057, and a channel measurement unit 3059.
  • the transmission unit 307 includes an encoding unit 3071, a modulation unit 3073, a multiplexing unit 3075, a radio transmission unit 3077, and a downlink reference signal generation unit 3079.
  • the upper layer processing unit 301 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Resource (Control: RRC) layer processing. Further, upper layer processing section 301 generates control information for controlling receiving section 305 and transmitting section 307 and outputs the control information to control section 303.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource
  • the radio resource control unit 3011 provided in the upper layer processing unit 301 generates downlink data (transport block), RRC signal, MAC CE (Control Element) arranged in the downlink PDSCH, or acquires it from the upper node. And output to the transmission unit 307. Further, the radio resource control unit 3011 manages various setting information of each mobile station device 5. For example, the radio resource control unit 3011 performs cell management, periodic channel state information report management, and the like.
  • the scheduling unit 3013 provided in the higher layer processing unit 301 assigns a frequency, subframe, and physical channel (PDSCH) to which physical channels (PDSCH and PUSCH) are assigned based on channel estimation values and channel state information input from the channel measurement unit 3059. And the PUSCH) coding rate, modulation scheme, transmission power, and the like. Based on the scheduling result, scheduling section 3013 generates control information for controlling receiving section 305 and transmitting section 307 and outputs the control information to control section 303. The scheduling unit 3013 generates information used for physical channel (PDSCH and PUSCH) scheduling based on the scheduling result. The scheduling unit 3013 outputs the generated information to the transmission unit 307. Scheduling section 3013 generates ACK or NACK for the transport block received using PUSCH, and outputs the generated ACK or NACK to transmitting section 307.
  • the PHICH resource control unit 3015 included in the upper layer processing unit 301 controls the first PHICH resource and the second PHICH resource.
  • the PHICH resource control unit 3015 controls the number of first PHICH groups and / or the number of second PHICH resource groups.
  • the PHICH resource control unit 3015 controls the PHICH resource used for transmission of ACK or NACK for the received transport block.
  • the control unit 303 generates a control signal for controlling the reception unit 305 and the transmission unit 307 based on the control information from the higher layer processing unit 301.
  • the control unit 303 outputs the generated control signal to the reception unit 305 and the transmission unit 307 and controls the reception unit 305 and the transmission unit 307.
  • the receiving unit 305 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the mobile station apparatus 5 via the transmission / reception antenna 309 according to the control signal input from the control unit 303, and outputs the decoded information to the higher layer processing unit 301.
  • the radio reception unit 3057 converts an uplink signal received via the transmission / reception antenna 309 into an intermediate frequency (down-conversion: down covert), removes unnecessary frequency components, and appropriately maintains the signal level. In this way, the amplification level is controlled, and based on the in-phase and quadrature components of the received signal, quadrature demodulation is performed, and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • the wireless receiver 3057 removes a portion corresponding to a guard interval (Guard Interval: GI) from the converted digital signal.
  • the radio reception unit 3057 performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the guard interval is removed, extracts a frequency domain signal, and outputs the signal to the demultiplexing unit 3055.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 demultiplexes the signal input from the radio receiving unit 3057 into signals such as PUCCH, PUSCH, and uplink reference signal. This separation is performed based on radio resource allocation information included in the uplink grant that is determined in advance by the radio resource control unit 3011 by the base station device 3 and notified to each mobile station device 5.
  • demultiplexing section 3055 compensates for the propagation paths of PUCCH and PUSCH from the propagation path estimation value input from channel measurement section 3059. Further, the demultiplexing unit 3055 outputs the separated uplink reference signal to the channel measurement unit 3059.
  • the demodulation unit 3053 performs inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT) of PUSCH, acquires modulation symbols, and performs BPSK (Binary Shift Keying), QPSK, 16QAM, PUCCH and PUSCH modulation symbols, respectively.
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • the received signal is demodulated using a predetermined modulation scheme such as 64QAM, or a modulation scheme that the own device has previously notified to each mobile station device 5 with an uplink grant.
  • the demodulating unit 3053 is the same by using MIMO SM based on the number of spatially multiplexed sequences notified in advance to each mobile station device 5 using an uplink grant and information indicating precoding performed on the sequences.
  • the modulation symbols of a plurality of uplink data transmitted on the PUSCH are separated.
  • the decoding unit 3051 encodes the demodulated PUCCH and PUSCH encoded bits in a predetermined encoding method, in a predetermined encoding method, or in which the own device notifies the mobile station device 5 in advance with an uplink grant. Decoding is performed at a rate, and the decoded uplink data and uplink control information are output to the upper layer processing section 101. When PUSCH is retransmitted, decoding section 3051 performs decoding using the encoded bits held in the HARQ buffer input from higher layer processing section 301 and the demodulated encoded bits.
  • Channel measurement section 309 measures an estimated channel value, channel quality, and the like from the uplink reference signal input from demultiplexing section 3055 and outputs the result to demultiplexing section 3055 and higher layer processing section 301.
  • the transmission unit 307 generates a downlink reference signal according to the control signal input from the control unit 303, encodes and modulates the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301. Then, the PHICH, PDCCH, PDSCH, and downlink reference signal are multiplexed, and the signal is transmitted to the mobile station apparatus 5 via the transmission / reception antenna 309.
  • the encoding unit 3071 determines the HARQ indicator (ACK or NACK), downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301 in advance, such as block encoding, convolutional encoding, and turbo encoding. Encoding is performed using the determined encoding method, or encoding is performed using the encoding method determined by the radio resource control unit 3011.
  • the modulation unit 3073 modulates the coded bits input from the coding unit 3071 with a modulation scheme determined in advance by the radio resource control unit 3011 such as BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM.
  • the downlink reference signal generation unit 3079 uses, as a downlink reference signal, a sequence known by the mobile station device 5 that is obtained by a predetermined rule based on a physical layer cell identifier (PCI) for identifying the base station device 3 or the like. Generate.
  • the multiplexing unit 3075 multiplexes the modulated modulation symbol of each channel and the generated downlink reference signal. That is, multiplexing section 3075 arranges the modulated modulation symbol of each channel and the generated downlink reference signal in the resource element.
  • the wireless transmission unit 3077 performs inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform: IFFT) on the multiplexed modulation symbols and the like, performs modulation in the OFDM scheme, adds a guard interval to the OFDM symbol that has been OFDM-modulated, and baseband
  • IFFT inverse Fast Fourier Transform
  • the baseband digital signal is converted to an analog signal, the in-phase and quadrature components of the intermediate frequency are generated from the analog signal, the extra frequency components for the intermediate frequency band are removed, and the intermediate-frequency signal is generated. Is converted to a high-frequency signal (up-conversion: up convert), an extra frequency component is removed, power is amplified, and output to the transmission / reception antenna 309 for transmission.
  • the mobile station device 3 transmits a transport block to the base station device 3 using PUSCH, and uses the first PHICH or the second PHICH to transmit the transport block.
  • ACK / NACK for the block is received from the base station apparatus 3.
  • the first PHICH is multiplied by a first sequence
  • the second PHICH is multiplied by a second sequence.
  • up to eight first PHICHs multiplied by different first sequences are arranged in the same first resource.
  • up to two second PHICHs multiplied by different second sequences are arranged in the same second resource.
  • the length of the first sequence is 4, and the length of the second sequence is 1.
  • the base station apparatus 3 can arrange
  • the base station apparatus 3 can apply beam forming to the second PHICH signal.
  • the mobile station apparatus 5 can demodulate the signal of the channel used for transmission / reception of ACK / NACK using UE-specific RS.
  • the mobile station apparatus 5 can efficiently multiplex PHICH by multiplying the first PHICH and the second PHICH by sequences of different lengths.
  • the region of the resource where the second PDCCH may be allocated is defined as the second PDCCH region. It is clear that the present invention can be applied if it has a similar meaning.
  • the mobile station device 5 is not limited to a mobile terminal, and the present invention may be realized by implementing the function of the mobile station device 5 in a fixed terminal.
  • the characteristic means of the present invention described above can also be realized by mounting and controlling functions in an integrated circuit.
  • the operation described in the embodiment of the present invention may be realized by a program.
  • the program that operates in the mobile station device 5 and the base station device 3 related to the present invention is a program (a program that causes a computer to function) that controls the CPU and the like so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Information handled by these devices is temporarily stored in the RAM at the time of processing, then stored in various ROMs and HDDs, read out by the CPU, and corrected and written as necessary.
  • a semiconductor medium for example, ROM, nonvolatile memory card, etc.
  • an optical recording medium for example, DVD, MO, MD, CD, BD, etc.
  • a magnetic recording medium for example, magnetic tape, Any of a flexible disk etc.
  • the program when distributing to the market, can be stored and distributed on a portable recording medium, or transferred to a server computer connected via a network such as the Internet.
  • the storage device of the server computer is also included in the present invention.
  • LSI which is typically an integrated circuit.
  • Each functional block of the mobile station device 5 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • Each functional block of the mobile station device 5 and the base station device 3 may be realized by a plurality of circuits.
  • Information and signals can be presented using a variety of different techniques and methods. For example, chips, symbols, bits, signals, information, commands, instructions, and data that may be referred to throughout the above description may be indicated by voltage, current, electromagnetic waves, magnetic or magnetic particles, optical or light particles, or combinations thereof .
  • DSPs digital signal processors
  • ASIC Application specific integrated circuit
  • FPGA field programmable gate array signal
  • a general purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
  • the processor may also be implemented as a combination of computing devices. For example, a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors connected to a DSP core, or a combination of other such configurations.
  • a software module may reside in RAM memory, flash memory, ROM memory, EPROM memory, EEPROM memory, registers, hard disk, removable disk, CD-ROM, or any form of recording medium known in the art.
  • a typical recording medium may be coupled to the processor such that the processor can read information from, and write information to, the recording medium.
  • the recording medium may be integral to the processor.
  • the processor and the recording medium may be in the ASIC.
  • the ASIC can be in the mobile station device (user terminal). Or a processor and a recording medium may exist in the mobile station apparatus 5 as a discrete element.
  • the functions described can be implemented in hardware, software, firmware, or a combination thereof. If implemented by software, the functions may be maintained or transmitted as one or more instructions or code on a computer-readable medium.
  • Computer-readable media includes both communication media and computer recording media including media that facilitate carrying a computer program from one place to another.
  • the recording medium may be any commercially available medium that can be accessed by a general purpose or special purpose computer.
  • such computer readable media may be RAM, ROM, EEPROM, CDROM or other optical disc media, magnetic disc media or other magnetic recording media, or general purpose or It can include media that can be accessed by a special purpose computer or general purpose or special purpose processor and used to carry or retain the desired program code means in the form of instructions or data structures.
  • any connection is also properly termed a computer-readable medium.
  • the software uses a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), or wireless technology such as infrared, wireless, or microwave
  • a website, server, or other remote source When transmitting from, these coaxial cables, fiber optic cables, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, wireless, and microwave are included in the definition of the medium.
  • the discs (disk, disc) used in the present specification include compact discs (CD), laser discs (registered trademark), optical discs, digital versatile discs (DVD), floppy (registered trademark) discs, and Blu-ray discs.
  • the disk generally reproduces data magnetically, while the disk optically reproduces data with a laser. Combinations of the above should also be included on the computer-readable medium.
  • Base station apparatus 4 (A to C) RRH 5 (A to C) Mobile station apparatus 101 Upper layer processing section 103 Control section 105 Reception section 107 Transmission section 301 Upper layer processing section 303 Control section 305 Reception section 307 Transmission section 1011 Radio resource control section 1013 Scheduling information interpretation section 1015 Channel state Information selection unit 3011 Radio resource control unit 3013 Scheduling unit 3015 Control information generation units 2101 to 2112 Regions 2151 to 2155 E-CCE 2201 to 2208 region 2251 to 2254 E-CCE

Landscapes

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

Abstract

第一のPHICHまたは第二のPHICHを用いて、トランスポートブロックに対するACK/NACKを前記基地局装置から受信し、前記第一のPHICHは第一の系列が乗算され、異なる第一の系列が乗算された、8つまでの前記第一のPHICHが同一の第一のリソースに配置され、前記第二のPHICHは第二の系列が乗算され、異なる第二の系列が乗算された、2つまでの前記第二のPHICHが同一の第二のリソースに配置され、前記第一の系列の長さは4であり、前記第二の系列の長さは1である。

Description

移動局装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システム
 本発明は、複数の移動局装置と基地局装置から構成される通信システムにおいて、基地局装置が移動局装置に対して効率的に制御情報を含む信号を送信することができ、移動局装置は基地局装置から効率的に制御情報を含む信号を受信することができる移動局装置、基地局装置、通信方法、集積回路および通信システムに関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワークの進化(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUTRA)」と呼称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において仕様化されている。LTEでは、基地局装置から移動局装置への無線通信(下りリンク; DLと呼称する。)の通信方式として、マルチキャリア送信である直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing: OFDM)方式が用いられる。また、LTEでは、移動局装置から基地局装置への無線通信(上りリンク; ULと呼称する。)の通信方式として、シングルキャリア送信であるSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が用いられる。LTEでは、SC-FDMA方式としてDFT-Spread OFDM(Discrete Fourier Transform-Spread OFDM)方式が用いられる。
 LTEを発展させ、新たな技術を適用するLTE-A(LTE-Advanced)が検討されている。LTE-AではLTEと同一のチャネル構造を少なくともサポートすることが検討されている。チャネルとは、信号の送信に用いられる媒体を意味する。物理層で用いられるチャネルは物理チャネルと呼称する。媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルは論理チャネルと呼称する。物理チャネルの種類としては、下りリンクのデータおよび制御情報の送受信に用いられる物理下りリンク共用チャネル(Physical Downlink Shared CHannel: PDSCH)、下りリンクの制御情報の送受信に用いられる物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control CHannel: PDCCH)等がある。移動局装置、または基地局装置は、制御情報、データなどから生成した信号を各物理チャネルに配置して、送信する。
 移動局装置において、データ信号の受信処理に関して、データ信号に用いられる変調方式、符号化率、空間多重数、送信電力調整値、リソースの割り当てなどを示す制御情報を取得する必要がある。LTE-Aでは、データ信号に関する制御情報を送信する新しい制御チャネルを導入することが検討されている(非特許文献1)。例えば、全体の制御チャネルのキャパシティを改善することが検討されている。例えば、新しい制御チャネルに対して周波数領域での干渉コーディネーションをサポートすることが検討されている。
 LTE-Aでは、上りリンクデータ信号に対するACK/NACKを下りリンクで送信するチャネル(PHICH: Physical Hybrid Automatic Repeat reQuest Indicator CHannel)に対しても新しいチャネルを導入することが検討されている(非特許文献2)。
3GPP TSG RAN1 #66bis、Zhuhai、China、10-14、October、2011、R1-113589"Way Forward on downlink control channel enhancements by UE-specific RS" 3GPP TSG RAN1 #67、San Francisco、USA、14-18、November、2011、R1-113682"Views on enhanced PHICH"
 下りリンクでACK/NACKを送信する新しいチャネル(enhanced PHICH)に対しても、新しい制御チャネルに望まれる機能と同様の機能をサポートすることが提案されている。例えば、下りリンクでACK/NACKを送信する新しいチャネルに対して、周波数領域での干渉コーディネーションをサポートすることが提案されている。例えば、下りリンクでACK/NACKを送信する新しいチャネルに対して、セル内の全ての移動局装置に対して共通である参照信号ではなく、移動局装置において固有の参照信号を用いて信号の復調を行うことが提案されている。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、複数の移動局装置と基地局装置から構成される通信システムにおいて、基地局装置が移動局装置に対して効率的にACK/NACKを含む信号を送信することができ、移動局装置は基地局装置から効率的にACK/NACKを含む信号を受信することができる通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路に関する。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の移動局装置は、PUSCHを用いてトランスポートブロックを前記基地局装置に送信し、第一のPHICHまたは第二のPHICHを用いて、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを前記基地局装置から受信する。また、本発明の移動局装置において、前記第一のPHICHは第一の系列が乗算される。また、本発明の移動局装置において、異なる第一の系列が乗算された、8つまでの前記第一のPHICHが同一の第一のリソースに配置される。また、本発明の移動局装置において、前記第二のPHICHは第二の系列が乗算される。また、本発明の移動局装置において、異なる第二の系列が乗算された、2つまでの前記第二のPHICHが同一の第二のリソースに配置される。また、本発明の移動局装置において、前記第一の系列の長さは4であり、前記第二の系列の長さは1である。
 (2)また、本発明の基地局装置は、PUSCHを用いてトランスポートブロックを前記移動局装置から受信し、第一のPHICHまたは第二のPHICHを用いて、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを前記移動局装置に送信する。また、本発明の基地局装置は、前記第一のPHICHに第一の系列を乗算し、異なる第一の系列が乗算された、8つまでの前記第一のPHICHを同一の第一のリソースに配置する。また、本発明の基地局装置は、前記第二のPHICHに第二の系列を乗算し、異なる第二の系列が乗算された、2つまでの前記第二のPHICHを同一の第二のリソースに配置する。また、本発明の基地局装置において、前記第一の系列の長さは4であり、前記第二の系列の長さは1である。
 (3)また、本発明の無線通信方法は、基地局装置と通信する移動局装置に用いられる無線通信方法であって、PUSCHを用いてトランスポートブロックを前記基地局装置に送信し、第一のPHICHまたは第二のPHICHを用いて、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを前記基地局装置から受信する。また、本発明の無線通信方法において、前記第一のPHICHは第一の系列が乗算される。また、本発明の無線通信方法において、異なる第一の系列が乗算された、8つまでの前記第一のPHICHが同一の第一のリソースに配置される。また、本発明の無線通信方法において、前記第二のPHICHは第二の系列が乗算される。また、本発明の無線通信方法において、異なる第二の系列が乗算された、2つまでの前記第二のPHICHが同一の第二のリソースに配置される。また、本発明の無線通信方法において、前記第一の系列の長さは4であり、前記第二の系列の長さは1である。
 (4)また、本発明の無線通信方法は、移動局装置と通信する基地局装置に用いられる無線通信方法であって、PUSCHを用いてトランスポートブロックを前記移動局装置から受信し、第一のPHICHまたは第二のPHICHを用いて、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを前記移動局装置に送信する。また、本発明の無線通信方法は、前記第一のPHICHに第一の系列を乗算し、異なる第一の系列が乗算された、8つまでの前記第一のPHICHを同一の第一のリソースに配置する。また、本発明の無線通信方法は、前記第二のPHICHに第二の系列を乗算し、異なる第二の系列が乗算された、2つまでの前記第二のPHICHを同一の第二のリソースに配置する。また、本発明の無線通信方法において、前記第一の系列の長さは4であり、前記第二の系列の長さは1である。
 (5)また、本発明の集積回路は、基地局装置と通信する移動局装置に実装されることにより、前記移動局装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、PUSCHを用いてトランスポートブロックを前記基地局装置に送信する機能と、第一のPHICHまたは第二のPHICHを用いて、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを前記基地局装置から受信する機能と、を前記移動局装置に発揮させる。また、本発明の集積回路において、前記第一のPHICHは第一の系列が乗算される。また、本発明の集積回路において、異なる第一の系列が乗算された、8つまでの前記第一のPHICHが同一の第一のリソースに配置される。また、本発明の集積回路において、前記第二のPHICHは第二の系列が乗算される。また、本発明の集積回路において、異なる第二の系列が乗算された、2つまでの前記第二のPHICHが同一の第二のリソースに配置される。また、本発明の集積回路において、前記第一の系列の長さは4であり、前記第二の系列の長さは1である。
 (6)また、本発明の集積回路は、移動局装置と通信する基地局装置に実装されることにより、前記基地局装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、PUSCHを用いてトランスポートブロックを前記移動局装置から受信する機能と、第一のPHICHまたは第二のPHICHを用いて、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを前記移動局装置に送信する機能と、前記第一のPHICHに第一の系列を乗算する機能と、異なる第一の系列が乗算された、8つまでの前記第一のPHICHを同一の第一のリソースに配置する機能と、前記第二のPHICHに第二の系列を乗算する機能と、異なる第二の系列が乗算された、2つまでの前記第二のPHICHを同一の第二のリソースに配置する機能とを、前記基地局装置に発揮させる。また、本発明の集積回路において、前記第一の系列の長さは4であり、前記第二の系列の長さは1である。
 (7)また、本発明の無線通信システムは、基地局装置と移動局装置が通信する無線通信システムであって、前記移動局装置は、PUSCHを用いてトランスポートブロックを前記基地局装置に送信する。また、本発明の無線通信システムにおいて、前記基地局装置は、第一のPHICHまたは第二のPHICHを用いて、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを前記移動局装置に送信し、前記第一のPHICHに第一の系列を乗算し、異なる第一の系列が乗算された、8つまでの前記第一のPHICHを同一の第一のリソースに配置し、前記第二のPHICHに第二の系列を乗算し、異なる第二の系列が乗算された、2つまでの前記第二のPHICHを同一の第二のリソースに配置する。また、本発明の無線通信システムにおいて、前記第一の系列の長さは4であり、前記第二の系列の長さは1である。
 本明細書では、移動局装置に対して制御チャネルが配置される可能性のある領域が基地局装置より設定される通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路の改良という点において本発明を開示するが、本発明が適用可能な通信方式は、LTEまたはLTE-AのようにLTEと上位互換性のある通信方式に限定されるものではない。例えば、本発明はUMTS(Universal Mobile Telecommunications System)にも適用することができる。
 この発明によれば、基地局装置が移動局装置に対して効率的にACK/NACKを含む信号を送信することができ、移動局装置は基地局装置から効率的にACK/NACKを含む信号を受信することができる、更に効率的な通信システムを実現することができる。
本発明の実施形態に係る移動局装置5の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態に係る通信システムの全体像についての概略を説明する図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置3、またはRRH4から移動局装置5への下りリンクの時間フレームの概略構成を示す図である。 本発明の実施形態に係る下りリンクの時間フレーム内の物理チャネルの割り当ての一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る通信システム1の下りリンクサブフレーム内の下りリンク参照信号の配置の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る8アンテナポート用のCSI-RS(伝送路状況測定用参照信号)がマッピングされたDL PRB pairの一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る移動局装置5から基地局装置3、RRH4への上りリンクの時間フレームの概略構成を示す図である。 本発明の実施形態に係る通信システム1の第一のPDCCHとCCEの論理的な関係を説明する図である。 本発明の実施形態に係る通信システム1の下りリンク無線フレームにおけるリソースエレメントグループの配置例を示す図である。 本発明の実施形態に係る通信システム1において第二のPDCCH領域の概略構成の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る通信システム1の第二のPDCCHとE-CCEの論理的な関係を説明する図である。 本発明の実施形態の領域(region, resource)の構成の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るE-CCEとLocalized E-PDCCHの構成の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るE-CCEとDistributed E-PDCCHの構成の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るPHICHを用いて送信されるACK/NACKの信号処理の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るPHICHの変調シンボルに乗算される系列wの一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る第一のPHICHグループのリソースエレメントへの配置の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る第二のPHICHグループのリソースエレメントへの配置の一例を示す図である
 本明細書で述べられる技術は、符号分割多重アクセス(CDMA)システム、時分割多重アクセス(TDMA)システム、周波数分割多重アクセス(FDMA)システム、直交FDMA(OFDMA)システム、シングルキャリアFDMA(SC-FDMA)システム、及びその他のシステム等の、種々の無線通信システムにおいて使用され得る。用語「システム」及び「ネットワーク」は、しばしば同義的に使用され得る。CDMAシステムは、ユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA)やcdma2000(登録商標)等のような無線技術(規格)を実装し得る。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA)及びCDMAのその他の改良型を含む。cdma2000は、IS-2000、IS-95、及びIS-856規格をカバーする。TDMAシステムは、Global System for Mobile Communications(GSM(登録商標))のような無線技術を実装し得る。OFDMAシステムは、Evolved UTRA(E-UTRA)、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash‐OFDM(登録商標)などのような無線技術を実装し得る。UTRA及びE-UTRAは、汎用移動通信システム(UMTS)の一部である。3GPP LTE(Long Term Evolution)は、ダウンリンク上でOFDMAを、アップリンク上でSC-FDMAを採用するE-UTRAを使用するUMTSである。LTE-Aは、LTEを改良したシステム、無線技術、規格である。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A及びGSMは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)と名付けられた機関からのドキュメントで説明されている。cdma2000及びUMBは、第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2)と名付けられた機関からのドキュメントで説明されている。明確さのために、本技術のある側面は、LTE、LTE-Aにおけるデータ通信について以下では述べられ、LTE用語、LTE-A用語は、以下の記述の多くで用いられる。
 以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳しく説明する。
 図3は、本発明の実施形態に係る通信システムの全体像についての概略を説明する図である。この図が示す通信システム1は、基地局装置(eNodeB、NodeB、BS: Base Station、AP: Access Point; アクセスポイント、マクロ基地局とも呼称する。)3と、複数のRRH(Remote Radio Head、基地局装置より小型の屋外型の無線部を有する装置、Remote Radio Unit: RRUとも称す)(リモートアンテナ、分散アンテナとも呼称する。)4A、4B、4Cと、複数の移動局装置(UE: User Equipment、MS: Mobile Station、MT: Mobile Terminal、端末、端末装置、移動端末とも呼称する)5A、5B、5Cとが通信を行なう。以下、本実施形態において、RRH4A、4B、4CをRRH4と呼び、移動局装置5A、5B、5Cを移動局装置5と呼び、適宜説明を行なう。通信システム1では、基地局装置3とRRH4が協調して、移動局装置5と通信を行う。図3では、基地局装置3とRRH4Aとが移動局装置5Aと協調通信を行い、基地局装置3とRRH4Bとが移動局装置5Bと協調通信を行い、基地局装置3とRRH4Cとが移動局装置5Cと協調通信を行う。
 なお、RRHは、基地局装置の特殊な形態とも言える。例えば、RRHは信号処理部のみを有し、他の基地局装置によってRRHで用いられるパラメータの設定、スケジューリングの決定などが行われる基地局装置と言うことができる。よって、以降の説明では、基地局装置3という表現は、適宜RRH4を含むことに注意すべきである。
 <協調通信>
 本発明の実施形態に係る通信システム1では、複数のセルを用いて協調して信号の送受信が行なわれる協調通信(Cooperative Multipoint: CoMP通信)が用いられうる。なお、例えば、基地局装置が任意の1つの周波数帯域を用いて通信する形態のことを「セル(Cell)」と呼称する。例えば、協調通信として、複数のセル(基地局装置3とRRH4)で異なる重み付け信号処理(プリコーディング処理)が信号に適用され、基地局装置3とRRH4がその信号を協調して同一の移動局装置5に送信する(Joint Processing、Joint Transmission)。例えば、協調通信として、複数のセル(基地局装置3とRRH4)で協調して移動局装置5に対してスケジューリングを行う(Coordinated Scheduling: CS)。例えば、協調通信として、複数のセル(基地局装置3とRRH4)で協調してビームフォーミングを適用して移動局装置5に信号を送信する(Coordinated Beamforming: CB)。例えば、協調通信として、一方のセル(基地局装置3、またはRRH4)でのみ所定のリソースを用いて信号を送信し、一方のセル(基地局装置3、またはRRH4)では所定のリソースで信号を送信しない(Blanking, Muting)。
 なお、本発明の実施形態では説明を省略するが、協調通信に用いられる複数のセルに関して、異なるセルは異なる基地局装置3により構成されてもよいし、異なるセルは同じ基地局装置3に管理される異なるRRH4により構成されてもよいし、異なるセルは基地局装置3とその基地局装置とは異なる基地局装置3に管理されるRRH4により構成されてもよい。
 なお、複数のセルは物理的には異なるセルとして用いられるが、論理的には同一のセルとして用いられてもよい。具体的には、共通のセル識別子(物理層セルID:Physical layer cell ID)が各セルに用いられる構成でもよい。複数の送信装置(基地局装置3とRRH4)が同一の周波数帯域を用いて同一の受信装置に対して共通の信号を送信する構成を単一周波数ネットワーク(SFN; Single Frequency Network)と呼称する。
 通信システム1では、基地局装置3、またはRRH4から移動局装置5への通信方向である下りリンク(DL: Downlinkとも呼称する。)が、下りリンクパイロットチャネル、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH: Physical Downlink Control CHannelとも呼称する。)、物理HARQインジケータチャネル(PHICH: Physical Hybrid Automatic Repeat reQuest Indicator CHannel)、および物理下りリンク共用チャネル(PDSCH: Physical Downlink Shared CHannelとも呼称する。)を含んで構成される。PDSCHは、協調通信が適用されたり、適用されなかったりする。PDCCHは、第一のPDCCHと、第二のPDCCH(E-PDCCH:Enhanced‐PDCCH)とにより構成される。PHICHは、第一のPHICHと、第二のPHICH(E-PHICH:Enhanced-PHICH)とにより構成される。下りリンクパイロットチャネルは、第一のタイプの参照信号(後述するCRS)と、第二の参照信号(後述するUE-specific RS)と、第三のタイプの参照信号(後述するCSI-RS)により構成される。第一のタイプの参照信号は、PDSCH、第一のPDCCH、および第一のPHICHの復調に用いられる。第二のタイプの参照信号は、PDSCH、第二のPDCCH、および第二のPHICHの復調に用いられる。
 なお、1つの観点から見ると、第一のPDCCHおよび第一のPHICHは、第一のタイプの参照信号と同じ送信ポート(アンテナポート、送信アンテナ)が用いられる物理チャネルである。また、第二のPDCCHおよび第二のPHICHは、第二のタイプの参照信号と同じ送信ポートが用いられる物理チャネルである。移動局装置5は、第一のPDCCHおよび第二のPHICHにマッピングされる信号に対して、第一のタイプの参照信号を用いて復調し、第二のPDCCHおよび第二のPHICHにマッピングされる信号に対して、第二のタイプの参照信号を用いて復調する。第一のタイプの参照信号は、セル内の全移動局装置5に共通の参照信号であって、ほぼすべてのリソースブロックに挿入されており、いずれの移動局装置5も使用可能な参照信号である。このため、第一のPDCCHは、いずれの移動局装置5も復調可能である。一方、第二のタイプの参照信号は、割り当てられたリソースブロックのみに基本的に挿入されうる参照信号である。第二のタイプの参照信号には、データと同じように適応的にプリコーディング処理が適用されうる。
 なお、1つの観点から見ると、第一のPDCCHおよび第一のPHICHは、PDSCHが配置されないOFDMシンボルに配置される制御チャネルである。また、第二のPDCCHおよび第二のPHICHは、PDSCHが配置されるOFDMシンボルに配置される制御チャネルである。なお、1つの観点から見ると、第一のPDCCHおよび第一のPHICHは、基本的に下りリンクシステム帯域の全てのPRB(1番目のスロットのPRB)に亘って信号が配置される制御チャネルであり、第二のPDCCHおよび第二のPHICHは、下りリンクシステム帯域内の基地局装置3より構成されたPRB pair(PRB)に亘って信号が配置される制御チャネルである。
 また、通信システム1では、移動局装置5から基地局装置3、またはRRH4への通信方向である上りリンク(UL: Uplinkとも呼称する)が、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH: PhysicalUplink Shared CHannelとも呼称する。)、上りリンクパイロットチャネル(上りリンク参照信号; UL RS: Uplink Reference Signal、SRS: Sounding Reference Signal、DM RS: Demodulation Reference Signal)、および物理上りリンク制御チャネル(PUCCH: Physical Uplink Control CHannelとも呼称する。)を含んで構成される。チャネルとは、信号の送信に用いられる媒体を意味する。物理層で用いられるチャネルは物理チャネル、媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルは論理チャネルと呼称する。
 また、本発明は、例えば下りリンクに協調通信が適用される場合、例えば下りリンクに複数アンテナ送信が適用される場合の通信システムに適用可能であり、説明の簡略化のため、上りリンクにおいては協調通信が適用されない場合、上りリンクにおいては複数アンテナ送信が適用されない場合について説明するが、そのような場合に本発明は限定されない。
 PDSCHは、下りリンクのデータの送受信に用いられる物理チャネルである。PDCCHは、下りリンクの制御情報(下りリンク制御情報; Downlink Control Information: DCI)の送受信に用いられる物理チャネルである。PUSCHは、上りリンクのデータおよび制御情報(上りリンク制御情報; Uplink Control Information: UCI)の送受信に用いられる物理チャネルである。PUCCHは、上りリンクの制御情報の送受信に用いられる物理チャネルである。UCIの種類としては、PDSCHの下りリンクのデータに対する肯定応答(Acknowledgement: ACK)、または否定応答(Negative Acknowledgement: NACK)を示す受信確認応答(ACK/NACK)と、リソースの割り当てを要求するか否かを示すスケジューリング要求(Scheduling request: SR)等が用いられる。その他の物理チャネルの種類としては、下りリンクの同期確立のために用いられる同期チャネル(Synchronization CHannel: SCH)、上りリンクの同期確立のために用いられる物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access CHannel: PRACH)、下りリンクのシステム情報(MIB: Master Information Blockとも呼称する。)の送信に用いられる物理報知チャネル(Physical Broadcast CHannel: PBCH)、PDCCHの領域を示す物理制御フォーマットインジケータチャネル(Physical Control Format Indicator CHannel)等が用いられる。
 移動局装置5、基地局装置3、またはRRH4は、制御情報、データなどから生成した信号を各物理チャネルに配置して、送信する。PDSCH、またはPUSCHで送信されるデータは、トランスポートブロックと呼称する。また、基地局装置3、またはRRH4が管轄するエリアのことをセルと呼ぶ。
 <下りリンクの時間フレームの構成>
 図4は、本発明の実施形態に係る基地局装置3、またはRRH4から移動局装置5への下りリンクの時間フレームの概略構成を示す図である。この図において、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域を表している。下りリンクの時間フレームは、リソースの割り当てなどの単位である。
 無線フレームのそれぞれは、10ms長である。また、無線フレームのそれぞれは20のスロットから構成される。スロットのそれぞれは、0.5ms長であり、0から19の番号がつけられる。サブフレームのそれぞれは、1ms長であり、2つの連続するスロットによって定義される。無線フレーム内のi番目のサブフレームは、(2×i)番目のスロットと(2×i+1)番目のスロットとから構成される。つまり、10ms間隔のそれぞれにおいて、10個のサブフレームが利用できる。
 下りリンクのシステム帯域(下りリンクシステム帯域と呼称する。)は、基地局装置3、またはRRH4の下りリンクの通信帯域である。例えば、下りリンクのシステム帯域幅(下りリンクシステム帯域幅と呼称する。)は、20MHzの周波数帯域幅から構成される。
 スロットのそれぞれにおいて送信される信号または物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される。1つのスロットを構成するサブキャリアの数は、下りリンクのシステム帯域幅に依存する。1つのスロットを構成するOFDMシンボルの数は7である。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリアの番号とOFDMシンボルの番号とを用いて識別する。
 リソースブロックは、ある物理下りリンクチャネル(PDSCHなど)のリソースエレメントのマッピングを表現するために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。ある物理下りリンクチャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域において7個の連続するOFDMシンボルと周波数領域において12個の連続するサブキャリアとから定義される。ゆえに、1つの物理リソースブロックは(7×12)個のリソースエレメントから構成される。また、1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応し、周波数領域において180kHzに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において0から番号が付けられる。1個の下りリンクのPRB pair(下りリンク物理リソースブロックペア; DL PRB pairと呼称する。)は下りリンクの時間領域で連続する2個のPRB(下りリンク物理リソースブロック; DL PRBと呼称する。)から構成される。
 図5は、本発明の実施形態に係る下りリンクの時間フレーム内の物理チャネルの割り当ての一例を示す図である。各下りリンクサブフレームには少なくとも、PDSCH、第一のPDCCH、第二のPDCCH、第一のPHICH、第二のPHICH、PCFICHが配置される。この図においては、第一のPDCCHは下りリンクサブフレームの1番目から3番目までのOFDMシンボルから構成される。この図においては、PCFICHおよび第一のPHICHは下りリンクサブフレームの1番目のOFDMシンボルから構成される。この図においては、第二のPHICHは下りリンクサブフレームの4番目のOFDMシンボルから構成される。この図においては、PDSCH、第二のPDCCHは下りリンクサブフレームの4番目から14番目までのOFDMシンボルから構成される。なお、PDSCHと第二のPDCCHは異なるDL PRB pairに配置される。
 この図において図示は省略するが、下りリンクの参照信号(Reference signal: RS)(下りリンク参照信号と呼称する。)の送信に用いられる下りリンクパイロットチャネルが複数の下りリンクリソースエレメントに分散して配置される。ここで、下りリンク参照信号は、第一のタイプの参照信号と第二のタイプの参照信号と第三のタイプの参照信号から構成される。例えば、下りリンク参照信号は、PDSCH、PHICH(第一のPHICH、第二のPHICH)およびPDCCH(第一のPDCCH、第二のPDCCH)の伝搬路変動の推定に用いられる。第一のタイプの参照信号は、PDSCH、第一のPHICH、第一のPDCCHの復調に用いられる。第一のタイプの参照信号は、Cell specific RS:CRSとも呼称する。第二のタイプの参照信号は、PDSCH、第二のPHICH、第二のPDCCHの復調に用いられる。第二のタイプの参照信号は、UE‐specific RSとも呼称する。例えば、第三のタイプの参照信号は、伝搬路変動の推定のみに用いられる。第三のタイプの参照信号は、Channel State Information RS:CSI-RSとも呼称する。下りリンク参照信号は、通信システム1において既知の信号である。以降の説明では、第一のタイプの参照信号としてCRS、第二のタイプの参照信号としてUE‐specific RS、第三のタイプの参照信号としてCSI-RSが用いられる場合について説明する。
 PDCCH(第一のPDCCH、または第二のPDCCH)は、PDSCHに対するDL PRB pairの割り当てを示す情報、PUSCHに対するUL PRB pairの割り当てを示す情報、無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier: RNTIと呼称する。)、変調方式および符号化率に関する情報、再送パラメータに関する情報、空間多重数およびプリコーディング行列に関する情報、送信電力制御コマンド(TPC command)などの制御情報から生成された信号が配置される。PDCCHに含まれる制御情報を下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)と呼称する。PDSCHに対するDL PRB pairの割り当てを示す情報を含むDCIは下りリンクアサインメント(Downlink assignment: DL assignment、またDownlink grantとも呼称する。)と呼称し、PUSCHに対するUL PRB pairの割り当てを示す情報を含むDCIは上りリンクグラント(Uplink grant: UL grantと呼称する。)と呼称する。
 下りリンク参照信号の配置について説明する。図6は、本発明の実施形態に係る通信システム1の下りリンクサブフレーム内の下りリンク参照信号の配置の一例を示す図である。説明の簡略化のため、図6では、ある1個のDL PRB pair内の下りリンク参照信号の配置について説明するが、下りリンクシステム帯域内の複数のDL PRB pairにおいて共通した配置方法が用いられる。
 網掛けした下りリンクリソースエレメントのうち、R0~R1は、それぞれアンテナポート0~1のCRSを示す。CRSは、下りリンクシステム帯域内の全てのDL PRB pair内に配置されうる。ここで、アンテナポートとは、信号処理で用いる論理的なアンテナを意味し、1個のアンテナポートは複数の物理的なアンテナから構成されてもよい。
 網掛けした下りリンクリソースエレメントのうち、D1はUE‐specific RSを示す。複数のアンテナポートを用いてUE‐specific RSが送信される場合、各アンテナポートで異なる符号が用いられる。つまり、UE‐specific RSにCDM(Code Division Multiplexing)が適用される。図6は、UE‐specific RSの送信に用いられるアンテナポートの数が1本(アンテナポート7)、または2本(アンテナポート7とアンテナポート8)の場合のUE‐specific RSの配置の一例を示している。例えば、基地局装置3、RRH4において、UE‐specific RSの送信に用いられるアンテナポートの数が2本の場合、符号の長さが2である符号を用いて、同じ周波数領域(サブキャリア)であり時間領域(OFDMシンボル)で連続する2個の下りリンクリソースエレメントを一単位(CDMの単位)としてUE‐specific RSが多重されて、配置される。図6において、D1にアンテナポート7とアンテナポート8のUE‐specific RSがCDMで多重される。
 また、UE‐specific RSにおいて、各アンテナポートの符号に対してスクランブル符号がさらに重畳される。このスクランブル符号は、基地局装置3、RRH4から通知されるセルIDおよびスクランブルIDに基づいて生成される。
 図7は、本発明の実施形態に係る8アンテナポート用のCSI-RS(伝送路状況測定用参照信号)がマッピングされたDL PRB pairの一例を示す図である。図7は、基地局装置3およびRRH4において用いられるアンテナポート数(CSIポート数)が8の場合のCSI-RSがマッピングされる場合を示している。なお、図7において、CRS、UE‐specific RS、PDCCH、PDSCH等の記載は、説明の簡略化のため、省略している。
 CSI-RSは、それぞれのCDMグループにおいて、2チップの直交符号(Walsh符号)が用いられ、それぞれの直交符号にCSIポート(CSI-RSのポート(アンテナポート、リソースグリッド))が割り当てられ、2CSIポート毎に符号分割多重される。さらに、それぞれのCDMグループが周波数分割多重される。4つのCDMグループを用いて、CSIポート1~8(アンテナポート15~22)の8アンテナポートのCSI-RSがマッピングされる。例えば、CSI-RSのCDMグループC1では、CSIポート1および2(アンテナポート15および16)のCSI-RSが符号分割多重され、マッピングされる。CSI-RSのCDMグループC2では、CSIポート3および4(アンテナポート17および18)のCSI-RSが符号分割多重され、マッピングされる。CSI-RSのCDMグループC3では、CSIポート5および6(アンテナポート19および20)のCSI-RSが符号分割多重され、マッピングされる。CSI-RSのCDMグループC4では、CSIポート7および8(アンテナポート21および22)のCSI-RSが符号分割多重され、マッピングされる。
 CSI-RSの構成(CSI-RS-Config-r10)は、基地局装置3、RRH4から移動局装置5に通知される。CSI-RSの構成としては、CSI-RSに設定されるアンテナポートの数を示す情報(antennaPortsCount-r10)、CSI-RSが配置される下りリンクサブフレームを示す情報(subframeConfig-r10)、CSI-RSが配置される周波数領域を示す情報(ResourceConfig-r10)が少なくとも含まれる。
 <上りリンクの時間フレームの構成>
 図8は、本発明の実施形態に係る移動局装置5から基地局装置3、RRH4への上りリンクの時間フレームの概略構成を示す図である。この図において、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域を表している。上りリンクの時間フレームは、リソースの割り当てなどの単位であり、上りリンクの予め決められた幅の周波数帯および時間帯からなる物理リソースブロックのペア(上りリンク物理リソースブロックペア; UL PRB pairと呼称する。)から構成される。1個のUL PRB pairは、上りリンクの時間領域で連続する2個の上りリンクのPRB(上りリンク物理リソースブロック; UL PRBと呼称する。)から構成される。
 また、この図において、1個のUL PRBは、上りリンクの周波数領域において12個のサブキャリア(上りリンクサブキャリアと呼称する。)から構成され、時間領域において7個のSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルから構成される。上りリンクのシステム帯域(上りリンクシステム帯域と呼称する。)は、基地局装置3、RRH4の上りリンクの通信帯域である。上りリンクのシステム帯域幅(上りリンクシステム帯域幅と呼称する。)は、例えば、20MHzの周波数帯域幅から構成される。
 なお、上りリンクシステム帯域では上りリンクシステム帯域幅に応じて複数のUL PRB pairが配置される。例えば、20MHzの周波数帯域幅の上りリンクシステム帯域は、110個のUL PRB pairから構成される。また、この図が示す時間領域においては、7個のSC-FDMAシンボルから構成されるスロット(上りリンクスロットと呼称する。)、2個の上りリンクスロットから構成されるサブフレーム(上りリンクサブフレームと呼称する。)がある。なお、1個の上りリンクサブキャリアと1個のSC-FDMAシンボルから構成されるユニットをリソースエレメント(上りリンクリソースエレメントと呼称する。)と呼称する。
 各上りリンクサブフレームには、少なくともPUSCH、PUCCH、PUSCHとPUCCHの復調(伝搬路変動の推定)のためのUL RS(DM RS)が配置される。また、図示は省略するが、何れかの上りリンクサブフレームには、PRACHが配置される。また、図示は省略するが、何れかの上りリンクサブフレームには、チャネル品質、同期ずれの測定等に用いられるUL RS(SRS)が配置される。
 なお、1個のPUSCHは1個以上のUL PRB pairから構成される。なお、1個のPUCCHは上りリンクシステム帯域内において周波数領域に対称関係にあり、異なる上りリンクスロットに位置する2個のUL PRBから構成される。例えば、図8において、上りリンクサブフレーム内において、1番目の上りリンクスロットの最も周波数が低いUL PRBと、2番目の上りリンクスロットの最も周波数が高いUL PRBと、により、PUCCHに用いられるUL PRB pairの1個が構成される。
  <第一のPDCCHの構成>
 第一のPDCCHは、複数の制御チャネルエレメント(CCE: Control Channel Element)により構成される。各下りリンクシステム帯域で用いられるCCEの数は、下りリンクシステム帯域幅と、第一のPDCCHを構成するOFDMシンボルの数と、通信に用いる基地局装置3(または、RRH4)の送信アンテナの数に応じた下りリンクパイロットチャネルの下りリンク参照信号の数に依存する。CCEは、後述するように、複数の下りリンクリソースエレメントにより構成される。
 図9は、本発明の実施形態に係る通信システム1の第一のPDCCHとCCEの論理的な関係を説明する図である。基地局装置3(または、RRH4)と移動局装置5間で用いられるCCEには、CCEを識別するための番号が付与されている。CCEの番号付けは、予め決められた規則に基づいて行なわれる。ここで、CCE tは、番号tのCCEを示す。第一のPDCCHは、複数のCCEからなる集合(CCE Aggregation)により構成される。この集合を構成するCCEの数を、以下、「CCE集合数」(CCE aggregation number)と称す。第一のPDCCHを構成するCCE aggregation numberは、第一のPDCCHに設定される符号化率、第一のPDCCHに含められるDCIのビット数に応じて基地局装置3において設定される。また、n個のCCEからなる集合を、以下、「CCE aggregation n」という。
 例えば、基地局装置3は、1個のCCEにより第一のPDCCHを構成したり(CCE aggregation 1)、2個のCCEにより第一のPDCCHを構成したり(CCE aggregation 2)、4個のCCEにより第一のPDCCHを構成したり(CCE aggregation 4)、8個のCCEにより第一のPDCCHを構成したりする(CCE aggregation 8)。
 図9において、斜線で示されるものは、第一のPDCCH候補を意味する。第一のPDCCH候補(PDCCH candidate)とは、移動局装置5が第一のPDCCHの復号検出を行う対象であり、CCE aggregation number毎に独立に第一のPDCCH候補が構成される。CCE aggregation number毎に構成される第一のPDCCH候補は、それぞれ異なる1つ以上のCCEから構成される。CCE aggregation number毎に、独立に第一のPDCCH候補の数が設定される。CCE aggregation number毎に構成される第一のPDCCH候補は、番号の連続するCCEから構成される。移動局装置5は、CCE aggregation number毎に設定された数の第一のPDCCH候補に対して第一のPDCCHの復号検出を行う。第一のPDCCH候補のセットを、サーチスペースとも称する。
 CCEを構成する複数の下りリンクリソースエレメントは、9個のリソースエレメントグループ(REG、mini-CCEとも称す)により構成される。言い換えると、CCEは、9個のリソースエレメントグループに配置される。リソースエレメントグループは複数の下りリンクリソースエレメントから構成される。例えば、1個のリソースエレメントグループは4個の下りリンクリソースエレメントから構成される。
 図10は、本発明の実施形態に係る通信システム1の下りリンク無線フレームにおけるリソースエレメントグループの配置例を示す図である。ここでは、第一のPDCCHに用いられるリソースエレメントグループについて示し、関連しない部分(PDSCH、PCFICH、第二のPHICH、第二のPDCCH、UE‐specific RS、CSI-RS)についての図示および説明は省略する。ここでは、第一のPDCCHが1番目から3番目までのOFDMシンボルにより構成され、2本の送信アンテナ(アンテナポート0、アンテナポート1)のCRSに対応する下りリンク参照信号(R0、R1)が配置される場合について示す。この図において、縦軸は周波数領域、横軸は時間領域を表わしている。
 図10の配置例では、1個のリソースエレメントグループは、同一のOFDMシンボル周波数領域の隣接する4個の下りリンクリソースエレメントにより構成される。図10において、第一のPDCCHの同一の符号が付された下りリンクリソースエレメントは、同一のリソースエレメントグループに属することを示す。なお、下りリンク参照信号が配置されたリソースエレメントR0(アンテナポート0の下りリンク参照信号)、R1(アンテナポート1の下りリンク参照信号)は飛ばされて、リソースエレメントグループが構成される。
  <第二のPDCCHの構成>
 図11は、本発明の実施形態に係る通信システム1において第二のPDCCHが配置される可能性のある領域(説明の簡略化のため、以降、第二のPDCCH領域と称す。)の概略構成の一例を示す図である。基地局装置3は、下りリンクシステム帯域内に複数の第二のPDCCH領域(第二のPDCCH領域1、第二のPDCCH領域2、第二のPDCCH領域3)を構成(設定、配置)することができる。1個の第二のPDCCH領域は、1個以上のDL PRB pairから構成される。1個の第二のPDCCH領域が複数のDL PRB pairにより構成される場合、周波数領域で分散するDL PRB pairにより構成されてもよいし、周波数領域で連続するDL PRB pairにより構成されてもよい。例えば、基地局装置3は、複数の移動局装置5毎に第二のPDCCH領域を構成することができる。
 第二のPDCCH領域のそれぞれに対して、配置される信号に異なる送信方法が設定される。例えば、ある第二のPDCCH領域に対して、配置される信号にプリコーディング処理が適用される。例えば、ある第二のPDCCH領域に対して、配置される信号にプリコーディング処理が適用されない。なお、配置される信号にプリコーディング処理が適用される第二のPDCCH領域では、DL PRB pair内において第二のPDCCHと、UE-specific RSとは、同一のプリコーディング処理が適用されうる。なお、配置される信号にプリコーディング処理が適用される第二のPDCCH領域では、第二のPDCCHと、UE-specific RSとに適用されるプリコーディング処理は、異なるDL PRB pair間では異なるプリコーディング処理(適用されるプリコーディングベクトルが異なる)(適用されるプリコーディング行列が異なる)が適用されてもよい。
 1つの第二のPDCCHは、1つ以上のE-CCE(第一の要素)から構成される。図12は、本発明の実施形態に係る通信システム1の第二のPDCCHとE-CCEの論理的な関係を説明する図である。基地局装置3(または、RRH4)と移動局装置5間で用いられるE-CCEには、E-CCEを識別するための番号が付与されている。E-CCEの番号付けは、予め決められた規則に基づいて行なわれる。ここで、E-CCE tは、番号tのE-CCEを示す。第二のPDCCHは、複数のE-CCEからなる集合(E-CCE Aggregation)により構成される。この集合を構成するE-CCEの数を、以下、「E-CCE集合数」(E-CCE aggregation number)と称す。例えば、第二のPDCCHを構成するE-CCE aggregation numberは、第二のPDCCHに設定される符号化率、第二のPDCCHに含められるDCIのビット数に応じて基地局装置3において設定される。また、n個のE-CCEからなる集合を、以下、「E-CCE aggregation n」という。
 例えば、基地局装置3は、1個のE-CCEにより第二のPDCCHを構成したり(E-CCE aggregation 1)、2個のE-CCEにより第二のPDCCHを構成したり(E-CCE aggregation 2)、4個のE-CCEにより第二のPDCCHを構成したり(E-CCE aggregation 4)、8個のE-CCEにより第二のPDCCHを構成したりする(E-CCE aggregation 8)。
 図12において、斜線で示されるものは、第二のPDCCH候補を意味する。第二のPDCCH候補(E-PDCCH candidate)とは、移動局装置5が第二のPDCCHの復号検出を行う対象であり、E-CCE aggregation number毎に独立に第二のPDCCH候補が構成される。E-CCE aggregation number毎に構成される第二のPDCCH候補は、それぞれ異なる1つ以上のE-CCEから構成される。E-CCE aggregation number毎に、独立に第二のPDCCH候補の数が設定される。E-CCE aggregation number毎に構成される第二のPDCCH候補は、番号の連続するE-CCE、または番号の連続しないE-CCEから構成される。移動局装置5は、E-CCE aggregation number毎に設定された数の第二のPDCCH候補に対して第二のPDCCHの復号検出を行う。第二のPDCCH候補のセットを、サーチスペースとも称する。
 第二のPDCCH領域で構成されるE-CCEの数は、第二のPDCCH領域を構成するDL PRB pairの数に依存する。例えば、1つのE-CCEが対応するリソースの量(リソースエレメントの数)は、1つのDL PRB pair内で第二のPDCCHの信号に用いることが可能なリソース(下りリンク参照信号、第一のPDCCHに用いられるリソースエレメントは除く)を4つに分割した量とほぼ等しい。また、1つの第二のPDCCH領域は、下りリンクのサブフレームの一方のスロットのみで構成されても、複数のPRBにより構成されてもよい。また、第二のPDCCH領域は、下りリンクサブフレーム内の1番目のスロットと、2番目のスロットで、それぞれ独立に構成されてもよい。なお、本発明の実施形態では、説明の簡略化のため、第二のPDCCH領域は、下りリンクサブフレーム内の複数のDL PRB pairから構成される場合について主に説明するが、本発明がそのような場合に限定されるということではない。
 図13は、本発明の実施形態の領域(region, resource)の構成の一例を示す図である。ここでは、領域を構成するリソースについて示し、関連しない部分(PDSCH、第一のPDCCH)についての図示および説明は省略する。ここでは、1つのDL PRB pairについて示す。ここでは、第二のPDCCHが下りリンクサブフレームの1番目のスロットの4番目から14番目までのOFDMシンボルにより構成され、2本の送信アンテナ(アンテナポート0、アンテナポート1)に対するCRS(R0、R1)、1本、または2本の送信アンテナ(アンテナポート7、アンテナポート8、図示せず)に対するUE‐specific RS(D1)が配置される場合について示す。この図において、縦軸は周波数領域、横軸は時間領域を表わしている。DL PRB pair内で第二のPDCCHの信号に用いることが可能なリソースが4つに分割されたリソースが、1つの領域として構成される。例えば、周波数領域でDL PRB pairのリソースが4つに分割されたリソースが1個の領域として構成される。具体的には、DL PRB pair内の3個のサブキャリア毎に分割されたリソースが1個の領域として構成される。例えば、DL PRB pair内のE-CCEは、周波数領域で低いサブキャリアを含むE-CCEから昇順で番号付けが行なわれる。
 図14は、本発明の実施形態に係るE-CCEとLocalized E-PDCCHの構成の一例を示す図である。ここでは、第二のPDCCHが下りリンクサブフレームの4番目から14番目までのOFDMシンボルにより構成される場合について示す。この図において、縦軸は周波数領域、横軸は時間領域を表わしている。例えば、あるE-CCEは、あるDL PRB pair内の領域(region, resource)の番号の小さい(周波数領域で低い)方から2個のE-CCEから構成されている(例えばE-CCE 2151は領域2101と領域2102から構成されている)。またあるE-CCEはあるDL PRB pair内の領域の番号の大きい(周波数領域で高い)方から2個のE-CCEから構成される(例えばE-CCE 2152は領域2103と領域2104から構成されている)。
 図15は、本発明の実施形態に係るE-CCEとDistributed E-PDCCHの構成の一例を示す図である。ここでは、第二のPDCCHが下りリンクサブフレームの4番目から14番目までのOFDMシンボルにより構成される場合について示す。この図において、縦軸は周波数領域、横軸は時間領域を表わしている。例えば、あるE-CCEは、異なるDL PRB pair内の領域で構成される。
  <PHICH>
 PHICHはACK/NACKの伝送に用いられる。基地局装置3は、PDCCHを用いて送信した下りリンク制御情報によってスケジュールしたPUSCHで受信したトランスポートブロックに対するACK/NACKを、第一のPHICHで送信する。基地局装置3は、第二のPDCCHを用いて送信した下りリンク制御情報によってスケジュールしたPUSCHで受信したトランスポートブロックに対するACK/NACKを、第二のPHICHで送信する。
 移動局装置5は、サブフレームn内にスケジュールされたPUSCH送信に対して、サブフレームn+4内のPHICHリソースを決定する。移動局装置5は、決定したPHICHリソースの信号を受信し、受信した信号から該PUSCHに対応するACKまたはNACKを復号する。
 基地局装置3は、複数のPHICH(第一のPHICH、第二のPHICH)を、リソースエレメントの同じセットに配置する。リソースエレメントの同じセットに配置される複数のPHICHは、PHICHグループを構成する。同じPHICHグループ内のPHICHは異なる系列を介して分けられる。PHICHリソースは、PHICHグループ番号ngroup PHICHと該グループ内の系列インデックスnseq PHICHのペアによって特定される。
 PHICHグループの数Ngroup PHICHは、(1)式に基づいて算出される。第一のPHICHから構成されるPHICHグループを、第一のPHICHグループとも称する。第二のPHICHから構成されるPHICHグループを、第二のPHICHグループとも称する。第一のPHICHグループの数をNgroup PHICH,1とも称する。第二のPHICHグループの数をNgroup PHICH,2とも称する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 ceil()は、括弧の中の数字よりも大きく、最も小さい整数を求める関数である。Ng,1およびNg,2は、基地局装置3が移動局装置5に通知する値である。例えば、Ng,1の値、Ng,2の値は{1/6, 1/2, 1, 2}の中から選択される。例えば、基地局装置3は、PBCHを用いてNg,1の値を示す情報を送信する。言い換えると、基地局装置3はMIBにNg,1の値を示す情報を含めて送信する。例えば、基地局装置3は、PDSCHを用いてNg,1の値を示す情報を送信する。言い換えると、基地局装置3は、移動局装置5を対象とする専用の無線リソース制御情報にNg,1の値を示す情報を含めて送信する。例えば、基地局装置3は、PBCHを用いてNg,2の値を示す情報を送信する。言い換えると、基地局装置3はMIBにNg,2の値を示す情報を含めて送信する。例えば、基地局装置3は、PDSCHを用いてNg,2の値を示す情報を送信する。言い換えると、基地局装置3は、移動局装置5を対象とする専用の無線リソース制御情報にNg,2の値を示す情報を含めて送信する。尚、Ng,1およびNg,2は共通の(同じ)パラメータであってもよい(Ng,1=Ng,2)。この場合、Ng,1の値を示す情報とNg,2の値を示す情報を別々に送信しなくてもよい。
 NDL RBは、下りリンク帯域幅に含まれる物理リソースブロックの数である。例えば、基地局装置3は、PBCHを用いてNDL RBの値を示す情報を送信する。言い換えると、基地局装置3はMIBにNDL RBの値を示す情報を含めて送信する。例えば、基地局装置3は、PDSCHを用いてNDL RBの値を示す情報を送信する。言い換えると、基地局装置3は、移動局装置5を対象とする専用の無線リソース制御情報にNDL RBの値を示す情報を含めて送信する。
 尚、第二のPHICHグループの数を算出する際に、下りリンク帯域幅に含まれる物理リソースブロックの数NDL RBの代わりに、上りリンク帯域幅に含まれる物理リソースブロックの数NUL RBを使用してもよい。例えば、基地局装置3は、PDSCHを用いてNUL RBの値を示す情報を送信する。言い換えると、基地局装置3は、移動局装置5を対象とする専用の無線リソース制御情報にNUL RBの値を示す情報を含めて送信する。尚、第二のPHICHグループの数を算出のために、下りリンク帯域幅に含まれる物理リソースブロックの数NDL RBの代わりに、上りリンク帯域幅に含まれる物理リソースブロックの数NUL RBを使用する場合、Ng,1の値の固定としてもよい。
 図16は、本発明の実施形態に係るPHICHを用いて送信されるACK/NACKの信号処理の一例を示す図である。ACKは<1>で表現される。NACKは<0>で表現される。基地局装置3は、NACK<0>を符号化することによって3ビットの系列<0,0,0>を生成する。基地局装置3は、ACK<1>を符号化することによって3ビットの系列<1,1,1>を生成する(ステップS1000)。
 基地局装置3は、ステップS1000で生成した系列をBPSK変調することによって、3つの変調シンボル<z(0), z(1), z(2)>を生成する(ステップS1002)。基地局装置3は、ステップS1002で生成した変調シンボルに対して系列の乗算およびスクランブルを行い、変調シンボルの系列<d(0), d(1), …, d(Msymb-1)>を生成する(ステップS1004)。基地局装置3は、(2)式に基づいて該変調シンボルの系列を生成する。第一のPHICHの変調シンボルの系列<d(0), d(1), …, d(Msymb-1)>の長さは12である。第二のPHICHの変調シンボルの系列<d(0), d(1), …, d(Msymb-1)>の長さは3である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 [X] mod [Y]は、[X]を[Y]で割った場合の余りを求める関数である。floor()は、括弧の中の数字よりも小さく、最も大きい整数を求める関数である。c()は、セル固有スクランブリング系列である。c()は、物理層セルIDおよびスロットの番号に基づいて初期値が設定される擬似ランダム系列である。すなわち、PHICHの変調シンボルは、c()によってスクランブルされる。
 w()は、変調シンボルz()に乗算される系列である。図17は、本発明の実施形態に係るPHICHの変調シンボルに乗算される系列wの一例を示す図である。系列インデックスnseq PHICHはPHICHグループ内のPHICH番号に対応する。NPHICH SFは、PHICHの変調のために使用されるスプレッディングファクターサイズ(spreading factor size)である。第一のPHICH用のスプレッディングファクターサイズは4である。第二のPHICH用のスプレッディングファクターサイズは1である。言い換えると、第一のPHICHの変調シンボルに乗算されるw()の系列長(系列の長さ)は4である。第二のPHICHの変調シンボルに乗算されるw()の系列長(系列の長さ)は1である。本発明の実施形態では、第二のPHICH用のスプレッディングファクターサイズは、第一のPHICH用のスプレッディングファクターサイズと異なる。すなわち、本発明の実施形態では、第二のPHICHの変調シンボルに乗算される系列w()の長さは、第一のPHICHの変調シンボルに乗算される系列w()の長さと異なる。
 尚、第二のPHICHの変調シンボルに乗算されるw()の系列長は1ではなく、2でもよい。すなわち、第二のPHICH用のスプレッディングファクターサイズは2でもよい。例えば、スプレッディングファクターサイズが2の系列w()は、<+1,+1>、<+1、-1>、<+j,+j>、<+j,-j>である。尚、本発明の実施形態において、系列w()は直交系列である。例えば、ある系列w()と該ある系列w()と同じ長さの他のある系列w()は符号領域で直交している。例えば、ある系列w()と該ある系列w()と同じ長さの他のある系列w()は複素平面領域で直交している。
 基地局装置3は、ステップS1004において系列wの乗算およびスクランブルが行なわれた変調シンボルの系列をリソースエレメントに配置する(ステップS1006)。
 図18は、本発明の実施形態に係る第一のPHICHグループのリソースエレメントへの配置の一例を示す図である。図18において、縦軸は周波数領域を示す。図18は、サブフレーム内の1番目のOFDMシンボルのみを示す。図18において、斜線でハッチングされた四角はCRSが配置されるリソースエレメントを示す。図18において、番号iが付された四角はi番の第一のPHICHグループが配置されるリソースエレメントを示す。図18において、太い線の四角はリソースエレメントグループを示す。
 図18において、単一の第一のPHICHグループは3つのリソースエレメントグループに配置される。同じ第一のPHICHグループが配置される3つのリソースエレメントグループは、周波数領域において間隔が均等になるように配置される。また、隣接する番号の複数の第一のPHICHグループは、周波数領域において隣接するリソースエレメントグループに配置される。尚、第一のPHICHグループは、PCFICHが配置されるリソースエレメントグループ以外のリソースエレメントグループに配置される。以下、第一のPHICH(グループ)が配置されるリソースエレメントを第一のリソースとも称する。第一のリソースは第一のPDCCH領域のリソースである。
 図19は、本発明の実施形態に係る第二のPHICHグループのリソースエレメントへの配置の一例を示す図である。図19において、縦軸は周波数領域を示す。図19は、サブフレーム内の4番目のOFDMシンボルのみを示す。図19において、番号iが付された四角はi番の第二のPHICHグループが配置されるリソースエレメントを示す。
 図19において、第二のPHICHグループは、第二のPDCCH領域のリソースエレメントに配置される。図19において、単一の第二のPHICHグループは3つのリソースエレメントに配置される。同じ第二のPHICHグループが配置される3つのリソースエレメントは、周波数領域において非連続である。また、同じ第二のPHICHグループが配置される3つのリソースエレメントは、異なる物理リソースブロックを構成するリソースエレメントである。また、隣接する番号の複数の第二のPHICHグループは、周波数領域において隣接するリソースエレメントに配置される。以下、第二のPHICH(グループ)が配置されるリソースエレメントを第二のリソースとも称する。第二のリソースは第二のPDCCH領域のリソースである。
 PUSCH送信に対応するPHICHリソース(PHICHグループの番号ngroup PHICHおよび該PHICHグループ内の系列インデックスnseq PHICH)は、(3)式および(4)式に基づいて特定される。基地局装置3は、(3)式および(4)式に基づいて特定されるPHICHリソースを用いてACKまたはNACKを移動局装置5に送信する。また、移動局装置5は、(3)式および(4)式に基づいて特定されるPHICHリソースを用いてACKまたはNACKを基地局装置3から受信する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 IPRB_RAは、該PUSCH送信の第一のスロット内の最も低い物理リソースブロックインデックスである。nDMRSは、該PUSCH送信が関連する最新の(most recent)下りリンク制御情報内の“DMRSに対するサイクリックシフトフィールド(cyclic shift for DMRS field)”に配置される情報ビットの値から決定する値である。“DMRSに対するサイクリックシフトフィールド(cyclic shift for DMRS field)”に配置される情報ビットは、該PUSCHとともに送信されるDMRSに適用されるサイクリックシフトの値を移動局装置5に通知するために使用される。
 例えば、第二のPHICHグループの数が25であり、PUSCH送信の第一のスロット内の最も低い物理リソースブロックインデックスが30であり、“DMRSに対するサイクリックシフトフィールド(cyclic shift for DMRS field)”に配置される情報ビットに対応する値が1である場合、該PUSCH送信に対応する第二のPHICHグループの番号は6、該第二のPHICHグループ内の系列インデックスは0である。
 以下、本実施形態の装置構成について説明する。
 図1は、本発明の実施形態に係る移動局装置5の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、移動局装置5は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107と送受信アンテナ109を含んで構成される。また、上位層処理部101は、無線リソース制御部1011、スケジューリング情報解釈部1013およびPHICHリソース決定部1015を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057とチャネル測定部1059を含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077と上りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。
 上位層処理部101は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、送信部107に出力する。また、上位層処理部101は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部101が備える無線リソース制御部1011は、自装置の各種設定情報の管理を行なう。また、無線リソース制御部1011は、上りリンクの各チャネルに配置される情報を生成し、送信部107に出力する。
 上位層処理部101が備えるスケジューリング情報解釈部1013は、受信部105を介して受信した物理チャネル(PUSCHやPDSCHなど)のスケジューリングに用いられる情報の解釈をする。スケジューリング情報解釈部1013は、前記情報を解釈した結果に基づき、受信部105、および送信部107の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 上位層処理部101が備えるPHICHリソース決定部1015は、(3)式および(4)式に基づいて、移動局装置5が送信したPUSCHに対応するPHICHリソースを決定する。PHICHリソース決定部1015は、PUSCHのスケジューリングに用いられる制御情報の送信に第一のPDCCHが使用された場合、第一のPHICHリソースの中から該PUSCHに対応する第一のPHICHリソースを決定する。PHICHリソース決定部1015は、PUSCHのスケジューリングに用いられる制御情報の送信に第二のPDCCHが使用された場合、第二のPHICHリソースの中から該PUSCHに対応する第二のPHICHリソースを決定する。
 制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105、および送信部107の制御を行なう制御信号を生成する。制御部103は、生成した制御信号を受信部105、および送信部107に出力して受信部105、および送信部107の制御を行なう。
 受信部105は、制御部103から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ109を介して基地局装置3から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部101に出力する。
 無線受信部1057は、送受信アンテナ109を介して受信した下りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval: GI)に相当する部分を除去し、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 多重分離部1055は、抽出した信号をPHICH、PDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。また、多重分離部1055は、チャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、PHICHとPDCCHとPDSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部1055は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部1059に出力する。
 復調部1053は、PHICHに対して対応する系列wを乗算して合成し、合成した信号に対してBPSK(Binary Phase Shift Keying)変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、自装置宛てのPHICHを復号し、復号したHARQインディケータを上位層処理部101に出力する。復調部1053は、PDCCHに対して、QPSK変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、PDCCHのブラインドデコーディングを試み、ブラインドデコーディングに成功した場合、復号した下りリンク制御情報と下りリンク制御情報に含まれていたRNTIを上位層処理部101に出力する。
 復調部1053は、PDSCHに対して、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM等の下りリンクアサインメントで通知された変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に関する情報に基づいて復号を行い、復号した下りリンクデータ(トランスポートブロック)を上位層処理部101へ出力する。
 チャネル測定部1059は、多重分離部1055から入力された下りリンク参照信号から下りリンクのパスロスを測定し、測定したパスロスを上位層処理部101へ出力する。また、チャネル測定部1059は、多重分離部1055から入力された下りリンク参照信号からチャネル状態情報を算出し、算出したチャネル状態情報を上位層処理部101へ出力する。また、チャネル測定部1059は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝搬路の推定値を算出し、多重分離部1055へ出力する。
 送信部107は、制御部103から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号を生成し、上位層処理部101から入力された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を符号化および変調し、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ109を介して基地局装置3に送信する。
 符号化部1071は、上位層処理部101から入力された上りリンク制御情報を畳込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。また、符号化部1071は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づきターボ符号化を行なう。
 変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャネル毎に予め定められた変調方式で変調する。変調部1073は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づき、空間多重されるデータの系列の数を決定し、MIMO SMを用いることにより同一のPUSCHで送信される複数の上りリンクデータを、複数の系列にマッピングし、この系列に対してプレコーディング(precoding)を行なう。
 上りリンク参照信号生成部1079は、基地局装置3を識別するための物理レイヤセル識別子(physical cell identity: PCI、Cell IDなどと称する。)、上りリンク参照信号を配置する帯域幅、上りリンクグラントで通知されたサイクリックシフト、DMRSシーケンスの生成に対するパラメータの値などを基に、予め定められた規則で求まる系列を生成する。多重部1075は、制御部103から入力された制御信号に従って、PUSCHの変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform: DFT)する。また、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。つまり、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎にリソースエレメントに配置する。
 無線送信部1077は、多重された信号を逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMA方式の変調を行い、SC-FDMA変調されたSC-FDMAシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ109に出力して送信する。
 図2は、本発明の実施形態に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、上位層処理部301、制御部303、受信部305、送信部307、および、送受信アンテナ309、を含んで構成される。また、上位層処理部301は、無線リソース制御部3011、スケジューリング部3013とPHICHリソース制御部3015とを含んで構成される。また、受信部305は、復号化部3051、復調部3053、多重分離部3055、無線受信部3057とチャネル測定部3059を含んで構成される。また、送信部307は、符号化部3071、変調部3073、多重部3075、無線送信部3077と下りリンク参照信号生成部3079を含んで構成される。
 上位層処理部301は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。また、上位層処理部301は、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。
 上位層処理部301が備える無線リソース制御部3011は、下りリンクのPDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、RRCシグナル、MAC CE(Control Element)を生成し、又は上位ノードから取得し、送信部307に出力する。また、無線リソース制御部3011は、移動局装置5各々の各種設定情報の管理をする。例えば、無線リソース制御部3011は、セルの管理や周期的なチャネル状態情報の報告の管理などを行なう。
 上位層処理部301が備えるスケジューリング部3013は、チャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値やチャネル状態情報などから、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)を割り当てる周波数およびサブフレーム、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)の符号化率および変調方式および送信電力などを決定する。スケジューリング部3013は、スケジューリング結果に基づき、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。スケジューリング部3013は、スケジューリング結果に基づき、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)のスケジューリングに用いられる情報を生成する。スケジューリング部3013は、生成した情報を送信部307へ出力する。スケジューリング部3013は、PUSCHを用いて受信したトランスポートブロックに対するACKまたはNACKを生成し、生成したACKまたはNACKを送信部307へ出力する。
 上位層処理部301が備えるPHICHリソース制御部3015は、第一のPHICHリソースおよび第二のPHICHリソースを制御する。例えば、PHICHリソース制御部3015は、第一のPHICHグループの数および/または第二のPHICHリソースグループの数を制御する。例えば、PHICHリソース制御部3015は、受信したトランスポートブロックに対するACKまたはNACKの送信に用いるPHICHリソースを制御する。
 制御部303は、上位層処理部301からの制御情報に基づいて、受信部305、および送信部307の制御を行なう制御信号を生成する。制御部303は、生成した制御信号を受信部305、および送信部307に出力して受信部305、および送信部307の制御を行なう。
 受信部305は、制御部303から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ309を介して移動局装置5から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部301に出力する。無線受信部3057は、送受信アンテナ309を介して受信された上りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。
 無線受信部3057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval: GI)に相当する部分を除去する。無線受信部3057は、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出し多重分離部3055に出力する。
 多重分離部1055は、無線受信部3057から入力された信号をPUCCH、PUSCH、上りリンク参照信号などの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置3が無線リソース制御部3011で決定し、各移動局装置5に通知した上りリンクグラントに含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。また、多重分離部3055は、チャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値から、PUCCHとPUSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部3055は、分離した上りリンク参照信号をチャネル測定部3059に出力する。
 復調部3053は、PUSCHを逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT)し、変調シンボルを取得し、PUCCHとPUSCHの変調シンボルそれぞれに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または自装置が移動局装置5各々に上りリンクグラントで予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。復調部3053は、移動局装置5各々に上りリンクグラントで予め通知した空間多重される系列の数と、この系列に対して行なうプリコーディングを指示する情報に基づいて、MIMO SMを用いることにより同一のPUSCHで送信された複数の上りリンクデータの変調シンボルを分離する。
 復号化部3051は、復調されたPUCCHとPUSCHの符号化ビットを、予め定められた符号化方式の、予め定められた、又は自装置が移動局装置5に上りリンクグラントで予め通知した符号化率で復号を行ない、復号した上りリンクデータと、上りリンク制御情報を上位層処理部101へ出力する。PUSCHが再送信の場合は、復号化部3051は、上位層処理部301から入力されるHARQバッファに保持している符号化ビットと、復調された符号化ビットを用いて復号を行なう。チャネル測定部309は、多重分離部3055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重分離部3055および上位層処理部301に出力する。
 送信部307は、制御部303から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号を生成し、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、下りリンクデータを符号化、および変調し、PHICH、PDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ309を介して移動局装置5に信号を送信する。
 符号化部3071は、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ(ACKまたはNACK)、下りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ符号化等の予め定められた符号化方式を用いて符号化を行なう、または無線リソース制御部3011が決定した符号化方式を用いて符号化を行なう。変調部3073は、符号化部3071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または無線リソース制御部3011が決定した変調方式で変調する。
 下りリンク参照信号生成部3079は、基地局装置3を識別するための物理レイヤセル識別子(PCI)などを基に予め定められた規則で求まる、移動局装置5が既知の系列を下りリンク参照信号として生成する。多重部3075は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号を多重する。つまり、多重部3075は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号をリソースエレメントに配置する。
 無線送信部3077は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、OFDM方式の変調を行い、OFDM変調されたOFDMシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ309に出力して送信する。
 以上のように、本発明の実施形態では、移動局装置3は、PUSCHを用いてトランスポートブロックを基地局装置3に送信し、第一のPHICHまたは第二のPHICHを用いて、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを基地局装置3から受信する。また、前記第一のPHICHは第一の系列が乗算され、前記第二のPHICHは第二の系列が乗算される。また、異なる第一の系列が乗算された、8つまでの前記第一のPHICHが同一の第一のリソースに配置される。また、異なる第二の系列が乗算された、2つまでの前記第二のPHICHが同一の第二のリソースに配置される。また、前記第一の系列の長さは4であり、前記第二の系列の長さは1である。
 これにより、周波数領域での干渉コーディネーションをサポートし、移動局装置5において固有の参照信号(UE-specific RS)を用いて信号の復調を行うことができる第二のPHICHを用いてACK/NACKを送信することができ、効率的な通信が可能となる。具体的には、基地局装置3は、セル間の干渉が低い第二のPDCCH領域内に第二のPHICHを配置することができ、第二のPHICHの信号が受ける干渉を低減することができる。具体的には、基地局装置3は、第二のPHICHの信号に対してビームフォーミングを適用することができる。具体的には、移動局装置5は、UE-specific RSを用いてACK/NACKの送受信に用いられるチャネルの信号を復調することができる。具体的には、移動局装置5は、第一のPHICHと第二のPHICHに対して、異なる長さの系列を乗算することによって、PHICHの効率的に多重することができる。
 なお、本発明の実施形態では、説明の簡略化のため、第二のPDCCHが配置される可能性があるリソースの領域を第二のPDCCH領域と定義したが、異なる文言で定義されても、類似した意味を持つのであれば、本発明を適用できることは明らかである。
 また、移動局装置5とは、移動する端末に限らず、固定端末に移動局装置5の機能を実装することなどにより本発明を実現しても良い。
 以上説明した本発明の特徴的な手段は、集積回路に機能を実装し、制御することによっても実現することができる。
 本発明の実施形態に記載の動作をプログラムで実現してもよい。本発明に関わる移動局装置5および基地局装置3で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAMに蓄積され、その後、各種ROMやHDDに格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体(例えば、ROM、不揮発性メモリカード等)、光記録媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
 また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させたり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送することができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。また、上述した実施形態における移動局装置5および基地局装置3の一部、または全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。移動局装置5および基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、また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、または汎用プロセッサで実現してもよい。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。移動局装置5および基地局装置3の各機能ブロックは、複数の回路により実現してもよい。
 情報及び信号が、種々の異なるあらゆる技術及び方法を用いて示され得る。例えば上記説明を通して参照され得るチップ、シンボル、ビット、信号、情報、コマンド、命令、及びデータは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光学場または光粒子、またはこれらの組み合わせによって示され得る。
 本明細書の開示に関連して述べられた種々の例示的な論理ブロック、処理部、及びアルゴリズムステップが、電子的なハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両者の組み合わせとして実装され得る。ハードウェアとソフトウェアとのこの同義性を明瞭に示すために、種々の例示的な要素、ブロック、モジュール、回路、及びステップが、概してその機能性に関して述べられてきた。そのような機能性がハードウェアとして実装されるかソフトウェアとして実装されるかは、個々のアプリケーション、及びシステム全体に課された設計の制約に依存する。当業者は、各具体的なアプリケーションにつき種々の方法で、述べられた機能性を実装し得るが、そのような実装の決定は、この開示の範囲から逸脱するものとして解釈されるべきではない。
 本明細書の開示に関連して述べられた種々の例示的な論理ブロック、処理部は、本明細書で述べられた機能を実行するように設計された汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイシグナル(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものによって、実装または実行され得る。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであっても良いが、代わりにプロセッサは従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであっても良い。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスを組み合わせたものとして実装されても良い。例えば、DSPとマイクロプロセッサ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと接続された一つ以上のマイクロプロセッサ、またはその他のそのような構成を組み合わせたものである。
 本明細書の開示に関連して述べられた方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール、またはこれら2つを組み合わせたものによって、直接的に具体化され得る。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または本分野で既知のあらゆる形態の記録媒体内に存在し得る。典型的な記録媒体は、プロセッサが情報を記録媒体から読み出すことが出来、また記録媒体に情報を書き込むことが出来るように、プロセッサに結合され得る。別の方法では、記録媒体はプロセッサに一体化されても良い。プロセッサと記録媒体は、ASIC内にあっても良い。ASICは、移動局装置(ユーザ端末)内にあり得る。あるいは、プロセッサ及び記録媒体は、ディスクリート要素として移動局装置5内にあっても良い。
 1つまたはそれ以上の典型的なデザインにおいて、述べられた機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらを組み合わせたもので実装され得る。もしソフトウェアによって実装されるのであれば、機能は、コンピュータ読み取り可能な媒体上の一つ以上の命令またはコードとして保持され、または伝達され得る。コンピュータ読み取り可能な媒体は、コンピュータプログラムをある場所から別の場所への持ち運びを助ける媒体を含むコミュニケーションメディアやコンピュータ記録メディアの両方を含む。記録媒体は、汎用または特殊用途のコンピュータによってアクセスされることが可能な市販のいずれの媒体であって良い。一例であってこれに限定するものではないものとして、このようなコンピュータ読み取り可能な媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CDROMまたはその他の光ディスク媒体、磁気ディスク媒体またはその他の磁気記録媒体、または汎用または特殊用途のコンピュータまたは汎用または特殊用途のプロセッサによりアクセス可能とされ且つ命令またはデータ構造の形で所望のプログラムコード手段を持ち運びまたは保持するために使用可能な媒体を含むことが出来る。また、あらゆる接続が、適切にコンピュータ読み取り可能な媒体と呼ばれる。例えば、もしソフトウェアが同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外、無線、またマイクロ波のような無線技術を用いて、ウェブサイト、サーバ、またはその他の遠隔ソースから送信される場合には、これらの同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外、無線、またマイクロ波のような無線技術が、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク(disk、disc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光学ディスク、デジタルバーサタイルディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、ブルーレイディスク、を含み、ディスク(disk)は、一般的に、磁気的にデータを再生する一方で、ディスク(disc)はレーザによって光学的にデータを再生する。上記のものを組み合わせたものもまた、コンピュータ読み取り可能な媒体に含まれるべきである。
 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等も特許請求の範囲に含まれる。
3 基地局装置
4(A~C) RRH
5(A~C) 移動局装置
101 上位層処理部
103 制御部
105 受信部
107 送信部
301 上位層処理部
303 制御部
305 受信部
307 送信部
1011 無線リソース制御部
1013 スケジューリング情報解釈部
1015 チャネル状態情報選択部
3011 無線リソース制御部
3013 スケジューリング部
3015 制御情報生成部
2101~2112 領域
2151~2155 E-CCE
2201~2208 領域
2251~2254 E-CCE

Claims (11)

  1.  基地局装置と通信する移動局装置であって、
     PUSCHを用いてトランスポートブロックを前記基地局装置に送信し、
     第一のPHICHまたは第二のPHICHを用いて、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを前記基地局装置から受信し、
     前記第一のPHICHは第一の系列が乗算され、
     異なる第一の系列が乗算された、8つまでの前記第一のPHICHが同一の第一のリソースに配置され、
     前記第二のPHICHは第二の系列が乗算され、
     異なる第二の系列が乗算された、2つまでの前記第二のPHICHが同一の第二のリソースに配置され、
     前記第一の系列の長さは4であり、前記第二の系列の長さは1である
     ことを特徴とする移動局装置。
  2.  前記同一の第一のリソースに配置される8つまでの第一のPHICHによって、第一のPHICHグループが構成され、
     Ng,1は、前記基地局装置から通知される値とし、
     NDL RBは、下りリンク帯域幅に含まれる物理リソースブロックの数とし、
     ceil()は、括弧の中の数字より大きく、最も小さい整数を求める関数とし、
     次の数式を用いて、前記第一のPHICHグループの数Ngroup PHICH,1を算出する請求項1の移動局装置。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
  3.  前記同一の第二のリソースに配置される2つまでの第二のPHICHによって、第二のPHICHグループが構成され、
     Ng,2は、前記基地局装置から通知される値とし、
     NDL RBは、下りリンク帯域幅に含まれる物理リソースブロックの数とし、
     ceil()は、括弧の中の数字より大きく、最も小さい整数を求める関数とし、
     次の数式を用いて、前記第二のPHICHグループの数Ngroup PHICH,2を算出する請求項1または請求項2の移動局装置。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
  4.  移動局装置と通信する基地局装置であって、
     PUSCHを用いてトランスポートブロックを前記移動局装置から受信し、
     第一のPHICHまたは第二のPHICHを用いて、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを前記移動局装置に送信し、
     前記第一のPHICHに第一の系列を乗算し、
     異なる第一の系列が乗算された、8つまでの前記第一のPHICHを同一の第一のリソースに配置し、
     前記第二のPHICHに第二の系列を乗算し、
     異なる第二の系列が乗算された、2つまでの前記第二のPHICHを同一の第二のリソースに配置し、
     前記第一の系列の長さは4であり、前記第二の系列の長さは1である
     ことを特徴とする基地局装置。
  5.  前記同一の第一のリソースに配置される8つまでの第一のPHICHによって、第一のPHICHグループが構成され、
     Ng,1は、前記移動局装置に通知する値とし、
     NDL RBは、下りリンク帯域幅に含まれる物理リソースブロックの数とし、
     ceil()は、括弧の中の数字より大きく、最も小さい整数を求める関数とし、
     次の数式を用いて、前記第一のPHICHグループの数Ngroup PHICH,1を算出する請求項4の基地局装置。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
  6.  前記同一の第二のリソースに配置される2つまでの第二のPHICHによって、第二のPHICHグループが構成され、
     Ng,2は、前記移動局装置に通知する値とし、
     NDL RBは、下りリンク帯域幅に含まれる物理リソースブロックの数とし、
     ceil()は、括弧の中の数字より大きく、最も小さい整数を求める関数とし、
     次の数式を用いて、前記第二のPHICHグループの数Ngroup PHICH,2を算出する請求項4または請求項5の基地局装置。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
  7.  基地局装置と通信する移動局装置に用いられる無線通信方法であって、
     PUSCHを用いてトランスポートブロックを前記基地局装置に送信し、
     第一のPHICHまたは第二のPHICHを用いて、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを前記基地局装置から受信し、
     前記第一のPHICHは第一の系列が乗算され、
     異なる第一の系列が乗算された、8つまでの前記第一のPHICHが同一の第一のリソースに配置され、
     前記第二のPHICHは第二の系列が乗算され、
     異なる第二の系列が乗算された、2つまでの前記第二のPHICHが同一の第二のリソースに配置され、
     前記第一の系列の長さは4であり、前記第二の系列の長さは1である
     ことを特徴とする無線通信方法。
  8.  移動局装置と通信する基地局装置に用いられる無線通信方法であって、
     PUSCHを用いてトランスポートブロックを前記移動局装置から受信し、
     第一のPHICHまたは第二のPHICHを用いて、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを前記移動局装置に送信し、
     前記第一のPHICHに第一の系列を乗算し、
     異なる第一の系列が乗算された、8つまでの前記第一のPHICHを同一の第一のリソースに配置し、
     前記第二のPHICHに第二の系列を乗算し、
     異なる第二の系列が乗算された、2つまでの前記第二のPHICHを同一の第二のリソースに配置し、
     前記第一の系列の長さは4であり、前記第二の系列の長さは1である
     ことを特徴とする無線通信方法。
  9.  基地局装置と通信する移動局装置に実装されることにより、前記移動局装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、
     PUSCHを用いてトランスポートブロックを前記基地局装置に送信する機能と、
     第一のPHICHまたは第二のPHICHを用いて、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを前記基地局装置から受信する機能と、を前記移動局装置に発揮させ、
     前記第一のPHICHは第一の系列が乗算され、
     異なる第一の系列が乗算された、8つまでの前記第一のPHICHが同一の第一のリソースに配置され、
     前記第二のPHICHは第二の系列が乗算され、
     異なる第二の系列が乗算された、2つまでの前記第二のPHICHが同一の第二のリソースに配置され、
     前記第一の系列の長さは4であり、前記第二の系列の長さは1である
     ことを特徴とする集積回路。
  10.  移動局装置と通信する基地局装置に実装されることにより、前記基地局装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、
     PUSCHを用いてトランスポートブロックを前記移動局装置から受信する機能と、
     第一のPHICHまたは第二のPHICHを用いて、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを前記移動局装置に送信する機能と、
     前記第一のPHICHに第一の系列を乗算する機能と、
     異なる第一の系列が乗算された、8つまでの前記第一のPHICHを同一の第一のリソースに配置する機能と、
     前記第二のPHICHに第二の系列を乗算する機能と、
     異なる第二の系列が乗算された、2つまでの前記第二のPHICHを同一の第二のリソースに配置する機能と、を前記移動局装置に発揮させ、
     前記第一の系列の長さは4であり、前記第二の系列の長さは1である
     ことを特徴とする集積回路。
  11.  基地局装置と移動局装置が通信する無線通信システムであって、
     前記移動局装置は、
     PUSCHを用いてトランスポートブロックを前記基地局装置に送信し、
     前記基地局装置は、
     第一のPHICHまたは第二のPHICHを用いて、前記トランスポートブロックに対するACK/NACKを前記移動局装置に送信し、
     前記第一のPHICHに第一の系列を乗算し、
     異なる第一の系列が乗算された、8つまでの前記第一のPHICHを同一の第一のリソースに配置し、
     前記第二のPHICHに第二の系列を乗算し、
     異なる第二の系列が乗算された、2つまでの前記第二のPHICHを同一の第二のリソースに配置し、
     前記第一の系列の長さは4であり、前記第二の系列の長さは1である
     ことを特徴とする無線通信システム。
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