WO2018142549A1 - 基地局装置、端末装置及び送信方法 - Google Patents

基地局装置、端末装置及び送信方法 Download PDF

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WO2018142549A1
WO2018142549A1 PCT/JP2017/003846 JP2017003846W WO2018142549A1 WO 2018142549 A1 WO2018142549 A1 WO 2018142549A1 JP 2017003846 W JP2017003846 W JP 2017003846W WO 2018142549 A1 WO2018142549 A1 WO 2018142549A1
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WO
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control information
data
base station
unit
resource
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Application number
PCT/JP2017/003846
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English (en)
French (fr)
Inventor
紅陽 陳
ジヤンミン ウー
Original Assignee
富士通株式会社
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.)
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Publication date
Application filed by 富士通株式会社 filed Critical 富士通株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a terminal device, and a transmission method.
  • 5G is classified into eMBB (Enhanced Mobile BroadBand), Massive MTC (Machine Type Communications), and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications). Support for many use cases is envisioned.
  • eMBB Enhanced Mobile BroadBand
  • Massive MTC Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • URLLC aims to set the delay in the radio section of the user plane in the uplink and downlink to 0.5 milliseconds. This is a high requirement of less than 1/10 of LTE (Long Term Evolution) 4G wireless system.
  • LTE Long Term Evolution
  • URLLC must satisfy the above two requirements of ultra-high reliability and low delay at the same time.
  • URLLC data ultra-reliable and low-delay communication data
  • eMBB data other data
  • the disclosed technology has been made in view of the above point, and an object thereof is to provide a base station device, a terminal device, and a transmission method capable of suppressing an increase in power consumption for decoding control information. .
  • a base station apparatus in the present application includes a data generation unit that generates data, first control information that includes information on resource allocation to the data, and information that is used to demodulate the data.
  • a control information generating unit that generates second control information including the first control information, and mapping the first control information to a predetermined position of a resource constituting the transmission signal, and the data and the second control information to another position of the resource
  • a mapping unit that generates a transmission signal and a transmission unit that transmits the transmission signal generated by the mapping unit.
  • the base station device According to one aspect of the base station device, the terminal device, and the transmission method disclosed in the present application, it is possible to suppress an increase in power consumption for decoding control information.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a radio communication system according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of the base station apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a specific example of a resource configuration.
  • FIG. 4 is a diagram showing a specific example of resource allocation according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a transmission process according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration of the user terminal device according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart showing reception processing according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a specific example of the arrangement of the first control information.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a radio communication system according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of the base station apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a specific
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of the base station apparatus according to Embodiment 2.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a specific example of resource allocation according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart showing a transmission process according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of a user terminal apparatus according to Embodiment 2.
  • FIG. 13 is a flowchart showing a reception process according to the second embodiment. It is a figure explaining several hopping.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a specific example of the arrangement of control information according to another embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining a control information mapping method.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a radio communication system according to Embodiment 1.
  • FIG. 1 The radio communication system illustrated in FIG. 1 includes a base station device 100 and a plurality of user terminal devices 200.
  • the base station apparatus 100 transmits a signal including eMBB data and URLLC data to the user terminal apparatus 200, for example. That is, base station apparatus 100 allocates resources configured by time and frequency to eMBB data and URLLC data destined for each of a plurality of user terminal apparatuses 200, and generates a transmission signal.
  • the base station apparatus 100 arranges the URLLC data in the resource area allocated to the eMBB data. That is, when URLLC data is generated, resources are allocated to URLLC data instead of eMBB data or in addition to eMBB data, for example, in mini-slot units obtained by subdividing slots. Thereby, transmission of URLLC data can be started for each mini-slot, which is a time unit shorter than the slot.
  • the base station apparatus 100 arranges control information indicating whether or not URLLC data is included in each mini-slot. Similarly, base station apparatus 100 arranges control information related to MCS (Modulation Coding Scheme) and retransmission of URLLC data in a minislot in which URLLC data is included. Specifically, base station apparatus 100 arranges the minimum necessary control information such as control information indicating whether URLLC data is included in the minislot as the first control information in the first resource of each minislot. To do. Then, the base station apparatus 100 multiplexes the control information related to MCS, retransmission, etc. with the URLLC data as second control information, and arranges it in each minislot.
  • MCS Modulation Coding Scheme
  • the user terminal device 200 can omit the demodulation of the second control information in a minislot that does not include URLLC data.
  • the user terminal device 200 can acquire information on resource allocation for the second control information and the URLLC data by demodulating the first control information having a relatively small size, and whether there is control information addressed to the own device. It is possible to minimize the decoding in a state where is unknown.
  • User terminal apparatus 200 receives a signal including eMBB data and URLLC data transmitted from base station apparatus 100. Specifically, the user terminal device 200 is classified into one that uses a service related to eMBB, one that uses a service related to URLLC, and one that uses a service related to both eMBB and URLLC. Based on the control information included in the received signal, the user terminal device 200 that uses the service related to eMBB identifies eMBB data addressed to itself and demodulates the eMBB data.
  • the user terminal device 200 that uses the service related to URLLC determines whether URLLC data is included in the received signal based on the control information included in the received signal. If URLLC data is included, control is performed. Based on the information, it demodulates URLLC data addressed to its own device. Further, the user terminal device 200 that uses services related to both eMBB and URLLC demodulates eMBB data and demodulates URLLC data in the same manner as described above.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of base station apparatus 100 according to Embodiment 1.
  • the base station apparatus 100 illustrated in FIG. 2 includes a processor 100a, a memory 100b, and a wireless transmission unit 100c.
  • the processor 100a includes, for example, a CPU (Central Processing Unit), an FPGA (Field Programmable Gate Array), or a DSP (Digital Signal Processor), and performs overall control of the base station apparatus 100 as a whole.
  • the processor 100a includes a scheduler unit 110, an eMBB data generation unit 120, a URLLC data generation unit 130, a control information generation unit 140, a mapping unit 150, an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) unit 160, and A CP (Cyclic Prefix) adding unit 170 is included.
  • a CPU Central Processing Unit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • DSP Digital Signal Processor
  • the scheduler unit 110 executes scheduling for allocating resources to eMBB data and URLLC data addressed to a plurality of user terminal devices 200. Specifically, for example, the scheduler unit 110 estimates channel states between each of the plurality of user terminal devices 200 and determines resources to be allocated to eMBB data addressed to each user terminal device 200 according to the channel states. Execute. Further, the scheduler unit 110 determines whether or not URLLC data addressed to any of the user terminal devices 200 has been generated. If URLLC data has been generated, the scheduler unit 110 executes URLLC scheduling that determines resources to be allocated to the URLLC data. .
  • the eMBB data generation unit 120 generates eMBB data addressed to each user terminal device 200 in accordance with the eMBB scheduling by the scheduler unit 110. That is, the eMBB data generation unit 120 encodes and modulates eMBB data addressed to each user terminal device 200. Then, the eMBB data generation unit 120 outputs the generated eMBB data to the mapping unit 150.
  • the URLLC data generation unit 130 generates URLLC data addressed to each user terminal device 200 in accordance with URLLC scheduling by the scheduler unit 110. That is, the URLLC data generation unit 130 encodes and modulates URLLC data addressed to each user terminal device 200. Further, the URLLC data generation unit 130 acquires second control information related to MCS and retransmission of URLLC data from the control information generation unit 140, and multiplexes the URLLC data and the second control information. Then, the URLLC data generation unit 130 outputs the obtained multiplexed data to the mapping unit 150.
  • the control information generation unit 140 generates eMBB and URLLC control information according to the eMBB scheduling and URLLC scheduling by the scheduler unit 110. Specifically, the control information generation unit 140 generates eMBB control information including information specifying resources allocated to the eMBB data addressed to each user terminal device 200 and information indicating the MCS and transmission power of the eMBB data. . In addition, the control information generation unit 140 generates URLLC first control information including information specifying presence / absence of URLLC data and resources allocated to the URLLC data. Further, the control information generation unit 140 generates second control information of URLLC related to MCS and retransmission of URLLC data. Then, the control information generation unit 140 outputs the eMBB control information and the first control information to the mapping unit 150, and outputs the second control information to the URLLC data generation unit 130.
  • the mapping unit 150 maps eMBB data, multiplexed data, eMBB control information, and first control information to resources, and generates a transmission signal. That is, the mapping unit 150 arranges eMBB data, multiplexed data, eMBB control information, and first control information in resources according to scheduling.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a specific example of the configuration of resources to be mapped.
  • FIG. 3 shows the resources of one subframe 301, and the subframe 301 has two slots 302.
  • Each slot 302 is further subdivided into mini slots 303, and the mini slots 303 include a plurality of symbols.
  • the mini-slot 303 includes a plurality of resource blocks including a plurality of symbols in the time direction and a plurality of subcarriers in the frequency direction. That is, the minislot 303 is composed of resources in which a plurality of resource blocks are arranged in the time direction and the frequency direction.
  • the minislot 303 is a unit of URLLC data scheduling. When URLLC data to be transmitted is generated, this URLLC data is mapped to the nearest minislot 303.
  • FIG. 4 is a diagram showing a specific example of resource allocation according to the first embodiment.
  • a specific example of resource allocation in six minislots of minislots 311 to 316 is shown.
  • the minislot 311 is a minislot to which the eMBB control information is mapped, and the eMBB control information generated by the control information generation unit 140 is mapped to the resource of the minislot 311.
  • the mini slots 312 to 316 are mini slots to which eMBB data or URLLC data is mapped. In FIG. 4, eMBB data is mapped to minislots 312, 316, and URLLC data is mapped to minislots 313-315.
  • the eMBB data generated by the eMBB data generation unit 120 is mapped to the minislots 312 and 316, and the first control information 321 and 323 indicating that the URLLC data is not included in these minislots 312 and 316 is stored in each minislot 312 and 316 Mapped to the beginning of the slot. Therefore, the user terminal device 200 refers to the first control information 321 and 323 arranged at the head of the minislots 312 and 316, so that the minislots 312 and 316 contain no URLLC data, 2. Grasp that the demodulation of control information is unnecessary. As a result, the processing load related to demodulation and decoding of control information can be reduced, and an increase in power consumption can be suppressed.
  • the URLLC data generated by the URLLC data generation unit 130 and multiplexed with the second control information is mapped to the minislots 313 to 315, and the first control information indicating that the URLLC data is included in these minislots 313 to 315.
  • 322 is mapped to the head of the minislot 313.
  • the first control information 322 mapped to the head of the minislot 313 specifies the resources of the minislots 313 to 315 in which the URLLC data is arranged and the resource in which the second control information 331 is arranged.
  • the user terminal device 200 grasps that the URLLC data is included in the minislots 313 to 315 by referring to the first control information 322 arranged at the head of the minislot 313.
  • the user terminal device 200 can specify a resource in which the second control information 331 including information used for demodulating URLLC data is arranged.
  • the IFFT unit 160 performs inverse fast Fourier transform on the transmission signal generated by the mapping unit 150 to generate a time-domain transmission signal. Then, IFFT section 160 outputs the transmission signal to CP adding section 170.
  • CP adding section 170 adds a CP to the transmission signal output from IFFT section 160. Then, CP adding section 170 outputs the transmission signal with the CP added to radio transmitting section 100c.
  • the memory 100b includes, for example, a RAM (Random Access Memory) or a ROM (Read Only Memory), and stores various types of information when processing is executed by the processor 100a.
  • a RAM Random Access Memory
  • ROM Read Only Memory
  • the wireless transmission unit 100c performs wireless transmission processing such as D / A (Digital / Analog) conversion and up-conversion on the transmission signal output from the CP adding unit 170, for example. And the wireless transmission part 100c transmits a transmission signal via an antenna.
  • wireless transmission processing such as D / A (Digital / Analog) conversion and up-conversion on the transmission signal output from the CP adding unit 170, for example.
  • the wireless transmission part 100c transmits a transmission signal via an antenna.
  • the scheduler unit 110 executes eMBB scheduling for determining resources, coding rate, and modulation scheme to be allocated to eMBB data addressed to each user terminal device 200 (step S101).
  • This eMBB scheduling is executed based on, for example, a downlink channel state reported from each user terminal device 200.
  • it is determined to arrange eMBB data addressed to the user terminal apparatus 200 in the resources of each minislot.
  • the result of the eMBB scheduling is notified to the control information generation unit 140, and the eMBB control information is generated by the control information generation unit 140.
  • the generated eMBB control information is output to mapping section 150.
  • the scheduler unit 110 determines whether or not URLLC data addressed to any user terminal device 200 has been generated (step S102). If URLLC data to be transmitted is generated as a result of the determination (Yes in step S102), the scheduler unit 110 executes URLLC scheduling for determining the resources to be allocated to the URLLC data, the coding rate, and the modulation method ( Step S103). This URLLC scheduling is executed based on, for example, the downlink channel state reported from each user terminal device 200. In URLLC scheduling, it is determined that URLLC data addressed to the user terminal device 200 is arranged in the resources of each minislot.
  • the URLLC scheduling result is notified to the URLLC data generation unit 130 and the control information generation unit 140, and the control information generation unit 140 generates first control information indicating that there is URLLC data (step S104). That is, the first control information that specifies the resource in which the URLLC data is arranged and the resource in which the second control information used for demodulating the URLLC data is arranged is generated. The generated first control information is output to mapping section 150.
  • control information generation unit 140 generates second control information related to, for example, MCS and retransmission of URLLC data (step S105).
  • the second control information includes control information used for demodulating URLLC data, for example, information on unused resources, information specifying transmission power in the uplink, information requesting transmission of a reference signal, uplink information Information that permits transmission may be included.
  • the generated second control information is output to the URLLC data generation unit 130.
  • the URLLC data generation unit 130 generates URLLC data according to URLLC scheduling, and the URLLC data and the second control information are multiplexed (step S106). Then, the obtained multiplexed data is output to the mapping unit 150.
  • step S102 No if no URLLC data to be transmitted is generated as a result of the determination in step S102 (step S102 No), the eMBB scheduling result is notified to the eMBB data generation unit 120 and the control information generation unit 140. Then, the control information generation unit 140 generates first control information indicating that there is no URLLC data (step S107). The generated first control information is output to mapping section 150. Further, the eMBB data generation unit 120 generates eMBB data according to the eMBB scheduling (step S108) and outputs it to the mapping unit 150.
  • mapping of the eMBB control information, the eMBB data, the first control information, the second control information, and the URLLC data is performed by the mapping unit 150 (step S109). That is, as shown in FIG. 4, eMBB control information is mapped to the mini-slot 311 at the head of the slot, and eMBB data is mapped to the mini-slots 312 and 316 when URLLC data is not generated. First control information 321 and 323 indicating that there is no URLLC data is mapped to the heads of mini slots 312 and 316 to which eMBB data is mapped.
  • multiplexed data obtained by multiplexing the URLLC data and the second control information 331 is mapped to the minislots 313 to 315 when the URLLC data is generated. Then, at the head of the minislot 313, the first control information 322 that specifies the resource in which the URLLC data is arranged and the resource in which the second control information 331 is arranged is mapped. Thereby, a transmission signal is generated.
  • the transmission signal is subjected to inverse fast Fourier transform by the IFFT unit 160 (step S110) and converted to a time domain transmission signal. Then, CP is added to the transmission signal by CP adding section 170 (step S111), and radio transmission processing is performed on the transmission signal by radio transmission section 100c (step S112). Thereafter, the transmission signal is transmitted to the user terminal device 200 via the antenna (step S113).
  • the second control information indicating whether or not resources are allocated to the URLLC data, the first control information including only the minimum necessary information is transmitted at the head of each mini-slot, and the MCS used for the demodulation of the URLLC data.
  • Control information is multiplexed with URLLC data and transmitted.
  • the user terminal device 200 detects the presence or absence of URLLC data addressed to itself by detecting the first control information having a relatively small size at the head of each mini-slot. 2 Demodulation of control information can be omitted.
  • the user terminal device 200 can specify the resource allocated to the second control information used for demodulation of the URLLC data based on the first control information.
  • the user terminal device 200 can demodulate and decode the URLLC data addressed to the user device 200, and increase power consumption for decoding the control information. Can be suppressed.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of user terminal apparatus 200 according to Embodiment 1.
  • a user terminal device 200 illustrated in FIG. 6 is a user terminal device that uses a service related to URLLC, and includes a wireless reception unit 200a, a processor 200b, and a memory 200c.
  • the radio reception unit 200a receives a signal via an antenna and performs radio reception processing such as down-conversion and A / D (Analog / Digital) conversion on the received signal. Then, the radio reception unit 200a outputs a reception signal to the processor 200b.
  • radio reception processing such as down-conversion and A / D (Analog / Digital) conversion on the received signal. Then, the radio reception unit 200a outputs a reception signal to the processor 200b.
  • the processor 200b includes, for example, a CPU, FPGA, DSP, or the like, and performs overall control of the entire user terminal device 200. Specifically, the processor 200b includes a CP removal unit 210, an FFT (Fast Fourier Transform) unit 220, a first control information demodulation unit 230, a second control information demodulation unit 240, and a URLLC data demodulation unit 250. .
  • CP removing section 210 removes the CP added to the received signal. CP removing section 210 then outputs the received signal after CP removal to FFT section 220.
  • the FFT unit 220 performs a fast Fourier transform on the received signal output from the CP removing unit 210 and converts the received signal into a frequency domain received signal. Then, FFT section 220 outputs the received signal to first control information demodulation section 230, second control information demodulation section 240, and URLLC data demodulation section 250.
  • the first control information demodulator 230 demodulates the first control information arranged at the head of each mini-slot in the received signal. As a result, the first control information demodulator 230 determines the presence or absence of URLLC data. If there is URLLC data, the first control information demodulator 230 identifies the resources allocated to the URLLC data and the second control information. 240 is notified.
  • the second control information demodulation unit 240 demodulates the second control information. As a result, the second control information demodulator 240 acquires control information related to, for example, MCS and retransmission of URLLC data. Then, second control information demodulator 240 outputs control information used for demodulating URLLC data to URLLC data demodulator 250.
  • the second control information demodulator 240 does not operate and reduces the processing load.
  • the URLLC data demodulator 250 demodulates the URLLC data in the received signal based on the demodulation results of the first control information and the second control information. That is, the URLLC data demodulator 250 identifies the resource allocated to the URLLC data addressed to itself from the first control information, and uses the URLLC data arranged in this resource as information such as MCS included in the second control information. Use to demodulate. As a result, the URLLC data demodulator 250 acquires URLLC data addressed to itself.
  • the signal transmitted from the base station apparatus 100 is received via the antenna (step S201), and the wireless reception unit 200a performs wireless reception processing on the received signal (step S202). Then, CP added to the received signal is removed by CP removing section 210 (step S203), and the received signal is fast Fourier transformed by FFT section 220 (step S204), thereby obtaining a received signal in the frequency domain. It is done.
  • the first control information is demodulated by the first control information demodulator 230 (step S205). Then, based on the demodulation result of the first control information, it is determined whether or not resources are allocated to the URLLC data (step S206). If no resource is assigned to the URLLC data as a result of this determination (No at step S206), the URLLC data addressed to the user terminal device 200 is not included in the received signal, and the process ends. For this reason, a process is complete
  • step S206 Yes when resources are allocated to the URLLC data (step S206 Yes), the resources allocated to the URLLC data and the second control information are specified based on the demodulation result of the first control information.
  • the identified resource is notified to the second control information demodulator 240, and the second control information demodulator 240 demodulates the second control information (step S207).
  • the resource allocated to the second control information is specified by the first control information, it is not necessary to detect the second control information by blind decoding, and the processing load of demodulation and decoding of the second control information Is relatively small.
  • the URLLC data demodulator 250 When the second control information is demodulated, the URLLC data demodulator 250 is notified of the resources allocated to the URLLC data and the MCS information used for demodulating the URLLC data. Then, the URLLC data demodulator 250 demodulates the URLLC data (step S208).
  • the first control information indicating the allocation of resources to the URLLC data is arranged at the head of the minislot, and the second control information including the control information used for demodulating the URLLC data. Is multiplexed with URLLC data and placed in the minislot. For this reason, the user terminal device can grasp the presence or absence of URLLC data by demodulating the first control information having a relatively small size, and omits the demodulation of the second control information when there is no URLLC data. be able to. Further, when there is URLLC data, the user terminal device can specify the resource allocated to the second control information based on the demodulation result of the first control information. As a result, in the user terminal device, the processing load related to demodulation and decoding of control information can be reduced, and an increase in power consumption for decoding control information can be suppressed.
  • a plurality of pieces of information may be included in the first control information in addition to information on allocation of resources to URLLC data. These pieces of information may be distributed and arranged in resources allocated to the first control information. Specifically, for example, as shown in FIG. 8, when a resource allocated to the first control information has a plurality of resource blocks 341 to 346, for example, resource allocation to URLLC data is assigned to resource blocks 341, 343, and 345, for example. Map the information. Then, for example, other information is mapped to the resource blocks 342, 344, and 346.
  • the effect of frequency diversity can be obtained and the reliability of the first control information can be improved.
  • the first control information can share some allocated resource blocks with the URLLC data. For example, a relatively large number of resource blocks such as 16 or 32 may be allocated to the first control information, and the coding rate of the first control information may be lowered. Thereby, the reliability of 1st control information can be improved.
  • Embodiment 2 The feature of Embodiment 2 is that the first control information is arranged at the head of the slot, and the second control information is multiplexed with the eMBB data.
  • Embodiment 2 Since the configuration of the wireless communication system according to Embodiment 2 is the same as that of Embodiment 1 (FIG. 1), description thereof is omitted.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of base station apparatus 100 according to Embodiment 2. 9, the same parts as those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • a base station apparatus 100 illustrated in FIG. 9 includes a control information generation unit 180 and a mapping unit 190 instead of the control information generation unit 140 and the mapping unit 150 of the base station apparatus 100 illustrated in FIG.
  • the control information generation unit 180 generates eMBB control information according to the eMBB scheduling by the scheduler unit 110. Specifically, the control information generation unit 180 generates first control information including information for identifying resources allocated to eMBB data addressed to each user terminal device 200 and slot configuration information. In addition, the control information generation unit 180 generates second control information including information indicating the MCS and transmission power of eMBB data. Then, the control information generation unit 180 outputs the first control information to the mapping unit 190, and outputs the second control information to the eMBB data generation unit 120. The second control information is multiplexed with the eMBB data by the eMBB data generation unit 120.
  • the mapping unit 190 maps the eMBB data, the first control information, and the second control information to resources, and generates a transmission signal. That is, the mapping unit 190 arranges the eMBB data, the first control information, and the second control information in resources according to scheduling.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a specific example of resource allocation according to the second embodiment.
  • FIG. 10 shows a specific example of resource allocation in a slot having six minislots.
  • the first control information 401 is mapped to the first mini-slot of the slot.
  • the first control information 401 includes information on resources allocated to eMBB data, information on slot configurations, and the like. That is, the first control information 401 includes the minimum necessary control information used in common by all user terminal devices 200, and is relatively small in size.
  • the user terminal device 200 grasps, for example, that the slot has six minislots and that the second control information 402 is multiplexed with the eMBB data. Can do.
  • the processing load may be small.
  • the second control information 402 is mapped to an area where the eMBB data of the slot is arranged.
  • the second control information 402 includes information unique to each user terminal device 200 such as information indicating the MCS and transmission power of eMBB data. Therefore, the user terminal device 200 can demodulate the eMBB data addressed to the user device by demodulating and decoding the second control information.
  • the scheduler unit 110 executes eMBB scheduling for determining resources, coding rate, and modulation scheme to be allocated to eMBB data addressed to each user terminal device 200 (step S101).
  • the result of the eMBB scheduling is notified to the control information generation unit 180, and the control information generation unit 180 includes first control information including information for identifying resources allocated to the eMBB data addressed to each user terminal device 200 and slot configuration information. Is generated (step S301). Then, the first control information is output to the mapping unit 190.
  • control information generation unit 180 Similarly to the generation of the first control information, the control information generation unit 180 generates the second control information including information indicating the MCS and transmission power of the eMBB data (step S302). Then, the second control information is output to the eMBB data generation unit 120.
  • the eMBB data generation unit 120 generates eMBB data according to eMBB scheduling, and the eMBB data and the second control information are multiplexed (step S303). Then, the eMBB data and the second control information are output to the mapping unit 190.
  • the first control information, the second control information, and the eMBB data are mapped to the slot resource by the mapping unit 190 (step S304). That is, as shown in FIG. 10, the first control information 401 is mapped to the first mini-slot of the slot, and the second control information 402 and eMBB data are mapped to each mini-slot in the slot. Thereby, a transmission signal is generated.
  • the transmission signal is subjected to inverse fast Fourier transform by the IFFT unit 160 (step S110) and converted to a time domain transmission signal. Then, CP is added to the transmission signal by CP adding section 170 (step S111), and radio transmission processing is performed on the transmission signal by radio transmission section 100c (step S112). Thereafter, the transmission signal is transmitted to the user terminal device 200 via the antenna (step S113).
  • first control information including only necessary minimum information is transmitted in the mini-slot at the head of the slot, and the MCS and transmission power of eMBB data are related.
  • the second control information is multiplexed with eMBB data and transmitted. For this reason, the user terminal apparatus 200 can identify the resources allocated to the eMBB data addressed to the own apparatus and the second control information by detecting the first control information having a relatively small size at the head of the slot. .
  • the user terminal device 200 can demodulate and decode the eMBB data addressed to the user terminal device 200, and increase power consumption for decoding the control information. Can be suppressed.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of user terminal apparatus 200 according to Embodiment 2.
  • a user terminal apparatus 200 illustrated in FIG. 12 is a user terminal apparatus that uses a service related to eMBB, and, similarly to the user terminal apparatus 200 (FIG. 6) according to the first embodiment, a radio reception unit 200a, a processor 200b, and a memory 200c.
  • FIG. 12 the same parts as those in FIG.
  • the first control information demodulator 260 demodulates the first control information arranged at the head of the slot in the received signal. As a result, the first control information demodulator 260 identifies the eMBB data addressed to itself and the resources allocated to the second control information, and notifies the second control information demodulator 270 of it.
  • the second control information demodulation unit 270 demodulates the second control information.
  • the second control information demodulator 270 acquires control information related to, for example, MCS and transmission power of eMBB data.
  • second control information demodulation section 270 outputs control information used for demodulating eMBB data to eMBB data demodulation section 280.
  • the eMBB data demodulation unit 280 demodulates eMBB data in the received signal based on the demodulation results of the first control information and the second control information. That is, the eMBB data demodulation unit 280 identifies the resource allocated to the eMBB data addressed to itself from the first control information, and sets the eMBB data arranged in this resource to information such as MCS included in the second control information. Use to demodulate. As a result, the eMBB data demodulator 280 acquires eMBB data addressed to itself.
  • the signal transmitted from the base station apparatus 100 is received via the antenna (step S201), and the wireless reception unit 200a performs wireless reception processing on the received signal (step S202). Then, CP added to the received signal is removed by CP removing section 210 (step S203), and the received signal is fast Fourier transformed by FFT section 220 (step S204), thereby obtaining a received signal in the frequency domain. It is done.
  • the first control information demodulator 260 demodulates the first control information (step S401). Then, based on the demodulation result of the first control information, the resource allocated to the second control information is specified, and the specified resource is notified to the second control information demodulation unit 270. In response to this notification, the second control information demodulator 270 demodulates the second control information (step S402). As described above, since the resource allocated to the second control information is specified by the first control information, it is not necessary to detect the second control information by blind decoding, and the processing load of demodulation and decoding of the second control information Is relatively small.
  • MCS information used for demodulating the eMBB data is notified to the eMBB data demodulator 280. Then, the eMBB data demodulation unit 280 demodulates the eMBB data (Step S403).
  • the first control information indicating the allocation of resources to the eMBB data is arranged at the head of the slot, and the second control information including the control information used for demodulating the eMBB data is Multiplexed with eMBB data and arranged in each mini-slot in the slot.
  • the user terminal device can identify the resource allocated to the second control information by demodulating the first control information having a relatively small size, and can reduce the processing load of blind decoding. .
  • the processing load related to demodulation and decoding of control information can be reduced, and an increase in power consumption for decoding control information can be suppressed.
  • the first control information and the second control information are arranged in units of one slot.
  • the first control information and the second control information are arranged in units of a plurality of slots. May be.
  • the first control information 511 is arranged in the first mini-slot of the slot 501 with two slots 501 and 502 as a unit.
  • the first control information 511 indicates resource allocation to the eMBB data in the two slots 501 and 502 and resource allocation to the second control information 521 across the two slots 501 and 502.
  • the first control information and the second control information may be mapped by different methods. Specifically, the first control information is sequentially mapped to the resource blocks arranged in the frequency direction, for example, as shown in the upper diagram of FIG. 15, while the second control information is mapped, for example, as shown in the lower diagram of FIG. You may map in order to the resource block arranged in a time direction.
  • information such as the number of resource blocks constituting the first control information may be broadcast as system information, for example.
  • information such as the number of resource blocks constituting the second control information may be notified by RRC (Radio Resource Control) signaling, for example.
  • RRC Radio Resource Control
  • a predetermined frequency band determined in advance may be allocated to the second control information.
  • the modulation method or the like of the second control information may be notified by the first control information, but if not notified by the first control information, the second control information may be notified by the predetermined predetermined modulation method.
  • the control information may be modulated. In this case, the reliability of the second control information can be improved by using a modulation method that hardly causes an error, such as QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) modulation.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the first control information may be transmitted by a directional beam having a relatively large beam width
  • the second control information may be transmitted by a directional beam having a relatively small beam width.
  • the second control information may include control information for each user terminal device 200, if the direction of the destination user terminal device 200 is known, the second control is performed by a directional beam that faces the direction of the user terminal device 200. By transmitting information, it is possible to reduce interference with other user terminal devices 200. Furthermore, the error resistance of the second control information can be improved by making the transmission power of the second control information larger than the transmission power of the URLLC data or eMBB data.
  • an individual or common reference signal can be used as a reference signal for demodulating the first control information.
  • the search space for detecting the first control information can be an individual or common search space.
  • a reference signal for demodulating data can be used as a reference signal for demodulating the second control information.
  • the search space for detecting the second control information can be an individual search space for each user terminal device 200.
  • the reference signals for demodulating the first control information and the second control information may be mapped to predetermined positions by the mapping unit of the base station apparatus 100, respectively.
  • the first control information includes slot configuration and slot type information indicating whether or not the slot includes a mini-slot
  • the slot configuration information is included in the user terminal device 200 in the cell of the base station device 100 or a predetermined information. You may make it alert

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Abstract

基地局装置(100)は、データを生成するデータ生成部(120、130)と、前記データに対するリソースの割り当てに関する情報を含む第1制御情報と、前記データを復調するために用いられる情報を含む第2制御情報とを生成する制御情報生成部(140、180)と、送信信号を構成するリソースの所定位置に前記第1制御情報をマッピングするとともに、前記リソースの他の位置に前記データ及び前記第2制御情報をマッピングして送信信号を生成するマッピング部(150、190)と、前記マッピング部によって生成された送信信号を送信する送信部(100c)とを有する。

Description

基地局装置、端末装置及び送信方法
 本発明は、基地局装置、端末装置及び送信方法に関する。
 現在のネットワークは、モバイル端末(スマートフォンやフィーチャーホン)のトラフィックがネットワークのリソースの大半を占めている。また、モバイル端末が使うトラフィックは、今後も拡大していく傾向にある。
 一方で、IoT(Internet of things)サービス(例えば、交通システム、スマートメータ、装置等の監視システム)の展開に合わせて、多様な要求条件を持つサービスに対応することが求められている。そのため、5G(第5世代移動体通信)の通信規格では、4G(第4世代移動体通信)の技術に加えて、さらなる高データレート化、大容量化、低遅延化を実現する技術が求められている。
 上記で述べたように、多種多様なサービスに対応するために、5Gでは、eMBB(Enhanced Mobile BroadBand)、Massive MTC(Machine Type Communications)、及びURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)に分類される多くのユースケースのサポートが想定されている。
 その中でも、URLLCは実現が最も困難なユースケースである。まず、無線区間でのエラーレートを10-5のオーダーにするという超高信頼性の要求がある。超高信頼性を実現する1つの方法として、使用リソース量を増やしてデータに冗長性を持たせる方法がある。しかし、無線リソースには限りがあるので、無制限に使用リソースを増やすことはできない。
 低遅延に関しても、URLLCでは、上り回線及び下り回線におけるユーザプレーンの無線区間での遅延を0.5ミリ秒とすることが目標とされている。これは4G無線システムLTE(Long Term Evolution)の1/10未満という高い要求である。
 URLLCは、上記のような超高信頼性と低遅延の2つの要求を、同時に満たさなければならない。また、5Gでは、超高信頼低遅延通信データ(URLLCデータ)と、他のデータ(例えば、eMBBデータ等)とを同一キャリアで同時にサポートできることが求められており、その実現のために周波数利用効率を損なわないことが望ましい。
国際公開第2016/142979号 特表2016-533088号公報
"New SID Proposal: Study on New Radio Access Technology", NTT docomo, RP-160671, 3GPP TSG RAN Meeting #71, Goteborg, Sweden, 2016年3月7~10日 3GPP TR 38.913 V0.3.0 (2016-03)
 eMBBデータ及びURLLCデータを同一周波数帯に多重する場合には、それぞれのデータに関する制御情報が送信されることになる。このとき、URLLCデータは常に送信されるデータではないため、URLLCデータの有無を示す制御情報などが送信されると考えられる。また、eMBBデータは、広帯域かつ高速で伝送される大容量のデータであるため、付随する制御情報の量も増加すると考えられる。
 これらのことから、5Gでは、特に下り回線において送信される制御情報の種類及び量が増加する。結果として、eMBBデータ及びURLLCデータを受信する端末装置においては、自装置宛ての制御情報を検出するためのブラインド復号の処理負荷が増大するという問題がある。すなわち、端末装置は、自装置宛ての制御情報が配置される可能性があるリソースに対する復号を高頻度で実行することになり、自装置宛ての制御情報を検出するための消費電力が増大する。
 開示の技術は、かかる点に鑑みてなされたものであって、制御情報の復号のための消費電力増大を抑制することができる基地局装置、端末装置及び送信方法を提供することを目的とする。
 本願が開示する基地局装置は、1つの態様において、データを生成するデータ生成部と、前記データに対するリソースの割り当てに関する情報を含む第1制御情報と、前記データを復調するために用いられる情報を含む第2制御情報とを生成する制御情報生成部と、送信信号を構成するリソースの所定位置に前記第1制御情報をマッピングするとともに、前記リソースの他の位置に前記データ及び前記第2制御情報をマッピングして送信信号を生成するマッピング部と、前記マッピング部によって生成された送信信号を送信する送信部とを有する。
 本願が開示する基地局装置、端末装置及び送信方法の1つの態様によれば、制御情報の復号のための消費電力増大を抑制することができるという効果を奏する。
図1は、実施の形態1に係る無線通信システムの構成を示す図である。 図2は、実施の形態1に係る基地局装置の構成を示すブロック図である。 図3は、リソースの構成の具体例を示す図である。 図4は、実施の形態1に係るリソース割り当ての具体例を示す図である。 図5は、実施の形態1に係る送信処理を示すフロー図である。 図6は、実施の形態1に係るユーザ端末装置の構成を示すブロック図である。 図7は、実施の形態1に係る受信処理を示すフロー図である。 図8は、第1制御情報の配置の具体例を示す図である。 図9は、実施の形態2に係る基地局装置の構成を示すブロック図である。 図10は、実施の形態2に係るリソース割り当ての具体例を示す図である。 図11は、実施の形態2に係る送信処理を示すフロー図である。 図12は、実施の形態2に係るユーザ端末装置の構成を示すブロック図である。 図13は、実施の形態2に係る受信処理を示すフロー図である。数ホッピングを説明する図である。 図14は、他の実施の形態に係る制御情報の配置の具体例を示す図である。 図15は、制御情報のマッピング方法を説明する図である。
 以下、本願が開示する基地局装置、端末装置及び送信方法の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、この実施の形態により本発明が限定されるものではない。
(実施の形態1)
 図1は、実施の形態1に係る無線通信システムの構成を示す図である。図1に示す無線通信システムは、基地局装置100と複数のユーザ端末装置200とを有する。
 基地局装置100は、例えばeMBBデータ及びURLLCデータを含む信号をユーザ端末装置200へ送信する。すなわち、基地局装置100は、複数のユーザ端末装置200それぞれを宛先とするeMBBデータ及びURLLCデータに対して、時間及び周波数によって構成されるリソースを割り当てて送信信号を生成する。
 このとき、基地局装置100は、送信すべきURLLCデータが発生した場合には、eMBBデータに割り当てられたリソースの領域内にURLLCデータを配置する。すなわち、URLLCデータが発生した場合には、例えばスロットを細分化して得られるミニスロット単位で、eMBBデータの代わりに又はeMBBデータに加えてURLLCデータにリソースを割り当てる。これにより、スロットよりも短い時間単位であるミニスロットごとに、URLLCデータの送信を開始することが可能となる。
 また、基地局装置100は、URLLCデータが含まれるか否かを示す制御情報を各ミニスロットに配置する。同様に、基地局装置100は、URLLCデータが含まれるミニスロットには、URLLCデータのMCS(Modulation Coding Scheme)及び再送などに関する制御情報を配置する。具体的には、基地局装置100は、ミニスロットにURLLCデータが含まれるか否かを示す制御情報などの必要最低限の制御情報を第1制御情報として、各ミニスロットの先頭のリソースに配置する。そして、基地局装置100は、MCS及び再送などに関する制御情報を第2制御情報として、URLLCデータと多重して各ミニスロットに配置する。これにより、ユーザ端末装置200は、第1制御情報を復調した結果、URLLCデータが含まれていないミニスロットにおいては、第2制御情報の復調を省略することができる。また、ユーザ端末装置200は、比較的サイズが小さい第1制御情報を復調することにより、第2制御情報及びURLLCデータに対するリソース割り当ての情報を取得することができ、自装置宛ての制御情報の有無が不明な状態での復号を最小限に抑えることができる。
 ユーザ端末装置200は、基地局装置100から送信されるeMBBデータ及びURLLCデータを含む信号を受信する。具体的には、ユーザ端末装置200は、eMBBに係るサービスを利用するものと、URLLCに係るサービスを利用するものと、eMBB及びURLLC双方に係るサービスを利用するものとに分類される。eMBBに係るサービスを利用するユーザ端末装置200は、受信信号に含まれる制御情報に基づいて、自装置宛てのeMBBデータを特定し、eMBBデータを復調する。
 また、URLLCに係るサービスを利用するユーザ端末装置200は、受信信号に含まれる制御情報に基づいてURLLCデータが受信信号に含まれるか否かを判定し、URLLCデータが含まれる場合には、制御情報に基づいて自装置宛てのURLLCデータを復調する。さらに、eMBB及びURLLC双方に係るサービスを利用するユーザ端末装置200は、上記と同様にeMBBデータを復調するとともに、URLLCデータを復調する。
 図2は、実施の形態1に係る基地局装置100の構成を示すブロック図である。図2に示す基地局装置100は、プロセッサ100a、メモリ100b及び無線送信部100cを有する。
 プロセッサ100aは、例えばCPU(Central Processing Unit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)又はDSP(Digital Signal Processor)などを備え、基地局装置100全体を統括制御する。具体的には、プロセッサ100aは、スケジューラ部110、eMBBデータ生成部120、URLLCデータ生成部130、制御情報生成部140、マッピング部150、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform:逆高速フーリエ変換)部160及びCP(Cyclic Prefix)付加部170を有する。
 スケジューラ部110は、複数のユーザ端末装置200宛てのeMBBデータ及びURLLCデータにリソースを割り当てるスケジューリングを実行する。具体的には、スケジューラ部110は、例えば複数のユーザ端末装置200それぞれとの間のチャネル状態を推定し、チャネル状態に応じて各ユーザ端末装置200宛てのeMBBデータに割り当てるリソースを決定するeMBBスケジューリングを実行する。さらに、スケジューラ部110は、いずれかのユーザ端末装置200宛てのURLLCデータが発生したか否かを判断し、URLLCデータが発生した場合には、URLLCデータに割り当てるリソースを決定するURLLCスケジューリングを実行する。
 eMBBデータ生成部120は、スケジューラ部110によるeMBBスケジューリングに従って、各ユーザ端末装置200宛てのeMBBデータを生成する。すなわち、eMBBデータ生成部120は、各ユーザ端末装置200宛てのeMBBデータを符号化及び変調する。そして、eMBBデータ生成部120は、生成されたeMBBデータをマッピング部150へ出力する。
 URLLCデータ生成部130は、スケジューラ部110によるURLLCスケジューリングに従って、各ユーザ端末装置200宛てのURLLCデータを生成する。すなわち、URLLCデータ生成部130は、各ユーザ端末装置200宛てのURLLCデータを符号化及び変調する。また、URLLCデータ生成部130は、URLLCデータのMCS及び再送などに関する第2制御情報を制御情報生成部140から取得し、URLLCデータと第2制御情報を多重する。そして、URLLCデータ生成部130は、得られた多重データをマッピング部150へ出力する。
 制御情報生成部140は、スケジューラ部110によるeMBBスケジューリング及びURLLCスケジューリングに従って、eMBB及びURLLCの制御情報を生成する。具体的には、制御情報生成部140は、各ユーザ端末装置200宛てのeMBBデータに割り当てられるリソースを特定する情報や、eMBBデータのMCS及び送信電力などを示す情報を含むeMBB制御情報を生成する。また、制御情報生成部140は、URLLCデータの有無やURLLCデータに割り当てられるリソースを特定する情報を含むURLLCの第1制御情報を生成する。さらに、制御情報生成部140は、URLLCデータのMCS及び再送などに関するURLLCの第2制御情報を生成する。そして、制御情報生成部140は、eMBB制御情報及び第1制御情報をマッピング部150へ出力する一方、第2制御情報をURLLCデータ生成部130へ出力する。
 マッピング部150は、eMBBデータ、多重データ、eMBB制御情報及び第1制御情報をリソースにマッピングして、送信信号を生成する。すなわち、マッピング部150は、eMBBデータ、多重データ、eMBB制御情報及び第1制御情報をスケジューリングに従ったリソースに配置する。
 ここで、マッピング部150によるマッピングについて、具体的に説明する。図3は、マッピングの対象となるリソースの構成の具体例を示す図である。図3においては、1つのサブフレーム301のリソースを示しており、サブフレーム301は2つのスロット302を有している。それぞれのスロット302は、さらにミニスロット303に細分化されており、ミニスロット303は複数のシンボルを含む。なお、ミニスロット303は、時間方向に複数のシンボルを含み、周波数方向に複数のサブキャリアを含むリソースブロックを複数有している。すなわち、ミニスロット303は、複数のリソースブロックを時間方向及び周波数方向に並べたリソースから構成されている。ミニスロット303は、URLLCデータのスケジューリングの単位となり、送信すべきURLLCデータが発生した場合には、このURLLCデータは、直近のミニスロット303にマッピングされる。
 図4は、実施の形態1に係るリソース割り当ての具体例を示す図である。図4においては、ミニスロット311~316の6個のミニスロットにおけるリソース割り当ての具体例が示されている。
 ミニスロット311は、eMBB制御情報がマッピングされるミニスロットであり、制御情報生成部140によって生成されたeMBB制御情報は、ミニスロット311のリソースにマッピングされる。また、ミニスロット312~316は、eMBBデータ又はURLLCデータがマッピングされるミニスロットである。図4においては、ミニスロット312、316にeMBBデータがマッピングされ、ミニスロット313~315にURLLCデータがマッピングされる。
 すなわち、eMBBデータ生成部120によって生成されたeMBBデータは、ミニスロット312、316にマッピングされ、これらのミニスロット312、316にURLLCデータが含まれない旨の第1制御情報321、323が各ミニスロットの先頭にマッピングされる。このため、ユーザ端末装置200は、ミニスロット312、316の先頭に配置された第1制御情報321、323を参照することにより、ミニスロット312、316にはURLLCデータが含まれておらず、第2制御情報の復調が不要であることを把握する。この結果、制御情報の復調及び復号に係る処理負荷を削減することができ、消費電力増大を抑制することができる。
 一方、URLLCデータ生成部130によって生成され第2制御情報と多重されたURLLCデータは、ミニスロット313~315にマッピングされ、これらのミニスロット313~315にURLLCデータが含まれる旨の第1制御情報322がミニスロット313の先頭にマッピングされる。ミニスロット313の先頭にマッピングされる第1制御情報322は、URLLCデータが配置されるミニスロット313~315のリソースを特定するとともに、第2制御情報331が配置されるリソースを特定する。したがって、ユーザ端末装置200は、ミニスロット313の先頭に配置された第1制御情報322を参照することにより、ミニスロット313~315にURLLCデータが含まれることを把握する。同時に、ユーザ端末装置200は、URLLCデータの復調に用いられる情報を含む第2制御情報331が配置されたリソースを特定することができる。
 図2に戻って、IFFT部160は、マッピング部150によって生成された送信信号を逆高速フーリエ変換し、時間領域の送信信号を生成する。そして、IFFT部160は、送信信号をCP付加部170へ出力する。
 CP付加部170は、IFFT部160から出力される送信信号にCPを付加する。そして、CP付加部170は、CPが付加された送信信号を無線送信部100cへ出力する。
 メモリ100bは、例えばRAM(Random Access Memory)又はROM(Read Only Memory)などを備え、プロセッサ100aによって処理が実行される際に、種々の情報を記憶する。
 無線送信部100cは、CP付加部170から出力される送信信号に対して、例えばD/A(Digital/Analog)変換及びアップコンバートなどの無線送信処理を施す。そして、無線送信部100cは、アンテナを介して送信信号を送信する。
 次いで、上記のように構成された基地局装置100による送信処理について、図5に示すフロー図を参照しながら説明する。
 まず、スケジューラ部110によって、各ユーザ端末装置200宛てのeMBBデータに割り当てるリソースと符号化率及び変調方式とを決定するeMBBスケジューリングが実行される(ステップS101)。このeMBBスケジューリングは、例えば各ユーザ端末装置200から報告されるダウンリンクのチャネル状態などに基づいて実行される。eMBBスケジューリングにおいては、各ミニスロットのリソースにユーザ端末装置200宛てのeMBBデータを配置することが決定される。eMBBスケジューリングの結果は、制御情報生成部140へ通知され、制御情報生成部140によってeMBB制御情報が生成される。生成されたeMBB制御情報は、マッピング部150へ出力される。
 また、スケジューラ部110によって、いずれかのユーザ端末装置200宛てのURLLCデータが発生したか否かが判定される(ステップS102)。この判定の結果、送信すべきURLLCデータが発生している場合は(ステップS102Yes)、スケジューラ部110によって、URLLCデータに割り当てるリソースと符号化率及び変調方式とを決定するURLLCスケジューリングが実行される(ステップS103)。このURLLCスケジューリングは、例えば各ユーザ端末装置200から報告されるダウンリンクのチャネル状態などに基づいて実行される。URLLCスケジューリングにおいては、各ミニスロットのリソースにユーザ端末装置200宛てのURLLCデータを配置することが決定される。
 そして、URLLCスケジューリングの結果は、URLLCデータ生成部130及び制御情報生成部140へ通知され、制御情報生成部140によって、URLLCデータがあることを示す第1制御情報が生成される(ステップS104)。すなわち、URLLCデータが配置されるリソースを特定し、このURLLCデータを復調するために用いられる第2制御情報が配置されるリソースを特定する第1制御情報が生成される。生成された第1制御情報は、マッピング部150へ出力される。
 さらに、制御情報生成部140によって、URLLCデータの例えばMCS及び再送などに関する第2制御情報が生成される(ステップS105)。第2制御情報は、URLLCデータの復調に用いられる制御情報を含むほか、例えば使用されていないリソースの情報、上り回線における送信電力を指定する情報、参照信号の送信を要求する情報、上り回線の送信を許可する情報などを含んでいても良い。生成された第2制御情報は、URLLCデータ生成部130へ出力される。
 これらの第1制御情報及び第2制御情報の生成とともに、URLLCデータ生成部130によって、URLLCスケジューリングに従ってURLLCデータが生成され、URLLCデータと第2制御情報が多重される(ステップS106)。そして、得られた多重データがマッピング部150へ出力される。
 一方、ステップS102の判定の結果、送信すべきURLLCデータが発生していない場合は(ステップS102No)、eMBBスケジューリングの結果がeMBBデータ生成部120及び制御情報生成部140へ通知される。そして、制御情報生成部140によって、URLLCデータが無いことを示す第1制御情報が生成される(ステップS107)。生成された第1制御情報は、マッピング部150へ出力される。また、eMBBデータ生成部120によって、eMBBスケジューリングに従ってeMBBデータが生成され(ステップS108)、マッピング部150へ出力される。
 そして、マッピング部150によって、eMBB制御情報、eMBBデータ、第1制御情報、第2制御情報及びURLLCデータのマッピングが実行される(ステップS109)。すなわち、図4に示したように、スロットの先頭のミニスロット311にeMBB制御情報がマッピングされ、URLLCデータが発生していないときのミニスロット312、316にeMBBデータがマッピングされる。eMBBデータがマッピングされるミニスロット312、316の先頭には、URLLCデータが無いことを示す第1制御情報321、323がマッピングされる。
 一方、URLLCデータが発生したときのミニスロット313~315には、URLLCデータと第2制御情報331が多重されて得られた多重データがマッピングされる。そして、ミニスロット313の先頭には、URLLCデータが配置されたリソースを特定するとともに、第2制御情報331が配置されたリソースを特定する第1制御情報322がマッピングされる。これにより、送信信号が生成される。
 送信信号は、IFFT部160によって逆高速フーリエ変換され(ステップS110)、時間領域の送信信号に変換される。そして、CP付加部170によって、送信信号にCPが付加され(ステップS111)、無線送信部100cによって、送信信号に対する無線送信処理が施される(ステップS112)。その後、送信信号は、アンテナを介してユーザ端末装置200へ送信される(ステップS113)。
 このように、URLLCデータへのリソースの割り当ての有無を示し、必要最低限の情報のみを含む第1制御情報を各ミニスロットの先頭で送信し、URLLCデータの復調に用いられるMCSなどに関する第2制御情報をURLLCデータと多重して送信する。このため、ユーザ端末装置200は、各ミニスロットの先頭において比較的サイズが小さい第1制御情報を検出することにより、自装置宛てのURLLCデータの有無を把握し、URLLCデータが無い場合には第2制御情報の復調を省略することができる。また、ユーザ端末装置200は、自装置宛てのURLLCデータがある場合には、URLLCデータの復調に用いられる第2制御情報に割り当てられたリソースを第1制御情報に基づいて特定することができる。結果として、ユーザ端末装置200は、サイズが小さい第1制御情報をブラインド復号によって検出すれば、自装置宛てのURLLCデータを復調及び復号することができ、制御情報の復号のための消費電力増大を抑制することができる。
 次に、ユーザ端末装置200の構成について説明する。図6は、実施の形態1に係るユーザ端末装置200の構成を示すブロック図である。図6に示すユーザ端末装置200は、URLLCに係るサービスを利用するユーザ端末装置であり、無線受信部200a、プロセッサ200b及びメモリ200cを有する。
 無線受信部200aは、アンテナを介して信号を受信し、受信信号に対して、例えばダウンコンバート及びA/D(Analog/Digital)変換などの無線受信処理を施す。そして、無線受信部200aは、受信信号をプロセッサ200bへ出力する。
 プロセッサ200bは、例えばCPU、FPGA又はDSPなどを備え、ユーザ端末装置200全体を統括制御する。具体的には、プロセッサ200bは、CP除去部210、FFT(Fast Fourier Transform:高速フーリエ変換)部220、第1制御情報復調部230、第2制御情報復調部240及びURLLCデータ復調部250を有する。
 CP除去部210は、受信信号に付加されたCPを除去する。そして、CP除去部210は、CP除去後の受信信号をFFT部220へ出力する。
 FFT部220は、CP除去部210から出力された受信信号を高速フーリエ変換し、周波数領域の受信信号に変換する。そして、FFT部220は、受信信号を第1制御情報復調部230、第2制御情報復調部240及びURLLCデータ復調部250へ出力する。
 第1制御情報復調部230は、受信信号における各ミニスロットの先頭に配置された第1制御情報を復調する。この結果、第1制御情報復調部230は、URLLCデータの有無を判定し、URLLCデータがある場合には、URLLCデータ及び第2制御情報に割り当てられたリソースを特定して第2制御情報復調部240へ通知する。
 第2制御情報復調部240は、第2制御情報に割り当てられたリソースが第1制御情報復調部230から通知されると、第2制御情報を復調する。この結果、第2制御情報復調部240は、例えばURLLCデータのMCS及び再送などに関する制御情報を取得する。そして、第2制御情報復調部240は、URLLCデータの復調に用いられる制御情報をURLLCデータ復調部250へ出力する。一方、第2制御情報復調部240は、第2制御情報に割り当てられたリソースが第1制御情報復調部230から通知されない場合には、動作せずに処理負荷を低減する。
 URLLCデータ復調部250は、第1制御情報及び第2制御情報の復調結果に基づいて、受信信号におけるURLLCデータを復調する。すなわち、URLLCデータ復調部250は、自装置宛てのURLLCデータに割り当てられたリソースを第1制御情報から特定し、このリソースに配置されたURLLCデータを第2制御情報に含まれるMCSなどの情報を用いて復調する。これにより、URLLCデータ復調部250は、自装置宛てのURLLCデータを取得する。
 次いで、上記のように構成されたURLLCに係るユーザ端末装置200による受信処理について、図7に示すフロー図を参照しながら説明する。
 基地局装置100から送信された信号は、アンテナを介して受信され(ステップS201)、無線受信部200aによって、受信信号に対する無線受信処理が施される(ステップS202)。そして、CP除去部210によって、受信信号に付加されたCPが除去され(ステップS203)、FFT部220によって、受信信号が高速フーリエ変換されることにより(ステップS204)、周波数領域の受信信号が得られる。
 受信信号を構成する各ミニスロットの先頭には第1制御情報が配置されているため、第1制御情報復調部230によって第1制御情報が復調される(ステップS205)。そして、第1制御情報の復調結果に基づいて、URLLCデータにリソースが割り当てられているか否かが判定される(ステップS206)。この判定の結果、URLLCデータにリソースが割り当てられていない場合には(ステップS206No)、ユーザ端末装置200宛てのURLLCデータが受信信号に含まれていないことから、処理が終了する。このため、比較的サイズが小さい第1制御情報を復調するだけで処理が終了し、制御情報の復号に係るユーザ端末装置200の消費電力増大を抑制することができる。
 一方、URLLCデータにリソースが割り当てられている場合には(ステップS206Yes)、第1制御情報の復調結果に基づいて、URLLCデータ及び第2制御情報に割り当てられたリソースが特定される。そして、特定されたリソースは第2制御情報復調部240へ通知され、第2制御情報復調部240によって、第2制御情報が復調される(ステップS207)。このように、第2制御情報に割り当てられたリソースが第1制御情報によって特定されているため、第2制御情報をブラインド復号によって検出する必要はなく、第2制御情報の復調及び復号の処理負荷は比較的小さい。
 第2制御情報が復調されると、URLLCデータに割り当てられたリソースとURLLCデータの復調に用いられるMCSの情報などがURLLCデータ復調部250へ通知される。そして、URLLCデータ復調部250によって、URLLCデータが復調される(ステップS208)。
 以上のように、本実施の形態によれば、URLLCデータへのリソースの割り当てを示す第1制御情報をミニスロットの先頭に配置し、URLLCデータの復調に用いられる制御情報を含む第2制御情報をURLLCデータと多重してミニスロットに配置する。このため、ユーザ端末装置は、比較的サイズが小さい第1制御情報を復調することにより、URLLCデータの有無を把握することができ、URLLCデータが無い場合には第2制御情報の復調を省略することができる。また、URLLCデータがある場合は、ユーザ端末装置は、第1制御情報の復調結果に基づいて、第2制御情報に割り当てられたリソースを特定することができる。結果として、ユーザ端末装置において、制御情報の復調及び復号に係る処理負荷を削減することができ、制御情報の復号のための消費電力増大を抑制することができる。
 なお、上記実施の形態1においては、URLLCデータへのリソースの割り当ての情報のみではなく、複数の情報が第1制御情報に含まれていても良い。そして、これらの複数の情報は、第1制御情報に割り当てられたリソースに分散して配置されるようにしても良い。具体的には、例えば図8に示すように、第1制御情報に割り当てられたリソースが複数のリソースブロック341~346を有する場合、例えばリソースブロック341、343、345にURLLCデータへのリソースの割り当ての情報をマッピングする。そして、例えばリソースブロック342、344、346に他の情報をマッピングする。このように、制御情報を周波数方向に分散して配置することにより、周波数ダイバーシチによる効果が得られ、第1制御情報の信頼度を向上することができる。
 また、第1制御情報は、割り当てられた一部のリソースブロックをURLLCデータと共有することも可能である。第1制御情報には、例えば16個や32個などの比較的多くのリソースブロックが割り当てられるようにして、第1制御情報の符号化率を低くしても良い。これにより、第1制御情報の信頼度を向上することができる。
(実施の形態2)
 実施の形態2の特徴は、スロットの先頭に第1制御情報を配置し、第2制御情報をeMBBデータと多重する点である。
 実施の形態2に係る無線通信システムの構成は、実施の形態1(図1)と同様であるため、その説明を省略する。
 図9は、実施の形態2に係る基地局装置100の構成を示すブロック図である。図9において、図2と同じ部分には同じ符号を付し、その説明を省略する。図9に示す基地局装置100は、図2に示す基地局装置100の制御情報生成部140及びマッピング部150に代えて、制御情報生成部180及びマッピング部190を有する。
 制御情報生成部180は、スケジューラ部110によるeMBBスケジューリングに従って、eMBBの制御情報を生成する。具体的には、制御情報生成部180は、各ユーザ端末装置200宛てのeMBBデータに割り当てられるリソースを特定する情報やスロット構成の情報を含む第1制御情報を生成する。また、制御情報生成部180は、eMBBデータのMCS及び送信電力などを示す情報を含む第2制御情報を生成する。そして、制御情報生成部180は、第1制御情報をマッピング部190へ出力する一方、第2制御情報をeMBBデータ生成部120へ出力する。第2制御情報は、eMBBデータ生成部120によって、eMBBデータと多重される。
 マッピング部190は、eMBBデータ、第1制御情報及び第2制御情報をリソースにマッピングして、送信信号を生成する。すなわち、マッピング部190は、eMBBデータ、第1制御情報及び第2制御情報をスケジューリングに従ったリソースに配置する。
 ここで、マッピング部190によるマッピングについて、具体的に説明する。図10は、実施の形態2に係るリソース割り当ての具体例を示す図である。図10においては、6個のミニスロットを有するスロットにおけるリソース割り当ての具体例が示されている。
 スロットの先頭のミニスロットには、第1制御情報401がマッピングされる。第1制御情報401には、eMBBデータに割り当てられるリソースの情報やスロット構成の情報などが含まれる。すなわち、第1制御情報401は、すべてのユーザ端末装置200が共通して利用する必要最低限の制御情報を含み、比較的サイズが小さい。ユーザ端末装置200は、第1制御情報401を復調及び復号することにより、例えばスロットが6個のミニスロットを有することや、第2制御情報402がeMBBデータと多重されていることを把握することができる。このとき、第1制御情報のサイズが比較的小さいため、ユーザ端末装置200がブラインド復号によって第1制御情報を検出する場合でも、処理負荷は小さくて済む。
 一方、スロットのeMBBデータが配置される領域には、第2制御情報402がマッピングされる。第2制御情報402には、eMBBデータのMCS及び送信電力を示す情報など、ユーザ端末装置200それぞれに固有の情報が含まれる。このため、ユーザ端末装置200は、第2制御情報を復調及び復号することにより、自装置宛てのeMBBデータを復調することができる。
 次いで、上記のように構成された基地局装置100による送信処理について、図11に示すフロー図を参照しながら説明する。図11において、図5と同じ部分には同じ符号を付し、その詳しい説明を省略する。
 まず、スケジューラ部110によって、各ユーザ端末装置200宛てのeMBBデータに割り当てるリソースと符号化率及び変調方式とを決定するeMBBスケジューリングが実行される(ステップS101)。eMBBスケジューリングの結果は、制御情報生成部180へ通知され、制御情報生成部180によって、各ユーザ端末装置200宛てのeMBBデータに割り当てられるリソースを特定する情報やスロット構成の情報を含む第1制御情報が生成される(ステップS301)。そして、第1制御情報は、マッピング部190へ出力される。
 第1制御情報の生成と同様に、制御情報生成部180によって、eMBBデータのMCS及び送信電力などを示す情報を含む第2制御情報が生成される(ステップS302)。そして、第2制御情報は、eMBBデータ生成部120へ出力される。
 これらの第1制御情報及び第2制御情報の生成とともに、eMBBデータ生成部120によって、eMBBスケジューリングに従ってeMBBデータが生成され、eMBBデータと第2制御情報が多重される(ステップS303)。そして、eMBBデータ及び第2制御情報がマッピング部190へ出力される。
 第1制御情報、第2制御情報及びeMBBデータは、マッピング部190によって、スロットのリソースにマッピングされる(ステップS304)。すなわち、図10に示したように、スロットの先頭のミニスロットに第1制御情報401がマッピングされ、スロット内の各ミニスロットに第2制御情報402及びeMBBデータがマッピングされる。これにより、送信信号が生成される。
 送信信号は、IFFT部160によって逆高速フーリエ変換され(ステップS110)、時間領域の送信信号に変換される。そして、CP付加部170によって、送信信号にCPが付加され(ステップS111)、無線送信部100cによって、送信信号に対する無線送信処理が施される(ステップS112)。その後、送信信号は、アンテナを介してユーザ端末装置200へ送信される(ステップS113)。
 このように、eMBBデータへのリソースの割り当てやスロット構成などを示し、必要最低限の情報のみを含む第1制御情報をスロットの先頭のミニスロットで送信し、eMBBデータのMCS及び送信電力などに関する第2制御情報をeMBBデータと多重して送信する。このため、ユーザ端末装置200は、スロットの先頭において比較的サイズが小さい第1制御情報を検出することにより、自装置宛てのeMBBデータ及び第2制御情報に割り当てられたリソースを特定することができる。結果として、ユーザ端末装置200は、サイズが小さい第1制御情報をブラインド復号によって検出すれば、自装置宛てのeMBBデータを復調及び復号することができ、制御情報の復号のための消費電力増大を抑制することができる。
 次に、ユーザ端末装置200の構成について説明する。図12は、実施の形態2に係るユーザ端末装置200の構成を示すブロック図である。図12に示すユーザ端末装置200は、eMBBに係るサービスを利用するユーザ端末装置であり、実施の形態1に係るユーザ端末装置200(図6)と同様に、無線受信部200a、プロセッサ200b及びメモリ200cを有する。図12において、図6と同じ部分には同じ符号を付し、その説明を省略する。
 第1制御情報復調部260は、受信信号におけるスロットの先頭に配置された第1制御情報を復調する。この結果、第1制御情報復調部260は、自装置宛てのeMBBデータ及び第2制御情報に割り当てられたリソースを特定して第2制御情報復調部270へ通知する。
 第2制御情報復調部270は、第2制御情報に割り当てられたリソースが第1制御情報復調部260から通知されると、第2制御情報を復調する。この結果、第2制御情報復調部270は、例えばeMBBデータのMCS及び送信電力などに関する制御情報を取得する。そして、第2制御情報復調部270は、eMBBデータの復調に用いられる制御情報をeMBBデータ復調部280へ出力する。
 eMBBデータ復調部280は、第1制御情報及び第2制御情報の復調結果に基づいて、受信信号におけるeMBBデータを復調する。すなわち、eMBBデータ復調部280は、自装置宛てのeMBBデータに割り当てられたリソースを第1制御情報から特定し、このリソースに配置されたeMBBデータを第2制御情報に含まれるMCSなどの情報を用いて復調する。これにより、eMBBデータ復調部280は、自装置宛てのeMBBデータを取得する。
 次いで、上記のように構成されたeMBBに係るユーザ端末装置200による受信処理について、図13に示すフロー図を参照しながら説明する。図13において、図7と同じ部分には同じ符号を付して、その詳しい説明を省略する。
 基地局装置100から送信された信号は、アンテナを介して受信され(ステップS201)、無線受信部200aによって、受信信号に対する無線受信処理が施される(ステップS202)。そして、CP除去部210によって、受信信号に付加されたCPが除去され(ステップS203)、FFT部220によって、受信信号が高速フーリエ変換されることにより(ステップS204)、周波数領域の受信信号が得られる。
 受信信号を構成するスロットの先頭には第1制御情報が配置されているため、第1制御情報復調部260によって第1制御情報が復調される(ステップS401)。そして、第1制御情報の復調結果に基づいて、第2制御情報に割り当てられたリソースが特定され、特定されたリソースが第2制御情報復調部270へ通知される。この通知を受け、第2制御情報復調部270によって、第2制御情報が復調される(ステップS402)。このように、第2制御情報に割り当てられたリソースが第1制御情報によって特定されているため、第2制御情報をブラインド復号によって検出する必要はなく、第2制御情報の復調及び復号の処理負荷は比較的小さい。
 第2制御情報が復調されると、eMBBデータの復調に用いられるMCSの情報などがeMBBデータ復調部280へ通知される。そして、eMBBデータ復調部280によって、eMBBデータが復調される(ステップS403)。
 以上のように、本実施の形態によれば、eMBBデータへのリソースの割り当てを示す第1制御情報をスロットの先頭に配置し、eMBBデータの復調に用いられる制御情報を含む第2制御情報をeMBBデータと多重してスロット内の各ミニスロットに配置する。このため、ユーザ端末装置は、比較的サイズが小さい第1制御情報を復調することにより、第2制御情報に割り当てられたリソースを特定することができ、ブラインド復号の処理負荷を削減することができる。結果として、ユーザ端末装置において、制御情報の復調及び復号に係る処理負荷を削減することができ、制御情報の復号のための消費電力増大を抑制することができる。
 なお、上記実施の形態2においては、1スロットを単位として第1制御情報及び第2制御情報が配置されるものとしたが、複数のスロットを単位として第1制御情報及び第2制御情報が配置されても良い。具体的には、例えば図14に示すように、2つのスロット501、502を単位として、スロット501の先頭のミニスロットに第1制御情報511が配置されるようにする。この第1制御情報511は、2つのスロット501、502におけるeMBBデータへのリソース割り当てを示すとともに、2つのスロット501、502に跨る第2制御情報521へのリソース割り当てを示す。同様に、3つ以上のスロットを単位として第1制御情報及び第2制御情報を配置することも可能である。
 また、上記各実施の形態においては、第1制御情報及び第2制御情報をそれぞれ異なる方法でマッピングしても良い。具体的には、第1制御情報を、例えば図15の上図に示すように、周波数方向に並ぶリソースブロックに順にマッピングする一方、第2制御情報を、例えば図15の下図に示すように、時間方向に並ぶリソースブロックに順にマッピングしても良い。
 さらに、上記各実施の形態において、第1制御情報を構成するリソースブロック数などの情報は、例えばシステム情報として報知されても良い。一方、第2制御情報を構成するリソースブロック数などの情報は、例えばRRC(Radio Resource Control)シグナリングによって通知されても良い。また、第2制御情報に割り当てられるリソースが第1制御情報によって通知される代わりに、例えばあらかじめ決められた所定の周波数帯域が第2制御情報に割り当てられるようにすることも可能である。同様に、第2制御情報の変調方式などは、第1制御情報によって通知されるようにしても良いが、第1制御情報によって通知されない場合には、あらかじめ決められた所定の変調方式によって第2制御情報が変調されても良い。この場合には、変調方式として例えばQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)変調などの誤りが発生しにくい変調方式を用いることにより、第2制御情報の信頼度を向上することができる。
 また、例えば第1制御情報は、ビーム幅が比較的大きい指向性ビームによって送信される一方、第2制御情報は、ビーム幅が比較的小さい指向性ビームによって送信されるようにしても良い。第2制御情報はユーザ端末装置200ごとの制御情報を含むことがあるため、宛先のユーザ端末装置200の方向が既知であれば、このユーザ端末装置200の方向を向く指向性ビームによって第2制御情報を送信することにより、他のユーザ端末装置200に与える干渉を低減できる。さらに、第2制御情報の送信電力をURLLCデータ又はeMBBデータの送信電力よりも大きくすることで、第2制御情報の誤り耐性を向上することも可能である。
 上記各実施の形態において、第1制御情報を復調するための参照信号としては、個別又は共通の参照信号を用いることができる。同様に、第1制御情報を検出するためのサーチスペースを個別又は共通のサーチスペースとすることができる。一方、第2制御情報を復調するための参照信号としては、データを復調するための参照信号を用いることができる。そして、第2制御情報を検出するためのサーシスペースは、ユーザ端末装置200ごとの個別のサーチスペースとすることができる。第1制御情報及び第2制御情報を復調するための参照信号は、基地局装置100のマッピング部によってそれぞれ所定の位置にマッピングされれば良い。
 なお、上記各実施の形態においては、基地局装置100からURLLCデータ及びeMBBデータが送信される場合について説明したが、制御情報とともに送信されるデータは、URLLCデータ及びeMBBデータに限定されない。また、第1制御情報及び第2制御情報に含まれる情報の内容も上述したものに限定されない。例えば第1制御情報には、スロットがミニスロットを含むか否かなどを示すスロット構成及びスロットタイプの情報が含まれ、このスロット構成情報が基地局装置100のセル内のユーザ端末装置200又は所定のグループに属するユーザ端末装置200に報知されるようにしても良い。この場合、それぞれのユーザ端末装置200ごとの個別の制御情報は、第2制御情報によって通知される。
 100a、200b プロセッサ
 100b、200c メモリ
 100c 無線送信部
 110 スケジューラ部
 120 eMBBデータ生成部
 130 URLLCデータ生成部
 140、180 制御情報生成部
 150、190 マッピング部
 160 IFFT部
 170 CP付加部
 200a 無線受信部
 210 CP除去部
 220 FFT部
 230、260 第1制御情報復調部
 240、270 第2制御情報復調部
 250 URLLCデータ復調部
 280 eMBBデータ復調部

Claims (17)

  1.  データを生成するデータ生成部と、
     前記データに対するリソースの割り当てに関する情報を含む第1制御情報と、前記データを復調するために用いられる情報を含む第2制御情報とを生成する制御情報生成部と、
     送信信号を構成するリソースの所定位置に前記第1制御情報をマッピングするとともに、前記リソースの他の位置に前記データ及び前記第2制御情報をマッピングして送信信号を生成するマッピング部と、
     前記マッピング部によって生成された送信信号を送信する送信部と
     を有することを特徴とする基地局装置。
  2.  前記データ生成部は、
     生成されたデータと前記第2制御情報とを多重して多重データを生成し、
     前記マッピング部は、
     前記リソースの他の位置に前記多重データをマッピングする
     ことを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  3.  前記マッピング部は、
     送信信号を構成する時間単位の先頭に前記第1制御情報をマッピングし、当該時間単位の前記第1制御情報の後に前記データ及び前記第2制御情報をマッピングする
     ことを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  4.  前記マッピング部は、
     周波数方向に分散したリソースに前記第1制御情報をマッピングすることを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  5.  前記制御情報生成部は、
     前記第2制御情報がマッピングされるリソースの位置を示す情報を含む第1制御情報を生成することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  6.  前記送信部は、
     前記第2制御情報を送信するための指向性ビームの幅を、前記第1制御情報を送信するための指向性ビームの幅よりも小さく設定して前記送信信号を送信することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  7.  前記マッピング部は、
     前記第1制御情報を周波数方向に並ぶリソースに順にマッピングする一方、前記第2制御情報を時間方向に並ぶリソースに順にマッピングすることを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  8.  前記制御情報生成部は、
     複数の端末装置に共通して通知される制御情報を含む第1制御情報を生成し、前記複数の端末装置それぞれに通知される制御情報を含む第2制御情報を生成することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  9.  前記制御情報生成部は、
     前記第2制御情報の変調方式に関する情報を含む第1制御情報を生成し、当該変調方式によって前記第2制御情報を生成することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  10.  前記制御情報生成部は、
     前記第2制御情報の変調方式に関する情報が前記第1制御情報に含まれない場合に、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)変調によって前記第2制御情報を生成することを特徴とする請求項9記載の基地局装置。
  11.  前記マッピング部は、
     システム情報によって通知される構成で前記第1制御情報をマッピングし、RRC(Radio Resource Control)シグナリングによって通知される構成で前記第2制御情報をマッピングすることを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  12.  前記マッピング部は、
     前記第1制御情報を復調するための第1参照信号及び前記第2制御情報を復調するための第2参照信号をそれぞれマッピングすることを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  13.  前記制御情報生成部は、
     送信信号のスロット構成を示し、複数の端末装置に共通のスロット構成情報を含む第1制御情報を生成し、前記複数の端末装置ごとに異なる制御情報を含む第2制御情報を生成することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  14.  リソースが割り当てられたデータと、前記データに対するリソースの割り当てに関する情報を含む第1制御情報と、前記データを復調するために用いられる情報を含む第2制御情報とがマッピングされた受信信号を受信する受信部と、
     前記第1制御情報を復調する第1制御情報復調部と、
     前記第1制御情報復調部による復調結果に基づいて、前記第2制御情報又は前記データを復調する復調部と
     を有することを特徴とする端末装置。
  15.  前記復調部は、
     前記第1制御情報復調部によって復調された前記第1制御情報が、前記データにリソースが割り当てられていないことを示す場合には、前記第2制御情報及び前記データの復調を省略することを特徴とする請求項14記載の端末装置。
  16.  基地局装置と端末装置とを有する無線通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     データを生成するデータ生成部と、
     前記データに対するリソースの割り当てに関する情報を含む第1制御情報と、前記データを復調するために用いられる情報を含む第2制御情報とを生成する制御情報生成部と、
     送信信号を構成するリソースの所定位置に前記第1制御情報をマッピングするとともに、前記リソースの他の位置に前記データ及び前記第2制御情報をマッピングして送信信号を生成するマッピング部と、
     前記マッピング部によって生成された送信信号を送信する送信部とを有し、
     前記端末装置は、
     前記送信部によって送信された送信信号を受信する受信部と、
     前記第1制御情報を復調する第1制御情報復調部と、
     前記第1制御情報復調部による復調結果に基づいて、前記第2制御情報又は前記データを復調する復調部とを有する
     ことを特徴とする無線通信システム。
  17.  データを生成し、
     前記データに対するリソースの割り当てに関する情報を含む第1制御情報と、前記データを復調するために用いられる情報を含む第2制御情報とを生成し、
     送信信号を構成するリソースの所定位置に前記第1制御情報をマッピングするとともに、前記リソースの他の位置に前記データ及び前記第2制御情報をマッピングして送信信号を生成し、
     生成された送信信号を送信する
     処理を有することを特徴とする送信方法。
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JP2012508483A (ja) * 2008-11-04 2012-04-05 ノーテル・ネットワークス・リミテッド 無線通信方法、移動局及び基地局

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