WO2018198351A1 - 端末装置、基地局装置、無線通信システム及び端末装置制御方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、無線通信システム及び端末装置制御方法 Download PDF

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ack
nack
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剛史 下村
田中 良紀
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富士通株式会社
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    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a wireless communication system, and a terminal device control method.
  • next generation communication standard such as 5G (Generation) (5th generation mobile communication
  • 4G (4th generation mobile communication) further higher data rate, larger capacity
  • a technology for realizing low delay is required.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • the 3GPP working groups include, for example, TSG (Technical Specification Group) -RAN (Radio Access Network) WG (Work Group) 1 and TSG-RAN WG2.
  • the next generation communication system such as 5G is supposed to support many use cases.
  • use cases include cases classified into eMBB (Enhanced Mobile BroadBand), Massive MTC (Machine Type Communications), and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications).
  • LTE Long Term Evolution
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the receiving apparatus requests the transmitting apparatus side to retransmit the data that could not be correctly decoded in the processing of the layer 1 protocol layer such as LTE.
  • the transmission apparatus transmits retransmission data corresponding to the original data retransmission request that could not be correctly decoded on the reception apparatus side.
  • data decoding is performed by combining data that could not be correctly decoded and retransmission data. Thereby, highly efficient and highly accurate retransmission control is realized.
  • the receiving device side realizes a retransmission request by transmitting Ack information to the transmitting device when it can be correctly decoded and Nack information when it cannot be decoded correctly.
  • the feedback information of LTE Ack / Nack is performed, for example, at 1 bit per TTI (Transmission Time Interval) of 14 symbols.
  • next generation 5G NR New Radio
  • Ack / Nack feedback information in units of code block groups (CBG).
  • CBG code block groups
  • feedback information of Ack / Nack using CBG is performed at 1 bit per CBG unit.
  • the number of symbols constituting the CBG and the number of symbols transmitting the Ack / Nack feedback information are values of 14 symbols or less, which is the number of 1 TTI symbols used in LTE, for example.
  • the Ack / Nack feedback information in the CBG may increase the number of bits used for the Ack / Nack feedback information. Therefore, transmission power may increase. Furthermore, for example, when transmitting Ack / Nack feedback information and other information (for example, a scheduling request) at the same time, the transmission power becomes larger than when transmitting only information of Ack / Nack feedback information. Can be considered.
  • the disclosed technique has been made in view of the above, and provides a terminal device, a base station device, a wireless communication system, and a terminal device control method that efficiently transmit information such as feedback information of Ack / Nack. With the goal.
  • the receiving unit receives a radio signal from the base station device.
  • the response signal generation unit generates a reception response for notifying a plurality of reception results of the radio signal by the reception unit.
  • the transmission unit varies the size or position of the radio resource used for signal transmission between a case where a plurality of different types of signals including the reception response are transmitted at the same timing and a case where a single type of signal is transmitted. .
  • the present invention can efficiently transmit information such as Ack / Nack feedback information.
  • FIG. 1 is a block diagram of a terminal device.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a CBG type feedback system.
  • FIG. 3 is an example of a bit pattern representing Ack / Nack mapped to subcarriers.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of values indicating Ack / Nack for two CBGs mapped to two resource blocks.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example in which two CBGs Ack / Nack are mapped to one subcarrier in one resource block.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating radio resource allocation.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating radio resource allocation by the terminal device according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a block diagram of the base station apparatus.
  • FIG. 1 is a block diagram of a terminal device.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a CBG type feedback system.
  • FIG. 3 is an example of a bit pattern representing Ack / Nack mapped to subcarriers.
  • FIG. 9 is a flowchart of transmission of a reception response and a radio resource allocation request by the terminal device according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating radio resource allocation by the terminal device according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of Ack / Nack for each CBG.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of an unused resource table.
  • FIG. 13 is a flowchart of transmission of a reception response and a radio resource allocation request by the terminal device according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the CBG group generated by the PUCCH generation unit according to the third embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating radio resource allocation by the terminal device according to the third embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating radio resource allocation by the terminal device according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of Ack / Nack for each CBG.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an
  • FIG. 16 is a flowchart of transmission of a reception response and a radio resource allocation request by the terminal device according to the third embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a CBG group generated by the PUCCH generation unit according to the fourth embodiment, and a direct notification CBG and an indirect notification CBG.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a used resource table.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating radio resource allocation by the terminal device according to the fourth embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating radio resource allocation by the terminal device according to the fifth embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of the CBG group generated by the PUCCH generation unit according to the sixth embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating radio resource allocation by the terminal device according to the sixth embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a CBG group generated by the PUCCH generation unit according to the fourth embodiment, and a direct notification CBG and an indirect notification CBG.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining the calculation of the number of Nacks in each resource block.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating radio resource allocation by the terminal device according to the seventh embodiment.
  • FIG. 25 is a flowchart of transmission of a reception response and a radio resource allocation request by the terminal device according to the seventh embodiment.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating radio resource allocation in response to different types of radio resource allocation requests according to the eighth embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating radio resource allocation by the terminal device according to the ninth embodiment.
  • FIG. 28 is a block diagram of a terminal apparatus according to the eleventh embodiment.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating allocation of radio resources when Ack / Nack for signals in different TTIs are collectively transmitted at the same timing.
  • FIG. 30 is a hardware configuration diagram of the terminal device according to each embodiment.
  • FIG. 31 is a hardware configuration diagram of the base station apparatus according to each embodiment.
  • terminal device a terminal device, a base station device, a wireless communication system, and a terminal device control method disclosed in the present application will be described in detail with reference to the drawings. Note that the terminal device, base station device, wireless communication system, and terminal device control method disclosed in the present application are not limited by the following embodiments.
  • FIG. 1 is a block diagram of the terminal device.
  • the terminal device 1 transmits / receives data by wireless communication with a base station device 2 described later.
  • the terminal device 1 and the base station device 2 use a CBG (Code Block Group) type feedback method as the HARQ feedback method.
  • CBG Code Block Group
  • the CBG type feedback system will be described below.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a CBG type feedback system.
  • the terminal apparatus 1 receives data from the base station apparatus 2 using a transport block 115 including CBGs (Code Block Groups) 111 to 113 in which a predetermined number of code blocks (CB: Code Block) 101 are collected as a basic unit.
  • CBGs Code Block Groups
  • CB Code Block
  • FIG. 2 a collection of two code blocks 101 is referred to as CBGs 111 to 113, but the number of code blocks of CBGs 111 to 113 is not particularly limited.
  • the CBGs 111 to 113 are not distinguished, they are represented as “CBG110”.
  • the code block 101 corresponds to an example of “first group”.
  • the CBG 110 is an example of a “second group”.
  • the terminal device 1 includes a radio unit 11, a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) reception processing unit 12, and a PDSCH (Physical Downlink Sheared Channel) reception processing unit 13. Further, the terminal device 1 includes an ACK (Acknowledgement) / NACK (Negative Acknowledgement) generation unit 14 and an SR (Scheduling Request) generation unit 15. Furthermore, a PUCCH (Physical Uplink Control Channel) generation unit 16, a PUSCH (Physical Uplink Sheared Channel) generation unit 17, and a buffer 18 are included.
  • ACK Acknowledgement
  • NACK Negative Acknowledgement
  • SR Service Request
  • the radio unit 11 receives PDCCH and PDSCH signals including control signals and data from the base station apparatus 2 via the antenna.
  • the signal received by the wireless unit 11 includes a transport block 115 including a plurality of CBGs 110 as shown in FIG.
  • the wireless unit 11 performs AD (Analog Digital) conversion on the received signal. Thereafter, the radio unit 11 outputs the received PDCCH and PDSCH signals to the PDCCH reception processing unit 12.
  • AD Analog Digital
  • the radio unit 11 receives an input of a signal representing ACK / NACK from the PUCCH generation unit 16. Next, the radio unit 11 performs DA (Digital Analog) conversion on a signal representing ACK / NACK. Thereafter, the radio unit 11 transmits a signal representing ACK / NACK to the base station apparatus 2 via the antenna.
  • DA Digital Analog
  • the radio unit 11 receives an input of a signal including data from the PUSCH generation unit 17. Next, the wireless unit 11 performs DA conversion on the signal including data. Thereafter, the radio unit 11 transmits a signal including data to the base station apparatus 2 via the antenna.
  • the PDCCH reception processing unit 12 receives input of PDCCH and PDSCH signals including control signals and data from the radio unit 11. Then, the PDCCH reception processing unit 12 performs demodulation processing and decoding processing on the PDCCH signal to obtain a control signal. This control signal also includes radio resource allocation information. Thereafter, the PDCCH reception processing unit 12 outputs the PDSCH signal to the PDSCH reception processing unit 13 together with the control signal.
  • the PDSCH reception processing unit 13 receives the input of the PDSCH signal from the PDCCH reception processing unit 12 together with the control signal. Next, the PDSCH reception processing unit 13 obtains data by performing demodulation processing and decoding processing on the PDCCH signal using MCS (Modulation and Coding Scheme) specified by the control signal.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the PDSCH reception processing unit 13 specifies the CBG 110 included in the data of one transport block 115. Then, the PDSCH reception processing unit 13 determines whether data has been decoded for each CBG 110 included in the transport block 115.
  • the PDSCH reception processing unit 13 notifies the ACK / NACK generation unit 14 of the successful data decoding for the CBG 110 in which the data could be decoded. Further, the PDSCH reception processing unit 13 notifies the ACK / NACK generation unit 14 of the data decoding failure for the CBG 110 in which the data decoding has failed.
  • the PDSCH reception processing unit 13 is an example of a “reception unit”.
  • the ACK / NACK generation unit 14 receives from the PDSCH reception processing unit 13 a notification of success or failure of data decoding for each CBG 110. Then, the ACK / NACK generation unit 14 generates an Ack indicating a successful data decoding for each CBG 110 or a Nack indicating a failed data decoding.
  • Ack / Nack information including one or both of Ack and Nack is represented as “Ack / Nack”.
  • FIG. 3 is an example of a bit pattern representing Ack / Nack mapped to subcarriers.
  • Ack / Nack for two CBGs # 1 and # 2 will be described.
  • One resource block 121 and 122 includes 12 subcarriers. Each subcarrier has a value. Ack / Nack is transmitted to the base station apparatus 2 using the resource blocks 121 and 122 and the like. FIG. 3 shows whether the value of Ack / Nack for CBG # 1 or # 2 is included in each subcarrier.
  • Resource block 121 represents the mapping of the Ack / Nack bit pattern when one resource block represents 1-bit Ack or Nack for CBG # 1.
  • all the subcarriers excluding RS (Reference Signal) of the resource block 121 represent the values of Ack or Nack for CBG # 1. That is, if the value representing Ack is 0 and the value representing Nack is 1, when Ack is returned to CBG # 1, all the values other than RS are stored in the subcarriers included in the resource block 121. The When Nack is returned to CBG # 1, all the values other than RS are stored in the subcarriers included in the resource block 121.
  • the ACK / NACK generation unit 14 sets the same value for the resource block 121 as an 8-bit bit.
  • a sequence is generated as an Ack / Nack of CBG # 1.
  • the base station apparatus 2 acquires Ack / Nack of CBG # 1 from one resource block 121 of the received signal.
  • the resource block 122 represents the mapping of the Ack / Nack bit pattern when one resource block represents 1-bit Ack or Nack for each of the CBGs # 1 and # 2.
  • a value representing Ack or Nack for CBG # 1 or a value representing Ack or Nack for CBG # 2 is stored in each subcarrier excluding RS of resource block 122.
  • values representing Ack / Nack for CBG # 1 and values representing Ack / Nack for CBG # 2 are alternately arranged on subcarriers other than RS.
  • Ack / Nack for each of the two CBGs # 1 and # 2 is represented by two resource blocks.
  • the ACK / NACK generation unit 14 represents a bit sequence for two resource blocks representing Ack / Nack of CBG # 1 and # 2 when the value representing Ack is 0 and the value representing Nack is 1. 4 is generated.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of values indicating Ack / Nack for two CBGs mapped to two resource blocks.
  • the ACK / NACK generation unit 14 when the reception response of CBG # 1 is Ack and the reception response of CBG # 2 is Nack, the ACK / NACK generation unit 14 generates a bit sequence of “01010101,01010101”. In this case, the base station apparatus 2 acquires Ack / Nack for each of the CBGs # 1 and # 2 by adding the information of the two resource blocks 122 of the received signal.
  • the ACK / NACK generation unit 14 increases the bit sequence pattern represented by 0 and 1. As described above, the ACK / NACK generation unit 14 can also generate Ack / Nack so that one resource block 121 represents information of Ack / Nack for one CBG 110. The ACK / NACK generation unit 14 can also generate Ack / Nack so that the plurality of resource blocks 121 represent Ack / Nack information for a plurality of CBGs 110.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example in which two CBGs Ack / Nack are mapped to one subcarrier in one resource block.
  • the information on one subcarrier in FIG. 5 is, for example, 2-bit information when the subcarrier is modulated by quadrature phase shift keying (QPSK).
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • the resource block 123 in FIG. 5 represents the mapping of the Ack / Nack bit pattern when transmitting Ack / Nack for two CBGs in one resource block.
  • the subcarrier of the resource block 123 is 2 bits. All the subcarriers excluding the RS of the resource block 123 represent Ack or Nack values for CBG # 1 and # 2.
  • each subcarrier is modulated by QPSK.
  • the value representing Ack is 0 and the value representing Nack is 1
  • the subcarrier included in the resource block 123 is returned.
  • the value (0, 1) is stored in all except RS.
  • the ACK / NACK generation unit 14 sets the same value for the resource block 123 as a 16-bit bit.
  • a sequence is generated as Ack / Nack for CBG # 1 and # 2.
  • the base station apparatus 2 acquires Ack / Nack of CBG # 1 and # 2 from one resource block 123 of the received signal.
  • the resource block 124 in FIG. 5 represents the mapping of the Ack / Nack bit pattern when Ack / Nack for four CBGs is transmitted in one resource block.
  • the subcarrier of the resource block 123 is 2 bits.
  • a value representing Ack or Nack for CBG # 1 and # 2 or a value representing Ack or Nack for CBG # 3 and # 4 is stored.
  • each subcarrier is modulated by QPSK.
  • values representing Ack / Nack for CBG # 1 and # 2 and values representing Ack / Nack for CBG # 3 and # 4 are alternately arranged on subcarriers other than RS.
  • one resource block represents Ack / Nack for each of the four CBGs # 1 to # 4.
  • the ACK / NACK generation unit 14 is a 32-bit bit in which the same values are arranged for the resource block 124.
  • a sequence is generated as Ack / Nack of CBGs # 1 to # 4.
  • the base station apparatus 2 acquires Ack / Nack of CBGs # 1 to # 4 from one resource block 123 of the received signal.
  • the resource block group 125 of FIG. 5 represents the mapping of the Ack / Nack bit pattern when transmitting the Ack / Nack for the four CBGs using two resource blocks.
  • the subcarrier of the resource block group 125 is 2 bits.
  • a value indicating Ack or Nack for CBG # 1 and # 2 or a value indicating Ack or Nack for CBG # 3 and # 4 is stored.
  • each subcarrier is modulated by QPSK.
  • values representing Ack / Nack for CBG # 1 and # 2 and values representing Ack / Nack for CBG # 3 and # 4 are alternately arranged on subcarriers other than RS.
  • Ack / Nack for each of the four CBGs # 1 to # 4 is represented by two resource blocks.
  • the ACK / NACK generation unit 14 has a 32-bit array of the same values for the resource block group 125.
  • a bit sequence is generated as Ack / Nack of CBGs # 1 to # 4.
  • the base station apparatus 2 acquires Ack / Nack of CBGs # 1 to # 4 from the two resource blocks 123 of the received signal.
  • the ACK / NACK generation unit 14 collectively outputs the Ack and Nack for each CBG 110 to the PUCCH generation unit 16 as a reception response for one transport block 115.
  • the ACK / NACK generation unit 14 is an example of a “response signal generation unit”.
  • the buffer 18 includes a first buffer 181 and a second buffer 182.
  • the first buffer 181 and the second buffer 182 store logical channel data divided according to required conditions such as delay and reliability, or QoS (Quality of Service).
  • the first buffer 181 is a buffer for storing transmission data in low-latency and high-priority processing such as URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication).
  • the second buffer 182 is a buffer for storing transmission data in a low priority process such as eMBB (Enhanced Mobile Brad Band) or web browsing.
  • eMBB Enhanced Mobile Brad Band
  • the SR generation unit 15 confirms whether transmission data is stored in the first buffer 181 or the second buffer 182. When transmission data is stored in the first buffer 181 or the second buffer 182, the SR generation unit 15 generates a radio resource allocation request for requesting allocation of radio resources for transmitting transmission data.
  • the SR generation unit 15 outputs a radio resource allocation request to the PUCCH generation unit 16 together with information on the first buffer 181 or the second buffer 182 that is a transmission data storage source.
  • the SR generation unit 15 corresponds to an example of a “radio resource allocation request generation unit”.
  • the PUCCH generation unit 16 receives from the ACK / NACK generation unit 14 input of reception response information for one transport block 115 in which the ACK and NACK of each CBG 110 are collected. Further, the PUCCH generation unit 16 receives an input of a radio resource allocation request from the SR generation unit 15.
  • radio resources allocated in advance to the reception response and the radio resource allocation request will be described.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating radio resource allocation. The vertical direction in FIG. 6 represents frequency, and the horizontal direction represents time.
  • a section sandwiched between PDCCHs 202 is a TTI (Transmission Time Interval) 201.
  • PDSCH 203 is transmitted / received after PDCCH 202.
  • the radio resource 210 is a resource that is allocated in advance to the radio resource allocation request.
  • wireless resource 220 is a resource previously allocated to the reception response.
  • other units may be used as the transmission unit in this PUCCH.
  • a signal may be transmitted in units of one symbol.
  • the radio resources allocated in advance to the reception response and the radio resource allocation request illustrated in FIG. 6 are referred to as “normal radio resources”.
  • the PUCCH generation unit 16 determines whether or not to send a reception response or a radio resource allocation request simultaneously in a certain TTI 201.
  • a case where a reception response and a radio resource allocation request are transmitted at the same timing in a certain TTI 201 is referred to as “simultaneous transmission”.
  • the simultaneous transmission is a case where the terminal device 1 transmits a reception response and a radio resource allocation request using the radio resource 210 and the radio resource 220 overlapping in the time direction.
  • the PUCCH generation unit 16 performs encoding processing and modulation processing on data representing Ack / Nack that is a reception response or data representing a radio resource allocation request. Thereafter, the PUCCH generation unit 16 allocates normal radio resources to the data subjected to the encoding process and the modulation process.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating radio resource allocation by the terminal device according to the first embodiment.
  • the vertical direction represents frequency and the horizontal direction represents time.
  • the PUCCH generation unit 16 allocates radio resources as shown in an allocation state 311 in FIG. That is, the PUCCH generation unit 16 allocates the radio resource 220 of the resource blocks 301 to 303 to the reception response. In this case, the radio resource 210 of the resource block 300 is not allocated.
  • the PUCCH generation unit 16 assigns the radio resource 210 of the resource block 300.
  • the PUCCH generation unit 16 generates a signal by arranging data indicating Ack / Nack or data indicating a radio resource allocation request on the PUCCH according to radio resource allocation. Thereafter, the PUCCH generation unit 16 transmits the signal generated via the radio unit 11 to the base station apparatus 2. In this case, the PUCCH generation unit 16 transmits a radio resource allocation request to the base station apparatus 2 using the radio resource 210. Moreover, the PUCCH generation unit 16 transmits a reception response to the base station apparatus 2 using the radio resource 220.
  • normal allocation state the state in which the reception response and the radio resource allocation request generated at the time of simultaneous transmission are allocated to the normal radio resource as in the case of not simultaneous transmission.
  • the PUCCH generation unit 16 allocates radio resources as shown in an allocation state 312 in FIG. Specifically, the PUCCH generation unit 16 stores in advance information on resource blocks to be allocated to reception responses at the time of simultaneous transmission. That is, the PUCCH generation unit 16 stores in advance one excluded resource block among the resource blocks included in the normal radio resource of the reception response. Then, the PUCCH generation unit 16 allocates the radio resource 210 allocated to the radio resource allocation request in the normal allocation state to data representing Ack / Nack to which the excluded resource block is allocated in the normal allocation state.
  • resource blocks other than the excluded resource block of the radio resource 220 are allocated to data representing Ack / Nack other than the data to which the radio resource 210 is allocated, similarly to the normal allocation state.
  • the PUCCH generation unit 16 allocates the resource blocks 301 and 303 in the radio resource 220 to data representing Ack / Nack other than the data to which the radio resource 210 is allocated. In this case, the PUCCH generation unit 16 does not use the resource block 302.
  • the PUCCH generating unit 16 notifies the base station apparatus 2 of the occurrence of SR by including unused resource blocks that do not transmit Ack / Nack in normal radio resources. .
  • the base station apparatus 2 can easily detect that the unused resource block is sandwiched between the used resource blocks. Therefore, it is preferable that the PUCCH generation unit 16 selects an unused resource block such that an unused resource block is sandwiched between used resource blocks as in the allocation state 312.
  • the content of the signal mapped to the radio resource 210 may be applied as it is.
  • the used resource blocks in the radio resource 220 and the used resource blocks in the radio resource 210 are arranged in the order of frequency, and mapping is performed in the same manner as the transmission of Ack / Nack in the normal allocation state, that is, in order of increasing or decreasing frequency. May be.
  • the PUCCH generation unit 16 determines whether the radio resource allocation request to be transmitted is a radio resource allocation request for transmission data stored in the first buffer 181 or the second buffer 182.
  • the PUCCH generation unit 16 is different for transmission of transmission data in the high-priority processing stored in the first buffer 181 and transmission of transmission data in the high-priority processing stored in the second buffer 182. It has parameters for adjusting the transmission power density.
  • the PUCCH generation unit 16 has a parameter for increasing the transmission power density as a parameter for transmission of transmission data stored in the first buffer 181. Further, the PUCCH generation unit 16 sets a parameter whose transmission power density is lower than that of transmission data stored in the first buffer 181 as a parameter in transmission of transmission data stored in the second buffer 182. Have.
  • the parameter is, for example, an offset with respect to the transmission power density when a reception response is transmitted.
  • the value of this parameter is specified by, for example, an RRC (Radio Resource Control) signal or PDCCH when notifying the PUCCH resource setting from the base station apparatus 2.
  • RRC Radio Resource Control
  • the PUCCH generation unit 16 If it is a radio resource allocation request for transmitting the transmission data stored in the first buffer 181, the PUCCH generation unit 16 increases the transmission power density of the radio resource allocated to the reception response as in the allocation state 312. . On the other hand, if it is a radio resource allocation request for transmission data in the low priority processing stored in the second buffer 182, the PUCCH generation unit 16 normally sets the transmission power density of the reception response as in the allocation state 312. Same as when sending the response of receiving.
  • the PUCCH generation unit 16 transmits reception response data to the base station apparatus 2 via the radio unit 11 at the transmission power density determined using the allocated radio resource. As a result, the PUCCH generation unit 16 notifies the base station apparatus 2 of the generation of the radio resource allocation request together with the Ack / Nack information of each CBG 110.
  • the PUCCH generation unit 16 even in the case of simultaneous transmission, if the transmission power is not insufficient due to the allocation in the normal allocation state, the PUCCH generation unit 16 always uses the radio in the normal allocation state as in the allocation state 313. Resources may be allocated. In this case, the PUCCH generation unit 16 uses all of the resource blocks 300 to 301.
  • the radio resources for the normal allocation resource of the radio resource allocation request are not used. That is, the number of unused radio resources does not increase so much.
  • a radio resource allocation request with a low priority may be transmitted with the same reliability as Ack / Nack, so that the transmission power can be sufficiently covered.
  • the radio resource allocation request has a high priority, transmission with a higher transmission power density is desirable in order to increase reliability, and there is a possibility that transmission power shortage may occur.
  • This PUCCH generation unit 16 is an example of a “transmission unit”.
  • the PUSCH generation unit 17 acquires, from the PDCCH reception processing unit 12, radio resource information for transmitting transmission data specified by a response to the radio resource allocation request. Next, the PUSCH generation unit 17 acquires transmission data corresponding to the transmitted radio resource allocation request from the first buffer 181 or the second buffer 182 of the buffer 18.
  • the PUSCH generation unit 17 performs encoding processing and modulation processing on the acquired transmission data.
  • the PUSCH generation unit 17 assigns the specified radio resource to the transmission data subjected to the encoding process and the modulation process.
  • the PUSCH generation unit 17 generates a signal by arranging transmission data on the PUSCH according to radio resource allocation.
  • the PUSCH generation unit 17 transmits the signal generated via the radio unit 11 to the base station apparatus 2.
  • FIG. 8 is a block diagram of the base station apparatus.
  • the base station apparatus 2 includes a PUCCH resource management unit 21, a buffer 22, a scheduler 23, a downlink signal baseband processing unit 24, an uplink signal baseband processing unit 25, and a radio unit 26.
  • the buffer 22 is a temporary storage area for transmission data acquired by the base station apparatus 2.
  • the PUCCH resource management unit 21 notifies the scheduler 23 of resource setting information for requesting radio resource allocation and resource setting information for Ack / Nack.
  • the PUCCH resource management unit 21 may periodically set the normal radio resource of the reception response for transmitting the radio resource allocation request and Ack / Nack at a predetermined cycle.
  • the PUCCH resource management unit 21 may determine and set the normal radio resource of the reception response for transmitting the radio resource allocation request and Ack / Nack for each TTI.
  • the scheduler 23 specifies data to be transmitted from the transmission data stored in the buffer 22. Then, the scheduler 23 schedules transmission of the specified data.
  • the scheduler 23 divides the data of the transport block 115 to be transmitted into the CBG 110.
  • the scheduler 23 determines the MCS to be used. For example, for the URLLC data, the scheduler 23 selects an MCS having a higher degree of redundancy than the eMBB data. Further, the scheduler 23 generates control information for data transmission / reception. Furthermore, the scheduler 23 determines radio resources for transmitting data and control information. Thereafter, the scheduler 23 outputs the information of each CBG 110 in the transport block 115 of the data to be transmitted, the information of MCS, the generated control information, and the information of the radio resource to be used to the downlink signal baseband processing unit 24.
  • the scheduler 23 receives an input of 1-bit ACK or NACK from the uplink signal baseband processing unit 25 for each CBG 110. Further, the scheduler 23 receives an input of a radio resource allocation request from the uplink signal baseband processing unit 25.
  • the scheduler 23 identifies the CBG 110 that has received the NACK among the CBGs 110 included in the transmitted transport block 115. Then, the scheduler 23 determines data to be retransmitted.
  • the scheduler 23 generates control information. Furthermore, when a radio resource allocation request is received, the scheduler 23 determines a normal radio resource used for transmission data. In addition, the scheduler 23 determines radio resources used for data retransmission. Thereafter, the scheduler 23 outputs information on data to be retransmitted, information on MCS, generated control information, and information on radio resources to be used to the downlink signal baseband processing unit 24. The scheduler 23 repeats retransmission until ACK is received for all CBGs 110.
  • the downlink signal baseband processing unit 24 receives input of information on data to be transmitted or retransmitted, information on MCS, control information, and information on radio resources to be used from the scheduler 23. Next, the downlink signal baseband processing unit 24 acquires from the buffer 22 data corresponding to the information of the received data to be transmitted or retransmitted. Next, the downlink signal baseband processing unit 24 performs encoding processing on the data and control information acquired using the encoding rate specified by the received MCS information. Further, the downlink signal baseband processing unit 24 performs modulation processing on the data and control information acquired using the modulation scheme specified by the received MCS information.
  • the downlink signal baseband processing unit 24 allocates control information and data to the designated radio resource, arranges the control information on the PDCCH, and arranges the data on the PDSCH. Then, the downlink signal baseband processing unit 24 outputs control information and data to the radio unit 26.
  • the radio unit 26 receives control information and data from the downlink signal baseband processing unit 24. Next, the wireless unit 26 performs DA (Digital to Analog) conversion on the control information and data. Thereafter, the radio unit 26 transmits a control signal and data to the terminal device 1 via the antenna using the allocated radio resource.
  • DA Digital to Analog
  • the radio unit 26 receives from the terminal device 1 a signal including one or both of a reception response of data transmitted via the antenna and a radio resource allocation request. Then, the wireless unit 26 performs AD (Analog to Digital) conversion on the received signal. After that, the radio unit 26 outputs a signal including either one or both of the reception response of the transmitted data and the radio resource allocation request to the uplink signal baseband processing unit 25.
  • the radio unit 26 is an example of a “base station receiving unit”.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 performs a demodulation process and a decoding process on a signal including one or both of a reception response of the transmitted data and a radio resource allocation request. Then, the uplink signal baseband processing unit 25 determines whether or not Ack / Nack information is included in all resource blocks of the radio resource 220 in the received signal. When all the resource blocks of the radio resource 220 in the received signal include Ack / Nack information, that is, when no unused resource block is included, the uplink signal baseband processing unit 25 determines that the transmission is not simultaneous transmission. To do.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 acquires Ack / Nack information for each CBG 110 from the radio resource 220 which is a normal radio resource of the reception response.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 grasps the generation of the radio resource allocation request.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 stores in advance resource blocks used for transmission of reception responses at the time of simultaneous transmission shown in the allocation state 312 in FIG. Then, the uplink signal baseband processing unit 25 acquires Ack / Nack information for each CBG 110 from a predetermined resource block.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 determines whether or not a radio resource allocation request is arranged in the resource 210. When the radio resource allocation request is arranged in the radio resource 210, the uplink signal baseband processing unit 25 grasps the occurrence of the radio resource allocation request. On the other hand, when the radio resource allocation request is not arranged in the radio resource 210, the uplink signal baseband processing unit 25 determines that neither the reception response nor the radio resource allocation request has been received.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 outputs the Ack / Nack information for each CBG 110 to the scheduler 23. If it is determined that a radio resource allocation request has occurred, the uplink signal baseband processing unit 25 notifies the scheduler 23 of the occurrence of the radio resource allocation request.
  • the upstream signal baseband processing unit 25 is an example of an “acquisition unit”.
  • FIG. 9 is a flowchart of transmission of a reception response and a radio resource allocation request by the terminal device according to the first embodiment.
  • a case where a radio signal is received from the base station apparatus 2 will be described as an example.
  • the PDSCH reception processing unit 13 receives a signal transmitted from the base station apparatus 2 via the radio unit 11 and the PDCCH reception processing unit 12 (step S101).
  • the ACK / NACK generation unit 14 acquires success / failure of signal reception for each CBG 110 in the signal reception by the PDCCH reception processing unit 12. Then, the ACK / NACK generation unit 14 generates a reception response including Ack / Nack for each CBG 110 according to the success or failure of signal reception for each CBG 110 acquired (step S102). Then, the ACK / NACK generation unit 14 outputs the generated reception response to the PUCCH generation unit 16.
  • the PUCCH generation unit 16 receives an input of a reception response including Ack / Nack for each CBG 110 from the ACK / NACK generation unit 14. Further, the PUCCH generation unit 16 determines whether there is a radio resource allocation request based on whether the radio resource allocation request is acquired from the SR generation unit 15 (step S103).
  • step S103 If there is a radio resource allocation request (step S103: Yes), the PUCCH generation unit 16 performs encoding processing and modulation processing on the acquired reception response. Then, the PUCCH generation unit 16 allocates the radio resource of the radio resource allocation request in the normal allocation state and a part of the radio resource of the reception response to the reception response subjected to the encoding process and the modulation process (Step S104).
  • Step S105 the received reception response is subjected to modulation processing and encoding processing, and all normal radio resources are allocated to the reception response.
  • the PUCCH generation unit 16 arranges a signal that has been subjected to modulation processing and encoding processing on the PUCCH according to radio resource allocation (step S106). Then, the PUCCH generation unit 16 outputs the signal subjected to the modulation process and the encoding process to the radio unit 11.
  • the radio unit 11 receives from the PUCCH generation unit 16 an input of a signal that has been subjected to modulation processing and encoding processing. Then, the radio unit 11 performs DA conversion on the signal subjected to the modulation process and the encoding process, and transmits the signal to the terminal apparatus 1 via the antenna (step S107).
  • the case of simultaneous transmission of a radio resource allocation request and a reception response has been described.
  • the power is reduced by transmission in the same manner. be able to.
  • transmission power can be reduced by the method described above.
  • the PUCCH generation unit 16 performs radio resource allocation for CSI feedback in the same manner as radio resource allocation for the reception response described above, so that the radio resource allocation request can be transmitted without transmitting the radio resource allocation request. The occurrence can be notified to the base station. Thereby, transmission power can be reduced.
  • the terminal apparatus transmits a reception response using a part of the radio resource of the radio resource allocation request in the normal allocation state and the radio resource of the reception response.
  • the terminal apparatus according to the present embodiment notifies the base station apparatus of the occurrence of the Ack / Nack of each CBG and the radio resource allocation request. Therefore, the terminal device can reduce transmission power in the case of simultaneous transmission. That is, the terminal apparatus according to the present embodiment can efficiently transmit information including Ack / Nack feedback information and a radio resource allocation request.
  • Example 2 The terminal device according to the present embodiment transmits a part of the Ack / Nack sent in the case of the first embodiment at the time of simultaneous transmission, and notifies the remaining Ack / Nack according to the arrangement of the transmitted Ack / Nack. Is different from the first embodiment.
  • the terminal device according to the present embodiment is also represented by the block diagram of FIG. In the following description, description of functions of the same parts as those in the first embodiment will be omitted.
  • the PUCCH generation unit 16 receives input of reception response information from the ACK / NACK generation unit 14. Further, the PUCCH generation unit 16 receives an input of a radio resource allocation request from the SR generation unit 15.
  • the PUCCH generation unit 16 determines whether or not simultaneous transmission is performed. If not simultaneous transmission, the PUCCH generation unit 16 performs encoding processing and modulation processing on data representing a reception response or a radio resource allocation request. Thereafter, as in the first embodiment, the PUCCH generation unit 16 allocates radio resources to the signal that has been subjected to the encoding process and the modulation process.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating radio resource allocation by the terminal device according to the second embodiment.
  • the vertical direction represents frequency and the horizontal direction represents time.
  • the PUCCH generation unit 16 allocates radio resources as shown in an allocation state 314.
  • the PUCCH generation unit 16 stores in advance the CBG 110 to which data directly representing the corresponding Ack / Nack is transmitted.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of Ack / Nack for each CBG.
  • CBGs # 1 to # 6 exist, and PUCCH generation unit 16 stores CBGs # 1 to # 4 in advance as direct notification CBG 401 for transmitting data directly representing Ack / Nack.
  • the PUCCH generation unit 16 transmits the indirect notification CBG 402 for performing the Ack / Nack notification according to the arrangement state of the Ack / Nack information of the CBGs # 1 to # 4, that is, the unused resource block state, to the CBGs # 5 and # 6. As previously stored.
  • the PUCCH generation unit 16 has an unused resource table 410 as shown in FIG.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of an unused resource table.
  • the unused resource table 410 represents unused resource blocks corresponding to Ack / Nack of the indirect notification CBG.
  • the PUCCH generation unit 16 acquires from the ACK / NACK generation unit 14 a reception response in which a resource block representing Ack / Nack of the direct notification CBG 401 and a resource block representing Ack / Nack information of the indirect notification CBG 402 are separated.
  • the PUCCH generation unit 16 acquires information on Ack / Nack of each of CBGs # 5 to # 6 that are indirect notification CBGs 402 from the acquired reception responses.
  • the PUCCH generation unit 16 acquires from the unused resource table 410 combinations of unused resource blocks corresponding to the Ack / Nack of CBGs # 5 to # 6. For example, as illustrated in FIG. 11, when returning Ack to both CBG # 5 and # 6, the PUCCH generation unit 16 acquires the resource blocks 301 and 302 as unused resource blocks.
  • the PUCCH generation unit 16 adds a resource block other than the radio resource 210 and the unused resource block to be allocated to the radio resource allocation request in the normal allocation state in the reception response indicating Ack / Nack of CBGs # 1 to # 4. Assign. For example, when Ack is returned to both CBG # 5 and # 6, the PUCCH generation unit 16 uses the resource block 300 corresponding to the radio resource 210 and the resource block of the radio resource 220 as reception responses to the CBGs # 1 to # 4. 301 is assigned. That is, the PUCCH generation unit 16 allocates radio resources to the reception responses to the CBGs # 1 to # 4 as in the allocation state 314. In this case, the PUCCH generation unit 16 does not use the resource blocks 302 and 303.
  • the PUCCH generating unit 16 notifies the base station apparatus 2 of the occurrence of SR by including unused resource blocks that do not transmit Ack / Nack in normal radio resources. . Moreover, the PUCCH production
  • the PUCCH generation unit 16 determines whether the radio resource allocation request to be transmitted is a radio resource allocation request for transmission data stored in the first buffer 181 or the second buffer 182. Then, if the PUCCH generation unit 16 is a radio resource allocation request for transmitting the transmission data stored in the first buffer 181, the transmission power density of the radio resource allocated to the reception response as in the allocation state 312 is set. Make it high. In other words, if the radio resource allocation request is for the transmission data of the low priority processing stored in the second buffer 182, the PUCCH generation unit 16 sets the radio resource of the reception response as in the allocation state 312. The transmission power density is made the same as when sending a normal reception response.
  • the PUCCH generation unit 16 transmits reception response data to the base station apparatus 2 via the radio unit 11 at the transmission power density determined using the allocated radio resource. As a result, the PUCCH generation unit 16 notifies the base station apparatus 2 of the generation of the radio resource allocation request together with the Ack / Nack information of each CBG 110.
  • the PUCCH generation unit 16 may allocate radio resources in the normal allocation state if the transmission power is not insufficient in the allocation in the normal allocation state. Good.
  • the ACK / NACK generation unit 14 knows in advance which of the CBGs 110 is the direct notification CBG 401 and the indirect notification CBG 402. Then, the ACK / NACK generation unit 14 generates a reception response indicating Ack / Nack of the direct notification CBG 401. In addition, the ACK / NACK generation unit 14 generates a reception response indicating the Ack / Nack information of the indirect notification CBG 402. Then, the ACK / NACK generation unit 14 outputs the generated reception response to the PUCCH generation unit 16.
  • the base station apparatus 2 is also represented by the block diagram of FIG. In the following description, description of functions of the same parts as those in the first embodiment will be omitted.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 has an unused resource table 410 as with the PUCCH generation unit 16 of the terminal device 1. Furthermore, the uplink signal baseband processing unit 25 has information on the direct notification CBG 401 and the indirect notification CBG 402 in the CBG 110 in advance.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 receives the signal transmitted from the terminal device 1 from the radio unit 26. Then, the uplink signal baseband processing unit 25 performs decoding processing and demodulation processing on the received signal. Then, the uplink signal baseband processing unit 25 determines whether or not Ack / Nack information is included in all resource blocks of the radio resource 220 in the received signal. When all the resource blocks of the radio resource 220 in the received signal include Ack / Nack information, that is, when no unused resource block is included, the uplink signal baseband processing unit 25 determines that the transmission is not simultaneous transmission. To do.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 acquires Ack / Nack information for each CBG 110 from the radio resource 220 which is a normal radio resource of the reception response.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 grasps the generation of the radio resource allocation request. Next, the uplink signal baseband processing unit 25 identifies the resource block in which the direct notification CBG 401 is arranged in the radio resource 220 that is the normal radio resource of the reception response. Then, the uplink signal baseband processing unit 25 acquires Ack / Nack information for the direct notification CBG 401. Further, the uplink signal baseband processing unit 25 uses the unused resource table 410 to determine Ack / Nack of the indirect notification CBG 402 from the arrangement of unused resource blocks in the radio resource 220.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 determines whether or not a radio resource allocation request is arranged in the radio resource 210. To do. When the radio resource allocation request is arranged in the radio resource 210, the uplink signal baseband processing unit 25 grasps the occurrence of the radio resource allocation request. On the other hand, when the radio resource allocation request is not arranged in the radio resource 210, the uplink signal baseband processing unit 25 determines that neither the reception response nor the radio resource allocation request has been received.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 outputs the Ack / Nack information for each CBG 110 to the scheduler 23. If it is determined that a radio resource allocation request has occurred, the uplink signal baseband processing unit 25 notifies the scheduler 23 of the occurrence of the radio resource allocation request.
  • FIG. 13 is a flowchart of transmission of a reception response and a radio resource allocation request by the terminal device according to the second embodiment.
  • a case where a radio signal is received from the base station apparatus 2 will be described as an example.
  • the PDSCH reception processing unit 13 receives a signal transmitted from the base station apparatus 2 via the wireless unit 11 and the PDCCH reception processing unit 12 (step S201).
  • the ACK / NACK generation unit 14 acquires success / failure of signal reception for each CBG 110 in the signal reception by the PDCCH reception processing unit 12. Then, the ACK / NACK generation unit 14 generates a reception response including Ack / Nack for each CBG 110 according to the success or failure of signal reception for each CBG 110 acquired (step S202). For example, the PDCCH reception processing unit 12 generates a reception response in which a resource block representing Ack / Nack of the direct notification CBG 401 and a resource block representing Ack / Nack information of the indirect notification CBG 402 are separated. Then, the ACK / NACK generation unit 14 outputs the generated reception response to the PUCCH generation unit 16.
  • the PUCCH generation unit 16 receives an input of a reception response including Ack / Nack for each CBG 110 from the ACK / NACK generation unit 14. Further, the PUCCH generation unit 16 determines whether there is a radio resource allocation request based on whether the radio resource allocation request is acquired from the SR generation unit 15 (step S203).
  • the PUCCH generation unit 16 acquires information on unused resource blocks representing Ack / Nack of the indirect notification CBG 402 using the unused resource table 410 (step S204). ).
  • the PUCCH generation unit 16 performs modulation processing and encoding processing on Ack / Nack of the direct notification CBG 401, and allocates radio resources obtained by removing unused resource blocks from normal radio resources of the radio resource allocation request and reception response (step S205). .
  • the PUCCH generation unit 16 performs modulation processing and encoding processing on the acquired reception response and allocates all normal radio resources to the reception response (Step S203). S206).
  • the PUCCH generation unit 16 arranges a signal that has been subjected to modulation processing and encoding processing on the PDCCH according to radio resource allocation (step S207). Then, the PUCCH generation unit 16 outputs the signal subjected to the modulation process and the encoding process to the radio unit 11.
  • the radio unit 11 receives from the PUCCH generation unit 16 an input of a signal that has been subjected to modulation processing and encoding processing. Then, the radio unit 11 performs DA conversion on the signal subjected to the modulation process and the encoding process, and transmits the signal to the terminal apparatus 1 via the antenna (step S208).
  • the terminal apparatus transmits a signal directly representing Ack / Nack for the direct notification CBG to the base station apparatus, and also transmits Ack / Nack for the indirect notification CBG to Ack / Nack for the direct notification CBG. Notification is made by the arrangement of Nack. As a result, it is possible to efficiently transmit information including Ack / Nack feedback information and a radio resource allocation request. Further, the transmission power can be further reduced as compared with the first embodiment.
  • Example 3 will be described.
  • the terminal device according to the present embodiment is different from the first embodiment in that CBGs are grouped at the time of simultaneous transmission to generate a CBG group and Ack / Nack is notified for each CBG group. Further, in this embodiment, the number of bits of Ack / Nack feedback is reduced by increasing the corresponding number of CBs per bit of Ack / Nack to be fed back at the time of simultaneous transmission, compared with the case where simultaneous transmission is not performed.
  • the terminal device according to the present embodiment is also represented by the block diagram of FIG. In the following description, description of functions of the same parts as those in the first embodiment will be omitted.
  • the PUCCH generation unit 16 receives input of reception response information from the ACK / NACK generation unit 14. Further, the PUCCH generation unit 16 receives an input of a radio resource allocation request from the SR generation unit 15.
  • the PUCCH generation unit 16 determines whether or not simultaneous transmission is performed. If not simultaneous transmission, the PUCCH generation unit 16 performs encoding processing and modulation processing on data representing a reception response or a radio resource allocation request. Thereafter, as in the first embodiment, the PUCCH generation unit 16 allocates radio resources to the signal that has been subjected to the encoding process and the modulation process.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the CBG group generated by the PUCCH generation unit according to the third embodiment.
  • the PUCCH generation unit 16 acquires Ack / Nack information for each CBG # 1 to # 6 from the reception response acquired from the ACK / NACK generation unit 14.
  • the PUCCH generation unit 16 has information on how to group CBGs # 1 to # 6 in advance. Then, PUCCH generation unit 16 groups CBGs # 1 to # 6 according to predetermined information. For example, as shown in FIG. 14, the PUCCH generation unit 16 generates CBG groups ## 1 and ## 2 one by one as they are, and CBGs # 1 and # 2, and CBGs # 3 and # 4, and CBGs. CBG groups ## 3 and ## 4 are generated by grouping # 5 and # 6, respectively.
  • the PUCCH generation unit 16 sets the Ack / Nack of each CBG group ## 1 to ## 4 as the logical sum of the Ack / Nack of the CBG 110 included in each group. That is, the PUCCH generation unit 16 directly sets the Ack / Nack for CBG # 1 and # 2 as the Ack / Nack of CBG groups ## 1 and ## 2. Further, since the response to both CBG # 3 and # 4 is Ack, the PUCCH generation unit 16 sets the response to CBG group ## 3 as Ack. Also, since the response to CBG # 5 is Ack and the response to any of CBG # 6 is Nack, PUCCH generation unit 16 sets the response to CBG group ## 4 to Nack.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating radio resource allocation by the terminal device according to the third embodiment.
  • the PUCCH generation unit 16 assigns the resource blocks 302 and 301 of the radio resource 220 to reception responses indicating Ack / Nack of the CBG groups ## 1 to ## 4, and sets the resource block 303 as an unused resource block.
  • the PUCCH generation unit 16 notifies the base station apparatus 2 of the occurrence of SR by including unused resource blocks that do not transmit Ack / Nack in normal radio resources. Moreover, the PUCCH production
  • the PUCCH generation unit 16 changes the transmission power density depending on whether the radio resource allocation request to be transmitted is a radio resource allocation request for transmission data stored in either the first buffer 181 or the second buffer 182.
  • the PUCCH generation unit 16 transmits reception response data to the base station apparatus 2 via the radio unit 11 at the transmission power density determined using the allocated radio resource. As a result, the PUCCH generation unit 16 notifies the base station apparatus 2 of the generation of the radio resource allocation request together with the Ack / Nack information of each CBG 110.
  • the PUCCH generation unit 16 may allocate radio resources in the normal allocation state if the transmission power is not insufficient in the allocation in the normal allocation state. Good.
  • the base station apparatus 2 is also represented by the block diagram of FIG. In the following description, description of functions of the same parts as those in the first embodiment will be omitted.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 has information on the CBGs 110 included in the CBG groups ## 1 to ## 4 in advance. Further, the uplink signal baseband processing unit 25 has a position at which Ack / Nack for the CBG groups ## 1 to ## 4 is arranged in advance.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 receives the signal transmitted from the terminal device 1 from the radio unit 26. Then, the uplink signal baseband processing unit 25 performs decoding processing and demodulation processing on the received signal. Then, the uplink signal baseband processing unit 25 determines whether or not Ack / Nack information is included in all resource blocks of the radio resource 220 in the received signal. When all the resource blocks of the radio resource 220 in the received signal include Ack / Nack information, that is, when no unused resource block is included, the uplink signal baseband processing unit 25 determines that the transmission is not simultaneous transmission. To do.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 acquires Ack / Nack information for each of the CBGs # 1 to # 6 from the radio resource 220 that is the normal radio resource of the reception response.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 grasps the generation of the radio resource allocation request. Next, the uplink signal baseband processing unit 25 acquires Ack / Nack information for the CBG groups ## 1 to ## 4 from a predetermined resource block in the radio resource 220 that is the normal radio resource of the reception response. Then, the uplink signal baseband processing unit 25 acquires Ack / Nack for each CBG # 1 to # 6 from the information of Ack / Nack for CBG groups ## 1 to ## 4.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 determines whether or not a radio resource allocation request is arranged in the radio resource 210. .
  • the uplink signal baseband processing unit 25 grasps the occurrence of the radio resource allocation request.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 determines that neither the reception response nor the radio resource allocation request has been received.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 outputs the Ack / Nack information for each CBG 110 to the scheduler 23. If it is determined that a radio resource allocation request has occurred, the uplink signal baseband processing unit 25 notifies the scheduler 23 of the occurrence of the radio resource allocation request.
  • FIG. 16 is a flowchart of transmission of a reception response and a radio resource allocation request by the terminal device according to the third embodiment.
  • a case where a radio signal is received from the base station apparatus 2 will be described as an example.
  • the PDSCH reception processing unit 13 receives a signal transmitted from the base station device 2 via the radio unit 11 and the PDCCH reception processing unit 12 (step S301).
  • the ACK / NACK generation unit 14 acquires success / failure of signal reception for each CBG 110 in the signal reception by the PDCCH reception processing unit 12. Then, the ACK / NACK generation unit 14 generates a reception response including Ack / Nack for each CBG 110 according to the success or failure of signal reception for each CBG 110 acquired (step S302). Then, the ACK / NACK generation unit 14 outputs the generated reception response to the PUCCH generation unit 16.
  • the PUCCH generation unit 16 receives an input of a reception response including Ack / Nack for each CBG 110 from the ACK / NACK generation unit 14. Further, the PUCCH generation unit 16 determines whether there is a radio resource allocation request based on whether the radio resource allocation request is acquired from the SR generation unit 15 (step S303).
  • step S303 If there is a radio resource allocation request (step S303: Yes), the PUCCH generation unit 16 generates a CBG group (step S304).
  • the PUCCH generation unit 16 calculates the logical sum of Ack / Nack of the CBG 110 included in each CBG group and generates Ack / Nack of the CBG group (step S305).
  • the PUCCH generation unit 16 performs modulation processing and encoding processing on the Ack / Nack of each CBG group, and allocates a part of the normal radio resources of the reception response (step S306).
  • the PUCCH generation unit 16 performs modulation processing and encoding processing on the acquired reception response, and thus generates a reception response including Ack / Nack of CBG. All normal radio resources are allocated (step S307).
  • the PUCCH generation unit 16 arranges a signal that has been subjected to modulation processing and encoding processing on the PUCCH in accordance with radio resource allocation (step S308). Then, the PUCCH generation unit 16 outputs the signal subjected to the modulation process and the encoding process to the radio unit 11.
  • the radio unit 11 receives from the PUCCH generation unit 16 an input of a signal that has been subjected to modulation processing and encoding processing.
  • the radio unit 11 performs DA conversion on the signal subjected to the modulation process and the encoding process, and transmits the signal to the terminal device 1 via the antenna (step S309).
  • the terminal apparatus notifies the base station apparatus of Ack / Nack for the CBG group in which the CBGs are collected. As a result, it is possible to efficiently transmit information including Ack / Nack feedback information and a radio resource allocation request. Further, the transmission power can be further reduced as compared with the first embodiment.
  • Example 4 will be described.
  • the terminal device according to the present embodiment has a function that combines the functions of the second embodiment and the third embodiment.
  • the terminal device according to the present embodiment is also represented by the block diagram of FIG. In the following description, description of functions of the same parts as those in the first embodiment will be omitted.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a CBG group generated by the PUCCH generation unit according to the fourth embodiment, and a direct notification CBG and an indirect notification CBG.
  • the PUCCH generation unit 16 acquires Ack / Nack information for each of the CBGs # 1 to # 8 from the reception response acquired from the ACK / NACK generation unit 14.
  • the PUCCH generation unit 16 has information on how to group CBGs # 1 to # 8 in advance. Then, the PUCCH generating unit 16 groups CBGs # 1 to # 8 according to predetermined information. For example, in FIG. 17, the PUCCH generation unit 16 collects CBG # 1 and # 2, CBG # 3 and # 4, CBG # 5 and # 6, and CBG # 7 and # 8, respectively. ## 4 is generated. In this case, the PUCCH generation unit 16 sets the Ack / Nack of each CBG group ## 1 to ## 4 as the logical sum of the Ack / Nack of the CBG 110 included in each group.
  • the PUCCH generation unit 16 sets the CBG groups ## 1 and ## 2 as the direct notification CBG group 403. Further, the PUCCH generation unit 16 sets the CBG groups ## 3 and ## 4 as the indirect notification CBG group 404.
  • the PUCCH generation unit 16 has a used resource table 411 shown in FIG.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a used resource table.
  • the PUCCH generation unit 16 uses a table in which used resource blocks are registered, but a table in which unused resource blocks are registered may be used as in the second embodiment.
  • the PUCCH generation unit 16 uses the used resource table 411 to identify used resource blocks representing information of Ack / Nack of CBG groups ## 3 and ## 4 that are indirect notification CBG groups 404. For example, when the Ack / Nack for the CBG groups ## 1 to ## 4 shown in FIG. 17 is in the state shown in FIG. 17, the resource block 303 becomes the used resource block.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating radio resource allocation by the terminal device according to the fourth embodiment.
  • the PUCCH generation unit 16 assigns the resource block 302 specified as the used resource block to the reception response indicating the Ack / Nack of the CBG groups ## 1 and ## 2, and unused the resource blocks 301, 303, and 304. Resource block.
  • the PUCCH generating unit 16 notifies the base station apparatus 2 of the occurrence of SR by including unused resource blocks that do not transmit Ack / Nack in normal radio resources. . Moreover, the PUCCH production
  • the PUCCH generation unit 16 changes the transmission power density depending on whether the radio resource allocation request to be transmitted is a radio resource allocation request for transmission data stored in either the first buffer 181 or the second buffer 182.
  • the PUCCH generation unit 16 transmits reception response data to the base station apparatus 2 via the radio unit 11 at the transmission power density determined using the allocated radio resource. As a result, the PUCCH generation unit 16 notifies the base station apparatus 2 of the generation of the radio resource allocation request together with the Ack / Nack information of each CBG 110.
  • the PUCCH generation unit 16 may allocate radio resources in the normal allocation state if the transmission power is not insufficient in the allocation in the normal allocation state. Good.
  • the base station apparatus 2 is also represented by the block diagram of FIG. In the following description, description of functions of the same parts as those in the first embodiment will be omitted.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 has information on the CBGs 110 included in the CBG groups ## 1 to ## 4 in advance. Further, the uplink signal baseband processing unit 25 has in advance a position where Ack / Nack for the direct notification CBG group 403 is arranged.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 receives the signal transmitted from the terminal device 1 from the radio unit 26. Then, the uplink signal baseband processing unit 25 performs decoding processing and demodulation processing on the received signal. When the uplink signal baseband processing unit 25 includes an unused resource block in the radio resource 220 in the received signal, the uplink signal baseband processing unit 25 grasps the generation of the radio resource allocation request. Next, the uplink signal baseband processing unit 25 acquires Ack / Nack information for the direct notification CBG group 403 from a predetermined resource block in the radio resource 220 that is the normal radio resource of the reception response.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 obtains the Ack / Nack of the indirect notification CBG group 404 from the position where the Ack / Nack for the direct notification CBG group 403 is arranged. Thereafter, the uplink signal baseband processing unit 25 acquires Ack / Nack for each of the CBGs # 1 to # 6 from the information of Ack / Nack for the CBG groups ## 1 to ## 4.
  • the terminal device divides a CBG group in which CBGs are grouped into a direct notification CBG group and an indirect notification CBG group. Then, the terminal apparatus according to the present embodiment also notifies the Ack / Nack for the indirect notification CBG group by notifying the base station apparatus of Ack / Nack for the direct notification CBG group. As a result, it is possible to efficiently transmit information including Ack / Nack feedback information and a radio resource allocation request. Further, the transmission power can be further reduced as compared with the first embodiment.
  • Example 5 The terminal device according to the present embodiment divides the CBG into the direct notification CBG and the indirect notification CBG without changing the radio resource allocation request at the time of simultaneous transmission, and the Ack / Nack of the indirect notification CBG at the position of the Ack / Nack with respect to the direct notification CBG. To be notified.
  • the terminal device according to the present embodiment is also represented by the block diagram of FIG. In the following description, description of functions of the same parts as those in the first embodiment will be omitted.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating radio resource allocation by the terminal device according to the fifth embodiment.
  • the allocation states 321 to 323 in FIG. 20 represent frequency in the vertical direction and time in the horizontal direction.
  • the PUCCH generation unit 16 when sending a reception response when not simultaneously transmitting, allocates all the normal radio resources to the reception response as shown in the allocation state 321.
  • the PUCCH generation unit 16 allocates the radio resource 210, which is the normal radio resource of the radio resource allocation request in the allocation state 322, to the radio resource allocation request. Further, the PUCCH generation unit 16 divides the CBG 110 into a direct notification CBG 401 and an indirect notification CBG 402. Then, the PUCCH generation unit 16 allocates a part of the radio resource 220 in the allocation state 322 to the Ack / Nack of the direct notification CBG 401 so as to represent the Ack / Nack of the indirect notification CBG 402.
  • the PUCCH generation unit 16 directly assigns the resource blocks 301, 302, and 304 to Ack / Nack of the notification CBG 401.
  • the PUCCH generation unit 16 notifies the Ack / Nack of the indirect notification CBG 402 by setting the resource block 303 as an unused resource block.
  • the PUCCH generation unit 16 reduces the signal to be transmitted by including unused resource blocks that do not transmit Ack / Nack in the normal radio resource, thereby reducing the transmission power.
  • the PUCCH generation unit 16 determines the transmission power density of the radio resource 210 depending on whether the radio resource allocation request to be transmitted is a radio resource allocation request for transmission data stored in the first buffer 181 or the second buffer 182. To change. Thereafter, the PUCCH generation unit 16 transmits data of a radio resource allocation request and a reception response to the base station apparatus 2 via the radio unit 11 at a transmission power density determined using the allocated radio resource.
  • the PUCCH generation unit 16 is in the normal allocation state as shown in the allocation state 323. Wireless resource allocation may be performed.
  • the base station apparatus 2 is also represented by the block diagram of FIG. In the following description, description of functions of the same parts as those in the first embodiment will be omitted.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 receives the signal transmitted from the terminal device 1 from the radio unit 26. Then, the uplink signal baseband processing unit 25 performs decoding processing and demodulation processing on the received signal. Then, the uplink signal baseband processing unit 25 determines whether or not simultaneous transmission is performed from the received signal. If not simultaneous transmission, the uplink signal baseband processing unit 25 acquires a radio resource allocation request or an Ack / Nack of each CBG 110.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 acquires a radio resource allocation request. Next, the uplink signal baseband processing unit 25 acquires Ack / Nack information for the notification CBG 401 directly from the radio resource 220 in the received signal. Further, the uplink signal baseband processing unit 25 obtains Ack / Nack of the indirect notification CBG 402 from the arrangement state of the direct notification CBG 401.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 outputs the Ack / Nack information for each CBG 110 to the scheduler 23. If it is determined that a radio resource allocation request has occurred, the uplink signal baseband processing unit 25 notifies the scheduler 23 of the occurrence of the radio resource allocation request.
  • the terminal apparatus transmits a radio resource allocation request using a normal radio resource, and transmits a reception response using a direct notification CBG and an indirect notification CBG.
  • a radio resource allocation request using a normal radio resource
  • a reception response using a direct notification CBG and an indirect notification CBG.
  • the transmission power reduction at the time of simultaneous transmission of the radio resource allocation request and the reception response has been described.
  • the above method is used. can do. For example, when there is a reception response with a high priority for URLLC and a reception response with a low priority for EMBB as reception responses, the transmission power can be reduced using the above-described method.
  • the PUCCH generation unit 16 allocates normal radio resources to the reception response for URLLC, similarly to the radio resource allocation request described above. Moreover, the PUCCH generation part 16 transmits the reception response for EMBB using the direct notification CBG401 and the indirect notification CBG402 similarly to the reception response mentioned above. Thereby, the PUCCH generation part 16 can reduce the number of bits used for the reception response for EMBB, and can reduce transmission power. Also, the PUCCH generation unit 16 can distribute the reduced power to the reception response for URLLC, and can improve the reliability of the reception response for URLLC.
  • the same method can be used for simultaneous transmission of a radio resource allocation request, a URLLC reception response, and an EMBB reception response.
  • the PUCCH generation unit 16 allocates normal radio resources to the radio resource allocation request and the reception response for the URLLC, similarly to the radio resource allocation request described above.
  • the PUCCH generation part 16 transmits the reception response for EMBB using the direct notification CBG401 and the indirect notification CBG402 similarly to the reception response mentioned above.
  • the PUCCH generation part 16 can reduce the number of bits used for the reception response for EMBB, and can reduce transmission power.
  • the PUCCH generation unit 16 can distribute the reduced power to a radio resource allocation request or a reception response for URLLC, and can improve the reliability of each.
  • Example 6 will be described.
  • the terminal apparatus according to the present embodiment transmits the radio resource allocation request as it is during the simultaneous transmission. Then, the terminal device according to the present embodiment groups CBGs and notifies Ack / Nack for each CBG group.
  • the terminal device according to the present embodiment is also represented by the block diagram of FIG. In the following description, description of functions of the same parts as those in the first embodiment will be omitted.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of the CBG group generated by the PUCCH generation unit according to the sixth embodiment. Here, a case where CBGs # 1 to # 6 exist will be described.
  • the PUCCH generation unit 16 acquires Ack / Nack information for each CBG # 1 to # 6 from the reception response acquired from the ACK / NACK generation unit 14.
  • the PUCCH generation unit 16 has information on how to group CBGs # 1 to # 6 in advance. Then, PUCCH generation unit 16 groups CBGs # 1 to # 6 according to predetermined information. For example, as shown in FIG. 21, the PUCCH generation unit 16 generates CBG groups ## 1 and ## 2 by grouping CBGs # 1 to # 3 and CBGs # 4 to # 6, respectively.
  • the PUCCH generation unit 16 sets the Ack / Nack of each CBG group ## 1 to ## 2 as the logical sum of the Ack / Nack of the CBG 110 included in each group.
  • the PUCCH generation unit 16 allocates the radio resource 210, which is the normal radio resource of the radio resource allocation request, to the radio resource allocation request. Further, the PUCCH generation unit 16 allocates some predetermined resource blocks in the normal radio resources of the reception response to the reception responses representing the Ack / Nack of the CBG groups ## 1 and ## 2.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating radio resource allocation by the terminal device according to the sixth embodiment. Here, the PUCCH generation unit 16 assigns the resource block 303 of the radio resource 220 to the reception response indicating Ack / Nack of the CBG groups ## 1 and ## 2, and sets the resource blocks 301 and 302 as unused resource blocks.
  • the PUCCH generation unit 16 reduces the signal to be transmitted by including unused resource blocks that do not transmit Ack / Nack in the normal radio resource, thereby reducing the transmission power.
  • the PUCCH generation unit 16 changes the transmission power density depending on whether the radio resource allocation request to be transmitted is a radio resource allocation request for transmission data stored in either the first buffer 181 or the second buffer 182.
  • the PUCCH generation unit 16 transmits reception response data to the base station apparatus 2 via the radio unit 11 at the transmission power density determined using the allocated radio resource. Thereby, the PUCCH generation unit 16 transmits the generation of the radio resource allocation request to the base station apparatus 2 together with the Ack / Nack information of each CBG 110.
  • the PUCCH generation unit 16 may allocate radio resources in the normal allocation state if the transmission power is not insufficient in the allocation in the normal allocation state. Good.
  • the PUCCH generation unit 16 determines the transmission power density of the radio resource 210 depending on whether the radio resource allocation request to be transmitted is a radio resource allocation request for transmission data stored in the first buffer 181 or the second buffer 182. To change. Thereafter, the PUCCH generation unit 16 transmits data of a radio resource allocation request and a reception response to the base station apparatus 2 via the radio unit 11 at a transmission power density determined using the allocated radio resource.
  • the PUCCH generation unit 16 may allocate radio resources in the normal allocation state if the transmission power is not insufficient in the allocation in the normal allocation state. Good.
  • the terminal apparatus transmits a radio resource allocation request using a normal radio resource and transmits a reception response using a CBG group.
  • a radio resource allocation request using a normal radio resource and transmits a reception response using a CBG group.
  • transmission power can be reduced.
  • the transmission power reduction during the simultaneous transmission of the radio resource allocation request and the reception response has been described.
  • the transmission power can be reduced using the method described above.
  • the transmission power can be reduced using the above-described method.
  • the PUCCH generation unit 16 allocates normal radio resources to the reception response for URLLC, similarly to the radio resource allocation request described above. Moreover, the PUCCH production
  • the same method can be used for simultaneous transmission of a radio resource allocation request, a URLLC reception response, and an EMBB reception response.
  • Example 7 will be described.
  • the terminal apparatus according to the present embodiment transmits the radio resource allocation request as it is during the simultaneous transmission.
  • the terminal device according to the present embodiment sets a resource block including more Nack information as a non-transmitted resource block among resource blocks that transmit a reception response.
  • the terminal device according to the present embodiment is also represented by the block diagram of FIG. In the following description, description of functions of the same parts as those in the first embodiment will be omitted.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining the calculation of the number of Nacks in each resource block.
  • CBGs # 1 to # 6 exist will be described.
  • the PUCCH generation unit 16 acquires Ack / Nack information for each of the CBGs # 1 to # 6 indicated in the Ack / Nack information 421 in FIG. 23, for example. Next, the PUCCH generation unit 16 identifies resource blocks 301 to 303 that are allocated to the Ack / Nack information for the CBGs # 1 to # 6 in the normal allocation state. Here, as shown in Table 422, resource blocks 301 are allocated to CBG # 1 and # 2. Further, resource blocks 302 are allocated to CBGs # 3 and # 4. Further, resource blocks 303 are allocated to CBGs # 5 and # 6.
  • the PUCCH generation unit 16 acquires the number of Nacks of CBGs # 1 to # 6 corresponding to the resource blocks 301 to 303, respectively.
  • the number of Nacks in the resource block 301 is 2
  • the number of Nacks in the resource block 302 is 0,
  • the number of Nacks in the resource block 303 is 1.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating radio resource allocation by the terminal device according to the seventh embodiment.
  • the PUCCH generation unit 16 allocates a radio resource 210, which is a normal radio resource of the radio resource allocation request, to the radio resource allocation request. Further, the PUCCH generation unit 16 performs allocation similar to that in the normal allocation state using the resource blocks 302 and 303 other than the resource block 301 as unused resource blocks.
  • the PUCCH generation unit 16 reduces the signal to be transmitted by including unused resource blocks that do not transmit Ack / Nack in the normal radio resource, thereby reducing the transmission power.
  • the PUCCH generation unit 16 changes the transmission power density depending on whether the radio resource allocation request to be transmitted is a radio resource allocation request for transmission data stored in either the first buffer 181 or the second buffer 182.
  • the PUCCH generation unit 16 transmits reception response data to the base station apparatus 2 via the radio unit 11 at the transmission power density determined using the allocated radio resource. As a result, the PUCCH generation unit 16 transmits a radio resource allocation request to the base station apparatus 2 together with the Ack / Nack information of the CBGs # 3 to # 4 other than the Ack / Nack information of the CBGs # 1 and # 2.
  • the base station apparatus 2 When Nack is returned, the base station apparatus 2 retransmits the data for which Nack is returned. In addition, even when no response is returned, the base station apparatus 2 retransmits data for which no response is returned. That is, even if the terminal apparatus 1 does not return Nack, the base station apparatus 2 retransmits data. Therefore, even if the Ack / Nack is not returned in a resource block containing many Nacks, the Ack / Nack is returned. It can be said that almost the same processing is performed. For this reason, in this embodiment, the PUCCH generation unit 16 sets a resource block containing a large amount of Nack as an unused resource block.
  • the PUCCH generation unit 16 may allocate radio resources in the normal allocation state if the transmission power is not insufficient in the allocation in the normal allocation state. Good.
  • the PUCCH generation unit 16 determines the transmission power density of the radio resource 210 depending on whether the radio resource allocation request to be transmitted is a radio resource allocation request for transmission data stored in the first buffer 181 or the second buffer 182. To change. Thereafter, the PUCCH generation unit 16 transmits data of a radio resource allocation request and a reception response to the base station apparatus 2 via the radio unit 11 at a transmission power density determined using the allocated radio resource.
  • the PUCCH generation unit 16 may allocate radio resources in the normal allocation state if the transmission power is not insufficient in the allocation in the normal allocation state. Good.
  • FIG. 25 is a flowchart of transmission of a reception response and a radio resource allocation request by the terminal device according to the seventh embodiment.
  • a case where a radio signal is received from the base station apparatus 2 will be described as an example.
  • the PDSCH reception processing unit 13 receives a signal transmitted from the base station apparatus 2 via the wireless unit 11 and the PDCCH reception processing unit 12 (step S401).
  • the ACK / NACK generation unit 14 acquires success / failure of signal reception for each CBG 110 in the signal reception by the PDCCH reception processing unit 12. Then, the ACK / NACK generation unit 14 generates a reception response including Ack / Nack for each CBG 110 according to the success or failure of signal reception for each CBG 110 acquired (step S402). Then, the ACK / NACK generation unit 14 outputs the generated reception response to the PUCCH generation unit 16.
  • the PUCCH generation unit 16 receives an input of a reception response including Ack / Nack for each CBG 110 from the ACK / NACK generation unit 14. Further, the PUCCH generation unit 16 determines whether there is a radio resource allocation request based on whether the radio resource allocation request is acquired from the SR generation unit 15 (step S403).
  • the PUCCH generation unit 16 specifies the number of Nacks included in each resource block 301 to 303 of the radio resource 220 in the normal allocation state (step S404).
  • the PUCCH generation unit 16 determines an untransmitted resource block in descending order of the number of Nack (step S405).
  • the PUCCH generation unit 16 allocates resource blocks 302 and 303 other than unused resource blocks to the reception response excluding Ack / Nack that is not transmitted and is allocated to an untransmitted block in the normal allocation state (step S406).
  • the PUCCH generation unit 16 performs modulation processing and encoding processing on the acquired reception response, and allocates all normal radio resources to the generated reception response. (Step S407).
  • the PUCCH generation unit 16 arranges the signal subjected to the modulation process and the encoding process on the PUCCH according to the radio resource assignment (step S408). Then, the PUCCH generation unit 16 outputs the signal subjected to the modulation process and the encoding process to the radio unit 11.
  • the radio unit 11 receives from the PUCCH generation unit 16 an input of a signal that has been subjected to modulation processing and encoding processing.
  • the radio unit 11 performs DA conversion on the signal subjected to the modulation process and the encoding process, and transmits the signal to the terminal device 1 via the antenna (step S409).
  • the terminal apparatus transmits a radio resource allocation request using normal radio resources, and transmits a reception response using a resource block including many Nacks among the reception responses as unused resource blocks. To do. As a result, it is possible to efficiently transmit information including Ack / Nack feedback information and a radio resource allocation request. In addition, transmission power can be reduced.
  • the transmission power reduction during the simultaneous transmission of the radio resource allocation request and the reception response has been described.
  • the transmission power can be reduced using the method described above.
  • the transmission power can be reduced using the above-described method.
  • the PUCCH generation unit 16 allocates normal radio resources to the reception response for URLLC, similarly to the radio resource allocation request described above. Moreover, the PUCCH generation part 16 makes a resource block with many Nack among the resource blocks allocated to the reception response for EMBB as an unsent resource block similarly to the reception response mentioned above. Thereby, the PUCCH generation part 16 can reduce the number of bits used for the reception response for EMBB, and can reduce transmission power. Also, the PUCCH generation unit 16 can distribute the reduced power to the reception response for URLLC, and can improve the reliability of the reception response for URLLC.
  • the same method can be used for simultaneous transmission of a radio resource allocation request, a URLLC reception response, and an EMBB reception response.
  • Example 8 will be described.
  • the terminal device according to the present embodiment differs from the first to seventh embodiments in that different types of radio resource allocation requests are transmitted simultaneously.
  • the terminal device according to the present embodiment is also represented by the block diagram of FIG. In the following description, the description of the function of each part similar to each embodiment will be omitted.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating radio resource allocation in response to different types of radio resource allocation requests according to the eighth embodiment.
  • the vertical direction in FIG. 26 represents frequency, and the horizontal direction represents time.
  • Radio resources 211 and 212 are assigned to different types of radio resource allocation requests. When different types of radio resource allocation requests are transmitted at the same timing, the radio resource 211 and the radio resource 212 overlap in the time direction. In addition, when different types of radio resource allocation requests and reception responses are transmitted at the same timing, the radio resource 211, the radio resource 212, and the radio resource 220 overlap in the time direction. Therefore, transmission power increases in the case of simultaneous transmission. Therefore, the terminal device 1 according to the present embodiment reduces transmission power by the following method.
  • the PUCCH generation unit 16 acquires from the SR generation unit 15 radio resource allocation requests for transmission data stored in the first buffer 181 and the second buffer 182. That is, the PUCCH generation unit 16 acquires a high priority radio resource allocation request and a low priority radio resource allocation request.
  • the PUCCH generation unit 16 defers transmission of a low priority radio resource allocation request for transmission data stored in the second buffer 182 to the next transmission opportunity. Then, simultaneous transmission of a high-priority radio resource allocation request and reception response for transmission data stored in the first buffer 181 is executed using any one of the methods of the first to third embodiments.
  • the PUCCH generation unit 16 uses the method of any one of the first to third embodiments to perform the radio resource allocation request. And the reception response are sent simultaneously.
  • the PUCCH generation unit 16 acquires from the SR generation unit 15 radio resource allocation requests for transmission data stored in the first buffer 181 and the second buffer 182.
  • the PUCCH generation unit 16 defers transmission of a low priority radio resource allocation request for transmission data stored in the second buffer 182 to the next transmission opportunity. Then, simultaneous transmission of a high-priority radio resource allocation request and reception response for transmission data stored in the first buffer 181 is executed using any one of the methods of the first to third embodiments.
  • the PUCCH generation unit 16 receives and receives a radio resource allocation request using any of the methods in the fifth to seventh embodiments. Performs simultaneous transmission with response.
  • the PUCCH generation unit 16 transmits the low-priority radio resource allocation request to the next transmission opportunity. put off. Then, the PUCCH generation unit 16 allocates a normal radio resource to the reception response and transmits it.
  • the terminal apparatus when different types of radio resource allocation requests are generated at the same time, postpones transmission of a low-priority radio resource allocation request, and The power consumption is reduced by any of the methods described in FIG. As a result, even terminal devices that handle different types of radio resource allocation requests can efficiently transmit information including Ack / Nack feedback information and radio resource allocation requests. In addition, transmission power can be reduced.
  • Example 9 will be described.
  • the terminal device according to the present embodiment is different from the first embodiment in that it handles different types of radio resource allocation requests and notifies the types of radio resource allocation requests according to the pattern of radio resources used in the PUCCH.
  • the terminal device according to the present embodiment is also represented by the block diagram of FIG. In the following description, the description of the function of each part similar to each embodiment will be omitted.
  • the PUCCH generation unit 16 acquires a radio resource allocation request for transmission data stored in either the first buffer 181 or the second buffer 182 from the SR generation unit 15.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating radio resource allocation by the terminal device according to the ninth embodiment.
  • the PUCCH generation unit 16 sets the transmission power density higher than when the reception response is transmitted when it is not simultaneous transmission.
  • the PUCCH generation unit 16 sets the resource block 301 as an unused resource as shown in an allocation state 332 in FIG. Then, resource blocks 300, 302, and 303 are allocated to the reception response. In this case, the PUCCH generation unit 16 sets the transmission power density in the same way as when a reception response is transmitted when it is not simultaneous transmission.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 of the base station apparatus 2 receives the signal transmitted from the terminal apparatus 1. And the uplink signal baseband process part 25 of the base station apparatus 2 acquires a reception response in PUCCH of a received signal, and acquires Ack / Nack of each CBG110. Further, the uplink signal baseband processing unit 25 confirms the resource block used for transmission of the reception response on the PUCCH. When the resource block 302 is an unused resource block, the uplink signal baseband processing unit 25 determines that a radio resource with high priority has occurred. When the resource block 301 is an unused resource block, the uplink signal baseband processing unit 25 determines that a low priority radio resource has occurred.
  • the terminal apparatus notifies the type of radio resource allocation request according to the pattern of the used resource block in the PUCCH. As a result, it is possible to efficiently transmit information including Ack / Nack feedback information and a radio resource allocation request.
  • Example 10 The terminal apparatus according to the present embodiment handles different types of radio resource allocation requests, and switches between the functions of the first embodiment and the functions of the second embodiment according to the types of radio resource allocation requests.
  • the terminal device according to the present embodiment is also represented by the block diagram of FIG. In the following description, the description of the function of each part similar to each embodiment will be omitted.
  • the PUCCH generation unit 16 acquires a radio resource allocation request for transmission data stored in either the first buffer 181 or the second buffer 182 from the SR generation unit 15.
  • the PUCCH generation unit 16 uses the function of the second embodiment in the case of a high priority radio resource allocation request. That is, the PUCCH generation unit 16 divides each CBG 110 into a direct notification CBG 401 and an indirect notification CBG 402. Then, the PUCCH generation unit 16 assigns the reception response indicating Ack / Nack for the direct notification CBG 401 and the radio resource 210 and a part of the radio resource 220 to the reception response so as to indicate Ack / Nack of the indirect notification CBG 402. In this case, the PUCCH generation unit 16 sets a higher transmission power density than when a reception response is transmitted when it is not simultaneous transmission.
  • the PUCCH generation unit 16 uses the function of the first embodiment. That is, the PUCCH generation unit 16 assigns the reception response indicating the Ack / Nack of each CBG 110 to the radio resource 210 and part of the radio resource 220 as the reception response. In this case, the PUCCH generation unit 16 sets a transmission power density equivalent to that when transmitting a reception response when not simultaneous transmission.
  • the terminal apparatus changes the radio resource allocation method according to the type of radio resource allocation request. As a result, it is possible to efficiently transmit information including Ack / Nack feedback information and a radio resource allocation request.
  • Example 11 The terminal apparatus according to the present embodiment switches a method for transmitting a radio resource allocation request and a reception response according to transmission power.
  • FIG. 28 is a block diagram of a terminal apparatus according to the eleventh embodiment. In the following description, the description of the function of each part similar to each embodiment will be omitted.
  • the terminal device 1 includes a propagation channel estimation unit 31 and a surplus power calculation unit 32.
  • the propagation channel estimation unit 31 estimates received power from the amplitude of the signal transmitted from the base station device 2.
  • the propagation channel estimation unit 31 then outputs the received power information to the surplus power calculation unit 32.
  • the surplus power calculation unit 32 acquires information on received power from the propagation channel estimation unit 31. Then, the surplus power calculation unit 32 subtracts the reception power from the transmission power used by the base station apparatus 2 and calculates a propagation loss. Next, the surplus power calculation unit 32 calculates the transmission power used to achieve the reliability guaranteed for Ack / Nack from the surplus power. Then, the surplus power calculation unit 32 notifies the PUSCH generation unit 17 of information on transmission power used to achieve the reliability guaranteed for Ack / Nack.
  • the PUSCH generation unit 17 acquires, from the surplus power calculation unit 32, information on transmission power used to achieve the reliability guaranteed for Ack / Nack. Then, the PUSCH generation unit 17 periodically transmits transmission power information used to achieve the reliability guaranteed for Ack / Nack to the base station apparatus 2.
  • the PUCCH generation unit 16 determines which method of the first to seventh embodiments is used for transmitting the radio resource allocation request and the reception response according to the transmission power. Then, the PUCCH generation unit 16 transmits a radio resource allocation request and a reception response using the determined method.
  • the base station apparatus 2 is also represented by the block diagram of FIG.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 receives information on transmission power used to achieve the reliability guaranteed for Ack / Nack from the terminal device 1.
  • the uplink signal baseband processing unit 25 specifies the method of transmitting the radio resource allocation request and reception response used by the terminal device 1 according to the received transmission power information. Then, the uplink signal baseband processing unit 25 receives the radio resource allocation request and the reception response using the specified method.
  • the terminal apparatus and the base station apparatus perform transmission / reception by switching the transmission method of the radio resource allocation request and the reception response according to the transmission power of the terminal apparatus.
  • information including Ack / Nack feedback information and a radio resource allocation request can be transmitted more efficiently.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating allocation of radio resources when Ack / Nack for signals in different TTIs are collectively transmitted at the same timing.
  • the terminal device 1 transmits a radio resource allocation request and a reception response using any one of the functions of the first to seventh embodiments.
  • the terminal device 1 uses the functions of any of the first to seventh embodiments to use the radio resource allocation request and the reception response. Send.
  • FIG. 30 is a hardware configuration diagram of the terminal device according to each embodiment.
  • the terminal device 1 includes a processor 901, a main storage device 902, an image display device 903, an auxiliary storage device 904, and a wireless device 905.
  • the processor 901 is connected to the main storage device 902, the image display device 903, the auxiliary storage device 904, and the wireless device 905 via a bus.
  • the wireless device 905 is connected to an antenna.
  • the image display device 903 is, for example, a liquid crystal display.
  • the image display device 903 displays data transmitted from the base station device 2 and provides it to the operator.
  • the auxiliary storage device 904 includes various programs including the programs for realizing the functions of the PDCCH reception processing unit 12, the PDSCH reception processing unit 13, the ACK / NACK generation unit 14, the PUCCH generation unit 16, and the PUSCH generation unit 17 illustrated in FIG. Store the program.
  • the auxiliary storage device 904 stores various programs including programs for realizing the functions of the propagation channel estimation unit 31 and the surplus power calculation unit 32.
  • the processor 901 reads out various programs stored in the auxiliary storage device 904, develops them on the main storage device 902, and executes them. Accordingly, the processor 901 realizes the functions of the PDCCH reception processing unit 12, the PDSCH reception processing unit 13, the ACK / NACK generation unit 14, the PUCCH generation unit 16, and the PUSCH generation unit 17 illustrated in FIG.
  • the processor 901 stores various programs including programs for realizing the functions of the propagation channel estimation unit 31 and the surplus power calculation unit 32.
  • the wireless device 905 realizes the function of the wireless unit 11.
  • the wireless device 905 performs wireless communication with the base station apparatus 2 via an antenna.
  • FIG. 31 is a hardware configuration diagram of the base station apparatus according to each embodiment.
  • the base station apparatus 2 includes a processor 911, a main storage device 912, a network interface 913, an auxiliary storage device 914, and a wireless device 915.
  • the processor 911 is connected to the main storage device 912, the network interface 913, the auxiliary storage device 914, and the wireless device 915 via a bus.
  • the wireless device 915 is connected to an antenna.
  • the network interface 913 is an interface used for communication with a host device.
  • the main storage device 912 implements the function of the buffer 22 illustrated in FIG.
  • the auxiliary storage device 914 stores various programs including programs for realizing the functions of the PUCCH resource management unit 21, the scheduler 23, the downlink signal baseband processing unit 24, and the uplink signal baseband processing unit 25 illustrated in FIG. .
  • the various programs stored in the processor 911 and the auxiliary storage device 914 are read out, developed on the main storage device 912, and executed.
  • the processor 911 implements the functions of the PUCCH resource management unit 21, the scheduler 23, the downlink signal baseband processing unit 24, and the uplink signal baseband processing unit 25 illustrated in FIG.
  • the wireless device 915 implements the function of the wireless unit 26.
  • the wireless device 915 performs wireless communication with the terminal device 1 via an antenna.

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Abstract

Ack/Nackのフィードバック情報等の情報を効率的に送信する端末装置、基地局装置、無線通信システム及び端末装置制御方法を提供する。PDSCH受信処理部(13)は、基地局装置から無線信号を受信する。ACK/NACK生成部(14)は、PDSCH受信処理部(13)による無線信号の受信結果を複数分通知する受信応答を生成する。PUCCH生成部(16)は、受信応答を含む異なる複数の種類の信号を同じタイミングで送信する場合と1つの種類の信号を送信する場合とで、信号の送信に用いる無線リソースの大きさ又は位置を異ならせる。

Description

端末装置、基地局装置、無線通信システム及び端末装置制御方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、無線通信システム及び端末装置制御方法に関する。
 現在のネットワークは、スマートフォンやフューチャーホンなどのモバイル端末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、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といったIoT(Internet of a things)サービスの展開にあわせて、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、例えば、5G(Generation)(第5世代移動体通信)といった次世代の通信規格では、4G(第4世代移動体通信)の標準技術に加えて、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る。なお、次世代通信規格については、3GPP(3rd Generation Partnership Project)の作業部会で技術検討が進められている。3GPPの作業部会には、例えば、TSG(Technical Specification Group)-RAN(Radio Access Network) WG(Work Group)1及びTSG-RAN WG2等がある。
 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などの次世代通信方式では、多くのユースケースのサポートを想定している。ユースケースとしては、例えば、eMBB(Enhanced Mobile BroadBand)、Massive MTC(Machine Type Communications)およびURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)に分類されるケースがある。
 また、第4世代通信方式であるLTE(Long Term Evolution)等では、効率的なデータ伝送を実現するためにハイブリッド自動再送要求(HARQ:Hybrid Automatic repeat request)の技術が採用されている。HARQでは、受信装置は、例えばLTE等のレイヤ1プロトコル階層の処理において正しく復号できなかったデータについての再送を、送信装置側に要求する。送信装置側は、データの再送が要求されると、受信装置側において正しく復号できなかったもとのデータの再送要求に対応する再送データを送信する。受信装置側では、正しく復号できなかったデータと、再送データとを組み合わせて、データの復号が行われる。これにより、高効率かつ高精度な再送制御が実現される。 なお、受信装置側は、正しく復号できた場合にAckの情報を、正しく復号できなかった場合にNackの情報を送信装置に送信することにより、再送要求を実現している。
 また、LTEのAck/Nackのフィードバック情報は、例えば、14シンボルのTTI(Transmission Time Interval)あたり1bitで行われている。
 また、次世代の5G NR(New Radio)では、Ack/Nackのフィードバック情報をコードブロックグループ(Code Block Group : CBG)単位で行うことの導入が同意されている。なお、CBGを用いたAck/Nackのフィードバック情報は、CBG単位あたり1bitで行われる。また、CBGを構成するシンボルの数及びAck/Nackのフィードバック情報を伝送するシンボルの数はそれぞれ、例えば、LTEで用いられる1TTIのシンボル数である14シンボル以下の値となる。
3GPP TS 36.211 V14.2.0 (2017-03) 3GPP TS 36.212 V14.2.0 (2017-03) 3GPP TS 36.213 V14.2.0 (2017-03) 3GPP TS 36.300 V14.2.0 (2017-03) 3GPP TS 36.321 V14.2.0 (2017-03) 3GPP TS 36.322 V14.0.0 (2017-03) 3GPP TS 36.323 V14.2.0 (2017-03) 3GPP TS 36.331 V14.2.1 (2017-03) 3GPP TS 36.413 V14.2.0 (2017-03) 3GPP TS 36.423 V14.2.0 (2017-03) 3GPP TS 36.425 V14.0.0 (2017-03) 3GPP TR 38.801 V14.0.0 (2017-03) 3GPP TR 38.802 V14.0.0 (2017-03) 3GPP TR 38.803 V14.0.0 (2017-03) 3GPP TR 38.804 V14.0.0 (2017-03) 3GPP TR 38.900 V14.2.0 (2016-12) 3GPP TR 38.912 V14.0.0 (2017-03) 3GPP TR 38.913 V14.2.0 (2017-03)
 ところで、CBGでのAck/Nackのフィードバック情報は、Ack/Nackのフィードバック情報に用いるビット数が増える場合がある。そのため、送信電力が増加する可能性がある。さらに、例えば、Ack/Nackのフィードバック情報と他の情報(例えば、スケジューリングリクエスト)を同時に送信する場合には、Ack/Nackのフィードバック情報のみの情報を送信する場合に比べて送信電力が大きくなることが考えられる。
 しかしながら、端末の送信電力は、予め上限を設定されているケースが多い。そのため、送信電力を考慮しつつ、Ack/Nackのフィードバック情報等の情報を効率的に送信することが要求される。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、Ack/Nackのフィードバック情報等の情報を効率的に送信する端末装置、基地局装置、無線通信システム及び端末装置制御方法を提供することを目的とする。
 本願の開示する端末装置、基地局装置、無線通信システム及び端末装置制御方法の一つの態様において、受信部は、基地局装置から無線信号を受信する。応答信号生成部は、前記受信部による前記無線信号の受信結果を複数分通知する受信応答を生成する。送信部は、前記受信応答を含む異なる複数の種類の信号を同じタイミングで送信する場合と1つの種類の信号を送信する場合とで、信号の送信に用いる無線リソースの大きさ又は位置を異ならせる。
 1つの側面では、本発明は、Ack/Nackのフィードバック情報等の情報を効率的に送信することができる。
図1は、端末装置のブロック図である。 図2は、CBG型のフィードバック方式について説明するための図である。 図3は、サブキャリアにマッピングされたAck/Nackを表すビットパターンの一例の図である。 図4は、2つのリソースブロックにマッピングされる2つのCBGに対するAck/Nackを表す値の一例を表す図である。 図5は、1つのリソースブロック内の1つのサブキャリアに2つのCBGのAck/Nackがマッピングされた一例を示す図である。 図6は、無線リソースの割り当てを表す図である。 図7は、実施例1に係る端末装置による無線リソースの割り当てを表す図である。 図8は、基地局装置のブロック図である。 図9は、実施例1に係る端末装置による受信応答及び無線リソース割当要求の送信のフローチャートである。 図10は、実施例2に係る端末装置による無線リソースの割り当てを表す図である。 図11は、各CBGに対するAck/Nackの一例を表す図である。 図12は、未使用リソーステーブルの一例を表す図である。 図13は、実施例2に係る端末装置による受信応答及び無線リソース割当要求の送信のフローチャートである。 図14は、実施例3に係るPUCCH生成部により生成されるCBGグループの一例を示す図である。 図15は、実施例3に係る端末装置による無線リソースの割り当てを表す図である。 図16は、実施例3に係る端末装置による受信応答及び無線リソース割当要求の送信のフローチャートである。 図17は、実施例4に係るPUCCH生成部により生成されるCBGグループ、並びに、直接通知CBG及び間接通知CBGの一例を示す図である。 図18は、使用リソーステーブルの一例を表す図である。 図19は、実施例4に係る端末装置による無線リソースの割り当てを表す図である。 図20は、実施例5に係る端末装置による無線リソースの割り当てを表す図である。 図21は、実施例6に係るPUCCH生成部により生成されるCBGグループの一例を示す図である。 図22は、実施例6に係る端末装置による無線リソースの割り当てを表す図である。 図23は、各リソースブロックにおけるNackの数の算出を説明するための図である。 図24は、実施例7に係る端末装置による無線リソースの割り当てを表す図である。 図25は、実施例7に係る端末装置による受信応答及び無線リソース割当要求の送信のフローチャートである。 図26は、実施例8に係る種類の異なる無線リソース割当要求に対する無線リソースの割り当てを表す図である。 図27は、実施例9に係る端末装置による無線リソースの割り当てを表す図である。 図28は、実施例11に係る端末装置のブロック図である。 図29は、異なるTTIにおける信号に対するAck/Nackをまとめて同じタイミングで送信する場合の無線リソースの割り当てを表す図である。 図30は、各実施例に係る端末装置のハードウェア構成図である。 図31は、各実施例に係る基地局装置のハードウェア構成図である。
 以下に、本願の開示する端末装置、基地局装置、無線通信システム及び端末装置制御方法の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施例により本願の開示する端末装置、基地局装置、無線通信システム及び端末装置制御方法が限定されるものではない。
 図1は、端末装置のブロック図である。端末装置1は、後述する基地局装置2と無線通信によりデータの送受信を行う。本実施例では、端末装置1及び基地局装置2は、HARQフィードバック方式としてCBG(Code Block Group)型のフィードバック方式を用いる。ここで、CBG型のフィードバック方式について以下に説明する。
 図2は、CBG型のフィードバック方式について説明するための図である。端末装置1は、コードブロック(CB:Code Block)101を所定数集めたCBG(Code Brock Group)111~113を含むトランスポートブロック115を基本単位として、データを基地局装置2から受信する。ここで、図2では、2つのコードブロック101を集めたものをCBG111~113としたが、CBG111~113のコードブロックの数には特に制限は無い。以下では、CBG111~113を区別しない場合、「CBG110」として表す。このコードブロック101が、「第1グループ」の一例にあたる。また、CBG110が、「第2グループ」の一例にあたる。
 端末装置1は、無線部11、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)受信処理部12及びPDSCH(Physical Downlink Sheared Channel)受信処理部13を有する。また、端末装置1は、ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative Acknowledgement)生成部14及びSR(Scheduling Request)生成部15を有する。さらに、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)生成部16及びPUSCH(Physical Uplink Sheared Channel)生成部17及びバッファ18を有する。
 無線部11は、アンテナを介して制御信号及びデータを含むPDCCH及びPDSCHの信号を基地局装置2から受信する。ここで、無線部11が受信する信号は、図2に示すような複数のCBG110を含むトランスポートブロック115を含む。そして、無線部11は、受信した信号にAD(Analog Digital)変換を施す。その後、無線部11は、受信したPDCCH及びPDSCHの信号をPDCCH受信処理部12へ出力する。
 また、無線部11は、ACK/NACKを表す信号の入力をPUCCH生成部16から受ける。次に、無線部11は、ACK/NACKを表す信号に対してDA(Digital Analog)変換を施す。その後、無線部11は、ACK/NACKを表す信号をアンテナを介して基地局装置2へ送信する。
 また、無線部11は、データを含む信号の入力をPUSCH生成部17から受ける。次に、無線部11は、データを含む信号に対してDA変換を施す。その後、無線部11は、データを含む信号をアンテナを介して基地局装置2へ送信する。
 PDCCH受信処理部12は、制御信号及びデータを含むPDCCH及びPDSCHの信号の入力を無線部11から受ける。そして、PDCCH受信処理部12は、PDCCHの信号に対して復調処理及び復号化処理を施して制御信号を取得する。この制御信号には、無線リソースの割り当て情報も含まれる。その後、PDCCH受信処理部12は、制御信号とともにPDSCHの信号をPDSCH受信処理部13へ出力する。
 PDSCH受信処理部13は、制御信号とともにPDSCHの信号の入力をPDCCH受信処理部12から受ける。次に、PDSCH受信処理部13は、制御信号で指定されたMCS(Modulation and Coding Scheme)を用いてPDCCHの信号に対して復調処理及び復号化処理を施してデータを取得する。
 次に、PDSCH受信処理部13は、1つのトランスポートブロック115のデータに含まれるCBG110を特定する。そして、PDSCH受信処理部13は、トランスポートブロック115に含まれる各CBG110についてデータが復号できたか否かを判定する。
 PDSCH受信処理部13は、データが復号できたCBG110については、データの復号の成功をACK/NACK生成部14へ通知する。また、PDSCH受信処理部13は、データの復号に失敗したCBG110については、データの復号の失敗をACK/NACK生成部14へ通知する。このPDSCH受信処理部13が、「受信部」の一例にあたる。
 ACK/NACK生成部14は、各CBG110に対するデータの復号の成功の通知又は失敗の通知をPDSCH受信処理部13から受ける。そして、ACK/NACK生成部14は、各CBG110に対するデータの復号の成功を表すAck又はデータの復号の失敗を表すNackを生成する。以下では、Ack及びNackのいずれか一方もしくは双方を含む情報を、「Ack/Nack」と表す。
 ここで、各CBG110に対するAck/Nackの生成について説明する。図3は、サブキャリアにマッピングされたAck/Nackを表すビットパターンの一例の図である。ここでは、2つのCBG#1及び#2に対するAck/Nackについて説明する。
 1つのリソースブロック121及び122は、12個のサブキャリアを含む。そして、各サブキャリアがそれぞれ値を有する。Ack/Nackは、リソースブロック121及び122などを用いて基地局装置2へ送信される。図3では、CBG#1又は#2のいずれに対するAck/Nackの値が各サブキャリアに入っているかを表している。
 リソースブロック121は、1つのリソースブロックでCBG#1に対する1ビットのAck又はNackを表す場合の、Ack/Nackのビットパターンのマッピングを表す。この場合、リソースブロック121のRS(Reference Signal)を除く各サブキャリアは全てCBG#1に対するAck又はNackの値を表す。すなわち、Ackを表す値を0としNackを表す値を1とすると、CBG#1に対してAckを返す場合、リソースブロック121に含まれるサブキャリアには、RS以外は全て0の値が格納される。CBG#1に対してNackを返す場合、リソースブロック121に含まれるサブキャリアには、RS以外は全て1の値が格納される。
 この場合、1つのリソースブロックに対して1つのCBGのAck又はNackの値が格納されるので、ACK/NACK生成部14は、リソースブロック121に対しては、同じ値を並べた8ビットのビット系列をCBG#1のAck/Nackとして生成する。この場合、基地局装置2は、受信した信号の1つのリソースブロック121から、CBG#1のAck/Nackを取得する。
 一方、リソースブロック122は、1つのリソースブロックでCBG#1及び#2のそれぞれに対する1ビットのAck又はNackを表す場合の、Ack/Nackのビットパターンのマッピングを表す。この場合、リソースブロック122のRSを除く各サブキャリアには、CBG#1に対するAck又はNackを表す値又はCBG#2に対するAck又はNackを表す値が格納される。例えば、リソースブロック122に示すように、CBG#1に対するAck/Nackを表す値とCBG#2に対するAck/Nackを表す値とがRS以外のサブキャリアに交互に配置される。この場合、2つのリソースブロックで2つのCBG#1及び#2のそれぞれに対するAck/Nackが表される。
 この場合、ACK/NACK生成部14は、Ackを表す値を0としNackを表す値を1とすると、CBG#1及び#2のAck/Nackを表す2つのリソースブロック分のビット系列を、図4に示すように生成する。図4は、2つのリソースブロックにマッピングされる2つのCBGに対するAck/Nackを表す値の一例を表す図である。
 例えば、CBG#1の受信応答がAckで、CBG#2の受信応答がNackの場合、ACK/NACK生成部14は、「01010101,01010101」というビット系列を生成する。この場合、基地局装置2は、受信した信号の2つのリソースブロック122の情報を加算するなどして、CBG#1及び#2のそれぞれに対するAck/Nackを取得する。
 1つのリソースブロックで表されるCBG110の受信応答の数が増えた場合、ACK/NACK生成部14は、0と1で表されるビット系列のパターンを増やす。このように、ACK/NACK生成部14は、1つのリソースブロック121で1つのCBG110に対するAck/Nackの情報を表すようにAck/Nackを生成することもできる。また、ACK/NACK生成部14は、複数のリソースブロック121で複数のCBG110に対するAck/Nackの情報を表すようにAck/Nackを生成することもできる。
 また、1サブキャリアに複数のCBGのAck/Nackをマッピングすることもできる。図5を参照して、1サブキャリアに複数のCBGのAck/Nackをマッピングする例について説明する。図5は、1つのリソースブロック内の1つのサブキャリアに2つのCBGのAck/Nackがマッピングされた一例を示す図である。図5における1サブキャリアの情報としては、例えば、サブキャリアを4位相偏移変調(QPSK:Quadrature Phase Shift Keying)で変調した場合の2ビットの情報である。
 例えば、図5のリソースブロック123は、2つのCBGに対するAck/Nackを1つのリソースブロックで送信する場合のAck/Nackのビットパターンのマッピングを表す。この場合、リソースブロック123のサブキャリアは、2ビットである。そして、リソースブロック123のRSを除く各サブキャリアは全てCBG#1及び#2に対するAck又はNackの値を表す。この場合、各サブキャリアがQPSKで変調される。ここで、例えば、Ackを表す値を0としNackを表す値を1とすると、CBG#1に対してAckを返し、CBG#2に対してNackを返す場合、リソースブロック123に含まれるサブキャリアには、RS以外は全て(0,1)の値が格納される。
 この場合、1つのリソースブロックに対して2つのCBGのAck又はNackの値が格納されるので、ACK/NACK生成部14は、リソースブロック123に対しては、同じ値を並べた16ビットのビット系列が、CBG#1及び#2のAck/Nackとして生成される。この場合、基地局装置2は、受信した信号の1つのリソースブロック123から、CBG#1及び#2のAck/Nackを取得する。
 また、図5のリソースブロック124は、4つのCBGに対するAck/Nackを1つのリソースブロックで送信する場合のAck/Nackのビットパターンのマッピングを表す。この場合も、リソースブロック123のサブキャリアは、2ビットである。そして、リソースブロック124のRSを除く各サブキャリアには、CBG#1及び#2に対するAck又はNackを表す値又はCBG#3及び#4に対するAck又はNackを表す値が格納される。この場合も、各サブキャリアがQPSKで変調される。例えば、リソースブロック124に示すように、CBG#1及び#2に対するAck/Nackを表す値とCBG#3及び#4に対するAck/Nackを表す値とがRS以外のサブキャリアに交互に配置される。この場合、1つのリソースブロックで4つのCBG#1~#4のそれぞれに対するAck/Nackが表される。
 この場合、1つのリソースブロックに対して4つのCBGのAck又はNackの値が格納されるので、ACK/NACK生成部14は、リソースブロック124に対しては、同じ値を並べた32ビットのビット系列が、CBG#1~#4のAck/Nackとして生成される。この場合、基地局装置2は、受信した信号の1つのリソースブロック123から、CBG#1~#4のAck/Nackを取得する。
 また、図5のリソースブロック群125は、4つのCBGに対するAck/Nackを2つのリソースブロックで送信する場合のAck/Nackのビットパターンのマッピングを表す。この場合も、リソースブロック群125のサブキャリアは、2ビットである。そして、リソースブロック125のRSを除く各サブキャリアには、CBG#1及び#2に対するAck又はNackを表す値又はCBG#3及び#4に対するAck又はNackを表す値が格納される。この場合も、各サブキャリアがQPSKで変調される。例えば、リソースブロック群125に示すように、CBG#1及び#2に対するAck/Nackを表す値とCBG#3及び#4に対するAck/Nackを表す値とがRS以外のサブキャリアに交互に配置される。この場合、2つのリソースブロックで4つのCBG#1~#4のそれぞれに対するAck/Nackが表される。
 この場合、1つのリソースブロックに対して4つのCBGのAck又はNackの値が格納されるので、ACK/NACK生成部14は、リソースブロック群125に対しては、同じ値を並べた32ビットのビット系列が、CBG#1~#4のAck/Nackとして生成される。この場合、基地局装置2は、受信した信号の2つのリソースブロック123から、CBG#1~#4のAck/Nackを取得する。
 そして、ACK/NACK生成部14は、各CBG110に対するAck及びNackをまとめて1つのトランスポートブロック115に対する受信応答としてPUCCH生成部16へ出力する。このACK/NACK生成部14が、「応答信号生成部」の一例にあたる。
 バッファ18は、第1バッファ181及び第2バッファ182を有する。第1バッファ181及び第2バッファ182には遅延や信頼度などの要求条件あるいはQoS(Quality of Service)にしたがって分けられた論理チャネルのデータがそれぞれ格納される。第1バッファ181は、URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)などの低遅延で優先度の高い処理における送信データを格納するバッファである。また、第2バッファ182は、eMBB(Enhanced Mobile Brad Band)やウェブブラウジングなどの優先度の低い処理における送信データを格納するバッファである。第1バッファ181や第2バッファ182には、CPU(Central Processing Unit)が実行する演算処理などで発生した送信データがCPUにより格納される。
 SR生成部15は、第1バッファ181又は第2バッファ182に送信データが格納されたか否かを確認する。第1バッファ181又は第2バッファ182に送信データが格納された場合、SR生成部15は、送信データを送信するための無線リソースの割り当てを要求する無線リソース割当要求を生成する。
 そして、SR生成部15は、無線リソース割当要求を送信データの格納元である第1バッファ181又は第2バッファ182の情報とともにPUCCH生成部16へ出力する。このSR生成部15が、「無線リソース割当要求生成部」の一例にあたる。
 PUCCH生成部16は、各CBG110のACK及びNACKをまとめた1つのトランスポートブロック115に対する受信応答の情報の入力をACK/NACK生成部14から受ける。また、PUCCH生成部16は、無線リソース割当要求の入力をSR生成部15から受ける。ここで、図6を参照して、受信応答及び無線リソース割当要求に対して予め割り当てられた無線リソースについて説明する。図6は、無線リソースの割り当てを表す図である。図6の縦方向は周波数を表し、横方向は時間を表す。
 図6において、PDCCH202に挟まれた区間が、TTI(Transmission Time Interval)201である。そして、PDCCH202の後にPDSCH203が送受信される。そして、無線リソース210が、無線リソース割当要求に予め割り当てられたリソースである。また、無線リソース220が、受信応答に予め割り当てられたリソースである。なお、本実施例では、受信応答を送信するPUCCHにおいて、2シンボル単位で信号が送信される場合で説明したが、このPUCCHにおける送信単位は他の単位を用いてもよい。例えば、PUCCHにおいて、信号は1シンボル単位で送信されてもよい。以下では、図6で示す受信応答及び無線リソース割当要求に予め割り当てられた無線リソースを、「通常無線リソース」という。
 PUCCH生成部16は、受信応答又は無線リソース割当要求をあるTTI201において同時に送るか否かを判定する。以下では、あるTTI201において受信応答及び無線リソース割当要求を同じタイミングで送信する場合を、「同時送信」という。言い換えれば、同時送信とは、端末装置1において時間方向に重なる無線リソース210と無線リソース220とを用いた受信応答及び無線リソース割当要求の送信が発生した場合である。
 PUCCH生成部16は、同時送信でない場合、受信応答であるAck/Nackを表すデータ又は無線リソース割当要求を表すデータに符号化処理及び変調処理を施す。その後、PUCCH生成部16は、符号化処理及び変調処理を施したデータに通常無線リソースを割り当てる。
 図7は、実施例1に係る端末装置による無線リソースの割り当てを表す図である。図7の、割当状態311~313において縦方向が周波数を表し、横方向が時間を表す。例えば、無線リソース割当要求を送らずに受信応答を送る場合、PUCCH生成部16は、図7の割当状態311に示すように無線リソースを割り当てる。すなわち、PUCCH生成部16は、受信応答にリソースブロック301~303の無線リソース220を割り当てる。この場合、リソースブロック300の無線リソース210は割り当てられない。逆に、受信応答を送らずに無線リソース割当要求を送る場合、PUCCH生成部16は、リソースブロック300の無線リソース210を割り当てる。
 そして、PUCCH生成部16は、無線リソースの割り当てに応じてAck/Nackを表すデータ又は無線リソース割当要求を表すデータをPUCCHに配置して信号を生成する。その後、PUCCH生成部16は、無線部11を介して生成した信号を基地局装置2へ送信する。この場合、PUCCH生成部16は、無線リソース210を用いて無線リソース割当要求を基地局装置2へ送信する。また、PUCCH生成部16は、無線リソース220を用いて受信応答を基地局装置2へ送信する。
 次に、同時送信の場合のPUCCH生成部16による処理について説明する。ここでは、同時送信時に発生した受信応答及び無線リソース割当要求を、同時送信でない場合と同様に通常無線リソースに割り当てた状態を「通常割当状態」という。
 同時送信の場合、PUCCH生成部16は、図7の割当状態312に示すように無線リソースを割り当てる。具体的には、PUCCH生成部16は、同時送信時の受信応答に割り当てるリソースブロックの情報を予め記憶する。すなわち、PUCCH生成部16は、受信応答の通常無線リソースに含まれるリソースブロックの中から1つ除外リソースブロックを予め記憶する。そして、PUCCH生成部16は、通常割当状態において除外リソースブロックが割り当てられるAck/Nackを表すデータに、通常割当状態であれば無線リソース割当要求に割り当てられる無線リソース210を割り当てる。
 次に、無線リソース210を割り当てたデータ以外のAck/Nackを表すデータに、通常割当状態と同様に無線リソース220の除外リソースブロック以外のリソースブロックを割り当てる。例えば、割当状態312に示すように、PUCCH生成部16は、無線リソース210を割り当てたデータ以外のAck/Nackを表すデータに無線リソース220におけるリソースブロック301及び303を割り当てる。この場合、PUCCH生成部16は、リソースブロック302は使用しない。
 このように無線リソースの割り当てを行うことで、PUCCH生成部16は、通常無線リソースの中にAck/Nackを送信しない未使用リソースブロックを含ませることで基地局装置2にSRの発生を通知する。
 ここで、リソースブロック301~303のうちいずれを未使用とするかは自由に決めることができる。ただし、未使用リソースブロックが使用中リソースブロックに挟まれている方が、基地局装置2は、未使用であることを検出しやすい。そこで、PUCCH生成部16は、割当状態312のように、使用中リソースブロックに未使用リソースブロックが挟まれるように未使用リソースブロックを選択することが好ましい。
 また、無線リソース210にマッピングする信号の内容は、この未使用リソースブロックに対して通常割当状態にてマッピングする信号の内容をそのまま適用すればよい。あるいは、無線リソース220の中の使用リソースブロックと無線リソース210の中の使用リソースブロックを周波数順に並べ、通常割当状態のAck/Nackの送信と同じ方法、すなわち周波数の低い順又は高いにマッピングを行ってもよい。
 さらに、PUCCH生成部16は、送信する無線リソース割当要求が、第1バッファ181又は第2バッファ182のいずれに格納された送信データのための無線リソース割当要求かを判定する。ここで、PUCCH生成部16は、第1バッファ181に格納された優先度の高い処理における送信データの送信と第2バッファ182に格納された優先度の高い処理における送信データの送信とでそれぞれ異なる送信電力密度を調整するためのパラメータを有する。
 本実施例では、PUCCH生成部16は、第1バッファ181に格納された送信データの送信の場合のパラメータとして、送信電力密度を高くするパラメータを有する。また、PUCCH生成部16は、第2バッファ182に格納された送信データの送信の場合のパラメータとして、第1バッファ181に格納された送信データの送信の場合よりも送信電力密度が低くなるパラメータを有する。パラメータは、例えば、受信応答を送信する場合の送信電力密度に対するオフセットである。このパラメータの値は、例えば、基地局装置2からPUCCHのリソース設定を通知する際にRRC(Radio Resource Control)信号あるいはPDCCHにより指定される。
 PUCCH生成部16は、第1バッファ181に格納された送信データを送信するための無線リソース割当要求であれば、割当状態312のように受信応答に割り当てられた無線リソースの送信電力密度を高くする。これに対して、第2バッファ182に格納された低優先度の処理における送信データに対する無線リソース割当要求であれば、PUCCH生成部16は、割当状態312のように受信応答の送信電力密度を通常の受信応答の送信時と同じにする。
 その後、PUCCH生成部16は、割当てた無線リソースを用いて決定した送信電力密度で無線部11を介して受信応答のデータを基地局装置2へ送信する。これにより、PUCCH生成部16は、各CBG110のAck/Nackの情報とともに無線リソース割当要求の発生を基地局装置2へ通知する。
 ここで、本実施例では、同時送信の場合であっても、通常割当状態の割り当てで送信電力が不足しなければ、PUCCH生成部16は、常に割当状態313のように、通常割当状態の無線リソースの割り当てを行ってもよい。この場合、PUCCH生成部16は、リソースブロック300~301を全て使用する。
 このように、本実施例では、同時受信の場合、通常割当状態と比べて無線リソース割当要求の通常割当リソース分の無線リソースは使用されなくなる。すなわち、未使用無線リソースの数はそれほど増えない。ここで、優先度の低い無線リソース割当要求であれば、Ack/Nackと同等の信頼度で送信してもよいので、送信電力は十分賄える。これに対して、優先度の高い無線リソース割当要求であれば、信頼度を高めるためにより高い送信電力密度での送信が望ましく、送信電力不足が発生する可能性もある。このPUCCH生成部16が、「送信部」の一例にあたる。
 図1に戻って説明を続ける。PUSCH生成部17は、無線リソース割当要求に対する応答で指定された送信データを送信するための無線リソースの情報をPDCCH受信処理部12から取得する。次に、PUSCH生成部17は、送信した無線リソース割当要求に対応する送信データをバッファ18の第1バッファ181又は第2バッファ182から取得する。
 そして、PUSCH生成部17は、取得した送信データに符号化処理及び変調処理を施す。次に、PUSCH生成部17は、符号化処理及び変調処理を施した送信データに指定された無線リソースを割り当てる。その後、PUSCH生成部17は、無線リソースの割り当てに応じて送信データをPUSCHに配置して信号を生成する。その後、PUSCH生成部17は、無線部11を介して生成した信号を基地局装置2へ送信する。
 次に、図8を参照して、基地局装置2について説明する。図8は、基地局装置のブロック図である。基地局装置2は、図8に示すように、PUCCHリソース管理部21、バッファ22、スケジューラ23、下り信号ベースバンド処理部24、上り信号ベースバンド処理部25及び無線部26を有する。バッファ22は、基地局装置2が取得した送信データの一時的な記憶領域である。
 PUCCHリソース管理部21は、無線リソース割当要求用のリソース設定情報及びAck/Nack用のリソース設定情報をスケジューラ23に通知する。ここで、PUCCHリソース管理部21は、無線リソース割当要求及びAck/Nackを送信する受信応答の通常無線リソースを予め決められた周期で周期的に設定してもよい。他にも、PUCCHリソース管理部21は、無線リソース割当要求及びAck/Nackを送信する受信応答の通常無線リソースをTTIごとに決定して設定してもよい。
 スケジューラ23は、バッファ22に格納された送信データの中から送信するデータを特定する。そして、スケジューラ23は、特定したデータの送信のスケジューリングを行う。
 次に、スケジューラ23は、送信するトランスポートブロック115のデータをCBG110に分割する。次に、スケジューラ23は、使用するMCSを決定する。例えば、スケジューラ23は、URLLC用のデータについては、eMBB用のデータに比べて冗長度を大きくするMCSを選択する。また、スケジューラ23は、データの送受信のための制御情報を生成する。さらに、スケジューラ23は、データ及び制御情報を送信する無線リソースを決定する。その後、スケジューラ23は、送信するデータのトランスポートブロック115における各CBG110の情報、MCSの情報、生成した制御情報及び使用する無線リソースの情報を下り信号ベースバンド処理部24へ出力する。
 その後、スケジューラ23は、CBG110毎に1ビットのACK又はNACKの入力を上り信号ベースバンド処理部25から受ける。また、スケジューラ23は、無線リソース割当要求の入力を上り信号ベースバンド処理部25から受ける。
 スケジューラ23は、送信したトランスポートブロック115に含まれるCBG110のうちでNACKを受信したCBG110を特定する。そして、スケジューラ23は、再送するデータを決定する。
 また、スケジューラ23は、制御情報を生成する。さらに、無線リソース割当要求を受信した場合、スケジューラ23は、送信データに用いる通常無線リソースを決定する。また、スケジューラ23は、データの再送に用いる無線リソースを決定する。その後、スケジューラ23は、再送するデータの情報、MCSの情報、生成した制御情報及び使用する無線リソースの情報を下り信号ベースバンド処理部24へ出力する。スケジューラ23は、全てのCBG110についてACKを受信するまで再送を繰り返す。
 下り信号ベースバンド処理部24は、送信又は再送するデータの情報、MCSの情報、制御情報及び使用する無線リソースの情報の入力をスケジューラ23から受ける。次に、下り信号ベースバンド処理部24は、受信した送信又は再送するデータの情報に応じたデータをバッファ22から取得する。次に、下り信号ベースバンド処理部24は、受信したMCSの情報で指定された符号化率を用いて取得したデータ及び制御情報に符号化処理を施す。さらに、下り信号ベースバンド処理部24は、受信したMCSの情報で指定された変調方式を用いて取得したデータ及び制御情報に変調処理を施す。その後、下り信号ベースバンド処理部24は、指定された無線リソースに制御情報及びデータを割り当て、制御情報をPDCCHに配置し、データをPDSCHに配置する。そして、下り信号ベースバンド処理部24は、制御情報及びデータを無線部26へ出力する。
 無線部26は、制御情報及びデータの入力を下り信号ベースバンド処理部24から受ける。次に、無線部26は、制御情報及びデータに対してDA(Digital to Analog)変換を施す。その後、無線部26は、割り当てられた無線リソースを用いて制御信号及びデータをアンテナを介して端末装置1へ送信する。
 また、無線部26は、アンテナを介して送信したデータの受信応答又は無線リソース割当要求のいずれか一方及び双方を含む信号を端末装置1から受信する。そして、無線部26は、受信した信号にAD(Analog to Digital)変換を施す。その後、無線部26は、送信したデータの受信応答又は無線リソース割当要求のいずれか一方及び双方を含む信号を上り信号ベースバンド処理部25へ出力する。この無線部26が、「基地局受信部」の一例にあたる。
 上り信号ベースバンド処理部25は、送信したデータの受信応答又は無線リソース割当要求のいずれか一方及び双方を含む信号に対して復調処理及び復号化処理を施す。そして、上り信号ベースバンド処理部25は、受信した信号における無線リソース220の全てのリソースブロックにAck/Nackの情報が含まれているか否かを判定する。受信した信号における無線リソース220の全てのリソースブロックにAck/Nackの情報が含まれている、すなわち未使用リソースブロックが含まれていない場合、上り信号ベースバンド処理部25は、同時送信でないと判定する。
 同時送信でなければ、上り信号ベースバンド処理部25は、受信応答の通常無線リソースである無線リソース220から各CBG110に対するAck/Nackの情報を取得する。
 これに対して、未使用リソースブロックが含まれている場合、上り信号ベースバンド処理部25は、無線リソース割当要求の発生を把握する。ここで、上り信号ベースバンド処理部25は、図7の割当状態312に示した同時送信時に受信応答の送信に使用されるリソースブロックを予め記憶する。そして、上り信号ベースバンド処理部25は、予め決められたリソースブロックから各CBG110に対するAck/Nackの情報を取得する。
 また、無線リソース220の全てのリソースブロックにAck/Nackの情報が含まれていない場合、上り信号ベースバンド処理部25は、リソース210に無線リソース割当要求が配置されているか否かを判定する。無線リソース210に無線リソース割当要求が配置されている場合、上り信号ベースバンド処理部25は、無線リソース割当要求の発生を把握する。これに対して、無線リソース210に無線リソース割当要求が配置されていない場合、上り信号ベースバンド処理部25は、受信応答及び無線リソース割当要求のいずれも受信しなかったと判定する。
 その後、上り信号ベースバンド処理部25は、各CBG110に対するAck/Nackの情報をスケジューラ23へ出力する。また、無線リソース割当要求が発生したと判定した場合、上り信号ベースバンド処理部25は、無線リソース割当要求の発生をスケジューラ23に通知する。この上り信号ベースバンド処理部25が、「取得部」の一例にあたる。
 次に、図9を参照して、端末装置1による受信応答及び無線リソース割当要求の送信の流れについて説明する。図9は、実施例1に係る端末装置による受信応答及び無線リソース割当要求の送信のフローチャートである。ここでは、基地局装置2から無線信号を受信した場合を例に説明する。
 PDSCH受信処理部13は、無線部11及びPDCCH受信処理部12を介して、基地局装置2から送信された信号を受信する(ステップS101)。
 ACK/NACK生成部14は、PDCCH受信処理部12による信号の受信における、CBG110毎の信号受信の成否を取得する。そして、ACK/NACK生成部14は、取得したCBG110毎の信号受信の成否に応じて、各CBG110に対するAck/Nackを含む受信応答を生成する(ステップS102)。そして、ACK/NACK生成部14は、生成した受信応答をPUCCH生成部16へ出力する。
 PUCCH生成部16は、各CBG110に対するAck/Nackを含む受信応答の入力をACK/NACK生成部14から受ける。さらに、PUCCH生成部16は、無線リソース割当要求をSR生成部15から取得したか否かにより、無線リソース割当要求があるか否かを判定する(ステップS103)。
 無線リソース割当要求がある場合(ステップS103:肯定)、PUCCH生成部16は、取得した受信応答に符号化処理及び変調処理を施す。そして、PUCCH生成部16は、符号化処理及び変調処理を施した受信応答に通常割当状態の無線リソース割当要求の無線リソース及び受信応答の無線リソースの一部を割り当てる(ステップS104)。
 これに対して、無線リソース割当要求が無い場合(ステップS103:否定)、取得した受信応答に変調処理及び符号化処理を施し、受信応答に通常無線リソースを全て割り当てる(ステップS105)。
 その後、PUCCH生成部16は、無線リソースの割り当てにしたがってPUCCHへ変調処理及び符号化処理が施された信号を配置する(ステップS106)。そして、PUCCH生成部16は、変調処理及び符号化処理が施された信号を無線部11へ出力する。
 無線部11は、変調処理及び符号化処理が施された信号の入力をPUCCH生成部16から受ける。そして、無線部11は、変調処理及び符号化処理が施された信号に対してDA変換を行いアンテナを介して端末装置1へ向けて送信する(ステップS107)。
 ここで、本実施例では、無線リソース割当要求と受信応答との同時送信の場合について説明したが、無線リソース割当要求と他の信号とが重なった場合でも同様の方法により送信で力を削減することができる。例えば、無線リソース割当要求とCSI(Channel State Information)フィードバックとを同時送信する場合でも、上述した方法により送信電力を削減することができる。具体的には、PUCCH生成部16が、CSIフィードバックへの無線リソースの割り当てを上述した受信応答に対する無線リソースの割り当てと同様に行うことで、無線リソース割当要求を送信せずに無線リソース割当要求の発生を基地局に通知することができる。これにより、送信電力を削減することができる。
 以上に説明したように、本実施例に係る端末装置は、同時送信の場合、通常割当状態の無線リソース割当要求の無線リソース及び受信応答の無線リソースの一部を用いて受信応答を送信する。これにより、本実施例に係る端末装置は、各CBGのAck/Nack及び無線リソース割当要求の発生を基地局装置に通知する。したがって、端末装置は、同時送信の場合の送信電力を低減することができる。すなわち、本実施例に係る端末装置は、Ack/Nackのフィードバック情報や無線リソース割当要求等を含む情報を効率的に送信することができる。特に、同時送信の場合に無線リソース割当要求及び受信応答の双方を通常割当状態で送ろうとした際に送信電力が不足する場合に、送信電力の上限内で受信応答を送るとともに無線リソース割当要求の発生を通知することができる。
 次に、実施例2について説明する。本実施例に係る端末装置は、同時送信時に実施例1の場合に送ったAck/Nackのうちの一部を送信して、送信したAck/Nackの配置により残りのAck/Nackを通知することが実施例1と異なる。本実施例に係る端末装置も図1のブロック図で表される。以下の説明では、実施例1と同様の各部の機能については説明を省略する。
 PUCCH生成部16は、受信応答の情報の入力をACK/NACK生成部14から受ける。また、PUCCH生成部16は、無線リソース割当要求の入力をSR生成部15から受ける。
 PUCCH生成部16は、同時送信か否かを判定する。同時送信でない場合、PUCCH生成部16は、受信応答又は無線リソース割当要求を表すデータに符号化処理及び変調処理を施す。その後、実施例1と同様に、PUCCH生成部16は、符号化処理及び変調処理を施した信号に無線リソースを割り当てる。
 次に、同時送信の場合のPUCCH生成部16による処理について説明する。図10は、実施例2に係る端末装置による無線リソースの割り当てを表す図である。図10の、割当状態314において縦方向が周波数を表し、横方向が時間を表す。同時送信の場合、PUCCH生成部16は、割当状態314に示すように無線リソースを割り当てる。
 具体的には、PUCCH生成部16は、対応するAck/Nackを直接表すデータが送信されるCBG110を予め記憶する。図11は、各CBGに対するAck/Nackの一例を表す図である。ここでは、図11に示すように、CBG#1~#6が存在し、PUCCH生成部16は、CBG#1~#4をAck/Nackを直接表すデータを送信する直接通知CBG401として予め記憶する。この場合、PUCCH生成部16は、CBG#1~#4のAck/Nackの情報の配置状態、すなわち未使用リソースブロックの状態によりAck/Nackの通知を行う間接通知CBG402をCBG#5及び#6として予め記憶する。
 さらに、PUCCH生成部16は、図12に示すような未使用リソーステーブル410を予め有する。図12は、未使用リソーステーブルの一例を表す図である。未使用リソーステーブル410は、間接通知CBGのAck/Nackに対応する未使用リソースブロックを表す。
 PUCCH生成部16は、直接通知CBG401のAck/Nackを表すリソースブロックと間接通知CBG402のAck/Nackの情報を表すリソースブロックとが分けられた受信応答をACK/NACK生成部14から取得する。PUCCH生成部16は、取得した受信応答のうち間接通知CBG402であるCBG#5~#6のそれぞれのAck/Nackの情報を取得する。そして、PUCCH生成部16は、CBG#5~#6のそれぞれのAck/Nackに対応する未使用リソースブロックの組み合わせを未使用リソーステーブル410から取得する。例えば、図11に示すように、CBG#5及び#6のいずれに対してもAckを返す場合、PUCCH生成部16は、リソースブロック301及び302を未使用リソースブロックとして取得する。
 次に、PUCCH生成部16は、CBG#1~#4のAck/Nackを表す受信応答に、通常割当状態であれば無線リソース割当要求に割り当てられる無線リソース210及び未使用リソースブロック以外のリソースブロックを割り当てる。例えば、CBG#5及び#6のいずれに対してもAckを返す場合、PUCCH生成部16は、CBG#1~#4に対する受信応答に、無線リソース210にあたるリソースブロック300及び無線リソース220のリソースブロック301を割り当てる。すなわち、PUCCH生成部16は、CBG#1~#4に対する受信応答に、無線リソースを割当状態314のように割り当てる。この場合、PUCCH生成部16は、リソースブロック302及び303は使用しない。
 このように無線リソースの割り当てを行うことで、PUCCH生成部16は、通常無線リソースの中にAck/Nackを送信しない未使用リソースブロックを含ませることで基地局装置2にSRの発生を通知する。また、PUCCH生成部16は、送信する信号を減らす。
 さらに、PUCCH生成部16は、送信する無線リソース割当要求が、第1バッファ181又は第2バッファ182のいずれに格納された送信データのための無線リソース割当要求かを判定する。そして、PUCCH生成部16は、第1バッファ181に格納された送信データを送信するための無線リソース割当要求であれば、割当状態312のように受信応答に割り当てられた無線リソースの送信電力密度を高くする。すなわち、これに対して、第2バッファ182に格納された低優先度の処理の送信データに対する無線リソース割当要求であれば、PUCCH生成部16は、割当状態312のように受信応答の無線リソースの送信電力密度を通常の受信応答の送信時と同じにする。
 その後、PUCCH生成部16は、割当てた無線リソースを用いて決定した送信電力密度で無線部11を介して受信応答のデータを基地局装置2へ送信する。これにより、PUCCH生成部16は、各CBG110のAck/Nackの情報とともに無線リソース割当要求の発生を基地局装置2へ通知する。
 ここで、本実施例においても、同時送信の場合であっても、通常割当状態の割り当てで送信電力が不足しなければ、PUCCH生成部16は、通常割当状態の無線リソースの割り当てを行ってもよい。
 この場合、ACK/NACK生成部14は、CBG110のうちいずれが直接通知CBG401であり間接通知CBG402であるかを予め把握する。そして、ACK/NACK生成部14は、直接通知CBG401のAck/Nackを表す受信応答を生成する。また、ACK/NACK生成部14は、間接通知CBG402のAck/Nackの情報を表す受信応答を生成する。そして、ACK/NACK生成部14は、生成した受信応答をPUCCH生成部16へ出力する。
 本実施例に係る基地局装置2も、図8のブロック図で表される。以下の説明では、実施例1と同様の各部の機能については説明を省略する。
 上り信号ベースバンド処理部25は、端末装置1のPUCCH生成部16と同様に、未使用リソーステーブル410を有する。さらに、上り信号ベースバンド処理部25は、CBG110における直接通知CBG401及び間接通知CBG402の情報を予め有する。
 上り信号ベースバンド処理部25は、端末装置1が送信した信号を無線部26から受信する。そして、上り信号ベースバンド処理部25は、受信した信号に対して復号化処理及び復調処理を施す。そして、上り信号ベースバンド処理部25は、受信した信号における無線リソース220の全てのリソースブロックにAck/Nackの情報が含まれているか否かを判定する。受信した信号における無線リソース220の全てのリソースブロックにAck/Nackの情報が含まれている、すなわち未使用リソースブロックが含まれていない場合、上り信号ベースバンド処理部25は、同時送信でないと判定する。
 同時送信でなければ、上り信号ベースバンド処理部25は、受信応答の通常無線リソースである無線リソース220から各CBG110に対するAck/Nackの情報を取得する。
 これに対して、未使用リソースブロックが含まれている場合、上り信号ベースバンド処理部25は、無線リソース割当要求の発生を把握する。次に、上り信号ベースバンド処理部25は、受信応答の通常無線リソースである無線リソース220において直接通知CBG401が配置されたリソースブロックを特定する。そして、上り信号ベースバンド処理部25は、直接通知CBG401に対するAck/Nackの情報を取得する。さらに、上り信号ベースバンド処理部25は、未使用リソーステーブル410を用いて、無線リソース220における未使用リソースブロックの配置から間接通知CBG402のAck/Nackを判定する。
 また、無線リソース220の何れにもリソースブロックにAck/Nackの情報が含まれていない場合、上り信号ベースバンド処理部25は、無線リソース210に無線リソース割当要求が配置されているか否かを判定する。無線リソース210に無線リソース割当要求が配置されている場合、上り信号ベースバンド処理部25は、無線リソース割当要求の発生を把握する。これに対して、無線リソース210に無線リソース割当要求が配置されていない場合、上り信号ベースバンド処理部25は、受信応答及び無線リソース割当要求のいずれも受信しなかったと判定する。
 その後、上り信号ベースバンド処理部25は、各CBG110に対するAck/Nackの情報をスケジューラ23へ出力する。また、無線リソース割当要求が発生したと判定した場合、上り信号ベースバンド処理部25は、無線リソース割当要求の発生をスケジューラ23に通知する。
 次に、図13を参照して、本実施例に係る端末装置1による受信応答及び無線リソース割当要求の送信の流れについて説明する。図13は、実施例2に係る端末装置による受信応答及び無線リソース割当要求の送信のフローチャートである。ここでは、基地局装置2から無線信号を受信した場合を例に説明する。
 PDSCH受信処理部13は、無線部11及びPDCCH受信処理部12を介して、基地局装置2から送信された信号を受信する(ステップS201)。
 ACK/NACK生成部14は、PDCCH受信処理部12による信号の受信における、CBG110毎の信号受信の成否を取得する。そして、ACK/NACK生成部14は、取得したCBG110毎の信号受信の成否に応じて、各CBG110に対するAck/Nackを含む受信応答を生成する(ステップS202)。例えば、PDCCH受信処理部12は、直接通知CBG401のAck/Nackを表すリソースブロックと間接通知CBG402のAck/Nackの情報を表すリソースブロックとが分けられた受信応答を生成する。そして、ACK/NACK生成部14は、生成した受信応答をPUCCH生成部16へ出力する。
 PUCCH生成部16は、各CBG110に対するAck/Nackを含む受信応答の入力をACK/NACK生成部14から受ける。さらに、PUCCH生成部16は、無線リソース割当要求をSR生成部15から取得したか否かにより、無線リソース割当要求があるか否かを判定する(ステップS203)。
 無線リソース割当要求がある場合(ステップS203:肯定)、PUCCH生成部16は、未使用リソーステーブル410を用いて、間接通知CBG402のAck/Nackを表す未使用リソースブロックの情報を取得する(ステップS204)。
 PUCCH生成部16は、直接通知CBG401のAck/Nackに変調処理及び符号化処理を施し、無線リソース割当要求及び受信応答の通常無線リソースから未使用リソースブロックを除いた無線リソースを割り当てる(ステップS205)。
 これに対して、無線リソース割当要求がある場合(ステップS203:否定)、PUCCH生成部16は、取得した受信応答に変調処理及び符号化処理を施し、受信応答に通常無線リソースを全て割り当てる(ステップS206)。
 その後、PUCCH生成部16は、無線リソースの割り当てにしたがってPDCCHへ変調処理及び符号化処理が施された信号を配置する(ステップS207)。そして、PUCCH生成部16は、変調処理及び符号化処理が施された信号を無線部11へ出力する。
 無線部11は、変調処理及び符号化処理が施された信号の入力をPUCCH生成部16から受ける。そして、無線部11は、変調処理及び符号化処理が施された信号に対してDA変換を行いアンテナを介して端末装置1へ向けて送信する(ステップS208)。
 以上に説明したように、本実施例に係る端末装置は、直接通知CBGに対するAck/Nackを直接表す信号を基地局装置へ送信するとともに、間接通知CBGに対するAck/Nackを直接通知CBGに対するAck/Nackの配置により通知する。これにより、Ack/Nackのフィードバック情報や無線リソース割当要求等を含む情報を効率的に送信することができる。また、実施例1に比べてより送信電力を低減することができる。
 次に、実施例3について説明する。本実施例に係る端末装置は、同時送信時にCBGをグループ化してCBGグループを生成し、CBGグループ毎にAck/Nackを通知することが実施例1と異なる。また、本実施例においては同時送信しない場合に比べて同時送信時のフィードバックするAck/Nackの1ビットあたりの対応するCB数を増やすことにより、Ack/Nackフィードバックのビット数を減らす。本実施例に係る端末装置も図1のブロック図で表される。以下の説明では、実施例1と同様の各部の機能については説明を省略する。
 PUCCH生成部16は、受信応答の情報の入力をACK/NACK生成部14から受ける。また、PUCCH生成部16は、無線リソース割当要求の入力をSR生成部15から受ける。
 PUCCH生成部16は、同時送信か否かを判定する。同時送信でない場合、PUCCH生成部16は、受信応答又は無線リソース割当要求を表すデータに符号化処理及び変調処理を施す。その後、実施例1と同様に、PUCCH生成部16は、符号化処理及び変調処理を施した信号に無線リソースを割り当てる。
 次に、同時送信の場合のPUCCH生成部16による処理について説明する。図14は、実施例3に係るPUCCH生成部により生成されるCBGグループの一例を示す図である。ここでも、CBG#1~#6が存在する場合で説明する。PUCCH生成部16は、ACK/NACK生成部14から取得した受信応答から各CBG#1~#6に対するAck/Nackの情報を取得する。
 ここで、PUCCH生成部16は、予めCBG#1~#6をどのようにグループ化するかの情報を予め有する。そして、PUCCH生成部16は、予め決められた情報にしたがい、CBG#1~#6をグループ化する。例えば、図14に示すように、PUCCH生成部16は、CBG#1及び#2は、そのまま1つずつCBGグループ##1及び##2を生成し、CBG#3及び#4、並びに、CBG#5及び#6をそれぞれまとめてCBGグループ##3及び##4を生成する。
 この場合、PUCCH生成部16は、それぞれのCBGグループ##1~##4のAck/Nackを、各グループに含まれるCBG110のAck/Nackの論理和とする。すなわち、PUCCH生成部16は、CBG#1及び#2に対するAck/NackをそのままCBGグループ##1及び##2のAck/Nackとする。また、PUCCH生成部16は、CBG#3及び#4のいずれに対する応答もAckであるので、CBGグループ##3に対する応答をAckとする。また、PUCCH生成部16は、CBG#5に対する応答がAckであり、CBG#6のいずれに対する応答がNackであるので、CBGグループ##4に対する応答をNackとする。
 そして、PUCCH生成部16は、図15の割当状態315に示すように、受信応答の通常無線リソースの内の予め決められた一部のリソースブロックをCBGグループ##1~##4のAck/Nackを表す受信応答に割り当てる。図15は、実施例3に係る端末装置による無線リソースの割り当てを表す図である。ここでは、PUCCH生成部16は、無線リソース220のリソースブロック302及び301をCBGグループ##1~##4のAck/Nackを表す受信応答に割り当て、リソースブロック303を未使用リソースブロックとする。
 このように、PUCCH生成部16は、通常無線リソースの中にAck/Nackを送信しない未使用リソースブロックを含ませることで基地局装置2にSRの発生を通知する。また、PUCCH生成部16は、送信する信号を減らす。
 さらに、PUCCH生成部16は、送信する無線リソース割当要求が、第1バッファ181又は第2バッファ182のいずれに格納された送信データのための無線リソース割当要求かにより送信電力密度を変更する。
 その後、PUCCH生成部16は、割当てた無線リソースを用いて決定した送信電力密度で無線部11を介して受信応答のデータを基地局装置2へ送信する。これにより、PUCCH生成部16は、各CBG110のAck/Nackの情報とともに無線リソース割当要求の発生を基地局装置2へ通知する。
 ここで、本実施例においても、同時送信の場合であっても、通常割当状態の割り当てで送信電力が不足しなければ、PUCCH生成部16は、通常割当状態の無線リソースの割り当てを行ってもよい。
 本実施例に係る基地局装置2も、図8のブロック図で表される。以下の説明では、実施例1と同様の各部の機能については説明を省略する。
 上り信号ベースバンド処理部25は、端末装置1のPUCCH生成部16と同様に、各CBGグループ##1~##4に含まれるCBG110の情報を予め有する。また、上り信号ベースバンド処理部25は、CBGグループ##1~##4に対するAck/Nackが配置される位置を予め有する。
 上り信号ベースバンド処理部25は、端末装置1が送信した信号を無線部26から受信する。そして、上り信号ベースバンド処理部25は、受信した信号に対して復号化処理及び復調処理を施す。そして、上り信号ベースバンド処理部25は、受信した信号における無線リソース220の全てのリソースブロックにAck/Nackの情報が含まれているか否かを判定する。受信した信号における無線リソース220の全てのリソースブロックにAck/Nackの情報が含まれている、すなわち未使用リソースブロックが含まれていない場合、上り信号ベースバンド処理部25は、同時送信でないと判定する。
 同時送信でなければ、上り信号ベースバンド処理部25は、受信応答の通常無線リソースである無線リソース220から各CBG#1~#6に対するAck/Nackの情報を取得する。
 これに対して、未使用リソースブロックが含まれている場合、上り信号ベースバンド処理部25は、無線リソース割当要求の発生を把握する。次に、上り信号ベースバンド処理部25は、受信応答の通常無線リソースである無線リソース220における予め決められたリソースブロックからCBGグループ##1~##4に対するAck/Nackの情報を取得する。そして、上り信号ベースバンド処理部25は、CBGグループ##1~##4に対するAck/Nackの情報から、各CBG#1~#6に対するAck/Nackを取得する。
 また、無線リソース220の全てのリソースブロックにAck/Nackの情報が含まれていない場合、上り信号ベースバンド処理部25は、無線リソース210に無線リソース割当要求が配置されているか否かを判定する。無線リソース210に無線リソース割当要求が配置されている場合、上り信号ベースバンド処理部25は、無線リソース割当要求の発生を把握する。これに対して、無線リソース210に無線リソース割当要求が配置されていない場合、上り信号ベースバンド処理部25は、受信応答及び無線リソース割当要求のいずれも受信しなかったと判定する。
 その後、上り信号ベースバンド処理部25は、各CBG110に対するAck/Nackの情報をスケジューラ23へ出力する。また、無線リソース割当要求が発生したと判定した場合、上り信号ベースバンド処理部25は、無線リソース割当要求の発生をスケジューラ23に通知する。
 次に、図16を参照して、本実施例に係る端末装置1による受信応答及び無線リソース割当要求の送信の流れについて説明する。図16は、実施例3に係る端末装置による受信応答及び無線リソース割当要求の送信のフローチャートである。ここでは、基地局装置2から無線信号を受信した場合を例に説明する。
 PDSCH受信処理部13は、無線部11及びPDCCH受信処理部12を介して、基地局装置2から送信された信号を受信する(ステップS301)。
 ACK/NACK生成部14は、PDCCH受信処理部12による信号の受信における、CBG110毎の信号受信の成否を取得する。そして、ACK/NACK生成部14は、取得したCBG110毎の信号受信の成否に応じて、各CBG110に対するAck/Nackを含む受信応答を生成する(ステップS302)。そして、ACK/NACK生成部14は、生成した受信応答をPUCCH生成部16へ出力する。
 PUCCH生成部16は、各CBG110に対するAck/Nackを含む受信応答の入力をACK/NACK生成部14から受ける。さらに、PUCCH生成部16は、無線リソース割当要求をSR生成部15から取得したか否かにより、無線リソース割当要求があるか否かを判定する(ステップS303)。
 無線リソース割当要求がある場合(ステップS303:肯定)、PUCCH生成部16は、CBGグループを生成する(ステップS304)。
 さらに、PUCCH生成部16は、各CBGグループに含まれるCBG110のAck/Nackの論理和を求めCBGグループのAck/Nackを生成する(ステップS305)。
 そして、PUCCH生成部16は、各CBGグループのAck/Nackに変調処理及び符号化処理を施し、受信応答の通常無線リソースの一部の無線リソースを割り当てる(ステップS306)。
 これに対して、無線リソース割当要求がある場合(ステップS303:否定)、PUCCH生成部16は、取得した受信応答に変調処理及び符号化処理を施し、かくCBGのAck/Nackを含む受信応答に通常無線リソースを全て割り当てる(ステップS307)。
 その後、PUCCH生成部16は、無線リソースの割り当てにしたがってPUCCHへ変調処理及び符号化処理が施された信号を配置する(ステップS308)。そして、PUCCH生成部16は、変調処理及び符号化処理が施された信号を無線部11へ出力する。
 無線部11は、変調処理及び符号化処理が施された信号の入力をPUCCH生成部16から受ける。そして、無線部11は、変調処理及び符号化処理が施された信号に対してDA変換を行いアンテナを介して端末装置1へ向けて送信する(ステップS309)。
 以上に説明したように、本実施例に係る端末装置は、CBGをまとめたCBGグループに対するAck/Nackを基地局装置に通知する。これにより、Ack/Nackのフィードバック情報や無線リソース割当要求等を含む情報を効率的に送信することができる。また、実施例1に比べてより送信電力を低減することができる。
 次に、実施例4について説明する。本実施例に係る端末装置は、実施例2の機能と実施例3の機能とをまとめた機能を有する。本実施例に係る端末装置も図1のブロック図で表される。以下の説明では、実施例1と同様の各部の機能については説明を省略する。
 同時送信の場合の本実施例に係るPUCCH生成部16による処理について説明する。図17は、実施例4に係るPUCCH生成部により生成されるCBGグループ、並びに、直接通知CBG及び間接通知CBGの一例を示す図である。ここでは、CBG#1~#8が存在する場合で説明する。PUCCH生成部16は、ACK/NACK生成部14から取得した受信応答から各CBG#1~#8に対するAck/Nackの情報を取得する。
 ここで、PUCCH生成部16は、予めCBG#1~#8をどのようにグループ化するかの情報を予め有する。そして、PUCCH生成部16は、予め決められた情報にしたがい、CBG#1~#8をグループ化する。例えば、図17にPUCCH生成部16は、CBG#1及び#2、CBG#3及び#4、CBG#5及び#6、並びに、CBG#7及び#8をそれぞれまとめてCBGグループ##1~##4を生成する。この場合、PUCCH生成部16は、それぞれのCBGグループ##1~##4のAck/Nackは、各グループに含まれるCBG110のAck/Nackの論理和とする。
 さらに、PUCCH生成部16は、CBGグループ##1及び##2を直接通知CBGグループ403とする。また、PUCCH生成部16は、CBGグループ##3及び##4を間接通知CBGグループ404とする。
 PUCCH生成部16は、図18に示す使用リソーステーブル411を有する。図18は、使用リソーステーブルの一例を表す図である。ここで、本実施例では、PUCCH生成部16は、使用リソースブロックを登録したテーブルを用いたが、実施例2と同様に未使用リソースブロックを登録したテーブルを用いてもよい。そして、PUCCH生成部16は、使用リソーステーブル411を用いて、間接通知CBGグループ404であるCBGグループ##3及び##4のAck/Nackの情報を表す使用リソースブロックを特定する。例えば、図17に示すCBGグループ##1~##4に対するAck/Nackが図17に示す状態である場合、リソースブロック303が使用リソースブロックとなる。
 そして、PUCCH生成部16は、図19の割当状態316に示すように、受信応答の通常無線リソースの内の予め決められた一部のリソースブロックをCBGグループ##1及び##2のAck/Nackを表す受信応答に割り当てる。図19は、実施例4に係る端末装置による無線リソースの割り当てを表す図である。ここでは、PUCCH生成部16は、使用リソースブロックとして特定されたリソースブロック302をCBGグループ##1及び##2のAck/Nackを表す受信応答に割り当て、リソースブロック301、303及び304を未使用リソースブロックとする。
 このように無線リソースの割り当てを行うことで、PUCCH生成部16は、通常無線リソースの中にAck/Nackを送信しない未使用リソースブロックを含ませることで基地局装置2にSRの発生を通知する。また、PUCCH生成部16は、送信する信号を減らす。
 さらに、PUCCH生成部16は、送信する無線リソース割当要求が、第1バッファ181又は第2バッファ182のいずれに格納された送信データのための無線リソース割当要求かにより送信電力密度を変更する。
 その後、PUCCH生成部16は、割当てた無線リソースを用いて決定した送信電力密度で無線部11を介して受信応答のデータを基地局装置2へ送信する。これにより、PUCCH生成部16は、各CBG110のAck/Nackの情報とともに無線リソース割当要求の発生を基地局装置2へ通知する。
 ここで、本実施例においても、同時送信の場合であっても、通常割当状態の割り当てで送信電力が不足しなければ、PUCCH生成部16は、通常割当状態の無線リソースの割り当てを行ってもよい。
 本実施例に係る基地局装置2も、図8のブロック図で表される。以下の説明では、実施例1と同様の各部の機能については説明を省略する。
 上り信号ベースバンド処理部25は、端末装置1のPUCCH生成部16と同様に、各CBGグループ##1~##4に含まれるCBG110の情報を予め有する。また、上り信号ベースバンド処理部25は、直接通知CBGグループ403に対するAck/Nackが配置される位置を予め有する。
 上り信号ベースバンド処理部25は、端末装置1が送信した信号を無線部26から受信する。そして、上り信号ベースバンド処理部25は、受信した信号に対して復号化処理及び復調処理を施す。そして、上り信号ベースバンド処理部25は、受信した信号における無線リソース220に未使用リソースブロックが含まれている場合、上り信号ベースバンド処理部25は、無線リソース割当要求の発生を把握する。次に、上り信号ベースバンド処理部25は、受信応答の通常無線リソースである無線リソース220における予め決められたリソースブロックから直接通知CBGグループ403に対するAck/Nackの情報を取得する。次に、上り信号ベースバンド処理部25は、直接通知CBGグループ403に対するAck/Nackが配置されていた位置から、間接通知CBGグループ404のAck/Nackを求める。その後、上り信号ベースバンド処理部25は、CBGグループ##1~##4に対するAck/Nackの情報から、各CBG#1~#6に対するAck/Nackを取得する。
 以上に説明したように、本実施例に係る端末装置は、CBGをまとめたCBGグループを直接通知CBGグループと間接通知CBGグループに分ける。そして、本実施例に係る端末装置は、直接通知CBGグループに対するAck/Nackを基地局装置に通知することで、間接通知CBGグループに対するAck/Nackも通知する。これにより、Ack/Nackのフィードバック情報や無線リソース割当要求等を含む情報を効率的に送信することができる。また、実施例1に比べてより送信電力を低減することができる。
 次に、実施例5について説明する。本実施例に係る端末装置は、同時送信時に無線リソース割当要求はそのままで、CBGを直接通知CBGと間接通知CBGに分けて、直接通知CBGに対するAck/Nackの位置で間接通知CBGのAck/Nackを通知する。本実施例に係る端末装置も図1のブロック図で表される。以下の説明では、実施例1と同様の各部の機能については説明を省略する。
 図20は、実施例5に係る端末装置による無線リソースの割り当てを表す図である。図20における割当状態321~323は、それぞれ縦方向で周波数を表し横方向で時間を表す。
 本実施例においても、PUCCH生成部16は、同時送信でないときに受信応答を送る場合、割当状態321に示すように、通常無線リソースの全てを受信応答に割り当てる。
 これに対して、同時送信の場合、PUCCH生成部16は、割当状態322における無線リソース割当要求の通常無線リソースである無線リソース210を無線リソース割当要求に割り当てる。また、PUCCH生成部16は、CBG110を直接通知CBG401と間接通知CBG402とに分ける。そして、PUCCH生成部16は、間接通知CBG402のAck/Nackを表すように割当状態322における無線リソース220の一部を直接通知CBG401のAck/Nackに割り当てる。
 これにより、PUCCH生成部16は、リソースブロック301、302及び304を直接通知CBG401のAck/Nackに割り当てる。この場合、PUCCH生成部16は、リソースブロック303を未使用リソースブロックとすることで、間接通知CBG402のAck/Nackを通知する。
 このように、PUCCH生成部16は、通常無線リソースの中にAck/Nackを送信しない未使用リソースブロックを含ませることで送信する信号を減らし、送信電力を削減する。
 さらに、PUCCH生成部16は、送信する無線リソース割当要求が、第1バッファ181又は第2バッファ182のいずれに格納された送信データのための無線リソース割当要求かにより、無線リソース210の送信電力密度を変更する。その後、PUCCH生成部16は、割当てた無線リソースを用いて決定した送信電力密度で無線部11を介して無線リソース割当要求及び受信応答のデータを基地局装置2へ送信する。
 ここで、本実施例においても、同時送信の場合であっても、通常割当状態の割り当てで送信電力が不足しなければ、PUCCH生成部16は、割当状態323に示すように、通常割当状態の無線リソースの割り当てを行ってもよい。
 本実施例に係る基地局装置2も、図8のブロック図で表される。以下の説明では、実施例1と同様の各部の機能については説明を省略する。
 上り信号ベースバンド処理部25は、端末装置1が送信した信号を無線部26から受信する。そして、上り信号ベースバンド処理部25は、受信した信号に対して復号化処理及び復調処理を施す。そして、上り信号ベースバンド処理部25は、受信した信号から同時送信か否かを判定する。同時送信でなければ、上り信号ベースバンド処理部25は、無線リソース割当要求又は各CBG110のAck/Nackを取得する。
 これに対して、同時受信の場合、まず、上り信号ベースバンド処理部25は、無線リソース割当要求を取得する。次に、上り信号ベースバンド処理部25は、受信した信号における無線リソース220から直接通知CBG401に対するAck/Nackの情報を取得する。さらに、上り信号ベースバンド処理部25は、直接通知CBG401の配置状態から間接通知CBG402のAck/Nackを求める。
 その後、上り信号ベースバンド処理部25は、各CBG110に対するAck/Nackの情報をスケジューラ23へ出力する。また、無線リソース割当要求が発生したと判定した場合、上り信号ベースバンド処理部25は、無線リソース割当要求の発生をスケジューラ23に通知する。
 以上に説明したように、本実施例に係る端末装置は、無線リソース割当要求は通常無線リソースを用いて送信し、直接通知CBGと間接通知CBGとを用いて受信応答を送信する。これにより、Ack/Nackのフィードバック情報や無線リソース割当要求等を含む情報を効率的に送信することができる。また、送信電力を低減することができる。
 また、以上では、無線リソース割当要求と受信応答との同時送信時の送信電力の削減について説明したが、他の信号の同時送信における送信電力の削減であっても、上述した方法を用いて実現することができる。例えば、受信応答として、URLLC向けの優先度の高い受信応答とEMBB向けの優先度の低い受信応答がある場合にも、上述した方法を用いて送信電力を削減ることができる。
 例えば、PUCCH生成部16は、上述した無線リソース割当要求と同様に、URLLC向けの受信応答に通常無線リソースを割り当てる。また、PUCCH生成部16は、上述した受信応答と同様に、直接通知CBG401と間接通知CBG402を用いてEMBB向けの受信応答を送信する。これにより、PUCCH生成部16は、EMBB向けの受信応答に使用するビット数を減らすことができ、送信電力を削減することができる。また、PUCCH生成部16は、削減した電力をURLLC向けの受信応答に振り分けることもでき、URLLC向けの受信応答の信頼性を向上させることができる。
 さらに、無線リソース割当要求、URLLC向け受信応答及びEMBB向け受信応答の同時送信においても同様の方法を用いることができる。この場合、PUCCH生成部16は、上述した無線リソース割当要求と同様に、無線リソース割当要求及びURLLC向けの受信応答に通常無線リソースを割り当てる。また、PUCCH生成部16は、上述した受信応答と同様に、直接通知CBG401と間接通知CBG402を用いてEMBB向けの受信応答を送信する。これにより、PUCCH生成部16は、EMBB向けの受信応答に使用するビット数を減らすことができ、送信電力を削減することができる。また、PUCCH生成部16は、削減した電力を無線リソース割当要求やURLLC向けの受信応答に振り分けることもでき、それぞれの信頼性を向上させることができる。
 次に、実施例6について説明する。本実施例に係る端末装置は、実施例5と同様に同時送信時に無線リソース割当要求はそのままで送信する。そして、本実施例に係る端末装置は、CBGをグループ化して、各CBGグループに対するAck/Nackを通知する。本実施例に係る端末装置も図1のブロック図で表される。以下の説明では、実施例1と同様の各部の機能については説明を省略する。
 同時送信の場合のPUCCH生成部16による処理について説明する。図21は、実施例6に係るPUCCH生成部により生成されるCBGグループの一例を示す図である。ここでは、CBG#1~#6が存在する場合で説明する。PUCCH生成部16は、ACK/NACK生成部14から取得した受信応答から各CBG#1~#6に対するAck/Nackの情報を取得する。
 ここで、PUCCH生成部16は、予めCBG#1~#6をどのようにグループ化するかの情報を予め有する。そして、PUCCH生成部16は、予め決められた情報にしたがい、CBG#1~#6をグループ化する。例えば、図21に示すように、PUCCH生成部16は、CBG#1~#3及びCBG#4~#6をそれぞれまとめてCBGグループ##1及び##2を生成する。
 この場合、PUCCH生成部16は、それぞれのCBGグループ##1~##2のAck/Nackを、各グループに含まれるCBG110のAck/Nackの論理和とする。
 そして、PUCCH生成部16は、図22の割当状態324に示すように、無線リソース割当要求の通常無線リソースである無線リソース210を無線リソース割当要求に割り当てる。また、PUCCH生成部16は、受信応答の通常無線リソースの内の予め決められた一部のリソースブロックをCBGグループ##1及び##2のAck/Nackを表す受信応答に割り当てる。図22は、実施例6に係る端末装置による無線リソースの割り当てを表す図である。ここでは、PUCCH生成部16は、無線リソース220のリソースブロック303をCBGグループ##1及び##2のAck/Nackを表す受信応答に割り当て、リソースブロック301及び302を未使用リソースブロックとする。
 このように、PUCCH生成部16は、通常無線リソースの中にAck/Nackを送信しない未使用リソースブロックを含ませることで送信する信号を減らし、送信電力を削減する。
 さらに、PUCCH生成部16は、送信する無線リソース割当要求が、第1バッファ181又は第2バッファ182のいずれに格納された送信データのための無線リソース割当要求かにより送信電力密度を変更する。
 その後、PUCCH生成部16は、割当てた無線リソースを用いて決定した送信電力密度で無線部11を介して受信応答のデータを基地局装置2へ送信する。これにより、PUCCH生成部16は、各CBG110のAck/Nackの情報とともに無線リソース割当要求の発生を基地局装置2へ送信する。
 ここで、本実施例においても、同時送信の場合であっても、通常割当状態の割り当てで送信電力が不足しなければ、PUCCH生成部16は、通常割当状態の無線リソースの割り当てを行ってもよい。
 さらに、PUCCH生成部16は、送信する無線リソース割当要求が、第1バッファ181又は第2バッファ182のいずれに格納された送信データのための無線リソース割当要求かにより、無線リソース210の送信電力密度を変更する。その後、PUCCH生成部16は、割当てた無線リソースを用いて決定した送信電力密度で無線部11を介して無線リソース割当要求及び受信応答のデータを基地局装置2へ送信する。
 ここで、本実施例においても、同時送信の場合であっても、通常割当状態の割り当てで送信電力が不足しなければ、PUCCH生成部16は、通常割当状態の無線リソースの割り当てを行ってもよい。
 以上に説明したように、本実施例に係る端末装置は、無線リソース割当要求は通常無線リソースを用いて送信し、CBGグループを用いて受信応答を送信する。これにより、Ack/Nackのフィードバック情報や無線リソース割当要求等を含む情報を効率的に送信することができる。また、送信電力を低減することができる。
 また、以上では、無線リソース割当要求と受信応答との同時送信時の送信電力の削減について説明したが、実施例5と同様に他の信号の同時送信における送信電力の削減であっても、上述した方法を用いて実現することができる。例えば、受信応答として、URLLC向けの優先度の高い受信応答とEMBB向けの優先度の低い受信応答がある場合にも、上述した方法を用いて送信電力を削減ることができる。
 例えば、PUCCH生成部16は、上述した無線リソース割当要求と同様に、URLLC向けの受信応答に通常無線リソースを割り当てる。また、PUCCH生成部16は、上述した受信応答と同様に、CBGグループを用いてEMBB向けの受信応答を送信する。これにより、PUCCH生成部16は、EMBB向けの受信応答に使用するビット数を減らすことができ、送信電力を削減することができる。また、PUCCH生成部16は、削減した電力をURLLC向けの受信応答に振り分けることもでき、URLLC向けの受信応答の信頼性を向上させることができる。
 さらに、無線リソース割当要求、URLLC向け受信応答及びEMBB向け受信応答の同時送信においても同様の方法を用いることができる。
 次に、実施例7について説明する。本実施例に係る端末装置は、実施例5と同様に同時送信時に無線リソース割当要求はそのままで送信する。そして、本実施例に係る端末装置は、受信応答を送信するリソースブロックの中でNackの情報をより多く含むリソースブロックを未送信リソースブロックとする。本実施例に係る端末装置も図1のブロック図で表される。以下の説明では、実施例1と同様の各部の機能については説明を省略する。
 同時送信の場合のPUCCH生成部16による処理について説明する。図23は、各リソースブロックにおけるNackの数の算出を説明するための図である。ここでは、CBG#1~#6が存在する場合で説明する。
 PUCCH生成部16は、例えば、図23のAck/Nack情報421に示されるCBG#1~#6のそれぞれに対するAck/Nackの情報を取得する。次に、PUCCH生成部16は、通常割当状態において各CBG#1~#6に対するAck/Nackの情報に割り当てられるリソースブロック301~303を特定する。ここでは、表422に示すように、CBG#1及び#2にリソースブロック301が割り当てられる。また、CBG#3及び#4にリソースブロック302が割り当てられる。また、CBG#5及び#6にリソースブロック303が割り当てられる。
 次に、PUCCH生成部16は、リソースブロック301~303のそれぞれに対応するCBG#1~#6のNackの数を取得する。ここでは、リソースブロック301におけるNackの数は2であり、リソースブロック302におけるNackの数は0であり、リソースブロック303におけるNackの数は1である。
 そして、PUCCH生成部16は、Nackの数の最も多いリソースブロック301を未使用リソースブロックとする。そして、PUCCH生成部16は、図24の割当状態325に示すように無線リソースを割り当てる。図24は、実施例7に係る端末装置による無線リソースの割り当てを表す図である。
 具体的には、PUCCH生成部16は、無線リソース割当要求の通常無線リソースである無線リソース210を無線リソース割当要求に割り当てる。また、PUCCH生成部16は、未使用リソースブロックとしたリソースブロック301以外のリソースブロック302及び303を用いて通常割当状態と同様の割り当てを行う。
 このように、PUCCH生成部16は、通常無線リソースの中にAck/Nackを送信しない未使用リソースブロックを含ませることで送信する信号を減らし、送信電力を削減する。
 さらに、PUCCH生成部16は、送信する無線リソース割当要求が、第1バッファ181又は第2バッファ182のいずれに格納された送信データのための無線リソース割当要求かにより送信電力密度を変更する。
 その後、PUCCH生成部16は、割当てた無線リソースを用いて決定した送信電力密度で無線部11を介して受信応答のデータを基地局装置2へ送信する。これにより、PUCCH生成部16は、CBG#1及び#2のAck/Nackの情報以外の各CBG#3~#4のAck/Nackの情報とともに無線リソース割当要求を基地局装置2へ送信する。
 Nackが返された場合、基地局装置2はNackが返されたデータの再送を行う。また、応答が返ってこない場合も、基地局装置2は応答が返ってこないデータの再送を行う。すなわち、端末装置1がNackを返さなくても、基地局装置2によりデータの再送が行われるので、Nackを多く含むリソースブロックでAck/Nackを返さなくても、Ack/Nackを返した場合とほぼ同様の処理が行われるといえる。そのため、本実施例ではPUCCH生成部16は、Nackを多く含むリソースブロックを未使用リソースブロックとしている。
 ここで、本実施例においても、同時送信の場合であっても、通常割当状態の割り当てで送信電力が不足しなければ、PUCCH生成部16は、通常割当状態の無線リソースの割り当てを行ってもよい。
 さらに、PUCCH生成部16は、送信する無線リソース割当要求が、第1バッファ181又は第2バッファ182のいずれに格納された送信データのための無線リソース割当要求かにより、無線リソース210の送信電力密度を変更する。その後、PUCCH生成部16は、割当てた無線リソースを用いて決定した送信電力密度で無線部11を介して無線リソース割当要求及び受信応答のデータを基地局装置2へ送信する。
 ここで、本実施例においても、同時送信の場合であっても、通常割当状態の割り当てで送信電力が不足しなければ、PUCCH生成部16は、通常割当状態の無線リソースの割り当てを行ってもよい。
 次に、図25を参照して、本実施例に係る端末装置1による受信応答及び無線リソース割当要求の送信の流れについて説明する。図25は、実施例7に係る端末装置による受信応答及び無線リソース割当要求の送信のフローチャートである。ここでは、基地局装置2から無線信号を受信した場合を例に説明する。
 PDSCH受信処理部13は、無線部11及びPDCCH受信処理部12を介して、基地局装置2から送信された信号を受信する(ステップS401)。
 ACK/NACK生成部14は、PDCCH受信処理部12による信号の受信における、CBG110毎の信号受信の成否を取得する。そして、ACK/NACK生成部14は、取得したCBG110毎の信号受信の成否に応じて、各CBG110に対するAck/Nackを含む受信応答を生成する(ステップS402)。そして、ACK/NACK生成部14は、生成した受信応答をPUCCH生成部16へ出力する。
 PUCCH生成部16は、各CBG110に対するAck/Nackを含む受信応答の入力をACK/NACK生成部14から受ける。さらに、PUCCH生成部16は、無線リソース割当要求をSR生成部15から取得したか否かにより、無線リソース割当要求があるか否かを判定する(ステップS403)。
 無線リソース割当要求がある場合(ステップS403:肯定)、PUCCH生成部16は、通常割当状態で無線リソース220の各リソースブロック301~303に含まれるNackの数を特定する(ステップS404)。
 さらに、PUCCH生成部16は、Nackの数の多い順に未送信リソースブロックを決定する(ステップS405)。
 そして、PUCCH生成部16は、通常割当状態で未送信ブロックに割り当てられる送信しないAck/Nackを除いた受信応答に未使用リソースブブロック以外のリソースブロック302及び303を割り当てる(ステップS406)。
 これに対して、無線リソース割当要求がない場合(ステップS403:否定)、PUCCH生成部16は、取得した受信応答に変調処理及び符号化処理を施し、生成した受信応答に通常無線リソースを全て割り当てる(ステップS407)。
 その後、PUCCH生成部16は、無線リソースの割り当てにしたがってPUCCHへ変調処理及び符号化処理が施された信号を配置する(ステップS408)。そして、PUCCH生成部16は、変調処理及び符号化処理が施された信号を無線部11へ出力する。
 無線部11は、変調処理及び符号化処理が施された信号の入力をPUCCH生成部16から受ける。そして、無線部11は、変調処理及び符号化処理が施された信号に対してDA変換を行いアンテナを介して端末装置1へ向けて送信する(ステップS409)。
 以上に説明したように、本実施例に係る端末装置は、通常無線リソースを用いて無線リソース割当要求を送信し、受信応答のうちNackを多く含むリソースブロックを未使用リソースブロックとして受信応答を送信する。これにより、Ack/Nackのフィードバック情報や無線リソース割当要求等を含む情報を効率的に送信することができる。また、送信電力を低減することができる。
 また、以上では、無線リソース割当要求と受信応答との同時送信時の送信電力の削減について説明したが、実施例5と同様に他の信号の同時送信における送信電力の削減であっても、上述した方法を用いて実現することができる。例えば、受信応答として、URLLC向けの優先度の高い受信応答とEMBB向けの優先度の低い受信応答がある場合にも、上述した方法を用いて送信電力を削減ることができる。
 例えば、PUCCH生成部16は、上述した無線リソース割当要求と同様に、URLLC向けの受信応答に通常無線リソースを割り当てる。また、PUCCH生成部16は、上述した受信応答と同様に、EMBB向けの受信応答に割り当てられるリソースブロックのうちNackの多いリソースブロックを未送信リソースブロックとする。これにより、PUCCH生成部16は、EMBB向けの受信応答に使用するビット数を減らすことができ、送信電力を削減することができる。また、PUCCH生成部16は、削減した電力をURLLC向けの受信応答に振り分けることもでき、URLLC向けの受信応答の信頼性を向上させることができる。
 さらに、無線リソース割当要求、URLLC向け受信応答及びEMBB向け受信応答の同時送信においても同様の方法を用いることができる。
 次に、実施例8について説明する。本実施例に係る端末装置は、異なる種類の無線リソース割当要求を同時に送信することが実施例1~7と異なる。本実施例に係る端末装置も図1のブロック図で表される。以下の説明では、各実施例と同様の各部の機能については説明を省略する。
 図26は、実施例8に係る種類の異なる無線リソース割当要求に対する無線リソースの割り当てを表す図である。図26の縦方向は周波数を表し、横方向は時間を表す。種類の異なる無線リソース割当要求には、それぞれ無線リソース211と無線リソース212とが割り当てられる。そして、種類の異なる無線リソース割当要求を同じタイミングで送信する場合、無線リソース211と無線リソース212とは時間方向に重なる。また、種類の異なる無線リソース割当要求と受信応答とを同じタイミングで送信する場合、無線リソース211、無線リソース212及び無線リソース220とは時間方向に重なる。そのため、同時送信の場合には送信電力が大きくなる。そこで、本実施例に係る端末装置1は、以下の方法で送信電力を低減させる。
 端末装置1が、実施例1~4の何れかと同様の機能を有する場合について説明する。本実施例に係るPUCCH生成部16は、第1バッファ181及び第2バッファ182に格納された送信データのそれぞれの無線リソース割当要求をSR生成部15から取得する。すなわち、PUCCH生成部16は、高優先度の無線リソース割当要求と低優先度の無線リソース割当要求を取得する。
 PUCCH生成部16は、同時送信の場合、第2バッファ182に格納された送信データに対する低優先度の無線リソース割当要求の送信を次回の送信機会へ延期する。そして、第1バッファ181に格納された送信データに対する高優先度の無線リソース割当要求と受信応答との同時送信を、実施例1~3の何れかの方法を用いて実行する。
 また、高優先度の無線リソース割当要求と低優先度の無線リソース割当要求の何れかを取得した場合、PUCCH生成部16は、実施例1~3の何れかの方法を用いて無線リソース割当要求と受信応答との同時送信を実行する。
 端末装置1が、実施例5~7の何れかと同様の機能を有する場合について説明する。本実施例に係るPUCCH生成部16は、第1バッファ181及び第2バッファ182に格納された送信データのそれぞれの無線リソース割当要求をSR生成部15から取得する。
 PUCCH生成部16は、同時送信の場合、第2バッファ182に格納された送信データに対する低優先度の無線リソース割当要求の送信を次回の送信機会へ延期する。そして、第1バッファ181に格納された送信データに対する高優先度の無線リソース割当要求と受信応答との同時送信を、実施例1~3の何れかの方法を用いて実行する。
 また、低優先度の無線リソース割当要求なしで高優先度の無線リソース割当要求を取得した場合、PUCCH生成部16は、実施例5~7の何れかの方法を用いて無線リソース割当要求と受信応答との同時送信を実行する。これに対して、高優先度の無線リソース割当要求なしで低優先度の無線リソース割当要求を取得した場合、PUCCH生成部16は、低優先度の無線リソース割当要求の送信を次回の送信機会へ延期する。そして、PUCCH生成部16は、受信応答に通常無線リソースを割り当て送信する。
 以上に説明したように、本実施例に係る端末装置は、種類の異なる無線リソース割当要求が同時に発生した場合に、低優先度の無線リソース割当要求の送信を延期した上で、実施例1~7で説明した何れかの方法で消費電力の低減を図る。これにより、種類の異なる無線リソース割当要求を取り扱う端末装置においても、Ack/Nackのフィードバック情報や無線リソース割当要求等を含む情報を効率的に送信することができる。また、送信電力を低減することができる。
 次に、実施例9について説明する。本実施例に係る端末装置は、種類の異なる無線リソース割当要求を取扱い、且つ、PUCCHにおいて使用された無線リソースのパターンに応じて無線リソース割当要求の種類を通知することが実施例1と異なる。本実施例に係る端末装置も図1のブロック図で表される。以下の説明では、各実施例と同様の各部の機能については説明を省略する。
 本実施例に係るPUCCH生成部16は、第1バッファ181及び第2バッファ182のいずれかに格納された送信データの無線リソース割当要求をSR生成部15から取得する。
 そして、PUCCH生成部16は、高優先度の無線リソース割当要求の場合、図27の割当状態331に示すようにリソースブロック302を未使用リソースとする。そして、リソースブロック300、301及び303を受信応答に割り当てる。図27は、実施例9に係る端末装置による無線リソースの割り当てを表す図である。この場合、PUCCH生成部16は、同時送信でない場合に受信応答を送信するときより高く送信電力密度を設定する。
 また、PUCCH生成部16は、低優先度の無線リソース割当要求の場合、図27の割当状態332に示すようにリソースブロック301を未使用リソースとする。そして、リソースブロック300、302及び303を受信応答に割り当てる。この場合、PUCCH生成部16は、同時送信でない場合に受信応答を送信するときと同等に送信電力密度を設定する。
 基地局装置2の上り信号ベースバンド処理部25は、端末装置1から送信された信号を受信する。そして、基地局装置2の上り信号ベースバンド処理部25は、受信信号のPUCCHにおいて受信応答を取得し、各CBG110のAck/Nackを取得する。さらに、上り信号ベースバンド処理部25は、PUCCHにおける受信応答の送信に用いられたリソースブロックを確認する。そして、リソースブロック302が未使用リソースブロックの場合、上り信号ベースバンド処理部25は、高優先度の無線リソースが発生したと判定する。また、リソースブロック301が未使用リソースブロックの場合、上り信号ベースバンド処理部25は、低優先度の無線リソースが発生したと判定する。
 以上に説明したように、本実施例に係る端末装置は、PUCCHにおける使用リソースブロックのパターンに応じて無線リソース割当要求の種類を通知する。これにより、Ack/Nackのフィードバック情報や無線リソース割当要求等を含む情報を効率的に送信することができる。
 次に、実施例10について説明する。本実施例に係る端末装置は、種類の異なる無線リソース割当要求を取扱い、且つ無線リソース割当要求の種類に応じて実施例1の機能と実施例2の機能とを切り替えて使用する。本実施例に係る端末装置も図1のブロック図で表される。以下の説明では、各実施例と同様の各部の機能については説明を省略する。
 本実施例に係るPUCCH生成部16は、第1バッファ181及び第2バッファ182のいずれかに格納された送信データの無線リソース割当要求をSR生成部15から取得する。
 PUCCH生成部16は、高優先度の無線リソース割当要求の場合、実施例2の機能を使用する。すなわち、PUCCH生成部16は、各CBG110を直接通知CBG401と間接通知CBG402に分ける。そして、PUCCH生成部16は、直接通知CBG401に対するAck/Nackを表す受信応答を、間接通知CBG402のAck/Nackを表すように無線リソース210と無線リソース220の一部とを受信応答に割り当てる。この場合、PUCCH生成部16は、同時送信でない場合に受信応答を送信するときよりも高い送信電力密度を設定する。
 また、低優先度の無線リソース割当要求の場合、PUCCH生成部16は、実施例1の機能を使用する。すなわち、PUCCH生成部16は、各CBG110のAck/Nackを表す受信応答を無線リソース210と無線リソース220の一部とを受信応答に割り当てる。この場合、PUCCH生成部16は、同時送信でない場合に受信応答を送信するときと同等の送信電力密度を設定する。
 以上に説明したように、本実施例に係る端末装置は、無線リソース割当要求の種類に応じて無線リソースの割り当て方法を変更する。これにより、Ack/Nackのフィードバック情報や無線リソース割当要求等を含む情報を効率的に送信することができる。
 次に、実施例11について説明する。本実施例に係る端末装置は、送信電力に応じて無線リソース割当要求及び受信応答を送信する方法を切り替える。図28は、実施例11に係る端末装置のブロック図である。以下の説明では、各実施例と同様の各部の機能については説明を省略する。
 本実施例に係る端末装置1は、伝搬チャネル推定部31及び余剰電力算出部32を有する。伝搬チャネル推定部31は、基地局装置2から送信された信号の振幅から受信電力を推定する。そして、伝搬チャネル推定部31は、受信電力の情報を余剰電力算出部32へ出力する。
 余剰電力算出部32は、受信電力の情報を伝搬チャネル推定部31から取得する。そして、余剰電力算出部32は、基地局装置2が用いた送信電力から受信電力を減算し、伝搬損失を算出する。次に、余剰電力算出部32は、Ack/Nackに対して保証する信頼度を達成するために用いる送信電力を余剰電力から算出する。そして、余剰電力算出部32は、Ack/Nackに対して保証する信頼度を達成するために用いる送信電力の情報をPUSCH生成部17に通知する。
 PUSCH生成部17は、Ack/Nackに対して保証する信頼度を達成するために用いる送信電力の情報を余剰電力算出部32から取得する。そして、PUSCH生成部17は、Ack/Nackに対して保証する信頼度を達成するために用いる送信電力の情報を定期的に基地局装置2へ送信する。
 PUCCH生成部16は、送信電力に応じて無線リソース割当要求及び受信応答の送信に実施例1~7の何れの方法を用いるかを決定する。そして、PUCCH生成部16は、決定した方法用いて無線リソース割当要求及び受信応答を送信する。
 本実施例に係る基地局装置2も図8のブロック図で表される。上り信号ベースバンド処理部25は、Ack/Nackに対して保証する信頼度を達成するために用いる送信電力の情報を端末装置1から受信する。
 そして、上り信号ベースバンド処理部25は、受信した送信電力の情報に応じて、端末装置1が使用する無線リソース割当要求及び受信応答の送信の方法を特定する。そして、上り信号ベースバンド処理部25は、特定した方法を用いて無線リソース割当要求及び受信応答を受信する。
 以上に説明したように、本実施例に係る端末装置及び基地局装置は、端末装置の送信電力に応じて無線リソース割当要求及び受信応答の送信の方法を切り替えて送受信を行う。これにより、Ack/Nackのフィードバック情報や無線リソース割当要求等を含む情報をより効率的に送信することができる。
 以上では、CBG110を用いたAck/Nackのフィードバックの場合について説明したが、同時送信が発生する場合であれば他の方法によるAck/Nackのフィードバックであっても、各実施例の機能を用いて情報の効率的な送信を行うことができる。
 例えば、図29に示すように、異なるTTIにおけるそれぞれのPDSCH203で送信された信号に対するAck/Nackを無線リソース221にまとめて同じタイミングで送信する場合にも各実施例の機能を用いることができる。図29は、異なるTTIにおける信号に対するAck/Nackをまとめて同じタイミングで送信する場合の無線リソースの割り当てを表す図である。
 この場合も、同時送信時に効率的に信号を送信することが求められる。すなわち、無線リソース221と同じタイミングで無線リソース割当要求が発生した場合に、端末装置1は、実施例1~7の何れかの機能を用いて無線リソース割当要求及び受信応答を送信する。
 このほかにも、CA(Carrier Aggregation)を用いた通信を行う場合にも、P(Primary)セルとS(Secondary)セルとのそれぞれに対するAck/Nackを同じタイミングで送信することが考えられる。
 この場合も、同時送信時に効率的に信号を送信することが求められる。すなわち、Pセル及びSセルに対するAck/Nackと同じタイミングで無線リソース割当要求が発生した場合に、端末装置1は、実施例1~7の何れかの機能を用いて無線リソース割当要求及び受信応答を送信する。
(ハードウェア構成)
 次に、図30を参照して、端末装置1のハードウェア構成について説明する。図30は、各実施例に係る端末装置のハードウェア構成図である。端末装置1は、プロセッサ901、主記憶装置902、画像表示装置903、補助記憶装置904及び無線機905を有する。
 プロセッサ901は、主記憶装置902、画像表示装置903、補助記憶装置904及び無線機905とバスで接続される。また、無線機905は、アンテナに接続される。
 画像表示装置903は、例えば、液晶ディスプレイなどである。画像表示装置903は、基地局装置2から送信されたデータなどを表示し、操作者に提供する。
 補助記憶装置904は、図1に例示したPDCCH受信処理部12、PDSCH受信処理部13、ACK/NACK生成部14、PUCCH生成部16及びPUSCH生成部17の機能を実現するためのプログラムを含む各種プログラムを格納する。また、補助記憶装置904は、伝搬チャネル推定部31及び余剰電力算出部32の機能を実現するためのプログラムを含む各種プログラムを格納する。
 プロセッサ901は、補助記憶装置904に格納された各種プログラムを読み出し、主記憶装置902上に展開して実行する。これにより、プロセッサ901は、図1に例示したPDCCH受信処理部12、PDSCH受信処理部13、ACK/NACK生成部14、PUCCH生成部16及びPUSCH生成部17の機能を実現する。また、プロセッサ901は、伝搬チャネル推定部31及び余剰電力算出部32の機能を実現するためのプログラムを含む各種プログラムを格納する。
 無線機905は、無線部11の機能を実現する。無線機905は、アンテナを介して基地局装置2と無線通信を行う。
 次に、図31を参照して、基地局装置2のハードウェア構成について説明する。図31は、各実施例に係る基地局装置のハードウェア構成図である。基地局装置2は、プロセッサ911、主記憶装置912、ネットワークインタフェース913、補助記憶装置914及び無線機915を有する。
 プロセッサ911は、主記憶装置912、ネットワークインタフェース913、補助記憶装置914及び無線機915とバスで接続される。また、無線機915は、アンテナに接続される。
 ネットワークインタフェース913は、上位装置との通信で用いるインタフェースである。主記憶装置912は、図8に例示したバッファ22の機能を実現する。
 補助記憶装置914は、図8に例示したPUCCHリソース管理部21、スケジューラ23、下り信号ベースバンド処理部24及び上り信号ベースバンド処理部25の機能を実現するためのプログラムを含む各種プログラムを格納する。
 プロセッサ911、補助記憶装置914に格納された各種プログラムを読み出し、主記憶装置912上に展開して実行する。これにより、プロセッサ911は、図8に例示したPUCCHリソース管理部21、スケジューラ23、下り信号ベースバンド処理部24及び上り信号ベースバンド処理部25の機能を実現する。
 無線機915は、無線部26の機能を実現する。無線機915は、アンテナを介して端末装置1と無線通信を行う。
 1 端末装置
 2 基地局装置
 11 無線部
 12 PDCCH受信処理部
 13 PDSCH受信処理部
 14 ACK/NACK生成部
 15 SR生成部
 16 PUCCH生成部
 17 PUSCH生成部
 18 バッファ
 21 PUCCHリソース管理部
 22 バッファ
 23 スケジューラ
 24 下り信号ベースバンド処理部
 25 上り信号ベースバンド処理部
 26 無線部
 181 第1バッファ
 182 第2バッファ

Claims (12)

  1.  基地局装置から無線信号を受信する受信部と、
     前記受信部による前記無線信号の受信結果を複数分通知する受信応答を生成する応答信号生成部と、
     前記受信応答を含む異なる複数の種類の信号を同じタイミングで送信する場合と1つの種類の信号を送信する場合とで、信号の送信に用いる無線リソースの大きさ又は位置を異ならせる送信部と
     を備えたことを特徴とする端末装置。
  2.  特定の信号を前記基地局装置へ送信するための無線リソース割当要求を生成する無線リソース割当要求生成部をさらに備え、
     前記送信部は、前記受信応答及び前記無線リソース割当要求を同じタイミングで送信する場合と前記無線リソース割当要求を送信せずに前記受信応答を送信する場合とで、前記受信応答の送信に用いる無線リソースの大きさ又は位置を異ならせる
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記送信部は、前記受信応答及び前記無線リソース割当要求を同じタイミングで送信する場合、前記受信応答及び前記無線リソース割当要求の送信に割り当てられた無線リソースの一部分を使用して前記受信応答及び前記無線リソース割当要求を送信することを特徴とする請求項2に記載の端末装置。
  4.  前記送信部は、前記受信応答に割り当てられた無線リソースの一部を送信しないことで前記無線リソース割当要求の発生を通知することを特徴とする請求項2又は3に記載の端末装置。
  5.  前記送信部は、前記無線リソース割当要求に割り当てられた無線リソースを用いて前記受信応答の一部を送信することを特徴とする請求項4に記載の端末装置。
  6.  前記送信部は、前記無線リソース割当要求に割り当てられた無線リソースを用いて前記無線リソース割当要求を送信し、且つ、前記受信応答に割り当てられた無線リソースの一部を用いて前記受信応答を送信することを特徴とする請求項2又は3に記載の端末装置。
  7.  前記受信部は、所定サイズのデータを有する複数の第1グループを含む前記無線信号を受信し、
     前記応答信号生成部は、前記第1グループを結合した第2グループ毎に受信応答を生成する
     ことを特徴とする請求項2又は3に記載の端末装置。
  8.  前記送信部は、前記無線リソース割当要求の種別に応じて、前記受信応答の送信に用いる無線リソースの大きさ又は位置を異ならせることを特徴とする請求項2又は3に記載の端末装置。
  9.  前記送信部は、前記無線リソース割当要求の種別毎に送信電力密度を調整するパラメータを有し、前記無線リソース割当要求の種別に応じて前記無線リソース割当要求及び前記受信応答の送信時に前記パラメータを変更することを特徴とする請求項2又は3に記載の端末装置。
  10.  基地局装置から無線信号を受信する受信部、前記受信部による前記無線信号の受信結果を複数分通知する受信応答を生成する応答信号生成部、及び、前記受信応答を含む異なる複数の種類の信号を同じタイミングで送信する場合と1つの種類の信号を送信する場合とで、信号の送信に用いる無線リソースの大きさ又は位置を異ならせる送信部を有する端末装置から送信された送信信号を受信する基地局受信部と、
     異なる複数の種類の信号が同じタイミングで送信された場合、前記基地局受信部により受信された前記送信信号で使用された無線リソースを基に、前記受信応答を取得する取得部と
     を備えたことを特徴とする基地局装置。
  11.  端末装置及び基地局装置を有する無線通信システムであって、
     前記端末装置は、
     前記基地局装置から無線信号を受信する受信部と、
     前記受信部による前記無線信号の受信結果を複数分通知する受信応答を生成する応答信号生成部と、
     前記受信応答を含む異なる複数の種類の信号を同じタイミングで送信する場合と1つの種類の信号を送信する場合とで、信号の送信に用いる無線リソースの大きさ又は位置を異ならせる送信部とを備え、
     前記基地局装置は、
     前記送信部から送信された送信信号を受信する基地局受信部と、
     異なる複数の種類の信号が同じタイミングで前記送信部から送信された場合、前記基地局受信部により受信された前記送信信号で使用された前記無線リソースの大きさ又は位置を基に、前記受信応答を取得する取得部とを備えた
     ことを特徴とする無線通信システム。
  12.  基地局装置から無線信号を受信し、
     前記無線信号の受信結果を複数分通知する受信応答を生成し、
     特定の信号を前記基地局装置へ送信するための無線リソース割当要求を生成し、
     前記受信応答を含む異なる複数の種類の信号を同じタイミングで送信する場合と1つの種類の信号を送信する場合とで、信号の送信に用いる無線リソースの大きさ又は位置を異ならせる
     ことを特徴とする端末装置制御方法。
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