终端装置以及其通信方法制造方法及图纸

技术编号:8328045 阅读:183 留言:0更新日期:2013-02-14 14:48
公开了即使在采用SU-MIMO发送方法的情况下,也能够防止控制信息的接收质量劣化的终端装置。该终端(200)通过不同的多个层发送配置有控制信息的两个码字,资源量确定单元(204)基于所述两个码字的编码率中较低的编码率,或者所述两个码字的编码率的倒数的平均值,确定多个层各自中的所述控制信息的资源量;发送信号生成单元(205)将使用所述资源量进行了调制的控制信息配置在所述两个码字上,从而生成发送信号。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及终端装置以及其通信方法
技术介绍
在3GPP ITE(3rd Generation Partnership Proj ect Long Term Evolution,第三代合作伙伴计划长期演进)的上行线路中,为了维持低CM(Cubic Metric,立方度量),进行单载波发送。具体而言,当有数据信号时,在PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行共享信道)中数据信号与控制信息被时间复用并被发送。该控制信息中包含响应信号(肯定响应/否定响应(ACK/NACK)。以下称为“ACK/NACK信号”)及信道质量(Channel Quality Indicator,以下称为“CQI”)。另外,数据信号被分割成几个码块(CB:Code Block),以码块为单位附加用于纠错的CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)。对于这些ACK/NACK信号和CQI,分配方法不同(例如参照非专利文献1、2)。具体而言,通过对被映射到与导频信号(Reference Signal,RS)相邻的资源的数据信号(四码元)的一部分进行删截(puncturing)(以ACK/NACK信号覆盖数据信号),从而将ACK/NACK信号配置在该一部分资源。另一方面,CQI配置在整个子帧(2时隙)上。此时,数据信号配置在配置有CQI的资源以外的资源上,因此不会被CQI删截(参照图1)。其理由是,有无分配ACK/NACK信号是根据有无下行线路的数据信号来决定。即,与CQI相比,预先预测ACK/NACK信号的发生较难,因此在ACK/NACK信号的映射时,使用即使突然发生ACK/NACK信号也能够进行资源分配的删截方法。另一方面,CQI以通知信息预先决定发送的定时(子帧),因此能够决定数据信号和CQI的资源。此外,由于ACK/NACK信号是重要的信息,因此ACK/NACK信号被分配到传播路径估计精度高的、导频信号附近的码元。由此,能够减轻ACK/NACK信号的差错。这里,基于上行线路的信道质量,由基站装置(以下称为“基站”,或者也有时称为eNB)决定对上行线路的数据信号的MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码方式)。另外,对数据信号的MCS附加偏移来决定对上行线路的控制信息的MCS(例如参照非专利文献1)。详细而言,由于控制信息是比数据信号重要的信息,因此对控制信息的MCS,设定传输速率比数据信号的MCS低的MCS。由此,以高质量发送控制信息。例如,在3GPP LTE的上行线路中,以PUSCH发送控制信息时,基于数据信号的MCS所示的编码率而决定分配给控制信息的资源量。具体而言,如下式(1)所示,对数据信号的编码率的倒数乘以偏移,从而导出分配给控制信息的资源量Q。在式(1)中,O表示控制信息(ACK/NACK信号或CQI)的比特数,P表示对控制信息追加的、用于纠错的比特数(例如CRC的比特数,但也有时P=0)。即,O和P的合计值(O+P)表示UCI(Uplink Control Information,上行控制信息)的比特数。另外,MSCPUSCH-initial表示PUSCH的发送带宽,NSymbPUSCH-initial表示每单位发送带宽的PUSCH的发送码元数,C表示将数据信号分割成码块时的分割数,Kr表示各码块内的比特数。此外,UCI(控制信息)有ACK/NACK、CQI、RI(Rank Indicator(秩指示附),有关秩(Rank)的信息)、PMI(Precoding Matrix Indicator(预编码矩阵指示符),有关预编码的信息)等。这里,式(1)所示的(MSCPUSCH-initial·NSymbPUSCH-initial)表示数据信号的发送资源量,∑Kr表示一个数据信号的比特数(被分割成几个码块的各码块的比特数的总数)。因此,∑Kr/(MSCPUSCH-initial·NSymbPUSCH-initial)表示取决于数据信号的编码率的值(以下也有时称为编码率)。也就是说,式(1)所示的(MSCPUSCH-initial·NSymbPUSCH-initial)/∑Kr意味着数据信号的编码率的倒数(即,用于发送1比特的RE(Resource Element(资源元素),由1码元且1子载波构成的资源)数。另外,βoffsetPUSCH表示与上述数据信号的编码率的倒数相乘的偏移量,从基站经由高层通知给各终端装置(以下称为“终端”,或者也有时称为UE)。具体而言,对每个控制信息(ACK/NACK信号及CQI)定义表示偏移量βoffsetPUSCH的候选的表。例如,基站从对于ACK/NACK信号定义的表示偏移量βoffsetPUSCH的候选的表(例如参照图2)中,选择一个偏移量βoffsetPUSCH,并向终端通知与选择的偏移量对应的通知索引。此外,根据PUSCH-initial这一标注也能判断(MSCPUSCH-initial·NSymbPUSCH-initial)是初次发送时的数据信号的发送资源量。另外,与3GPP LTE相比实现进一步的通信高速化的3GPP高级LTE(LTE-Advanced)的标准化已经开始。3GPP高级LTE系统(以下有时称为“LTE-A系统”)继承3GPP LTE系统(以下有时称为“LTE系统”)。在3GPP高级LTE中,为了实现最大1Gbps以上的下行传输速度,预计导入能够以40MHz以上的宽带频率进行通信的基站和终端。正研究在高级LTE的上行线路中,一个终端通过多个层发送数据信号的SU-MIMO(Single User Multiple Input Multiple Output,单用户多输入多输出)发送。在SU-MIMO通信中,由多个码字(CW:Codeword)生成数据信号,并通过不同的层发送各CW。例如,CW#0通过层#0和层#1发送,CW#1通过层#2和层#3发送。另外,各CW中,数据信号被分割成几个码块,且以码块为单位附加用于纠错的CRC。例如,CW#0的数据信号被分割成五个码块,CW#1的数据信号被分割成八个码块。这里,可以将“码字”理解为重发数据信号的单位。另外,“层”与流(stream)为同义。另外,相对于上述的高级LTE系统,上述非专利文献1、2所公开的LTE系统的上行线路中,以Non-MIMO发送作为前提。该Non-MIMO发送中,在各终端中仅使用一个层。本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2010.06.21 JP 2010-140751;2010.09.30 JP 2010-221391.终端装置,通过不同的多个层发送配置有控制信息的两个码字,该终
端装置包括:
确定单元,确定所述多个层各自中的所述控制信息的资源量;以及
发送信号生成单元,将使用所述资源量进行了调制的所述控制信息配置
在所述两个码字上,从而生成发送信号,
所述确定单元基于所述两个码字的编码率中较低的编码率,或者所述两
个码字的编码率的倒数的平均值,确定所述资源量。
2.如权利要求1所述的终端装置,
所述确定单元使用所述两个码字中的第1码字的编码率rCW#0的倒数与第
2码字的编码率rCW#1的倒数的平均值作为所述平均值,确定式(1)所示的所述
资源量QCW#0+CW#1,
其中,O表示所述控制信息的比特数,P表示对所述控制信息追加的用
于纠错的比特数,βoffsetPUSCH表示偏移量,L表示所述多个层的数。
3.如权利要求1所述的终端装置,
所述确定单元使用对所述两个码字中的任一个码字的编码率rCW#0的倒
数乘以校正系数γoffset所得的乘法结果(γoffset/rCW#0)作为所述平均值,确定式(2)
所示的所述资源量QCW#0+CW#1,
其中,O表示所述控制信息的比特数,P表示对所述控制信息追加的用
于纠错的比特数,βoffsetPUSCH表示偏移量,L表示所述多个层的数。
4.如权利要求3所述的终端装置,
所述确定单元使用对所述编码率rCW#0的倒数乘以根据所述两个码字的
编码率之差设定的所述校正系数γoffset所得的所述乘法结果(γoffset/rCW#0)作为所
述平均值,确定所述式(2)所示的所述资源量QCW#0+CW#1。
5.如权利要求3所述的终端装置,
所述确定单元使用对所述编码率rCW#0的倒数乘以式(3)所示的所述校正
系数γoffset所得的所述乘法结果(γoffset/rCW#0)作为所述平均值,确定所述式(1)所
示的所述资源量QCW#0+CW#1,
= r CW # 0 × M CW # 0 sc PUSCH - initial · N CW # 0 symb PUSCH - initial + M CW # 1 sc PUSCH - initial · N CW # 1 symb PUSCH - initial Σ r = 0 C CW # 0 - 1 K r CW # 0 + Σ r = 0 C CW # 1 - 1 K r CW # 1 · · · ( 3 ) ]]>其中,“一个CW的编码率(rCW#0)”表示所述一个码字的编码率rCW#0,“合
成CW的编码率(rCW#0+rCW#1)”表示将所述两个码字合成时的合成码字的编码
率,MCW#0SCPUSCH-initial表示所述一个码字的上行信道中的发送带宽,
MCW#1SCPUSCH-initial表示所述两个码字中的所述一个码字以外的另一个码字的
所述上行信道中的发送带宽,NCW#0SymbPUSCH-initial表示所述一个码字的所述上
行信道中的每单位发送带宽的发送码元数,NCW#1SymbPUSCH-initial表示所述另一
个码字的所述上行信道中的每单位发送带宽的发送码元数,CCW#0表示将配置
在所述一个码字上的数据信号分割成码块时的分割数,CCW#1表示将配置在所
述另一个码字上的数据信号分割成码块时的分割数,KrCW#0表示所述一个码
字的各码块内的比特数,KrCW#1表示所述另一个码字的各码块内的比特数。
6.如权利要求1所述的终端装置,
所述确定单元使用式(4)所示的所述平均值,确定式(5)所示的所述资源量
QCW#0+CW#1,
M CW # 0 sc PUSC...

【专利技术属性】
技术研发人员:小川佳彦西尾昭彦中尾正悟
申请(专利权)人:松下电器产业株式会社
类型:
国别省市:

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