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1、(10)申请公布号 CN 102860074 A (43)申请公布日 2013.01.02 CN 102860074 A *CN102860074A* (21)申请号 201180021051.7 (22)申请日 2011.03.29 2010-100543 2010.04.26 JP H04W 28/18(2006.01) H04W 72/04(2006.01) H04W 72/12(2006.01) (71)申请人 夏普株式会社 地址 日本国大阪府 (72)发明人 相羽立志 铃木翔一 大内涉 (74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任 公司 11021 代理人 吴秋明 (54) 发明名。
2、称 移动通信系统、 基站装置、 移动站装置以及通 信方法 (57) 摘要 基于探测参考信号, 由基站装置进行高效的 调度。所述基站装置在第一下行链路控制信息格 式或第二下行链路控制信息格式中包含用于请求 发送探测参考信号的信息并向移动站装置发送, 所述移动站装置基于所述信息的检测, 向所述基 站装置发送探测参考信号, 对基于所述第一下行 链路控制信息格式中包含的所述信息的检测的探 测参考信号的发送而使用的第一参数, 和对基于 所述第二下行链路控制信息格式中包含的所述信 息的检测的探测参考信号的发送而使用的第二参 数, 由从所述基站装置发送的上位层的信号分别 进行设定。 (30)优先权数据 (8。
3、5)PCT申请进入国家阶段日 2012.10.26 (86)PCT申请的申请数据 PCT/JP2011/057862 2011.03.29 (87)PCT申请的公布数据 WO2011/135964 JA 2011.11.03 (51)Int.Cl. 权利要求书 3 页 说明书 30 页 附图 9 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 3 页 说明书 30 页 附图 9 页 1/3 页 2 1. 一种移动通信系统, 其中移动站装置向基站装置发送探测参考信号, 该移动通信系 统的特征在于 : 所述基站装置在第一下行链路控制信息格式或第二下行链路控制信息格式中包。
4、含用 于请求发送探测参考信号的信息并向所述移动站装置发送, 所述移动站装置基于所述信息的检测, 向所述基站装置发送探测参考信号, 对基于所述第一下行链路控制信息格式中包含的所述信息的检测的探测参考信号的 发送而使用的第一参数、 和对基于所述第二下行链路控制信息格式中包含的所述信息的检 测的探测参考信号的发送而使用的第二参数, 由从所述基站装置发送的上位层的信号分别 进行设定。 2. 根据权利要求 1 所述的移动通信系统, 其特征在于 : 所述第一下行链路控制信息格式用于物理下行链路共享信道的调度。 3. 根据权利要求 1 或 2 所述的移动通信系统, 其特征在于 : 所述第二下行链路控制信息格。
5、式用于由单一的天线端口发送的物理上行链路共享信 道的调度。 4. 根据权利要求 1 或 2 所述的移动通信系统, 其特征在于 : 所述第二下行链路控制信息格式用于由多个天线端口发送的物理上行链路共享信道 的调度。 5. 根据权利要求 1 至 4 中任一项所述的移动通信系统, 其特征在于 : 所述基站装置在所述上位层的信号中包含用于设定探测参考信号的周期性发送的第 三参数并向所述移动站装置发送, 所述移动站装置按照所述第三参数, 周期性地向所述基站装置发送探测参考信号。 6. 根据权利要求 5 所述的移动通信系统, 其特征在于 : 所述第一参数、 所述第二参数、 以及所述第三参数中包含与所述移动。
6、站装置发送探测 参考信号时使用的发送带宽有关的信息。 7. 根据权利要求 5 所述的移动通信系统, 其特征在于 : 所述第一参数、 所述第二参数、 以及所述第三参数中包含与所述移动站装置发送探测 参考信号时使用的循环移位有关的信息。 8. 根据权利要求 5 所述的移动通信系统, 其特征在于 : 所述第一参数、 所述第二参数、 以及所述第三参数中包含与所述移动站装置发送探测 参考信号时使用的天线端口有关的信息。 9. 一种基站装置, 从移动站装置接收探测参考信号, 该基站装置的特征在于包括 : 在第一下行链路控制信息格式或第二下行链路控制信息格式中包含用于请求发送探 测参考信号的信息并向所述移动。
7、站装置发送的单元 ; 以及 基于由所述移动站装置进行的所述信息的检测, 从所述移动站装置接收探测参考信号 的单元, 对基于所述第一下行链路控制信息格式中包含的所述信息的检测的探测参考信号的 发送而使用的第一参数、 和对基于所述第二下行链路控制信息格式中包含的所述信息的检 测的探测参考信号的发送而使用的第二参数, 由对所述移动站装置发送的上位层的信号分 别进行设定。 权 利 要 求 书 CN 102860074 A 2 2/3 页 3 10. 根据权利要求 9 所述的基站装置, 其特征在于包括 : 在所述上位层的信号中包含用于设定探测参考信号的周期性发送的第三参数并向所 述移动站装置发送的单元 。
8、; 以及 按照所述第三参数, 周期性地从所述移动站装置接收探测参考信号的单元。 11. 一种移动站装置, 向基站装置发送探测参考信号, 该移动站装置的特征在于包括 : 从所述基站装置接收包含用于请求发送探测参考信号的信息的第一下行链路控制信 息格式或第二下行链路控制信息格式的单元 ; 以及 基于所述信息的检测, 向所述基站装置发送探测参考信号的单元, 对基于所述第一下行链路控制信息格式中包含的所述信息的检测的探测参考信号的 发送而使用的第一参数、 和对基于所述第二下行链路控制信息格式中包含的所述信息的检 测的探测参考信号的发送而使用的第二参数, 由从所述基站装置发送的上位层的信号分别 进行设定。
9、。 12. 根据权利要求 11 所述的移动站装置, 其特征在于包括 : 从所述基站装置接收包含用于设定探测参考信号的周期性发送的第三参数的所述上 位层的信号的单元 ; 以及 按照所述第三参数, 周期性地向所述基站装置发送探测参考信号的单元。 13. 一种通信方法, 是从移动站装置接收探测参考信号的基站装置的通信方法, 该通信 方法的特征在于 : 在第一下行链路控制信息格式或第二下行链路控制信息格式中包含用于请求发送探 测参考信号的信息并向所述移动站装置发送, 基于由所述移动站装置进行的所述信息的检测, 从所述移动站装置接收探测参考信 号, 对基于所述第一下行链路控制信息格式中包含的所述信息的检。
10、测的探测参考信号的 发送而使用的第一参数、 和对基于所述第二下行链路控制信息格式中包含的所述信息的检 测的探测参考信号的发送而使用的第二参数, 由对所述移动站装置发送的上位层的信号分 别进行设定。 14. 根据权利要求 13 所述的通信方法, 其特征在于 : 在所述上位层的信号中包含用于设定探测参考信号的周期性发送的第三参数并向所 述移动站装置发送, 按照所述第三参数, 周期性地从所述移动站装置接收探测参考信号。 15. 一种通信方法, 是向基站装置发送探测参考信号的移动站装置的通信方法, 该通信 方法的特征在于 : 从所述基站装置接收包含用于请求发送探测参考信号的信息的第一下行链路控制信 息。
11、格式或第二下行链路控制信息格式, 基于所述信息的检测, 向所述基站装置发送探测参考信号, 对基于所述第一下行链路控制信息格式中包含的所述信息的检测的探测参考信号的 发送而使用的第一参数、 和对基于所述第二下行链路控制信息格式中包含的所述信息的检 测的探测参考信号的发送而使用的第二参数, 由从所述基站装置发送的上位层的信号分别 进行设定。 权 利 要 求 书 CN 102860074 A 3 3/3 页 4 16. 根据权利要求 15 所述的通信方法, 其特征在于 : 从所述基站装置接收包含用于设定探测参考信号的周期性发送的第三参数的所述上 位层的信号, 按照所述第三参数, 周期性地向所述基站装。
12、置发送探测参考信号。 权 利 要 求 书 CN 102860074 A 4 1/30 页 5 移动通信系统、 基站装置、 移动站装置以及通信方法 技术领域 0001 本发明涉及由基站装置以及移动站装置构成的移动通信系统以及通信方法。 背景技术 0002 3GPP(3rd Generation Partnership Project, 第三代合作伙伴计划)是进行以发 展了 W-CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access, 宽带码分多址 ) 和 GSM(Global System for Mobile Communications, 全球移动通信系统 )。
13、 的网络为基础的移动通信系 统的规格的研究、 制定的计划。在 3GPP 中, W-CDMA 方式作为第三代蜂窝移动通信方式得 到标准化, 依次开始服务。另外, 进一步提高了通信速度的 HSDPA(High-Speed Downlink Packet Access, 高速下行链路分组接入 ) 也得到标准化并开始服务。在 3GPP 中, 关于第 三代无线访问技术的进化 ( 以下也称为 “LTE(Long Term Evolution : 长期演化 )”或者 “EUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access : 演进通用陆地无线接入 )” )、 以 。
14、及利用更宽带的频带实现更高速数据收发的移动通信系统(以下也称为 “LTE-A(Long Term Evolution-Advanced : 高级长期演化 )” 或者 “Advanced-EUTRA( 高级演进通用陆地无线接 入 )” ) 的研究正在进行。 0003 作为 LTE 中的通信方式, 正在研究使用相互正交的子载波进行用户复用的 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access, 正交频分多址接入 ) 方式、 以 及 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access,。
15、 单载波频分多址接 入 ) 方式。即, 在下行链路中, 提出作为多载波通信方式的 OFDMA 方式, 而在上行链路中, 提 出作为单载波通信方式的 SC-FDMA 方式。 0004 另一方面, 作为 LTE-A 中的通信方式, 在下行链路中, 提出 OFDMA 方式, 而在上 行链路中, 除了 SC-FDMA 方式以外, 还研究导入 Clustered-SC-FDMA(Clustered-Sing le Carrier-Frequency Division Multiple Access( 集群单载波频分多路接入 ), 也 称为 DFT-s-OFDM with Spectrum Divisio。
16、n Control( 具有分频控制的 DFT-s-OFDM)、 DFT-precoded OFDM) 方式。此处, 在 LTE 以及 LTE-A 中, 作为上行链路的通信方式提出的 SC-FDMA方式、 Clustered-SC-FDMA方式在单载波通信方式的特性方面(通过单载波特性), 具有能够将发送数据 ( 信息 ) 时的 PAPR(Peak to Average Power Ratio, 峰值功率对平均 功率比, 发送功率 ) 抑制得较低的特征。 0005 另外, 一般的移动通信系统中使用的频带是连续的, 与此相对, 在 LTE-A 中, 提 出复合地使用连续及 / 或不连续的多个频带 。
17、( 以下也称为 “分量载波 (CC : Component Carrier)” 或 “载波分量 (CC : Carrier Component)” ), 作为一个宽带的频带进行运用 ( 也 称为频带聚合 : Carrier aggregation)。 另外, 为了使基站装置以及移动站装置更加灵活地 使用宽带的频带进行通信, 还提出下行链路通信中使用的频带和上行链路通信中使用的频 带采用不同的频带宽度 ( 非对称频带聚合 : Asymmetric carrier aggregation)( 非专利文 献 1)。 0006 图 8 是说明以往技术中的进行了频带聚合的移动通信系统的图。图 8 所示的。
18、下行 说 明 书 CN 102860074 A 5 2/30 页 6 链路(DL : Down Link)通信所使用的频带与上行链路(UL : Up Link)通信所使用的频带采用 相同带宽, 这也称为对称频带聚合 (Symmetric carrier aggregation)。如图 8 所示, 基站 装置和移动站装置复合地使用作为连续及 / 或不连续的频带的多个分量载波, 由此能够在 由多个分量载波构成的宽带的频带中进行通信。 0007 在图 8 中, 作为例子, 示出具有 100MHz 的带宽的下行链路通信所使用的频带 ( 也可以是 DL 系统频带 ( 宽度 ) 由具有 20MHz 的带宽。
19、的 5 个下行链路分量载波 (DCC1 : Downlink Component Carrier1、 DCC2、 DCC3、 DCC4、 DCC5) 构成。另外, 作为例子, 示出具 有 100MHz 的带宽的上行链路通信所使用的频带 ( 也可以是 UL 系统频带 ( 宽度 ) 由具有 20MHz 的带宽的 5 个上行链路分量载波 (UCC1 : Uplink Component Carrier1、 UCC2、 UCC3、 UCC4、 UCC5) 构成。 0008 在图 8 中, 各个下行链路分量载波中配置有物理下行链路控制信道 ( 以下称为 PDCCH : Physical Downlink。
20、 Control Channel)、 物理下行链路共享信道 ( 以下称为 PDSCH : Physical Downlink Shared Channel) 等下行链路的信道。 0009 基站装置使用 PDCCH 向移动站装置分配 ( 调度 ) 用于发送使用 PDSCH 发送的下行 链路传输块的下行链路控制信息 (DCI : Downlink Control Information), 使用 PDSCH 向移 动站装置发送下行链路传输块。此处, 在图 8 中, 基站装置能够使用同一子帧向移动站装置 发送最多 5 个下行链路传输块 ( 也可以是 PDSCH)。 0010 另外, 在各个上行链路分。
21、量载波中, 配置物理上行链路控制信道 ( 以下称为 PUCCH : Physical Uplink Control Channel)、 物理上行链路共享信道 ( 以下称为 PUSCH : Physical Uplink Shared Channel) 等上行链路的信道。 0011 移动站装置使用 PUCCH 及 / 或 PUSCH, 向基站装置发送表示下行链路的信道 状态的信道状态信息 (CSI : Channel Statement Information)、 对下行链路传输块的 HARQ 中的表示 ACK/NACK( 肯定应答 : Positive Acknowledgement/ 否定应。
22、答 : Negative Acknowledgement) 的信息、 调度请求 (SR : Scheduling Request) 等上行链路控制信息 (UCI : Uplink Control Information)。 此处, 在图8中, 移动站装置能够使用同一子帧向基 站装置发送最多 5 个上行链路传输块 ( 也可以是 PUSCH)。 0012 同样, 图 9 是说明以往技术中的进行了非对称频带聚合的移动通信系统的图。如 图 9 所示, 基站装置和移动站装置能够使下行链路通信所使用的频带与上行链路通信所使 用的频带为不同带宽, 复合地使用作为构成这些频带的连续及 / 或不连续的频带的分量。
23、载 波, 在宽带的频带中进行通信。 0013 在图 9 中, 作为例子, 示出具有 100MHz 的带宽的下行链路通信所使用的频带由具 有 20MHz 的带宽的 5 个下行链路分量载波 (DCC1、 DCC2、 DCC3、 DCC4、 DCC5) 构成。另外, 作 为例子, 示出具有 40MHz 的带宽的上行链路通信所使用的频带由具有 20MHz 的带宽的 2 个 上行链路分量载波 (UCC1、 UCC2) 构成。 0014 在图 9 中, 各个下行链路 / 上行链路的分量载波中配置有下行链路 / 上行链路的 信道, 基站装置使用PDCCH向移动站装置分配(调度)PDSCH, 使用PDSCH向。
24、移动站装置发送 下行链路传输块。此处, 在图 9 中, 基站装置能够使用同一子帧向移动站装置发送最多 5 个 下行链路传输块 ( 也可以是 PDSCH)。 0015 另外, 移动站装置使用 PUCCH 及 / 或 PUSCH, 向基站装置发送信道状态信息、 对下 说 明 书 CN 102860074 A 6 3/30 页 7 行链路传输块的 HARQ 中的表示 ACK/NACK 的信息、 调度请求等上行链路控制信息。此处, 在 图 9 中, 移动站装置能够使用同一子帧向基站装置发送最多 2 个上行链路传输块 ( 也可以 是 PUSCH)。 0016 此外, 在 LTE-A 中, 正在研究为了由。
25、基站装置测定上行链路的信道, 移动站装 置使用上行链路向基站装置发送参考信号 ( 以下也称为探测参考信号、 SRS : Sounding Reference Signal)。基站装置基于从移动站装置发送的 SRS 对移动站装置进行调度, 例如 进行 PUSCH 资源的分配、 应该对 PUSCH 实施的调制方式、 编码率的决定等。 0017 关于由移动站装置进行的 SRS 的发送, 正在研究基站装置对移动站装置除了指示 ( 请求、 触发 ) 周期 SRS( 以下也称为 P-SRS : Periodic SRS) 的发送以外, 还指示 ( 请求、 触 发)非周期SRS(以下也称为A-SRS : A。
26、periodic SRS、 Dynamic SRS、 Scheduled SRS)的发送。 例如, 提出了基站装置使用对下行链路的下行链路控制信息格式 (DCI 格式, 也称为下行链 路许可 : Downlink grant、 下行链路分配 : Downlink assignment), 对移动站装置指示A-SRS 的发送(非专利文献2)。 另外, 例如, 提出了基站装置使用对上行链路的下行链路控制信息 格式 (DCI 格式, 也称为上行链路许可 : UL grant、 上行链路分配 : Uplink assignment), 对 移动站装置指示 A-SRS 的发送 ( 非专利文献 3)。 0。
27、018 现有技术文献 0019 非专利文献 0020 非 专 利 文 献 1 :“Carrier aggregation in LTE-Advanced” , 3GPP TSG RAN WG1Meeting#53bis, R1-082468, June 30-July 4, 2008. 0021 非专利文献 2 :“Aperiodic SRS for LTE-A” , 3GPP TSG RAN WG1Meeting#60bis, R1-102114, April 12-16, 2010. 0022 非 专 利 文 献 3 :“Further Details on SRS for Release。
28、 10” , 3GPP TSG RAN WG1Meeting#60bis, R1-0101746, April 12-16, 2010. 发明内容 0023 发明要解决的问题 0024 但是, 在以往技术中, 并未明确在基站装置向移动站装置通知了多个下行链路控 制格式 ( 以下称为 DCI 格式 ) 时, 移动站装置用于向基站装置发送 A-SRS 的发送方法。 0025 即, 在基站装置向移动站装置通知了多个 DCI 格式时, 移动站装置不知道如何发 送 A-SRS, 因此存在着无法由基站装置进行高效的调度的问题。 0026 本发明鉴于上述情况而作, 其目的在于提供能够基于从移动站装置发送的 。
29、A-SRS, 由基站装置进行高效的调度的移动通信系统、 基站装置、 移动站装置以及通信方法。 0027 用于解决问题的手段 0028 (1) 为了实现上述目的, 本发明采用以下手段。即, 本发明的移动通信系统是一种 移动站装置向基站装置发送探测参考信号的移动通信系统, 该移动通信系统的特征在于 : 所述基站装置在第一下行链路控制信息格式或第二下行链路控制信息格式中包含用于请 求探测参考信号的发送的信息并向所述移动站装置发送, 所述移动站装置基于所述信息的 检测, 向所述基站装置发送探测参考信号, 对基于所述第一下行链路控制信息格式中包含 的所述信息的检测的探测参考信号的发送而使用的第一参数, 。
30、和对基于所述第二下行链路 说 明 书 CN 102860074 A 7 4/30 页 8 控制信息格式中包含的所述信息的检测的探测参考信号的发送而使用的第二参数, 由从所 述基站装置发送的上位层的信号分别进行设定。 0029 (2) 另外, 其特征在于 : 所述第一下行链路控制信息格式用于物理下行链路共享 信道的调度。 0030 (3) 另外, 其特征在于 : 所述第二下行链路控制信息格式用于由单一的天线端口 发送的物理上行链路共享信道的调度。 0031 (4) 另外, 其特征在于 : 所述第二下行链路控制信息格式用于由多个天线端口发 送的物理上行链路共享信道的调度。 0032 (5) 另外,。
31、 其特征在于 : 所述基站装置在所述上位层的信号中包含用于设定探测 参考信号的周期性发送的第三参数并向所述移动站装置发送, 所述移动站装置按照所述第 三参数, 周期性地向所述基站装置发送探测参考信号。 0033 (6) 另外, 其特征在于 : 所述第一参数、 所述第二参数、 以及所述第三参数中包含 与所述移动站装置发送探测参考信号时使用的发送带宽有关的信息。 0034 (7) 另外, 其特征在于 : 所述第一参数、 所述第二参数、 以及所述第三参数中包含 与所述移动站装置发送探测参考信号时使用的循环移位有关的信息。 0035 (8) 另外, 其特征在于 : 所述第一参数、 所述第二参数、 以及。
32、所述第三参数中包含 与所述移动站装置发送探测参考信号时使用的天线端口有关的信息。 0036 (9) 另外, 一种基站装置, 从移动站装置接收探测参考信号, 该基站装置的特征在 于包括 : 在第一下行链路控制信息格式或第二下行链路控制信息格式中包含用于请求探测 参考信号的发送的信息并向所述移动站装置发送的单元 ; 以及基于由所述移动站装置进行 的所述信息的检测, 从所述移动站装置接收探测参考信号的单元, 其中, 对基于所述第一下 行链路控制信息格式中包含的所述信息的检测的探测参考信号的发送而使用的第一参数, 和对基于所述第二下行链路控制信息格式中包含的所述信息的检测的探测参考信号的发 送而使用的。
33、第二参数, 由对所述移动站装置发送的上位层的信号分别进行设定。 0037 (10) 另外, 其特征在于包括 : 在所述上位层的信号中包含用于设定探测参考信号 的周期性发送的第三参数并向所述移动站装置发送的单元 ; 以及按照所述第三参数, 周期 性地从所述移动站装置接收探测参考信号的单元。 0038 (11) 另外, 一种移动站装置, 向基站装置发送探测参考信号, 该移动站装置的特征 在于包括 : 从所述基站装置接收包含用于请求探测参考信号的发送的信息的第一下行链路 控制信息格式或第二下行链路控制信息格式的单元 ; 以及基于所述信息的检测, 向所述基 站装置发送探测参考信号的单元, 其中对基于所。
34、述第一下行链路控制信息格式中包含的所 述信息的检测的探测参考信号的发送而使用的第一参数, 和对基于所述第二下行链路控制 信息格式中包含的所述信息的检测的探测参考信号的发送而使用的第二参数, 由从所述基 站装置发送的上位层的信号分别进行设定。 0039 (12) 另外, 其特征在于包括 : 从所述基站装置接收包含用于设定探测参考信号的 周期性发送的第三参数的所述上位层的信号的单元 ; 以及按照所述第三参数, 周期性地向 所述基站装置发送探测参考信号的单元。 0040 (13) 另外, 一种通信方法, 是从移动站装置接收探测参考信号的基站装置的通信 方法, 该通信方法的特征在于 : 在第一下行链路。
35、控制信息格式或第二下行链路控制信息格 说 明 书 CN 102860074 A 8 5/30 页 9 式中包含用于请求探测参考信号的发送的信息并向所述移动站装置发送, 基于由所述移动 站装置进行的所述信息的检测, 从所述移动站装置接收探测参考信号, 对基于所述第一下 行链路控制信息格式中包含的所述信息的检测的探测参考信号的发送而使用的第一参数, 和对基于所述第二下行链路控制信息格式中包含的所述信息的检测的探测参考信号的发 送而使用的第二参数, 由对所述移动站装置发送的上位层的信号分别进行设定。 0041 (14) 另外, 其特征在于 : 在所述上位层的信号中包含用于设定探测参考信号的周 期性发。
36、送的第三参数并向所述移动站装置发送, 按照所述第三参数, 周期性地从所述移动 站装置接收探测参考信号。 0042 (15) 另外, 一种通信方法, 是向基站装置发送探测参考信号的移动站装置的通信 方法, 该通信方法的特征在于 : 从所述基站装置接收包含用于请求探测参考信号的发送的 信息的第一下行链路控制信息格式或第二下行链路控制信息格式, 基于所述信息的检测, 向所述基站装置发送探测参考信号, 对基于所述第一下行链路控制信息格式中包含的所述 信息的检测的探测参考信号的发送而使用的第一参数, 和对基于所述第二下行链路控制信 息格式中包含的所述信息的检测的探测参考信号的发送而使用的第二参数, 由从。
37、所述基站 装置发送的上位层的信号分别进行设定。 0043 (16) 另外, 其特征在于 : 从所述基站装置接收包含用于设定探测参考信号的周期 性发送的第三参数的所述上位层的信号, 按照所述第三参数, 周期性地向所述基站装置发 送探测参考信号。 0044 发明效果 0045 根据本发明, 能够基于从移动站装置发送的 A-SRS, 由基站装置进行高效的调度。 附图说明 0046 图 1 是概念性地表示本发明的实施方式所涉及的物理信道的结构的图。 0047 图 2 是表示本发明的实施方式所涉及的基站装置的概略结构的模块图。 0048 图 3 是表示本发明的实施方式所涉及的移动站装置的概略结构的模块图。
38、。 0049 图 4 是表示本发明的实施方式能够适用的移动通信系统的例子的图。 0050 图 5 是表示由移动站装置进行的 SRS 发送的例子的图。 0051 图 6 是表示由移动站装置进行的 A-SRS 发送的例子的图。 0052 图 7 是表示由移动站装置进行的 A-SRS 发送的例子的另一图。 0053 图 8 是表示以往技术中的频带聚合的例子的图。 0054 图 9 是表示以往技术中的非对称频带聚合的例子的图。 具体实施方式 0055 接着, 参考附图说明本发明所涉及的实施方式。图 1 是表示本发明的实施方式 中的信道的一个结构例的图。下行链路的物理信道由物理下行链路控制信道 (PDC。
39、CH : Physical Downlink Control Channel)、 物 理 下 行 链 路 共 享 信 道 (PDSCH : Physical Downlink Shared Channel) 构成。上行链路的物理信道由物理上行链路共享信道 (PUSCH : Physical Uplink Shared Channel)、 物理上行链路控制信道 (PUCCH : Physical Uplink Control Channel) 构成。 说 明 书 CN 102860074 A 9 6/30 页 10 0056 另外, 基站装置 100 向移动站装置 200-1 200-3( 以下。
40、将移动站装置 200-1 200-3合在一起表示为移动站装置200)发送下行链路参考信号(DRS : Downlink Reference Signal, 也称为下行链路导频信号、 下行链路导频信道)。 另外, 移动站装置200向基站装置 100发送上行链路参考信号(URS : Uplink Reference Signal, 也称为上行链路导频信号、 上 行链路导频信道 )。此处, 上行链路参考信号中包含基站装置 100 主要用于解调 PUCCH 及 / 或PUSCH的解调参考信号(DRS : Demodulation Reference Signal)。 另外, 上行链路参考信 号中包含基。
41、站装置 100 主要用于估计上行链路的信道状态的探测参考信号 (SRS : Sounding Reference Signal)。 0057 PDCCH 是用于对移动站装置 200 通知 ( 指定 )PDSCH 的资源分配、 对下行链路数 据的 HARQ 处理信息、 以及 PUSCH 的资源分配等的信道。PDCCH 由多个控制信道要素 (CCE : Control Channel Element) 构成, 移动站装置 200 通过检测由 CCE 构成的 PDCCH, 接收来自 基站装置 100 的 PDCCH。该 CCE 由分散在频域、 时域中的多个资源元素组 (REG : Resource 。
42、Element Group, 也称为 mini-CCE) 构成。此处, 所谓资源元素, 是由 1 个 OFDM 符号 ( 时间 成分 )、 一个子帧 ( 频率成分 ) 构成的单位资源。 0058 另 外, 对 于 由 PDCCH 发 送 的 下 行 链 路 控 制 信 息 (DCI : Downlink Control Information), 定义多个格式。以下, 将下行链路控制信息的格式也称为 DCI 格式 (DCI format)。 0059 例如, 作为对下行链路的 DCI 格式, 定义基站装置 100 使用一个发送天线端口或 者多个发送天线端口以发送分集方式发送 PDSCH 时使用。
43、的 DCI 格式 1/1A。另外, 例如, 作 为对下行链路的 DCI 格式, 定义基站装置 100 使用利用了 MIMO(Multiple Input Multiple Output, 多输入多输出)的SM(空间复用 : Spatial Multiplexing)发送PDSCH时使用的DCI 格式 2。此处, 对于 DCI 格式而言, 可以定义具有相同比特数的多个 DCI 格式和具有不同比 特数的多个 DCI 格式。 0060 另外, 例如, 作为对上行链路的 DCI 格式, 定义移动站装置 200 使用一个发送天线 端口发送 PUSCH 时使用的 DCI 格式 0。另外, 例如, 作为对上。
44、行链路调度的 DCI 格式, 准备移 动站装置 200 使用利用了 MIMO 的 SM 发送 PUSCH 时使用的 DCI 格式 0A。 0061 另外, 例如, 作为 DCI 格式, 定义用于对多个移动站装置 200 的组调度的 DCI 格式。 例如, 作为DCI格式, 定义包含对多个移动站装置200的多个TPC指令(Transmission Power Control Command, 发送功率控制指令 ) 的 DCI 格式 3/3A。例如, 基站装置 100 向移动站装 置 200 通知标识符和一个索引, 移动站装置 200 将由从基站装置 100 通知的标识符标识的 DCI 格式 3/。
45、3A 中包含的与索引对应的 TPC 指令识别为发往本装置的 TPC 指令。 0062 此处, 基站装置 100 为了标识使用 DCI 格式 3/3A 向移动站装置 200 通知的 TPC 指 令是对 PUCCH 的 TPC 指令还是对 PUSCH(PUSCH 和 SRS 均可 ) 的指令, 还可以向移动站装置 200通知两个标识符。 即, 基站装置100能够对移动站装置200对两个标识符分别通知一个 索引。此处, 由基站装置 100 通知的两个标识符中, 施加于包含对 PUCCH 的 TPC 指令的 DCI 格式的标识符也称为 TPC-PUCCH-RNTI。另外, 施加于包含对 PUSCH(P。
46、USCH 和 SRS 均可 ) 的 TPC 指令的 DCI 格式的标识符也称为 TPC-PUSCH-RNTI。 0063 另外, 用于对多个移动站装置 200 的组调度的 DCI 格式 3/3A 需要由多个移动站装 置 200 接收 ( 检测 ), 因此配置在全部移动站装置 200 尝试进行 PDCCH 的搜索 ( 检测 ) 的 说 明 书 CN 102860074 A 10 7/30 页 11 公共搜索区域 ( 也称为 CSS : Common Search Space) 中。此处, 发往某个 ( 特定的 ) 移动站 装置 200 的 PDCCH 配置在某个 ( 特定的 ) 移动站装置 20。
47、0 尝试进行 PDCCH 的搜索 ( 检测 ) 的移动站装置固有搜索区域 ( 也称为 USS : User equipment specific Search Space、 UE specific Search Space) 中。 0064 基站装置100在DCI中附加用RNTI(Radio Network Temporary Identity, 无线网 络临时标识)对基于DCI生成的循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check : CRC)编码进行 加扰 (scramble) 后的序列, 并向移动站装置 200 发送。移动站装置 200 根据循环冗余校验 编码用哪一个 RNT。
48、I 进行加扰来变更 DCI 的解释。例如, 移动站装置 200 在 DCI 中循环冗余 校验编码用从基站装置 100 分配的 C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identity, 小 区无线网络临时标识 ) 进行了加扰的情况下, 将该 DCI 判断为发往本装置的 DCI。 0065 PDCCH针对每个移动站装置200, 分种类分别进行编码(Separate Coding)。 即, 移 动站装置 200 检测多个 PDCCH, 取得下行链路的资源分配、 上行链路的资源分配和其他控制 信息。对各 PDCCH 赋予 CRC( 循环冗余校验 ) 的值, 移动站装置。
49、 200 对有可能构成 PDCCH 的 每个 CCE 集合进行 CRC, 取得 CRC 成功了的 PDCCH 作为发往本装置的 PDCCH。这也称为盲解 码 (blind decoding), 移动站装置 200 进行盲解码的有可能构成 PDCCH 的 CCE 集合的范围 称为搜索区域(Search Space)。 即, 移动站装置200对搜索区域内的CCE进行盲解码, 进行 发往本装置的 PDCCH 的检测。 0066 移动站装置 200 在发往本装置的 PDCCH 中包含有 PDSCH 的资源分配的情况下, 根 据由来自基站装置 100 的 PDCCH 指示的资源分配, 使用 PDSCH 接收下行链路信号 ( 下行链 路数据 ( 对下行链路共享信道 (DL-SCH) 的传输块 ) 及 / 或下行链路控制数据 ( 下行链路 控制信息 ) 及 / 或下行链路参考信号 (DRS)。即, 该 PDCCH 也可以说是进行对下行链路的 资源分配的信号 ( 以下也称为 “下行链路发送许可信号” 、“下行链路许可” )。。