Radio communication system, base station apparatus, mobile...

H - Electricity – 04 – W

Patent

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H04W 72/02 (2009.01) H04W 16/28 (2009.01) H04W 72/04 (2009.01) H04B 7/06 (2006.01)

Patent

CA 2750888

Each of mobile station apparatuses 2 receives downlink allocation information from a base station apparatus in a downlink control channel (PDCCH) (Step S10). Next, the mobile station apparatus 2 performs demodulation, decoding, and cyclic redundancy check (CRC) on the downlink shared channel (PDSCH) in accordance with the downlink allocation information received in Step S10 (Step S11). Next, the mobile station apparatus 2 generates an acknowledgement (ACK) or a non-acknowledgement (NACK) in accordance with the result of the cyclic redundancy check (CRC) in Step S12 (Step S12). Next, the mobile station apparatus 2 selects the lowest number and the second lowest number of the numbers of the control channel elements (CCEs) in which the downlink allocation information is received (Step S13). Next, based on the selected numbers, the mobile station apparatus 2 obtains a physical resource block (PRB), as well as a cyclic shift and an orthogonal code sequence in the time domain for each transmission antenna, and spreads the acknowledgement (ACK) or the non-acknowledgement (NACK) and the uplink pilot channel (Step S14). Next, the acknowledgment (ACK) or the non-acknowledgement (NACK) and the uplink pilot channel after the code spread are arranged in the physical resource block (PRB) obtained for the antenna, and then are transmitted to the base station apparatus (Step S15). Thereby, the mobile station apparatus transmits the signals in consideration of compatibility with LTE by using the same channel as in LTE to the maximum extent, and thus a transmission diversity gain can be obtained.

L'invention concerne un appareil de station mobile (2) utilisant un canal de commande de liaison descendante (PDCCH) pour recevoir des informations d'affectation de liaison descendante provenant d'un appareil de station de base (étape S10). Puis, l'appareil de station mobile (2) exécute une démodulation, un décodage et un contrôle de redondance cyclique (CRC) d'un canal partagé de liaison descendante (PDSCH) en fonction des informations d'affectation de liaison descendante (reçues à l'étape S10) (étape S11). Puis, l'appareil de station mobile (2) génère une réponse positive (ACK) et une réponse négative (NACK) en fonction du résultat du contrôle de redondance cyclique (CRC) (de l'étape S11) (étape S12). Puis, l'appareil de station mobile (2) sélectionne le plus petit et les seconds plus petits nombres parmi les nombres d'éléments de canal de commande (CCE) pour lesquels les informations d'affectation de liaison descendante ont été reçues (étape S13). Puis, l'appareil de station mobile (2) détermine, en fonction des nombres sélectionnés, un bloc de ressources physiques (PRB), un décalage cyclique dans le domaine temporel, et une séquence de code de quadrature pour chacune des antennes d'une pluralité d'antennes de transmission, et étale le code de la réponse positive (ACK), de la réponse négative (NACK) et d'un canal pilote de liaison montante (étape S14). Puis, l'appareil de station mobile (2) place la réponse positive (ACK) à étalement de code, la réponse négative (NACK) et un canal pilote de liaison montante dans le bloc de ressources physiques (PRB) déterminé pour chacune des antennes de transmission, puis transmet le bloc de ressources physiques (PRB) à l'appareil de station de base (étape S15). De cette façon, une structure de canal qui est aussi identique que possible à LTE est utilisée de manière compatible avec le LTE pris en compte, et l'appareil de station mobile transmet des signaux provenant de la pluralité d'antennes de transmission, ce qui permet d'obtenir un gain de diversité de transmission.

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