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JP4818455B2 - 集積回路 - Google Patents

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Description

本発明は、集積回路に関する。
近年、移動体通信においては、音声以外に画像やデータ等の様々な情報が伝送の対象になっている。これに伴い、高信頼かつ高速な伝送に対する必要性がさらに高まっている。しかし、移動体通信において高速伝送を行う場合、マルチパスによる遅延波の影響が無視できなくなり、周波数選択性フェージングにより伝送特性が劣化する。
周波数選択性フェージング対策技術の一つとして、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式に代表されるマルチキャリア通信が注目されている。マルチキャリア通信は、周波数選択性フェージングが発生しない程度に伝送速度が抑えられた複数のサブキャリアを用いてデータを伝送することにより、高速伝送を行う技術である。特に、OFDM方式は、データが配置される複数のサブキャリアの周波数が相互に直交しているため、マルチキャリア通信の中でも最も周波数利用効率が高く、また、比較的簡単なハードウェア構成で実現できる。このため、OFDM方式は、セルラ方式の移動体通信システムに採用される通信方法として注目されており、OFDM方式について様々な検討が加えられている。
OFDM方式を下り回線に適用し、周波数スケジューリングを行うことが検討されている(非特許文献1参照)。この周波数スケジューリングでは、無線通信基地局装置(以下、単に基地局という)が無線通信移動局装置(以下、単に移動局という)での周波数帯域毎の受信品質に基づいて各移動局に対して適応的にサブキャリアを割り当てるため、最大限のマルチユーザダイバーシチ利得を得ることができ、非常に効率良く通信を行うことができる。このような周波数スケジューリングは、主に、移動局の低速移動時のデータ通信に適した方式である。
よって、周波数スケジューリングを行うには、各移動局は、サブキャリア毎または複数のサブキャリアを束ねたリソースブロック毎の受信品質を基地局に報告することが必要となる。通常、受信品質の報告はCQI(Channel Quality Indicator)により行われる。
ここで、移動局が全サブキャリアのCQIを報告すると、CQIの伝送のために使用される上り回線リソースが膨大になるため、上り回線のデータ伝送容量が減少してしまう。そこで、複数のサブキャリアを複数のグループ(サブキャリアグループ)に分け、各移動局は、自局に割り当てられたいずれか1つのサブキャリアグループについてのみCQIを報告することにより、CQIの伝送量を削減する技術が提案されている(非特許文献2参照)。なお、以下の説明では、サブキャリアグループをSCグループと省略していう。
R1-050604 "Downlink Channelization and Multiplexing for EUTRA"3GPP TSG RAN WG1 Ad Hoc on LTE, Sophia Antipolis, France, 20 - 21 June, 2005 R1-050590 "Physical channels and multiplexing in Evolved UTRA downlink"3GPP TSG RAN WG1 Ad Hoc on LTE, Sophia Antipolis, France, 20 - 21 June, 2005
しかし、非特許文献2記載の技術では、割り当てられたSCグループの受信品質が低く、かつ、静止または低速移動していて伝搬路状態の変動が少ない移動局は、周波数スケジューリングにおいての優先度が常に低くなるため、受信品質が良好なサブキャリアを割り当てられる確率が低くなり、その結果、スループットが低下する。
また、この優先度の低い移動局に割当てられているSCグループのサブキャリアが他の優先度の高い移動局に割り当てられてしまうと、この優先度の低い移動局に対してはCQIに応じたサブキャリア割当てができなくなってしまうため、その移動局のスループットがさらに低下する。
本発明の目的は、マルチキャリア通信におけるスループットを改善することができる集積回路を提供することである。
本発明の態様の一つに係る移動局は、マルチキャリア信号を構成する複数のサブキャリアを複数のグループに分け、前記複数のグループ毎にサブキャリアのCQIを報告する無線通信移動局装置であって、前記複数のグループにおいてCQI報告対象のグループを周期的に変化させる制御を行う制御手段と、前記制御に従い、前記複数のグループのいずれか1つのグループに属する各サブキャリアのCQIを生成する生成手段と、生成されたCQIを送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
本発明によれば、マルチキャリア通信におけるスループットを改善することができる。
本発明の一実施の形態に係る移動局の構成を示すブロック図 本発明の一実施の形態に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の一実施の形態に係る参照テーブル 本発明の一実施の形態に係るSCグループ例 本発明の一実施の形態に係る報告パタン例 本発明の一実施の形態に係るCQI生成タイミングおよびCQI受信タイミング
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
図1に、本実施の形態に係る移動局の構成を示す。また、図2に、本実施の形態に係る基地局の構成を示す。図1に示す移動局100は、マルチキャリア信号を構成する複数のサブキャリアを複数のSCグループに分け、それら複数のSCグループ毎にサブキャリアのCQIを報告する。また、図2に示す基地局200は、図1に示す構成を採る複数の移動局から報告されるCQIに基づいて周波数スケジューリングを行う。
図1に示す移動局100において、無線受信部102は、図2に示す基地局200から送信されたマルチキャリア信号であるOFDMシンボルをアンテナ101を介して受信し、そのOFDMシンボルに対して、ダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を行ってGI除去部103に出力する。
GI除去部103は、OFDMシンボルに付加されたGI(Guard Interval)を除去してFFT(Fast Fourier Transform)部104に出力する。
FFT部104は、GI除去部103から入力されるOFDMシンボルをFFTして周波数領域に変換し、パイロットシンボル、パタン情報およびデータシンボルを得る。パイロットシンボルはSINR検出部108に入力され、パタン情報およびデータシンボルは復調部105に入力される。このパタン情報は、複数のSCグループにおけるCQIの報告パタンを示すものである。
復調部105はパタン情報およびデータシンボルを復調し、復号部106は復調後のパタン情報およびデータシンボルを復号する。これにより、受信データが得られる。また、復号後のパタン情報はグループ制御部107に入力される。
グループ制御部107は、パタン情報に従って、複数のSCグループにおいてCQI報告対象のSCグループを周期的に変化させる制御(SCグループ制御)を行う。例えば、グループ制御部107は、フレーム毎またはTTI(Transmission Time Interval)毎にCQI報告対象のSCグループを変化させる。このSCグループ制御において、グループ制御部107は、フレーム毎またはTTI毎に、CQI報告対象のSCグループを、SINR検出部108およびCQI生成部109に指示する。なお、SCグループ制御の詳細は後述する。
SINR検出部108は、グループ制御部107からの指示に従って、CQI報告対象のSCグループに属する各サブキャリアのSINR(Signal to Interference and Noise Ratio)をパイロットシンボルを用いて検出し、サブキャリア毎の受信品質としてCQI生成部109に出力する。
CQI生成部109は、図3に示すテーブルを有し、グループ制御部107からの指示に従って、CQI報告対象のSCグループに属する各サブキャリアのSINRに対応するCQIをこのテーブルを参照して生成する。すなわち、CQI生成部109は、SCグループ制御に従い、複数のSCグループのいずれか1つのSCグループに属する各サブキャリアのCQIを生成する。例えば、SINRがB≦SINR<Aであるサブキャリアについては、CQI:5が生成される。なお、CQI:5は、16QAMおよびR=3/4のMCS(Modulation and Coding Scheme)に対応する。また、CQI:5では、1フレームあたり9000ビットのデータが送信可能である。つまり、CQI:5の伝送レートは、9000[bit/frame]である。また、このテーブルに示すSINRのしきい値A〜Eは、Aが最も大きい値であり、Eが最も小さい値である。つまり、図3に示すテーブルでは、受信品質が高くなるほどCQIレベルが高くなる。また、CQIレベルが高くなるほど伝送レートが高くなる。このようにして生成されたCQIは、符号化部110で符号化され、変調部111で変調されて、多重部114に入力される。
一方、送信データは、符号化部112で符号化され、変調部113で変調されてデータシンボルとなり、多重部114に入力される。
多重部114は、変調部113から入力されるデータシンボルに変調部111から入力されるCQIを時間多重して無線送信部115に出力する。なお、CQIの多重は1フレーム毎または1TTI毎に行われる。また、CQIの多重は、周波数多重でもよい。
無線送信部115は、CQIおよびデータシンボルを含む送信信号に対し、D/A変換、増幅およびアップコンバート等の送信処理を行ってアンテナ101から図2に示す基地局200へ送信する。
一方、図2に示す基地局200において、符号化部201は、符号化部201−1〜201−nからなる。また、符号化部201−1〜201−nは、基地局200が通信可能な最大の移動局数nだけ備えられる。符号化部201−1〜201−nは、CQI補正部216から指示される符号化率にて、各移動局(MS)#1〜#nへの送信データを符号化し、変調部202に出力する。
変調部202は、変調部202−1〜202−nからなる。また、変調部202−1〜202−nは、基地局200が通信可能な最大の移動局数nだけ備えられる。変調部202−1〜202−nは、符号化部201から入力される符号化データを、CQI補正部216から指示される変調方式にて変調してデータシンボルを生成し、スケジューリング部203に出力する。
スケジューリング部203は、CQI補正部216から入力される補正後のCQIに基づいて、Max CIR法やProportional Fairness法などのスケジューリング方法により、各移動局へのデータシンボルを適応的にサブキャリアに割り当てる周波数スケジューリングを行う。周波数スケジューリングを施されたデータシンボルは、多重部206に入力される。
また、パタン情報は、符号化部204で符号化され、変調部205で変調されて、多重部206に入力される。
多重部206は、スケジューリング部203から入力されるデータシンボルにパイロットシンボルおよび変調部205から入力されるパタン情報を時間多重してIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部207に出力する。これにより、パイロットシンボル、パタン情報またはデータシンボルが、各サブキャリアに割り当てられる。なお、パイロットシンボルの多重は1フレーム毎または1TTI毎に行われる。また、パタン情報の多重は、各移動局の通信開始時に行われる。また、パタン情報の多重は、周波数多重でもよい。
IFFT部207は、パイロットシンボル、パタン情報またはデータシンボルが割り当てられた複数のサブキャリアに対してIFFTを行って時間領域に変換し、マルチキャリア信号であるOFDMシンボルを生成する。このOFDMシンボルは、GI付加部208に入力される。
GI付加部208は、OFDMシンボルの後尾部分と同じ信号をGIとしてOFDMシンボルの先頭に付加して、無線送信部209に出力する。
無線送信部209は、GI付加後のOFDMシンボルに対しD/A変換、増幅およびアップコンバート等の送信処理を行ってアンテナ210から図1に示す移動局100へ送信する。
一方、無線受信部211は、複数の移動局200から送信された信号であってCQIを含む信号をアンテナ210を介して受信し、この受信信号に対しダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を行う。受信処理後の信号は分離部212に入力される。
各移動局からの信号は、周波数分割多重、時間分割多重、符号分割多重、または、その他の多重方式により多重されて受信されるため、分離部212は、無線受信部211から入力される信号を各移動局(MS)#1〜#n毎に分離して、復調部213−1〜213−nに出力する。
復調部213−1〜213−n、復号部214−1〜214−nおよびCQI抽出部215−1〜215−nは、基地局200が通信可能な最大の移動局数nだけ備えられる。
復調部213−1〜213−nは、分離部212から入力される信号を復調して復号部214−1〜214−nに出力する。
復号部214−1〜214−nは、復調部213−1〜213−nから入力される信号を復号して、CQI抽出部215−1〜215−nに出力する。
CQI抽出部215−1〜215−nは、復号部214−1〜214−nから入力される信号からCQIを抽出してCQI補正部216に出力する。また、CQI抽出部215−1〜215−nは、CQI抽出後の信号、つまり、各移動局(MS)#1〜#n毎の受信データを出力する。
CQI補正部216は、図3に示すテーブルを有し、各移動局から報告されたCQIを時間の経過に従って補正する。このCQI補正の詳細は後述する。そして、CQI補正部216は、補正後のCQIに従ってMCSの適応制御を行って符号化率および変調方式を符号化部201および変調部202に指示するとともに、補正後のCQIをスケジューリング部203に出力する。
次いで、移動局100におけるSCグループ制御の詳細について説明する。
例えば、1OFDMシンボルがサブキャリアf〜f16で構成される場合、本実施の形態では、図4に示すように、サブキャリアf〜f16を4つのSCグループに分ける。すなわち、サブキャリアf,f,f12,f16をSCグループ#1とし、サブキャリアf,f,f11,f15をSCグループ#2とし、サブキャリアf,f,f10,f14をSCグループ#3とし、サブキャリアf,f,f,f13をSCグループ#4とする。そして、これら4つのSCグループの報告パタンを示すパタン情報が基地局200から移動局100に通知され、グループ制御部107は、このパタン情報で示される報告パタンに従ってSCグループ制御を行う。
SCグループ#1〜#4についての報告パタン例を図5に示す。なお、パタン情報は、移動局のグループ(MSグループ)毎に各移動局に通知される。ここでは、SCグループが4つであるため、それに対応させて、MSグループも4つとした。基地局200では、通信エリア内に位置する各移動局をこれら4つのMSグループのいずれかに分類する。
図5において、MSグループ#1に対する報告パタンに着目すると、フレーム#1ではSCグループ#1に属する各サブキャリアのCQIが報告され、フレーム#2ではSCグループ#3に属する各サブキャリアのCQIが報告され、フレーム#3ではSCグループ#2に属する各サブキャリアのCQIが報告され、フレーム#4ではSCグループ#4に属する各サブキャリアのCQIが報告され、フレーム#5では再びSCグループ#1に属する各サブキャリアのCQIが報告される。このように、本実施の形態では、CQI報告対象のSCグループを周期的に変化させる。これにより、移動局100は、レベルが低いCQIばかりを報告し続けることがなくなるため、スループットが改善される。
また、本実施の形態では、グループ制御部107は、SCグループ#1〜#4の報告周期をすべて等しくしたSCグループ制御を行う。図5に示す報告パタン例では、各SCグループの報告周期を、すべて4フレーム毎とした。よって、このように、各SCグループの報告周期をすべて等しくすることにより、各SCグループのCQIが均等に報告され、1周期(ここでは、4フレーム)経過した時点で、基地局200はすべてのサブキャリアのCQIを用いて周波数スケジューリングを行うことができ、よって、受信品質が高く優先度の高い移動局が存在する場合でも、優先度の低い移動局に対してCQIに応じた周波数スケジューリングを行うことが可能となるため、さらにスループットを改善することができる。
また、図5において、MSグループ#1〜#4に対する4つの報告パタンを比較すると、報告パタンが互いに相違する。例えば、フレーム#1では、MSグループ#1の移動局はSCグループ#1のCQIを報告し、MSグループ#2の移動局はSCグループ#3のCQIを報告し、MSグループ#3の移動局はSCグループ#2のCQIを報告し、MSグループ#4の移動局はSCグループ#4のCQIを報告する。このように、各移動局のグループ制御部107は、他の移動局における報告パタンと互いに異なる報告パタンに従ってCQI報告対象のSCグループを変化させる。これにより、多数の移動局が同じサブキャリアのCQIを同時に報告することがなくなる。よって、受信品質が良好なサブキャリアが移動局間で同一となってしまうことがなくなるので、基地局200での周波数スケジューリングを効率良く行うことができる。
また、図5におけるすべての報告パタンにおいて、CQI報告対象のSCグループは、SCグループ#1,SCグループ#3,SCグループ#2,SCグループ#4,SCグループ#1,…の順で繰り返し変化する。ここで、図4に示すグループ分けに着目すると、SCグループ#1とSCグループ#3との間、および、SCグループ#2とSCグループ#4との間では、互いに隣接するサブキャリアが存在しない。つまり、本実施の形態では、グループ制御部107は、複数のSCグループにおいて互いに隣接するサブキャリアを含まない2つのSCグループを連続して報告対象とする。例えば、SCグループ数をMとした場合、報告パタンを、SCグループ#1,SCグループ#(M/2+1),SCグループ#2,SCグループ#(M/2+2),…,SCグループ#(M/2),SCグループ#Mとする。これにより、周波数選択性が緩く、近接するサブキャリア間では受信品質の差が小さい移動局でも、レベルが低いCQIを連続して報告することがなくなるため、スループットが向上する。
次いで、基地局200におけるCQI補正の詳細について説明する。ここでは、MSグループ#1に対する報告パタンを例にして説明する。よって、移動局(MS)からのCQIの報告パタンは、図6に示すようになる。
ここで、フェージング変動があると、CQIの信頼性は移動局100での生成時刻と基地局200での使用時刻との間が長くなるほど低下する。そこで、その信頼性低下を補償すべく、基地局200のCQI補正部216は、移動局100から報告されたCQIを時間の経過に従って補正する。
具体的には、例えば、図6に示すように、基地局(BS)200は、フレーム#3では、フレーム#1で生成され、フレーム#2で受信されたSCグループ#1のCQIと、フレーム#2で生成され、フレーム#3で受信されたSCグループ#3のCQIを使用することができる。このとき、SCグループ#1のCQIについては、受信時刻(フレーム#2)から1フレームだけ時間が経過しているため、CQI補正部216は、そのCQIのレベルを1つ下げる補正を行う。
また、フレーム#5では、基地局(BS)200は、SCグループ#1〜#4すべてのCQIを使用することができるが、CQI補正部216は、同様にして、受信時刻(フレーム#4)から1フレーム経過しているSCグループ#2のCQIのレベルを1つ下げ、受信時刻(フレーム#3)から2フレーム経過しているSCグループ#3のCQIのレベルを2つ下げ、受信時刻(フレーム#2)から3フレーム経過しているSCグループ#1のCQIのレベルを3つ下げる補正を行う。
このように、CQI補正部216は、受信時刻と使用時刻との間の経過時間がより長いCQIほど補正量をより大きくする。図3のテーブルを参照するに、CQIレベルを1つ下げることにより、伝送レートが一段階低くなるため、それに伴い誤り率特性を一段階向上させることができる。よって、このような補正を行うことで、時間の経過に伴うCQIの信頼性低下を補償することができる。
なお、実際には、フェージング変動により受信品質が上がる場合もあるが、本実施の形態では、伝送誤りを確実に防ぐために、CQIレベルを下げて伝送レートをより低くする補正を行う。つまり、本実施の形態では、CQI補正部216は、移動局100から報告されたCQIを、より低い伝送レートに対応するCQIに補正する。
なお、送信データ種別に応じてCQI補正の有無を切り替えてもよい。例えば、音声パケットなど遅延要求が厳しい送信データについては伝送誤りを極力避けるために上記のCQI補正を行い、電子メールデータなど遅延要求が緩い送信データについては伝送レートをなるべく高くするために上記のCQI補正を行わないようにする。
また、上記のCQI補正では、1フレーム経過する毎にCQIレベルを1レベル下げるようにしたが、フェージングによる伝搬路の時間変動速度に応じたレベルだけCQIレベルを下げるようにしてもよい。すなわち、フェージング変動がより速い、つまり、CQI補正部216は、移動速度がより速い移動局から報告されたCQIほど補正量をより大きくしてもよい。これにより、伝搬路変動の速さに応じたより正確なCQI補正が行えるため、さらに伝送誤りを防ぐことができる。
このように、本実施の形態によれば、マルチキャリア通信におけるスループットを改善することができるとともに、誤り率特性を向上させて伝送誤りを防ぐことができる。
以上、本発明の実施の形態について説明した。
なお、移動局はUE、基地局はNode B、サブキャリアはトーンと称されることがある。
また、上記実施の形態では、周波数スケジューリングをサブキャリア単位で行うものとして説明したが、周波数スケジューリングはリソースブロック単位で行ってもよい。また、リソースブロックは、サブチャネル、サブキャリアブロック、サブバンド、または、チャンクと称されることがある。さらに、リソースブロックは、連続したサブキャリアから構成れることもあるし、非連続のサブキャリアから構成されることもある。
また、上記実施の形態では、CQIの生成をSINRに基づいて行ったが、SINRの代わりに、SNR、SIR、CINR、受信電力、干渉電力、ビット誤り率、スループット、所定の誤り率を達成できるMCS(Modulation and Coding Scheme)等に基づいてCQIを生成してもよい。つまり、本発明では、CQIの生成を、受信品質を示す上記いずれのパラメータに基づいて行うこともできる。また、上記実施の形態では、受信品質の検出をパイロットシンボルを用いて行ったが、パイロットシンボル以外の信号(例えば、データシンボル)を用いて受信品質を検出してもよい。
また、上記実施の形態では、CQIの報告を毎フレーム行っていたが、所定の間隔毎、例えば3フレーム毎にCQIの報告を行うようにしてもよい。
また、SINR等に対してDCT変換等の変換を施し、変換後の値をCQIとして報告してもよい。
また、上記実施の形態では、各SCグループを非連続のサブキャリアから構成したが、連続したサブキャリアから各SCグループを構成してもよい。
また、上記実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部またはすべてを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと称されることもある。
また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適応等が可能性としてあり得る。
本明細書は、2005年8月19日出願の特願2005−238953に基づくものである。この内容はすべてここに含めておく。
本発明は、移動体通信システム等に適用することができる。

Claims (15)

  1. 周波数領域において連続する複数のサブキャリアを分けた複数のグループ毎に、CQIを生成する生成処理と、
    すべての前記グループ毎の前記CQIを、一つずつ、非連続かつ所定間隔で離れた時間リソースで所定の周期に従って順に報告する報告処理と、
    を制御し、
    前記報告処理は、すべての前記グループ毎の前記CQIのそれぞれを、前記所定の周期よりも長い第2の周期であって、同一の前記第2の周期に従って、繰り返して報告する、 集積回路。
  2. 前記報告処理は、すべての前記グループ毎の前記CQIを、循環して繰り返し報告する、
    請求項1に記載の集積回路。
  3. 前記報告処理は、前記CQIを報告する対象である前記グループを、前記所定の周期に従って変更する、
    請求項1又は2に記載の集積回路。
  4. 前記報告処理は、前記CQIを、所定数のTTI毎に報告する、
    請求項1から3のいずれかに記載の集積回路。
  5. 前記グループは、前記周波数領域で連続する複数のサブキャリアから構成される、
    請求項1から4のいずれかに記載の集積回路。
  6. 前記グループは、それぞれが前記周波数領域で連続する複数のサブキャリアからなる、複数のリソースブロックから構成される、
    請求項1から5のいずれか記載の集積回路。
  7. 前記グループは、それぞれが周波数領域で連続する複数のサブキャリアからなる、複数のサブバンドから構成される、
    請求項1から6のいずれかに記載の集積回路。
  8. 前記CQIの報告の周期又はタイミングを示す情報を受信する受信処理をさらに制御し、
    前記報告処理は、前記情報に基づいて、前記CQIを報告する、
    請求項1から7のいずれかに記載の集積回路。
  9. 周波数領域において連続する複数のサブキャリアを用いて、スケジューリングされたデータを移動局装置に送信し、前記複数のサブキャリアを分けた複数のグループ毎のCQIであって、前記スケジューリングのために前記移動局装置から一つずつ非連続かつ所定間隔で離れた時間リソースで所定の周期に従って順に報告され、かつ、それぞれが、前記所定の周期よりも長い第2の周期であって、同一の前記第2の周期に従って、繰り返して報告される、すべての前記グループ毎の前記CQIの報告の周期又はタイミングを示す情報を、前記移動局装置に送信する送信処理と、
    前記動局装置から、前記情報に基づいて、一つずつ非連続かつ所定間隔で離れた時間リソースで所定の周期に従って順に報告され、かつ、それぞれが、前記所定の周期よりも長い第2の周期であって、同一の前記第2の周期に従って、繰り返して報告される、すべての前記グループ毎の前記CQIを、受信する受信処理と、
    を制御する集積回路。
  10. 前記受信処理は、複数の前記移動局装置から送信され、多重された複数のCQIを受信する、
    請求項9に記載の集積回路。
  11. すべての前記グループ毎の前記CQIが、循環して繰り返し報告される、
    請求項9又は10に記載の集積回路。
  12. 前記CQIが報告される対象である前記グループが、前記所定の周期に従って変更される、
    請求項9から11のいずれかに記載の集積回路。
  13. 前記グループは、前記周波数領域で連続する複数のサブキャリアから構成される、
    請求項9から12のいずれかに記載の集積回路。
  14. 前記グループは、それぞれが前記周波数領域で連続する複数のサブキャリアからなる、複数のリソースブロックから構成される、
    請求項9から13のいずれかに記載の集積回路。
  15. 前記グループは、それぞれが周波数領域で連続する複数のサブキャリアからなる、複数のサブバンドから構成される、
    請求項9から14のいずれかに記載の集積回路。
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