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JP5340175B2 - 無線通信基地局装置、無線通信移動局装置および制御チャネル割当方法 - Google Patents

無線通信基地局装置、無線通信移動局装置および制御チャネル割当方法 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信基地局装置、無線通信移動局装置および制御チャネル割当方法に関する。
移動体通信では、無線通信基地局装置(以下、基地局と省略する)は下り回線データおよび上り回線データのリソース割当結果を通知するための制御情報を無線通信移動局装置(以下、移動局と省略する)へ送信する。この制御情報は例えばPDCCH(Physical Downlink Control Channel)等の下り回線制御チャネルを用いて移動局へ送信される。各PDCCHは1つまたは連続する複数のCCE(Control Channel Element)を占有する。基地局は移動局毎にPDCCHを生成し、制御情報が必要とするCCE数に従ってPDCCHに占有すべきCCEを割り当て、割り当てたCCEに対応する物理リソースに制御情報をマッピングして送信する。
例えば、伝搬路品質の劣悪なセル境界付近に位置する移動局に対しては、所望受信品質を満たすために、MCS(Modulation and Coding Scheme)レベルが低いMCSを設定する必要がある。そこで、基地局では、より多くのCCE(例えば8つのCCE)を占有したPDCCHが送信される。一方、伝搬路品質の良好なセル中心付近に位置する移動局に対してはMCSレベルが高いMCSを設定しても所要受信品質を満たすことができる。そのため、基地局では、より少ないCCE(例えば、1つのCCE)を占有したPDCCHが送信される。ここで、1つのPDCCHが占有するCCEの数(CCE占有数)をCCEアグリゲーションサイズ(CCE Aggregation size)と呼ぶ。例えば、CCEアグリゲーションサイズが1,2,4,8の場合、セル中心付近に位置する移動局は、CCEアグリゲーションサイズが1のPDCCHの受信を試み、セルエッジ付近に位置する移動局は、CCEアグリゲーションサイズが8のPDCCHの受信を試みる。
また、基地局は1サブフレームに複数の移動局を割り当てるため、複数のPDCCHを同時に送信する。このとき、基地局では、各PDCCHの送信先の移動局を識別するために、送信先の移動局ID番号でスクランブリングされたCRCビットが制御情報に含まれて送信される。そして、移動局では、PDCCHが配置される可能性があるCCEに対して復号を行い、自局の移動局ID番号でCRCビットをデスクランブリングした後にCRC判定を行う。このように、移動局は、受信信号に含まれる複数のPDCCHをブラインド復号することにより自局宛てのPDCCHを検出する。
ただし、CCE総数が多い場合には、移動局でのブラインド復号の回数が多くなる。そこで、移動局でのブラインド復号の回数を削減することを目的として、ブラインド復号の対象となるCCEを、移動局毎に限定する方法が検討されている(非特許文献1参照)。この方法では、複数の移動局をグループ化して、グループ毎にブラインド復号対象となるCCEであるCCE領域を限定する。例えば、複数の移動局をUEグループ#1〜#4にグループ化して、CCE#0〜#31のうち、CCE#0〜#7,CCE#8〜#15,CCE#16〜#23,CCE#24〜#31の4つのCCE領域をそれぞれのUEグループのブラインド復号対象となるCCE領域とする。これにより、各UEグループの移動局では、自局に割り当てられたCCE領域に対してのみ、ブラインド復号を行えばよいため、ブラインド復号の回数を削減することができる。ここで、移動局によるブラインド復号対象となるCCE領域をサーチスペース(Search Space)と呼ぶ。
また、移動局でのブラインド復号の回数を削減することを目的として、各CCEアグリゲーションサイズのPDCCHが占有するCCEの開始位置を予め限定する方法が検討されている(非特許文献2)。この方法では、例えば、CCE#0〜#31において、CCEアグリゲーションサイズが8の場合、PDCCHが占有するCCE(8個のCCE)の開始位置が、CCE#0,CCE#8,CCE#16,CCE#24に限定される。これにより、各移動局では、CCEの開始位置から始まるCCEアグリゲーションサイズのPDCCHをブラインド復号すればよいため、ブラインド復号の回数を削減することができる。
3GPP RAN WG1 Meeting document, R1-073996, "Search Space definition :Reduced PDCCH blind detection for split PDCCH search space", Motorola 3GPP RAN WG1 #50bis, R1-074317, "Reducing the decoding complexity of the PDCCH", Nokia
上記従来技術のように、複数の移動局を複数のUEグループにグループ化して、UEグループ毎にサーチスペースを設定する場合、UEグループ内でより大きいCCEアグリゲーションサイズのPDCCHが使用されると、他の移動局にPDCCHを割り当てることができなくなることがある。例えば、CCE#0〜#31のうち、サーチスペースがCCE#0〜CCE#7で構成されたUEグループにおいて、CCEアグリゲーションサイズが8のPDCCHをある移動局に割り当てると、CCE#0〜#7をすべて占有するため、他の移動局にPDCCHを割り当てられなくなる。このように、UEグループ内での移動局に対するリソース割当が制限されるため、大きな伝送遅延が発生したり、伝搬路品質が良好である移動局に対して制御情報を送信できなくなったりする可能性があり、セルスループットが低下してしまう。
本発明の目的は、UEグループ内でリソース割当が制限されることを防ぐことができる無線通信基地局装置、無線通信移動局装置および制御チャネル割当方法を提供することである。
本発明の無線通信基地局装置は、1つまたは複数のCCEを占有する制御チャネルを、制御チャネルのCCE占有数がより多いほどより多くのUEグループに共有される複数のCCE領域のうち、前記制御チャネルのCCE占有数と前記制御チャネルのUEグループとに対応する特定のCCE領域に割り当てる割当手段と、前記特定のCCE領域に割り当てられた前記制御チャネル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、UEグループ内でリソース割当が制限されることを防ぐことができる。
以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。以下の説明では、PDCCHが割り当てられるCCEの総数をCCE#0〜CCE#31の32個とし、PDCCHのCCEアグリゲーションサイズを1,2,4,8とする。また、1つのPDCCHが複数のCCEを占有する場合、1つのPDCCHは連続する複数のCCEを占有するものとする。
また、各CCEアグリゲーションサイズにおいて、PDCCHが割り当てられるCCEの開始位置は予め設定されているとする。具体的には、CCEアグリゲーションサイズが1の場合、PDCCHは、CCE#0〜CCE#31のいずれかに割り当てられる。また、CCEアグリゲーションサイズが2の場合、PDCCHは、CCE#0,CCE#2,CCE#4,…,CCE#28,CCE#30を開始位置とする2個のCCEに割り当てられる。同様に、CCEアグリゲーションサイズが4の場合、PDCCHは、CCE#0,CCE#4,CCE#8,CCE#12,CCE#16,…,CCE#24,CCE#28を開始位置とする4個のCCEに割り当てられ、CCEアグリゲーションサイズが8の場合、PDCCHは、CCE#0,CCE#8,CCE#16,CCE#24を開始位置とする8個のCCEに割り当てられる。
また、以下の説明では、各移動局のセル内の位置に応じて、その移動局が受信すべきPDCCHのCCEアグリゲーションサイズが決定される。例えば、セルエッジ付近に位置する移動局は、伝搬路品質が劣悪であるため、より低いMCSで送信する割合が高くなる。よって、セルエッジ付近に位置する移動局のCCEアグリゲーションサイズを4または8に限定する。一方、セル中心に位置する移動局は、伝搬路品質が良好であるため、より高いMCSで送信する割合が高くなる。よって、セル中心付近に位置する移動局のCCEアグリゲーションサイズを1または2に限定する。各移動局は、受信品質等から判断される自局のセル内の位置に基づいて、自局が受信すべきPDCCHのCCEアグリゲーションサイズを決定してもよいし、自局が受信すべきPDCCHのCCEアグリゲーションサイズを予め通知されてもよい。
また、以下の説明では、セル内に位置する移動局は、4つの移動局グループ(UEグループ#1〜#4)にグループ化される。なお、各移動局が属する移動局グループは、移動局毎に基地局から通知されてもよく、移動局IDにより暗示的に決定されてもよい。
また、下り回線データはOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)により伝送され、上り回線データはSC−FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)により伝送されるものとする。また、上り回線で伝送される応答信号は、ZAC(Zero Auto Correlation)系列による1次拡散とブロックワイズ拡散系列(Block-wise spreading code sequence)による2次拡散が施されるものとする。
(実施の形態1)
本実施の形態に係る基地局100の構成を図1に示し、本実施の形態に係る移動局200の構成を図2に示す。
なお、説明が煩雑になることを避けるために、図1では、本発明と密接に関連する下り回線データの送信、および、その下り回線データに対する応答信号の上り回線での受信に係わる構成部を示し、上り回線データの受信に係わる構成部の図示および説明を省略する。同様に、図2では、本発明と密接に関連する下り回線データの受信、および、その下り
回線データに対する応答信号の上り回線での送信に係わる構成部を示し、上り回線データの送信に係わる構成部の図示および説明を省略する。
図1に示す基地局100において、符号化部101には、各移動局グループ(UEグループ#1〜#4)のサーチスペース定義を示す移動局グループ情報が入力される。符号化部101は、入力される移動局グループ情報を符号化して変調部102に出力する。そして、変調部102は、符号化部101から入力される符号化後の移動局グループ情報を変調して配置部108に出力する。
符号化・変調部103−1〜103−Kには、各移動局宛ての上り回線データまたは下り回線データのリソース割当情報が入力される。ここで、各割当情報は、割当情報の送信に必要なCCEアグリゲーションサイズのPDCCHに割り当てられている。また、符号化・変調部103−1〜103−Kは、最大K個の移動局#1〜#Kに対応して備えられる。符号化・変調部103−1〜103−Kにおいて、各符号化部11は、入力されるPDCCHに割り当てられた割当情報を符号化して各変調部12に出力する。そして、各変調部12は、各符号化部11から入力される符号化後の各割当情報を変調してCCE割当部104に出力する。
CCE割当部104は、変調部103−1〜103−Kから入力される割当情報を、移動局グループ情報に基づいて1つまたは複数のCCEのいずれかに割り当てる。具体的には、CCE割当部104は、PDCCHを、PDCCHのCCEアグリゲーションサイズがより大きいほどより多くのUEグループに共有される複数のサーチスペースのうち、そのPDCCHのCCEアグリゲーションサイズとそのPDCCHの移動局グループ(UEグループ)とに対応する特定のサーチスペースに割り当てる。そして、CCE割当部104は、各CCEに割り当てられた割当情報を配置部108に出力する。CCE割当部104におけるPDCCH割当処理の詳細については後述する。
一方、符号化部105は、入力される送信データ(下り回線データ)を符号化して再送制御部106に出力する。なお、複数の移動局に対する送信データがある場合、符号化部105は、各移動局宛ての送信データをそれぞれ符号化する。
再送制御部106は、初回送信時には、符号化後の送信データを移動局毎に保持するとともに変調部107に出力する。再送制御部106は、各移動局からのACKが判定部117から入力されるまで送信データを保持する。また、再送制御部106は、各移動局からのNACKが判定部117から入力された場合、すなわち、再送時には、そのNACKに対応する送信データを変調部107に出力する。
変調部107は、再送制御部106から入力される符号化後の送信データを変調して配置部108に出力する。
配置部108は、割当情報をPDCCH用に確保された下り回線リソースのうち割り当てたCCEに対応する下り回線リソースに配置し、移動局グループ情報をブロードキャストチャネル用に確保された下り回線リソースに配置し、送信データを送信データ用に確保された下り回線リソースに配置する。そして、配置部108は、各チャネルを配置した後の信号をIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部109に出力する。
IFFT部109は、割当情報、移動局グループ情報または送信データが配置された複数のサブキャリアに対してIFFTを行ってOFDMシンボルを生成し、CP(Cyclic Prefix)付加部110に出力する。
CP付加部110は、OFDMシンボルの後尾部分と同じ信号をCPとしてOFDMシンボルの先頭に付加する。
無線送信部111は、CP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112から移動局200(図2)へ送信する。
一方、無線受信部113は、各移動局から送信されたSC−FDMAシンボルをアンテナ112を介して受信し、このSC−FDMAシンボルに対しダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を行う。
CP除去部114は、受信処理後のSC−FDMAシンボルに付加されているCPを除去する。
逆拡散部115は、移動局200において2次拡散に用いられたブロックワイズ拡散コード系列で応答信号を逆拡散し、逆拡散後の応答信号を相関処理部116に出力する。
相関処理部116は、逆拡散後の応答信号と、移動局200において1次拡散に用いられたZAC系列との相関値を求めて判定部117に出力する。
判定部117は、各検出窓に移動局毎の相関ピークを検出することにより、移動局毎の応答信号を検出する。例えば、判定部117は、移動局#0用の検出窓#0に相関ピークが検出された場合には、移動局#0からの応答信号を検出する。そして、判定部117は、検出された応答信号がACKまたはNACKのいずれであるかを参照信号の相関値を用いた同期検波によって判定し、移動局毎のACKまたはNACKを再送制御部106に出力する。
一方、図2に示す移動局200では、基地局100から送信された移動局グループ情報、割当情報、下り回線データをそれぞれ受信する。以下、各情報の受信方法について説明する。
図2に示す移動局200において、無線受信部202は、基地局100(図1)から送信されたOFDMシンボルをアンテナ201を介して受信し、OFDMシンボルに対しダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を行う。
CP除去部203は、受信処理後のOFDMシンボルに付加されているCPを除去する。
FFT(Fast Fourier Transform)部204は、OFDMシンボルに対してFFTを行って複数のサブキャリアにマッピングされている割当情報、移動局グループ情報を含む報知情報、または、下り回線データを得て、それらを分離部205に出力する。
分離部205は、FFT部204から入力される信号に対して、ブロードキャストチャネル用に予め確保されたリソースに配置されている報知情報を分離して報知情報復号部206に出力し、報知情報以外の情報を抽出部207に出力する。
報知情報復号部206は、分離部205から入力される報知情報を復号して、移動局グループ情報を取り出し、移動局グループ情報を抽出部207に出力する。
抽出部207および復号部209に対して、割当情報の符号化率を示す符号化率情報、
すなわち、PDCCHのCCEアグリゲーションサイズを示す情報が予め入力されているとする。なお、PDCCHのCCEアグリゲーションサイズを示す情報は、基地局100から指示されてもよく、パイロット信号の受信品質に基づいて移動局200により決定されてもよい。
また、抽出部207は、割当情報の受信時には、入力されるCCEアグリゲーションサイズおよび移動局グループ情報に示される自局が属する移動局グループのサーチスペースに従って、複数のサブキャリアからブラインド復号対象となる割当情報を抽出して復調部208に出力する。
復調部208は、割当情報を復調して復号部209に出力する。
復号部209は、入力されるCCEアグリゲーションサイズに従って割当情報を復号して判定部210に出力する。
一方、下り回線データの受信時には、抽出部207は、判定部210から入力されるリソース割当結果に従って、複数のサブキャリアから自局宛の下り回線データを抽出して復調部212に出力する。この下り回線データは、復調部212で復調され、復号部213で復号されてCRC部214に入力される。
CRC部214は、復号後の下り回線データに対してCRCを用いた誤り検出を行って、CRC=OK(誤り無し)の場合はACKを、CRC=NG(誤り有り)の場合はNACKを応答信号として生成し、生成した応答信号を変調部215に出力する。また、CRC部214は、CRC=OK(誤り無し)の場合、復号後の下り回線データを受信データとして出力する。
判定部210は、復号部209から入力された割当情報を自局宛の割当情報であるか否かをブラインド判定する。具体的には、判定部210は、復号部209から入力された割当情報に対して自局宛ての割当情報であるか否かをブラインド判定する。例えば、判定部210は、自局のID番号でCRCビットをデマスキングすることによりCRC=OK(誤り無し)となった割当情報を自局宛の割当情報であると判定する。そして、判定部210は、自局宛の割当情報、すなわち、自局に対する下り回線データのリソース割当結果を抽出部207に出力する。
また、判定部210は、自局宛の割当情報が割り当てられたPDCCHが配置されていたサブキャリアに対応するCCE番号から、自局からの応答信号の送信に用いるPUCCH(Physical Uplink Control Channel)を判定し、判定結果(PUCCH番号)を制御部211に出力する。つまり、データの割当に使用されたPDCCHに用いられたCCE番号からPUCCH番号が導出される。例えば、判定部210は、自局宛のPDCCHが配置されていたサブキャリアに対応するCCEがCCE#0である場合は、CCE#0に対応するPUCCH#0を自局用のPUCCHと判定する。また例えば判定部210は、自局宛のPDCCHが配置されていたサブキャリアに対応するCCEがCCE#0〜CCE#3である場合は、CCE#0〜CCE#3において最小番号のCCE#0に対応するPUCCH#0を自局用のPUCCHと判定する。
制御部211は、判定部210から入力されたPUCCH番号に従って、拡散部216での1次拡散に用いるZAC系列の循環シフト量および拡散部219での2次拡散に用いる、LB(Long Block)単位での拡散に用いられる拡散コード系列であるブロックワイズ拡散コード系列を制御する。例えば、制御部211は、判定部210から入力されたPUCCH番号に対応する循環シフト量のZAC系列をZAC#0〜ZAC#11の12個の
ZACの中から選択して拡散部216に設定し、判定部210から入力されたPUCCH番号に対応するブロックワイズ拡散コード系列をBW#0〜BW#2の3個のブロックワイズ拡散コード系列の中から選択して拡散部219に設定する。つまり、制御部211は、ZAC#0〜ZAC#11とBW#0〜BW#2とによって定義される複数のリソースのうちいずれかのリソースを選択する。
変調部215は、CRC部214から入力される応答信号を変調して拡散部216に出力する。
拡散部216は、制御部211によって設定されたZAC系列で応答信号を1次拡散し、1次拡散後の応答信号をIFFT部217に出力する。つまり、拡散部216は、制御部211で選択されたリソースに対応する循環シフト量のZAC系列を用いて応答信号を1次拡散する。なお、1次拡散には、ZAC系列以外の、互いに異なる循環シフト量により互いに分離可能な系列を用いてもよい。例えば、GCL(Generalized Chirp like)系列、CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto Correlation)系列、ZC(Zadoff-Chu)系列、または、M系列や直交ゴールド符号系列等のPN系列を1次拡散に用いてもよい。
IFFT部217は、1次拡散後の応答信号に対してIFFTを行い、IFFT後の応答信号をCP付加部218に出力する。
CP付加部218は、IFFT後の応答信号の後尾部分と同じ信号をCPとしてその応答信号の先頭に付加する。
拡散部219は、制御部211によって設定されたブロックワイズ拡散コード系列でCP付加後の応答信号を2次拡散し、2次拡散後の応答信号を無線送信部220に出力する。なお、2次拡散には、互いに直交する系列、または、互いにほぼ直交すると見なせる系列であればいかなる系列をブロックワイズ拡散コード系列として用いてもよい。例えば、ウォルシュ系列またはフーリエ系列等をブロックワイズ拡散コード系列として2次拡散に用いることができる。
無線送信部220は、2次拡散後の応答信号に対し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201から基地局100(図1)へ送信する。
次に、CCE割当部104におけるCCE割当方法1〜4の詳細について説明する。
<割当方法1(図3)>
本割当方法では、PDCCHを、CCEアグリゲーションサイズがより大きいほどより多いUEグループに共有される複数のサーチスペースのうち、そのPDCCHのCCEアグリゲーションサイズとそのPDCCHの移動局グループとに対応する特定のサーチスペースに割り当てる。
具体的には、CCEアグリゲーションサイズが1の場合、図3に示すように、UEグループ#1のサーチスペースがCCE#0〜CCE#7の8個のCCEで構成され、UEグループ#2のサーチスペースがCCE#8〜CCE#15の8個のCCEで構成され、UEグループ#3のサーチスペースがCCE#16〜CCE#23の8個のCCEで構成され、UEグループ#4のサーチスペースがCCE#24〜CCE#31の8個のCCEで構成される。
また、CCEアグリゲーションサイズが2の場合、図3に示すように、UEグループ#
1,#2のサーチスペースがCCE#0〜CCE#15の16個のCCEで構成され、UEグループ#3,#4のサーチスペースがCCE#16〜CCE#31の16個のCCEで構成される。
また、CCEアグリゲーションサイズが4および8場合、図3に示すように、UEグループ#1〜#4のサーチスペースがCCE#0〜CCE#31の32個のCCE、つまり、全CCEで構成される。
CCEアグリゲーションサイズがより大きいほど、1つのサーチスペースを共有するUEグループの数がより多くなる。具体的には、CCE#0に着目すると、CCE#0は、CCEアグリゲーションサイズが1の場合、UEグループ#1のみに使用され、CCEアグリゲーションサイズが2の場合、UEグループ#1およびUEグループ#2の2つのUEグループに使用され、CCEアグリゲーションサイズが4,8の場合、すべてのUEグループ#1〜#4に使用される。また、CCEアグリゲーションサイズが最大の8の場合、サーチスペースがすべてのUEグループに共有され、CCEアグリゲージョンサイズが最小の1の場合、各UEグループのサーチスペースがUEグループ毎に異なる。
また、CCEアグリゲーションサイズがより大きいほど、各UEグループに対応するサーチスペースはより大きくなる。具体的には、UEグループ#1に着目すると、UEグループ#1のサーチスペースは、CCEアグリゲーションサイズが1の場合、8個のCCEで構成され、CCEアグリゲーションサイズが2の場合、16個のCCEで構成され、CCEアグリゲーションサイズが4,8の場合、32個のCCEで構成される。
よって、図3に示すように、CCE割当部104は、UEグループ#1の移動局に対して、CCE#0〜CCE#7のサーチスペースに、CCEアグリゲーションサイズが1のPDCCHを最大8個割り当てることができ、CCE#0〜CCE#15のサーチスペースに、CCEアグリゲーションサイズが2のPDCCHを最大8個割り当てることができる。同様に、CCE割当部104は、CCE#0〜CCE#31のサーチスペースに、CCEアグリゲーションサイズが4のPDCCHを最大8個割り当てることができ、CCEアグリゲーションサイズが8のPDCCHを最大4個割り当てることができる。
これにより、CCE割当部104では、CCEアグリゲーションサイズがより大きいPDCCHを割り当てる移動局に対する割当制限がより緩くなる。例えば、CCE割当部104が、UEグループ#1のCCEアグリゲーションサイズが1のPDCCH、および、CCEアグリゲーションサイズが8のPDCCHを割り当てる場合について説明する。また、ここでは、UEグループ#2のCCEアグリゲーションサイズが1のPDCCHを割り当てられた移動局が存在しないものとする。
CCE割当部104は、PDCCHをCCEに割り当てる際、CCEアグリゲーションサイズがより小さい1のPDCCHと同一のCCEへの割当を避けてCCEアグリゲーションサイズが8のPDCCHを割り当てる。具体的には、CCE割当部104は、CCEアグリゲーションサイズが1のUEグループ#1のサーチスペースであるCCE#0〜CCE#7を避けてCCEアグリゲーションサイズが8のPDCCHを割り当てる。ここで、UEグループ#2のCCEアグリゲーションサイズが1のPDCCH(サーチスペース:CCE#8〜CCE#15)を割り当てられた移動局が存在しないので、CCE割当部104は、CCEアグリゲーションサイズが8のPDCCHをCCE#8〜CCE#15に割り当てる。そして、CCE割当部104は、UEグループ#1のCCEアグリゲーションサイズが1のPDCCHをCCE#0〜CCE#7のいずれか1つのCCEに割り当てる。
このように、基地局100では、CCEアグリゲーションサイズがより大きいほど、より多くのUEグループでサーチスペースを共有する。このため、CCEアグリゲーションサイズがより大きいほど、より広い範囲のCCEにPDCCHを割り当てることができる。これにより、同一UEグループで互いに異なるCCEアグリゲーションサイズのPDCCHを割り当てる場合でも、CCEアグリゲーションサイズがより大きいPDCCHのCCE割当を調整することで、基地局100は、リソース割当を制限されることなく双方のPDCCHを割り当てることができる。
一方、移動局200は、CCEアグリゲーションサイズおよび移動局グループ情報に基づいてPDCCHの復調、復号、および、ブラインド判定を行う。例えば、UEグループ#1に属する移動局200が、CCEアグリゲーションサイズを1と仮定してブラインド判定を行う場合、抽出部207は、図3に示すCCE#0〜CCE#31のうち、CCE#0〜CCE#7に対応する信号のみを復調部208に出力する。すなわち、復調部208、復号部209および判定部210では、CCEアグリゲーションサイズを1とした場合のブラインド判定の対象は、CCE#0〜CCE#7に対応するサーチスペースに限定される。同様に、CCEアグリゲーションサイズが2としてブラインド判定する場合も、抽出部207は、図3に示すCCE#0〜CCE#31のうち、CCE#0〜CCE#15に対応する信号のみを復調部208に出力する。また、CCEアグリゲーションサイズを4および8と仮定する場合および8と仮定する場合、抽出部207は、図3に示すCCE#0〜CCE#31に対応する信号、つまり、すべてのCCEに対応する信号を復調部208に出力する。
ここで、CCEアグリゲーションサイズが1の場合、UEグループ#1〜#4の各UEグループの8個のCCEに割り当てられるPDCCHの数は8個である。また、CCEアグリゲーションサイズが2の場合、UEグループ#1,#2およびUEグループ#3,#4の各グループの16個のCCEに割り当てられるPDCCHの数は8個である。一方、CCE#0〜CCE#31に割り当てられるPDCCHの数は、CCEアグリゲーションサイズが4の場合は8個であり、CCEアグリゲーションサイズが8の場合は4個である。つまり、CCEアグリゲーションサイズが4および8の場合にCCE#0〜CCE#31のすべてのCCEでサーチスペースを構成する場合でも、CCEアグリゲーションサイズが1および2の場合と比較して、ブラインド判定の対象となるPDCCHの数は増加しない。
また、CCEアグリゲーションサイズは移動局のセル内の位置または受信品質に基づいて決定される。このため、受信するPDCCHのCCEアグリゲーションサイズを移動局毎に限定することによるCCE割当の自由度低下がシステム性能に与える影響は極めて小さい。
また、UEグループ毎のサーチスペースが連続したCCEにより構成されるため、サーチスペースを基地局から移動局へ通知する際、基地局は、先頭のCCE番号および末尾のCCE番号のみを通知するだけでよく、通知情報量を少なく抑えることができる。
このように、本割当例によれば、PDCCHを、CCEアグリゲーションサイズがより大きいほど、より多くのUEグループに共有される複数のサーチスペースのいずれかに割り当てる。これにより、基地局は、より大きいCCEアグリゲーションサイズのPDCCHを、より小さいCCEアグリゲーションサイズのPDCCHが使用するCCEと重複しないように割り当てることができる。よって、本割当方法によれば、ブラインド復号の回数が増加することなく、UEグループ内でリソース割当が制限されることを防ぐことができる。
<割当方法2(図4)>
割当方法1の図3に示すサーチスペースでは、あるUEグループのCCEアグリゲーションサイズが8のPDCCHが1つでも使用されると、UEグループ#1〜#4のCCEアグリゲーションサイズが1のPDCCHのいずれかが使用できなくなってしまう。
例えば、図3に示すサーチスペースにおいて、CCEアグリゲーションサイズが8のPDCCHがCCE#0〜CCE#7で使用されたとする。ここで、図3に示すように、UEグループ#1のCCEアグリゲーションサイズが1のPDCCHは、CCE#0〜CCE#7のいずれか1つのCCEに割り当てられる。しかし、CCE#0〜CCE#7が、CCEアグリゲーションサイズが8のPDCCHで既に使用されているため、基地局では、UEグループ#1のCCEアグリゲーションサイズが1のPDCCHを割り当てることができなくなる。また、CCEアグリゲーションサイズが8のPDCCHが、CCE#8〜CCE15,CCE#16〜CCE23,CCE#24〜CCE31のいずれかに割り当てられる場合も同様にして、UEグループ#2〜#3のCCEアグリゲーションサイズが1のPDCCHのいずれかが使用できなくなる。
そこで、本割当方法におけるCCE割当部104は、PDCCHを、そのPDCCHのCCEアグリゲーションサイズより大きいCCEアグリゲーションサイズの複数のPDCCHそれぞれが占有するCCEで構成される特定のサーチスペースに割り当てる。
具体的には、CCEアグリゲーションサイズが1の場合、図4に示すように、UEグループ#1のサーチスペースがCCE#0〜CCE#3およびCCE#16〜CCE#19の8個のCCEで構成され、UEグループ#2のサーチスペースがCCE#4〜CCE#7およびCCE#20〜CCE#23の8個のCCEで構成される。同様に、UEグループ#3のサーチスペースがCCE#8〜CCE#11およびCCE#24〜CCE#27の8個のCCEで構成され、UEグループ#4のサーチスペースがCCE#12〜CCE#15およびCCE#28〜CCE#31の8個のCCEで構成される。
また、CCEアグリゲーションサイズが2,4および8のサーチスペースは、図4に示すように、割当方法1(図3)と同様にして構成される。
すなわち、UEグループ#1〜#4のCCEアグリゲーションサイズが1のサーチスペースは、CCEアグリゲーションサイズが8のPDCCHが割り当てられる4個のPDCCH単位(CCE#0〜CCE#7,CCE#8〜CCE15,CCE#16〜CCE23,CCE#24〜CCE31)のうち、2つの異なるPDCCH単位に分散して配置される。例えば、UEグループ#1のCCEアグリゲーションサイズが1のサーチスペース(CCE#0〜CCE#3、CCE#16〜CCE#19)は、CCEアグリゲーションサイズが8のPDCCH(CCE#0〜CCE#7)およびPDCCH(CCE#16〜CCE#23)の2つの異なるPDCCHに含まれるCCEで構成される。
これにより、CCEアグリゲーションサイズが8のPDCCHがCCE#0〜CCE#31のいずれに割り当てられる場合でも、分散配置された一方のサーチスペースが使用できなくても、他方のサーチスペースにPDCCHを割り当てることが可能となる。
例えば、図4に示すサーチスペースにおいて、CCE割当部104が、いずれかのUEグループのCCEアグリゲーションサイズが8のPDCCHをCCE#0〜CCE#7に割り当てたとする。ここで、UEグループ#1のCCEアグリゲーションサイズが1のPDCCHがさらに割り当てられる場合、CCE割当部104は、図4に示すように、CCE#0〜CCE#7が既に使用されているため、UEグループ#1のCCEアグリゲーションサイズが1のサーチスペースであるCCE#0〜CCE#3に割り当てることができ
ない。しかし、UEグループ#1のCCEアグリゲーションサイズが1の他方のサーチスペースであるCCE#16〜CCE#19は使用されていないため、CCE割当部104は、UEグループ#1のCCEアグリゲーションサイズが1のPDCCHをCCE#16〜CCE#19のいずれか1つに割り当てることができる。
このようにして、本割当方法によれば、PDCCHを、そのPDCCHのCCEアグリゲーションサイズより大きいCCEアグリゲーションサイズの複数のPDCCHそれぞれに占有されるCCEで構成される特定のサーチスペースに割り当てる。すなわち、基地局は、PDCCHを、異なるCCEに分散配置された特定のサーチスペースに割り当てる。これにより、異なるCCEアグリゲーションサイズのPDCCHが同時に使用される場合でも、より小さいCCEアグリゲーションサイズのPDCCHは、分散配置されたCCEのいずれかを使用することができる。よって、本割当方法によれば、UEグループ内でリソース割当が制限されることをさらに防ぐことができる。
なお、本割当方法では、図5に示すように、各UEグループにおいて、より小さいCCEアグリゲーションサイズのサーチスペースが、CCEアグリゲーションサイズがより大きいPDCCH単位に均等に含まれるようにしてもよい。具体的には、図5に示すように、UEグループ#1〜#4のCCEアグリゲーションサイズが1のサーチスペースが、CCEアグリゲーションサイズが8のPDCCH単位(CCE#0〜CCE#7,CCE#8〜CCE15,CCE#16〜CCE23,CCE#24〜CCE31)のそれぞれに2つずつ含まれる。同様にして、UEグループ#1,#2およびUEグループ#3,#4のCCEアグリゲーションサイズが2のサーチスペースが、CCEアグリゲーションサイズが8のPDCCH単位のそれぞれに2つずつ含まれる。つまり、CCEアグリゲーションサイズが8である4個のPDCCH単位に、CCEアグリゲーションサイズが1および2の各UEグループのサーチスペースが分散して配置される。これにより、CCEアグリゲーションサイズがより大きいPDCCHがいずれのCCEに割り当てられる場合でも、本割当方法と同様、CCEアグリゲーションサイズがより小さいPDCCHを、リソース割当制限されることなく、CCE#0〜CCE#31のいずれかで割り当てることが可能となる。
<割当方法3(図6)>
本割当方法では、各移動局が複数のCCEアグリゲーションサイズのサーチスペースをブラインド復号する場合について説明する。例えば、セル中心付近に位置する移動局は、CCEアグリゲーションサイズが1および2のサーチスペースをブラインド復号する。また、セルエッジ付近に位置する移動局は、CCEアグリゲーションサイズが4および8のサーチスペースをブラインド復号する。また、セル中心とセルエッジとの間に位置する移動局は、CCEアグリゲーションサイズが2および4のサーチスペースをブラインド復号する。
このとき、割当方法1の図3に示すサーチスペースでは、同一UEグループで、複数の異なるCCEアグリゲーションサイズのPDCCHが使用されると、CCEアグリゲーションサイズが1または2のPDCCHの使用が制限されてしまうことがある。
例えば、図3に示すサーチスペースにおいて、UEグループ#1のCCEアグリゲーションサイズが8のPDCCH(CCE#0〜CCE#7)が使用されたとする。ここで、図3に示すように、CCEアグリゲーションサイズが1の場合、UEグループ#1のサーチスペースは、CCE#0〜CCE#7で構成され、CCEアグリゲーションサイズが2の場合、UEグループ#1のサーチスペース(UEグループ#2と共有)は、CCE#0〜CCE#15で構成される。つまり、CCEアグリゲーションサイズが1および2のサーチスペースは、CCE#0〜CCE#7で重複して構成される。よって、CCE#0〜
CCE#7のすべてのCCEが、CCEアグリゲーションサイズが8のPDCCHで既に使用されているため、基地局では、UEグループ#1のCCEアグリゲーションサイズが1のPDCCHを割り当てられなくなり、かつ、UEグループ#1のCCEアグリゲーションサイズが2のPDCCHをCCE#8〜CCE#15のみしか割り当てられなくなる。
そこで、本割当方法におけるCCE割当部104は、PDCCHを、同一UEグループ内の、互いに異なるCCEアグリゲーションサイズの、互いに異なるCCEで構成される複数のサーチスペースのうちの特定のサーチスペースに割り当てる。
具体的には、CCEアグリゲーションサイズが1の場合、図6に示すように、UEグループ#1のサーチスペースがCCE#16〜CCE#23の8個のCCEで構成され、UEグループ#2のサーチスペースがCCE#24〜CCE#31の8個のCCEで構成される。また、UEグループ#3のサーチスペースがCCE#0〜CCE#7の8個のCCEで構成され、UEグループ#4のサーチスペースがCCE#8〜CCE#15の8個のCCEで構成される。
また、CCEアグリゲーションサイズが2,4および8のサーチスペースは、図6に示すように、割当方法1(図3)と同様にして構成される。
すなわち、同一UEグループにおいて、各UEグループのCCEアグリゲーションサイズが1のサーチスペースは、CCEアグリゲーションサイズが2のサーチスペースと異なるCCEで構成される。例えば、UEグループ#1のCCEアグリゲーションサイズが1のサーチスペース(CCE#16〜CCE#23)およびUEグループ#2のCCEアグリゲーションサイズが1のサーチスペース(CCE#24〜CCE#31)は、UEグループ#1、#2のCCEアグリゲーションサイズが2のサーチスペース(CCE#0〜CCE#15)と異なるCCEで構成されている。UEグループ#3およびUEグループ#4についても同様である。
これにより、CCEアグリゲーションサイズが1および2のサーチスペースを構成するCCEの選択範囲が割当方法1(図3)より広くなるため、CCEアグリゲーションサイズが1および2のPDCCHが割り当てられる移動局(セル中心付近の移動局)へのリソース割当がより柔軟になる。例えば、CCEアグリゲーションサイズが8のPDCCH(セルエッジ付近の移動局宛てのPDCCH)がCCE#0〜CCE#7に割り当てられているとする。このとき、CCE割当部104は、UEグループ#1のCCEアグリゲーションサイズが1または2のPDCCH(セル中心付近の移動局宛てのPDCCH)を、CCE#0〜CCE#7に割り当てることができない。しかし、CCE割当部104は、CCE#8〜CCE#15にCCEアグリゲーションサイズが2のPDCCHを割り当てることができ、CCE#16〜CCE#23にCCEアグリゲーションサイズが1のPDCCHを割り当てることができる。つまり、本割当方法によれば、CCE割当部104は、より小さいCCEアグリゲーションサイズのサーチスペースを重複しないCCEで構成することで、CCEアグリゲーションサイズがより小さい1および2のPDCCHを、柔軟に割り当てることができる。
このようにして、本割当方法では、PDCCHを、同一UEグループ内の、互いに異なるCCEアグリゲーションサイズの、互いに異なるCCEで構成される複数のサーチスペースのうちの特定のサーチスペースに割り当てる。これにより、より小さいCCEアグリゲーションサイズのサーチスペースの選択幅が割当方法1よりも広くなる。このため、より大きいCCEアグリゲーションサイズのPDCCHが使用される場合でも、より小さいCCEアグリゲーションサイズのPDCCHを柔軟に割り当てることができる。よって、
本割当方法によれば、各移動局が複数のCCEアグリゲーションサイズのサーチスペースをブラインド復号する場合でも、UEグループ内のリソース割当の制限されることを防ぐことができる。
<割当方法4(図7)>
上り回線のリソース割当に用いたCCE番号と応答信号を伝送するPUCCH番号とを対応付ける際、移動局では、自局宛の割当情報が配置されているPDCCHを構成する1つまたは複数のCCEのうち最小番号のCCEに対応するPUCCHを自局用のPUCCHと判定する。よって、すべてのCCE(例えば、CCE#0〜CCE#31)に対してPUCCHが1対1で対応付けられる場合、リソース使用量が膨大となってしまう。
そこで、本割当方法に係るCCE割当部104は、PDCCHを、CCEアグリゲーションサイズがより小さいほど、より少ないCCEで構成される複数のサーチスペースのうちの特定のサーチスペースに割り当てる。
具体的には、CCEアグリゲーションサイズが1の場合、図7に示すように、UEグループ#1,#2のサーチスペースがCCE#16〜CCE#23の8個のCCEで構成され、UEグループ#3,#4のサーチスペースがCCE#24〜CCE#31の8個のCCEで構成される。また、CCEアグリゲーションサイズが2の場合、UEグループ#1〜#4のサーチスペースがCCE#16〜CCE#31の16個のCCEで構成される。また、CCEアグリゲーションサイズが4および8のサーチスペースは、図7に示すように、割当方法1(図3)と同様にして構成される。
すなわち、CCEアグリゲーションサイズがより小さい1または2の場合、UEグループ#1〜#4のサーチスペースは、CCE#0〜CCE#31の32個のCCEのうち、半数の16個のCCEで構成される。つまり、図7に示すように、CCE#0〜CCE#15は、CCEアグリゲーションサイズが1および2の場合には使用されない。
よって、図7に示すCCE#0〜CCE#15は、CCEアグリゲーションサイズが4および8のPDCCHのみにしか使用されない。そこで、CCE割当部104は、CCEアグリゲーションサイズが4または8のPDCCHを割り当てる際、CCE#0〜CCE#15を優先的に使用する。これにより、CCE割当部104は、CCEアグリゲーションサイズが1および2のPDCCHを、リソース割当制限を受けることなく、CCE#16〜CCE#31の各サーチスペースに割り当てることができる。
また、図7に示すサーチスペースのCCE#0〜CCE#15では、CCEアグリゲーションサイズが1および2のPDCCHは使用されないため、CCEアグリゲーションサイズが4および8のPDCCHを構成するCCEのうち最小番号のCCEに対応するPUCCHのみのリソースが確保される。つまり、図7に示すように、CCE#0,CCE#4,CCE#8,CCE#12の4個のCCEにそれぞれ対応付けられた4個のPUCCHのリソースが確保される。よって、CCE#0〜CCE#15の15個のCCEに対して、4個のCCEに対応するPUCCHのリソースのみ確保すればよい。また、CCE#16〜CCE#31では、CCEアグリゲーションサイズが1および2のPDCCHが使用されるため、CCE#16〜CCE#31の16個のCCEにそれぞれ対応付けられた16個のPUCCHのリソースが確保される。このように、より小さいCCEアグリゲーションサイズのサーチスペースを構成するCCEの数を制限することで、CCEに対応付けられたPUCCHに確保するリソース量を削減することができる。
このようにして、本割当方法によれば、割当方法1と同様、より小さいCCEアグリゲーションサイズのPDCCHを、リソース割当制限を受けることなくCCEに割り当てる
ことができ、さらに、CCEに対応付けられたPUCCHに確保するリソース量を削減することができる。
なお、本割当方法では、サーチスペースの定義をトラフィック量に応じてsemi-staticに切り替えてもよい。例えば、トラフィック量が少ない場合には、本割当例のサーチスペースの定義(図7)を用いて、トラフィック量が多い場合には、例えば、割当方法3のサーチスペースの定義(図6)を用いてもよい。これにより、CCEに対応するPUCCHのリソース量を無駄なく確保することができる。
また、本割当方法では、CCEアグリゲーションサイズが1および2のサーチスペースを、CCE#16〜CCE#31で構成する場合について説明した。しかし、本割当方法では、CCEアグリゲーションサイズが1および2のサーチスペースを、CCE#0〜CCE#15で構成してもよい。
また、本割当方法では、CCEとPUCCH(下り回線データに対する応答信号)とを対応付ける場合について説明したが、本発明は、CCEとPHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel)とを対応付けても上記同様の効果を得ることができる。ここで、PHICHには上り回線データに対する応答信号が割り当てられる。
また、本割当方法の説明で用いたPUCCHは、ACKまたはNACKをフィードバックするためのチャネルであるため、ACK/NACKチャネルと称されることもある。
また、本発明は、応答信号以外の制御情報をフィードバックする場合にも上記同様にして実施可能である。
以上、本実施の形態に係るPDCCHの割当方法1〜4について説明した。
このように、本実施の形態によれば、より大きいCCEアグリゲーションサイズのPDCCHは、より小さいCCEアグリゲーションサイズのPDCCHに割り当てられるCCEと重複しないようにしてCCEを柔軟に用いることができる。よって、本実施の形態によれば、UEグループ内でリソース割当が制限されることを防ぐことができる。
なお、本実施の形態では、上述した割当方法1〜4を組み合わせてサーチスペースを構成してもよい。例えば、割当方法2と割当方法3とを組み合わせたサーチスペースを図8に示す。ここでは、図8に示すように、CCEアグリゲーションサイズが4の場合において、UEグループ#1,#2のサーチスペースがCCE#0〜CCE#15で構成され、UEグループ#3,#4のサーチスペースがCCE#16〜CCE#31で構成される。その際、割当方法2と同様にして、各UEグループのCCEアグリゲーションサイズが2のサーチスペースは、CCEアグリゲーションサイズが4の2個のサーチスペース双方に含まれるように分散配置される。また、CCEアグリゲーションサイズが1のサーチスペースも、割当方法2と同様にして、より大きいCCEアグリゲーションサイズの互いに異なるPDCCHが占有するCCEに分散配置される。さらに、CCEアグリゲーションサイズが1の一部のサーチスペースは、割当方法3と同様にして、同一UEグループの異なるCCEアグリゲーションサイズのサーチスペースと異なるCCEで構成される。例えば、UEグループ#1のCCEアグリゲーションサイズが1の一方のサーチスペース(CCE#0〜CCE#3)は、CCEアグリゲーションサイズが2のサーチスペース(CCE#0〜CCE#8)と重複する。しかし、他方のサーチスペース(CCE#24〜CCE#27)は、CCEアグリゲーションサイズが2のサーチスペース(CCE#0〜CCE#8、CCE#16〜CCE#23)のいずれとも重複しない。これにより、本実施の形態の割当方法2および割当方法3と同様の効果を得ることができる。
(実施の形態2)
本実施の形態では、各UEグループの互いに異なるCCEアグリゲーションサイズのサーチスペースが互いに異なるCCEで構成される。
以下の説明では、UEグループ#1〜#4の各CCEアグリゲーションサイズのサーチスペースは、8個のCCEで構成される。具体的には、図9に示すように、UEグループ#1において、CCEアグリゲーションサイズが1のサーチスペースがCCE#24〜CCE#31の8個のCCEで構成され、CCEアグリゲーションサイズが2のサーチスペースがCCE#16〜CCE#23の8個のCCEで構成され、CCEアグリゲーションサイズが4のサーチスペースがCCE#8〜CCE#15の8個のCCEで構成され、CCEアグリゲーションサイズが8のサーチスペースがCCE#0〜CCE#7の8個のCCEで構成される。図9に示すように、UEグループ#2〜#4についても同様である。
すなわち、図9に示すように、各UEグループのCCEアグリゲーションサイズが1,2,4,8のサーチスペースは、CCE#0〜CCE#31の全体に渡って、それぞれが互いに異なるCCEで構成される。これにより、より大きいCCEアグリゲーションサイズのPDCCH(例えば、CCEアグリゲーションサイズが8のPDCCH)が使用される場合でも、CCE割当部104は、より小さいCCEアグリゲーションサイズのPDCCHを確実に割り当てることができる。すなわち、同一UEグループにおいて、より大きいCCEアグリゲーションサイズのPDCCHが使用される場合でも、より小さいCCEアグリゲーションサイズのPDCCHが割当不可能になることはない。また、実施の形態1の割当方法3と同様、互いに異なるCCEアグリゲーションサイズのサーチスペースは互いに異なるCCEで構成される。このため、各移動局が複数のCCEアグリゲーションサイズのサーチスペースをブラインド復号する場合でも、CCE割当部104は、実施の形態1の割当方法3と同様、使用するCCEが重複することなく、より多くのCCEに対して柔軟にPDCCHを割り当てることができる。
このようにして、本実施の形態によれば、同一UEグループの互いに異なるCCEアグリゲーションサイズのサーチスペースが、互いに異なるCCEで構成される。これにより、同一UEグループで異なるCCEアグリゲーションサイズのPDCCHが同時に割り当てられる場合でも、より小さいアグリゲーションサイズのPDCCHが割り当てられなくなることを防ぐことができる。よって、本実施の形態によれば、実施の形態1と同様、UEグループ内でリソース割当が制限されることを防ぐことができる。
さらに、本実施の形態では、すべてのCCEアグリゲーションサイズのサーチスペースを構成するCCEの数が同一(図9では8個のCCE)であり、異なるCCEアグリゲーションサイズ毎にパラメータを設定する必要が無い。よって、本実施の形態によれば、システムを簡素化することができる。
なお、図10に示すように、各UEグループの各CCEアグリゲーションサイズのサーチスペースを、CCE#0〜CCE#31に渡って分散配置してもよい。すなわち、図10に示すように、同一UEグループの異なるCCEアグリゲーションサイズのサーチスペースは、CCE#0〜CCE#31に渡って分散配置された8個のCCEで構成される。ここで、実施の形態1の割当方法2と同様にして、同一UEグループにおいて、より小さいCCEアグリゲーションサイズのサーチスペースは、より大きいCCEアグリゲーションサイズの互いに異なる複数のサーチスペースそれぞれに含まれるCCEで構成される。これにより、一方のサーチスペースが使用できない場合でも、他方のサーチスペースを使用できるため、リソース割当が制限されることを防止することができる。これにより、本実施の形態と同様の効果を得つつ、実施の形態1の割当方法2と同様の効果を得ることが
できる。
以上、本発明の各実施の形態について説明した。
なお、移動局は端末局、UE、MT、MS、STA(Station)と称されることもある。また、基地局はNode B、BS、APと称されることもある。また、サブキャリアはトーンと称されることもある。また、CPはガードインターバル(Guard Interval;GI)と称されることもある。また、CCE番号はCCEインデックス(CCE Index)と称されることもある。
また、例えば、報知情報が送信されるD−BCH(Dynamic-Broadcast Channel)または、ページング情報が送信されるPCH(Paging Channel)等の制御チャネル送信のためのリソース割当通知に用いられるPDCCHは、セル内のすべての移動局、または、複数の移動局が受信する必要がある。よって、これらの制御チャネルは、セルエッジ付近の移動局まで通知する必要があるため、CCEアグリゲーションサイズが8のPDCCHが割り当てられることが考えられる。そこで、本発明を適用することで、D−BCHまたはPCH(CCEアグリゲーションサイズが8)が使用される場合でも、他のCCEアグリゲーションサイズのPDCCHを、リソース割当の制限を受けることなく特定のサーチスペースに割り当てることができる。
また、誤り検出の方法はCRCに限られない。
また、周波数領域と時間領域との間の変換を行う方法は、IFFT、FFTに限られない。
また、上記実施の形態では、下り回線の伝送方式にOFDM、上り回線の伝送方式にSC−FDMAを用いて信号を送信する場合について説明したが、本発明は、OFDMおよびSC−FDMA以外の伝送方式を用いても適用可能である。
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、一部または全てを含むように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と呼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。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
2008年1月4日出願の特願2008−000196の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
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。
本発明の実施の形態1に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る移動局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1の割当方法1に係るサーチスペースを示す図 本発明の実施の形態1の割当方法2に係るサーチスペースを示す図 本発明の実施の形態1の割当方法2に係るその他のサーチスペースを示す図 本発明の実施の形態1の割当方法3に係るサーチスペースを示す図 本発明の実施の形態1の割当方法4に係るサーチスペースを示す図 本発明の実施の形態1のその他のサーチスペースを示す図 本発明の実施の形態2に係るサーチスペースを示す図 本発明の実施の形態2に係るその他のサーチスペースを示す図

Claims (8)

  1. 1つまたは複数のCCEを占有する制御チャネルを、制御チャネルのCCE占有数がより多いほどより多くのUEグループに共有される複数のCCE領域のうち、前記制御チャネルのCCE占有数と前記制御チャネルのUEグループとに対応する特定のCCE領域に割り当てる割当手段と、
    前記特定のCCE領域に割り当てられた前記制御チャネルを送信する送信手段と、
    を具備する無線通信基地局装置。
  2. 前記割当手段は、前記制御チャネルを、前記CCE占有数がより多いほどCCE領域がより大きい前記複数のCCE領域のうちの前記特定のCCE領域に割り当てる、
    請求項1記載の無線通信基地局装置。
  3. 前記割当手段は、最多のCCE占有数に対応するCCE領域がすべてのUEグループに共有され、かつ、最少のCCE占有数に対応するCCE領域がUEグループ毎に異なる前記複数のCCE領域のいずれかを用いる、
    請求項1記載の無線通信基地局装置。
  4. 前記割当手段は、前記制御チャネルを、前記制御チャネルのCCE占有数より多いCCE占有数の複数の制御チャネルそれぞれが占有するCCEで構成される前記特定のCCE領域に割り当てる、
    請求項1記載の無線通信基地局装置。
  5. 前記割当手段は、前記制御チャネルを、同一UEグループ内の、互いに異なるCCE占有数の、互いに異なるCCEで構成される前記複数のCCE領域のうちの前記特定のCCE領域に割り当てる、
    請求項1記載の無線通信基地局装置。
  6. 前記割当手段は、前記制御チャネルを、前記CCE占有数がより少ないほどより少ないCCEで構成される前記複数のCCE領域のうちの前記特定のCCE領域に割り当てる、
    請求項1記載の無線通信基地局装置。
  7. 1つまたは複数のCCEを占有する制御チャネルであって、制御チャネルのCCE占有数がより多いほどより多くのUEグループに共有される複数のCCE領域のうち、前記制御チャネルのCCE占有数と前記制御チャネルのUEグループとに対応する特定のCCE領域に割り当てられた前記制御チャネルを受信する受信手段と、
    前記制御チャネルを自局宛ての制御チャネルであるか否か判定する判定手段と、
    を具備する無線通信移動局装置。
  8. 1つまたは複数のCCEを占有する制御チャネルを、制御チャネルのCCE占有数がより多いほどより多くのUEグループに共有される複数のCCE領域のうち、前記制御チャネルのCCE占有数と前記制御チャネルのUEグループとに対応する特定のCCE領域に割り当てる、
    制御チャネル割当方法。
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