JP2015501620A - 制御情報の伝送方法および装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】本発明はダイバシティ伝送モードに基づく制御情報の送信方法を提供する制御情報の伝送方法および装置を開示した。【解決手段】当該制御情報の伝送方法は、強化型の物理ダウンリンク制御チャネルE−PDCCHを伝送する複数強化型の制御チャネルエレメント(E−CCE)を確認し、各E−CCEは、同じ数量の強化型のリソース・エレメント・グループ(E−REG)を含み、かつ、各E−CCEが含む複数E−REGは、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属するステップと、前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各ダウンリンク制御情報(DCI)を少なくとも1つのE−CCEに搬送し、伝送するステップとを備える。DCIにおける各部分をそれぞれE−PDCCHに対応する複数異なる周波数域リソースに搬送し、伝送することを実現し、DCI伝送の安定性と信頼性を高める。

Description

本出願は2011年11月7日に中国特許局に提出し、出願番号が201110349125.1であり、発明名称が「制御情報の伝送方法および装置」である中国特許出願を基礎とする優先権を主張し、その開示の総てをここに取り込む。
本発明は通信分野に関し、特に制御情報の伝送方法および装置に関する。
LTE−A(Long Term Evolution,ロング・ターム・エボリューション)システム性能を高め、PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理ダウンリンク制御チャネル)容量を拡大するため、Rel−11リリースにてE−PDCCH(即ち、強化型の物理ダウンリンク制御チャネル)を導入した。現在の標準ではすでに、E−PDCCHが、成形ビーム伝送とダイバシティ伝送の2種類のモードを支援し、異なるシーンに応用することを確認している。ダイバシティ伝送モードについては、具体的な送信案は、まだ提示されていない。
LTEシステムにおいて、PDCCHは、各無線サブフレームにて送信し、PDSCH(Physical Downlink SharedChannel,物理ダウンリンク共享チャネル)とTDM(TiME Division Multiple,時分割多重)の多重化関係を形成する。
図1に示すように、PDCCHは、ダウンリンクサブフレームの前N個OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex,直交周波数分割多重)符号により送信する。
ここで、Nが獲得するだろう値は1、2、3、4であり、N=4はシステム帯域幅が1.4MHzであるシステムにのみ出現することが許される。LTEシステムにおいて、PDCCHを伝送する制御エリアは、ロジックにより区分されたCCE(Control Channel Element,制御チャネルエレメント)から構成される。
ここで、CCEからRE(Resource Element,最小リソースエレメント)までのマッピングは、完全なインターリービング方法を用いる。
DCI(Downlink Control Information,ダウンリンク制御情報)の伝送もまたCCEに基づく単位としている。
1つのUEの1つのDCIは、N個連続するCCEにて送信できる。
LTEシステムにおいてNが獲得するだろう値は、1、2、4、8であり、CCEアグリゲーションレベル(Aggregation Level)と呼ぶ。
UE(User Equipment,ユーザー設備)は、制御エリアにてPDCCHブラインド測定し、当該UEへ送信したPDCCHが存在するか否かを検出する。ブラインド測定は、即ち当該UEのRNTI(radio network temporary identifier,無線ネットワーク臨時識別子)を用いて、異なるフォーマットのDCI情報およびCCEアグリゲーションレベルに対し、復号を試みる。もし復号が正確でれば、当該UEへのDCI情報を受信する。
LTE UEは、非DRX(Discontinuous Reception,非連続受信)状態の各ダウンリンクサブフレームにおいて、PDCCHを検出するために、制御エリアに対しブラインド測定をしなければならない。
MU−MIMO(Multi−user Multiple Input Multiple Output,マルチユーザー多入力多出力)、CoMP(Cooperative Multiple−Points,多地点協調送受信)、キャリア・アグリゲーション等技術と同セルIDのRRH(Remote Radio Head,リモート・ラ
ジオ・ヘッド)、8アンテナ等配置の導入により、LTE−A(10ng Term Evolution Advanced,ロング・ターム・エボリューション・アドバンスト)システムにおけるPDSCHの容量と伝送効率は大幅に向上された。
その一方、早期のLTEリリース(例、Rel−8/9)と比較すれば、LTE−AシステムのPDCCHは、新技術による向上を実現していない。
一方で、新技術の応用はPDSCHをより多くのユーザーへ同時にデータ伝送を提供できるようにさせ、PDCCHチャネル容量に対するニーズを大きく高めた。また一方で、PDSCHにて応用するDM−RS(Demodulation Reference Symbol,復調用参照符号)とRelay backhaul(中継バックホール)にて応用するR−PDCCH(Relay−PDCCH,中継PDCCH)等の新技術は、PDCCHの強化に準拠となる技術と経験を提供する。
ダウンリンク制御チャネル容量が制限を受けることを解決し、ダウンリンク制御情報の伝送効率を高めるための解決案は、図2で示すように、元のPDCCHエリアを保留すると同時に、ダウンリンクサブフレームにおけるPDSCHエリアにて強化型のPDCCH(即ち、E−PDCCH)を送信する。
元のPDCCHエリアは、引き続き従来の送信技術と受信技術、元のPDCCHリソースを用いる。例えば、送信時に送信ダイバシティを用い、受信時にCRS(Cell−specific Reference Signal,セル固有の参照信号)に基づき、ブラインド測定技術を用いて公共検索空間とユーザー専属検索空間にてDCIをブラインド測定する。さらに、前N個OFDM符号を占用して送信する。
ここで、Nが獲得するだろう値は1、2、3、4であり、N=4はシステム帯域幅が1.4MHzであるシステムにのみ出現することが許される。このPDCCHエリアをlegacy−PDCCH(元のPDCCHまたは伝統的なPDCCH)エリアと呼ぶ。
E−PDCCHエリアはより先進の送信・受信技術を用いることができる。例えば、送信時に予符号化を用い、受信時にDM−RSに基づき測定する。legacy−PDCCHエリア以外の時間周波数リソースを占用して送信し、元のPDSCHの一部のリソースを用いて、PDSCHと周波数分割の方法により多重化を実現する。この部分のPDCCHエリアをEnhanced PDCCH(E−PDCCH)エリアと呼ぶ。
このようなE−PDCCHとPDSCHが周波数分割方法により多重化を実現する方案を、FDME−PDCCH(周波数分割多重化E−PDCCH)と呼ぶ。
中国特許出願公開第102082600号明細書
現在の標準ではすでに、E−PDCCHが成形ビーム伝送とダイバシティ伝送の2種類のモードを支援し、異なるシーンに応用することを確認している。一般的な情況では、成形ビーム伝送モードは、基地局の端末がフィードバックするさらに正確なチャネル情報獲得に用いられ、かつサブフレーム変化に伴う隣接セル干渉があまり激しくないシーンに多く用いられる。この時、基地局は、端末がフィードバックするCSIに基づき、品質がより良い連続周波数リソースを選択し、当該端末にE−PDCCHを伝送する。さらに、成形ビーム処理を行い、伝送性能を高める。
チャネル情報を正確に獲得できない、またはサブフレーム変化に伴う隣接セル干渉が激しく、チャネル情報を事前に知ることができない情況では、周波数ダイバシティの方法を用いてE−PDCCHを伝送しなければならない。即ち、周波数にて非連続周波数リソー
スを用いて伝送する。
図3Aは、周波数領域連続E−PDCCH伝送例であり、図3Bは、非連続E−PDCCH伝送例である。例では、DCIの伝送は、4PRBpairのリソースを占用する。以下にいくつかの常用される基本概念について説明する。
PRB(Physical Resource Block,物理リソースブロック)は、時間領域上の1つのslotと、周波数領域上の1つのRBから構成されるリソース単位である。
ここで、1つのslotをnormalCP情況での連続する7つのOFDMsymbolとし、またはextendedCP情況での連続する6つのOFDMsymbolとする。その後に説明するCPは全てnormalCPを例とする。RBは、周波数領域上での連続する12サブキャリアにより構成される。
PRBpairは、時間領域上のサブフレームにおける2つのslotと、周波数領域上の1つのRBにより構成されるリソース単位である。
Legacy−PDCCHは、即ち、LTE Rel−8/9/10にて定義するPDCCHであり、互換性LTE Rel−8/9/10端末がアクセスするキャリアにて伝送し、周波数領域上にて全システム帯域幅を占用し、時間領域上にてダウンリンクサブフレームでの1つ目のslotから始まる1、2、3または4個の連続するOFDMsymbolを占用する。非互換性LTE Rel−8/9/10 UEがアクセスする新追加キャリアタイプでは、legacy−PDCCHを伝送しなくてよい。
従来技術において、ダイバシティモードで制御情報を伝送する技術案が提供されていない問題に対して、本発明の実施形態は、ダイバシティモードを用いた制御情報の伝送方法および装置、制御情報の受信・伝送方法および装置を提供することにより、ダイバシティ伝送モードに基づく制御情報の送信方法を提供する。
本発明に係る制御情報の伝送方法は、強化型の物理ダウンリンク制御チャネル(E−PDCCH)を伝送する複数強化型の制御チャネルエレメント(E−CCE)を確認するステップと、前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各ダウンリンク制御情報(DCI)を少なくとも1つのE−CCEに搬送して、伝送するステップとを備え、各E−CCEは、同じ数量の強化型のリソース・エレメント・グループ(E−REG)を含み、かつ、各E−CCEが含む複数E−REGは、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属する。
本発明に係る制御情報の受信方法は、強化型の物理ダウンリンク制御チャネルE−PDCCHを伝送する複数強化型の制御チャネルエレメントE−CCEにおいて、前記E−PDCCHにて伝送しなければならない少なくとも1つのDCIを受信するステップを備え、各DCIは、少なくとも1つのE−CCEに搬送され、各E−CCEは、同じ数量の強化型のリソース・エレメント・グループ(E−REG)を含み、各E−CCEが含む複数E−REGは、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属する。
本発明に係る制御情報の伝送装置は、強化型の物理ダウンリンク制御チャネルE−PDCCHを伝送する複数E−CCEを確認し、各E−CCEが、同じ数量の強化型のリソース・エレメント・グループ(E−REG)を含み、かつ、各E−CCEが含む複数E−REGが、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属する、強化型の物理ダウンリンク制御チャネルE−CCE確認ユニットと、前記E−PDCCHにて伝送しなけれ
ばならない各ダウンリンク制御情報(DCI)を少なくとも1つのE−CCEに搬送する、情報マッピングユニットとDCIを搬送したE−CCEを伝送する、情報伝送ユニットとを備える。
本発明に係る制御情報の受信装置は、強化型の物理ダウンリンク制御チャネルE−PDCCHを伝送する複数強化型の制御チャネルエレメント(E−CCE)を受信し、各E−CCEが、同じ数量の強化型のリソース・エレメント・グループ(E−REG)を含み、かつ、各E−CCEが含む複数E−REGが、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属する、受信ユニットと、前記複数E−CCEから前記E−PDCCHにて伝送しなければならない少なくとも1つのダウンリンク制御情報(DCI)を獲得する、制御情報獲得ユニットとを備える。
本発明の実施形態において、E−PDCCHを伝送する複数E−CCEを確認し、前記各E−CCEは、同じ数量のE−REGを含む。かつ、各E−CCEが含む複数E−REGは、それぞれ異なるRBに帰属し、前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各ダウンリンク制御情報(DCI)を少なくとも1つのE−CCEに搬送して、伝送する。
本発明によれば、各E−CCEが含む複数E−REGが、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属するため、各伝送しなければならないDCIを少なくとも1つのE−CCEに搬送し、DCIの変調符号を異なるE−REGにダイバシティして伝送することを実現できる。これにより、DCIにおける各部分をそれぞれE−PDCCHに対応する複数の異なる周波数域リソースに搬送して、伝送することを実現し、DCI伝送の安定性と信頼性を高める。
従来技術に係るダウンリンクサブフレームおける制御エリアとデータエリアの多重化関係を示す図である。 従来技術におけるE−PDCCHの位置を示す図である。 従来技術における周波数領域の連続E−PDCCH伝送を示す図である。 従来技術における周波数領域非連続E−PDCCH伝送を示す図である。 本発明の実施形態おけるネットワーク側に基づく制御情報の伝送方法のフロー図である。 本発明の実施形態に係るE−PDCCHを伝送するE−CCEを確認する方法のフロー図である。 本発明の実施形態に係るRBに対応するE−REGの構成方法1である。 本発明の実施形態に係るRBに対応するE−REGの構成方法2である。 本発明の実施形態に係るRBに対応するE−REGの構成方法3である。 本発明の実施形態に係るRBに対応するE−REGの構成方法4である。 本発明の実施形態に係るE−REGをアグリゲーションし、E−CCEを構成すること示す例1である。 本発明の実施形態おいてE−REGをアグリゲーションし、E−CCEを構成することを示す例2である。 本発明の実施形態おいて端末側に基づき、制御情報を受信する方法のフロー図である。 本発明の実施形態おける制御情報の伝送装置の構造を示す図である。 本発明の実施形態おける制御情報の受信装置の構造を示す図である。
従来技術において、ダイバシティモードで制御情報を伝送する案を提供していない問題について、本発明の実施形態は、ダイバシティモードを用いた制御情報の伝送方法および
装置、制御情報の受信・伝送方法および装置を提供する。
本発明の実施形態おける制御情報の伝送方法は、以下とおりです。
E−PDCCHを伝送する複数強化型の制御チャネルエレメント(E−CCE)を確認し、前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各ダウンリンク制御情報(DCI)を少なくとも1つのE−CCEに搬送して伝送する。前記各E−CCEは。同じ数量のE−REGを含む。かつ、各E−CCEが含む複数E−REGは、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属する。
本発明によれば、各E−CCEが含む複数E−REGが、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属するため、各伝送しなければならないDCIを少なくとも1つのE−CCEに搬送して、DCIの変調符号を異なるE−REGまでダイバシティして伝送することを実現できる。これにより、DCIをE−PDCCHに対応する複数異なる周波数域リソースにて伝送することを実現し、DCI伝送の安定性と信頼性を高める。
以下に図面と結合して本発明を詳細に説明する。
図4は、本発明の実施形態におけるネットワーク側に基づく制御情報の伝送方法であり、以下のステップ401とステップ402とを備える。
ステップ401において、基地局は、E−PDCCHを伝送する複数E−CCEを確認する。
本発明の実施形態において、各E−CCEは同じ数量のE−REG(Enhanced
Resource Element Group,強化型のリソース・エレメント・グループ)を含む。
かつ、各E−CCEが含む複数E−REGは、それぞれ異なるRB(Frequency Resource Block,周波数リソースブロック)に帰属する。
RBは、基地局からUE(即ち、ユーザー端末設備)に割当て、かつ前記周波数リソースブロックは分散してシステム帯域幅内に分布される。
ステップ402において、基地局は、前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各DCIを前記複数E−CCEにおける少なくとも1つのE−CCEに搬送して、伝送する。
本発明の実施形態において、前記E−PDCCHを伝送する複数E−CCEの確認は、図5に示す方法フローを用いて確認できる。
ステップ501において、前記E−PDCCHを伝送する複数周波数リソースブロック(RB)を確認する。
ステップ502において、前記複数RBにおける各RBに対して、前記RBに対応する1つまたは複数E−REGを確認する。これに従い、前記複数RBに対応する全E−REGを確認する。
ステップ503において、前記複数RBに対応する全E−REGをアグリゲーションして、複数E−CCEを構成する。ここで、前記各E−CCEは同じ数量のE−REGを含む。かつ、各E−CCEが含む複数E−REGは、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属する。
前記方法フローにおけるステップ502において、各RBに対応するE−REGの確認は、以下の方法により実現する。RB中の一つの物理リソースエリアブロックにおける使
用可能な全REがE−REGであると確認する。前記使用可能なREを、前記物理リソースエリアブロックにおける伝統的なPDCCHと参照信号(参照信号は、CRS(Cell−specific Reference signal,セル専属参照信号)、DMRS(Demodulation Reference signal,復調参照信号)、CSI−RS(Channel State Information Reference Signal,チャネル品質情報測定参照信号)、PRS(Positioning Reference Signal,位置決定参照信号)等を含むことができる)を伝送するRE以外の全REとする。物理リソースエリアブロックの情況について以下に具体的に説明する。
〈Alt−1〉
物理リソースエリアブロックは、時間領域上にて1つのPRBpair(即ち、物理リソースブロックペア)におけるlegacyPDCCHが占用するOFDM(Orthogonal Frequency−Division Multiplexing,直交周波数分割多重化)符号以外の全OFDM符号(OFDM符号は、即ち後に言及するOFDMsymbolである)を占用し、かつ、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用する。図6Aが示す例の通り、1つのRBにおいて、legacy−PDCCHは、2個のOFDMsymbol(図6Aにおける斜線で充填する部分)を占用する。物理リソースエリアブロックを当該サブフレーム内時間領域上の12個のOFDMsymbolとし、周波数領域上の12個のサブキャリアとする。
〈Alt−2〉
物理リソースエリアブロックは、時間領域上にてPRBpairにおけるlegacy−PDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、さらに、周波数領域上にて前記RBのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用する。図6Bが示す例の通り、legacy−PDCCHは、2個のOFDMSymbol(図6Bおける斜線で充填する部分)を占用し、ダウンリンクサブフレームの1つ目のslot(即ち、タイムスロット)と2つ目のslotは、それぞれ各自の物理リソースエリアブロックを構成する。当該RBに対応する1つの物理リソースエリアブロックをダウンリンクサブフレームに位置する1つ目のslotとする。かつ、当該物理リソースエリアブロックは、時間領域上にて1つ目のslotにおける5個のOFDMsymbolを占用し、さらに、周波数領域上にて12個のサブキャリアを占用する。
〈Alt−3〉
物理リソースエリアブロックは、時間領域にてPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用する。さらに、周波数領域上にて前記RBのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用する。もし図6Cに示すように、legacy−PDCCHが2個のOFDMSymbol(図6Cおける斜線で充填する部分)を占用すれば、前記RBの物理リソースブロックエリアは、時間領域上にて12個のOFDMsymbolを占用する。さらに、周波数領域上にて3個のサブキャリアを占用する。
〈Alt−4〉
物理リソースエリアブロックは、時間領域においてPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、かつ、周波数領域上にて前記RBのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用する。図6Dが示すように、legacy−PDCCHは、2個のOFDMSymbol(図6Dおける斜線で充填する部分)を占用し、ダウンリンクサブフレームの1つ目のslotと2つ目のslotは、それぞれ各自の物理リソースエリアブロックを構成する。RBに対応する1つの物理リソースブロックエリアは、ダウンリンクサブフレームの1つ目のslot上に位置する。かつ、
時間領域上にて1つ目のslot内の5個のOFDMsymbolを占用する。さらに、周波数領域上にて3個のサブキャリアを占用する。
本発明の実施形態に係る前記ステップ402において、前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各ダウンリンク制御情報(DCI)を1つまたは複数E−CCEに搬送するためには、以下の方法を用いることができる。
各DCIに対して、前記DCIが必要なコード化速度に基づき、前記DCIに搬送するE−CCE数量を確認する。また、前記複数E−CCEから相応の数量のE−CCEを選択し、選択した前記相応の数量のE−CCEに前記DCIを搬送する。
本発明の実施形態に係る前記ステップ402において、前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各ダウンリンク制御情報(DCI)を1つまたは複数E−CCEに搬送するために、以下の2種類の方法を用いることができる。
〈方法1〉
伝送しなければならない全DCIの変調符号を連鎖接続し、連鎖接続して得た変調符号シーケンスを複数SB(Sub−block,サブブロック)と区分する。各SB数目が同じ複数変調符号を含む。
前記複数E−CCEに対応する全E−RGEを低周波から高周波までの順番に従い配列する。配列後の全E−REGをインターリービングし、インターリービング後のE−REGシーケンスを形成する。
連鎖接続後の全SBを前後の順番に従いインターリービング後の相応のE−REGシーケンスにマッピングする。かつ、同一DCIの複数SBに対応する複数E−REGは、それぞれ異なるRBに帰属する。
〈方法2〉
前記複数E−CCEに対応する全E−RGEを低周波から高周波までの順番に従い配列し、E−REGシーケンスを獲得する。
伝送しなければならない全DCIの変調符号を連鎖接続し、連鎖接続して得た変調符号シーケンスを複数SBと区分し、各SB数目が同じ複数変調符号を含む。
かつ、複数SBインターリービングし、SBシーケンスを獲得し、前記SBシーケンスを順番に配列後のE−REGシーケンスにマッピングする。かつ、同一DCIの複数SBに対応する複数E−REGは、それぞれ異なるRBに帰属する。
さらに明確にするため、前記方法1と方法2を詳細に説明する。前記方法1と方法2に対して、以下にそれぞれ2つの具体的な例を挙げ説明する。当該2つの例において、仮にE−PDCCHを伝送するE−CCEの数量が4(それぞれ、E−CCE#1、E−CCE#2、E−CCE#3および、E−CCE#4を用いて表示する)であれば、各E−CCEは、全て4個のE−REGを備える。即ち、合計で16個のE−REG(それぞれ、E−REG#0、E−REG#1、...、E−REG#15を用いて表示する。ここで、E−REG#0〜E−REG#3は、同一RBに帰属する。E−REG#4〜E−REG#7は、同一RBに帰属する。E−REG#8〜E−REG#11は、同一RBに帰属する。E−REG#12〜E−REG#15は、同一RBに帰属する。)を備える。E−PDCCHにて伝送しなければならないDCIの数量を4(順番にDCI#1、DCI#2、DCI#3およびDCI#4を用いて表示する。)とし、各DCIは4個の変調符号を含む。この例において、4個のDCIに対応する全変調符号を16個のSBと区分する。各SBに変調符号を含み、SBは、16個の変調符号と1つ1つ対応する(順番にSB#0、SB#1...SB#15を用いて表示する)。
前記方法1を用いる場合、以下のステップSa1からステップSa3を備える。
ステップSa1において、図7Aに示すように、16E−REGを低周波から高周波までの順番に従い配列し、{E−REG#0,E−REG#1,E−REG#15}であるE−REGシーケンスを獲得する。
ステップSa2において、配列後の16個のE−REGをインターリービングし再度配列し、{E−REG#0,E−REG#5,E−REG#10,E−REG#15,E−REG#1,E−REG#6,E−REG#11,E−REG#12,E−REG#2,E−REG#7,E−REG#8,E−REG#13,E−REG#3,E−REG#4,E−REG#9,E−REG#14}であるインターリービング後のE−REGシーケンスを獲得する。
ステップSa2において、インターリービング後のE−REGシーケンスに基づき、16個のE−REGをアグリゲーションし、4個のE−CCEを構成する。図7Aが示すように、E−REG#0、E−REG#5、E−REG#10およびE−REG#15をアグリゲーションし、E−CCE#0を構成する。E−REG#1、E−REG#6、E−REG#11およびE−REG#12をアグリゲーションし、E−CCE#1を構成する。E−REG#2、E−REG#7、E−REG#8およびE−REG#13をアグリゲーションし、E−CCE#2を構成する。E−REG#3、E−REG#4、E−REG#9およびE−REG#14をアグリゲーションし、E−CCE#30を構成する。
ステップSa3において、伝送しなければならない4個のDCIに対応する16SBを、シーケンスに従い順番通りにインターリービング後の16個のE−REG上にマッピングする。即ち、SB#0〜SB#15をそれぞれE−REG#0〜E−REG#15上にマッピングする。
前記方法2を用いる場合、以下のステップSb1からSb5を備える。
ステップSb1において、図7Bに示すように、16個のE−REGを低周波から高周波までの順番に従い配列し、{E−REG#0,E−REG#1,E−REG#15}であるE−REGシーケンスを獲得する。
ステップSb2において、4個のDCIに対応する16個のSBを連鎖接続し、連鎖接続後のSBシーケンス{SB#0,SB#1,SB#15}を、獲得する。
ステップSb3において、配列後の16個のSBをインターリービングし再度配列し、再度インターリービングした後のSBシーケンス{SB#0,SB#4,SB#8,SB#12,SB#13,SB#1,SB#5,SB#9,SB#10,SB#14,SB#2,SB#6,SB#7,SB#11,SB#15,#SB3}を獲得する。
ステップSb4において、ステップSb1において獲得した配列後のE−REGシーケンスに基づき、16E−REGをアグリゲーションして、4E−CCEを構成して獲得する。図7Bが示すように、E−REG#0、E−REG#5、E−REG#10およびE−REG#15をアグリゲーションし、E−CCE#0を構成する。E−REG#1、E−REG#6、E−REG#11およびE−REG#12をアグリゲーションし、E−CCE#1を構成する。E−REG#2、E−REG#7、E−REG#8およびE−REG#13をアグリゲーションし、E−CCE#2を構成する。E−REG#3、E−REG#4、E−REG#9およびE−REG#14をアグリゲーションし、E−CCE#3を構成する。
ステップSb5において、インターリービングし、再度配列した後の16個のSBをシーケンスに従い順番通りに配列後の16個のE−REG上にマッピングする。即ち、SB#0、SB#4、SB#8およびSB#12を順番にE−REG#0〜E−REG#3上にマッピングする。SB#13、SB#1、SB#5およびSB#9を順番にE−REG#4〜E−REG#7上にマッピングする。SB#10、SB#14、SB#2およびSB#6を順番にE−REG#8〜E−REG#11上にマッピングする。SB#7、SB#11、SB#15およびSB#3を順番にE−REG#12〜E−REG#14上にマッピングする。
上記の例における複数E−REGをインターリービングする方法は、ただ具体的な例であり、図7Aに示すインターリービング方法のみに限らない。また、現在のサブフレーム番号に基づき確認できる、または現在のセルIDにより確認できるように、実際の必要に応じて柔軟に設定できため、ここでは1つ1つ例を挙げない。同様に、前記例における複数SBをインターリービングする方法、はただ具体的な例であり、図7Bに示すインターリービングのみに限らない。さらに、現在のサブフレーム番号に基づき確認できる、または現在のセルIDにより確認できるように、実際の必要に応じて柔軟に設定できため、ここでは1つ1つ例を挙げない。
前記基地局側に基づく制御情報の伝送に基づき、本発明の実施形態は、端末側に基づく制御情報の受信方法をさらに提供する。当該方法フローは、図8に示すように以下のステッププ801とステップ802を備える。
ステップ801において、E−PDCCHを伝送する複数E−CCEを受信し、各E−CCE中に同じ数量のE−REGを含む。かつ、各E−CCEが含む複数E−REGは、それぞれ異なるRBに帰属する。
ステップ802において、前記複数E−CCEから各前記E−PDCCHにて伝送しなければならないDCIを獲得する。
本発明の実施形態において、前記E−PDCCHを伝送する複数E−CCEは、前記E−PDCCHを伝送する複数RBに対応する全E−REGによりアグリゲーションし、構成した複数E−CCEである。ここで、前記各E−CCEは、同じ数量のE−REGを含む。かつ、各E−CCEが含む複数E−REGは、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属する。
前記ブロックRBは、基地局からUEに割当て、前記周波数リソースブロックは分散してシステム帯域幅内に分布される。
本発明の実施形態において、各RBに対応するE−REGは、前記RBにおける1つの物理リソースエリアブロックにおいて使用可能な全REをE−REGと確認する。前記使用可能なREが、前記物理リソースエリアブロックにて伝統的なPDCCHと参照信号を伝送するRE以外のREである。
前記物理リソースエリアブロックは、時間領域上にて1つのPRBpairにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用する。
または、前記物理リソースエリアブロックは、時間領域にて1つのPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用する。さらに、周波
数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用する。
または、前記物理リソースエリアブロックは、時間領域上にてPRBpairにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用する。さらに、周波数領域上にて前記RBの1つのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用する。
または、前記物理リソースエリアブロックが、時間領域において1つのPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBの1つのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用するステップとを備える。
前記ステップ802において、前記複数E−CCEにおけるE−PDCCHにて伝送しなければならない少なくとも1つのDCIの獲得は、前記複数E−CCEに対応するE−REGシーケンスをデインターリービングし、低周波から高周波までの順番に従い配列した複数E−REGを獲得し、さらに、順番に当該複数E−REGからそれぞれ搬送した複数SBを獲得し、前記複数SBから前記少なくとも1つのDCIに対応する変調符号を獲得し、これにより、前記少なくとも1つのDCIを獲得するステップと、または、前記複数E−CCEに対応する低周波から高周波までの順番に従い配列した複数E−REGからそれぞれ搬送した複数SBを獲得し、前記複数SBをデインターリービング後、SBシーケンスを獲得し、さらに、前記SBシーケンスから前記少なくとも1つのDCIに対応する変調符号を獲得し、これにより、前記少なくとも1つのDCIを獲得するステップとを備える。
前記制御情報の伝送方法に基づき、本発明の実施形態は制御情報の伝送装置を提供する。当該装置は基地局に設置でき、当該装置の構造は図9が示すように、E−PDCCHを伝送する複数E−CCEを確認し、各E−CCEが同じ数量のE−REGを含み、かつ、各E−CCEが含む複数E−REGが、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属する、E−CCE確認ユニット91と、前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各DCIを1つまたは複数E−CCEに搬送する、情報マッピングユニット92と、DCIを搬送したE−CCEを伝送する、情報伝送ユニット93とを備える。
好ましくは、前記E−CCE確認ユニット91による前記E−PDCCHを伝送する複数E−CCEの確認は具体的に、前記E−PDCCHを伝送する複数RBを確認することと、前記複数RBにおける各RBに対して、前記各RBと対応する1つまたは複数E−REGを確認し、これに従い、前記複数RBに対応する全E−REGを確認することと、前記複数RBに対応する全E−REGをアグリゲーションし、複数E−CCEを構成することとに用いられる。
好ましくは、E−CCE確認ユニット91による前記RBに対応するE−REGの確認は、具体的に下記とおりである。
前記各RBにおける1つの物理リソースエリアブロックにおいて使用可能な全REは1つのE−REGであると確認し、前記使用可能なREを前記物理リソースエリアブロックにて伝統的なPDCCHと参照信号を伝送するRE以外のREとする。
前記物理リソースエリアブロックは、時間領域上にて1つのPRBpairにおける伝統的なPDCCHが占用する直交周波数分割多重化OFDM符号以外の全OFDM符号を占用する。さらに、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用する。
または、前記物理リソースエリアブロックは、時間領域にて1つのPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用する。さらに、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用する。
または、前記物理リソースエリアブロックは、時間領域上にてPRBpairおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用する。さらに、周波数領域上にて前記RBのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用する。
または、前記物理リソースエリアブロックは、時間領域にて1つのPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用する。さらに、周波数領域上にて前記RBの1つのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用する。
好ましくは、情報マッピングユニット92は具体的に、各DCIに対して、前記DCIが必要なコード化速度に基づき、前記DCIに搬送するE−CCE数量を確認する。さらに、前記複数E−CCEから相応の数量のE−CCEを選択し、選択した前記相応の数量のE−CCEに前記DCIを搬送する。
好ましくは、前記情報マッピングユニット92は、全DCIを伝送しなければならない変調符号を連鎖接続し、連鎖接続して得た変調符号シーケンスを複数SBと区分する。各SBは、数目が同じ複数変調符号を含む。
前記情報マッピングユニット92は、前記複数E−CCEに対応する全E−RGEを低周波から高周波までの順番に従い配列する。配列後の全E−REGをインターリービングし、インターリービング後のE−REGシーケンスを形成する。
前記情報マッピングユニット92は、連鎖接続後の全SBを前後の順番に従いインターリービング後の相応のE−REGシーケンスにマッピングする。同一DCIの複数SBに対応する複数E−REGは、それぞれ異なるRBに帰属する。
前記情報マッピングユニット92は具体的に、前記複数E−CCEに対応する全E−RGEを低周波から高周波までの順番に従い配列し、E−REGシーケンスを獲得する。 また、前記情報マッピングユニット92は、伝送しなければならない全DCIの変調符号を連鎖接続し、連鎖接続して得た変調符号シーケンスを複数SBと区分する。各SBは数目が同じ複数変調符号を含む。さらに、複数SBインターリービングし、SBシーケンスを獲得し、前記SBシーケンスを順番に配列後のE−REGシーケンスにマッピングする。さらに、同一DCIの複数SBに対応する複数E−REGは、それぞれ異なるRBに帰属する。
前記制御情報の受信方法に基づき、本発明の実施形態は、ユーザー端末設備をさらに提供する。図10が示すように、当該ユーザー端末設備は、E−PDCCHを伝送する複数E−CCEを受信し、各E−CCEに同じ数量のE−REGを含み、かつ、各E−CCEが含む複数E−REGが、それぞれ異なるRBに帰属する、受信ユニット101と、前記複数E−CCEから前記E−PDCCHにて伝送しなければならない少なくとも1つのDCIを獲得する、制御情報獲得ユニット102とを備える。
好ましくは、制御情報獲得ユニット102は、具体的に、前記複数E−CCEに対応するE−REGシーケンスをデインターリービングし、低周波から高周波までの順番に従い配列した複数E−REGを獲得する。さらに、順番に当該複数E−REGからそれぞれ搬送した複数SBを獲得し、前記複数SBから前記少なくとも1つのDCIに対応する変調符号を獲得する。これにより、前記少なくとも1つのDCIを獲得する。
好ましくは、制御情報獲得ユニット102は、具体的に、前記複数E−CCEに対応する低周波から高周波までの順番に従い配列した複数E−REGからそれぞれ搬送した複数SBを獲得し、前記複数SBをデインターリービング後、SBシーケンスを獲得する。さらに、前記SBシーケンスから前記少なくとも1つのDCIに対応する変調符号を獲得する。これにより、前記少なくとも1つのDCIを獲得する。
本発明の実施形態において、一方で、E−PDCCHを伝送する複数E−CCEを確認し、前記各E−CCEは同じ数量のE−REGを含む。かつ、各E−CCEが含む複数E−REGは、それぞれ異なるRBに帰属し、前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各ダウンリンク制御情報(DCI)を少なくとも1つのE−CCEに搬送しから伝送する。
本発明によれば、各E−CCEが含む複数E−REGが、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属するため、各伝送しなければならないDCIを少なくとも1つのE−CCEに搬送し、DCIの変調符号を異なるE−REGまでにダイバシティして伝送することを実現できる。これにより、DCIにおけるE−PDCCHに対応する複数異なる周波数域リソースまでに搬送し、伝送することを実現し、DCI伝送の安定性と信頼性を高める。また一方で、周波数ダイバシティに基づくE−PDCCH伝送方法は、周波数ダイバシティを充分に利用してDCIを伝送でき、セル間干渉をランダム化し、簡略化を実現する。
無論、当業者によって、上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或いはその中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような、改造と置換は本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。そのような改造と置換は、すべて本発明の請求の範囲に属する。

Claims (23)

  1. 強化型の物理ダウンリンク制御チャネルE−PDCCHを伝送する複数強化型の制御チャネルエレメント(E−CCE)を確認するステップと、
    前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各ダウンリンク制御情報(DCI)を少なくとも1つのE−CCEに搬送して、伝送するステップとを備え、
    各E−CCEは、同じ数量の強化型のリソース・エレメント・グループ(E−REG)を含み、
    各E−CCEが含む複数E−REGは、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属することを特徴とする制御情報の伝送方法。
  2. 前記E−PDCCHを伝送する複数E−CCEの確認は、
    前記E−PDCCHを伝送する複数周波数リソースブロック(RB)を確認するステップと、
    各RBに対応する1つまたは複数E−REGを確認するステップと、
    確認した全E−REGをアグリゲーションし、複数E−CCEを構成するステップとを備えることを特徴とする請求項1に記載の制御情報の伝送方法。
  3. 前記周波数リソースブロック(RB)は、基地局によりUEに割当て、かつ前記周波数リソースブロックは、分散してシステム帯域幅内に分布されることを特徴とする請求項1または2に記載の制御情報の伝送方法。
  4. 前記各RBに対応するE−REGの確認は、
    前記RBにおける1つの物理リソースエリアブロックにおける使用可能な全REを1つのE−REGと確認するステップを備え、
    前記使用可能なREを前記物理リソースエリアブロックにて伝統的なPDCCHと参照信号を伝送するRE以外のREとし、
    前記物理リソースエリアブロックは、時間領域上にて1つのPRBpairにおける伝統的なPDCCHが占用する直交周波数分割多重化OFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用するか、または、
    前記物理リソースエリアブロックは、時間領域にて1つの物理リソースブロックPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用するか、または、
    前記物理リソースエリアブロックは、時間領域上にて1つのPRBpairにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用するか、または、
    前記物理リソースエリアブロックが、時間領域にて1つのPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用することを特徴とする請求項2に記載の制御情報の伝送方法。
  5. 前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各ダウンリンク制御情報(DCI)を少なくとも1つのE−CCEに搬送することは、
    各DCIに対して、前記DCIが必要なコード化速度に基づき、前記DCIに搬送するE−CCE数量を確認するステップと、
    前記複数E−CCEから相応の数量のE−CCEを選択し、選択した前記相応の数量のE−CCEに前記DCIを搬送するステップとを備えることを特徴とする請求項1に記載の制御情報の伝送方法。
  6. 前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各ダウンリンク制御情報(DCI)を
    1つまたは複数E−CCEに搬送することは、
    伝送しなければならない全DCIの変調符号を連鎖接続し、連鎖接続して得た変調符号シーケンスを複数サブブロックと区分するステップと、
    前記複数E−CCEに対応する全E−RGEを低周波から高周波までの順番に従い配列し、配列後の全E−REGをインターリービングし、インターリービング後のE−REGシーケンスを形成するステップと、
    連鎖接続後の全SBを前後の順番に従いインターリービング後の相応のE−REGシーケンスにマッピングし、かつ、同一DCIの複数SBに対応する複数E−REGは、それぞれ異なるRBに帰属するステップとを備えることを特徴とする請求項1に記載の制御情報の伝送方法。
  7. 前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各ダウンリンク制御情報(DCI)を1つまたは複数E−CCEに搬送することは、
    前記複数E−CCEに対応する全E−RGEを低周波から高周波までの順番に従い配列し、E−REGシーケンスを獲得するステップと、
    伝送しなければならない全DCIの変調符号を連鎖接続し、連鎖接続して得た変調符号シーケンスを複数SBと区分し、かつ、複数SBをインターリービングし、SBシーケンスを獲得し、前記SBシーケンスを順番に配列後のE−REGシーケンスにマッピングするステップとを備え、
    同一DCIの複数SBに対応する複数E−REGは、それぞれ異なるRBに帰属し、
    各SB数目は、同じ複数変調符号を含むことを特徴とする請求項1に記載の制御情報の伝送方法。
  8. 配列後のE−REGシーケンスをインターリービングする、またはSBシーケンスをインターリービングする方法は、現在のサブフレーム番号に基づき確認できる、または現在のセルIDにより確認できることを特徴とする請求項6または7に記載の制御情報の伝送方法。
  9. 強化型の物理ダウンリンク制御チャネルE−PDCCHを伝送する複数強化型の制御チャネルエレメント(E−CCE)において、前記E−PDCCHにて伝送しなければならない少なくとも1つのDCIを受信し、各DCIが少なくとも1つのE−CCEに搬送されるステップを備え、
    各E−CCEは、同じ数量の強化型のリソース・エレメント・グループ(E−REG)を含み、
    各E−CCEが含む複数E−REGは、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属することを特徴とする制御情報の受信方法。
  10. 前記E−PDCCHを伝送する複数E−CCEは、
    前記E−PDCCHを伝送する複数RBに対応する全E−REGをアグリゲーションすることにより、構成した複数E−CCEであることを特徴とする請求項9に記載の制御情報の受信方法。
  11. 前記周波数リソースブロックRRBは、基地局によりUEに割当て、
    前記周波数リソースブロックは、分散してシステム帯域幅内に分布されることを特徴とする請求項9または10に記載の制御情報の受信方法。
  12. 各RBに対応するE−REGは、前記RBにおける1つの物理リソースエリアブロックにおいて使用可能な全リソースエレメントREをE−REGと確認し、
    前記使用可能なREは、前記物理リソースエリアブロックにおける伝統的なPDCCHと参照信号を伝送するRE以外のREであり、
    前記物理リソースエリアブロックは、時間領域上にて1つの物理リソースブロックペア(PRBpair)における伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用するか、または、
    前記物理リソースエリアブロックは、時間領域にて1つのPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用するか、または、
    前記物理リソースエリアブロックは、時間領域上にて1つのPRBpairにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用するか、または、
    前記物理リソースエリアブロックは、時間領域において1つのPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用することを特徴とする請求項9に記載の制御情報の受信方法。
  13. 前記複数E−CCEにおけるE−PDCCHにて伝送しなければならない少なくとも1つのDCIの受信は、
    前記複数E−CCEに対応するE−REGシーケンスをデインターリービングし、低周波から高周波までの順番に従い配列した複数E−REGを獲得し、順番に当該複数E−REGからそれぞれ搬送した複数SBを獲得し、前記複数SBから前記少なくとも1つのDCIに対応する変調符号を獲得するステップを備えることを特徴とする請求項9に記載の制御情報の受信方法。
  14. 前記E−PDCCHを伝送する複数E−CCEにおける前記E−PDCCHにて伝送しなければならない少なくとも1つのDCIの受信は、
    前記複数E−CCEに対応する低周波から高周波までの順番に従い配列した複数E−REGからそれぞれ搬送した複数SBを獲得し、前記複数SBをデインターリービング後、SBシーケンスを獲得し、前記SBシーケンスから前記少なくとも1つのDCIに対応する変調符号を獲得し、これにより、前記少なくとも1つのDCIを獲得するステップを備えることを特徴とする請求項9に記載の制御情報の受信方法。
  15. 強化型の物理ダウンリンク制御チャネルE−PDCCHを伝送する複数E−CCEを確認し、各E−CCEが、同じ数量の強化型のリソース・エレメント・グループ(E−REG)を含み、各E−CCEが含む複数E−REGが、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属する、強化型の物理ダウンリンク制御チャネルE−CCE確認ユニットと、
    前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各ダウンリンク制御情報(DCI)を少なくとも1つのE−CCEに搬送する、情報マッピングユニットと、
    DCIを搬送するE−CCEを伝送する、情報伝送ユニットとを備えることを特徴とする制御情報の伝送装置。
  16. 前記E−CCE確認ユニットによる前記E−PDCCHを伝送する複数E−CCEの確認は、
    前記E−PDCCHを伝送する複数周波数リソースブロック(RB)を確認することと、
    前記複数RBにおける各RBに対して、各RBに対応する1つまたは複数E−REGを確認し、これに従い、前記複数RBに対応する全E−REGを確認することと、
    確認した全E−REGをアグリゲーションし、複数E−CCEを構成することと
    に用いられることを特徴とする請求項15に記載の制御情報の伝送装置。
  17. 前記E−CCE確認ユニットによる各RBに対応するE−REGの確認は、
    各RBについて、前記各RB中の1つの物理リソースエリアブロックにおける使用可能な全REはE−REGであると確認することに用いられ、
    前記使用可能なリソースエレメント(RE)は、前記物理リソースエリアブロックにて伝統的なPDCCHと参照信号を伝送するRE以外のREとし、
    前記物理リソースエリアブロックは、時間領域上にて1つの物理リソースブロックペア(PRBpair)における伝統的なPDCCHが占用する直交周波数分割多重化OFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用するか、または、
    前記物理リソースエリアブロックは、時間領域にて1つの物理リソースブロックPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用するか、または、
    前記物理リソースエリアブロックが、時間領域上にて1つのPRBpairにて伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用するか、または、
    前記物理リソースエリアブロックが、時間領域にて1つのPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用することを特徴とする請求項16に記載の制御情報の伝送装置。
  18. 前記搬送ユニットは具体的に、各DCIに対して、前記DCIが必要なコード化速度に基づき、前記DCIに搬送するE−CCE数量を確認する。および、前記複数E−CCEから相応の数量のE−CCEを選択し、選択したE−CCEにおいて前記DCIを搬送することを特徴とする請求項15に記載の制御情報の伝送装置。
  19. 前記搬送ユニットは、伝送しなければならない全DCIの変調符号を連鎖接続し、連鎖接続して得た変調符号シーケンスを複数サブブロックSBと区分し、
    前記複数E−CCEに対応する全E−RGEを低周波から高周波までの順番に従い配列し、配列後の全E−REGをインターリービングし、インターリービング後のE−REGシーケンスを形成し、
    連鎖接続後の全SBを前後の順番に従いインターリービング後の相応のE−REGシーケンスにマッピングし、
    同一DCIの複数SBに対応する複数E−REGは、それぞれ異なるRBに帰属し、
    各SB数目は、同じ複数変調符号を含むことを特徴とする請求項15に記載の制御情報の伝送装置。
  20. 前記搬送ユニットは、前記複数E−CCEに対応する全E−RGEを低周波から高周波までの順番に従い配列し、E−REGシーケンスを獲得し、
    伝送しなければならない全DCIの変調符号を連鎖接続し、連鎖接続して得た変調符号シーケンスを複数SBと区分し、複数SBインターリービングし、SBシーケンスを獲得し、前記SBシーケンスを順番に配列後のE−REGシーケンスにマッピングし、
    各SB数目は、同じ複数変調符号を含み、
    同一DCIの複数SBに対応する複数E−REGは、それぞれ異なるRBに帰属することを特徴とする請求項15に記載の制御情報の伝送装置。
  21. 強化型の物理ダウンリンク制御チャネルE−PDCCHを伝送する複数強化型の制御チャネルエレメント(E−CCE)を受信し、各E−CCE中に同じ数量の強化型のリソース・エレメント・グループ(E−REG)を含み、各E−CCEが含む複数E−REGが、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属する、受信ユニットと、
    前記複数E−CCEから前記E−PDCCHにて伝送しなければならない少なくとも1つのダウンリンク制御情報(DCI)を獲得する、制御情報獲得ユニットを備えることを特徴とする制御情報の受信装置。
  22. 前記制御情報獲得ユニットは、
    前記複数E−CCEに対応するE−REGシーケンスをデインターリービングし、低周波から高周波までの順番に従い配列した複数E−REGを獲得し、順番に当該複数E−REGからそれぞれ搬送した複数SBを獲得し、前記複数サブブロックSBから前記少なくとも1つのDCIに対応する変調符号を獲得し、これにより、前記少なくとも1つのDCIを獲得することを特徴とする請求項21に記載の制御情報の受信装置。
  23. 前記制御情報獲得ユニットは、
    前記複数E−CCEに対応する低周波から高周波までの順番に従い配列した複数E−REGからそれぞれ搬送した複数SBを獲得し、前記複数SBをデインターリービング後、SBシーケンスを獲得し、前記SBシーケンスから前記少なくとも1つのDCIに対応する変調符号を獲得し、これにより、前記少なくとも1つのDCIを獲得することを特徴とする請求項21に記載の制御情報の受信装置。
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