JP2015513277A - 高度制御通信路におけるリソースの集約 - Google Patents

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Abstract

高度制御通信路を形成するために利用可能なリソースアグリゲーションレベルのセットは、送信されるサブフレームの中の破裂のレベルに基づいて、サブフレーム毎に変化する。例示的な方法は、ダウンリンクの制御情報を送信するためのリソース要素の重ならないサブセットを集約するために使用されることができる、一連のアグリゲーションレベルのメンバーを決定(2710)することによって始まる。この決定は、ダウンリンクの制御情報の送信のために使用される破裂のレベルに基づく。所与のサブフレームに対するダウンリンクの制御情報は、決定されたセットから選ばれるアグリゲーションレベルにしたがって、時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中のリソース要素の1以上の重ならないサブセットに対してマッピング(2720)される。この方法はいくつかのサブフレームのうちの各々に対して繰り返され、ここで、破裂はサブフレーム毎に異なる。【選択図】図27

Description

関連出願の相互参照
本出願は、2012年3月19日に出願された米国仮特許出願番号61/612,803の利益及び優先権を主張する。前記米国仮特許出願の全体の内容は、参照されることによって本明細書の中に組み込まれる。
本開示は、無線通信システムの中の制御通信路の信号伝達に関し、より具体的には、送信リソースを集約して高度制御通信路の信号を形成するための技術に関する。
第3世代のパートナーシッププロジェクト(3GPP)は、進化したユニバーサルテレストリアルラジオアクセスネットワーク(UTRAN)の明細書の中で文書化されているように、ロングタームエボリューション(LTE)技術として知られる第3世代の無線通信を開発してきた。LTEは、基地局(3GPPの文書の中でeNodeBs又はeNBsとして言及される)から移動局(3GPPの文書の中でユーザ装置又はUEsとして言及される)への送信が、直交周波数分割多重(OFDM)を使用して送られる、携帯電話の広帯域無線通信技術である。OFDMは、送信された信号を周波数における多重平行副搬送波の中へと分割する。
より具体的には、LTEは、ダウンリンクにおいてOFDMを使用し、かつアップリンクにおいて離散型フーリエ変換(DFT)で広まったOFDMを使用する。基本的なLTEダウンリンクの物的リソースは、時間周波数リソースのグリッドとして見られることができる。図1は、LTEに対する例示的なOFDMの時間周波数リソースのグリッド50の利用可能なスペクトルの一部を示している。一般的に言って、時間周波数リソースのグリッド50は、1ミリ秒のサブフレームに分割される。図1及び図2の中において見られるように、各々のサブフレームは、任意の数のOFDM記号を含む。多経路分散が極端に厳しいとは予期されない状況における使用に対して適切な、通常のサイクリックプレフィクス(CP)の長さに対して、サブフレームは14個のOFDM記号から成る。サブフレームは、拡張されたサイクリックプレフィクスが使用される場合、12個のOFDM記号しか持たない。周波数領域において、物的リソースは、15キロヘルツの間隔を伴う隣接する副搬送波に分割される。副搬送波の数は、割り当てられるシステムの帯域幅にしたがって変化する。時間周波数リソースのグリッド50の最も小さい要素は、リソース要素である。リソース要素は、1つのOFDM記号の間隔の間の1つのOFDM副搬送波から成る。
LTEのリソース要素は、リソースブロック(RBs)の中へグループ化され、それは、その最も普通の構成において、12個の副搬送波及び7個のOFDM記号(1スロット)から成る。それ故、RBは典型的には84個のREsから成る。所与の無線サブフレーム(2スロット)の中の12個の副搬送波の同じセットを占める2個のRBsは、RBペアとして言及され、それは、通常のCPが使用される場合、168個のリソース要素を含む。それ故、LTEの無線副搬送波は、周波数の中の複数のRBペアから成り、RBペアの数が信号の帯域幅を決定する。時間領域において、LTEのダウンリンク送信は10ミリ秒の無線フレームの中へと組織化され、各々の無線フレームは、長さがTsubframe=1ミリ秒の10個の等しいサイズのサブフレームから成る。
eNBによって1以上のUEsへ送信される信号は、複数のアンテナから送信される。同様に、信号は、複数のアンテナを有するUEにおいて受信される。eNBの間の無線通信路は、複数のアンテナポートから送信される信号を歪ませる。ダウンリンク送信を上手く復調させるために、UEはダウンリンクの上で送信される参照記号を頼りにする。これらの参照記号のうちのいくつかは、図2の中において示されるリソースのグリッド50の中で描かれている。これらの参照記号及び時間周波数リソースのグリッドの中のそれらの位置は、UEに知られており、それ故、これらの記号の上の無線通信路の効果を測定することによって、チャネル推定値を決定するために使用されることができる。
いくつかの技術が、複数の送信及び/又は受信アンテナの有用性を利用するために使用される。これらのうちのいくつかは、マルチ入力マルチ出力(MIMO)送信技術として言及される。複数の送信アンテナが利用可能である場合に使用される1つの例示的な技術は、「送信プレコーディング」と呼ばれ、特定の受信用のUEに向かう信号エネルギーの指向送信を含む。このアプローチに伴って、特定のUEを目標にする信号は、いくつかのアンテナの各々を覆うように同時発生的に送信されるが、各々の送信アンテナ要素における信号に対して個別の大きさ及び/又は位相の重みづけが適用される。信号に対するこの重みづけの適用は、「プレコーディング」として言及され、かつ特定の送信に対するアンテナの重みづけは、プレコーディングベクトルによって包括的なやり方の中で数学的に表現することができる。
この技術は、時々、UEに特有のプレコーディングとして言及される。プレコーディングされた送信に付随し、かつその復調のために使用される参照記号は、UEに特有の参照記号(UEに特有のRS)を意味する。所与のRBの中でUEに特有のRSを作り上げる送信記号が、同じUEに特有のプレコーディングを用いてそのRBの中で伝えられるデータ(この意味でデータは制御情報である)としてプレコーディングされる場合、その後、UEに特有のRS及びデータの送信は、それらが単一の仮想アンテナ、すなわち単一のアンテナポートを使用して実行されたかのように扱われることができる。目標とされるUEは、UEに特有のRSを使用してチャネル推定を実行し、かつその結果としてもたらされるチャネル推定値を、RBの中のデータを復調させるための参照として使用する。
UEに特有のRSは、データがRBペアの中のUEに送信される場合にのみ送信され、かつそうでない場合には存在しない。LTEの仕様書のリリース8、9、及び10において、UEに特有の基準信号は、物的なダウンリンクシェアードデータチャネル(PDSCH)の復調のためにUEに割り当てられるRBsのうちの各々の部分として含まれる。LTEの仕様書のリリース10はまた、ダウンリンク送信の空間多重化を支持し、8個の空間多重化された「層」が同時発生的に送信されることを可能にする。したがって、8個の直交するUEに特有のRSが存在し、それらは3GPPの文書「進化したユニバーサルテレストリアルラジオアクセス(E−UTRA);物理チャネル及び変調」の中で説明され、3GPPTS36.211,v.10.0.0(2012年12月),www.3gpp.org.において利用可能である。これらは、アンテナポート7から15として示されている。図3は、RBペアに対するUEに特有の参照記号のマッピングの実施例を示し;この実施例の中において、アンテナポート7及び9が示されている。アンテナポート8及び10は、それぞれアンテナポート7及び9の頂の上の符号分割多重参照記号として得ることができる。
参照記号の別のタイプは、全てのUEsによって使用されることができるものである。それ故、これらの参照記号は、広いセル面積の範囲を有する必要があり、それ故、任意の特定のUEに向かってプレコーディングされない。一実施例は、様々な目的ためにUEsによって使用される共通の参照記号(CRS)であり、チャネル推定値及び移動度測定値を含んでいる。これらのCRSは、サブフレームの中でユーザに送られている任意のデータが存在するか否かに関わらず、それらが、システムの帯域幅の中の全てのサブフレームの範囲内において一定の予め定義されたREsを占めるように定義される。これらのCRSは、図2の中において「参照記号」として示されている。
参照記号の別のタイプは、チャネル状態情報RS(CSI−RS)であり、LTEの仕様書のリリース10の中で紹介されている。CSI−RSは、上述されたUEに特有のRSを使用する送信モードのためのプレコーディングマトリックス及び送信ランク選択に関する測定のために使用される。CSI−RSはまた、UEに特有の構成を有する。さらに別のRSのタイプは、位置決めRS(PRS)であり、それは、ネットワークの中におけるUEsの位置決めを改善するために、LTEのリリース9の中で紹介されている。
ユーザに対する無線リンクを覆って送信されるメッセージは、制御メッセージ又はデータメッセージとして広く分類されることができる。制御メッセージは、システムの範囲内における各々のUEの正常な作動と同様に、システムの正常な作動を容易にするために使用される。制御メッセージは、UEから送信される出力、データがその範囲内でUEによって受信されるべき又はUEから送信されるべきRBsの信号伝達などの、機能を制御するためのコマンドを含む。
システム機能に対するLTE信号の中の時間周波数リソースの具体的な割り当ては、物理チャネルとして言及される。例えば、物的なダウンリンク制御通信路(PDCCH)は、スケジューリング情報及び出力制御メッセージを運ぶために使用される物理チャネルである。物的なHARQ表示チャネル(PHICH)は、以前のアップリンク送信に反応してACK/NACKを運び、かつ物的な放送チャネル(PBCH)はシステム情報を運ぶ。1次及び2次の同期信号(PSS/SSS)はまた、制御信号として見られることができ、かつ固定された位置並びに時間及び周波数における周期性を有し、それによって、ネットワークに最初にアクセスするUEsはそれらを見つけて同期することができる。同様に、PBCHは、1次及び2次の同期信号(PSS/SSS)に関する固定された位置を有する。それ故、UEは、BCHの中において送信されたシステム情報を受信することができ、かつそのシステム情報を使ってPDCCHを見つけて復調/復号することができ、PDCCHはUEに特有の制御情報を運ぶ。
LTEの仕様書のリリース10に関して、UEsに対する全ての制御メッセージは、共通の基準信号(CRS)から発生するチャネル推定値を使用して復調される。このことは、制御信号が、セル幅の受信可能範囲を有し、UEsの位置についての任意の特定の知識を有するeNBなしに、セルの中の全てのUEsに到達することを可能にする。この一般的なアプローチに対する例外はPSS及びSSSであり、それらは独立した信号でありかつ復調の前にCRSの受信を要求しない。サブフレームの4個のOFDM記号に対する最初の1つは、そのような制御情報を運ぶために蓄えられ;1つのOFDMの記号は図2の中において示される例示的なサブフレームの中でこの目的のために使用され、ここで、制御領域は制御信号伝達のために3個までのOFDMを含む。制御領域に対して蓄えられるOFDM記号の実際の数は、特定のセルの構成に応じて変化する。
制御メッセージは、1つのUE(UEに特有の制御)に対してのみ送られる必要があるメッセージ、及び全てのUEs若しくはセルがeNBによってカバーされている範囲内の1より多い数のUEsのいくつかのサブセットに対して送られる必要があるメッセージの中に分類されることができる。第1のタイプのメッセージ(UEに特有の制御メッセージ)は、典型的には、制御領域を使用して、PDCCHを使用して送られる。将来のLTEのリリースの中においては、そのような制御領域を有していない、すなわちPDCCH送信を有していない新しいキャリヤタイプが存在するであろうことは、注意されるべきである。これらの新しいキャリヤタイプはCRSを含むことさえなく、それ故、後方互換性がない。このタイプの新しいキャリヤは、リリース11の中において紹介される。しかしながら、この新しいキャリヤタイプは、キャリヤアグリゲーションのシナリオの中においてのみ使用され、かつ常に従来の(後方互換性がある)キャリヤタイプを伴って集約される。LTEの将来のリリースの中において、制御領域を有さずかつ従来のキャリヤと関連しない独立したキャリヤを有することも可能である。
PDCCHタイプの制御メッセージは、CRSに関連して送信され、CRSは制御メッセージを復調するために受信携帯端末によって使用される。各々のPDCCHは、各々のCCEが36個のREsを含む制御通信路要素(CCEs)と呼ばれるユニットの中へグループ化されるリソース要素を使用して送信される。単一のPDCCHメッセージは、1より多い数のCCEを使用し;特に所与のPDCCHメッセージは、1個、2個、4個、又は8個のCCEsのアグリゲーションレベル(AL)を有する。このことは、制御メッセージのリンク適応を可能にする。各々のCCEは、各々が4個のREから成る9個のリソース要素グループ(REGs)に対してマッピングされる。所与のCCEに対するREGsは、CCEに対して周波数ダイバーシティーを提供するためのシステム帯域幅を覆うように分配される。このことは、図4の中において示されている。それ故、PDCCHメッセージは、その構成に応じて、最初の1つから4個目までのOFDM記号の中における全体のシステム帯域幅にわたる8個までのCCEsから成ることができる。
eNBの中のPDCCHの処理は、制御情報の通信路符号化、スクランブリング、復調、及びインターリービングによって始まる。その後、復調された記号は、制御領域の中のリソース要素に対してマッピングされる。上述されたように、制御通信路要素(CCE)は定義されてきており、各々のCCEは36個のリソース要素に対してマッピングされる。アグリゲーションレベルを選ぶことによって、PDCCHのリンク適応が得られる。全体で、全てのPDCCHがサブフレームの中で送信されるために利用可能なNCCE個のCCEsが存在し;NCCEという数は、制御記号nの数及び構成されるPHICHリソースの数に応じて、サブフレーム毎に変化する。
CCEはサブフレーム毎に変化するので、受信端末は、PDCCHに対して使用されるCCEsの数と同様に、特定のPDCCHのためのCCEsの位置を無分別に決定しなければならない。何らの制約もないとすれば、このことはコンピュータ的に集中的な復号作業となり得る。それ故、端末が試みることが必要な、可能で無分別な復号の数の上のいくつかの制約が、LTEの仕様書のリリース8に関して紹介されてきた。1つの制約は、CCEsは数を付けられて、かつCCEのサイズKのアグリゲーションレベルは、Kによって均等に割り切ることができるCCEの数の上においてのみ始まることができる、ということである。例えば、ALが8のPDCCHメッセージは、8個のCCEsから作り上げられ、数が0個、8個、16個などのCCEsの上でのみ始まることができる。
端末は、UEの探索空間として言及される一連のCCEsを覆う有効なPDCCHを無分別に復号して探索しなければならない。端末が、所与のALに対して、スケジューリング割り当て又は他の制御情報のために監視すべきなのは、CCEsのセットである。例示的な探索空間が図6の中において示されており、それは特定の端末が監視することを必要とする探索空間を図解している。種々のCCEsが各々のALに対して監視されなければならないということは、注意されるべきである。全体で、NCCE=15のCCEsがこの実施例の中に存在する。共通の探索空間は、全ての携帯端末によって監視されるべきであり、斜め線の縞模様で示され、一方、UEに特有の探索は影が付けられている。
各々のサブフレームにおいてかつ各々のALに対して、端末は、その探索空間の中においてCCEsから形成されることができる候補であるPDCCHsのうちの全てを復号することを試みるだろう。試みられた復号に対する周期的冗長検査(CRC)が合致する場合、その後、候補であるPDCCHの内容は、端末に対して有効であると推定され、かつ端末はさらに受信した情報を処理する。2以上の端末が重なる探索空間を有しており、その場合、ネットワークは制御通信路のスケジューリングに対してそれらのうちの1つを選択しなければならない、ということに注意しなさい。このようなことが起きる場合、スケジューリングされない端末は遮断されるといえる。UEに対する探索空間は、この遮断の可能性を低減させるために、サブフレーム毎に疑似乱数的に変化する。
図6によって示唆されるように、探索空間はさらに、共通部分及び端末に特有の(又はUEに特有の)部分の中に分割される。共通の探査空間において、全ての又は一グループの端末に対する情報を含んでいるPDCCHが送信される(ページング、システム情報など)。キャリヤアグリゲーションが使用される場合、端末は、1次の構成要素キャリヤ(PCC)のみの上に存在する共通の探索空間を見つけるだろう。共通の探索空間は、セルの中の全ての端末に対して十分なチャネル符号の保護を与えるために、4及び8のアグリゲーションレベルに限定される。それは放送チャネルなので、リンク適応は使用されることができない、ということに注意しなさい。それぞれ8又は4のALにおいて、m8及びm4の第1のPDCCH(「第1の」PDCCHが最小のCCEの数を有している)は、共通の探索空間に属する。システムの中におけるCCEsの効果的な使用のために、残っている探索空間は、各々のアグリゲーションレベルにおいて端末特有のものである。
CCEは、所与のCCEに対して特有の36個のREsにマッピングされる、36個のQPSKの変調された記号から成る。それ故、CCEを知っていることは、REsもまた自動的に知られていることを意味する。ダイバーシティー及び干渉のランダム化を最大にするために、セルに特有の循環シフト及びREsに対するマッピングの前に、インターリービングが使用される。PDCCHの位置が端末の探索空間及びアグリゲーションレベルの範囲内に限定されるために、ほとんどの場合において、いくつかのCCEsは空である、ということに注意しなさい。空のCCEsは、インターリービングの処理に含まれ、探索空間の構造を維持するために任意の他のPDCCHとしてREsにマッピングされる。空のCCEsは、ゼロ出力に設定され、それは、さもなければ使用されていただろう出力が、空でないCCEsに対する代わりに、さらにPDCCHの送信を高めるために割り当てられる、ということを意味している。
4個のアンテナの送信ダイバーシティーの使用を容易にするために、CCEの中の4個の隣接するQPSK記号のうちの各々のグループが、REグループ(REG)を示す4個の隣接するREsに対してマッピングされる。それ故、CCEのインターリービングは、4重(4のグループ)に基づいている。マッピング処理は、1つのREGの粒度を有しており、かつ1つのCCEは、9個のREGs(36個のRE)に対応する。
UEsに対する物的なダウンリンクシェアードデータチャネル(PDSCH)の送信は、制御メッセージ(すなわち、図4のデータ領域の中)又はRSのいずれに対しても使用されない、RBペアの中のあれらのREsを使用する。PDSCHは、PDSCHの送信モードに応じて、UEに特有のRS又はCRSのいずれかを復調リファレンスとして使用し、送信されることができる。UEに特有のRSの使用は、マルチアンテナの基地局が、マルチアンテナから送信されているデータ及び基準信号の両者のプレコーディングを使用して送信を最適化し、それによって、受信される信号エネルギーはUEにおいて増加し、かつ結果としてチャネル推定の性能は改善されデータ送信速度を増加することができる。
LTEの仕様書のリリース11に対して、高度制御通信路の形における制御情報のUEに特有の送信を紹介することが合意されてきた。このことは、送信がLTEサブフレームのデータ領域の中に置かれかつUEに特有の基準信号に基づく、UEに対する制御メッセージの送信を可能にすることによってなされる。制御メッセージのタイプに応じて、このやり方において形成される高度制御通信路は、高度PDCCH(ePDCCH)、高度PHICH(ePHICH)などとして言及される。
リリース11における高度制御通信路に対して、復調のためのアンテナポートp∈{107、108、109、110}を使用することがさらに合意されてきて、そのアンテナポートは、参照記号位置及び一連のシークエンスに関してアンテナポートp∈{7、8、9、10}に対応し、すなわち、その同じアンテナポートは、UEに特有のRSを使用して、物的なダウンリンクシェアードデータチャネル(PDSCH)の上のデータ送信のために使用される。この向上は、データ送信のためにすでに利用可能なプレコーディングの利得が制御チャネルに対しても同様に取得されることができることを意味する。別の利益は、高度制御通信路に対する種々の物的RBペア(PRBペア)が、種々のセルに対して又はセルの範囲内の種々の送信ポイントに対して割り当てられることができる、ということである。このことは、図7の中において見られることができ、図7は、10個のRBペアを示し、それらのうちの3個は、1つPRBペアを各々備える3つの個別のePDCCHの領域に割り当てられる。残りのRBのペアは、PDSCHの送信のために使用されることができる、ということに注意しなさい。種々のPRBペアを種々のセルに対して又は種々の送信ポイントに対して割り当てることができる能力は、制御通信路のためのセル間又はポイント間の干渉制御を容易にする。このことは、殊に、下で議論されるような、異機種ネットワークのシナリオに対して有用である。
同じ高度制御領域は、セルの範囲内の種々の送信ポイントによって、又は種々のセルに属する送信ポイントによって同時発生的に使用されることができ、ただし、それはそれらのポイントが互いに高度に干渉しない場合である。典型的な場合は、シェアードセルのシナリオであり、その実施例は図8の中において示されている。この場合において、マクロセル62は、そのサービスエリア68の範囲内にいくつかのより出力の低いピコノードA、B、及びCを含んでおり、ピコノードA、B、及びCは、同じ同期信号/セルIDを有している(又はそれらに関連している)。地理的に分かれているピコノードにおいて、図8の中におけるピコノードB及びCと同様に、同じ高度制御領域、すなわち、ePDCCHに対して使用される同じPRBsが、再使用されることができる。セルの種々の部分において、潜在的に複数の回数で、所与のPRBリソースが再使用されるので、このアプローチを用いて、シェアードセルの中の全制御通信路の容量は増加する。このことは、領域を分割する利得が得られることを確実にする。図9の中において示される実施例は、ピコノードB及びCが高度制御領域を共有することを示し、一方、B及びCの両者とのその近接のために、Aは他のピコノードと干渉するリスクがあり、それ故、重ならない高度制御領域が割り当てられる。シェアードセルの範囲内のピコノードA及びB又は同等に送信ポイントA及びBの間の干渉制御は、それによって取得されることができる。いくつかの場合において、UEはマクロセルからの制御通信路の信号伝達の部分、及び近くのピコセルからの制御信号伝達の他の部分を受信する必要がある、ということに注意しなさい。
この領域分割及び制御通信路の周波数調整は、PDCCHが全体の帯域幅にわたるので、PDCCHを伴っては不可能である。さらに、PDCCHは、それが復調のためのCRSの使用に応じるので、UEに特有のプレコーディングを使用する可能性を提供しない。
図10は、複数のグループの中に分割され、かつ高度制御領域のうちの1つにマッピングされるPDCCHを示している。これは、ePDCCHのメッセージを作り上げるグループのうちの全てが周波数の中において一緒にグループ化されるので、ePDCCHの「ローカライズされる」送信を表している。これらの複数のグループはPDCCHの中のCCEsに類似するが、必ずしも同じ数のREsから作り上げられる必要はない、ということに注意しなさい。また、図10の中において見られるように、高度制御領域はOFDM記号がゼロのところにおいて始まらない、ということに注意しなさい。これは、PDCCHの同時発生的な送信をサブフレームの中に収容するためである。しかしながら、上述されたように、将来のLTEのリリースの中には全てにおいてPDCCHを有していないキャリヤタイプが存在し、その場合、高度制御領域は、サブフレームの範囲内においてゼロのOFDM記号から始まることができる。
図10において示されるePDCCHのローカライズされる送信は、UEに特有のプレコーディングを可能にして、それは従来のPDCCHを超えた利点である一方、いくつかの場合において、放送される広い領域をカバーするやり方で高度制御通信路を送信することができることは有用である。このことは、eNBが一定のUEに向かってプレコーディングを実行するための信頼できる情報を有していない場合、特に有用であり、その場合、広い範囲をカバーする送信はよりロバストである。分配される送信が有用である別の場合は、特定の制御メッセージが1より多い数のUEのために企図される場合であり、それは、この場合、UEに特有のプレコーディングは使用されることができないからである。これは、PDCCH(すなわち、共通の探索空間(CSS)の中において)を使用した共通の制御情報の送信のために取られる一般的なアプローチである。
したがって、高度制御領域を覆って分配される送信は、図10の中において示されるローカライズされる送信の代わりに、使用されることができる。ePDCCHの分配される送信の実施例は図11の中において示されており、ここで、同じePDCCHに属する4つの部分は、高度制御領域の中に分配される。
3GPPは、ローカライズされ分配されるePDCCHの送信の両者が、支持されるべきであるということに合意してきており、これらの2つのアプローチは、概して、図10及び図11のそれぞれに対応する。その後、分配される送信が使用される場合、ePDCCHメッセージのダイバーシティー次数を最大化するために、アンテナダイバーシティーが取得されることができるならば、それはまた有効である。一方、時々、広帯域のチャネル品質及び広帯域のプレコーディング情報のみがeNBにおいて利用可能であり、その場合、UEに特有の広帯域のプレコーディングを用いてではあるが、分配される送信を実行することは有用であり得る。
いくつかの問題が、ePDCCHの使用に関連する。例えば、分配される送信に基づくePDCCHがUEのために構成されてきた全てのPRBのペアに対してマッピングされる場合、その後、これらのPRBのペアの中の使用されないリソースがPDSCH送信のために同時発生的に使用されることができない、ということは現在のところ問題である。結果として、大きな制御通信路のオーバーヘッドが、使用されないリソースの断片が大きい場合に生じるだろう。別の未解決の問題は、高度制御通信路、並びにCSI−RS、CRS、PRS、PSS、SSSなどの従来の基準信号、並びにPDCCH、PHICH、PCFICH、及びPBCHなどの従来の制御通信路の間の衝突をいかにして処理するかということである。
より一般的に、残っている難問は有効なやり方においてePDCCHの受信のための探索空間をいかにして設計するかということを含み、それによって、ローカライズされ分配される両者(又はUEに特有なプレコーディング及びダイバーシティー送信)のePDCCHは、種々のePDCCH送信のために柔軟に支持されることができる。
ePDCCHの使用に伴って発生する1つの問題は、ePDCCH送信のために使用されるPRBペアの中のREsが、CRS、CSI−RS、SSS、PBCH、又はPRSなどの様々な基準信号の送信と衝突する場合、その後、ePDCCHの破裂が生じる、ということである。さらに、所与のサブフレームの中においてePDCCHを運ぶために使用される初めのOFDM記号は、サブフレームの中の第1のOFDM記号とは異なるように構成され、それは、第1のn=1、2、3、又は4のOFDM記号が、従来の制御通信路を含むからである。両者の場合において、REsは、eREGsから効果的に除去され、かつePDCCHの中の変調されたePDCCH記号の送信のために使用されることができる各々のeREG範囲内におけるREsの利用可能な数は、名目上の破裂しない場合よりも小さい。性能の一貫したレベルを維持するために、この破裂は、送信されるePDCCHに対してアグリゲーションレベルを調整することによって、リンク適応を用いて埋め合わせされなければならない。破裂のレベルはサブフレームの数に応じるので、所与のePDCCHは、DCIのペイロード及びチャネル状態が同じ場合であっても、種々のサブフレームの中における種々のアグリゲーションレベルを要求する。
以下に詳細に説明されるいくつかの実施形態にしたがって、利用可能なアグリゲーションレベルのセットは、サブフレーム、すなわち利用可能なREsの数の中の破裂のレベルに応じ、かつeNB及びUEに知られている。破裂のレベルは、サブフレーム毎に変化し、それ故、アグリゲーションレベルの利用可能なセットはまた、サブフレーム毎に変化する。
いくつかの実施形態による例示的な方法は、リンクの送信側において、例えば、LTE無線システムの中のeNBにおいて実装される。制御情報を送信するためのこの方法は、少なくとも1つのブロックの時間周波数リソース、例えば、PRBペアの中のリソース要素の複数の重ならないサブセット、例えば、eREGs又はeCCESが、ダウンリンクの制御情報を送信するために集約されることとなる、いくつかのサブフレームの各々に対して繰り返される。
例示的な方法は、ダウンリンクの制御情報を送信するためのリソース要素の重ならないサブセットを集約するために使用されることができる、一連のアグリゲーションレベルのメンバーを決定することによって始まる。この決定は、ダウンリンクの制御情報の送信のために使用される破裂のレベルに基づく。破裂のレベルは、ePDCCHの送信に対して利用可能なREsの数を決定する。例えば、それ故、アグリゲーションレベルの第1のセットは、破裂のレベルが50パーセントより小さい場合に使用可能であり、一方、アグリゲーションレベルの第2のセットは、破裂のレベルが50パーセント以上である場合に使用可能である。上述された詳細な実施例によって示唆されるように、これらのセットは、いくつかの場合において重なり、その場合、いくつかのアグリゲーションレベルは両者のセットの中において見つかる。しかしながら、他の実施形態において、これらのセットは完全にバラバラになる。
所与のサブフレームに対するダウンリンクの制御情報は、決定されたセットから選ばれるアグリゲーションレベルにしたがって、時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中のリソース要素の1以上の重ならないサブセットにマッピングされる。その後、所与のサブフレームに対するダウンリンクの制御情報が、1以上の重ならないサブセットの中において送信される。リソース要素の重ならないサブセットは、いくつかの実施形態において、CCEs、eCCEs、及び/又はeREGsであるが、他のグループ化又はグループ化のための名前が使用される。
いくつかの実施形態において、この方法は、いくつかのサブフレームの各々に対して繰り返される。上述したように、破裂は、サブフレーム毎に変化する。したがって、1つのサブフレームの中において使用可能なアグリゲーションレベルのセットは、次のサブフレームの中に存在する破裂のレベルに応じて、次のサブフレームの中で使用可能なアグリゲーションレベルのセットから異なる。
上で示唆されたように、いくつかの実施形態において、所与のサブフレームの中のダウンリンクの制御情報の送信のために使用される破裂のレベルは、サブフレームの中の時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中において送信される、任意の数の基準信号に応じる。破裂のレベルは、代わりに又は同様に、時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中の制御情報のために排他的に蓄えられる任意の数の直交周波数分割多重(OFDM)記号に応じる。
他の例示的な実施形態は、無線通信システムの中のダウンリンクの制御情報を受信するための、すなわち、上で要約された方法を実装するノードからの無線リンクの反対側における受信ノードによって実装されるような補完方法を含む。上で要約された方法の場合と同様に、この方法は、例えばPRBペアなどの時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中の、例えばeREGs又はeCCEsなどのリソース要素の複数の重ならないサブセットが、ダウンリンクの制御情報の受信された送信のために集約される、いくつかのサブフレームの各々に対して繰り返される。
この例示的な方法は、ダウンリンクの制御情報の受信された送信のためのリソース要素の重ならないサブセットを集約するために使用可能な、一連のアグリゲーションレベルのメンバーを決定することによって始まる。この決定は、第1のダウンリンクの制御情報の受信された送信のために使用される破裂のレベルに基づき、すなわち、ePDCCHのために利用可能なREsの数に基づき、かつリンクの送信側によって使用される同じ規則又は複数の規則を使用する。ダウンリンクの制御情報は、決定されたセットから選ばれたアグリゲーションレベルにしたがって、時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中のリソース要素の1以上の重ならないサブセットからのダウンリンクの制御情報を、マッピング解除することによって受信される。
前に要約した方法の場合と同様に、ePDCCHの送信のために使用される破裂は、サブフレーム毎に変化する。したがって、示された方法のいくつかの実施形態において、上述の作動は、第2のサブフレームのために第2の繰り返しが行われ、そこにおいて、アグリゲーションレベルの第2のセットのメンバーは、第2のサブフレームの中の第2のダウンリンクの制御情報の受信された送信のために使用される破裂のレベルに基づいて決定され、ここで、アグリゲーションレベルの第2のセットは第1のセットとは異なる。その後、第2のダウンリンクの制御情報は、決定された第2のセットから選ばれたアグリゲーションレベルにしたがって、時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中のリソース要素の1以上の第2の重ならないサブセットからの第2のダウンリンクの制御情報をマッピング解除することによって受信される。
受信された送信のために使用される破裂のレベルは、いくつかの実施形態において、各々のサブフレームの中の時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中の任意の数の基準信号に応じる。これら又は他の実施形態において、破裂のレベルは、時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中の制御情報のために排他的に蓄えられる、任意の数のOFDMに応じる。
他の関連する実施形態は、無線通信システムの中のダウンリンクの制御情報を送信するための方法を含み、それによって、ローカライズされ分配される制御通信路のメッセージの送信は、同じPRBペア又は複数のペアを利用する。例示的な方法は、第1のPRBペアを使用して、第1の制御メッセージを第1のユーザ装置(UE)へ送信することを含み、ここで、第1の制御メッセージは、リソース要素の2以上の第1の重ならないサブセットの中へ分割され、それらのうちの少なくとも1つは、第1のPRBペアの中にある。これらのリソース要素の2以上の第1の重ならないサブセットは、少なくとも第1のPRBペアの範囲内において周波数がローカライズされるやり方で集約され、かつこれらのリソース要素の2以上の第1の重ならないサブセットは、単一のアンテナポートを使用して送信される。方法はさらに、また第1のPRBペアを使用して第2の制御メッセージを第2のUEへ同時発生的に送信することを含み、ここで、第2の制御メッセージは、リソース要素の2以上の第2の重ならないサブセットの中へ分割され、それらのうちの少なくとも1つは、第1のPRBペアの中にある。この場合において、リソース要素の2以上の第2の重ならないサブセットは、第1のPRBペア及び1以上の付加的なPRBペアにわたり周波数が分配されるやり方で集約され、かつリソース要素の2以上の第2の重ならないサブセットのうちの少なくとも2つの中の記号は、異なるアンテナポートを使用して送信される。これらの異なるアンテナポートは、リソース要素の2以上の第1の重ならないサブセットの中の記号を送信するために使用される。
もちろん、本明細書の中において説明される技術、システム、及び装置は、上述の特徴及び利点に限定されるものではない。実際、当業者は、以下の詳細な説明を読んだうえで、かつ添付された図面を見たうえで、付加的な特徴及び利点を認識することができるだろう。
図1は、OFDM信号の時間周波数リソースのグリッドを図解している。 図2は、制御信号伝達のうちの1つのOFDM記号を伴うLTE信号のサブフレームを図解している。 図3は、PRBペアに対するUEに特有の参照記号の例示的なマッピングを図解している。 図4は、LTEサブフレームの制御領域に対するCCEのマッピングを図解している。 図5は、制御通信路メッセージの中へのCCEsの集約を図解している。 図6は、例示的な探索空間を図解している。 図7は、LTEサブフレームに対する例示的な高度制御通信路領域のマッピングを図解している。 図8は、例示的な異機種ネットワークを図解している。 図9は、異機種ネットワークの中のピコノードに対するePDCCHの割り当てを図解している。 図10は、高度制御領域に対するePDCCHのローカライズされるマッピングを図解している。 図11は、高度制御領域に対するePDCCHの分配されるマッピングを図解している。 図12は、今回開示される技術のうちのいくつかが適用される例示的な無線通信ネットワークを図解している。 図13は、PRBペアに対するeREGs及びアンテナポートの例示的なマッピングを図解している。 図14は、図13の例示的なマッピングのためのeREGsに対するアンテナポートの1つの可能な関連を示している。 図15は、図13の例示的なマッピングのためのeREGsに対するアンテナポートの別の可能な関連を示している。 図16は、8個のeREGs及び4個のアンテナポートを含む例示的なPRBペアのためのダイバーシティー送信に対するアンテナポートの関連の実施例を図解している。 図17は、8個のeREGs及び4個のアンテナポートを含む例示的なPRBペアのためのUEに特有なプレコーディング送信に対するアンテナポートの関連の実施例を図解している。 図18は、単一のPRBペアの中のダイバーシティー送信及びUEに特有のプレコーディング送信の両者に対するアンテナポートの関連の実施例を図解している。 図19は、ローカライズされるCCEsのアグリゲーション及び分配されるCCEsのアグリゲーションの両者を含む探索空間の2次元表現を図解している。 図20は、UEが2つのノードのうちの1つ又は両方からePDCCH送信を受信する例示的な無線ネットワークの要素を示している。 図21は、探索空間の中のPRBペアが2つのグループに分割される、探索空間の別の表現である。 、及び 図22、図23、図24、図25、及び図26は、2つのグループの探索空間の他の実施例を図解している。 図27は、制御情報を送信するための例示的な方法を図解している工程流れ図である。 図28は、制御情報を受信するための例示的な方法を図解している工程流れ図である。 図29は、本明細書の中において説明される技術のうちの1以上を実行するように適合された例示的な基地局のブロック図である。 図30は、本明細書の中において説明される技術のうちの1以上を実行するように適合された例示的なユーザ装置(UE)のブロック図である。 図31は、制御情報を送信するための別の例示的な方法を図解している工程流れ図である。
続く説明の中で、今回開示される技術及び装置の特定の実施形態の具体的な詳細は、説明目的で説明されるものであり、限定を伴うものではない。これらの具体的な詳細とは別の他の実施形態が採用され得る、ということは当業者によって理解されるだろう。さらに、いくつかの例において、不必要な詳細によって説明が分かりにくくなることを避けるために、既知の方法、ノード、インターフェース、回路、及び装置が省略されている。当業者は、説明される機能が1以上のいくつかのノードに実装され得る、ということを理解するだろう。説明される機能のうちのいくつか又は全ては、特別な機能、特定用途向け集積回路(ASICs)、プログラム可能論理アレイなどを実行するために、相互に接続されたアナログ及び/又は離散論理ゲートなどの、ハードウェア回路を使用して実装され得る。同様に、機能のうちのいくつか又は全ては、1以上のデジタルマイクロプロセッサ又は汎用コンピュータと併せて、ソフトウェアプログラム及びデータを使用して実装され得る。無線インターフェースを使用して通信するノードが説明される場合において、それらのノードはまた、適切な無線通信回路を有する、ということが理解されるだろう。さらに、技術は、付加的に、プロセッサが本明細書の中において説明される技術を実行する原因となる、コンピュータ命令の適切なセットを含んでいる、固体メモリ、磁気ディスク、又は光ディスクなどの非一時的な実施形態を含む、任意の形のコンピュータ可読型メモリの範囲内において、完全に具現化されるものと考えることができる。
ハードウェアの実施態様は、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)ハードウェア、縮小命令セットプロセッサ、特定用途向け集積回路(ASICs)及び/又はフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)を含むがそれらに限定されないハードウェア(例えば、デジタル又はアナログ)回路、並びに(必要に応じて)そのような機能を実行する能力がある状態機械を含み又は包含するが、それらに限定されるものではない。
コンピュータによる実現に関して、コンピュータは、概して、1以上のプロセッサ又は1以上の制御装置を備えるものと理解され、かつコンピュータ、プロセッサ、及び制御装置という用語は、相互に交換可能に採用される。コンピュータ、プロセッサ、又は制御装置によって提供される場合、機能は、単一の専用コンピュータ若しくはプロセッサ若しくは制御装置によって、単一の共用コンピュータ若しくはプロセッサ若しくは制御装置によって、又は複数の個別のコンピュータ若しくはプロセッサ若しくは制御装置によって提供され、それらのうちのいくつかは共有されるか若しくは分配される。さらに、「プロセッサ」又は「制御装置」という用語はまた、上述の例示的なハードウェアなどの、そのような機能を実行し及び/又はソフトウェアを遂行する能力がある他のハードウェアを言及する。
本明細書を通して、「一実施形態」又は「1つの実施形態」に対する言及は、1つの実施形態と関連して説明される特定の特徴、構造、又は特性が、本発明の少なくとも1つの実施形態の中に含まれることを意味する。それ故、本明細書を通して様々な場所における「一実施形態の中において」又は「1つの実施形態の中において」というフレーズの登場は、必ずしも全てが同じ実施形態について言及している訳ではない。さらに、特定の特徴、構造、又は特性は、任意の適切なやり方で1以上の実施形態の中に組み合わされることができる。
もう一度再び図面を参照すると、図12は、移動局100に対して無線通信サービスを提供するための、例示的な移動通信ネットワーク10を図解している。3つの移動局100が、LTEの専門用語の中において「ユーザ装置」又は「UE」として言及され、図12において示されている。例えば、移動局100は、携帯電話、電子手帳、スマートフォン、ラップトップコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、又は無線通信の能力を有する他の装置を備えることができる。「移動局」又は「携帯端末」という用語は、本明細書の中において使用されるように、移動通信ネットワークの中で作動する端末について言及し、必ずしも端末それ自体が携帯可能又は移動可能であることを意味しない。それ故、その用語は、携帯装置、自動車に搭載される装置などと同様に、一定の機械対機械の用途などの、固定された構成において設置される端末を言及することができる。
移動通信ネットワーク10は、複数の地理的なセルの領域又は区域12を備える。各々の地理的なセルの領域又は区域12は、基地局20によってサービスされ、基地局20は、概して、LTEの中で進化したノードB(eNodeB)として言及される。1つの基地局20は、複数の地理的なセル領域又は区域12の中でサービスを提供することができる。移動局100は、1以上のダウンリンク(DL)チャネルの上で基地局20から信号を受信し、かつ1以上のアップリンク(UL)チャネルの上で基地局20に信号を送信する。
例示目的のために、いくつかの実施形態が、LETとしてまた言及されるE−UTRANの文脈の中で説明されるだろう。本明細書の中において説明される問題及び解決法は、他のアクセス技術及び標準を実装する無線接続ネットワーク及びユーザ装置(UEs)に等しく適用可能である、ということは理解されるべきである。LTEは、本発明が適切である例示的技術として使用され、かつそれ故、本説明の中でLTEを使用することは、問題及びその問題を解決する解決法を理解するために特に有用である。しかしながら、当業者は、ここで開示される技術が、例えば、ワイマックス(IEEE802.16)システムを含んだ他の無線通信システムに対してより一般的に適用可能である、ということを理解するだろう。それ故、下で詳細に説明される様々な実施形態を説明するためのLTEの技術の使用は、この特定の技術に対する限定として見られるべきではない。
上述されたように、3GPPは、ePDCCHの分配される送信およびローカライズされる送信の両者が、来るべきLTEに対する標準のリリースの中において支持されるべきである、ということに合意してきており、これらの2つのアプローチは、それぞれ一般的に図10及び図11に対応している。分配される送信が使用される場合、その後、アンテナダイバーシティーがePDCCHメッセージのダイバーシティー次数を最大化するために取得されることができれば、それはまた一般的に有効である。一方、時々、広帯域のチャネル品質及び広帯域のプレコーディング情報のみがeNBにおいて利用可能であり、その場合、UEに特有の広帯域のプレコーディングを用いてではあるが、分配される送信を実行することは有用であり得る。
LTEの仕様書のリリース11に関して、高度制御通信路は、UEに特有のRS(例えば、図3の中において示されるように)を復調のための参考として使用するだろう。所与のePDCCHは、RBペアの中において必要とされるアンテナポートの数に応じて、復調のために1つの、いくつかの、又は全てのアンテナポート7、8、9、及び10を使用するだろう。
高度制御通信路のために使用される各々のPRBペアは、時間周波数リソースの様々なグループ、示された高度若しくは拡張リソース要素グループ(eREGs)、又は高度CCEs(eCCEs)の中へと分割されることができる。ローカライズされるePDCCH送信の中において、時間周波数リソースの各々のグループは、UEに特有のRSからの特有のRS、又は同等にアンテナポートに関連し、それは、同じRB又はRBペアの中に置かれる。例えば、UEがRB又はRBペアの所与のeREGの中の情報を復調する場合、それは、そのeREGと関連するRS/アンテナポートを使用する。さらに、RB又はRBペアの中の各々のリソースは、独立してUEsに割り当てられることができる。
図13は、各々のeREGが36個のREから成る、4個の高度リソース要素グループ(eREG)を有するダウンリンクのRBペアを示す、1つの可能なグループ化の実施例を示している。各々のeREGは、アンテナポート(AP)と関連する。この実施例において、各々のAPは、2個のeREGと関連する。同じリソース要素を使用するアンテナポート(例えば、ポート7及び8)は、直交カバーコード(OCC)の使用によって、直交に作られる。
図14は、図13の実施例に対して、eREGに対するAPの関連を示している。ここで、eREG1及びeREG3は各々AP7に関連し、一方、eREG2及びeREG4はAP9に関連する、ということが理解できる。例えば、UEが、eREG1の中において送信されるePDCCHの部分を復調する場合、それは復調のためにAP7と関連するRSを使用するだろう。UEが、eREG1及びeREG2の中において送信されるePDCCHを復調する場合、それはePDCCHメッセージの対応する部分の復調のためにAP7及びAP9の両者を使用するだろう。このやりかたにおいて、アンテナダイバーシティーは、複数のアンテナがeNBにおいて利用可能であり、かつAP7及びAP9が異なるアンテナに対してマッピングされる場合、ePDCCHに対して得られること可能である。
たとえ複数の直交するRSがRB又はRBペアの中において使用される場合であっても、送信される制御データの単一の層しか存在しない、ということに注意しなさい。図14の中において見ることができるように、1より多い数のeREGが所与のAPを使用することが可能であり、それは、eREGが時間周波数OFDMのグリッドの中で直交するので可能となる。例えば、再び図13及び図14を参照すると、eREG1及びeREG3は、同じアンテナポートと関連して、それ故、同じプレコーディングベクトルを伴って送信される。所与のePDCCHが図13及び図14にしたがって構成されるPRBペアの中の全てのeREGsを使用する場合、その後、アンテナダイバーシティー又はプレコーディングビームダイバーシティーが取得され得る、ということに注意しなさい。このことは、好適なプレコーディングベクトルが基地局側において未知である場合、又はePDCCHによって運ばれる制御メッセージが複数のUEs(例えば、共通の制御通信路)に対して企図される場合に、有用であり得る。
代替的に、ePDCCHがPRBペアの中の全てのeREGsを使用し、かつ基地局が単一のUEに対して、すなわちPRBペアの中の全てのeREGsに適用される同じプレコーダを伴って、プレコーディングを実行することを選ぶ場合、その後、1つだけのアンテナポートが使用されることが必要であり、かつUEに特有のプレコーディングは、その後、ePDCCHメッセージの全体に対して適用されることができる。このシナリオのための関連するノードの図は、図15の中において示されており、図15は、全てのeREGsが同じUEに対して使用されており、それ故、AP7のみが使用される必要がある(AP9は使用されない)場合の、eREGに対するAPの関連を示している。
制御情報は、時間周波数リソースの各々のグループ又はeREGの中において送信されることが可能である。所与のeREGの中の制御情報は、高度PDCCHのうちの全て若しくは部分、CCEのうちの全て若しくは部分、又は高度PHICH若しくは高度PBCHのうちの全て又は部分から成るが、それらに限定されるものではない。リソース/eREGが小さ過ぎて高度PDCCH、CCE、PHICH、又はPBCHの全体を含むことができない場合、断片が、eREG、他のeREGsの中の残りの部分、同じRB若しくはPBペア、又は同じサブフレームの中の他の場所のRBペアの中で、送信されることが可能である。
分配される送信のためのePDCCHが、UEに対して構成されてきた全てのPRBペアに対してマッピングされる場合、その後、現在の3GPPの合意にしたがうと、これらのPRBペアの中の使用されないリソースが、PDSCH送信に対して同時発生的に使用され得ないことは問題である。結果として、使用されないリソースの断片が大きい場合に、大きな制御通信路のオーバーヘッドが生じるだろう。別の問題は、高度制御通信路及びCSI−RS、CRS、PRS、PSS、SSSなどの従来の基準信号並びにPDCCH、PHICH、PCFICH、及びPBCHなどの従来の制御通信路をいかにして処理するかということである。
上述されたように、より一般的な問題は、ePDCCHの受信のための探索空間をいかにして効率的なやり方で設計するかということであり、それによって、ローカライズされ分配される(又はUEに特有のプレコーディング及びダイバーシティー送信)ePDCCHの両者が、異なるePDCCH送信に対して柔軟に支持されることができる。それ故、CCE又は時間周波数リソースの他のグループが、RRC再構成の必要なしにいかにしてローカライズされる送信又は分配される送信のいずれかに対して使用されることができるか、ということが問題である。言い換えると、各々を半静的に1つ又は他のタイプに構成することなしに、CCE又は時間周波数リソースの他のグループの柔軟な使用をいかにして有するか、ということが問題である。
さらに、UEが透明なやり方において1より多い数の送信ポイントからePDCCHを受信することができるように、いかにして探索空間を定義することができるかということは問題であり、かつそれは、送信ポイントの間の低い容量のバックハウルのみを伴う可能性があり、それは、これらの送信ポイント間の半静的なePDCCHの調整のみが可能であることを意味する。
様々な実施形態にしたがって、それらの実施例は以下に説明され、ePDCCH(すなわち、UEの探索空間を作り上げるPRBペア)を送信して受信することにおける使用のために構成されるPRBペアは、PRBペアの1以上のグループの中へ分割され:
−すなわち、所与のePDCCHは、1つのそのようなグループの範囲内においてのみリソース要素に対してマッピングされ;
−CCE、eREG、又は時間周波数リソースの他のグループの間の関連は、時間周波数リソースの特定のグループが、構成に応じて及び/又はePDCCHが受信される探索空間が共通であるか又はUEに特有のものであるかに応じて、UEに特有のプレコーディング又はダイバーシティー送信のいずれかに対して柔軟に使用されることができるように、構成され;
−かつローカライズされ分配されるePDCCH送信が、グループの範囲内のリソースの集約がいかにして実行されるかに応じて、受信され得る。
いくつかの実施形態において、共通の探索空間はPRBペアのグループのうちのただ1つに対してマッピングされ;このグループは1次のグループと表示されることができる。1次のグループの位置は、PBCHの中において送信されるMIBなどの、情報ブロックのうちの1つの中のUEに対して信号として送られることができる。この1次のグループは、送信された従来のPDCCHを有していない独立型のキャリヤの上の、システムに対する最初のアクセスのために、かつCCSに対するアクセスのために使用されることができる。
いくつかの実施形態において、PRBの数に関するグループのサイズは、破裂のレベルに応じ、かつサブフレーム毎に異なる。さらに他の実施形態において、所与のPRBペア又は複数のペアの範囲内のリソースのグループは、PRBペアに対する破裂のレベルに応じたやり方において、グループ化すなわち集約される。
様々な実施形態のこれらの及び他の特徴が、ここでさらに説明される。
所与のUEに対してePDCCH送信を提供するために、UEに対して利用可能なK´PRBペアの全体から出たPRBペアの数K_ePDCCHは、UEに対して構成される。(K´は、特定のキャリヤに対するシステムの帯域幅又はそのキャリヤの範囲内のPRBペアの数に関するUEに特有の帯域幅の中のPRBペアの数である。)言い換えると、UEは、PRBペアのK_ePDCCHの特定のセットが高度制御通信路の使用のために割り当てられる、という情報を与えられる。
上述したように、PRBペアの中のリソース要素は、リソース要素の重ならないグループの1以上のセットの中へグループ化される。それ故、例えば、UEに対する高度制御領域の中において利用可能な制御通信路要素(CCE)の全体の数は、N_CCE−ePDCCHであり;これらのCCEは、eNB及びUEの両者において既知の特定のやり方において、PRBペアのK_ePDCCHの中のリソース要素にマッピングされる。
各々のPRBペアの中において利用可能なリソース要素(REs)はさらに、REsのうちの重ならないサブセットの中へ分割されることができ、それらは、拡張されたリソース要素グループ(eREG)若しくは高度CCE(eCCE)又は同様なものとして示される。本明細書の中における以下の説明において、「eREG」という用語は、そのようなサブセットを言及するために使用されるが、「eCCE」又は他の名前は、REsのそのようなサブセットを示すために代わりに使用されることができる。一実施例において、PRBペアは、8個のeREGの中へ分割され、ここで、各々のeREGは、18個のRE、全部で144個のREを含む。通常のサイクリックプレフィックスを有するサブフレームの中のPRBペアは、168個のREを含み、かつPRBペアの中の残りの24個のREsは、アンテナポート7、8、9、及び10の形をとる復調基準信号(DMRS)を含む。別の実施例において、各々のeREGは、9個のREsを含む。この場合、PRBペアは、DMRSに対して設けられる24個のREsに加えて、16個のeREGsを含む。eREGsの他のサイズ及び構成も可能である。
背景部分の中において上述されたように、UEに特有のePDCCHのプレコーディングが使用される場合、各々のeREGは、アンテナポート及びeREGと同じPRBペアの中の対応する参照記号と関連する。UEがそのeREGを使用するePDCCHを復調する場合、関連するアンテナポートに対する参照記号がチャネル推定のために使用される。それ故、アンテナポートの関連は暗黙のものである。ePDCCHが同じPRBペアの範囲内の複数のeREGに対してマッピングされる場合、その後、複数のアンテナポートは、これらのeREGsに関連する。UEに特有のプレコーディング又はダイバーシティー送信がこのePDCCHに対して構成されるか否かに応じて、これらの関連するアンテナポートのサブセットのみが、ePDCCHを復調するために使用される。実施例として、UEに特有のプレコーディングが使用される場合、その後、これらの関連するAPのうちのただ1つだけが、UEによって使用されることができ、かつダイバーシティー送信が使用される場合、その後、2つが使用され得る。
各々のPRBペアが8個のeREGsを含む構成に対するアンテナポートの関連の実施例が、図16の中において示されている。この実施例の中において、PRBペアの8個のeREGsが、4つのアンテナポートに対してマッピングされ、かついくつかのePDCCHsの中へグループ化される。この実施例の中において、第1のePDCCHは、eREG1及び2を含み、ここで、eREG1はAP7に対してマッピングされ、かつeREG2はAP8に対してマッピングされる。(この同じePDCCHが、同様に、付加的なPRBペアの中のeREGsを含む、ということに注意しなさい)。アンテナポートダイバーシティーは、2つの使用されたeREGsが2つの異なるアンテナポートを介して送信されるので、このePDCCHに対して得られる。同じPRBの中において、別のePDCCHは、eREGs5から8を使用し、かつアンテナポート9及び10を使用することによって、2重のダイバーシティーを取得する。
同じPRBペアが与えられたとして、UEに特有のプレコーディングが代替的に使用されることができ、この場合、単一のAPのみが、PRBペアの範囲内の同じePDCCHに属するeREGsのうちの各々のグループに関連する。この実施例が図17の中において示されており、ここで、UEに特有のプレコーディング送信に対するアンテナポートの関連は、再び8個のeREGs及び4個のアンテナポートを含む例示的なPRBの中において示されている。1つのePDCCHはeREGs1及び2を含み、それらは、両者ともAP7に対してマッピングされる。別のPDCCHはeREGs3及び4を含み、それらはAP8に対してマッピングされる。さらに別のePDCCHはeREGs5、6、7、及び8を含み、それらは全てAP9に対してマッピングされる。
図16及び図17の中において与えられる実施例の中において、各々の場合において4個のeREGsのより低いセットの中の各々のeREGは、AP9又はAP10のいずれかに対して関連し、一方、より高いセットの中の各々のeREGは、AP7又はAP8のいずれかに対して関連する。それ故、アンテナポートの2つの独立した周波数区域多重セットは、eREGsのより高い及びより低いセットに別々に関連する。このことは、異なる送信モード(UEに特有のプレコーディング又はダイバーシティー)が、より高い及びより低いセットの中のeREGsのグループ化に適用することを可能にする。それ故、例えば、eREGs1から4を図16の中において示されるやり方においてAP7及びAP8に対してマッピングすることが可能であり、対応するePDCCHsのためにアンテナダイバーシティーを取得することが可能であり、一方、eREGs5から8に対して図17の中において示されるマッピングを同時発生的に使用して、対応するePDCCHのためにUEに特有のプレコーディングを利用することができる。
しかしながら、この構成における1つの問題は、eREGs1及び2に対してマッピングされるCCEがダイバーシティーを使用している場合、その後、eREGs3及び4がまたダイバーシティーを使用するということである。同じことが、UEに特有のプレコーディングに対しても成り立つ。したがって、同じPRBペアの範囲内においてUEに特有の及びダイバーシティー送信の間のよりさらなる柔軟性を有することが有益であろう。解決法は、以下に説明される実施形態の中において与えられる。
上述の図16及び図17の中において示されたもののような、eREGs及びAPsの間の関連性が与えられたとして、第1の実施形態は、後述の両者がeREGsの同じセット(より高い及びより低いセットのそれぞれ)の範囲内において共存することを可能にすることによって、同じPRBペアの中のUEに特有のプレコーディング及びダイバーシティー送信の両者を有するための柔軟性を提供する。この実施例は、図18の中において示され、図18は、同じPRBペアの中のUEに特有のプレコーディング送信及びダイバーシティー送信の両者に対するアンテナポートの関連を示している。より具体的には、図18の実施例の中において、eREGs1及び2を使用するePDCCHは、UEに特有のプレコーディング及びそれ故ただ1つのアンテナポートを使用していて、一方、eREGs3及び4を使用するePDCCHは、ダイバーシティー送信を使用している。eREGs1及び2はUEに特有のプレコーディングを使用しているので、AP7のために使用されるプレコーディングベクトルは、eREGs1及び2の中においてePDCCHを受信するUEに向かってプレコーディングの利得を提供するように選択される。eREGs3及び4を使用するePDCCHに対しては、AP7のプレコーディングベクトルが、それ故、既に決定されている。しかし、アンテナポートダイバーシティーは、eNBが、AP7に対して使用されるものとは異なるプレコーディングベクトルをAP8に対して選択する場合、得られることができる。好ましくは、これがAP7に対して使用されるものと直交するプレコーディングベクトルである。
この構成を用いて、PRBペアは、2個のeREGsのグループに対するダイバーシティー又はUEに特有のプレコーディングのいずれかに対して自由に使用されることができる、8個のeREGsの中に分割されることができる。2個のeREGsのうちの各々のペアは36個のREsから成り、この実施例において、それは、従来のCCEのサイズに等しい、ということがまた注意されるべきである。それ故、PRBペアに対してマッピングされる各々のCCEに対して、UEに特有のプレコーディング又はダイバーシティー送信のいずれかが使用されることができ、かつアンテナポートの関連は、使用される実際のeREGsに基づいていまだ暗黙のままである。これは、アンテナポートがUEに対して信号伝達することに対する必要性を除去し、それは、この実施形態の中における解決法の利点である。これはまた、UEに特有のプレコーディング又はダイバーシティー送信のいずれが使用されるかということが、単一のCCEに対してのみ影響を与え、かつそれ故CCEの範囲内で自己完結する、ということを意味する。これらの利点が上述の例示的な実施例の中において使用されるeREG及びCCEの特定の定義に限定されず、他の構成に対しても同様に適用可能である、ということは明らかにされるべきである。
上述のアプローチが与えられたとして、探索空間の設計は、利用可能なeREGsの種々の集約を使用することによって、ローカライズされ分配される送信の両者がN_CCE−ePDCCHCCEsの所与のセットの中において定義されることができるので、非常に単純化される。ローカライズされる送信が一般的にUEに特有のプレコーディングを使用し、一方、分配される送信はUEに特有のプレコーディング又はダイバーシティー送信のいずれかを使用することができるが、頻繁にダイバーシティー送信を使用する、ということに注意しなさい。したがって、同じPRBペアの中のUEに特有のプレコーディング及びダイバーシティー送信の両者を可能にするための上述の柔軟なアプローチは、所与のPRBペアの中においてeREGsを使用するローカライズされる送信及び分配される送信の両者を支持することに関して対応する柔軟性の中へと直接的に形を変化させる。
上に示されたように、UEは、ePDCCHに関してUEに特有のプレコーディング又はダイバーシティー送信を使用するように構成されることができ、かつ所与のUEに対する送信は、同じPRBペアの中で、他のUEsに対する送信を伴って、多重になり得、ここで、送信の各々はUEに特有の又はダイバーシティー送信に対して独立して構成されることができる。その後、ローカライズされ分配される送信の両者及びUEに特有の及びダイバーシティーを伴う送信を受け入れる探索空間をいかにして定義するか、ということがさらなる問題となる。このことは、以下に説明される第2の実施形態の中で対処され、その第2の実施形態は、有利なことに、上述された解決法と組み合わされ、又はそれらから独立して使用されることができる。
この第2の実施形態に関して、ローカライズされる送信は、同じPRBペアの範囲内又は最大で2個のPRBペアの範囲内のeREGs及びCCEsが、ePDCCHを形成するために集約されるということを意味し、一方、分配される送信は、ePDCCHの候補が複数のPRBペアから集約されるeREGs及びCCEsから成るということを意味する、ということを考慮しなさい。
所与のPRBペアの範囲内からのeREGs/CCEsがローカライズされ又は分配される送信のいずれかに対して柔軟に使用されることを可能にすることは、例えば、各々の要素が所与のPRBの中のCCE(又はeREG若しくはeCCE若しくはPRBペアの中の一連のREsを意味する任意の他の名前)である、マトリックスを定義することによって成し遂げられることができる。以下の議論が、CCEが2個のeREGsから成るということを想定する一方で、これはREsの可能なグループ化のうちのただ1つの非限定的な実施例である、ということが理解されるべきである。
図19は、探査空間が、定義されたPRBペア毎の4個のCCEを伴う、K_ePDCCH=8のPRBペアを備える実施例に対する、そのようなマトリックスの実施例を示している。それ故、この実施例の中に、N_CCE−ePDCCH=32のCCEsが存在する。使用されるPRBペアの指標は、図19の中において示されるように、0、1、32、33、64、65、98、及び99である。2以上のPRBペアにわたるCCEsの集約は、水平方向において、分配される送信を提供する。ローカライズされる送信は、単一のPRBペアの範囲内のいくつかのCCEsの集約を使用して、又は2つの隣接するPRBぺアの範囲内のいくつかのCCEsを使用して実行されることができ、ここで、CCEsは概して垂直方向において集約される。それ故、図19は、ローカライズ(L)され分配(D)されるCCEsの集約の両者を包含する2次元の探索空間を示している。分配される送信を伴う2つのePDCCHの候補が、図19の中において示されており、それぞれAL=8及びAL=2である。
UEに対する探索空間の中において利用可能なCCEsはそれ故、この実施例の中において4×8のマトリックスによって示され、ここで、分配される送信は水平方向におけるCCEsの集約を意味し、かつローカライズされる送信は垂直方向におけるCCEsの集約を意味する。UEは、所与のePDCCH送信がUEに特有の又はダイバーシティー送信のいずれかを使用するように構成され、かつそれ故UEは、上述の第1の実施形態にしたがって、eREGsを適正なアンテナポートに関連させることができる。この構成は、いくつかの実施形態の中において、RRC信号伝達によって取得されることができる。いくつかの場合において、この構成は、どの探索空間にePDCCHが属するかということに応じる可能性がある。例えば、ePDCCHが共通の探索空間の中において送信される場合、その後、ダイバーシティー送信がいくつかの実施形態の中において常に想定される。このアプローチはまた、分配される送信がUEに特有のプレコーディングを利用することを可能にし、それは所与のUEに対する好適なプレコーディング情報が送信された基地局において利用可能な場合に有用であるが、周波数ダイバーシティー送信がいまだ好ましい、ということに注意しなさい。一実施例は、広帯域のプレコーディング及び広帯域のチャネル品質情報(CQI)が利用可能な場合である。
第2の実施形態の中で上述された解決法における1つの潜在的な問題は、AL=8の分配される送信がAL>2となる全てのローカライズされる送信を遮断するということである。この問題は、以下に説明される第3の実施形態によって対処される。この第3の実施形態は、任意の又は全ての以前のものと組み合わされることができ、又はそれらから独立して使用されることができる。
最大の周波数ダイバーシティーを取得するために、ePDCCHは、好ましくは、UEに対して構成される全てのK_ePDCCHのPRBペアに対してマッピングされるべきである。ePDCCHがPRBペアを使用している場合には何時も、その後、PDSCHはそのPRBペアの中において送信されることができない、ということが3GPPの中で合意されてきた。その後、PRBペア毎にほんの2、3個だけのeREGsしか使用されない場合、それはePDCCHのロードが低い場合に頻繁に生じるが、eREGsのうちのほとんどはその後空となる、ということが問題である。このことは、実質的で不必要な制御通信路のオーバーヘッドをもたらす。
さらに、UEは、セルの範囲内の1つの送信ポイントからePDCCHを受信し、かつ同じセルの範囲内の別の送信ポイントから別のePDCCHを受信することができる、ということは有益である。例えば、UEに特有の探索空間が同じセルの中において低い出力のノード(時々、「ピコノード」と呼ばれる)から送信される一方で、共通の探索空間が高い出力(マクロ)を伴う送信ポイントから送信される。図20は、UEがマクロ若しくはピコノードのいずれかから、又は両者のノードから同時発生的に、ePDCCH送信を受信する、実施例を示している。これを達成するために、2個の異なるPRBグループが2個のノードに対して使用される。
別の可能なシナリオは、アップリンクグラントが別の送信ポイントから送信される一方で、ダウンリンクの割り当てが1つの送信ポイントから送信されることである。このシナリオの中において、以前のものと同様に、送信ポイントの間で、いかにしてePDCCH送信を同じサブフレームの中の同じUEに対して適合させるか、ということが問題である。これは、送信ノードの間の速い通信がそこで可能でないように、速いバックハウルが利用可能でない場合に特に問題である。これらの例示的なシナリオの中において、種々の送信ポイントから受信されるePDCCHの間の受信される出力レベルが、例えば16デシベル以上のように非常に異なる、ということがさらなる問題となる。このことは、リソース要素の間の信号の漏れのために、隣接するリソース要素を使用する場合にそれらの送信を受信するハードウェアを設計することにおいて、困難をもたらす可能性がある。
制御オーバーヘッド及び種々の送信ポイントからのePDCCHの受信の上述の問題に対する1つの解決法は、構成されるK_ePDCCHのPRBのペアのサブセットのみに対して任意の所与のePDCCHがマッピングされることを、確実にすることである。例えば、これらのK_ePDCCHのPRBのペアは、最大で4個のPRBペアの各々のPRBペアのグループの中へ分割されることができ、ここで、任意の所与のePDCCHは、これらのグループのうちの1つに限定される。
それ故、低い制御信号伝達のロードにおいて、構成される全てのK_ePDCCHのPRBペアがePDCCHのために使用される訳ではない、ということが確実にされ得る。この場合において、それらのうちの1以上が、代わりにPDSCH送信のために使用されることができ、それ故、制御通信路オーバーヘッドが低減される。さらに、種々の送信ポイントが、これらの4個のPRBペアのグループのうちの種々のものを使用することができる。(4という数が非限定的な実施例であることに、注意しなさい)。それ故、速いバックハウルは、PRBペアがこれらのグループにしたがって種々の送信ポイントに割り当てられることができるので、送信ポイントの間のePDCCH送信を調整することが必要とされない。これは、送信ポイントの間の速いバックハウルを必要としない、半静的な構成となり得る。
送信ポイントに割り当てられるPRBペアのグループの中へ分割された送信を有することはまた、受信出力の不安定という潜在的な問題を低減する。DMRSがePDCCHの復調のために使用されるので、UEは、PRBペアの第1のグループの中のePDCCHが1つの送信ポイントから送信され、一方、第2のグループは第2の送信ポイントから送信される、ということに気づいていないことに注意しなさい。UEに対する探索空間が複数のグループを包含する、ということが想定されることにまた注意しなさい。
このアプローチの一変形例において、各々のサブフレームに対する探索空間は、PRBペアの1つのグループ又はUEに対して構成されるグループのサブセットに限定される。それ故、UEは、種々のグループ、種々のサブフレームの中でePDCCHの候補を探索する。例えば、ダウンリンクの割り当ては、PRBペアの1つのグループを使用して、1つの送信ポイントからいくつかのサブフレームの中に受信されることができ、一方、アップリンクグラントは、PRBペアの異なるグループを使用して、別の送信ポイントから、別のサブフレームの中に受信される。このことは、大きな送信出力の差異のePDCCHを1つの及び同じサブフレームの中に受信することに対する必要性を完全に除去し、それは、ハードウェア実装及び費用を簡略にすることができる利益をもたらす。
上述のアプローチの実施例は、PRBペアをグループの中へ分割し、図21の中において示されており、それは、UEに対する探索空間を含んでいる一連のマトリックスを示す。この実施例において、CCEsの各々の4×4平方は、PRBペアの1つのグループに対応する。ここで、PRBペアの数{0、32、64、98}は、PRBペアのグループ1に属し、かつ{1、33、65、99}は、グループ2に属する。各々のPRBペアは、この実施例の中に4個のCCEsを有している。AL=8の送信が、グループ1の中で示され(陰影を伴って示されるCCEsを使用して)、主として水平方向の中にマッピングされる。このAL=8の送信は、PRBペア毎に2個のCCEsを使用し、かつ4個のPRBペアにわたって広がる。それ故、AL=8の送信は分配されるが、1つのPRBペアのグループの範囲内に限定される。さらに、この実施例の中のグループ2は、AL=8のローカライズされる送信(主として垂直方向にマッピングされる)、及びAL=2の分配される送信(水平方向にマッピングされる)に対して使用される。
グループ1の中において示されるePDCCHがサブフレームの中において送信されてさえいれば、その後、グループ2の全てのPRBペアは、使用されずかつそれ故PDSCH送信に対して使用されることができる、ということに注意しなさい。このことは、AL=8のePDCCH送信が、図19の中において示されている実施例の場合と同様に、全ての8個のPRBペアにわたって広がる場合(すなわち、1つのCCE/PRBペアを使用して)、不可能である。さらに、先に説明した柔軟なeREG/CCE対アンテナの関連性と組み合わされる場合、2重のアンテナダイバーシティーは、各々のPRBペアの範囲内(実際には各々のCCEの範囲内)において取得されることができる。したがって、図21の中において示されるAL=8の送信は、全部で8番目の次数のダイバーシティーを取得する。
AL=8の場合において、アンテナダイバーシティーは、図16から図18の中において示されるように、各々のPRBペアの中の2個のCCEsが4個のeREGsのより高い及びより低いサブセットから取得される場合、さらに増加され、それは、これらのサブセットが種々のアンテナポートを使用するからである。例えば、図21の中において示されるPRBペアのうちの1つの中の第1のCCEは、アンテナポート7及び8のそれぞれに対してマッピングされるeREGs1及び2を使用し、一方、その同じPRBペアの中の第2のCCEは、アンテナポート9及び10に対してマッピングされるeREGs5及び6を使用する。このやり方において、4番目の次数のダイバーシティーは、PRBペアの範囲内において得られ、全部でAL=8のePDCCHに対する16番目の次数のダイバーシティーをもたらす。図22は、このアプローチの実施例を示しており、ここで、CCEs(eREGsグループ)は、各々のPRBペアの範囲内において組み合わされ、AL=8のePDCCH(平行線模様を伴って示される)が、種々のアンテナポートを使用するeREGsに対してマッピングされることを確実にし、それによって、4番目の次数のアンテナダイバーシティーが各々のPRBペアの範囲内において得られる。
図21及び図22の中において示される構成の中において、所与のグループの範囲内のPRBペアは、それらの指標にしたがって増加する次数の中に配置され、かつそれ故、増加する周波数にしたがって配置される。(もちろん、それらを逆の順序で配置することもまた可能である。)PRBsはまた、組み合わされたやり方においてグループに対して割り当てられ、例えば、それによって、PRBペア0はグループ1の中にあり、一方、PRBペア1はグループ2の中にある。このことは、所与のグループの範囲内における水平方向の中の2個の隣接するCCEsが、大きなPRBの間隔を有し、かつそれ故、より良い周波数ダイバーシティーがダイバーシティーマッピングに対して得られる、という利点を有する。実施例は、図21の中におけるAL=2のマッピングであり、ここで、PRBペア{1、33}が使用される。このアプローチの変形例において、各々のグループの範囲内におけるPRBペアの次数は、さらにより大きな周波数ダイバーシティーを取得するためにさらに再構成され、それは、平面通信路及び/又は全体の帯域幅が小さい場合において有用である。この実施例は図23の中において見られ、ここで、2個のAL=2のePDCCH送信は、PRBペア{0、64}及び{32、98}をそれぞれ使用する。
さらなる変形例において、グループ毎のPRBペアの数は異なり得る。さらに、いくつかのグループはローカライズされる送信のみを含み、一方、他のものはローカライズされ分配される送信の両者を含む。実施例は図24の中において与えられ、ここで、第2のグループのみが、3個のPRBペアを有し、かつローカライズされる送信及び/又は分配される送信に対して使用されることができる。もちろん、分配される送信は、この実施例の中においてAL=2に限定される。AL=8までのローカライズされる送信は、1つのPRBペアが4個のみのCCEを包含することができるので、ePDCCHを2個のPRBペアに対してマッピングすることによって、この実施例及び任意の以前の実施例の中において取得されることができる。
以下は第4の実施形態の詳細な説明であり、それは、任意の若しくは全ての以前のアプローチと組み合わされることができ、又はそれらから独立して使用されることができる。ePDCCH送信に対して使用されるPRBペアがCRS、CSI−RS、PSS、SSS、PBCH、又はPRSの送信と衝突する場合、その後、ePDCCHの破裂が生じ、それによって、これらの衝突信号を運ぶために使用されるREsは、ePDCCHのマッピングに対して利用できない。さらに、所与のサブフレームの中においてePDCCHを運ぶために使用される初めのOFDM記号は、サブフレームの中の第1のOFDM記号とは異なるように構成され、それは、第1のn=1、2、3、又は4のOFDM記号が、従来の制御通信路(PDCCH、PHICH、及びPCFICH)を含むからである。両者の場合において、REsは、eREGsから効果的に除去され、かつePDCCHの中の変調されたePDCCH記号のマッピング及び送信のために使用されることができる利用可能なREsの実際の数は、名目上の破裂しない場合よりも小さい。(名目上の破裂しない場合は、CRS又は従来の制御領域なしの新しいキャリヤタイプの上でのみ存在する)。性能の一貫したレベルを維持するために、この破裂は、送信されるePDCCHに対してアグリゲーションレベルを調整することによって、リンク適応を用いて埋め合わせされなければならない。破裂のレベルはサブフレームの数に応じるので、所与のePDCCHは、DCIのペイロード及び通信路状態が同じ場合であっても、種々のサブフレームにおける種々のアグリゲーションレベルを要求する。
この破裂のために、LTEの仕様書のリリース8の中において許容される利用可能なアグリゲーションレベル{1、2、4、8}のセットは、適切なリンク適応を提供するために十分ではない。例えば、ePDCCHのために使用されるREsの50パーセントが所与のサブフレームの中において破裂する場合、その後、AL=8を使用することは、効果的にAL=4の送信となる。アグリゲーションレベルにおけるこの効果的な低減は、ePDCCHの範囲を減少させ、それは問題である。
本明細書の中において詳細に説明される第4の実施形態にしたがって、利用可能なアグリゲーションレベルのセットは、サブフレームの中の破裂のレベルに応じ、かつeNB及びUEに知られている。破裂のレベルが、サブフレーム毎に変化し、かつそれ故、利用可能なALのセットはまたこの場合においてサブフレームに応じる、ということに注意しなさい。一実施例において、50パーセントの破裂が存在する場合、その後、ALのセットは{2、4、8、16}である。AL=16のアグリゲーションレベルは、PRBペア毎に使用されるCCEsの数を増加させること、又はより多くのPRBペアを使用することのいずれかによって、取得されることができる。図25は2つの実施例を示しており、それらの各々は、図21の中において示されたPRBペアの同じ2個のグループに基づく。図25の左側は、両者のグループからのPRBペアを含んで、より多くのPRBペアを使用することによってAL=16が取得される、実施例を示している。図25の右側は、PRB毎に使用されるCCEの数を増加させることによってAL=16が代わりに取得される、実施例を示している。
破裂のレベルが所与のサブフレームに対して50パーセント未満である場合において、例えば、その後、アグリゲーションレベルの異なるセットがこのアプローチにしたがって利用可能である。例えば、この場合において利用可能なアグリゲーションレベルのセットは、{1、2、6、12}となり得る。グループの範囲内におけるPRBペアの数はまた、図26の中において示されている実施例の中において見られるように、増加される。この実施例の中において、50パーセント未満の破裂を伴って、AL=12が最大限要求されるALである場合、その後、6個のPRBペアがPRBペア毎に4個のCCEsを有するグループ1に対して構成されることができる。アグリゲーションレベル{1、2、3、6、12}は、ただちにこの構成の中に収容されることができる。この実施例の中において、グループ2は、ローカライズされる送信のみ、及び/又はAL={1、2}の分配される送信に対して使用されることができる。
その後、この技術にしたがって、ePDCCH´sを形成するために利用可能なアグリゲーションレベルは、サブフレーム毎に変化し、かつサブフレームの範囲内の破裂のレベルに基づく。この技術は、その用途において、上で使用されたeREGs及びCCEsの特定の構成及び定義に限定されるものではなく、他の構成に対しても同様に適用されることができる。さらに、上で使用されたアグリゲーションレベルのセット及び50パーセントの閾値レベルは単なる実施例であり;特に、CCE毎のREs及び/又はeREGsの数が先の実施例の中において想定されたものから変化する場合に、他のセットが使用されることが可能である。
図27は、リンクの送信側、例えば、LTE無線システムの中のeNBにおいて実装されるような、この第4の実施形態による、例示的な方法を示す工程流れ図である。制御情報を送信するための例示されたこの方法は、少なくとも1つのブロックの時間周波数リソース、例えば、PRBペア、の中のリソース要素の複数の重ならないサブセット、例えば、eREGs又はeCCESが、ダウンリンクの制御情報を送信するために集約されることとなる、いくつかのサブフレームの各々に対して繰り返される。
ブロック2710において示されるように、例示的な方法は、ダウンリンクの制御情報を送信するためのリソース要素の重ならないサブセットを集約するために使用されることができる、一連のアグリゲーションレベルのメンバーを決定することによって始まる。この決定は、ダウンリンクの制御情報の送信のために使用される破裂のレベルに基づく。例えば、それ故、アグリゲーションレベルの第1のセットは、破裂のレベルが50パーセントより小さい場合に使用可能であり、一方、アグリゲーションレベルの第2のセットは、破裂のレベルが50パーセント以上である場合に使用可能である。上述された詳細な実施例によって示唆されるように、これらのセットは、いくつかの場合において重なり、その場合、いくつかのアグリゲーションレベルは両者のセットの中において見つかる。しかしながら、他の実施形態において、これらのセットは完全にバラバラになる。
ブロック2720において示されるように、所与のサブフレームに対するダウンリンクの制御情報は、決定されたセットから選ばれるアグリゲーションレベルにしたがって、時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中のリソース要素の1以上の重ならないサブセットに対してマッピングされる。ブロック2730において示されるように、その後、所与のサブフレームに対するダウンリンクの制御情報が、1以上の重ならないサブセットの中において送信される。上述の詳細な実施例によって示されるように、リソース要素の重ならないサブセットは、いくつかの実施形態において、CCEs、eCCEs、及び/又はeREGsであるが、他のグループ化又はグループ化のための名前が使用される。
図27の中において見られることができるように、例示的な方法はいくつかのサブフレームの各々に対して繰り返される。上述したように、破裂は、サブフレーム毎に変化する。したがって、1つのサブフレームの中において使用可能なアグリゲーションレベルのセットは、次のサブフレームの中に存在する破裂のレベルに応じて、次のサブフレームの中において使用可能なアグリゲーションレベルのセットとは異なる。
上で示唆されたように、いくつかの実施形態において、所与のサブフレームの中のダウンリンクの制御情報の送信のために使用される破裂のレベルは、サブフレームの中の時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中において送信される、基準信号の数に応じる。破裂のレベルは、代わりに又は同様に、時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中の制御情報のために排他的に蓄えられる直交周波数分割多重(OFDM)記号の数に応じる。
図28は、無線通信システムの中のダウンリンクの制御情報を受信するための、すなわち、図27の中において示された方法を実装するノードからの無線リンクの反対側における受信ノードによって実装されるような、対応する方法を示している。図28の場合と同様に、例示的な方法は、例えばPRBペアなどの時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中の、例えばeREGs又はeCCEsなどのリソース要素の複数の重ならないサブセットが、ダウンリンクの制御情報の受信された送信のために集約される、いくつかのサブフレームのうちの各々に対して繰り返される。
ブロック2810において示されるように、例示的な方法は、ダウンリンクの制御情報の受信された送信のためのリソース要素の重ならないサブセットを集約するために使用されることができる、一連のアグリゲーションレベルのメンバーを決定することによって始まる。上述の場合と同様に、この決定は、第1のダウンリンクの制御情報の受信された送信のために使用される破裂のレベルに基づき、かつリンクの送信側によって使用される同じ規則又は複数の規則を使用する。ブロック2820において示されるように、ダウンリンクの制御情報は、決定されたセットから選ばれたアグリゲーションレベルにしたがって、時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中のリソース要素の1以上の重ならないサブセットからのダウンリンクの制御情報をマッピング解除することによって受信される。
前に記述したように、ePDCCHの送信のために使用される破裂は、サブセット毎に変化する。したがって、示された方法のいくつかの実施形態において、上述されたように図28の中において示された作動の繰り返しは、第2のサブフレームのために第2の繰り返しが行われ、そこにおいて、アグリゲーションレベルの第2のセットのメンバーは、第2のサブフレームの中の第2のダウンリンクの制御情報の受信された送信のために使用される破裂のレベルに基づいて決定され、ここで、アグリゲーションレベルの第2のセットは第1のセットとは異なる。その後、第2のダウンリンクの制御情報は、決定された第2のセットから選ばれたアグリゲーションレベルにしたがって、時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中のリソース要素の1以上の第2の重ならないサブセットからの第2のダウンリンクの制御情報をマッピング解除することによって受信される。
図27の中において示された工程を伴う場合と同様に、受信された送信のために使用される破裂のレベルは、いくつかの実施形態において、各々のサブフレームの中の時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中の任意の数の基準信号に応じる。これら又は他の実施形態において、破裂のレベルは、時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中の制御情報のために排他的に蓄えられる、任意の数のOFDM記号に応じる。
上述された任意の技術は、第5の実施形態と組み合わせることができ、それはここで詳細に説明される。共通の探索空間(CSS)はセルの中の多くの又は全てのUEsによって読まれるので、UEsが共通の探索空間に対して同じCCEsを監視するように、いかにしてePDCCH送信に対してPRBペアを構成するかということは問題である。さらに、ePDCCHの中のCSSの監視は、全てではないいくつかのUEsがPDCCHの中のCSSを監視するので、UEに特有のものとして構成される。それ故、CSSがUEに特有の探索空間とは異なる個別のPRBペアのリソースを使用する場合、それは有益である。このことはまた、UEに特有の探索空間とは異なるePDCCHを使用する異なる送信ポイント(マクロ)からのCSSの送信を可能にし、それは、ピコ又は低出力ノードから送信されることができる、ということに注意しなさい。(上述された第3の実施形態を見よ。)
例えば、これらの問題は、PRBペアの1つのグループを1次のグループとなるように割り当てることによって対処することができ、それは、CSSを含んでいるので1次として定義される。この1次のグループは、セルの中の同じCSSを受信する全てのUEsに対して同じPRBペアを含むように構成される。その後、付加的な2次のグループは、より柔軟に構成され、かつそれによって、それらはセルの中の1つのUE又はUEsのサブセットに特有のものとなる。UEに特有の探索空間(USS)に対するセル及び送信ポイントの間の干渉の調整を提供することは有用であり、一方、CSSに対するマクロの範囲は維持される。
さらに、1次のグループに対して使用されるPRBペアの識別(例えば、PRB指標及びPRBペアの数は、上述の実施形態による破裂の量に応じる)は、無線リソース制御(RRC)の信号伝達を使用して示されることができ、又はPBCHメッセージの中の以前に割り当てられていないビットを使用して示されることができる。RRC信号伝達の使用は、セルの間の受け渡しにおいて使用されることができ、又は付加的な後方互換性のないキャリヤタイプを構成する場合に使用されることができる。この場合において、1次のセルの上に受信される構成メッセージは、付加的な後方互換性のない新しいキャリヤタイプの1次のグループに対して使用されるPRBペアを示す。
CSSを含んでいるPRBペアの1次のグループの位置及びサイズを示すために、PBCHを使用することがまた可能である、ということに注意しなさい。これは、独立型のキャリアが使用される場合に特に有用であり、ここで、PDCCH送信を有していないキャリヤに対する最初のアクセスが実行される。
最後に、上述のePDCCH送信に対する上述の実施形態の全てがまた、アップリンクPUSCH送信に反応してHARQ−ACK/NACK送信に適用され得る、ということに注意しなさい。これは、高度PHICH(ePHICH)送信によって示されることができる。
上述されたように、例えば、図27及び図28の工程流れ図を説明することに関連して、本明細書の中において説明された様々な方法は、基地局及び携帯端末(例えば、LTE UEs)によって実行されることができる。図29は、図27の工程フローによる方法などの、これらの方法のうちの1以上を実行するように適合された、一般化された基地局の関連する構成要素を示すブロック図である。図29の中において見られるように、基地局2900は、1以上のプロセッサ2902を含むことができ、それは、例えば、メモリユニット2904によって代表される1以上のメモリ装置の中に記憶されたソフトウェア又はアプリケーションを起動することによって、基地局2900の他の要素の作動を制御する。基地局2900はまた、典型的には、1以上のアンテナ2910を介して、無線インターフェース2912によって、それぞれ無線信号を受信及び送信するように適合された、1以上の受信機チェーン(RX)2906及び送信機チェーン(TX)2906を含むだろう。例えば、これらの無線信号は、上述のようなダウンリンクの制御信号を含む。
UEsと通信するために、無線インターフェースによって送信し及び受信するための回路に加えて、基地局2900はまた典型的に、例えば、モバイルマネージメントエンティティー(MME)及びサービングゲートウェイ(SGW)と通信するために適合されたS1インターフェース、並びに他の基地局と通信するために適合されたX2インターフェースなどの、他のネットワークノードインターフェース2914を含む。これらのインターフェースは、ハードウェアの中に実装されるか、又はハードウェア及びソフトウェアの組合わせとすることができる。
上で説明されかつ図解された技術の多くはまた、基地局からのダウンリンクの制御信号伝達を受信する携帯端末(UEs)の作動に影響を与える。例えば、UEがそのようなダウンリンク制御信号伝達を処理し、そのようなダウンリンク制御信号伝達を探索し、及び/又はそのような処理若しくは探索と関連する情報を受信するやり方は、技術によって影響を受ける。例示的なUEは、上で詳細に説明された技術のうちの1以上を実行するように適合され、図30の中において示されている。図の中において見られるように、UE3000は、メモリユニット3004に接続されたプロセッサ3002を含み、それは、プロセッサ3002によって遂行されるためのアプリケーション、プログラム、又はソフトウェアを記憶している。プロセッサ3002は、1以上の受信機チェーン(RX)3006と一緒になって、ダウンリンクの制御情報及び/又は上述されたような関連する情報を受信するように、作動するように構成されることができる。UE3000はまた、1以上の送信機チェーン3008(TX)を含み、それは、RXユニットと一緒になって「トランシーバ」として言及されることができる。UE3000はまた、無線信号を受信/送信するためにRX及び/又はTXユニットによって使用されることができる、1以上のアンテナ3010を含む。
図27及び図28の中においてそれぞれ示されている方法ステップなどの、基地局及び/又はUEによって実行される方法ステップは、処理回路の機能的な要素によって実行される。いくつかの実施形態において、これらの機能は、適切にプログラムされたマイクロプロセッサ又はマイクロコントローラそれ自身によって、又は他のデジタルハードウェアと一緒になって実行され、それは、デジタル信号プロセッサ(DSPs)、特殊目的のデジタル論理、及び同様なものを含む。マイクロプロセッサ及びデジタルハードウェアのいずれか又は両者は、メモリの中に記憶されているプログラムコードを遂行するように構成される。再び、無線基地局のためのベースバンド(及び他の)処理回路の設計と関連する様々な詳細及び工学的なトレードオフは、良く知られておりかつ本発明の十分な理解のために不必要であるので、付加的な詳細は本明細書の中において示されていない。
メモリ回路の中に記憶されるプログラムコードは、リードオンリーメモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ、キャッシュメモリ、フラッシュメモリ装置、光記憶装置などの1つ又はいくつかのタイプのメモリを備え、かついくつかの実施形態において、本明細書の中において説明された技術のうちの1以上を実行するための指示と同様に、1以上の遠隔通信及び/又はデータ通信のプロトコルを遂行するためのプログラム指示を含む。もちろん、これらの技術のステップのうちの全ては、必ずしも単一のマイクロプロセッサ又は単一のモジュールにおいてさえ実行されるとは限らない、ということが理解されるだろう。
上述の実施形態は、以下の利点のうちの1以上を提供することができる。第1に、これらの技術は、ePDCCHが使用される場合に、制御通信路オーバーヘッドを低減するために使用されることができる。第2に、実施形態のうちのいくつかは、透明なやり方で種々の送信ポイントからのePDCCHの受信を容易にし、及び/又は同じUEに対する異なるePDCCHのために使用される送信ポイントの間の比較的遅いバックハウルの調整を容易にするために、採用される。さらに、技術のうちのいくつかは、アグリゲーションレベルのセットの適合の使用によって、種々のサブフレームの中で破裂するePDCCHの種々の程度の柔軟な適合を可能にする。さらに、他の技術は、UEに特有の又はダイバーシティー送信のいずれかに対するCCEの柔軟な使用を可能にする。
この最後の利点の1つの結論は、単一のPRBペアの中におけるリソースが、分配される送信と同様に周波数がローカライズされる送信の両者のために、基地局によって使用されることができる、ということである。図31は、図28の中において描かれたように基地局の中に実装されるような、このアプローチによる例示的な方法を図解する工程流れ図である。図31のブロック3110において示されるように、無線通信システムの中のダウンリンクの制御情報を送信するための例示的な方法は、第1のPRBペアを使用して、第1のUEに対して第1の制御メッセージを送信することから始まる。この第1の制御メッセージは、リソース要素の2以上の第1の重ならないサブセットの間で分割され、それらのうちの少なくとも1つは、第1のPRBペアの中にあり、ここで、リソース要素の2以上の第1の重ならないサブセットは、少なくとも第1のPRBペアの範囲内において周波数がローカライズされるやり方で集約される。これらのリソース要素の2以上の第1の重ならないサブセットは、単一のアンテナポートを使用して送信される。ブロック3120において示されるように、基地局はまた、第1のPRBペアをまた使用して、第2の制御メッセージを第2のUEに対して送信する。第2の制御メッセージはまた、リソース要素の2以上の第2の重ならないサブセットの間で分割され、それらのうちの少なくとも1つは、第1のPRBペアの中にある。しかしながら、この場合において、リソース要素の2以上の第2の重ならないサブセットは、第1のPRBペア及び1以上の付加的なPRBペアにわたって周波数が分配されるやり方で集約され、かつリソース要素の2以上の第2の重ならないサブセットのうちの少なくとも2つの中の記号は、種々のアンテナポートを使用して送信され、これらの種々のアンテナポートは、リソース要素の2以上の第1の重ならないサブセットの中の記号を送信するために使用される単一のアンテナポートを含んでいる。リソースの重ならないサブセットのうちの各々が、他のグループ化又はグループ化のための名前が使用され得るが、いくつかの実施形態の中において、ロングタームエボリューション(LTE)ネットワークの中の高度REG(eREG)を定義する、ということは理解されるだろう。
もちろん、本発明は、本明細書の中において具体的に説明されたものとは異なる他のやり方及び他の組み合わせにおいて、本発明の本質的な特性から逸脱することなく実行されることができる。本実施形態は、全ての点において例示的であり限定的ではないものと考えられるべきである。これら及び他の変形例並びに視野に入る拡張を伴って、当業者は、前述の説明及び添付の図面が、データパケットネットワークにおけるロードバランシングを容易にするために、本明細書の中で教示されたシステム及び装置の非限定的な実施例を表現する、ということを理解するだろう。そのように、本発明は、前述の説明及び添付の図面によって限定されるものではない。代わりに、本発明は、以下の特許請求の範囲及びそれらの法的な等価物によってのみ限定される。

Claims (23)

  1. 無線通信システムの中においてダウンリンクの制御情報を送信するための方法であって、前記方法は、時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中のリソース要素の複数の重ならないサブセットが、前記ダウンリンクの制御情報を送信するために集約される、第1のサブフレームに対して、
    第1のダウンリンクの制御情報を送信するためのリソース要素の前記重ならないサブセットを集約するために使用可能なアグリゲーションレベルの第1のセットのメンバーを決定すること(2710)を含み、前記決定は、前記第1のダウンリンクの制御情報の前記送信のために使用される破裂のレベルに基づき、
    前記第1のダウンリンクの制御情報を、決定された前記第1のセットから選ばれたアグリゲーションレベルにしたがって、時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックの中のリソース要素の1以上の第1の重ならないサブセットにマッピングすること(2720)と、
    前記1以上の第1の重ならないサブセットの中の前記第1のダウンリンクの制御情報を送信すること(2730)とを含むことを特徴とする、方法。
  2. 第2のサブフレームに対して、
    第2のダウンリンクの制御情報の送信のために使用される破裂のレベルに基づいて、アグリゲーションレベルの第2のセットのメンバーを決定することをさらに含み、前記第2のセットは前記第1のセットと異なり、
    前記第2のダウンリンクの制御情報を、決定された前記第2のセットから選ばれたアグリゲーションレベルにしたがって、時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックの中のリソース要素の1以上の第2の重ならないサブセットに対してマッピングすることと、
    前記1以上の第2の重ならないサブセットの中の前記第2のダウンリンクの制御情報を送信することとをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のダウンリンクの制御情報の前記送信のために使用される前記破裂のレベルは、前記第1のサブフレームの中の時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックの中において送信される任意の数の基準信号に応じる、請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記第1のダウンリンクの制御情報の前記送信のために使用される前記破裂のレベルは、時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックの中の制御情報のために排他的に蓄えられる任意の数の直交周波数分割多重(OFDM)記号に応じる、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックは、ロングタームエボリューション(LTE)ネットワークの中の物的リソースブロック(PRB)ペアである、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
  6. リソースの重ならないサブセットは、ロングタームエボリューション(LTE)ネットワークの中の高度CCE(eCCE)を定義する、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
  7. 無線通信システムの中においてダウンリンクの制御情報を受信するための方法であって、前記方法は、時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中のリソース要素の複数の重ならないサブセットが、第1のダウンリンクの制御情報の受信された送信のために集約される、第1のサブフレームに対して、
    前記第1のダウンリンクの制御情報の前記受信された送信のためのリソース要素の前記重ならないサブセットを集約するために使用可能なアグリゲーションレベルの第1のセットのメンバーを決定すること(2810)を含み、前記決定は、前記第1のダウンリンクの制御情報の前記受信された送信のために使用される破裂のレベルに基づき、
    前記第1のダウンリンクの制御情報を、決定された前記第1のセットから選ばれたアグリゲーションレベルにしたがって、時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックの中のリソース要素の1以上の第1の重ならないサブセットからの前記第1のダウンリンクの制御情報を、マッピング解除することによって受信すること(2820)を含むことを特徴とする、方法。
  8. 第2のサブフレームに対して、
    第2のダウンリンクの制御情報の受信された送信のために使用される破裂のレベルに基づいて、アグリゲーションレベルの第2のセットのメンバーを決定することをさらに含み、前記第2のセットは前記第1のセットと異なり、
    前記第2のダウンリンク制御情報を、決定された前記第2のセットから選ばれたアグリゲーションレベルにしたがって、時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックの中のリソース要素の1以上の重ならないサブセットからの前記第2のダウンリンクの制御情報を、マッピング解除することによって受信することをさらに含む、請求項7に記載の方法。
  9. 前記第1のダウンリンクの制御情報の前記受信された送信のために使用される前記破裂のレベルは、前記第1のサブフレームの中の時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックの中の任意の数の基準信号に応じる、請求項7又は8に記載の方法。
  10. 前記第1のダウンリンクの制御情報の前記受信された送信のために使用される前記破裂のレベルは、時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックの中の制御情報のために排他的に蓄えられる任意の数の直交周波数分割多重(OFDM)記号に応じる、請求項7から9のいずれか一項に記載の方法。
  11. 時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックは、ロングタームエボリューション(LTE)ネットワークの中の物的リソースブロック(PRB)ペアである、請求項7から10のいずれか一項に記載の方法。
  12. 無線通信システムの中のダウンリンクの制御情報を送信するように構成される基地局機構(2900)であって、前記基地局機構(2900)は、無線インターフェースを覆う無線信号を受信しかつ送信するように適合される送信機回路(2908)及び受信機回路(2906)を備え、かつ1以上の処理回路(2902、2904)をさらに備え、前記処理回路(2902、2904)は、その中で時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中のリソース要素の複数の重ならないサブセットがダウンリンクの制御情報を送信するために集約される第1のサブフレームに対して、
    第1のダウンリンクの制御情報を送信するためのリソース要素の前記重ならないサブセットを集約するために使用可能なアグリゲーションレベルの第1のセットのメンバーを決定し、前記決定は、前記第1のダウンリンクの制御情報の前記送信のために使用される破裂のレベルに基づき、
    前記第1のダウンリンク制御情報を、決定された前記第1のセットから選ばれたアグリゲーションレベルにしたがって、時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックの中のリソース要素の1以上の第1の重ならないサブセットに対してマッピングし、
    前記送信機回路(2908)を使用して、前記1以上の第1の重ならないサブセットの中の前記第1のダウンリンクの制御情報を送信するように、適合されることを特徴とする、基地局機構(2900)。
  13. 前記処理回路(2902、2904)は、第2のサブフレームに対して、
    第2のダウンリンクの制御情報の送信のために使用される破裂のレベルに基づいて、アグリゲーションレベルの第2のセットのメンバーを決定し、前記第2のセットは前記第1のセットと異なり、
    前記第2のダウンリンクの制御情報を、決定された前記第2のセットから選ばれたアグリゲーションレベルにしたがって、時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックの中のリソース要素の1以上の第2の重ならないサブセットに対してマッピングし、
    前記1以上の第2の重ならないサブセットの中の前記第2のダウンリンクの制御情報を送信するようにさらに適合される、請求項12に記載の基地局機構(2900)。
  14. 前記第1のダウンリンクの制御情報の前記送信のために使用される前記破裂のレベルは、前記第1のサブフレームの中の時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックの中において送信される任意の数の基準信号に応じる、請求項12又は13に記載の基地局機構(2900)。
  15. 前記第1のダウンリンクの制御情報の前記送信のために使用される前記破裂のレベルは、時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックの中の制御情報のために排他的に蓄えられる任意の数の直交周波数分割多重(OFDM)記号に応じる、請求項12から14のいずれか一項に記載の基地局機構(2900)。
  16. 時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックは、ロングタームエボリューション(LTE)ネットワークの中の物的リソースブロック(PRB)ペアである、請求項12から15のいずれか一項に記載の基地局機構(2900)。
  17. 無線通信システムの中のダウンリンクの制御情報を受信するように構成されるユーザ装置機構(3000)であって、前記ユーザ装置機構(3000)は、無線インターフェースを覆う無線信号を受信しかつ送信するように適合される送信機回路(3008)及び受信機回路(3006)を備え、かつ1以上の処理回路(3002、3004)をさらに備え、前記処理回路(3002、3004)は、その中で時間周波数リソースの少なくとも1つのブロックの中のリソース要素の複数の重ならないサブセットが第1のダウンリンクの制御情報の受信された送信のために集約される第1のサブフレームに対して、
    前記第1のダウンリンクの制御情報の前記受信された送信のためのリソース要素の前記重ならないサブセットを集約するために使用可能なアグリゲーションレベルの第1のセットのメンバーを決定し、前記決定は、前記第1のダウンリンクの制御情報の前記受信された送信のために使用される破裂のレベルに基づき、
    前記第1のダウンリンクの制御情報を、決定された前記第1のセットから選ばれたアグリゲーションレベルにしたがって、時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックの中のリソース要素の1以上の第1の重ならないサブセットからの前記第1のダウンリンクの制御情報をマッピング解除することによって、受信するように適合されることを特徴とする、ユーザ装置機構(3000)。
  18. 前記1以上の処理回路(3002、3004)は、第2のサブフレームに対して、
    第2のダウンリンクの制御情報の受信された送信のために使用される破裂のレベルに基づいて、アグリゲーションレベルの第2のセットのメンバーを決定し、前記第2のセットは前記第1のセットと異なり、
    前記第2のダウンリンクの制御情報を、決定された前記第2のセットから選ばれたアグリゲーションレベルにしたがって、時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックの中のリソース要素の1以上の第2の重ならないサブセットからの前記第2のダウンリンクの制御情報をマッピング解除することによって、受信するようにさらに適合される、請求項17に記載のユーザ装置。
  19. 前記第1のダウンリンクの制御情報の前記受信された送信のために使用される前記破裂のレベルは、前記第1のサブフレームの中の時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックの中の任意の数の基準信号に応じる、請求項17又は18に記載のユーザ装置機構(3000)。
  20. 前記第1のダウンリンクの制御情報の前記受信された送信のために使用される前記破裂のレベルは、時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックの中の制御情報のために排他的に蓄えられる任意の数の直交周波数分割多重(OFDM)記号に応じる、請求項17から19のいずれか一項に記載のユーザ装置機構(3000)。
  21. 時間周波数リソースの前記少なくとも1つのブロックは、ロングタームエボリューション(LTE)ネットワークの中の物的リソースブロック(PRB)ペアである、請求項17から20のいずれか一項に記載のユーザ装置機構(3000)。
  22. 無線通信システムの中においてダウンリンクの制御情報を送信するための方法であって、
    第1のサブフレームの中においてかつ第1のPRBペアを使用して、第1の制御メッセージを第1のユーザ装置、UE、に対して送信することを含み、前記第1の制御メッセージはリソース要素の2以上の第1の重ならないサブセットの中に分割され、それらのうちの少なくとも1つは前記第1のPRBペアの中にあり、リソース要素の前記2以上の第1の重ならないサブセットは少なくとも前記第1のPRBペアの範囲内において周波数がローカライズされるやり方で集約され、かつリソース要素の前記2以上の第1の重ならないサブセットの中の記号は単一のアンテナポートを使用して送信され、
    また前記第1のサブフレームの中においてかつまた第1のPRBペアを使用して、第2の制御メッセージを第2のUEに対して送信することを含み、前記第2の制御メッセージはリソース要素の2以上の第2の重ならないサブセットの中に分割され、それらのうちの少なくとも1つは前記第1のPRBペアの中にあり、リソース要素の前記2以上の第2の重ならないサブセットは前記第1のPRBペア及び1以上の付加的なPRBペアにわたり周波数が分配されるやり方で集約され、かつリソース要素の前記2以上の第2の重ならないサブセットのうちの少なくとも2つの中の記号は異なるアンテナポートを使用して送信され、前記異なるアンテナポートはリソース要素の前記2以上の第1の重ならないサブセットの中の記号を送信するために使用される前記単一のアンテナポートを含む、方法。
  23. リソースの前記重ならないサブセットのうちの各々は、ロングタームエボリューション(LTE)ネットワークの中の高度REG(eREG)を定義する、請求項22に記載の方法。
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