JP2018530961A - 物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法及び装置 - Google Patents

物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法及び装置 Download PDF

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Abstract

本発明は物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法及び装置を提供し、従来の期信号または物理ダウンリンク共有チャネルの開始位置を示すシグナリングを伝送しない場合、物理ダウンリンク制御チャネルの伝送により、物理ダウンリンク共有チャネル開始位置を指示することを実現する。当該方法は、端末が候補時間位置集合中の各々候補時間位置、及び前記候補時間位置に対応する候補物理ダウンリンク制御チャネル/強化型物理ダウンリンク制御チャネルリソース位置集合それぞれに基づいて、CSMA/CA周波帯無線フレームに搬送されるダウンリンク制御信号的物理ダウンリンク制御チャネル/強化型物理ダウンリンク制御チャネルを決定するステップと、前記端末が決定された物理ダウンリンク制御チャネル/強化型物理ダウンリンク制御チャネルによりダウンリンク制御信号を受信するステップとを備える。
【選択図】図3

Description

本出願は、2015年9月11日に中国特許局に提出し、出願番号が201510580546.3であり、発明名称が「物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法及び装置」との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。
本発明は通信技術分野に関し、特に、物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法及び装置に関する。
CSMA/CAスペクトルにおいて、具体的なアプリケーション ・システムが計画しておらず、多様な無線通信システム、たとえば、ブルートゥース(登録商標)、WiFi(Wireless Fidelity)などは、ソースの先取りにより、CSMA/CA周波数リソースを共有することができる。異なる運用者により配置した免許不要LTE(LTE−Unlicensed、LTE−Uと略称し、Long Term Evolution、LTEと略称)の間、及びLTE−U、WiFiなどの無線通信システムがCSMA/CAスペクトルリソースを共有するモードは、研究の重点と難点となっている。3GPPは、無線通信システムの間の公平・共存の確保を求め、CSMA/CA周波帯がセカンダリ・キャリアとして免許周波帯のプライマリ・キャリアアの補助により実施できる。LBT(Listen Before Talk)は、LTE−U競合アクセスの基本手段である。
802.11システムに採用されるチャネルアクセスメカニズムはCSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/ Collision Avoidance)メカニズムと称され、WiFiがCSMA/CAスペクトルにおいて先取りリソースを先取るモードは図1に示すように、具体的に、まずは、チャネルをリスニングし、チャネルアイドル時間がDIFS(DCF Inter−Frame Space、DCFIFS、DCF: distributed channel access)に達する場合、現行チャネルをアイドルチャネルとして決定して、チャネルへのアクセスを待つ各々ステーションはランダムバックオフ段階に入ることにより、複数のステーションが同様なリソースにおける衝突を避けることができる。公平性を確保するため、それぞれのステーションは、CSMA/CAスペクトルリソースを長期的に占有することができず、占有時間が所定時間に達したかまたはデータ伝送量が上限になると、占有されたCSMA/CAスペクトルリソースを解放して、他のシステムがリソースを先取るようにする。
柔軟性及び公平性を有するアダプティヴチャネルアクセスメカニズムを提供するため、ヨーロッパは、CSMA/CAの5150-5350MHz及び5470-5725MHz周波帯においてLBT技術を採用することを要求する。CCA(Clear Channel Assessment、アイドルチャネル評価)は、エネルギー検出により、チャネルにおいて、目下、信号伝送の有無を判断して、チャネルが占有されたかどうかを判断する。ETSI(European Telecommunications Standards Institute)基準によれば、CSMA/CA周波帯の装置をfame−basedとLoad−basedに分類して、それぞれ2種のアクセスメカニズム、FBE(Frame Based Equipment、フレームベースの装置)及びLBE(Load Based Equipment、負荷ベースの装置)に対応する。ここで、LBEアクセスメカニズムは、WiFiのCSMA/CAメカニズムと類似する。
LBEチャネルアクセスメカニズムの場合、伝送たびに、チャネルを占有する時間及び及び始点が変化可能であり、チャネルを取得する前CCA検出を行うことが必要となる。まず、競合ウインドウ(Contention Window、 CW)のサイズqに基づいて、ランダム因子Nを生成して、チャネルアイドル時間がCCA時間(即ちq)のN倍になり、かつ、チャネルがアイドル状態となってからチャネルへアクセスして、データ伝送プロシージャを開始する。チャネルを占有できる最大時間は13msである。LBEは、オプションAとオプションBに区分して、オプションBの競合ウインドウは、固定的であり、一番基本的なLBE形式である。図2は、ETSI LBEオプションBのチャネルアクセスメカニズムの示す図である。
目下、3GPP研究の現状としては、load-based類装置の伝送に対し、LBT類3及びLBT類4との2種のLBTが定義されている。LBT類3の場合、固定の競合ウインドウが採用され、ETSI LBE オプションBがLBT類3に属する。一方、LBT類4は、ETSI LBEオプションBにより訂正され、load-basedのLBTを用い、且つ、競合ウインドウは、指数関数的に増大するか、または半静的に(semi−statically)設定される。WiFiにCSMA/CAアクセスメカニズムを採用する場合競合ウインドウが指数関数的に増大するため、LTE−UとWiFiの公平な共存を実現するため、3GPPは、LTE−Uのダウンリンク伝送において、LBT類4を採用するように要求する。
LTEシステムにおいて、PDCCH(physical downlink control channel、物理ダウンリンク制御チャネル)にダウンリンク制御信号が搬送され、キャリアアグリゲーションに含まれるPDCCHに必要とされるリソース数は、相対的に安定でき、高位層シグナリングにより半静的に指示されることができ、PDCCHをデコーデングすることにより、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel、物理ダウンリンク共有チャネル)の開始位置を決定することができる。PDCCHは、マルチユーザー共有方式を採用し、端末は制御領域全体において所定規則により制御シグナリングをサーチする必要がある。ブラインドレート検出される必要があるPDCCHリソースは、共通検索領域(common search space)におけるPDCCHリソース及びUE(User Equipment)の個別検索領域(specific search space)PDCCHリソースとの2種を主に有する。それぞれの検索領域において、CCE(Control channel Element、制御チャネルエレメント)のアグリゲーションレベルが異なり、対応のチャネルリソース数も異なる。具体的に、表1に示すとおりである。
共通検索領域の場合、CCEのアグリゲーションレベルが4であり、ブラインドレート検出が必要とするPDCCHリソース数が4である。または、CCEのアグリゲーションレベルが8、ブラインドレートされる必要があるPDCCHリソース数が2である。共通検索領域において、異なる長さのDCI(Downlink Control Information、ダウンリンク制御信号)フォーマット2種をブラインドレート検出すれば、端末は、PDCCH共通検索領域におけるブラインドレート検出数は、2×(4+2)=12回である。
UE個別検索領域の場合、CCEのアグリゲーションレベルが1、2、4または8であり、CCEアグリゲーションレベルごとにブラインドレートされる必要があるPDCCHリソース数は、順次に{6、6、2、2}である。UE個別検索領域においても異なる長さのDCIフォーマット2種をブラインドレート検出すれば、そのうちのDCIフォーマットは、現行端末の伝送モードと関連し、具体的には36.213中の記載を参考されたい。端末は、UE個別のPDCCH検索領域におけるブラインドレート検出回数は2×(6+6+2+2)=32回である。
LTEフレーム構成によれば、LTEの場合、信号伝送は、長さが1msであるサブフレームを単位とする。しかし、LTE−Uの場合、ダウンリンク伝送にLBTメカニズムが採用されなければならないため、競合アクセスの原因でLTE−U信号伝送の時間始点は、サブフレームの開始点ではなく、チャネルアクセスサブフレームの任意の位置である可能性が高い。目下、基準が2種のサブフレーム構成をサポートする。第1種は、パーシャルサブフレーム(Partial Subframe)であり、即ち、チャネルアクセスサブフレームに含まれる一部のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)シンボルを独立のTTI (Transmission time interval、伝送時間間隔)とし、当該TTIは1msより小さい。第2種は、フローティングサブフレーム(floating subframe)と称され、即ち、1つのサブフレームの一部のOFDMシンボルが隣接する後ろの1サブフレームの一部OFDMシンボルと時間が1msであるTTIを構成することがでる。よって、Partial SubframeであろうかFloating Subframeであろうか、CSMA/CAキャリアのPDCCH/ePDCCH伝送方式と免許周波帯における伝送方式は、著しく異なる。
目下、ランダムアクセス方式によりCSMA/CA周波帯を先取った後、初期信号またはPDSCHの開始位置を示すシグナリングを伝送しない場合、どのようにPDCCH伝送によりPDSCHの開始位置を示すのがまだ案出されていない。
本発明に係る実施例は物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法及び装置を提供し、初期信号またはPDSCHの開始位置を示すシグナリングを伝送しない場合、PDCCH伝送によりPDSCHの開始位置を示すように実現させる。
本発明に係る実施例により提供される技術案は以下とおりである。
本発明の実施例に係る物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法は、
端末は、候補時間位置集合中の各々候補時間位置、及び前記候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合それぞれに基づき、CSMA/CA周波帯無線フレームにおいてDCIを搬送するPDCCH/ePDCCHを決定するステップと、
前記端末は、決定されたPDCCH/ePDCCHにより、ダウンリンク制御信号を受信するステップとを備える。
実施中、前記端末が無線フレームにおいてDCIを搬送するPDCCH/ePDCCHを決定する前、前記方法は、
前記端末は、基地局から、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を受信するステップをさらに備える。
実施中、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合は、前記端末と基地局がお互いに約定されたものである。
実施中、前記端末が前記候補時間位置及び前記候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に基づいて、無線フレームにおいてDCIを搬送するPDCCH/ePDCCHを決定するステップは、
前記端末は、前記候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる各々候補PDCCH/ePDCCHリソース位置においてブラインドレート検出を行い、無線フレームにおいてDCIを搬送するPDCCH/ePDCCHを決定する。
実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる候補PDCCH/ePDCCHリソース位置数の和は所定値より大きくない。
本発明の実施例に係る物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法は、
基地局は、候補時間位置集合に基づいて、CSMA/CA周波帯における、PDCCH/ePDCCH伝送の候補時間位置を決定するステップであって、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置それぞれは、候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に対応する前記決定ステップと、
前記基地局は、前記候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合から1つの候補PDCCH/ePDCCHリソース位置を選出し、選出された候補PDCCH/ePDCCHリソース位置にもとづいて、前記無線フレームの決定された候補時間位置においてPDCCH/ePDCCHを伝送するステップとを備える。
実施中、基地局が候補時間位置集合に基づいてCSMA/CA周波帯における、PDCCH/ePDCCH伝送の候補時間位置を決定するステップは、
前記基地局は、CSMA/CA周波帯においてチャネルへアクセスした後、チャネルへアクセスする開始時間位置に基づいて前記候補時間位置集合から1つの候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置は、PDCCH/ePDCCHを伝送するのに用いられ、
または、
前記基地局は、前記候補時間位置集合から1つの候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置に基づいてCSMA/CA周波帯においてチャネルへアクセスする開始時間位置を決定し、また、選出された候補時間位置がPDCCH/ePDCCHを伝送するのに用いられると決定する。
実施中、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合は、前記基地局と端末によりお互いに約定されたものである。
実施中、前記基地局が、候補時間位置集合に基づいて、CSMA/CA周波帯における、PDCCH/ePDCCH伝送の候補時間位置を決定する前、前記方法は、
前記基地局は、前記候補時間位置集合を決定し、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置のために各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を割り当てるステップを備える。
実施中、前記基地局が、前記候補時間位置集合を決定し、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置のために各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を割り当てた後、
前記基地局は、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を、端末に送信するステップを備える。
実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる候補PDCCH/ePDCCHリソース位置数の和は所定値より大きくない。
本発明の実施例に係る端末は、
候補時間位置集合中の各々候補時間位置及び前記候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合それぞれに基づいて、CSMA/CA周波帯無線フレームにおいてDCIを搬送するPDCCH/ePDCCHを決定する決定モジュールと、
決定されたPDCCH/ePDCCHによりダウンリンク制御信号を受信する受信モジュールとを備える。
実施中、前記受信モジュールは、基地局から、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を受信する。
実施中、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合は、前記端末と基地局がお互いに約定されたものである。
実施中、前記決定モジュールは、前記候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる各々候補PDCCH/ePDCCHリソース位置それぞれにおいてブラインドレート検出を行い、無線フレームにおいてDCIを搬送するPDCCH/ePDCCHを決定する。
実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる候補PDCCH/ePDCCHリソース位置数の和は所定値より大きくない。
本発明の実施例に係る基地局は、
候補時間位置集合に基づいてCSMA/CA周波帯における、PDCCH/ePDCCH伝送の候補時間位置を決定する第1処理モジュールであって、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置それぞれは、候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に対応する前記第1処理モジュールと、
前記候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合から1つの候補PDCCH/ePDCCHリソース位置を選出し、選出された候補PDCCH/ePDCCHリソース位置にもとづいて、前記無線フレームの決定された候補時間位置においてPDCCH/ePDCCHを伝送する第2処理モジュールとを備える。
実施中、前記第1処理モジュールは、
CSMA/CA周波帯においてチャネルへアクセスした後、チャネルへアクセスする開始時間位置に基づいて前記候補時間位置集合から1つの候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置は、PDCCH/ePDCCHを伝送するのに用いられ、
または、
前記候補時間位置集合から1つの候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置に基づいてCSMA/CA周波帯においてチャネルへアクセスする開始時間位置を決定し、また、選出された候補時間位置がPDCCH/ePDCCHを伝送するのに用いられると決定する。
実施中、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合は、前記基地局と端末によりお互いに約定されたものである。
実施中、前記第1処理モジュールは、
候補時間位置集合に基づいてCSMA/CA周波帯における、PDCCH/ePDCCH伝送の候補時間位置を決定する前、前記候補時間位置集合を決定し、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置のために各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を割り当てる。
実施中、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を、端末に送信する送信モジュールをさらに備える。
実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる候補PDCCH/ePDCCHリソース位置数の和は所定値より大きくない。
上記のような技術案によれば、本発明に係る実施例において、基地局及び端末は、CSMA/CA周波帯における、PDCCH伝送のための候補時間位置集合を約定し、及び、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を約定し、基地局は、約定された候補時間位置及び当該約定された候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置において、PDCCHを伝送し、一方、端末は、約定された候補時間位置及び当該約定された候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置において、PDCCH/ePDCCHをブラインドレート検出する。こうして、PDSCHの開始位置を示すシグナリングまたは初期信号の送信が必要ではない場合、検出されたPDCCHに基づいてPDSCHを開始位置を決定することができるようになる。
背景技術のWiFiがCSMA/CAスペクトルにおいてリソースを先取るプロシージャを示す図である。 背景技術のLBEオプションBのチャネルへアクセスするメカニズムを示す図である。 本発明の実施例に係る端末がPDCCH/ePDCCHを伝送する方法フローチャートである。 本発明の実施例に係る基地局がPDCCH/ePDCCHを伝送する方法のフローチャートである。 本発明の実施例に係るパーシャルサブフレーム構成場合のPDCCH/ePDCCH伝送を示す図である。 本発明に係る実施例のフローティングサブフレーム構成の場合のPDCCH/ePDCCH伝送を示す図である。 本発明の実施例に係る端末の構造図である。 本発明の実施例に係る基地局の構造図である。 本発明の実施例に係るたの端末の構造図である。 本発明の実施例に係るたの基地局の構造図である。
以下、実施例により本発明を説明するが、これらの実施例に限定されたものではない。本発明の趣旨及び実質を逸脱しない限り、発明方法、工程または条件に対しての修正または取り換えることも、全て本発明の範囲に属する。
以下の説明において、ネットワーク側と端末側の協働実施の視点から説明するが、二者が必ず協働実施することを意味するわけではなく、実に、ネットワーク側と端末側がそれぞれ独立的に実施する場合も、ネットワーク側、端末側における問題点を解決できるが、ただし、二者が協働する場合、一層優れた技術効果を得る。
本発明に係る実施例において、図3に示すように、端末がPDCCH/ePDCCHを伝送する方法の流れは以下とおりである。
ステップ301において、端末は、候補時間位置集合中の各々候補時間位置、及び前記候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合それぞれに基づき、CSMA/CA周波帯無線フレームにおいてDCIを搬送するPDCCH/ePDCCHを決定する。
ここで、候補時間位置集合に複数の候補時間位置が含まれ、1つの候補時間位置は、基地局がCSMA/CA周波帯無線フレームにおいて、PDCCH/ePDCCHを伝送できる開示時刻を約定した。即ち、候補時間位置集合は、基地局がCSMA/CA周波帯無線フレームにおいて、PDCCH/ePDCCHを伝送できる開始時刻の集合を約定した。
実施中、候補時間位置集合における各々候補時間位置は、連続のOFDMシンボルであってもよく、分散のOFDMシンボルであってもよい。前記候補時間位置は、プロトコルにより許可された無線サブフレームの任意の位置であってもよい。
例えば、候補時間位置集合が{2,4}であり、即ち、基地局は、無線サブフレームの2番目のOFDMシンボルまたは4番目のOFDMシンボルをPDCCH/ePDCCHの開始位置としてDCIを伝送することができる。ここでは、1つの例にすぎず、候補時間位置集合は多様であり、1つ1つ説明しない。
実施中、候補時間位置集合及び前記候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合は、以下2種の方式により得られる。
<方式1>端末は、基地局から、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を受信する。
実施中、端末は、免許周波帯の基地局から、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を受信する。
<方式2>前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合は、前記端末と基地局がお互いに約定されたものである。
例えば、候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合は、端末と基地局の間に、プロトコルにより約定されるか、または端末及び基地局に設定される。
実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる候補PDCCH/ePDCCHリソース位置数の和は所定値より大きくない。
実施中、当該所定値は、システムシミュレーショ及びシステム煩雑さにより決定され、または、当該所定値は、それぞれのアグリゲーションレベル場合の、全部可能の候補PDCCH/ePDCCHリソース位置数により決定される。例えば、当該所定値は、それぞれアグリゲーションレベル場合の全部可能の候補PDCCH/ePDCCHリソース位置数の和よりちいさいか等しい。
実施中、候補時間位置集合中の各々候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合、含まれる候補PDCCH/ePDCCHリソース位置数は、同じ値であってもよいし、異なる値であってもよい。
実施中、端末は、候補時間位置集合中の各々候補時間位置に対し、以下のように動作する。ウンリンク制御信号を搬送するPDCCH/ePDCCHを検出できるまで、端末は、前記候補時間位置に対応する前記候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる各々候補PDCCH/ePDCCHリソース位置において、ブラインドレート検出を行う。
実に応用の場合、端末が各々候補PDCCH/ePDCCHリソース位置においてブラインドレート検出を行う回数は、可能のDCIフォーマット長により決定される。例えば、異なる長さのDCIフォーマット2種があれば、端末が各々候補PDCCH/ePDCCHリソース位置においてブラインドレート検出を行う回数は2回である。
ステップ302において、端末は、決定されたPDCCH/ePDCCHにより、ダウンリンク制御信号を受信する。
同様な発明思想により、本発明に係る実施例は、対応の基地局側における実施案を提供する。図4に示すように、基地局がPDCCH/ePDCCHを伝送する方法の流れは以下とおりである。
ステップ401において、基地局は、候補時間位置集合に基づいて、CSMA/CA周波帯における、PDCCH/ePDCCH伝送の候補時間位置を決定する。前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置それぞれは、候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に対応する。
ここで、候補時間位置集合に複数の候補時間位置が含まれ、1つの候補時間位置は、基地局がCSMA/CA周波帯無線フレームにおいて、PDCCH/ePDCCHを伝送できる開示時刻を約定したものである。即ち、候補時間位置集合は、基地局がCSMA/CA周波帯無線フレームにおいて、PDCCH/ePDCCHを伝送できる開始時刻の集合を約定したものである。
実施中、候補時間位置集合における各々候補時間位置の間は、連続のOFDMシンボルであってもよく、分散のOFDMシンボルであってもよい、前記候補時間位置は、プロトコルにより許可された無線サブフレームの任意の位置であってもよい。
実施中、以下の2つの方法により、基地局候補時間位置集合に基づいてCSMA/CA周波帯における、PDCCH/ePDCCH伝送の候補時間位置を決定するが、この2つの方法にかぎられない。
<方法1>前記基地局は、CSMA/CA周波帯においてチャネルへアクセスした後、チャネルへアクセスする開始時間位置に基づいて前記候補時間位置集合から1つの候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置は、PDCCH/ePDCCHを伝送するのに用いられる。
<方法2>前記基地局は、前記候補時間位置集合から1つの候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置に基づいてCSMA/CA周波帯においてチャネルへアクセスする開始時間位置を決定し、また、選出された候補時間位置がPDCCH/ePDCCHを伝送するのに用いられると決定する。
具体的な実施において、基地局は、LBTにより、CSMA/CA周波帯においてチャネルへアクセスする場合、候補時間位置集合中のある候補時間位置を開始位置として選択して、チャネルへアクセスする。または、基地局は、LBTにより、CSMA/CA周波帯においてチャネルへアクセスする場合、候補時間位置集合中のある候補時間位置が属するOFDMシンボルの直前OFDMシンボルの非境界位置を選択してチャネルへアクセスし、当該直前のOFDMシンボルの非境界位置から当該直前OFDMシンボルと当該直前OFDMシンボルのつぎのOFDMシンボルの境界は、reservation信号の伝送に用いられる。例えば、候補時間位置集合が{2,4}であれば、基地局は、CSMA/CA周波帯において無線サブフレームの2番目OFDMシンボルまたは4番目OFDMシンボルにおいてチャネルへアクセスし、PDCCH/ePDCCHによりDCIを伝送する。
実施中、以下の2つの方法により、候補時間位置集合及び前記候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を得られる。
<方法1>前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合は、前記基地局と端末によりお互いに約定されたものである。
<方法2>基地局は、CSMA/CA周波帯において候補時間位置集合に基づいて無線フレームにおけスチャネルへアクセする開始位置を決定する前、前記基地局は、前記候補時間位置集合を決定し、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置のために各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を割り当てる。
方法2について、基地局は、前記候補時間位置集合を決定し、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置のために各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を割り当てた後、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を、端末に送信する。
具体的な実施において、基地局は、免許周波帯において前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を、端末に送信する。
実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる候補PDCCH/ePDCCHリソース位置数の和は所定値より大きくない。それぞれの候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置数を限定することにより、端末のブラインドレート検出回数を限定することができ、こうして、ブラインドレート検出の煩雑さを低減して、オーバーヘッド削減させる。
実施中、候補時間位置集合中の各々候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合、含まれる候補PDCCH/ePDCCHリソース位置数は、同じ値であってもよいし、異なる値であってもよい。
ステップ402において、基地局は、前記候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合から1つの候補PDCCH/ePDCCHリソース位置を選出し、選出された候補PDCCH/ePDCCHリソース位置に基づいて、前記無線フレームの決定された候補時間位置においてPDCCH/ePDCCHを伝送する。
実際に応用する場合、目下3GPP研究の結論として、CSMA/CAキャリアにおいてブロードキャスト類制御を伝送しないため、CSMA/CAキャリアのPDCCH/ePDCCHには、共通検索領域が存在せず、従来のLTEプロトコルを多重利用すれば、異なる長さのDCIフォーマットが2種であり、端末がの個別検索領域におけるブラインドレート検出回数は2を超えることができない。即ち、端末が候補時間位置集合中の各々候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置においてブラインドレート検出を行う回数の和は、32回を超えることができない。表2には、候補時間位置が2つである場合、異なるアグリゲーションレベルにおいて、それぞれの候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合含まれるコンポーネント数と、それぞれの候補時間位置に対応するブラインドレート検出回数の間の関係を示す。
具体的な実施例において、図5は、TTIが1msより小さいPartial Subframe構造の制御チャネルの伝送構造図である。基地局は、無線サブフレームNのある候補時間位置において、チャネルへアクセスした後、PDCCH/ePDCCH及びPDSCHを伝送し、端末は、PDCCH/ePDCCHを正確に解析できるまで、前記候補時間位置に対応する各々候補PDCCH/ePDCCHリソース位置においてブラインドレート検出を行う。こうして、Partial SubframeのPDSCHをデコーデングすることができる。
他の具体的な実施例において、図6に示すように、TTIがいつも1msであるFloating Subframe構造の制御チャネルを伝送する。基地局は、無線サブフレームNのある候補時間位置においてチャネルへアクセスして、PDCCH/ePDCCH及びPDSCHを伝送し、端末は、前記候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置において、ブラインドレート検出を行う。PDCCH/ePDCCHを正確に解析すると、PDSCHの開始位置を決定することができ、無線サブフレームN及び無線サブフレームN+1内の長さが1msであるTTIをデコーデングすることができる。
同様な発明思想により、本発明に係る実施例は端末をさらに提供する。当該端末の具体的な実施は、上記方法の実施例の説明を参照することができるため、繰り返して説明しない。図7に示すように、当該端末は、
候補時間位置集合中の各々候補時間位置及び前記候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合それぞれに基づいて、CSMA/CA周波帯無線フレームにおいてDCIを搬送するPDCCH/ePDCCHを決定する決定モジュール701と、
決定されたPDCCH/ePDCCHによりダウンリンク制御信号を受信する受信モジュール702とを備える。
具体的な実施において、前記受信モジュール702は、基地局から、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を受信する。
たの具体的な実施において、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合は、前記端末と基地局がお互いに約定されたものである。
具体的に、前記決定モジュール701は、前記候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる各々候補PDCCH/ePDCCHリソース位置それぞれにおいてブラインドレート検出を行い、無線フレームにおいてDCIを搬送するPDCCH/ePDCCHを決定する。
実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる候補PDCCH/ePDCCHリソース位置数の和は所定値より大きくない。
同様な発明思想により、本発明に係る実施例は基地局をさらに提供し、当該基地局の具体的な実施は、上記方法の実施例の説明を参照することができるため、繰り返して説明しない。図8に示すように、当該基地局は、候補時間位置集合に基づいてCSMA/CA周波帯における、PDCCH/ePDCCH伝送の候補時間位置を決定する第1処理モジュール801であって、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置それぞれは、候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に対応する前記第1処理モジュール801と、前記候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合から1つの候補PDCCH/ePDCCHリソース位置を選出し、選出された候補PDCCH/ePDCCHリソース位置にもとづいて、前記無線フレームの決定された候補時間位置においてPDCCH/ePDCCHを伝送する第2処理モジュール802とを備える。
実施中、前記第1処理モジュール801は、CSMA/CA周波帯においてチャネルへアクセスした後、チャネルへアクセスする開始時間位置に基づいて前記候補時間位置集合から1つの候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置は、PDCCH/ePDCCHを伝送するのに用いられる。
または、前記第1処理モジュール801は、前記候補時間位置集合から1つの候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置に基づいてCSMA/CA周波帯においてチャネルへアクセスする開始時間位置を決定し、また、選出された候補時間位置がPDCCH/ePDCCHを伝送するのに用いられると決定する。
具体的な実施において、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合は、前記基地局と端末によりお互いに約定されたものである。
たの具体的な実施において、前記第1処理モジュール801は、候補時間位置集合に基づいてCSMA/CA周波帯における、PDCCH/ePDCCH伝送の候補時間位置を決定する前、前記候補時間位置集合を決定し、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置のために各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を割り当てる。
当該具体的な実施において、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を、端末に送信する送信モジュール803をさらに備える。
実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる候補PDCCH/ePDCCHリソース位置数の和は所定値より大きくない。
同様な発明思想により、本発明に係る実施例はたの端末をさらに提供する。当該端末の具体的な実施は、上記方法の実施例の説明を参照することができるため、繰り返して説明しない。図9に示すように、当該端末は、プロセッサ901と、メモリ902と、送受信機903とを備える。前記送受信機903は、プロセッサ901の制御によりデータを送受信する。前記メモリ902にはプリセットしたプログラムが格納されている。前記プロセッサ901は、メモリ902に格納されたプログラムを読み出して、候補時間位置集合中の各々候補時間位置及び前記候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合それぞれに基づいて、CSMA/CA周波帯無線フレームにおいてDCIを搬送するPDCCH/ePDCCHを決定し、決定されたPDCCH/ePDCCHによりダウンリンク制御信号を受信するように送受信機903を指示する。
具体的な実施において、プロセッサ901は、送受信機903により、基地局から、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を受信する。
たの具体的な実施において、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合は、前記端末と基地局がお互いに約定されたものである。
具体的に、前記プロセッサ901は、前記候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる各々候補PDCCH/ePDCCHリソース位置それぞれにおいてブラインドレート検出を行い、無線フレームにおいてDCIを搬送するPDCCH/ePDCCHを決定する。
実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる候補PDCCH/ePDCCHリソース位置数の和は所定値より大きくない。
バスアーキテクチャは、いずれ数の相互接続するバス及びブリッジを備える。具体的に、プロセッサが代表となる1つまたは複数のプロセッサ及びメモリが代表となるメモリの多様な回路により接続される。バスアーキテクチャは、外部設備、電圧レギュレーター及び電力管理回路等の他の回路を接続することもできる。これらは、当該分野の周知技術であるため、本発明において、詳細に説明しない。バスインターフェースはインターフェースを提供する。送受信機は、複数の部品であることができ、即ち、送信機及び受信機を備え、伝送媒体を介して他の装置と通信するユニットを提供する。プロセッサは、バズアーキテクチャ及び通常の処理を監視し、メモリは、プロセッサが動作する際に利用するデータを記憶することができる。
同様な発明思想により、本発明に係る実施例は基地局をさらに提供し、前記基地局の具体的な実施は上記方法実施例部分の説明を参照されたく、繰り返して説明しない。図10に示すように、前記基地局は、プロセッサ1001と、メモリ1002と、送受信機1003とを備える。前記送受信機1003は、プロセッサ1001の制御によりデータを送受信する。前記メモリ1002にプリセットしたプログラムが格納されている。前記プロセッサ1001は、メモリ1002に格納されたプログラムを読み出して、候補時間位置集合に基づいてCSMA/CA周波帯における、PDCCH/ePDCCH伝送の候補時間位置を決定する。前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置それぞれは、候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に対応する。
また、前記候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合から1つの候補PDCCH/ePDCCHリソース位置を選出し、選出された候補PDCCH/ePDCCHリソース位置にもとづいて、前記無線フレームの決定された候補時間位置においてPDCCH/ePDCCHを伝送するように送受信機1003に指示する。
実施中、プロセッサ1001は、CSMA/CA周波帯においてチャネルへアクセスした後、チャネルへアクセスする開始時間位置に基づいて前記候補時間位置集合から1つの候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置は、PDCCH/ePDCCHを伝送するのに用いられる。
または、プロセッサ1001は、プロセッサ1001前記候補時間位置集合から1つの候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置に基づいてCSMA/CA周波帯においてチャネルへアクセスする開始時間位置を決定し、また、選出された候補時間位置がPDCCH/ePDCCHを伝送するのに用いられると決定する。
具体的な実施において、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合は、前記基地局と端末によりお互いに約定されたものである。
たの具体的な実施において、プロセッサ1001は、候補時間位置集合に基づいてCSMA/CA周波帯における、PDCCH/ePDCCH伝送の候補時間位置を決定する前、前記候補時間位置集合を決定し、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置のために各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を割り当てる。
当該具体的な実施において、プロセッサ1001は、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を、送受信機1003により端末に送信する。
実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる候補PDCCH/ePDCCHリソース位置数の和は所定値より大きくない。
バスアーキテクチャは、いずれ数の相互接続するバス及びブリッジを備える。具体的に、プロセッサが代表となる1つまたは複数のプロセッサ及びメモリが代表となるメモリの多様な回路により接続される。バスアーキテクチャは、外部設備、電圧レギュレーター及び電力管理回路等の他の回路を接続することもできる。これらは、当該分野の周知技術であるため、本発明において、詳細に説明しない。バスインターフェースはインターフェースを提供する。送受信機は、複数の部品であることができ、即ち、送信機及び受信機を備え、伝送媒体を介して他の装置と通信するユニットを提供する。プロセッサは、バズアーキテクチャ及び通常の処理を監視し、メモリは、プロセッサが動作する際に利用するデータを記憶することができる。
以上の技術案によれば、本発明に係る実施例において、基地局及び端末は、CSMA/CA周波帯における、PDCCH伝送のための候補時間位置集合を約定し、及び、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を約定し、基地局は、約定された候補時間位置及び当該約定された候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置において、PDCCHを伝送し、一方、端末は、約定された候補時間位置及び当該約定された候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置において、PDCCH/ePDCCHをブラインドレート検出する。こうして、PDSCHの開始位置を示すシグナリングまたは初期信号の送信が必要ではない場合、検出されたPDCCHに基づいてPDSCHを開始位置を決定することができるようになる。
本分野の技術者として、本発明の実施形態が、方法、システム或いはコンピュータプログラム製品を提供できるため、本発明は完全なハードウェア実施形態、完全なソフトウェア実施形態、またはソフトウェアとハードウェアの両方を結合した実施形態を採用できることがかわるはずである。さらに、本発明は、一つ或いは複数のコンピュータプログラム製品の形式を採用できる。また、当該製品はコンピュータ使用可能なプログラムコードを含むコンピュータ使用可能な記憶媒体(ディスク記憶装置と光学記憶装置等を含むがそれとは限らない)において実施する。
以上は本発明の実施形態の方法、装置(システム)、およびコンピュータプログラム製品のフロー図および/またはブロック図によって、本発明を記述した。理解すべきことは、コンピュータプログラム指令によって、フロー図および/またはブロック図における各フローおよび/またはブロックと、フロー図および/またはブロック図におけるフローおよび/またはブロックの結合を実現できる。プロセッサはこれらのコンピュータプログラム指令を、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、組込み式処理装置、或いは他のプログラム可能なデータ処理装置設備の処理装置器に提供でき、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサは、これらのコンピュータプログラム指令を実行し、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらのコンピュータプログラム指令は又、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置を特定方式で動作させるコンピュータ読取記憶装置に記憶できる。これによって、指令を含む装置は当該コンピュータ読取記憶装置内の指令を実行でき、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらコンピュータプログラム指令はさらに、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置設備に実装もできる。コンピュータプログラム指令が実装されたコンピュータ或いは他のプログラム可能設備は、一連の操作ステップを実行することによって、関連の処理を実現し、コンピュータ或いは他のプログラム可能な設備において実行される指令によって、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
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。
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 (20)

  1. 端末は、候補時間位置集合中の各々候補時間位置、及び前記候補時間位置に対応する候補物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)/強化型物理ダウンリンク制御チャネル(ePDCCH)リソース位置集合に基づき、CSMA/CA周波帯無線フレームに搬送されるダウンリンク制御信号DCIのPDCCH/ePDCCHを決定するステップと、
    前記端末は、決定されたPDCCH/ePDCCHによりDCIを受信するステップとを備えることを特徴とする物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
  2. 前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合は、基地局より端末に通知されたものであるか、または前記端末と基地局により相互に約定されたものであることを特徴とする請求項1に記載の物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
  3. 前記端末が前記候補時間位置及び前記候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に基づき、無線フレームにおいてDCIを搬送するPDCCH/ePDCCHを決定するステップは、
    前記端末は、前記候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる各々候補PDCCH/ePDCCHリソース位置においてブラインドレート検出を行い、無線フレームにおいてDCIを搬送するPDCCH/ePDCCHを決定することを特徴とする請求項1に記載の物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
  4. 前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる候補PDCCH/ePDCCHリソース位置数の和は所定値より大きくないことを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
  5. 基地局は、候補時間位置集合に基づいて、CSMA/CA周波帯における、PDCCH/ePDCCH伝送の候補時間位置を決定するステップであって、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置それぞれは、候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に対応する前記決定ステップと、
    前記基地局は、前記候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合から1つの候補PDCCH/ePDCCHリソース位置を選出し、選出された候補PDCCH/ePDCCHリソース位置にもとづいて、前記無線フレームの決定された候補時間位置においてPDCCH/ePDCCHを伝送するステップとを備えることを特徴とする物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
  6. 基地局が候補時間位置集合に基づいてCSMA/CA周波帯における、PDCCH/ePDCCH伝送の候補時間位置を決定するステップは、
    前記基地局は、CSMA/CA周波帯においてチャネルへアクセスした後、チャネルへアクセスする開始時間位置に基づいて前記候補時間位置集合から1つの候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置は、PDCCH/ePDCCHを伝送するのに用いられ、
    または、
    前記基地局は、前記候補時間位置集合から1つの候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置に基づいてCSMA/CA周波帯においてチャネルへアクセスする開始時間位置を決定し、また、選出された候補時間位置がPDCCH/ePDCCHを伝送するのに用いられると決定することを特徴とする請求項5に記載の物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
  7. 前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合は、前記基地局と端末により相互に約定されたものであるか、または、前記基地局により決定されたものであることを特徴とする請求項6に記載の物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
  8. 前記基地局が、前記候補時間位置集合を決定し、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置のために各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を割り当てた後、
    前記基地局は、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を、端末に送信することを特徴とする請求項7に記載の物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
  9. 前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる候補PDCCH/ePDCCHリソース位置数の和は所定値より大きくないことを特徴とする請求項5ないし請求項8のいずれかに記載の物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
  10. 候補時間位置集合中の各々候補時間位置及び前記候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合それぞれに基づいて、CSMA/CA周波帯無線フレームにおいてDCIを搬送するPDCCH/ePDCCHを決定する決定モジュールと、
    決定されたPDCCH/ePDCCHによりダウンリンク制御信号を受信する受信モジュールとを備えることを特徴とする端末。
  11. 前記受信モジュールは、基地局から、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を受信することを特徴とする請求項10に記載の端末。
  12. 前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合は、前記端末と基地局がお互いに約定されたものであることを特徴とする請求項10に記載の端末。
  13. 前記決定モジュールは、
    前記候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる各々候補PDCCH/ePDCCHリソース位置それぞれにおいてブラインドレート検出を行い、無線フレームにおいてDCIを搬送するPDCCH/ePDCCHを決定することを特徴とする請求項10に記載の端末。
  14. 前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる候補PDCCH/ePDCCHリソース位置数の和は所定値より大きくないことを特徴とする請求項10ないし請求項13のいずれかに記載の端末。
  15. 候補時間位置集合に基づいてCSMA/CA周波帯における、PDCCH/ePDCCH伝送の候補時間位置を決定する第1処理モジュールであって、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置それぞれは、候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に対応する前記第1処理モジュールと、
    前記候補時間位置に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合から1つの候補PDCCH/ePDCCHリソース位置を選出し、選出された候補PDCCH/ePDCCHリソース位置にもとづいて、前記無線フレームの決定された候補時間位置においてPDCCH/ePDCCHを伝送する第2処理モジュールとを備えることを特徴とする基地局。
  16. 前記第1処理モジュールは、
    CSMA/CA周波帯においてチャネルへアクセスした後、チャネルへアクセスする開始時間位置に基づいて前記候補時間位置集合から1つの候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置は、PDCCH/ePDCCHを伝送するのに用いられ、
    または、
    前記候補時間位置集合から1つの候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置に基づいてCSMA/CA周波帯においてチャネルへアクセスする開始時間位置を決定し、また、選出された候補時間位置がPDCCH/ePDCCHを伝送するのに用いられると決定することを特徴とする請求項15に記載の基地局。
  17. 前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合は、前記基地局と端末によりお互いに約定されたものであることを特徴とする請求項16に記載の基地局。
  18. 前記第1処理モジュールは、候補時間位置集合に基づいてCSMA/CA周波帯における、PDCCH/ePDCCH伝送の候補時間位置を決定する前、前記候補時間位置集合を決定し、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置のために各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を割り当てることを特徴とする請求項16に記載の基地局。
  19. 前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合を、端末に送信する送信モジュールをさらに備えることを特徴とする請求項18に記載の基地局。
  20. 前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補PDCCH/ePDCCHリソース位置集合に含まれる候補PDCCH/ePDCCHリソース位置数の和は所定値より大きくないことを特徴とする請求項15ないし請求項19のいずれかに記載の基地局。
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