JP6779279B2 - 部分サブフレームにおける(e)pdcchの改良されたブラインド復号 - Google Patents
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Description
WCDMA(登録商標)無線アクセス技術をベースとする第3世代の移動通信システム(3G)は、世界中で広範な規模で配備されつつある。この技術を機能強化または発展・進化させるうえでの最初のステップとして、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)と、エンハンストアップリンク(高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)とも称する)とが導入され、これにより、極めて競争力の高い無線アクセス技術が提供されている。
図1は、LTEの全体的なアーキテクチャを示している。E−UTRANはeNodeBから構成され、eNodeBは、ユーザ機器(UE)に向かう、E−UTRAのユーザプレーン(PDCP/RLC/MAC/PHY)プロトコルおよび制御プレーン(RRC)プロトコルを終端させる。eNodeB(eNB)は、物理(PHY)レイヤ、媒体アクセス制御(MAC)レイヤ、無線リンク制御(RLC)レイヤ、およびパケットデータ制御プロトコル(PDCP)レイヤ(これらのレイヤはユーザプレーンのヘッダ圧縮および暗号化の機能を含む)をホストする。eNBは、制御プレーンに対応する無線リソース制御(RRC)機能も提供する。eNBは、無線リソース管理、アドミッション制御、スケジューリング、交渉によるアップリンクサービス品質(QoS)の実施、セル情報のブロードキャスト、ユーザプレーンデータおよび制御プレーンデータの暗号化/復号化、ダウンリンク/アップリンクのユーザプレーンパケットヘッダの圧縮/復元など、多くの機能を実行する。複数のeNodeBは、X2インタフェースによって互いに接続されている。
3GPP LTEシステムのダウンリンクコンポーネントキャリアは、いわゆるサブフレームにおける時間−周波数領域でさらに分割される。3GPP LTEで、各サブフレームは、図2に示すように2つのダウンリンクスロットに分割され、そこにおいて、第1のダウンリンクスロットは、第1のOFDMシンボル内の制御チャネル領域(PDCCH領域)を備える。各サブフレームは、時間領域内の所与の数のOFDMシンボルで構成され(3GPP LTE(リリース8)では12個または14個のOFDMシンボル)、各OFDMシンボルはコンポーネントキャリアの帯域幅全体に広がる。したがって、OFDMシンボルそれぞれは、それぞれのサブキャリアで送信されるいくつかの変調シンボルで構成される。LTEでは、各スロットにおける送信信号は、NDL RB×NRB sc本のサブキャリアとNDL symb個のOFDMシンボルのリソースグリッドによって記述される。NDL RBは、帯域幅の中のリソースブロックの数である。数NDL RBは、セルにおいて設定されているダウンリンク送信帯域幅に依存し、Nmin,DL RB≦NDL RB≦Nmax,DL RBを満たし、この場合、Nmin,DL RB=6およびNmax,DL RB=110は、それぞれ、現在のバージョンの仕様によってサポートされている最小ダウンリンク帯域幅および最大ダウンリンク帯域幅である。NRB scは、1個のリソースブロックの中のサブキャリアの数である。通常のサイクリックプレフィックスのサブフレーム構造の場合、NRB sc=12、NDL symb=7である。
世界無線通信会議2007(WRC−07)において、IMT−Advancedの周波数スペクトルが決定された。IMT−Advancedのための全体的な周波数スペクトルは決定されたが、実際に利用可能な周波数帯域幅は、地域や国によって異なる。しかしながら、利用可能な周波数スペクトルのアウトラインの決定に続いて、3GPP(第3世代パートナーシッププロジェクト)において無線インタフェースの標準化が開始された。
LTEでは、1つのダウンリンクサブフレームの中で、最初の1〜4個のOFDMシンボルは、ダウンリンク制御チャネルおよびダウンリンク信号送信(基準信号)に使用される。これらの最初の(1つまたは複数の)OFDMシンボルは、例えばLTE制御領域と称することができる。LTEでは、後からさらに詳しく説明するように、ダウンリンク制御チャネルにおいて伝えることのできる3つのダウンリンク物理制御チャネル、すなわちPCFICH、PHICH、およびPDCCHが提供される。ダウンリンク制御信号には、セル固有基準信号(CRS:Cell-specific Reference Signals)も含まれる。
PCFICHは、各サブフレーム内の制御チャネル情報(ダウンリンク制御領域)の送信に使用されるOFDMシンボルの数を示す制御フォーマットインジケータ(CFI)を伝える。NDL RB>10の場合、PCFICHの値は0〜3である。
物理ハイブリッドARQインジケータチャネルは、ハイブリッドARQのACK/NACKを伝え、これらのACK/NACKは、PUSCHでの送信をeNodeBが正常に受信したかを示す。HARQインジケータは、肯定応答(ACK)の場合には0に設定され、否定応答(NACK)の場合には1に設定される。PHICHの持続時間(すなわちPHICHに使用されるOFDMシンボルの数)は、上位層によって設定される。通常のPHICHの場合、持続時間は1個のOFDMシンボルである。拡張PHICHの場合、持続時間は2〜3個のOFDMシンボルである。PHICHの持続時間は、PCFICHの値から決まるDL制御領域のサイズの下限を表す。
セル固有基準信号(CRS)は、アンテナポート0〜3の1つまたはいくつかにおいて送信される。通常のサブフレームでは、CRSは帯域幅全体にわたりサブフレーム内に分布する。MBSFNサブフレームでは、CRSは、MBSFNサブフレームの非MBSFN領域(すなわちDL制御領域)においてのみ送信される。
PDCCH(物理ダウンリンク制御チャネル:Physical Downlink Control CHannel)は、スケジューリング割当ておよび他の制御情報を伝え、後から詳しく説明する。
PDCCHは、DCI(ダウンリンク制御情報:Downlink Control Information)としてのスケジューリング割当てメッセージ(すなわちDCIメッセージ)を伝える。各PDCCHは、1つまたは複数のいわゆる制御チャネル要素(CCE:Control Channel Element)のアグリゲーション(集合)(aggregation)において送信され、各CCEは、9個のリソースエレメントグループ(Resource Element Group)(REG、すなわち4個の物理リソースエレメントのセット)に相当する。リソースエレメントグループ(REG)は、リソースエレメントへの制御チャネルのマッピングを定義するために使用される。CCEを構成するREGは連続的ではなく、CCEは、帯域幅全体にわたる周波数内に分散している。なおCCEが周波数領域内に広がっているのは、周波数ダイバーシチを達成するためであることに留意されたい。次の表1に記載したように4つのPDCCHフォーマットがサポートされており、この表には、対応する可能なCCEアグリゲーションレベル(aggregation level)も示してある。
3GPP LTEでは、ユーザ機器は、いわゆる「ブラインド復号」を使用して、PDCCHの中の(1つまたは複数の)DCIの検出を試みる。ダウンリンクで送信されるPDCCHには、そのCCEアグリゲーションサイズ、あるいはeNBによって実際に使用された変調・符号化方式を示す、対応する制御シグナリングが存在しないため、UEは、CCEアグリゲーションサイズと変調・符号化方式のすべての設定されている組合せを試し、PDCCHが正常に復号されたかをRNTIに基づいて確認する。LTEでは、ブラインド復号を説明するのに別の用語を使用することができる。例えば、ブラインド復号を、制御情報を対象としてPDCCH(制御チャネル信号)候補のセットをUEが監視するプロセスとみなすこともできる。この監視は、監視されるすべてのDCIフォーマットに従って、UEがセット内のPDCCH候補それぞれを正常に復号するように試みることを含むことができる。監視するPDCCH候補のセットは、サーチスペースに関連して定義される(サーチスペースに関する詳細については後の説明を参照)。監視は、非DRXサブフレームそれぞれにおいて行われる。
物理層リソース割当ての指示情報を伝えることは、PDCCHの主要な機能の1つである。PDCCHの正確な用途は、eNodeBにおいて実施される他のアルゴリズムによって異なるが、代表的な動作の一般的な原則を概説することはできる。各サブフレームにおいて、PDCCHは周波数領域のリソース割当てを示す。リソース割当ては、通常では局在化されており、すなわちサブフレームの最初の半分における物理リソースブロック(PRB)と、そのサブフレームの残りの半分における同じ周波数における物理リソースブロック(PRB)とが対になっている。
LTEでは、ダウンリンクデータ領域は、ダウンリンク制御領域の後に始まり、サブフレームの最後で終わる。ダウンリンクデータ領域では、一般的に、CRS、PDSCH、および対応するDMRSが送信される。
リリース11では、マクロ−ピコ同一チャネル配備シナリオにおけるPDCCHの干渉を管理する目的と、さらに、限られたPDCCH容量を拡張する目的で、拡張PDCCH(EPDCCH)が導入された。EPDCCHは、PDSCH領域内でPRBペアを単位として送信される。レガシーPDCCHへの影響を回避する目的で、EPDCCHは周波数領域においてPDSCHと多重化することができる。EPDCCHは、サブフレームのPDSCH部分を範囲として送信され、ただしすべてのサブキャリアを範囲としない。EPDCCHで伝えられるDCIを復号するには、UEはサブフレームの最後まで待たなければならない。これに対してPDCCHは、最大で3個または4個のOFDMシンボルにおいて送信されるのみである。したがってEPDCCHの場合、PDCCHと比較して、PDSCHの復号タイミングが遅れる。
・ EREGグループ0は、EREGインデックス0,4,8,12を含む。
・ EREGグループ1は、EREGインデックス1,5,9,13を含む。
・ EREGグループ2は、EREGインデックス2,6,10,14を含む。
・ EREGグループ3は、EREGインデックス3,7,11,15を含む。
・ ケースAは以下の場合に適用される
○ DCIフォーマット2/2A/2B/2C/2Dが監視されかつ
であるときに、通常のサブフレームかつ通常のダウンリンクCP(サイクリックプレフィックス)の場合、または、
○ DCIフォーマット2/2A/2B/2C/2Dが監視されかつ
であるときに、スペシャルサブフレーム構成3,4,8のスペシャルサブフレームかつ通常のダウンリンクCPの場合、または、
○ DCIフォーマット1A/1B/1D/1/2/2A/2B/2C/2D/0/4が監視されかつnEPDCCH<104であるときに、通常のサブフレームかつ通常のダウンリンクCP(サイクリックプレフィックス)の場合、または、
○ DCIフォーマット1A/1B/1D/1/2A/2/2B/2C/2D/0/4が監視されかつnEPDCCH<104であるときに、スペシャルサブフレーム構成3,4,8のスペシャルサブフレームかつ通常のダウンリンクCPの場合
・ ケースBは以下の場合に適用される
○ DCIフォーマット1A/1B/1D/1/2A/2/2B/2C/2D/0/4が監視されるときに、通常のサブフレームかつ拡張ダウンリンクCPの場合、または、
○ DCIフォーマット1A/1B/1D/1/2A/2/2B/2C/2D/0/4が監視されるときに、スペシャルサブフレーム構成1,2,6,7,9のスペシャルサブフレームかつ通常のダウンリンクCPの場合、または、
○ DCIフォーマット1A/1B/1D/1/2A/2/2B/2C/2D/0/4が監視されるときに、スペシャルサブフレーム構成1,2,3,5,6のスペシャルサブフレームかつ拡張ダウンリンクCPの場合
各サービングセルについて、EPDCCHを監視するための1つまたは2つのEPDCCH−PRBセットを、上位層シグナリングによってUEに設定することができる。EPDCCH−PRBセットそれぞれを、局在型EPDCCH送信用または分散型EPDCCH送信用のいずれかに設定することができる。UEは、制御情報を対象として、1つまたは複数のアクティブなサービングセルにおいてEPDCCH候補のセットを監視する。監視するEPDCCH候補のセットは、EPDCCH UE固有サーチスペースに関連して定義される。各サービングセルについて、UEがEPDCCH UE固有サーチスペースを監視するサブフレームが上位層によって設定される。
i=0,...,L−1(Lはアグリゲーションレベル)であり、サポートされるアグリゲーションレベルは後の表に示してある。
EPDCCHが監視されるサービングセルのためのキャリアインジケータフィールドがUEに設定されている場合にはb=nCI、そうでない場合にはb=0。
nCIはキャリアインジケータフィールドの値である。
m=0,1,...,Mp (L)−1
Mp (L)は、EPDCCHが監視されるサービングセルのためのキャリアインジケータフィールドがUEに設定されていない場合、以下の表6〜表15に与えられているように、EPDCCHが監視されるサービングセルのEPDCCH−PRBセットpの中の、アグリゲーションレベルLにおける監視するEPDCCH候補の数であり、そうでない場合、Mp (L)は、nCIによって示されるサービングセルのEPDCCH−PRBセットpの中の、アグリゲーションレベルLにおける監視するEPDCCH候補の数である。
3GPPは、2014年9月に、アンライセンス周波数帯でのLTE運用に関する新しい検討項目に着手した。LTEをアンライセンスバンドに拡張する理由は、ライセンスバンドの量が限られていることに加えて、無線ブロードバンドデータの需要がますます成長しているためである。したがってアンライセンス周波数帯は、携帯電話事業者が自社のサービス提供を拡大するための補足的な手段とみなす傾向が強まっている。Wi−Fiなどの他の無線アクセス技術(RAT)に頼ることと比較したとき、アンライセンスバンドにおけるLTEの利点として、事業者およびベンダーは、アンライセンス周波数帯へのアクセスによってLTEプラットフォームを補足することによって、無線・コアネットワークのLTE/EPCハードウェアにおける既存の投資および今後の投資を活用することができる。
LTEノードと同じ帯域で動作するWi−Fiノードは、LTEのサブフレーム境界のパターンに従わず、すなわち図11において理解できるように、チャネルは2つのサブフレーム境界の間の任意の時点に空きとなりうる。
以下では、上記の(1つまたは複数の)問題点を解決するための第1の実施形態を、詳しく説明する。第1の実施形態の複数の異なる実装形態について、以下に詳しく説明する。以下では、この実施形態の原理を容易に説明するために工夫された、次の例示的なシナリオを使用することによって、第1の実施形態を説明する。しかしながら、これらの原理は別のシナリオに適用することもでき、そのようなシナリオのいくつかは、後から明示的に説明する。
第1のバリエーションによれば、1つまたは複数の制御信号をユーザ機器に送信するために無線基地局によって使用可能であるように、移動通信システムにおいて無線セルの各サブフレームの制御領域においてユーザ機器に対して無線基地局によって事前設定される制御信号候補、をブラインド復号する方法、を提供する。2つの連続するサブフレーム境界の間に、複数の開始位置が事前設定され、第1の開始位置が、これら2つの連続するサブフレーム境界のうちの最初のサブフレーム境界である。サブフレームは、サブフレーム境界から始まらない、またはサブフレーム境界において終わらない部分サブフレーム、あるいは、サブフレーム境界から始まりサブフレーム境界において終わる完全なサブフレーム、のいずれかである。完全なサブフレームは、第1の開始位置から始まり、部分サブフレームは、複数の開始位置のうちの任意の1つから始まる。第1の開始位置を対象に、制御信号候補の第1のセットがユーザ機器に対して事前設定される。残りの開始位置を対象に、制御信号候補のさらなるセットがユーザ機器に対して事前設定され、残りの開始位置それぞれに対して制御信号候補の1つのセットである。ユーザ機器宛ての1つの制御信号を、無線基地局によって1つの制御信号候補において送信することができる。さらなるセットのうちの少なくとも1つのセットの制御信号候補の数は、第1のセットの制御信号候補の数より少ない。本方法は、各サブフレームに対してユーザ機器によって実行される次のステップを含む。すなわちUEは、サブフレームにおける1つまたは複数の制御信号を受信するために、複数の開始位置のうちの少なくとも第1の開始位置において、その開始位置を対象に事前設定されている制御信号候補のセットをブラインド復号する。
別の例示的な実施形態は、上述したさまざまな実施形態を、ハードウェア、ソフトウェア、またはハードウェアと協働するソフトウェアを使用して実施することに関する。これに関連して、ユーザ端末(移動端末)およびeNodeB(基地局)を提供する。ユーザ端末および基地局は、本明細書に記載されている方法を実行するように構成されており、これらの方法に適切に関与する対応するエンティティ(受信機、送信機、プロセッサなど)を含む。
Claims (21)
- 1つまたは複数の制御信号をユーザ機器に送信するために無線基地局によって使用可能であるように、移動通信システムにおいて無線セルの各サブフレームの制御領域において前記ユーザ機器に対して前記無線基地局によって事前設定される制御信号候補、をブラインド復号するユーザ機器であって、
2つの連続するサブフレーム境界の間に、複数の開始位置が事前設定され、第1の開始位置が、前記2つの連続するサブフレーム境界のうちの最初のサブフレーム境界であり、
前記サブフレームが、前記サブフレーム境界から始まらない、または前記サブフレーム境界において終わらない部分サブフレーム、あるいは、前記サブフレーム境界から始まり前記サブフレーム境界において終わる完全なサブフレーム、のいずれかであり、完全なサブフレームが、前記第1の開始位置から始まり、部分サブフレームが、前記複数の開始位置のうちの任意の1つから始まり、
前記第1の開始位置を対象に、制御信号候補の第1のセットが前記ユーザ機器に対して事前設定され、残りの開始位置を対象に、制御信号候補のさらなるセットが前記ユーザ機器に対して事前設定され、前記残りの開始位置それぞれに対して、前記制御信号候補のさらなるセットに含まれる制御信号候補のセットが1つあり、前記ユーザ機器宛ての1つの制御信号を、前記無線基地局によって1つの制御信号候補において送信することができ、
前記さらなるセットのうちの少なくとも1つのセットの制御信号候補の数が、前記第1のセットの制御信号候補の数より少なく、
前記ユーザ機器が、
各サブフレームにおいて、前記サブフレームにおける前記1つまたは複数の制御信号を受信するために、前記複数の開始位置のうちの少なくとも前記第1の開始位置において、その開始位置を対象に事前設定されている制御信号候補のセットをブラインド復号するように構成されている手段、
を備えている、
ユーザ機器。 - 前記ユーザ機器に、少なくとも1つのライセンスセルおよび少なくとも1つのアンライセンスセルが設定され、前記無線セルが、前記少なくとも1つのアンライセンスセルのうちの1つであり、したがって前記手段が、前記少なくとも1つのアンライセンスセルのサブフレームに対してブラインド復号を実行する、請求項1に記載のユーザ機器。
- 前記残りの開始位置のうちの任意の1つにおいて前記ユーザ機器によってブラインド復号される制御信号候補の数が、前記第1の開始位置において前記ユーザ機器によってブラインド復号される制御信号候補の数よりも少ないように、制御信号候補の前記セットが事前設定され、
セットの制御信号候補の数が、次の開始位置それぞれにおいて少なくなるように、制御信号候補の前記セットが事前設定され、前記第1の開始位置を対象に事前設定される制御信号候補の数が、次の開始位置を対象に事前設定される制御信号候補の数よりも大きい、
請求項1または請求項2に記載のユーザ機器。 - ブラインド復号する前記手段が、各サブフレームにおいて、
前記1つまたは複数の制御信号が正常に復号されるまで、または、
前記1つまたは複数の制御信号が正常に復号されるか否かにかかわらずすべての開始位置に対して、
制御信号候補のセットのブラインド復号を続行するように、構成されている、
請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のユーザ機器。 - 制御信号候補のセットの制御信号候補の数が、そのセットに対して事前設定されるアグリゲーションレベルの数と、そのセットに対して事前設定されるアグリゲーションレベルあたりの制御信号候補の数とに依存し、
前記少なくとも1つのさらなるセットに対して事前設定されるアグリゲーションレベルの数が、前記第1のセットに対して事前設定されるアグリゲーションレベルの数より少ない、および/または、
前記少なくとも1つのさらなるセットの少なくとも1つのアグリゲーションレベルの制御信号候補の数が、前記第1のセットの対応するアグリゲーションレベルの制御信号候補の数より少なく、
前記アグリゲーションレベルが、制御信号を送信するためにいくつのリソースエレメントが使用されるかを定義する、
請求項1から請求項4のいずれか1項に記載のユーザ機器。 - 前記第1の開始位置から始まる部分サブフレームまたは完全なサブフレームの前記制御領域が、前記残りの開始位置のうちの1つから始まる部分サブフレームの前記制御領域よりも、時間領域において大きく、前記残りの開始位置のうちの1つから始まる部分サブフレームの前記制御領域が、1個の直交周波数分割多重(OFDM)シンボルを範囲とする、請求項1から請求項5のいずれか1項に記載のユーザ機器。
- 前記ユーザ機器が、部分サブフレームに対してブラインド復号を実行する、または実行しないように設定され、
前記ユーザ機器が、部分サブフレームに対してブラインド復号を実行しないように設定されている場合、ブラインド復号する前記手段が、各サブフレームにおいて、そのサブフレームの前記第1の開始位置のみに対してブラインド復号を実行し、
前記ユーザ機器が、部分サブフレームに対してブラインド復号を実行するように設定されている場合、ブラインド復号する前記手段が、各サブフレームにおいて、そのサブフレームの前記複数の開始位置それぞれに対してブラインド復号を実行し、
前記ユーザ機器が、部分サブフレームに対してブラインド復号を実行しないように設定されているとき、前記第1の開始位置において、制御信号候補の第1のセットが前記ユーザ機器によってブラインド復号され、前記ユーザ機器が、部分サブフレームに対してブラインド復号を実行するように設定されているとき、前記第1の開始位置において、前記第1のセットとは異なる制御信号候補の第2のセットが前記ユーザ機器によってブラインド復号され、
前記ユーザ機器が、部分サブフレームに対してブラインド復号を実行しないように設定されているときに前記ユーザ機器によってブラインド復号される、サブフレームの第1の開始位置を対象に事前設定されているセットの制御信号候補の数が、前記ユーザ機器が、部分サブフレームに対してブラインド復号を実行するように設定されているときに前記ユーザ機器によってブラインド復号される、サブフレームに定義されている前記複数の開始位置すべての事前設定されているセットの制御信号候補の数、と同じであり、
前記ユーザ機器が、部分サブフレームに対してブラインド復号を実行するように、または実行しないように、無線リソース制御シグナリングなどの上位層シグナリングを介して設定される、
請求項1から請求項6のいずれか1項に記載のユーザ機器。 - 前記制御領域のリソースのうち前記1つまたは複数の制御信号を送信するために使用されるリソースを除く、前記サブフレームの前記制御領域およびデータ領域に、前記無線基地局によってデータがマッピングされ、
前記ユーザ機器が、正常に復号された制御信号候補を除く前記サブフレームのリソースから、前記データを復号する、
請求項1から請求項7のいずれか1項に記載のユーザ機器。 - 1つまたは複数の制御信号をユーザ機器に送信する無線基地局であって、前記1つまたは複数の制御信号を前記ユーザ機器に送信するために前記無線基地局によって使用可能であるように、制御信号候補が前記ユーザ機器に対して前記無線基地局によって事前設定され、
2つの連続するサブフレーム境界の間に、複数の開始位置が事前設定され、第1の開始位置が、前記2つの連続するサブフレーム境界のうちの最初のサブフレーム境界であり、
前記サブフレームが、前記サブフレーム境界から始まらない、または前記サブフレーム境界において終わらない部分サブフレーム、あるいは、前記サブフレーム境界から始まり前記サブフレーム境界において終わる完全なサブフレーム、のいずれかであり、完全なサブフレームが、前記第1の開始位置から始まり、部分サブフレームが、前記複数の開始位置のうちの任意の1つから始まり、
前記第1の開始位置を対象に、制御信号候補の第1のセットが前記ユーザ機器に対して事前設定され、残りの開始位置を対象に、制御信号候補のさらなるセットが前記ユーザ機器に対して事前設定され、前記残りの開始位置それぞれに対して、前記制御信号候補のさらなるセットに含まれる制御信号候補のセットが1つあり、前記ユーザ機器宛ての1つの制御信号を、前記無線基地局によって1つの制御信号候補において送信することができ、
前記さらなるセットのうちの少なくとも1つのセットの制御信号候補の数が、前記第1のセットの制御信号候補の数より少なく、
前記無線基地局が、
前記複数の開始位置のうち、データの送信を開始するための1つの開始位置を決定するように構成されているプロセッサ、
を備えており、
前記プロセッサが、前記決定された開始位置を対象に事前設定されている制御信号候補の前記セットから、1つの制御信号候補を決定するように、さらに構成されており、
送信機が、前記決定された開始位置の前記決定された制御信号候補を使用して、前記制御信号を送信するように構成されている、
無線基地局。 - 前記残りの開始位置のうちの任意の1つにおいて前記ユーザ機器によってブラインド復号される制御信号候補の数が、前記第1の開始位置において前記ユーザ機器によってブラインド復号される制御信号候補の数よりも少ないように、制御信号候補の前記セットが事前設定され、
セットの制御信号候補の数が、次の開始位置それぞれにおいて少なくなるように、制御信号候補の前記セットが事前設定され、前記第1の開始位置を対象に事前設定される制御信号候補の数が、次の開始位置を対象に事前設定される制御信号候補の数よりも大きい、
請求項9に記載の基地局。 - 制御信号候補のセットの制御信号候補の数が、そのセットに対して事前設定されるアグリゲーションレベルの数と、そのセットに対して事前設定されるアグリゲーションレベルあたりの制御信号候補の数とに依存し、
前記少なくとも1つのさらなるセットに対して事前設定されるアグリゲーションレベルの数が、前記第1のセットに対して事前設定されるアグリゲーションレベルの数より少ない、および/または、
前記少なくとも1つのさらなるセットの少なくとも1つのアグリゲーションレベルの制御信号候補の数が、前記第1のセットの対応するアグリゲーションレベルの制御信号候補の数より少なく、
前記アグリゲーションレベルが、制御信号を送信するためにいくつのリソースエレメントが使用されるかを定義する、
請求項9または請求項10に記載の基地局。 - 1つまたは複数の制御信号をユーザ機器に送信するために無線基地局によって使用可能であるように、移動通信システムにおいて無線セルの各サブフレームの制御領域において前記ユーザ機器に対して前記無線基地局によって事前設定される制御信号候補、をブラインド復号する方法であって、
2つの連続するサブフレーム境界の間に、複数の開始位置が事前設定され、第1の開始位置が、前記2つの連続するサブフレーム境界のうちの最初のサブフレーム境界であり、
前記サブフレームが、サブフレーム境界から始まらない、またはサブフレーム境界において終わらない部分サブフレーム、あるいは、サブフレーム境界から始まりサブフレーム境界において終わる完全なサブフレーム、のいずれかであり、完全なサブフレームが前記第1の開始位置から始まり、部分サブフレームが、前記複数の開始位置のうちの任意の1つから始まり、
前記第1の開始位置を対象に、制御信号候補の第1のセットが前記ユーザ機器に対して事前設定され、残りの開始位置を対象に、制御信号候補のさらなるセットが前記ユーザ機器に対して事前設定され、前記残りの開始位置のそれぞれに対して、前記制御信号候補のさらなるセットに含まれる制御信号候補のセットが1つあり、前記ユーザ機器宛ての1つの制御信号を、前記無線基地局によって1つの制御信号候補において送信することができ、
前記さらなるセットのうちの少なくとも1つのセットの制御信号候補の数が、前記第1のセットの制御信号候補の数より少なく、
前記方法が、各サブフレームに対して前記ユーザ機器によって実行される以下のステップ、すなわち、
前記サブフレームにおける前記1つまたは複数の制御信号を受信するために、前記複数の開始位置のうちの少なくとも前記第1の開始位置において、その開始位置を対象に事前設定されている制御信号候補の前記セットをブラインド復号するステップ、
を含む、方法。 - 前記ユーザ機器に、少なくとも1つのライセンスセルおよび少なくとも1つのアンライセンスセルが設定され、前記無線セルが、前記少なくとも1つのアンライセンスセルのうちの1つであり、したがって、ブラインド復号する前記ステップが、前記少なくとも1つのアンライセンスセルのサブフレームに対して前記ユーザ機器によって実行される、請求項12に記載の方法。
- 前記残りの開始位置のうちの任意の1つにおいて前記ユーザ機器によってブラインド復号される制御信号候補の数が、前記第1の開始位置において前記ユーザ機器によってブラインド復号される制御信号候補の数よりも少ないように、制御信号候補の前記セットが事前設定され、
セットの制御信号候補の数が、次の開始位置それぞれにおいて少なくなるように、制御信号候補の前記セットが事前設定され、前記第1の開始位置を対象に事前設定される制御信号候補の数が、次の開始位置を対象に事前設定される制御信号候補の数よりも大きい、
請求項12または請求項13に記載の方法。 - 制御信号候補の前記セットをブラインド復号する前記ステップが、各サブフレームにおいて、
前記1つまたは複数の制御信号が正常に復号されるまで、または、
前記1つまたは複数の制御信号が正常に復号されるか否かにかかわらずすべての開始位置に対して、
実行される、
請求項12から請求項14のいずれか1項に記載の方法。 - 制御信号候補のセットの制御信号候補の数が、そのセットに対して事前設定されるアグリゲーションレベルの数と、そのセットに対して事前設定されるアグリゲーションレベルあたりの制御信号候補の数とに依存し、
前記少なくとも1つのさらなるセットに対して事前設定されるアグリゲーションレベルの数が、前記第1のセットに対して事前設定されるアグリゲーションレベルの数より少ない、および/または、
前記少なくとも1つのさらなるセットの少なくとも1つのアグリゲーションレベルの制御信号候補の数が、前記第1のセットの対応するアグリゲーションレベルの制御信号候補の数より少なく、
前記アグリゲーションレベルが、制御信号を送信するためにいくつのリソースエレメントが使用されるかを定義する、
請求項12から請求項15のいずれか1項に記載の方法。 - 前記第1の開始位置から始まる部分サブフレームまたは完全なサブフレームの前記制御領域が、前記残りの開始位置のうちの1つから始まる部分サブフレームの前記制御領域よりも、時間領域において大きく、前記残りの開始位置のうちの1つから始まる部分サブフレームの前記制御領域が、1個の直交周波数分割多重(OFDM)シンボルを範囲とする、請求項12から請求項16のいずれか1項に記載の方法。
- 前記ユーザ機器が、部分サブフレームに対してブラインド復号を実行する、または実行しないように設定され、
前記ユーザ機器が、部分サブフレームに対してブラインド復号を実行しないように設定されている場合、前記ユーザ機器が、各サブフレームにおいて、そのサブフレームの前記第1の開始位置のみに対して、ブラインド復号する前記ステップを実行し、
前記ユーザ機器が、部分サブフレームに対してブラインド復号を実行するように設定されている場合、前記ユーザ機器が、各サブフレームにおいて、そのサブフレームの前記複数の開始位置それぞれに対して、ブラインド復号する前記ステップを実行し、
前記ユーザ機器が、部分サブフレームに対してブラインド復号を実行しないように設定されているとき、前記第1の開始位置において、制御信号候補の第1のセットが前記ユーザ機器によってブラインド復号され、前記ユーザ機器が、部分サブフレームに対してブラインド復号を実行するように設定されているとき、前記第1の開始位置において、前記第1のセットとは異なる制御信号候補の第2のセットが前記ユーザ機器によってブラインド復号され、
前記ユーザ機器が、部分サブフレームに対してブラインド復号を実行しないように設定されているときに前記ユーザ機器によってブラインド復号される、サブフレームの第1の開始位置を対象に事前設定されているセットの制御信号候補の数が、前記ユーザ機器が、部分サブフレームに対してブラインド復号を実行するように設定されているときに前記ユーザ機器によってブラインド復号される、サブフレームに定義されている前記複数の開始位置すべての事前設定されているセットの制御信号候補の数、と同じであり、
前記ユーザ機器が、部分サブフレームに対してブラインド復号を実行するように、または実行しないように、無線リソース制御シグナリングなどの上位層シグナリングを介して設定される、
請求項12から請求項17のいずれか1項に記載の方法。 - 前記制御領域が、前記部分サブフレームおよび前記完全なサブフレームそれぞれの先頭にあり、前記制御領域が、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)、および/または、物理ハイブリッドHARQインジケータチャネル(PHICH)、を備えている、または、
前記制御領域が、時間領域において、前記部分サブフレームおよび前記完全なサブフレームそれぞれのデータ領域全体にわたり分布しており、前記制御領域が拡張PDCCHを備えており、第2の制御領域が、前記部分サブフレームおよび前記完全なサブフレームそれぞれの先頭にあり、前記第2の制御領域が、物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)および/または物理ハイブリッドHARQインジケータチャネル(PHICH)を備えている、
請求項12から請求項18のいずれか1項に記載の方法。 - 前記無線セルにおいてサブフレームタイミングが前記無線基地局によって使用され、前記サブフレームタイミングが、時間領域におけるサブフレーム境界およびスロット境界を定義し、前記サブフレームタイミングが、前記少なくとも1つのアンライセンスセルおよび前記少なくとも1つのライセンスセルに適用される、および/または、
前記制御信号が、前記サブフレームのデータ領域において送信されるデータを正常に復号するための制御情報を含む、および/または、
前記部分サブフレームが、前記2つの連続するサブフレーム境界の間の複数の終了位置のうちの1つにおいて終わり、第1の終了位置が、前記2つの連続するサブフレーム境界のうちの2番目である、
請求項12から請求項19のいずれか1項に記載の方法。 - 前記制御領域のリソースのうち前記1つまたは複数の制御信号を送信するために使用されるリソースを除く、前記サブフレームの前記制御領域およびデータ領域に、前記無線基地局によってデータがマッピングされ、したがって、前記ユーザ機器が、正常に復号された制御信号候補を除く前記サブフレームのリソースから、前記データを復号する、請求項12から請求項20のいずれか1項に記載の方法。
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