WO2010093006A1 - 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線送信方法、無線受信方法およびプログラム - Google Patents

無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線送信方法、無線受信方法およびプログラム Download PDF

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WO2010093006A1
WO2010093006A1 PCT/JP2010/052036 JP2010052036W WO2010093006A1 WO 2010093006 A1 WO2010093006 A1 WO 2010093006A1 JP 2010052036 W JP2010052036 W JP 2010052036W WO 2010093006 A1 WO2010093006 A1 WO 2010093006A1
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WO
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control information
bits
information
mobile station
station apparatus
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PCT/JP2010/052036
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鈴木翔一
中嶋大一郎
山田昇平
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シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0078Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location
    • H04L1/0079Formats for control data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication system, a base station apparatus, a mobile station apparatus, a radio transmission method, a radio reception method, and a program.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • LTE- a Long Term Evolution-Advanced
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system that is multicarrier transmission is used as a downlink.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the uplink a single carrier communication scheme of Discrete Fourier Transform (DFT) -Spread OFDM scheme which is single carrier transmission is used.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • the OFDM scheme is in the downlink, and in the uplink, in addition to the DFT-Spread OFDM scheme, the multicarrier communication scheme OFDM scheme, the Clustered DFT-Spread OFDM scheme, and the N * DFT-Spread OFDM scheme. It has been proposed to introduce a method.
  • the downlink of radio communication from a base station apparatus to a mobile station apparatus includes a broadcast channel (Physical Broadcast Channel; PBCH), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel; PDCCH), and a downlink shared channel (Physical Downlink Shared).
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH downlink shared channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • control format indicator channel Physical Control Format Indicator Channel: PCFICH
  • HARQ indicator channel Physical Hybrid ARQ Indicator Channel: PHICH
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • LTE-A is considered compatible with LTE, that is, LTE-A base station apparatus communicates with both LTE-A and LTE mobile station apparatuses simultaneously. Therefore, it is required to use the same channel structure as LTE.
  • the frequency band used in the conventional mobile communication system is continuous, a plurality of continuous / discontinuous frequency bands (hereinafter referred to as “Carrier Component (CC)” or “Component Carrier (CC) : “Component Carrier”) is used in combination to operate as one frequency band (broadband frequency band) (also called spectrum aggregation, carrier aggregation, frequency aggregation, etc.) has been proposed.
  • the frequency band used for downlink communication and the frequency band used for uplink communication are different. It has also been proposed to have a frequency bandwidth. (See Non-Patent Document 2 below)
  • DL grant downlink grant
  • RA radio resource allocation
  • PDSCH downlink shared channel
  • PUSCH uplink shared channel
  • UL grant uplink grant that is control information including an information bit is transmitted using a downlink control channel (PDCCH).
  • an information bit (information ⁇ ⁇ bit) including an identifier for identifying a carrier element corresponding to the uplink grant and the downlink grant is included in the uplink grant and the downlink grant. It has been proposed that uplink grants and downlink grants addressed to the same mobile station apparatus are collectively transmitted on a downlink control channel (PDCCH) of one downlink carrier element (Non-patent Document 3 and Non-Patent Document below). Reference 4).
  • PDCH downlink control channel
  • the LTE uplink grant and downlink grant include modulation schemes for the uplink shared channel (PUSCH) and the downlink shared channel (PDSCH) in addition to information bits (information bits) indicating radio resource allocation (RA). scheme), information on coding scheme, information on HARQ, and the like. Note that the number of information bits (information bits) indicating radio resource allocation (RA) varies depending on the bandwidth of the carrier element corresponding to the uplink grant and the downlink grant.
  • the mobile station apparatus includes a 16-bit mobile station identifier (“Radio Network Temporary Identity”; “RNTI” or “User Equipment Identity”; uniquely identified in the base station device, which is included in the uplink grant and the downlink grant. Specified as “UE ID”).
  • the mobile station apparatus performs downlink control of one downlink carrier element.
  • PDCCH On the channel (PDCCH), uplink grants and downlink grants with various numbers of bits are monitored.
  • the uplink grant addressed to the own station device is determined depending on the success or failure of the decoding processing. It is determined whether or not a downlink grant is transmitted.
  • the mobile station device needs to perform different decoding processes, and the number of decoding processes of the mobile station device increases. Therefore, there is a problem that the processing load on the mobile station apparatus increases and the delay of the decoding process (from the reverse process of rate matching to error detection) increases.
  • the present invention provides a wireless communication system capable of reducing the number of times of decoding processing of a downlink control channel (PDCCH) of a mobile station apparatus, reducing processing load when monitoring the downlink control channel, and reducing delay of decoding processing.
  • the purpose is to provide.
  • the present invention performs processing to make the number of bits of the uplink grant and the downlink grant of various numbers of bits transmitted on the downlink control channel (PDCCH) of one downlink carrier element the same number of bits. is there.
  • PDCCH downlink control channel
  • the base station apparatus in a radio communication system having a plurality of mobile station apparatuses and base station apparatuses, includes information bits indicating allocation of radio resources addressed to the mobile station apparatus, and the same Compare the number of information bits of control information transmitted in each of the same formats addressed to the mobile station apparatus, set the number of information bits of control information in the same format to the same number of bits, and transmit the control information on the downlink control channel
  • the mobile station apparatus receives the control information through a downlink control channel, and the number of information bits of the control information transmitted in each of the control information of the same format addressed to the mobile station apparatus is the same number of bits.
  • a wireless communication system characterized by performing a decoding process.
  • the base station apparatus sets the number of information bits indicating the allocation of radio resources of the control information in the same format to the same number of bits, thereby transmitting information bits of control information transmitted in the same format addressed to the mobile station apparatus.
  • the number is the same number of bits.
  • the present invention provides a base station apparatus that performs radio communication with a plurality of mobile station apparatuses, wherein the base station apparatus includes an information bit indicating assignment of radio resources addressed to the mobile station apparatus, Comparing the number of information bits of control information transmitted in each of the same format, setting the number of information bits of control information in the same format to the same number of bits, and transmitting the control information on a downlink control channel, Base station apparatus.
  • the present invention provides a mobile station apparatus that performs radio communication with a base station apparatus, wherein the mobile station apparatus includes information bits indicating allocation of radio resources addressed to the mobile station apparatus, and each base station has the same format.
  • the control information transmitted by the device is received by the downlink control channel, the information bits of the control information transmitted in the same format are compared, and the information bits of the control information of the same format are the same number of bits.
  • the mobile station apparatus is characterized by performing a decoding process.
  • the present invention is also a communication method in a base station apparatus that performs radio communication with a plurality of mobile station apparatuses, the base station apparatus including information bits indicating allocation of radio resources addressed to the mobile station apparatus, and the same Comparing the number of information bits of control information transmitted in each of the same formats addressed to the mobile station apparatus, and setting the number of information bits of control information of the same format to the same number of bits; and downlink control the control information And transmitting on a channel.
  • the present invention is also a communication method in a mobile station apparatus that performs radio communication with a base station apparatus, wherein the mobile station apparatus includes information bits indicating allocation of radio resources addressed to the mobile station apparatus, and has the same format
  • the mobile station apparatus includes information bits indicating allocation of radio resources addressed to the mobile station apparatus, and has the same format
  • Each step of receiving control information transmitted by the base station apparatus on a downlink control channel is compared with the number of information bits of control information transmitted in each of the same format, and information bits of control information in the same format
  • a step of performing a decoding process assuming that the numbers are the same number of bits.
  • the base station apparatus includes an information bit indicating allocation of radio resources addressed to the mobile station apparatus, Compare the number of information bits of the control information transmitted in the same format addressed to the same mobile station device, the number of information bits with the largest number of bits as the payload size of the control information, the number of information bits of the control information is A bit insertion unit that inserts bits into the information bits until the same number of bits as the payload size and generates a payload, and a transmission processing unit that transmits control information of the payload size on a downlink control channel, The mobile station apparatus receives a reception processing unit that receives the control information through a downlink control channel, and a mobile station apparatus that is the same for the mobile station apparatus.
  • a wireless communication system comprising: a bit deletion unit; and a decoding unit that performs a decoding process on the assumption that the payload size of the control information is the number of bits obtained by the bit deletion unit.
  • the information bit of the maximum number of bits is the payload size (payload size), and by matching the number of bits of DCI format to the payload size, By reducing the number of decoding processes when the mobile station apparatus monitors the downlink control channel, the load can be reduced, and further the delay of the decoding process can be reduced.
  • DCI format downlink control information format
  • the bit insertion unit further compares the number of information bits transmitted in each of the control information of two or more formats addressed to the same mobile station apparatus, and determines the number of information bits having the largest number of bits as the two types of information bits.
  • the payload size of the control information in the above format is used, and the bit deletion unit further determines the number of information bits having the largest number of information bits in the control information in the two or more formats as the two or more formats.
  • the payload size of the control information is preferably set. Thereby, the decoding process can be further simplified.
  • the bit insertion unit inserts a bit into an area indicating an allocation of radio resources allocated to data addressed to the mobile station device included in the information bits of the control information, and the bit deletion unit performs the control It is preferable to delete the bit inserted in the area indicating the radio resource allocation included in the information bits of the information.
  • the present invention provides a base station apparatus that performs radio communication with a plurality of mobile station apparatuses, including information bits indicating allocation of radio resources addressed to the mobile station apparatus, and transmitted in the same format addressed to the same mobile station apparatus.
  • the information bits of the control information are compared, the information bit number having the largest number of bits is set as the payload size of the control information, and the information bits are set in the information bits until the information bit number of the control information is equal to the payload size.
  • a base station apparatus comprising: a bit insertion unit that inserts a bit; and a transmission processing unit that transmits control information of a payload size in which the bit is inserted in the bit insertion unit through a downlink control channel.
  • the base station apparatus may be the same as the control information including information bits indicating allocation of radio resources addressed to the mobile station apparatus.
  • the number of information bits of the control information transmitted in each of the control information of the same format addressed to the mobile station device is compared, the number of information bits having the largest number of bits is set as the payload size of the control information, and the control information information Until the number of bits becomes the same as the payload size, the mobile station apparatus receives the control information transmitted by inserting bits into the information bits.
  • the information bit number having the largest number of bits is the payload size of the control information
  • the control information A bit deletion unit that deletes the bits inserted in the payload of The mobile station apparatus may include a decoding unit that performs a decoding process on the assumption that the payload size of the control information is the number of bits obtained by the bit deletion unit.
  • a wireless transmission method for performing wireless communication with a plurality of mobile station devices the same information addressed to the same mobile station device, including information bits indicating assignment of radio resources addressed to the mobile station device
  • the number of information bits of control information transmitted in each format is compared, the number of information bits with the largest number of bits is set as the payload size of the control information, and the number of information bits of the control information is the same as the payload size
  • a wireless transmission method comprising the steps of: inserting a bit into the information bit; and transmitting the payload size control information on a downlink control channel.
  • the base station device transmits the control information transmitted in the same format of control information addressed to the same mobile station device. Compare the number of information bits, the number of information bits with the most number of bits as the payload size of the control information, until the number of information bits of the control information is the same as the payload size, insert bits into the information bits,
  • the wireless reception method for receiving the transmitted control information the number of information bits having the largest number of bits among the information bits of the control information transmitted in each of the control information of the same format addressed to the mobile station device.
  • the present invention may be a program for causing a computer to execute one of the wireless transmission methods described above, or a computer-readable record for recording the program.
  • the program may be acquired by a transmission medium such as the Internet.
  • the present invention it is possible to reduce the number of downlink control channel (PDCCH) decoding processes of the mobile station apparatus, reduce the processing load when monitoring the downlink control channel, and reduce the delay of the decoding process.
  • PDCH downlink control channel
  • Base station equipment Mobile station apparatus 11/51 Upper layer 11a / 51a Radio resource control unit 15/53 Control unit 15a Bit insertion unit 17/55 Reception antenna 21/57 Reception processing unit 23/61 Demultiplexing unit 25/63 Demodulation unit 27/65 Decoding unit 31/67 Encoding unit 35/71 Modulation unit 37/73 Multiplexing unit 41/75 Transmission processing unit 45/77 Transmission antenna 53a Bit deletion unit
  • the wireless communication system includes a base station device and a plurality of mobile station devices.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic structure example of a channel in the present embodiment.
  • the base station apparatus 1 performs radio communication using the mobile station apparatuses 2a to 2c and a plurality of carrier elements.
  • the downlink of radio communication from the base station apparatus 1 to the mobile station apparatuses 2a to 2c of this embodiment is also referred to as a broadcast channel (PBCH) or a downlink pilot channel (or “downlink reference signal; Downlink Reference Signal”). ), A downlink control channel (PDCCH), and a downlink shared channel (PDSCH).
  • PBCH broadcast channel
  • PDCH downlink pilot channel
  • PDSCH downlink shared channel
  • the uplink of radio communication from the mobile station apparatus to the base station apparatus of the present embodiment includes an uplink pilot channel (or “uplink reference signal; also referred to as Uplink Reference Signal”), an uplink control channel (PUCCH). And an uplink shared channel (PUSCH).
  • uplink pilot channel or “uplink reference signal; also referred to as Uplink Reference Signal”
  • PUCCH uplink control channel
  • PUSCH uplink shared channel
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of frequency band aggregation in the present embodiment.
  • FIG. 2A illustrates an example of downlink
  • FIG. 2B illustrates an example of uplink.
  • the horizontal axis indicates the frequency domain
  • the vertical axis indicates the time domain.
  • DCC-0 Downlink Component Carrier-0, DCC-1, and DCC-2
  • DCC-0 Downlink Component Carrier-0, DCC-1, and DCC-2
  • the base station apparatus and the mobile station apparatus transmit and receive three (up to) downlink data in the same subframe using each of the three downlink carrier elements. Can do. Also, three (up to) uplink data can be transmitted and received in the same subframe using each of the three uplink carrier elements.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a schematic configuration example of a radio frame (radio resource) of an uplink carrier element in the present embodiment.
  • the radio frame of the uplink carrier element is composed of a plurality of physical resource block (PRB) pairs.
  • PRB physical resource block
  • one physical resource block (PRB) pair is composed of two physical resource blocks (PRB) (PRB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One physical resource block (PRB) (a unit surrounded by a thick line in FIG. 3) is composed of 12 subcarriers in the frequency domain, and 7 DFT-Spread OFDM symbols in the time domain. It is composed of
  • a slot composed of 7 DFT-Spread OFDM symbols (one physical resource block (PRB)
  • a subframe composed of 2 slots and composed of 10 subframes
  • a plurality of physical resource blocks (PRBs) are arranged according to the bandwidth of the uplink carrier element.
  • the bandwidth of the uplink carrier element is broadcast from the base station apparatus using the downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH downlink shared channel
  • a unit composed of one subcarrier and one DFT-Spread OFDM symbol is referred to as a resource element (RE).
  • RE resource element
  • Each uplink subframe is used for channel estimation of at least the uplink control channel (PUCCH), the uplink shared channel (PUSCH), the uplink control channel (PUCCH), and the uplink shared channel (PUSCH).
  • An uplink pilot channel is arranged.
  • the uplink control channel (PUCCH) is arranged from the physical resource block PRB pairs at both ends of the carrier element bandwidth, and the uplink shared channel (PUSCH) is arranged in the remaining physical resource block (PRB) pairs.
  • the uplink control channel (PUCCH) and the uplink shared channel (PUSCH) are not transmitted together.
  • the uplink pilot channel is time-multiplexed with the uplink shared channel (PUSCH) and the uplink control channel (PUCCH).
  • uplink shared channel data (transport block) is transmitted.
  • uplink control channel PUCCH
  • CQI Channel Quality Indicator
  • SRI scheduling request indicator
  • SRI scheduling request indicator
  • ACKnowledgement acknowledgment
  • ACK acknowledgment
  • ACK negative response
  • UCI Uplink Control Information
  • NACK Negative-ACKnowledgement
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a schematic configuration example of a radio frame (radio resource) of a downlink carrier element in the present embodiment.
  • the radio frame of the downlink carrier element is composed of a plurality of physical resource block (PRB) pairs.
  • PRB physical resource block
  • one physical resource block (PRB) pair is composed of two physical resource blocks (PRB) (PRB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One physical resource block (PRB) is composed of 12 subcarriers in the frequency domain, and is composed of 7 OFDM symbols in the time domain.
  • a slot composed of seven OFDM symbols (one physical resource block (PRB)
  • a subframe composed of two slots and a radio frame composed of ten subframes.
  • PRB physical resource block
  • a plurality of physical resource blocks (PRB) are arranged according to the bandwidth of the downlink carrier element.
  • the bandwidth of the downlink carrier element is broadcast and transmitted from the base station apparatus using a broadcast channel (PBCH).
  • PBCH broadcast channel
  • a unit composed of one subcarrier and one OFDM symbol is called a resource element.
  • the broadcast channel is arranged in each downlink carrier element, and in the time domain, the first to fourth OFDM in the second slot of the radio frame.
  • the symbols are arranged in 72 subcarriers at the center of the bandwidth of the carrier element in the frequency domain.
  • the downlink control channel (PDCCH), the downlink shared channel (PDSCH), the downlink control channel (PDCCH), and the downlink shared channel (PDSCH) are propagated.
  • a downlink pilot channel used for path estimation is arranged.
  • the downlink control channel (PDCCH) is arranged from the first OFDM symbol of the subframe, and the downlink shared channel (PDSCH) is arranged in the remaining OFDM symbols.
  • the downlink pilot channel is not shown in FIG. 4 for simplicity of explanation, but the downlink pilot channel is distributed in the frequency domain and the time domain.
  • PBCH broadcast channel
  • PDSCH downlink shared channel
  • information indicating an identifier (UL-CC identifier) for identifying an uplink carrier element information indicating a modulation scheme (Modulation-scheme) for the uplink shared channel (PUSCH), a coding scheme (coding scheme), information indicating radio resource allocation (Resource allocation; RA), uplink grant composed of information bits (Information bit) such as information related to HARQ, and downlink carrier elements
  • Information bits such as information indicating an identifier (DL) CC identifier
  • Information bits such as information indicating an identifier (DL) CC identifier
  • information indicating a coding scheme information indicating radio resource allocation
  • information regarding HARQ Downlink grant (Downlink) consisting of bits Downlink control information (DCI) such as “grant” is transmitted.
  • the number of bits of information indicating radio resource allocation (RA) varies depending on the bandwidth of the carrier element.
  • the downlink shared channel (PDSCH) in which radio resource allocation is indicated by the downlink grant is arranged in the same subframe as the downlink grant of the downlink carrier element indicated by the DL CC identifier of the downlink grant.
  • the uplink shared channel (PUSCH) in which radio resource allocation is indicated by the uplink grant is arranged in a subframe after a predetermined time of the uplink carrier element indicated by the UL CC identifier of the uplink grant.
  • the mobile station apparatus itself uses a 16-bit mobile station identifier (RNTI) that can be uniquely identified in the base station apparatus.
  • a downlink control channel (PDCCH) addressed to the station apparatus is specified. Further, the uplink grant and the downlink grant are generated for each uplink and downlink carrier element to which radio resources are allocated.
  • Downlink control information format 0 instructing transmission of the uplink shared channel (PUSCH) with one antenna is included in the downlink grant downlink control information (DCI) format.
  • DCI format 0x instructing transmission of an uplink shared channel (PUSCH) by a MIMO (Multiple Input Multiple Output) scheme.
  • the downlink grant downlink control information (DCI) format includes a downlink control information format 1 (DCI format) indicating that the downlink shared channel (PDSCH) is transmitted by one transmission antenna or transmission diversity method.
  • Control information format 1A (DCI format 1A) in which the number of bits in the radio resource allocation (RA) field (field) of downlink control information (DCI) is the same as that of downlink control information format 0, downlink shared There is a downlink control information format 2 (DCI format 2) indicating that the channel (PDSCH) is transmitted by the MIMO scheme.
  • DCI format 1A the number of bits in the radio resource allocation (RA) field (field) of downlink control information (DCI) is the same as that of downlink control information format 0, downlink shared
  • DCI format 2 indicating that the channel (PDSCH) is transmitted by the MIMO scheme.
  • the format type of the downlink control information (DCI) is 1 bit DCIDformat 0 / 1A identifier. To be judged. Since the other downlink control (DCI) formats have different payload sizes from each other, different decoding processing methods are applied to identify the type of the downlink control information (DCI) format.
  • the base station apparatus sets the format of the downlink grant and downlink grant downlink control information (DCI) for each mobile station apparatus, and further monitors the set uplink grant and downlink grant.
  • DCI downlink grant downlink control information
  • a mobile station device specific search space UE ⁇ specific Search Space; USS
  • UE ⁇ specific Search Space USS
  • RNTI station identifier
  • downlink information including information on radio resource allocation (RA) of the downlink shared channel (PDSCH) common to a plurality of mobile station devices communicating with the base station device, including information such as bandwidth of uplink carrier elements.
  • a common search space (Common Search Space; CSS) in which the mobile station apparatus monitors link grants and the like is configured for each downlink carrier element.
  • CSS Common Search Space
  • a downlink control information format 0 and a downlink control information format 1A specific to the mobile station apparatus may be arranged.
  • the base station apparatus uses DCC-1 as a downlink carrier element that constitutes a mobile station apparatus specific search space (USS) in which the mobile station apparatus monitors uplink grants and downlink grants.
  • DCC-1 mobile station apparatus specific search space
  • the base station apparatus monitors the downlink control information format 0, the downlink control information format 1A, and the downlink control information format 2 in the mobile station apparatus specific search space (USS) in which the mobile station apparatus is DCC-1.
  • the mobile station apparatus monitors the downlink control information format 0, the downlink control information format 1A, and the downlink control information format 2 in the DCC-1 mobile station apparatus specific search space (USS), and DCC-0. And the downlink control information format 0 specific to the mobile station apparatus in the common search space (CSS) of DCC-1 and DCC-2, the downlink control information format 1A, and the downlink common to the plurality of mobile station apparatuses Monitor the grant.
  • SCS common search space
  • FIG. 5 is a functional block diagram showing a configuration example of the base station apparatus 1 in the present embodiment.
  • the base station apparatus 1 includes an upper layer 11, a control unit 15, a reception antenna 17, a reception processing unit 21, a demultiplexing unit 23, a demodulation unit 25, a decoding unit 27, a coding unit 31, and a modulation.
  • Unit 35, multiplexing unit 37, transmission processing unit 41, and transmission antenna 45 In the base station apparatus 1, the encoding unit 31, the modulation unit 35, the multiplexing unit 37, the transmission processing unit 41, the control unit 15, the upper layer 11, and the transmission antenna 45 constitute a transmission unit.
  • the decoding unit 27, the demodulation unit 25, the demultiplexing unit 23, the reception processing unit 21, the control unit 15, the upper layer 11, and the reception antenna 17 constitute a reception unit.
  • the encoding unit 31 acquires data and payload (payload) including information to be transmitted on each downlink channel from the control unit 15, and cycles from data transmitted on the broadcast channel (PBCH) and the downlink shared channel (PDSCH).
  • a redundancy check (CRC) code is generated, and a cyclic redundancy check (CRC) code is added to the data.
  • the encoding unit 31 performs error correction encoding on the data to which the cyclic redundancy check (CRC) code is added based on the control signal input from the control unit 15 with a turbo code or a convolutional code, and outputs it to the modulation unit 35. To do.
  • the encoding unit 31 generates a cyclic redundancy check (CRC) code from the payload (payload) of the downlink information information (DCI) that is input from the control unit 15 and transmitted through the downlink control channel (PDCCH). Then, a sequence obtained by exclusive-ORing the mobile station identifier (RNTI) assigned to the mobile station apparatus transmitting the downlink control channel (PDCCH) and the cyclic redundancy check (CRC) code is added to the payload. After that, the encoding unit 31 uses the control signal input from the control unit 15 to generate downlink control information (DCI) to which a cyclic redundancy check (CRC) code has been added, as a convolutional code having a predetermined encoding rate.
  • DCI downlink information information
  • CRC cyclic redundancy check
  • DCI downlink control information
  • rate matching rate matching
  • control channel element (Control Channel Element; CCE), which is a unit of radio resources in which a downlink control channel is arranged
  • this convolutionally coded bit is QPSK modulated.
  • 72 bits are included in one control channel element (CCE).
  • DCI downlink control information
  • DCI downlink control information
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI mobile station identifier
  • DCI downlink control information
  • CCE control channel elements
  • the mobile station apparatus performs a process opposite to the process of the base station apparatus, which will be described later.
  • the modulation unit 35 Based on the control signal from the control unit 15, the modulation unit 35 performs quadrature phase shift keying (QPSK) on the error correction encoded code bits input from the encoding unit 31, 16 Modulation is performed by a modulation scheme such as value quadrature amplitude modulation (16 Quadrature Amplitude Modulation; 16QAM), 64-value quadrature amplitude modulation (64QAM) or the like, and a modulation symbol is generated and output to the multiplexing unit 37.
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • the multiplexing unit 37 multiplexes the modulation symbol input from the modulation unit 35 on the resource element of the downlink subframe based on the control signal from the control unit 15 and outputs the multiplexed symbol to the transmission processing unit 41.
  • the transmission processing unit 41 Based on the control signal from the control unit 15, the transmission processing unit 41 performs inverse inverse Fourier transform (Inverse Fast FourierFTransform; IFFT) on the modulation symbol input from the multiplexing unit 37, performs OFDM modulation, and OFDM A guard interval (GI) is added to the modulated OFDM symbol, a baseband digital signal is generated, the baseband digital signal is converted to an analog signal, and the in-phase and quadrature components of the intermediate frequency from the analog signal Is generated, the extra frequency component for the intermediate frequency band is removed, the intermediate frequency signal is converted to a high frequency signal (up-conversion), the extra frequency component is removed, the power is amplified, and output to the transmitting antenna 45. Then send.
  • IFFT inverse Fast FourierFTransform
  • GI guard interval
  • the reception processing unit 21 Based on the control signal from the control unit 15, the reception processing unit 21 converts the signal received via the reception antenna 17 into an intermediate frequency (down-conversion), removes unnecessary frequency components, and has an appropriate signal level.
  • the amplification level is controlled so as to be maintained at the same level, and the quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the analog signal subjected to the quadrature demodulation is converted into a digital signal.
  • the signal from which the portion is removed and the guard interval is removed is subjected to fast Fourier transform, and demodulation of the DFT-SpreadSOFDM method is performed.
  • the demultiplexing unit 23 Based on the control signal from the control unit 15, the demultiplexing unit 23 uses the uplink control channel (PUCCH), the uplink shared channel (PUSCH), the uplink from the reception signal demodulated by the reception processing unit 21 using the DFT-Spread OFDM method. A received signal of the link pilot channel is extracted from the resource element. Further, the demultiplexing unit 23 performs channel compensation on the reception signals of the uplink control channel (PUCCH) and the uplink shared channel (PUSCH) using the reception signal of the uplink pilot channel, and outputs the result to the demodulation unit 25. .
  • PUCCH uplink control channel
  • PUSCH uplink shared channel
  • the demodulation unit 25 Based on the control signal from the control unit 15, the demodulation unit 25 performs QPSK, 16QAM, and QPSK, 16QAM on the uplink control channel (PUCCH) and the uplink shared channel (PUSCH) received from the demultiplexing unit 23. Demodulation is performed using a demodulation method such as 64QAM, and the received bits are output to the decoding unit 27.
  • the decoding unit 27 Based on the control signal from the control unit 15, the decoding unit 27 performs turbo decoding on the received bits of the uplink control channel (PUCCH) and the uplink shared channel (PUSCH) input from the demodulation unit 25. Error correction decoding such as Viterbi decoding is performed and output to the control unit 15.
  • PUCCH uplink control channel
  • PUSCH uplink shared channel
  • the upper layer 11 performs processing of a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a radio resource control (Radio Resource Control: RRC) layer.
  • the upper layer outputs information to be transmitted to the mobile station apparatus to the control unit in each downlink channel, and outputs a control signal to control the control unit.
  • the upper layer 11 has a radio resource control unit 11a.
  • the radio resource control unit 11a includes uplink and downlink carrier elements assigned to the mobile station apparatus, and a mobile station apparatus specific search space (USS) in which the mobile station apparatus monitors the uplink grant and the downlink grant.
  • USS mobile station apparatus specific search space
  • Management of various setting information such as the link carrier element and the type of downlink control format (DCI) monitored by the mobile station device in the mobile station device specific search space (USS), management of communication status of each mobile station device, and movement It manages the buffer status for each station device, manages the mobile station identifier (RNTI), etc., and outputs information managed by the radio resource control unit 11a to the control unit 15 as necessary.
  • DCI downlink control format
  • USS mobile station device specific search space
  • RNTI mobile station identifier
  • the control unit 15 performs downlink and uplink scheduling (HARQ processing, etc.) and the like.
  • the control unit 15 includes a reception processing unit 21, a demultiplexing unit 23, a demodulation unit 25, a decoding unit 27, an encoding unit 31, a modulation unit 35, a multiplexing unit 37, and a transmission process.
  • a control signal is output to each processing unit.
  • the control unit 15 assigns radio resources, modulation schemes, and codes for uplink and downlink channels based on control signals input from the upper layer 11 and information managed by the radio resource control unit 11a. System selection processing and HARQ retransmission control are performed, and a control signal used to control each processing unit is generated.
  • control unit 15 assigns radio resources for the uplink shared channel (PUSCH) and the downlink shared channel (PDSCH), a modulation method and a coding method selection process, and a downlink control result indicating the result of retransmission control in HARQ.
  • Information bits (information bit) of control information (DCI) are generated.
  • control unit 15 has a bit insertion unit 15a.
  • the bit insertion unit 15a inserts a bit into information bits (information bit) of the downlink control information (DCI) generated by the control unit 15 to generate a payload of the downlink control information (DCI). Output to the conversion unit.
  • the bit insertion unit 15a includes the uplink and downlink carrier elements allocated to the mobile station apparatus, the bandwidths of the uplink and downlink carrier elements, and the downlink monitored by the mobile station apparatus.
  • the format type of the link control information (DCI) is acquired from the upper layer 11.
  • the bit insertion unit 15a determines the number of information bits (information bit) in the format of the downlink control information (DCI) that the mobile station apparatus monitors in the mobile station apparatus specific search space (USS) as the downlink control information ( DCI) is calculated based on the bandwidth of the corresponding uplink or downlink carrier element, and the number of information bits of the same or multiple types of downlink control information (DCI) formats is compared.
  • the number of information bits in the format of downlink control information (DCI) having a large number of bits is defined as the payload size.
  • the bit insertion unit 15a receives the number of information bits (information bit) of the downlink control information (DCI) acquired from the control unit 15 in the payload of the downlink control channel format calculated by the bit insertion unit 11a. Until the number of bits becomes the same as the number, bits are inserted (padding) into the head part (Most Significant Bit; MSB) or the tail part (Least Significant Bit; LSB) of the information bit, and the payload of the downlink control channel (DCI) Generate and output to the encoding unit 31. Bit values inserted by the bit insertion unit 15a into the information bits of the downlink control information (DCI) are predetermined values such as “0” and all “1”, which are known by the mobile station apparatus.
  • control unit 15 outputs information to be transmitted on the downlink input from the higher layer 11 to the encoding unit 31.
  • control unit 15 processes the information acquired from the uplink input from the decoding unit 27 as necessary, and then outputs the information to the upper layer 11.
  • FIG. 6 is a functional block diagram showing a configuration example of the mobile station apparatus 2 in the present embodiment.
  • the mobile station apparatus 2 includes an upper layer 51, a control unit 53, a reception antenna 55, a reception processing unit 57, a demultiplexing unit 61, a demodulation unit 63, a decoding unit 65, an encoding unit 67, a modulation Unit 71, multiplexing unit 73, transmission processing unit 75, and transmission antenna 77.
  • the encoding unit 67, the modulation unit 71, the multiplexing unit 73, the transmission processing unit 75, the control unit 53, the upper layer 51, and the transmission antenna 77 constitute a transmission unit.
  • the decoding unit 65, the demodulation unit 63, the demultiplexing unit 61, the reception processing unit 57, the control unit 53, the upper layer 51, and the reception antenna 55 constitute a reception unit.
  • the encoding unit 67 acquires data to be transmitted on each uplink channel from the control unit 53, generates a cyclic redundancy check (CRC) code from the data to be transmitted on the uplink shared channel (PUSCH), and performs cyclic redundancy check ( CRC) code is added, and based on the control signal inputted from the control unit 53, information to which the cyclic redundancy check (CRC) code is added and data to be transmitted on the downlink control channel (PUCCH) are turbo code or read maller Error correction coding is performed using a (Reed Muller) code or the like, and the result is output to the modulation unit 71.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the modulation unit 71 Based on the control signal from the control unit 53, the modulation unit 71 modulates the error correction encoded code bits input from the encoding unit 67 with a modulation scheme such as QPSK, 16QAM, 64QAM, etc. A modulation symbol is generated and output to multiplexing section 73.
  • a modulation scheme such as QPSK, 16QAM, 64QAM, etc.
  • the multiplexing unit 73 multiplexes the modulation symbol input from the modulation unit 71 on the resource element of the uplink subframe based on the control signal from the control unit 53, and outputs it to the transmission processing unit 75.
  • the transmission processing unit 75 Based on the control signal from the control unit 53, the transmission processing unit 75 performs fast inverse Fourier transform (IFFT) on the modulation symbol input from the multiplexing unit 73, performs DFT-Spread OFDM modulation, and performs DFT-Spread. Adds a guard interval to an OFDM-modulated DFT-Spread OFDM symbol, generates a baseband digital signal, converts the baseband digital signal to an analog signal, and generates an in-phase component and quadrature component of an intermediate frequency from the analog signal Then, an extra frequency component with respect to the intermediate frequency band is removed, an intermediate frequency signal is converted into a high frequency signal (up-conversion), an extra frequency component is removed, power is amplified, and output to the transmission antenna 77.
  • IFFT fast inverse Fourier transform
  • the reception processing unit 57 Based on the control signal from the control unit 53, the reception processing unit 57 converts the signal received via the reception antenna 55 into an intermediate frequency (down-conversion), removes unnecessary frequency components, and has an appropriate signal level.
  • the amplification level is controlled so as to be maintained at the same level, and the quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the analog signal subjected to the quadrature demodulation is converted into a digital signal.
  • the signal from which the part is removed and the guard interval is removed is subjected to fast Fourier transform, and demodulation of the OFDM method is performed.
  • the demultiplexing unit 61 Based on the control signal from the control unit 53, the demultiplexing unit 61 generates a downlink control channel (PDCCH), a downlink shared channel (PDSCH), and a downlink pilot channel from the received signal demodulated by the reception processing unit 57 using the OFDM method.
  • the received signal is extracted from the resource element.
  • the received signal of the downlink control channel (PDCCH) and the downlink shared channel (PDSCH) is subjected to propagation path compensation using the received signal of the downlink pilot channel, and is output to the demodulator 63.
  • the demodulation unit 63 Based on the control signal from the control unit 53, the demodulation unit 63 performs QPSK, 16QAM, and QPSK, 16QAM, on the downlink control channel (PDCCH) and the downlink shared channel (PDSCH) received from the demultiplexing unit 61. Demodulation is performed using a demodulation method such as 64QAM, and the demodulated bits are output to the decoding unit 65.
  • a demodulation method such as 64QAM
  • the decoding unit 65 performs error correction decoding on the demodulated bits of the downlink shared channel (PDSCH) input from the demodulation unit 63 and outputs the decoded payload to the control unit 53. Specifically, the decoding unit 65 receives the payload size of each format of the downlink control channel (PDCCH) from the control unit 53 for the demodulated bits of the downlink control channel (PDCCH) input from the demodulation unit 63. The reverse of the rate matching (rate de-matching) is performed and the error correction decoding is performed with the number of bits indicated by the control signal.
  • PDSCH downlink shared channel
  • the decoding unit 65 is a sequence in which exclusive OR of the cyclic redundancy check (CRC) code added to the payload of the downlink control channel (PDCCH) and the mobile station identifier (RNTI) is performed on the transmission side.
  • CRC cyclic redundancy check
  • an exclusive OR is performed by the mobile station identifier (RNTI) assigned to the own station apparatus from the base station apparatus, and a cyclic redundancy check (CRC) code is obtained, and then error detection is performed.
  • the decoding unit 65 outputs the downlink control channel (PDCCH) payload to the control unit 53 as a payload transmitted from the base station apparatus 1.
  • the decoding unit 65 performs different rate dematching processing depending on the payload size of the downlink control information (DCI) monitored by the mobile station apparatus 2.
  • DCI downlink control information
  • the upper layer 51 performs processing of a packet data integration protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a radio resource control (RRC) layer.
  • the upper layer 51 outputs a control signal to control the control unit 53.
  • the upper layer 51 has a radio resource control unit 51a.
  • the radio resource control unit 51a includes carrier elements assigned by the base station apparatus 1, downlink carrier elements constituting a mobile station apparatus specific search space (USS) for monitoring downlink control information (DCI), and mobile stations.
  • USS mobile station apparatus specific search space
  • the upper layer 51 performs cyclic redundancy check (CRC) using a cyclic redundancy check (CRC) code added to the downlink shared channel (PDSCH), and uses the downlink shared channel (PDSCH) to form a base station apparatus. Error detection of data transmitted from 1 is performed.
  • the upper layer 51 generates an acknowledgment (ACK) or a negative acknowledgment (NACK) as an error detection result of the cyclic redundancy check (CRC) of the downlink shared channel (PDSCH), and outputs it to the control unit 53.
  • the control unit 53 performs downlink and uplink scheduling (HARQ processing, etc.) and the like.
  • the control unit 53 includes a reception processing unit 57, a demultiplexing unit 61, a demodulation unit 63, a decoding unit 65, an encoding unit 67, a modulation unit 71, a multiplexing unit 73, and a transmission processing unit 75.
  • a control signal is output to each processing unit.
  • the control unit 53 Based on the control signal input from the higher layer 51, the downlink control information (DCI) input from the decoding unit 65, etc., the control unit 53 allocates and modulates radio resources for uplink and downlink channels. And encoding scheme selection processing, HARQ retransmission control, and generation of control signals used for control of each processing unit.
  • DCI downlink control information
  • the control unit 53 has a bit deletion unit 53a.
  • the bit deletion unit 53a calculates the payload size of each format of the downlink control information (DCI), and is inserted in the payload of the downlink control information (DCI) input from the decoding unit 65 in the base station apparatus 1. Remove bits and get information bits.
  • the bit deletion unit 53a monitors the uplink and downlink carrier elements assigned to the own station apparatus, the bandwidths of the uplink and downlink carrier elements, and the own station apparatus.
  • the type of the format of the downlink control information (DCI) is acquired from the upper layer 51, and the number of information bits of the format of the downlink control information (DCI) is determined based on the bandwidth of the uplink or downlink carrier element, respectively.
  • the number of information bits of the same or a plurality of types of downlink control information (DCI) formats is compared, and the number of information bits having the largest number of bits is calculated in the format of the downlink control information (DCI).
  • the decoding unit 65 is notified of the payload size in the format of downlink control information (DCI) as the payload size.
  • bit deletion unit 53a uses the information bits (information bits) indicating the UL CC identifier or DL CC identifier in the payload of the downlink control information (DCI) input from the decoding unit 65 to the downlink control information (DCI).
  • the bit insertion unit 15a of the base station apparatus 1 determines how many bits of a predetermined value are inserted (padding) in the payload, and removes the inserted bits ( discard) to obtain information bits (information bit) from the payload of downlink control information (DCI)
  • control unit 53 outputs data to be transmitted on the uplink input from the higher layer 51 to the encoding unit 67.
  • the control unit 53 processes the information acquired from the downlink input from the decoding unit 65 as necessary, and then outputs the information to the upper layer 51.
  • FIG. 7 is a diagram showing a schematic configuration example of a payload in the format of downlink control information (DCI) in the present embodiment.
  • FIG. 7 shows, as an example, downlink control information format 1A and downlink control information format 0 addressed to a mobile station apparatus to which uplink and downlink carrier elements are assigned as shown in FIG.
  • a hatched square indicates an area in which a bit of “0” that is a known value is inserted in the base station apparatus, and a white square in FIG. 7 indicates downlink control information not shown in the figure.
  • region which comprises a format is shown.
  • the information format 7 indicates the assignment of radio resources to DL CC-0, DL CC-1, and DL CC-2 in order from the top.
  • the information format 0 indicates the assignment of radio resources to UL CC-0, UL CC-1, UL CC-2 in order from the top.
  • the information bits of the downlink control information format 1A and the downlink control information format 0 are a DCI format 0 / 1A identifier, a DL CC identifier or a UL CC identifier for identifying the downlink control information format 1A and the downlink control information format 0, wireless It is composed of a resource allocation (RA) area and other white areas.
  • RA resource allocation
  • the number of bits in the radio resource allocation (RA) area of the downlink control information format 1A is calculated based on the bandwidth of the downlink carrier element corresponding to the downlink control information format 1A.
  • the number of bits in the radio resource allocation (RA) area of the uplink control information format 0 is calculated based on the bandwidth of the uplink carrier element corresponding to the downlink control information format 0.
  • the number of information bits of the downlink control information 1A corresponding to DL CC-0 is the largest number of bits among all the information bits of the downlink control information format 0 and the downlink control information format 1A. It is an information bit and becomes the payload size of the downlink control information format 0 and the downlink control information format 1A.
  • downlink control information format 1A corresponding to DL ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ CC-1 and DL CC-2
  • information bits of downlink control information format 0 corresponding to UL CC-0, UL CC-1 and UL CC-2
  • Bits with a value of “0” are inserted (slashed) until the same number of bits as the payload size is inserted in the end portion (LSB) of the, and a payload is generated.
  • LSB end portion
  • MSB beginning portion
  • the decoding unit 65 of the mobile station device 2 performs rate matching processing (decimating bits or the like) on the downlink control information (DCI) that has been subjected to error correction coding depending on the payload size of the downlink control information (DCI). , Or repeat) is different. Therefore, when there are a plurality of payload sizes, the mobile station apparatus 2 first performs a reverse process of rate matching assuming a certain payload size.
  • error correction decoding is performed, and a mobile station identifier (RNTI) assigned to the own station apparatus, and a sequence obtained by taking an exclusive OR of the mobile station identifier (RNTI) and a cyclic redundancy check (CRC) code Perform exclusive OR, acquire cyclic redundancy check (CRC) code, perform error detection using cyclic redundancy check (CRC) code, and detect error, rate matching assuming other payload size Start over from processing.
  • RNTI mobile station identifier
  • CRC cyclic redundancy check
  • the downlink control channel (PDCCH) addressed to the own station apparatus is arranged in which control channel element (CCE) in the mobile station apparatus specific search space (USS) and the common search space (CSS).
  • CCE control channel element
  • USS mobile station apparatus specific search space
  • SCS common search space
  • the mobile station apparatus 2 is assigned to all control channel elements (CCE) in which the downlink control channel (PDCCH) in the mobile station apparatus specific search space (USS) and the common search space (CSS) may be arranged.
  • processing from the reverse of the rate matching to error detection is performed. In particular, reverse processing of rate matching and error correction decoding are burdens on the mobile station apparatus 2.
  • the payload size by making the payload size the same for each format of the downlink control information (DCI), it is related to the bandwidth of the uplink or downlink carrier element to which the downlink control information (DCI) corresponds.
  • the process from the reverse of the rate matching to the error detection since the process from the reverse of the rate matching to the error detection is common, the number of processes from the reverse of the rate matching to the error detection can be reduced.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of the operation of the base station apparatus 1 in the present embodiment (also refer to FIG. 5).
  • step S10 the radio resource control unit 11a sets the uplink and downlink carrier elements to be allocated to the mobile station apparatus, and the downlink carrier element in which the mobile station apparatus specific search space (USS) is set. Then, the mobile station apparatus specific search space (USS) determines the format type of the downlink control information (DCI) monitored by the mobile station apparatus, and notifies the mobile station apparatus via the transmission antenna. Next, the process proceeds to step S11. In step S11, the bit insertion unit 15a uses the bandwidths of the uplink and downlink carrier elements allocated to the mobile station apparatus managed by the radio resource control unit 11a, and performs downlink control corresponding to each carrier element. The number of information bits in the channel (DCI) format is calculated.
  • DCI downlink control information
  • step S12 the bit insertion unit 15a compares the number of information bits of downlink control information (DCI) of the same format or a plurality of formats calculated in step S11, and determines the number of information bits having the largest number of bits.
  • the payload size is in the format of the downlink control control information (DCI).
  • step S13 the process proceeds to step S13.
  • step S13 the bit insertion unit 15a acquires the downlink control information (DCI) information acquired from the control unit 15 until the payload size is the same as the payload size of the downlink control control information (DCI) format determined in step S12.
  • a payload is generated by inserting a bit having a value known to the mobile station apparatus into the beginning part (MSB) or the end part (LSB) of the bit.
  • MSB beginning part
  • LSB end part
  • step S14 the base station apparatus 1 adds a sequence that is an exclusive OR of a cyclic redundancy check (CRC) code and a mobile station identifier (RNTI) to the payload of the downlink control information (DCI) format, and corrects the error. Encode and modulate and transmit via transmit antenna.
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI mobile station identifier
  • step S14 the base station apparatus 1 ends the process related to transmission of the downlink control channel.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of the operation of the mobile station apparatus 2 in the present embodiment (see also FIG. 6).
  • step S20 the radio resource control unit 51a moves the uplink and downlink carrier elements assigned to the local station device notified from the base station device 1 via the reception antenna 55 and the movement.
  • a downlink carrier element constituting the station apparatus specific search space (USS) and a format type of downlink control information (DCI) monitored by the own station apparatus are set.
  • the process proceeds to step S21.
  • step S21 the radio resource control unit 51a transmits the bandwidth of the downlink carrier element allocated to the local station device from the broadcast channel (PBCH) transmitted from the base station device 1 via the reception antenna 55. And the bandwidth of the uplink carrier element allocated to the local station apparatus is acquired from the downlink shared channel (PDSCH).
  • PBCH broadcast channel
  • PDSCH downlink shared channel
  • step S22 the bit deletion unit 53a uses the bandwidths of the uplink and downlink carrier elements allocated to the local station apparatus managed by the radio resource control unit 51a to perform downlink control corresponding to each carrier element.
  • the number of information bits in the channel (DCI) format is calculated.
  • the process proceeds to step S23.
  • step S23 the bit deletion unit 53a compares the number of information bits of downlink control information (DCI) of the same format or a plurality of formats calculated in step S22, and determines the number of information bits having the largest number of bits.
  • the payload size in the format of downlink control information (DCI) is calculated as the payload size in the format of downlink control control information (DCI).
  • step S24 the decoding unit 65 places the payload size in the downlink control information (DCI) format on the downlink control channel (PDCCH) received via the reception antenna, assuming that the payload size is that calculated in step S23.
  • the received downlink control information (DCI) format is monitored, and downlink control information (DCI) format demodulation, error correction decoding, and error detection are performed.
  • the process proceeds to step S25.
  • step S25 the decoding unit 65 identifies the type of format from the method for decoding downlink control information (DCI). Next, the process proceeds to step S26.
  • DCI downlink control information
  • step S26 the bit deletion unit 53a identifies the uplink or downlink carrier element corresponding to the downlink control information (DCI) by the UL-CC identifier or the DL-CC identifier included in the downlink control information (DCI). .
  • the process proceeds to step S27.
  • step S27 the bit deletion unit 53a determines the number of information bits of the uplink or downlink carrier element corresponding to the downlink control information (DCI) and the payload size of the downlink control information (DCI) calculated in step S23. In comparison, the known bits inserted in the beginning part (MSB) or the end part (LSB) of the payload are discarded, and information bits are obtained.
  • DCI downlink control information
  • MSB beginning part
  • LSB end part
  • step S27 the mobile station apparatus 2 ends the process related to reception of the downlink control channel.
  • the bit insertion unit of the base station apparatus compares the number of bits in the radio resource allocation (RA) area of the same type of downlink control information (DCI) format, and allocates the radio resource allocation (RA) having the largest number of bits. ) Insert a bit of a value known to the mobile station device into the beginning part (MSB) or the end part (LSB) of the radio resource allocation (RA) area until the number of bits becomes the same as the number of bits in the area of Also good.
  • FIG. 10 is a diagram showing a modification of the payload in the format of the downlink control information (DCI) in the present embodiment.
  • FIG. 10 shows, as an example, downlink control information format 1A and downlink control information format 0 addressed to a mobile station apparatus to which uplink and downlink carrier elements are assigned as shown in FIG.
  • a hatched square in FIG. 10 indicates an area where a bit of “0”, which is a known value in the mobile station apparatus, is inserted, and a white square in FIG. 10 indicates downlink control information not shown in the figure.
  • region which comprises a format is shown.
  • the downlink control information format 1A in the figure indicates the assignment of radio resources to DL CC-0, DL ⁇ CC-1, and DL CC-2 in order from the top
  • the uplink control information format in the figure. 0 indicates the assignment of radio resources to UL ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ CC-0, UL CC-1, UL CC-2 in order from the top.
  • the information bits of the downlink control information format 1A and the downlink control information format 0 are a DCI format 0 / 1A identifier, a DL CC identifier or a UL CC identifier for identifying the downlink control information format 1A and the downlink control information format 0, wireless It is composed of a resource allocation (RA) area and other areas.
  • RA resource allocation
  • the number of bits in the radio resource allocation (RA) area of the downlink control information format 1A is calculated based on the bandwidth of the downlink carrier element to which the mobile station apparatus is allocated. Since the number of bits in the radio resource allocation area increases as the bandwidth of the carrier element increases, the number of bits increases in the radio resource allocation area of DL CC-0, which is the maximum bandwidth in FIG.
  • the head part (MSB) of the radio resource allocation (RA) of the downlink control information format 1A for DL-CC-1 and DL-CC-2 has the same number of bits as the radio resource allocation (RA) area for DL-CC-0. Until this time, a bit having a value of “0” is inserted, and a payload is generated.
  • the number of bits in the radio resource allocation (RA) area of the uplink control information format 0 is calculated based on the bandwidth of the downlink carrier element to which the mobile station apparatus is allocated. Since the number of bits in the radio resource allocation area increases as the bandwidth of the carrier element increases, the number of bits increases in the radio resource allocation area of DL CC-0, which is the maximum bandwidth in FIG.
  • the head part (MSB) of the radio resource allocation (RA) of the downlink control information format 0 for DL-CC-1 and DL-CC-2 has the same number of bits as the radio resource allocation (RA) area for DL-CC-0. Until that time, bits having a value of “0” are inserted.
  • the number of bits of the downlink control information format 1A and the downlink control information format 0 are compared, and the larger number of bits is set as the payload size, and the smaller number of bits is used until it becomes the same as the payload size.
  • a bit having a value of “0” is inserted into the last part (LSB) of the downlink control information format, and a payload is generated.
  • FIG. 10 shows the case where a bit is inserted in the beginning part (MSB) of the radio resource allocation (RA) area, the bit may be inserted in the end part (LSB) of the radio resource allocation (RA). .
  • the base station apparatus can use a plurality of downlink control information (DCI) format payloads of the same type, downlink control information format 0 and downlink control information format 1A.
  • DCI downlink control information
  • the payload sizes of the formats of the plurality of types of downlink control information (DCI) are made the same, so that the mobile station apparatus
  • the load when the mobile station apparatus monitors the downlink control channel (PDCCH) can be reduced, and the delay of the decoding process can be reduced.
  • the mobile station apparatus of the radio communication system identifies the carrier element by the UL-CC identifier or DL-CC identifier included in the downlink control information (DCI), and the downlink control information (DCI).
  • the mobile station apparatus is identified by the mobile station identifier (RNTI) included in the base station apparatus, but the base station apparatus assigns a plurality of mobile station identifiers (RNTI) to the mobile station apparatus, and the correspondence between the mobile station identifier (RNTI) and the carrier element
  • the mobile station device may identify the carrier element by the mobile station identifier (RNTI) added to the downlink control information (DCI).
  • a program that operates on a base station apparatus and a mobile station apparatus related to the present invention is a program (a program that causes a computer to function) that controls a CPU (Central Processing Unit) so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention. It is. Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
  • RAM Random Access Memory
  • ROMs Read Only Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • Computer for realizing functions of upper layer, control unit, reception antenna, reception processing unit, demultiplexing unit, demodulation unit, decoding unit, encoding unit, modulation unit, multiplexing unit, transmission processing unit, and transmission antenna The processing of each unit may be performed by recording the program on a readable recording medium, reading the program recorded on the recording medium into a computer system, and executing the program.
  • the “computer system” here includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system. Furthermore, the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In this case, a volatile memory in a computer system serving as a server or a client in that case is also used to hold a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.

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Abstract

移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含む制御情報に対して、同じ移動局装置宛の同じフォーマットの制御情報のそれぞれで送信される制御情報の情報ビット数を比較し、最もビット数の多い情報ビット数を前記制御情報のペイロードサイズとし、前記制御情報の情報ビット数が前記ペイロードサイズと同じになるまで、前記情報ビットにビットを挿入する。これにより、情報ビット数が異なる複数の上りリンクグラントまたは下りリンクグラントを監視する際、移動局装置の複合処理の回数が増えるとともに、移動局装置への負荷が増大し、更に、復号処理の遅延が増大するという問題が解消する。

Description

無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線送信方法、無線受信方法およびプログラム
 本発明は、無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線送信方法、無線受信方法およびプログラムに関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワークの進化(以下、「Long Term Evolution(LTE)、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(EUTRA)」と称する。)、および、より広帯域な周波数を利用して、さらに高速なデータの通信を実現する無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution-Advanced(LTE-A)、または、「Advanced EUTRA」と呼称する)が第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project;3GPP)において検討されている。
 LTEでは、下りリンクとして、マルチキャリア送信である直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing;OFDM)方式が用いられる。また、上りリンクとして、シングルキャリア送信である離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform;DFT)-Spread OFDM方式のシングルキャリア通信方式が用いられる。一方、LTE-Aでは、下りリンクでは、OFDM方式が、上りリンクでは、DFT-Spread OFDM方式に加えて、マルチキャリア通信方式であるOFDM方式、Clustered DFT-Spread OFDM方式、N*DFT-Spread OFDM方式を導入することが提案されている。(下記非特許文献1参照)
 LTEにおいて、基地局装置から移動局装置への無線通信の下りリンクは、報知チャネル(Physical Broadcast Channel;PBCH)、下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel;PDCCH)、下りリンク共用チャネル(Physical Downlink Shared Channel;PDSCH)、マルチキャストチャネル(Physical Multicast Channel;PMCH)、制御フォーマットインディケータチャネル(Physical Control Format Indicator Channel;PCFICH)、HARQインディケータチャネル(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel;PHICH)が用いられる。また、移動局装置から基地局装置への無線通信の上りリンクでは、上りリンク共用チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)が用いられる。
 また、LTE-Aでは、LTEとの互換性(compatibility)を持つ、つまり、LTE-Aの基地局装置が、LTE-AとLTEの両方の移動局装置と同時に通信をすることが検討されているため、LTEと同一のチャネル構造を用いることが求められている。また、従来の移動通信システムで使用する周波数帯域は連続であるのに対し、連続/不連続な複数の周波数帯域(以下、「キャリア要素(CC:Carrier Component)」、または、「コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)」と呼称する)を複合的に使用して、1つの周波数帯域(広帯域な周波数帯域)として運用する(周波数帯域集約:Spectrum aggregation、Carrier aggregation、Frequency aggregationなどとも呼称される)ことが提案されている。また、基地局装置および移動局装置が、広帯域な周波数帯域をより柔軟に使用して通信を行なうために、下りリンクの通信に使用する周波数帯域と上りリンクの通信に使用する周波数帯域を、異なる周波数帯域幅とすることも提案されている。(下記非特許文献2参照)
 さらに、LTE-Aでは、下りリンクのキャリア要素毎に下りリンク制御チャネル(PDCCH)を構成することが検討されている。基地局装置は、下りリンクのキャリア要素毎に下りリンク共用チャネル(PDSCH)の無線リソースの割り当て(Resource allocation;RA)を示す情報ビットを含む制御情報(Control Information)である下りリンクグラント(DL grant)を、下りリンク制御チャネル(PDCCH)を用いて送信し、上りリンクのキャリア要素毎に上りリンクのキャリア要素内の上りリンク共用チャネル(PUSCH)の無線リソースの割り当て(RA)を示す情報ビット(information bit)を含む制御情報である上りリンクグラント(UL grant)を、下りリンク制御チャネル(PDCCH)を用いて送信する。
 また、LTE-Aでは、上りリンクグラントと下りリンクグラントが対応するキャリア要素を識別するための識別子からなる情報ビット(information bit)を、上りリンクグラントと下りリンクグラントに含め、基地局装置が、同じ移動局装置宛の上りリンクグラントと下りリンクグラントを、1つの下りリンクのキャリア要素の下りリンク制御チャネル(PDCCH)でまとめて送信することが提案されている(下記非特許文献3、非特許文献4参照)。
 LTEの上りリンクグラントと下りリンクグラントには、無線リソースの割り当て(RA)を示す情報ビット(information bit)以外に、上りリンク共用チャネル(PUSCH)および下りリンク共用チャネル(PDSCH)に対する変調方式(Modulation scheme)に関する情報、符号化方式(coding scheme)に関する情報、HARQに関する情報などの情報ビットから構成される。尚、無線リソースの割り当て(RA)を示す情報ビット(information bit)の数は、上りリンクグラントと下りリンクグラントが対応するキャリア要素の帯域幅によって変わる。また、移動局装置は、上りリンクグラントと下りリンクグラントに含まれる、基地局装置内で一意に識別可能な16ビットの移動局識別子(「Radio Network Temporary Identity;RNTI」、または「User Equipment identity;UE ID」とも称する)を用いて特定される。
"Summary of email discussion on Uplink transmission scheme", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #55, R1-084375, November 10-14, 2008. "Summary of email discussion on support for wider bandwidth", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #55, R1-084316, November 10-14, 2008. "PDCCH Structure for LTE-A", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #55, R1-084165, November 10-14, 2008. "Control signaling for carrier aggregation ", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #55bis, R1-090375, January 12-16, 2009.
 しかしながら、上りリンクグラントと下りリンクグラントのビット数は、上りリンクグラントと下りリンクグラントが対応するキャリア要素の帯域幅に応じて変わるため、移動局装置は、1つの下りリンクキャリア要素の下りリンク制御チャネル(PDCCH)で、様々なビット数の上りリンクグラントと下りリンクグラントとを監視(monitoring)する。移動局装置が、上りリンクグラントと下りリンクグラントを監視するためには、一度、上りリンクグラント及び下りリンクグラントの復号処理をしてから、復号処理の成否によって、自局装置宛の上りリンクグラントと下りリンクグラントが送信されたか否かを判断する。しかしながら、上りリンクグラントまたは下りリンクグラントのビット数が異なる場合には、移動局装置は異なる復号処理をする必要があり、移動局装置の復号処理の回数が増える。従って、移動局装置への処理負荷が増大し、更に、復号処理(レートマッチングの逆の処理から誤り検出まで)の遅延が増大するという問題があった。
 本発明は、移動局装置の下りリンク制御チャネル(PDCCH)の復号処理の回数を減らし、下りリンク制御チャネルを監視する際の処理負荷を減らし、復号処理の遅延を減らすことができる無線通信システムを提供することを目的とする。
 本発明は、1つの下りリンクのキャリア要素の下りリンク制御チャネル(PDCCH)で送信される様々なビット数の上りリンクグラントと下りリンクグラントのビット数を、同じビット数にする処理をするものである。
 本発明の一観点によれば、複数の移動局装置と基地局装置を有する無線通信システムにおいて、前記基地局装置は、前記移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含み、同じ前記移動局装置宛の同じフォーマットのそれぞれで送信される制御情報の情報ビット数を比較し、前記同じフォーマットの制御情報の情報ビット数を同じビット数にし、前記制御情報を下りリンク制御チャネルで送信し、前記移動局装置は、前記制御情報を下りリンク制御チャネルで受信し、前記移動局装置宛の同じフォーマットの制御情報のそれぞれで送信される前記制御情報の情報ビット数が同じビット数であるとして復号処理を行なうことを特徴とする無線通信システムが提供される。前記基地局装置は、前記同じフォーマットの制御情報の無線リソースの割り当てを示す情報ビット数を同じビット数にすることで、前記移動局装置宛の同じフォーマットのそれぞれで送信される制御情報の情報ビット数を同じビット数にすることを特徴とする。
 また、本発明は、複数の移動局装置と無線通信を行なう基地局装置において、前記基地局装置は、前記移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含み、同じ前記移動局装置宛の同じフォーマットのそれぞれで送信される制御情報の情報ビット数を比較し、前記同じフォーマットの制御情報の情報ビット数を同じビット数にし、前記制御情報を下りリンク制御チャネルで送信することを特徴とする基地局装置である。
 また、本発明は、基地局装置と無線通信を行なう移動局装置において、前記移動局装置は、前記移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含み、同じフォーマットのそれぞれで前記基地局装置が送信する制御情報を下りリンク制御チャネルで受信し、前記同じフォーマットのそれぞれで送信される制御情報の情報ビット数を比較し、前記同じフォーマットの制御情報の情報ビット数が同じビット数であるとして復号処理を行なうことを特徴とする移動局装置である。
 また、本発明は、複数の移動局装置と無線通信を行なう基地局装置における通信方法であって、前記基地局装置は、前記移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含み、同じ前記移動局装置宛の同じフォーマットのそれぞれで送信される制御情報の情報ビット数を比較し、前記同じフォーマットの制御情報の情報ビット数を同じビット数にするステップと、前記制御情報を下りリンク制御チャネルで送信するステップと、を有することを特徴とする通信方法である。
 また、本発明は、基地局装置と無線通信を行なう移動局装置における通信方法であって、前記移動局装置は、前記移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含み、同じフォーマットのそれぞれで前記基地局装置が送信する制御情報を下りリンク制御チャネルで受信するステップと、前記同じフォーマットのそれぞれで送信される制御情報の情報ビット数を比較し、前記同じフォーマットの制御情報の情報ビット数が同じビット数であるとして復号処理を行なうステップとを有することを特徴とする通信方法である。
 さらに、本発明の一観点によれば、複数の移動局装置と基地局装置を有する無線通信システムにおいて、前記基地局装置は、前記移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含み、同じ前記移動局装置宛の同じフォーマットのそれぞれで送信される制御情報の情報ビット数を比較し、ビット数の最も多い情報ビット数を前記制御情報のペイロードサイズとし、前記制御情報の情報ビット数が前記ペイロードサイズと同じビット数になるまで前記情報ビットにビットを挿入しペイロードを生成するビット挿入部と、前記ペイロードサイズの制御情報を下りリンク制御チャネルで送信する送信処理部と、を有し、前記移動局装置は、前記制御情報を下りリンク制御チャネルで受信する受信処理部と、前記移動局装置宛の同じフォーマットの制御情報のそれぞれで送信される前記制御情報の情報ビット数の中で、ビット数の最も多い情報ビット数を前記制御情報のペイロードサイズとし、前記制御情報のペイロードに挿入されたビットを捨てるビット削除部と、前記制御情報のペイロードサイズが、前記ビット削除部が求めたビット数であるとして復号処理を行なう復号化部と、を有することを特徴とする無線通信システムが提供される。同じ種類の下りリンク制御情報のフォーマット(DCI format)の情報ビット数を比較し、最大のビット数の情報ビットをペイロードサイズ(payload size)とし、ペイロードサイズにDCI formatのビット数を合わせることで、移動局装置が、下りリンク制御チャネルを監視する際の復号処理の回数を減らすことで負荷を減らし、更に、復号処理の遅延を減らすことができる。
 前記ビット挿入部は、さらに、同じ前記移動局装置宛の2種類以上のフォーマットの前記制御情報のそれぞれで送信される情報ビット数を比較し、最もビット数の多い情報ビット数を、前記2種類以上のフォーマットの制御情報のペイロードサイズとし、前記ビット削除部は、さらに、前記2種類以上のフォーマットの制御情報の情報ビット数の中で最もビット数の多い情報ビット数を前記2種類以上のフォーマットの制御情報のペイロードサイズとすることが好ましい。これにより、復号処理の一層の簡単化ができる。
 或いは、前記ビット挿入部は、前記制御情報の情報ビットに含まれる、前記移動局装置宛のデータに割り当てた無線リソースの割り当てを示す領域に、ビットを挿入し、前記ビット削除部は、前記制御情報の情報ビットに含まれる、無線リソースの割り当てを示す領域に挿入されたビットを削除することが好ましい。
 本発明は、複数の移動局装置と無線通信を行なう基地局装置において、前記移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含み、同じ前記移動局装置宛の同じフォーマットのそれぞれで送信される制御情報の情報ビット数を比較し、ビット数の最も多い情報ビット数を前記制御情報のペイロードサイズとし、前記制御情報の情報ビット数が前記ペイロードサイズと同じになるまで、前記情報ビットにビットを挿入するビット挿入部と、前記ビット挿入部においてビットが挿入されたペイロードサイズの制御情報を下りリンク制御チャネルで送信する送信処理部と、を有することを特徴とする基地局装置であっても良く、また、基地局装置が、移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含む制御情報に対して、同じ前記移動局装置宛の同じフォーマットの制御情報のそれぞれで送信される前記制御情報の情報ビット数を比較し、ビット数の最も多い情報ビット数を前記制御情報のペイロードサイズとし、前記制御情報の情報ビット数が前記ペイロードサイズと同じになるまで、前記情報ビットにビットを挿入し、送信した前記制御情報を受信する移動局装置において、
 前記移動局装置宛の同じフォーマットの制御情報のそれぞれで送信される前記制御情報の情報ビット数の中で、最もビット数の多い情報ビット数を前記制御情報のペイロードサイズであるとし、前記制御情報のペイロードに挿入されたビットを削除するビット削除部と、
 前記制御情報のペイロードサイズが、前記ビット削除部が求めたビット数であるとして復号処理を行なう復号化部と、を有することを特徴とする移動局装置であっても良い。
 本発明の他の観点によれば、複数の移動局装置と無線通信を行なう無線送信方法において、前記移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含み、同じ前記移動局装置宛の同じフォーマットのそれぞれで送信される制御情報の情報ビット数を比較し、ビット数の最も多い情報ビット数を前記制御情報のペイロードサイズとし、前記制御情報の情報ビット数が前記ペイロードサイズと同じになるまで、前記情報ビットにビットを挿入するステップと、前記ペイロードサイズの制御情報を下りリンク制御チャネルで送信するステップと
を有することを特徴とする無線送信方法が提供される。
 また、基地局装置が、移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含む制御情報に対して、同じ前記移動局装置宛の同じフォーマットの制御情報のそれぞれで送信される前記制御情報の情報ビット数を比較し、最もビット数の多い情報ビット数を前記制御情報のペイロードサイズとし、前記制御情報の情報ビット数が前記ペイロードサイズと同じになるまで、前記情報ビットにビットを挿入し、送信した前記制御情報を受信する無線受信方法において、前記移動局装置宛の同じフォーマットの制御情報のそれぞれで送信される前記制御情報の情報ビット数の中で、最もビット数の多い情報ビット数を前記制御情報のペイロードサイズであるとし、前記制御情報のペイロードに挿入されたビットを削除するステップと、前記制御情報のペイロードサイズが、前記ビット削除部が求めたビット数であるとして復号処理を行なうステップと、を有することを特徴とする無線受信方法が提供される。
 本発明は、上記のいずれかに記載の無線送信方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであっても良く、該プログラムを記録するコンピュータ読み取り可能な記録であっても良い。プログラムは、インターネットなどの伝送媒体により取得されるものであっても良い。
 本明細書は本願の優先権の基礎である日本国特許出願2009-032753号の明細書および/または図面に記載される内容を包含する。
 本発明によれば、移動局装置の下りリンク制御チャネル(PDCCH)の復号処理の回数を減らし、下りリンク制御チャネルを監視する際の処理負荷を減らし、復号処理の遅延を減らすことができる。
本発明の一実施形態におけるチャネルの概略構造例を示す図である。 本発明の一実施形態における周波数帯域集約の一例を示す図である。 本発明の一実施形態における下りリンク無線フレームの概略構成例を示す図である。 本発明の一実施形態における上りリンク無線フレームの概略構成例を示す図である。 本発明の一実施形態における基地局装置の構成例を示す概略ブロック図である。 本発明の一実施形態における移動局装置の構成例を示す概略ブロック図である。 本発明の一実施形態における下りリンク制御情報のフォーマットのペイロードの概略構成例を示す図である。 本発明の一実施形態における基地局装置の動作の一例を示すフローチャート図である。 本発明の一実施形態における移動局装置の動作の一例を示すフローチャート図である。 本実施形態における下りリンク制御情報のフォーマットのペイロードの変形例を示す図である。
1 基地局装置 
2 移動局装置
11・51 上位層
11a・51a 無線リソース制御部
15・53 制御部
15a ビット挿入部
17・55 受信アンテナ
21・57 受信処理部
23・61 多重分離部
25・63 復調部
27・65 復号化部
31・67 符号化部
35・71 変調部
37・73 多重部
41・75 送信処理部
45・77 送信アンテナ
53a ビット削除部
 以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態による通信技術について説明する。本実施形態による無線通信システムは、基地局装置と複数の移動局装置とを具備する。図1は、本実施形態におけるチャネルの概略構造例を示す図である。基地局装置1は、移動局装置2a~2cと複数のキャリア要素を用いて無線通信を行う。本実施形態の基地局装置1から移動局装置2a~2cへの無線通信の下りリンクは、報知チャネル(PBCH)、下りリンクパイロットチャネル(または、「下りリンクリファレンスシグナル;Downlink Reference Signal」とも称する。)、下りリンク制御チャネル(PDCCH)、下りリンク共用チャネル(PDSCH)を備える。また、本実施形態の移動局装置から基地局装置への無線通信の上りリンクは、上りリンクパイロットチャネル(または、「上りリンクリファレンスシグナル;Uplink Reference Signal」とも称する)、上りリンク制御チャネル(PUCCH)および上りリンク共用チャネル(PUSCH)を備える。
(周波数帯域集約)
 図2は、本実施形態における周波数帯域集約の一例を示す図であり、図2(a)は下りリンク、図2(b)は上りリンクの例を示している。図2において、横軸は周波数領域を、縦軸は時間領域を示す。図2(a)に示す下りリンクについては、例えば、20MHzと15MHzと10MHzとの帯域幅を持った3つのキャリア要素(DCC-0:Downlink Component Carrier-0、DCC-1、DCC-2)によって構成されている。一方、図2(b)に示す上りリンクについては、例えば、20MHzと15MHzと10MHzとの帯域幅を持った3つのキャリア要素(UCC-0:Uplink Component Carrier-0、UCC-1、UCC-2)によって構成されている。図2に示す無線通信システムにおいて、基地局装置と移動局装置とは、3つの下りリンクのキャリア要素それぞれを使用して、同一サブフレームで3つ(まで)の下りリンクのデータを送受信することができる。また、3つの上りリンクのキャリア要素それぞれを使用して、同一サブフレームで3つ(まで)の上りリンクのデータを送受信することができる。
(上りリンク無線フレーム)
 図3は、本実施の形態における上りリンクキャリア要素の無線フレーム(無線リソース)の概略構成例を示す図である。図3において、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域を示す。上りリンクキャリア要素の無線フレームは、複数の物理リソースブロック(PRB)ペアから構成されている。この物理リソースブロック(PRB)ペアは、無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯(PRB帯域幅)および時間帯(2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。基本的に1個の物理リソースブロック(PRB)ペアは時間領域で連続する2個の物理リソースブロック(PRB)(PRB帯域幅×スロット)から構成される。1個の物理リソースブロック(PRB)(図3において、太線で囲まれている単位である。)は、周波数領域において12個のサブキャリアから構成され、時間領域において7個のDFT―Spread OFDMシンボルから構成されている。
 時間領域においては、7個のDFT―Spread OFDMシンボル(1個の物理リソースブロック(PRB))から構成されるスロット、2個のスロットから構成されるサブフレーム、10個のサブフレームから構成される無線フレームがある。周波数領域においては、上りリンクのキャリア要素の帯域幅に応じて複数の物理リソースブロック(PRB)が配置される。上りリンクのキャリア要素の帯域幅は、下りリンク共用チャネル(PDSCH)を用いて、基地局装置より報知送信される。なお、1個のサブキャリアと1個のDFT―Spread OFDMシンボルから構成されるユニットをリソースエレメント(Resource Element;RE)という。
 上りリンクの各サブフレームには、少なくとも、上りリンク制御チャネル(PUCCH)と、上りリンク共用チャネル(PUSCH)と、上りリンク制御チャネル(PUCCH)および上りリンク共用チャネル(PUSCH)の伝搬路推定に用いる上りリンクパイロットチャネルとが配置される。尚、上りリンク制御チャネル(PUCCH)はキャリア要素の帯域幅の両端の物理リソースブロックPRBペアから配置され、上りリンク共用チャネル(PUSCH)は残りの物理リソースブロック(PRB)ペアに配置され、移動局装置において上りリンク制御チャネル(PUCCH)と上りリンク共用チャネル(PUSCH)は一緒に送信されない。上りリンクパイロットチャネルについては説明の簡略化のため図2においては図示を省略するが、上りリンクパイロットチャネルは上りリンク共用チャネル(PUSCH)および上りリンク制御チャネル(PUCCH)と時間多重される。
 上りリンク共用チャネル(PUSCH)では、データ(トランスポートブロック;Transport Block)が送信される。上りリンク制御チャネル(PUCCH)では、チャネルクオリティーインディケータ(Channel Quality Indicator;CQI)、スケジューリングリクエストインディケータ(Scheduling Request Indicator;SRI)、下りリンク共用チャネル(PDSCH)に対する肯定応答(ACKnowledgement;ACK)/否定応答(Negative-ACKnowledgement;NACK)などの上りリンク制御情報(Uplink Control Information;UCI)が送信される。
(下りリンク無線フレーム)
 図4は、本実施の形態における下りリンクのキャリア要素の無線フレーム(無線リソース)の概略構成例を示す図である。図4において、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域である。下りリンクのキャリア要素の無線フレームは、複数の物理リソースブロック(PRB)ペアから構成されている。この物理リソースブロック(PRB)ペアは、無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯(PRB帯域幅)および時間帯(2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。基本的に1個の物理リソースブロック(PRB)ペアは時間領域で連続する2個の物理リソースブロック(PRB)(PRB帯域幅×スロット)から構成される。1個の物理リソースブロック(PRB)は周波数領域において12個のサブキャリアから構成され、時間領域において7個のOFDMシンボルから構成される。
 時間領域においては、7個のOFDMシンボル(1個の物理リソースブロック(PRB))から構成されるスロット、2個のスロットから構成されるサブフレーム、10個のサブフレームから構成される無線フレームがある。周波数領域においては、下りリンクのキャリア要素の帯域幅に応じて複数の物理リソースブロック(PRB)が配置される。下りリンクのキャリア要素の帯域幅は、報知チャネル(PBCH)を用いて、基地局装置より報知送信されている。なお、1個のサブキャリアと1個のOFDMシンボルから構成されるユニットをリソースエレメントという。
 報知チャネル(PBCH)は、図4において図示を省略するが、各下りリンクのキャリア要素に配置し、時間領域においては、無線フレームの2個目のスロットの、1個目から4個目のOFDMシンボルに、周波数領域においては、キャリア要素の帯域幅の中心の72個のサブキャリアに配置される。また、下りリンクのキャリア要素の各サブフレームには少なくとも、下りリンク制御チャネル(PDCCH)と、下りリンク共用チャネル(PDSCH)と、下りリンク制御チャネル(PDCCH)および下りリンク共用チャネル(PDSCH)の伝搬路推定に用いる下りリンクパイロットチャネルとが配置される。下りリンク制御チャネル(PDCCH)は、サブフレームの先頭のOFDMシンボルから配置され、下りリンク共用チャネル(PDSCH)は、残りのOFDMシンボルに配置される。下りリンクパイロットチャネルについては説明の簡略化のため図4において図示を省略するが、下りリンクパイロットチャネルは周波数領域と時間領域において分散して配置される。
 報知チャネル(PBCH)では、報知チャネル(PBCH)が配置されている下りリンクのキャリア要素の帯域幅や無線フレームの番号などの情報が送信される。下りリンク共用チャネル(PDSCH)では、データ(トランスポートブロック;Transport Block)またはページング(paging)情報が送信される。下りリンク制御チャネル(PDCCH)では、上りリンクのキャリア要素を識別する識別子(UL CC識別子)を示す情報、上りリンク共用チャネル(PUSCH)に対する変調方式(Modulation scheme)を示す情報、符号化方式(coding scheme)を示す情報、無線リソースの割り当て(Resource allocation;RA)を示す情報、HARQに関する情報などの情報ビット(Information bit)から構成される上りリンクグラント(Uplink grant)や、下りリンクのキャリア要素を識別する識別子(DL CC識別子)を示す情報、下りリンク共用チャネル(PDSCH)に対する変調方式を示す情報、符号化方式を示す情報、無線リソースの割り当てを示す情報、HARQに関する情報などの情報ビット(Information bit)から構成される下りリンクグラント(Downlink grant)などの下りリンク制御情報(Downlink Control information;DCI)が送信される。無線リソースの割り当て(RA)を示す情報のビット数は、キャリア要素の帯域幅によって変わる。
 下りリンクグラントにより無線リソースの割り当てが示された下りリンク共用チャネル(PDSCH)は、下りリンクグラントのDL CC識別子が示す下りリンクのキャリア要素の、下りリンクグラントと同一のサブフレームに配置される。上りリンクグラントにより無線リソースの割り当てが示された上りリンク共用チャネル(PUSCH)は、上りリンクグラントのUL CC識別子が示す上りリンクのキャリア要素の、予め決められた時間後のサブフレームに配置される。また、下りリンク制御チャネル(PDCCH)による上りリンクおよび下りリンクの無線リソースの割り当てにおいて、移動局装置は、基地局装置内で一意に識別可能な16ビットの移動局識別子(RNTI)を用いて自局装置宛の下りリンク制御チャネル(PDCCH)を特定する。また、上りリンクグラントと下りリンクグラントは、無線リソースの割り当てをする上りリンクと下りリンクのキャリア要素毎に生成される。
 上りリンクグラントの下りリンク制御情報(DCI)のフォーマット(format)には、上りリンク共用チャネル(PUSCH)を1本のアンテナで送信することを指示する下りリンク制御情報フォーマット0(DCI format 0)、上りリンク共用チャネル(PUSCH)をMIMO(Multiple Input Multiple Output)方式で送信することを指示する下りリンク制御情報フォーマット0x(DCI format 0x)などがある。また、下りリンクグラントの下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットには、下りリンク共用チャネル(PDSCH)を1本の送信アンテナまたは送信ダイバーシチ方式で送信したことを示す下りリンク制御情報フォーマット1(DCI format 1)、下りリンク制御情報(DCI)の無線リソースの割り当て(RA)の領域(field)のビット数を下りリンク制御情報フォーマット0と同じにする制御情報フォーマット1A(DCI format 1A)、下りリンク共用チャネル(PDSCH)をMIMO方式で送信したことを示す下りリンク制御情報フォーマット2(DCI format 2)などがある。
 下りリンク制御情報フォーマット0と下りリンク制御情報フォーマット1Aにおいては、ペイロードサイズ(payload size)を同じにするため、1ビットのDCI format 0/1A識別子で下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットの種類が判断される。他の下りリンク制御(DCI)のフォーマット各々は、お互いにペイロードサイズが異なるため、異なる復号処理の方法を適用して下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットの種類が識別される。
 基地局装置は、移動局装置毎に、監視する上りリンクグラントと下りリンクグラントの下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットを設定し、更に、前記設定した上りリンクグラントと下りリンクグラントを監視する下りリンクのキャリア要素を設定する。また、下りリンク制御チャネル(PDCCH)に関しては、上りリンクグラントおよび下りリンクグラントを移動局装置が監視する、移動局装置固有探索空間(UE specific Search Space;USS)が移動局装置に割り当てられた移動局識別子(RNTI)を基に構成される。また、上りリンクのキャリア要素の帯域幅などの情報を含む、基地局装置と通信する複数の移動局装置で共通の下りリンク共用チャネル(PDSCH)の無線リソースの割り当て(RA)に関する情報を含む下りリンクグラントなどを、移動局装置が監視する、共通探索空間(Common Search Space;CSS)が、下りリンクのキャリア要素毎に構成される。また、共通探索空間(CSS)には、移動局装置固有の下りリンク制御情報フォーマット0と下りリンク制御情報フォーマット1Aを配置してもよい。
 例えば、図2において、基地局装置は、移動局装置が上りリンクグラントと下りリンクグラントを監視する移動局装置固有探索空間(USS)を構成する下りリンクのキャリア要素としてDCC-1を、ある移動局装置に対して設定する。また、基地局装置は、移動局装置がDCC-1の移動局装置固有探索空間(USS)で、下りリンク制御情報フォーマット0と、下りリンク制御情報フォーマット1Aおよび下りリンク制御情報フォーマット2を監視するように設定する。
 このとき、移動局装置は、DCC-1の移動局装置固有探索空間(USS)で下りリンク制御情報フォーマット0と、下りリンク制御情報フォーマット1Aおよび下りリンク制御情報フォーマット2を監視し、DCC-0と、DCC-1およびDCC-2の共通探索空間(CSS)で移動局装置固有の下りリンク制御情報フォーマット0と、下りリンク制御情報フォーマット1A、および複数の移動局装置の間で共通の下りリンクグラントを監視する。
(基地局装置)
 図5は、本実施の形態における基地局装置1の一構成例を示す機能ブロック図である。図5に示すように、基地局装置1は、上位層11、制御部15、受信アンテナ17、受信処理部21、多重分離部23、復調部25、復号化部27、符号化部31、変調部35、多重部37、送信処理部41、送信アンテナ45、を具備する。基地局装置1においては、符号化部31、変調部35、多重部37、送信処理部41、制御部15、上位層11および送信アンテナ45で送信部を構成している。また、基地局装置1は、復号化部27、復調部25、多重分離部23、受信処理部21、制御部15、上位層11および受信アンテナ17で受信部を構成している。
 符号化部31は、下りリンクの各チャネルで送信する情報を含むデータやペイロード(payload)を制御部15から取得し、報知チャネル(PBCH)と下りリンク共用チャネル(PDSCH)で送信するデータから巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check;CRC)符号を生成し、巡回冗長検査(CRC)符号をデータに付加する。その後、符号化部31は、制御部15から入力される制御信号に基づいて、巡回冗長検査(CRC)符号を付加したデータをターボ符号または畳込み符号で誤り訂正符号化し、変調部35へ出力する。また、符号化部31は、制御部15から入力された、下りリンク制御チャネル(PDCCH)で送信する下りリンク情報情報(DCI)のペイロード(payload)から、巡回冗長検査(CRC)符号を生成し、下りリンク制御チャネル(PDCCH)を送信する移動局装置に割り当てた移動局識別子(RNTI)と巡回冗長検査(CRC)符号との排他的論理和をとった系列をペイロードに付加する。その後、符号化部31は、制御部15から入力される制御信号に基づいて、巡回冗長検査(CRC)符号を付加した下りリンク制御情報(DCI)を予め決められた符号化率の畳込み符号で誤り訂正符号化し、誤り訂正符号化した下りリンク制御情報(DCI)のビット数を予め決められたビット数に調整するために、ビットを間引いたり、ビットをコピーしたりするレートマッチング(rate matching)を行ない、変調部35へ出力する。下りリンク制御情報(DCI)に対する誤り訂正符号化は予め決められた符号化率で行なわれるため、ペイロードサイズが異なる下りリンク制御情報(DCI)を、レートマッチングで、同じビット数に調整するための処理は異なる。
 すなわち、従来の技術では、下りリンク制御チャネルを配置する無線リソースの単位である制御チャネル要素(Control Channel Element;CCE)には36変調シンボルが入るため、この畳込み符号化したビットをQPSK変調する場合は、1個の制御チャネル要素(CCE)には72ビット入る。
 例えば、ペイロードサイズが27ビットと50ビットの下りリンク制御情報(DCI)があった場合には、まず、巡回冗長検査(CRC)符号と移動局識別子(RNTI)との排他的論理和が行なわれた16ビットの系列を付加し、それぞれ43ビットと66ビットとなる。次に、巡回冗長検査(CRC)符号と移動局識別子(RNTI)との排他的論理和が行なわれた系列を付加した下りリンク制御情報(DCI)に符号化率1/3の畳込み符号化を行ない、それぞれ129ビットと198ビットとなる。最後に、畳込み符号化をした129ビットの下りリンク制御情報(DCI)を、2個の制御チャネル要素(CCE)(144ビット)に配置しようとする場合、15ビット分のビットの繰り返す(repetition)。畳込み符号化をした198ビットの下りリンク制御情報(DCI)を2個の制御チャネル要素(CCE)(144ビット)に配置しようとする場合、54ビット分のビットを間引く(puncture)。上記のように、下りリンク制御情報(DCI)のペイロードサイズが異なることにより、下りリンク制御チャネル(PDCCH)を配置する制御チャネル要素(CCE)にビット数を合わせるために、誤り訂正符号化したビットをどのように繰り返すか、または間引くかの処理が異なる。移動局装置において、上記基地局装置の処理と逆の処理をするが、その点については、後述する。変調部35は、制御部15からの制御信号に基づいて、符号化部31から入力された誤り訂正符号化された符号ビットを、4相位相偏移変調(Quadrature Phase Shift Keying;QPSK)、16値直交振幅変調(16Quadrature Amplitude Modulation;16QAM)、64値直交振幅変調(64Quadrature Amplitude Modulation;64QAM)等のような変調方式で変調して、変調シンボルを生成し、多重部37へ出力する。
 多重部37は、制御部15からの制御信号に基づいて、変調部35から入力された変調シンボルを、下りリンクのサブフレームのリソースエレメントに多重し、送信処理部41へ出力する。
 送信処理部41は、制御部15からの制御信号に基づいて、多重部37から入力された変調シンボルを高速逆フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform;IFFT)して、OFDM方式の変調を行い、OFDM変調されたOFDMシンボルにガードインターバル(Guard Interval;GI)を付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分及び直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送信アンテナ45に出力して送信する。
 受信処理部21は、制御部15からの制御信号に基づいて、受信アンテナ17を介して受信した信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分及び直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換し、ディジタル信号からガードインターバルに相当する部分を除去し、ガードインターバルを除去した信号を高速フーリエ変換し、DFT―Spread OFDM方式の復調を行う。
 多重分離部23は、制御部15からの制御信号に基づいて、受信処理部21がDFT―Spread OFDM方式により復調した受信信号から上りリンク制御チャネル(PUCCH)、上りリンク共用チャネル(PUSCH)、上りリンクパイロットチャネルの受信信号をリソースエレメントから抽出する。また、多重分離部23は、上りリンク制御チャネル(PUCCH)、上りリンク共用チャネル(PUSCH)の受信信号を、上りリンクパイロットチャネルの受信信号を用いて伝搬路補償をし、復調部25に出力する。
 復調部25は、制御部15からの制御信号に基づいて、多重分離部23から入力された上りリンク制御チャネル(PUCCH)と上りリンク共用チャネル(PUSCH)の受信信号に対して、QPSK、16QAM、64QAM等のような復調方式で復調し、受信ビットを復号化部27へ出力する。
 復号化部27は、制御部15からの制御信号に基づいて、復調部25から入力された上りリンク制御チャネル(PUCCH)と上りリンク共用チャネル(PUSCH)の受信ビットに対して、ターボデコーディングやビタビ復号などの誤り訂正復号を行い、制御部15へ出力する。
 上位層11は、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol;PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control;RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control;RRC)層の処理を行う。上位層は、下りリンクの各チャネルで、移動局装置に送信する情報を制御部へ出力し、制御部を制御するために制御信号を出力している。また、上位層11は、無線リソース制御部11aを有している。無線リソース制御部11aは、移動局装置に割り当てた上りリンクと下りリンクのキャリア要素や、移動局装置が上りリンクグラントと下りリンクグラントを監視する移動局装置固有探索空間(USS)を構成する下りリンクのキャリア要素や、移動局装置が移動局装置固有探索空間(USS)で監視する下りリンク制御フォーマット(DCI)の種類などの各種設定情報の管理、各移動局装置の通信状態の管理、移動局装置ごとのバッファ状況の管理、移動局識別子(RNTI)の管理などを行っており、無線リソース制御部11aが管理している情報を必要に応じて制御部15へ出力する。
 制御部15は、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング(HARQ処理など)などを行なう。制御部15は、図5において図示は省略しているが、受信処理部21、多重分離部23、復調部25、復号化部27、符号化部31、変調部35、多重部37および送信処理部41を制御するために制御信号を各処理部に出力している。また、制御部15は、上位層11から入力された制御信号や無線リソース制御部11aが管理している情報に基づき、上りリンクおよび下りリンクの各チャネルの無線リソースの割り当てと、変調方式と符号化方式の選定処理、HARQにおける再送制御を行い、各処理部の制御に使用される制御信号の生成を行う。また、制御部15は、上りリンク共用チャネル(PUSCH)および下りリンク共用チャネル(PDSCH)の無線リソースの割り当てと、変調方式と符号化方式の選定処理、HARQにおける再送制御の結果を示す、下りリンク制御情報(DCI)の情報ビット(information bit)を生成する。
 また、制御部15は、ビット挿入部15aを有している。ビット挿入部15aは、制御部15が生成した下りリンク制御情報(DCI)の情報ビット(information bit)にビットを挿入(padding)して、下りリンク制御情報(DCI)のペイロードを生成し、符号化部へ出力する。具体的には、ビット挿入部15aは、移動局装置に割り当てている上りリンクと下りリンクのキャリア要素と、上りリンクと下りリンクのキャリア要素の帯域幅と、移動局装置が監視している下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットの種類を上位層11から取得する。次に、ビット挿入部15aは、移動局装置が移動局装置固有探索空間(USS)で監視する下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットの情報ビット(information bit)の数を、下りリンク制御情報(DCI)が対応する上りリンクまたは下りリンクのキャリア要素の帯域幅を基にそれぞれ計算し、同じ、または複数種類の下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットの情報ビットそれぞれのビット数を比較し、最もビット数の多い下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットの情報ビット数をペイロードサイズとする。次に、ビット挿入部15aは、制御部15から取得した下りリンク制御情報(DCI)の情報ビット(information bit)の数が、ビット挿入部11aが計算した、下りリンク制御チャネルのフォーマットのペイロードの数と同じビット数になるまで、情報ビットの先頭部分(Most Significant Bit;MSB)または末尾部分(Least Significant Bit;LSB)にビットを挿入(padding)し、下りリンク制御チャネル(DCI)のペイロードを生成し、符号化部31へ出力する。ビット挿入部15aが、下りリンク制御情報(DCI)の情報ビットに挿入するビットの値は、全て「0」、全て「1」など、予め決められた、移動局装置が既知の値を用いる。
 また、制御部15は、上位層11から入力された下りリンクで送信する情報を符号化部31へ出力する。また、制御部15は、復号化部27から入力された上りリンクで取得した情報を、必要に応じて処理した後、上位層11へ出力する。
(移動局装置)
 図6は、本実施の形態における移動局装置2の一構成例を示す機能ブロック図である。図6に示すように、移動局装置2は、上位層51、制御部53、受信アンテナ55、受信処理部57、多重分離部61、復調部63、復号化部65、符号化部67、変調部71、多重部73、送信処理部75、送信アンテナ77を具備する。移動局装置2は、符号化部67、変調部71、多重部73、送信処理部75、制御部53、上位層51および送信アンテナ77で送信部を構成している。また、移動局装置2は、復号化部65、復調部63、多重分離部61、受信処理部57、制御部53、上位層51および受信アンテナ55で受信部を構成している。
 符号化部67は、上りリンクの各チャネルで送信するデータを制御部53から取得し、上りリンク共用チャネル(PUSCH)で送信するデータから巡回冗長検査(CRC)符号を生成し、巡回冗長検査(CRC)符号を付加し、制御部53から入力される制御信号に基づいて、巡回冗長検査(CRC)符号を付加した情報と下りリンク制御チャネル(PUCCH)で送信するデータをターボ符号又はリード・マラー(Reed Muller)符号などで誤り訂正符号化し、変調部71へ出力する。
 変調部71は、制御部53からの制御信号に基づいて、符号化部67から入力された誤り訂正符号化された符号ビットを、QPSK、16QAM、64QAM等のような変調方式で変調して、変調シンボルを生成し、多重部73へ出力する。
 多重部73は、制御部53からの制御信号に基づいて、変調部71から入力された変調シンボルを、上りリンクのサブフレームのリソースエレメントに多重し、送信処理部75へ出力する。
 送信処理部75は、制御部53からの制御信号に基づいて、多重部73から入力された変調シンボルを高速逆フーリエ変換(IFFT)して、DFT-Spread OFDM方式の変調を行い、DFT-Spread OFDM変調されたDFT-Spread OFDMシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分及び直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送信アンテナ77に出力して送信する。
 受信処理部57は、制御部53からの制御信号に基づいて、受信アンテナ55を介して受信した信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分及び直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換し、ディジタル信号からガードインターバルに相当する部分を除去し、ガードインターバルを除去した信号を高速フーリエ変換し、OFDM方式の復調を行う。
 多重分離部61は、制御部53からの制御信号に基づいて、受信処理部57がOFDM方式により復調した受信信号から下りリンク制御チャネル(PDCCH)、下りリンク共用チャネル(PDSCH)、下りリンクパイロットチャネルの受信信号をリソースエレメントから抽出する。下りリンク制御チャネル(PDCCH)、下りリンク共用チャネル(PDSCH)の受信信号を、下りリンクパイロットチャネルの受信信号を用いて伝搬路補償をし、復調部63に出力する。
 復調部63は、制御部53からの制御信号に基づいて、多重分離部61から入力された下りリンク制御チャネル(PDCCH)、下りリンク共用チャネル(PDSCH)の受信信号に対して、QPSK、16QAM、64QAM等のような復調方式で復調し、復調ビットを復号化部65へ出力する。
 復号化部65は、復調部63から入力された下りリンク共用チャネル(PDSCH)の復調ビットに対して、誤り訂正復号を行ない、復号したペイロードを制御部53へ出力する。詳細には、復号化部65は、復調部63から入力された下りリンク制御チャネル(PDCCH)の復調ビットに対して、下りリンク制御チャネル(PDCCH)の各フォーマットのペイロードサイズが、制御部53からの制御信号で示されたビット数だとして、レートマッチングの逆の処理(rate de-matching)を行い、誤り訂正復号を行なう。その後、復号化部65は、送信側において、下りリンク制御チャネル(PDCCH)のペイロードに付加された巡回冗長検査(CRC)符号と移動局識別子(RNTI)との排他的論理和が行なわれた系列に対して、基地局装置から自局装置に割り当てられた移動局識別子(RNTI)で排他的論理和を行ない、巡回冗長検査(CRC)符号を取得してから誤り検出を行なう。復号化部65は、巡回冗長検査(CRC)符号から誤りが検出されたかった場合、下りリンク制御チャネル(PDCCH)のペイロードを基地局装置1より送信されたペイロードとして制御部53へ出力する。また、復号化部65は、移動局装置2が監視する下りリンク制御情報(DCI)のペイロードサイズによって、異なるレートデマッチングの処理を行なう。
 上位層51は、パケットデータ統合プロトコル(PDCP)層、無線リンク制御(RLC)層、無線リソース制御(RRC)層の処理を行う。上位層51は、制御部53を制御するために制御信号を出力している。上位層51は、無線リソース制御部51aを有している。無線リソース制御部51aは、基地局装置1より割り当てられたキャリア要素や、下りリンク制御情報(DCI)を監視する移動局装置固有探索空間(USS)を構成する下りリンクのキャリア要素や、移動局装置固有探索空間(USS)で監視する下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットの種類などの各種設定情報の管理、自局装置の通信状態およびバッファ状況の管理、自局装置に割り当てられた移動局識別子(RNTI)の管理などを行っており、管理している情報を必要に応じて制御部53へ出力する。また、上位層51は、下りリンク共用チャネル(PDSCH)に付加された巡回冗長検査(CRC)符号を用いて巡回冗長検査(CRC)を行い、下りリンク共用チャネル(PDSCH)を用いて基地局装置1より送信されたデータの誤り検出を行う。上位層51は、下りリンク共用チャネル(PDSCH)の巡回冗長検査(CRC)の誤り検出結果として肯定応答(ACK)または否定応答(NACK)を生成し、制御部53へ出力する。
 制御部53は、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング(HARQ処理など)などを行なう。制御部53は、図6において図示は省略するが、受信処理部57、多重分離部61、復調部63、復号化部65、符号化部67、変調部71、多重部73および送信処理部75を制御するために制御信号を各処理部に出力している。制御部53は、上位層51から入力された制御信号、復号化部65から入力された下りリンク制御情報(DCI)などに基づき、上りリンクおよび下りリンクの各チャネルの無線リソースの割り当てと変調方式と符号化方式の選定処理、HARQにおける再送制御、各処理部の制御に使用される制御信号の生成を行う。
 また、制御部53は、ビット削除部53aを有している。ビット削除部53aは、下りリンク制御情報(DCI)の各フォーマットのペイロードサイズを計算し、復号化部65から入力された下りリンク制御情報(DCI)のペイロードに、基地局装置1において挿入されたビットを取り除き、情報ビットを取得する。具体的には、ビット削除部53aは、自局装置に割り当てられた上りリンクと下りリンクのキャリア要素と、該上りリンクと下りリンクのキャリア要素の帯域幅と、自局装置が監視している下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットの種類を上位層51から取得し、下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットの情報ビットの数を、上りリンクまたは下りリンクのキャリア要素の帯域幅を基にそれぞれ計算し、同じ、または複数種類の下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットのそれぞれの情報ビットの数を比較し、最もビット数の多い情報ビットの数を該下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットのペイロードサイズとし、下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットのペイロードサイズを復号化部65へ通知する。
 また、ビット削除部53aは、復号化部65から入力された下りリンク制御情報(DCI)のペイロード内のUL CC識別子またはDL CC識別子を示す情報ビット(information bit)から下りリンク制御情報(DCI)が対応する上りリンクまたは下りリンクのキャリア要素を識別し、該キャリア要素の帯域幅から下りリンク制御情報(DCI)の情報ビット(information bit)の数を計算し、下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットのペイロードサイズと比較することで、基地局装置1のビット挿入部15aで、ペイロードに予め決められた値のビットが何ビット挿入(padding)されたかを判断し、挿入されたビットを取り除く(discard)ことで、下りリンク制御情報(DCI)のペイロードから情報ビット(information bit)を取得する。
 また、制御部53は、上位層51から入力された上りリンクで送信するデータを符号化部67へ出力する。また、制御部53は、復号化部65から入力された下りリンクで取得した情報を、必要に応じて処理した後、上位層51へ出力する。
 図7は、本実施の形態における下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットのペイロードの概略構成例を示す図である。図7では、例として、図2のような上りリンクと下りリンクのキャリア要素を割り当てられた移動局装置宛の下りリンク制御情報フォーマット1Aと下りリンク制御情報フォーマット0を示している。図7において斜線が付された四角は、基地局装置に既知の値である「0」のビットが挿入された領域を示しており、図7において白い四角は、図では示さない下りリンク制御情報フォーマットを構成する領域を示している。また、図7中の下りリンク制御情報フォーマット1Aは、上から順番にDL CC-0、DL CC-1、DL CC-2に対する無線リソースの割り当てなどを示すものであり、図中の上りリンク制御情報フォーマット0は上から順番にUL CC-0、UL CC-1、UL CC-2に対する無線リソースの割り当てなどを示すものである。下りリンク制御情報フォーマット1Aと下りリンク制御情報フォーマット0の情報ビットは、下りリンク制御情報フォーマット1Aと下りリンク制御情報フォーマット0を識別するDCI format 0/1A識別子、DL CC識別子またはUL CC識別子、無線リソース割り当て(RA)の領域および白抜きのその他の領域から構成される。
 下りリンク制御情報フォーマット1Aの無線リソース割り当て(RA)の領域のビット数は、下りリンク制御情報フォーマット1Aが対応する下りリンクのキャリア要素の帯域幅を基に計算される。また、上りリンク制御情報フォーマット0の無線リソース割り当て(RA)の領域のビット数は、下りリンク制御情報フォーマット0が対応する上りリンクのキャリア要素の帯域幅を基に計算される。
 図7では、DL CC-0に対応する下りリンク制御情報1Aの情報ビット数が、全ての下りリンク制御情報フォーマット0と下りリンク制御情報フォーマット1Aの情報ビット数の中で、最も多いビット数の情報ビットであり、下りリンク制御情報フォーマット0と下りリンク制御情報フォーマット1Aのペイロードサイズとなる。図7において、DL CC-1とDL CC-2に対応する下りリンク制御情報フォーマット1Aと、UL CC-0、UL CC-1とUL CC-2に対応する下りリンク制御情報フォーマット0の情報ビットの末尾部分(LSB)に、ペイロードサイズと同じビット数になるまで、値が「0」のビットが挿入され(斜線)、ペイロードが生成される。尚、図7では、情報ビットの末尾部分(LSB)にビットを挿入したが、情報ビットの先頭部分(MSB)にビットを挿入してもよい。
 前述のように、移動局装置2の復号化部65では、下りリンク制御情報(DCI)のペイロードサイズによって、誤り訂正符号化した下りリンク制御情報(DCI)に対するレートマッチングの処理(ビットを間引いたり、繰り返したりする)が異なる。従って、ペイロードサイズが複数ある場合、移動局装置2は、まず、ある1つのペイロードサイズを想定してレートマッチングの逆の処理を行う。次に、誤り訂正復号をし、自局装置に割り当てられた移動局識別子(RNTI)と、移動局識別子(RNTI)と巡回冗長検査(CRC)符号との排他的論理和をとった系列との排他的論理和を行い、巡回冗長検査(CRC)符号を取得し、巡回冗長検査(CRC)符号を用いて誤り検出を行い、誤りを検出した場合、他のペイロードサイズを想定して、レートマッチングの処理からやり直す。
 また、基地局装置1において、自局装置宛の下りリンク制御チャネル(PDCCH)が、移動局装置固有探索空間(USS)と共通探索空間(CSS)内のどの制御チャネル要素(CCE)に配置されたかを、移動局装置2は知らない。従って、移動局装置2は、移動局装置固有探索空間(USS)と共通探索空間(CSS)内の下りリンク制御チャネル(PDCCH)が配置される可能性のある全ての制御チャネル要素(CCE)に対して上記レートマッチングの逆の処理から誤り検出までの処理を行なう。特に、レートマッチングの逆の処理と誤り訂正復号が移動局装置2にとって負荷になる。
 本実施の形態では、下りリンク制御情報(DCI)のフォーマット毎にペイロードサイズを同じにすることで、下りリンク制御情報(DCI)が対応する上りリンクまたは下りリンクのキャリア要素の対域幅に関係なく、上記レートマッチングの逆の処理から誤り検出までの処理が共通になるため、上記レートマッチングの逆の処理から誤り検出までの処理を行なう回数を減らすことができる。
 図8は、本実施の形態における基地局装置1の動作の一例を示すフローチャート図である(図5も参照する)。
 処理が開始されると、ステップS10において、無線リソース制御部11aは、移動局装置に割り当てる上りリンクと下りリンクのキャリア要素と、移動局装置固有探索空間(USS)を設定した下りリンクのキャリア要素と、移動局装置固有探索空間(USS)で、移動局装置が監視する下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットの種類を決定し、送信アンテナを介して移動局装置に通知する。次に、ステップS11に進む。ステップS11において、ビット挿入部15aは、無線リソース制御部11aが管理している移動局装置に割り当てた上りリンクと下りリンクのキャリア要素の帯域幅を用いて、各キャリア要素に対応する下りリンク制御チャネル(DCI)のフォーマットの情報ビット数を計算する。次に、ステップS12に進む。ステップS12において、ビット挿入部15aは、ステップS11で計算した、同じフォーマット、または複数種類のフォーマットの下りリンク制御情報(DCI)の情報ビット数を比較し、最もビット数の多い情報ビット数を、該下りリンク制御制御情報(DCI)のフォーマットのペイロードサイズとする。次に、ステップS13に進む。
 ステップS13において、ビット挿入部15aは、ステップS12で決定した、下りリンク制御制御情報(DCI)のフォーマットのペイロードサイズと同じになるまで、制御部15から取得した下りリンク制御情報(DCI)の情報ビットの先頭部分(MSB)または末尾部分(LSB)に移動局装置が既知である値のビットを挿入して、ペイロードを生成する。次にステップS14に進む。
 ステップS14において、基地局装置1は、下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットのペイロードに巡回冗長検査(CRC)符号と移動局識別子(RNTI)の排他的論理和である系列を付加し、誤り訂正符号化および変調を行い、送信アンテナを介して送信する。
 ステップS14の後、基地局装置1は、下りリンク制御チャネルの送信に関する処理を終了する。
 図9は、本実施の形態における移動局装置2の動作の一例を示すフローチャートの図である(図6も参照する)。
 処理を開始し、ステップS20において、無線リソース制御部51aは、受信アンテナ55を介して、基地局装置1から通知された、自局装置に割り当てられた上りリンクと下りリンクのキャリア要素と、移動局装置固有探索空間(USS)を構成する下りリンクのキャリア要素と、自局装置が監視する下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットの種類を設定する。次に、ステップS21に進む。
 ステップS21において、無線リソース制御部51aは、受信アンテナ55を介して、基地局装置1が送信している、報知チャネル(PBCH)から、自局装置に割り当てられた下りリンクのキャリア要素の帯域幅を取得し、下りリンク共用チャネル(PDSCH)から、自局装置に割り当てられた上りリンクのキャリア要素の帯域幅を取得する。次に、ステップS22に進む。
 ステップS22において、ビット削除部53aは、無線リソース制御部51aが管理している自局装置に割り当てた上りリンクと下りリンクのキャリア要素の帯域幅を用いて、各キャリア要素に対応する下りリンク制御チャネル(DCI)のフォーマットの情報ビット数を計算する。次に、ステップS23に進む。
 ステップS23において、ビット削除部53aは、ステップS22で計算した、同じフォーマット、または複数種類のフォーマットの下りリンク制御情報(DCI)の情報ビット数を比較し、最もビット数の多い情報ビット数を、下りリンク制御制御情報(DCI)のフォーマットのペイロードサイズとし、下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットのペイロードサイズを計算する。次に、ステップS24に進む。
 ステップS24において、復号化部65は、下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットのペイロードサイズが、ステップS23で計算したものであるとして、受信アンテナを介して受信した下りリンク制御チャネル(PDCCH)に配置された下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットを監視し、下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットの復調、誤り訂正復号および誤り検出を行う。次に、ステップS25に進む。
 ステップS25において、復号化部65は、下りリンク制御情報(DCI)の復号処理の方法からフォーマットの種類を識別する。次に、ステップS26に進む。
 ステップS26において、ビット削除部53aは、下りリンク制御情報(DCI)に含まれるUL CC識別子またはDL CC識別子によって、下りリンク制御情報(DCI)が対応する上りリンクまたは下りリンクのキャリア要素を識別する。次に、ステップS27に進む。
 ステップS27において、ビット削除部53aは、下りリンク制御情報(DCI)が対応する上りリンクまたは下りリンクのキャリア要素の情報ビット数と、ステップS23で計算した下りリンク制御情報(DCI)のペイロードサイズを比較し、ペイロードの先頭部分(MSB)または末尾部分(LSB)に挿入されている既知であるビットを捨て、情報ビットを取得する。
 ステップS27の処理の後に、移動局装置2は、下りリンク制御チャネルの受信に関する処理を終了する。
 以上、図面を用いて下りリンク制御情報(DCI)の情報ビットの先頭部分(MSB)または末尾部分(LSB)に移動局装置が既知である値のビットを挿入することで、同じ種類、または複数種類の下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットのペイロードサイズを同じにする方法を説明してきたが、説明をした方法とは異なる方法で下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットのペイロードサイズを同じにしてもよい。例えば、基地局装置のビット挿入部は、同じ種類の下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットの無線リソース割り当て(RA)の領域のビットの数を比較し、ビット数の最も多い無線リソース割り当て(RA)の領域のビット数と同じビット数になるまで、無線リソース割り当て(RA)の領域の先頭部分(MSB)または末尾部分(LSB)に、移動局装置が既知である値のビットを挿入してもよい。
 図10は、本実施の形態における下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットのペイロードの変形例を示す図である。図10では、例として、図2のような上りリンクと下りリンクのキャリア要素を割り当てられた移動局装置宛の下りリンク制御情報フォーマット1Aと下りリンク制御情報フォーマット0を示している。図10の斜線が付された四角は、移動局装置に既知の値である「0」のビットが挿入された領域を示しており、図10の白い四角は、図では示さない下りリンク制御情報フォーマットを構成する領域を示している。また、図中の下りリンク制御情報フォーマット1Aは上から順番にDL CC-0、DL CC-1、DL CC-2に対する無線リソースの割り当てなどを示すものであり、図中の上りリンク制御情報フォーマット0は上から順番にUL CC-0、UL CC-1、UL CC-2に対する無線リソースの割り当てなどを示すものである。下りリンク制御情報フォーマット1Aと下りリンク制御情報フォーマット0の情報ビットは、下りリンク制御情報フォーマット1Aと下りリンク制御情報フォーマット0を識別するDCI format 0/1A識別子、DL CC識別子またはUL CC識別子、無線リソース割り当て(RA)の領域およびその他の領域から構成される。
 下りリンク制御情報フォーマット1Aの無線リソース割り当て(RA)の領域のビット数は、移動局装置が割り当てられた下りリンクのキャリア要素の帯域幅を基に計算する。無線リソース割り当ての領域のビット数は、キャリア要素の帯域幅が大きいほど多くなるため、図2において、最大の帯域幅であるDL CC-0の無線リソース割り当ての領域にビット数が最も多くなる。DL CC-1とDL CC-2に対する下りリンク制御情報フォーマット1Aの無線リソース割り当て(RA)の先頭部分(MSB)には、DL CC-0に対する無線リソース割り当て(RA)の領域と同じビット数になるまで値が「0」のビットが挿入され、ペイロードが生成される。また、上りリンク制御情報フォーマット0の無線リソース割り当て(RA)の領域のビット数は、移動局装置が割り当てられた下りリンクのキャリア要素の帯域幅を基に計算される。無線リソース割り当ての領域のビット数は、キャリア要素の帯域幅が大きいほど多くなるため、図2において、最大の帯域幅であるDL CC-0の無線リソース割り当ての領域にビット数が最も多くなる。DL CC-1とDL CC-2に対する下りリンク制御情報フォーマット0の無線リソース割り当て(RA)の先頭部分(MSB)には、DL CC-0に対する無線リソース割り当て(RA)の領域と同じビット数になるまで値が「0」のビットが挿入される。次に、下りリンク制御情報フォーマット1Aと下りリンク制御情報フォーマット0のビット数が比較され、ビット数の多いほうのビット数をペイロードサイズとし、ペイロードサイズと同じになるまで、ビット数の少ないほうの下りリンク制御情報フォーマットの末尾部分(LSB)に値が「0」のビットが挿入され、ペイロードが生成される。図10では、無線リソース割り当て(RA)の領域の先頭部分(MSB)にビットが挿入された場合について示したが、無線リソース割り当て(RA)の末尾部分(LSB)にビットが挿入されてもよい。
 以上に説明した本発明の実施形態のように、基地局装置が、同じ種類の複数の下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットのペイロードや、下りリンク制御情報フォーマット0と下りリンク制御情報フォーマット1Aのように、下りリンク制御情報(DCI)に含まれる識別子を用いてフォーマットの種類を識別する、複数の種類の下りリンク制御情報(DCI)のフォーマットのペイロードサイズを同じにすることで、移動局装置が行なう復号処理の回数を減らすことで、移動局装置が下りリンク制御チャネル(PDCCH)を監視する際の負荷を減らし、復号処理の遅延を減らすことができる。
 例えば、図2のようなキャリア要素を割り当てられた移動局装置は、ある1種類のフォーマットの下りリンクグラントを監視する際、DCC-0と、DCC-1およびDCC-2それぞれに対応する3個のペイロードサイズを想定して、下りリンクグラントの復号処理をしなくてはならない。これに対して、本発明を適用することで、ある1種類のフォーマットの下りリンクグラントを監視する際、1個のペイロードサイズを想定して、下りリンクグラントの復号処理をすればよいので、復号処理の回数が従来技術と比較して3分の1になる。
 本実施の形態による無線通信技術では、無線通信システムの移動局装置は、下りリンク制御情報(DCI)に含まれるUL CC識別子またはDL CC識別子でキャリア要素を識別し、下りリンク制御情報(DCI)に含まれる移動局識別子(RNTI)で移動局装置を識別しているが、基地局装置が、移動局識別子(RNTI)を移動局装置に複数割り当て、移動局識別子(RNTI)とキャリア要素の対応付けを移動局装置に通知することで、移動局装置が、下りリンク制御情報(DCI)に付加されている移動局識別子(RNTI)でキャリア要素を識別するようにしてもよい。
 本発明に関わる基地局装置および移動局装置で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 また、図5における上位層、制御部、受信アンテナ、受信処理部、多重分離部、復調部、復号化部、符号化部、変調部、多重部、送信処理部、送信アンテナおよび、図6における上位層、制御部、受信アンテナ、受信処理部、多重分離部、復調部、復号化部、符号化部、変調部、多重部、送信処理部、送信アンテナの機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより各部の処理を行ってもよい。尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 以上、この発明の実施の形態について図面を参照して説明してきたが、具体的な構成はこの実施の形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。

Claims (15)

  1.  複数の移動局装置と基地局装置を有する無線通信システムにおいて、
     前記基地局装置は、
     前記移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含み、同じ前記移動局装置宛の同じフォーマットのそれぞれで送信される制御情報の情報ビット数を比較し、前記同じフォーマットの制御情報の情報ビット数を同じビット数にし、
     前記制御情報を下りリンク制御チャネルで送信し、
     前記移動局装置は、
     前記制御情報を下りリンク制御チャネルで受信し、
     前記移動局装置宛の同じフォーマットの制御情報のそれぞれで送信される前記制御情報の情報ビット数が同じビット数であるとして復号処理を行なうことを特徴とする無線通信システム。
  2.  前記基地局装置は、
     前記同じフォーマットの制御情報の無線リソースの割り当てを示す情報ビット数を同じビット数にすることで、前記移動局装置宛の同じフォーマットのそれぞれで送信される制御情報の情報ビット数を同じビット数にすることを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  複数の移動局装置と無線通信を行なう基地局装置において、
     前記基地局装置は、
     前記移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含み、同じ前記移動局装置宛の同じフォーマットのそれぞれで送信される制御情報の情報ビット数を比較し、前記同じフォーマットの制御情報の情報ビット数を同じビット数にし、
     前記制御情報を下りリンク制御チャネルで送信することを特徴とする基地局装置。
  4.  基地局装置と無線通信を行なう移動局装置において、
     前記移動局装置は、
     前記移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含み、同じフォーマットのそれぞれで前記基地局装置が送信する制御情報を下りリンク制御チャネルで受信し、
     前記同じフォーマットのそれぞれで送信される制御情報の情報ビット数を比較し、前記同じフォーマットの制御情報の情報ビット数が同じビット数であるとして復号処理を行なうことを特徴とする移動局装置。
  5.  複数の移動局装置と無線通信を行なう基地局装置における通信方法であって、
     前記基地局装置は、
     前記移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含み、同じ前記移動局装置宛の同じフォーマットのそれぞれで送信される制御情報の情報ビット数を比較し、前記同じフォーマットの制御情報の情報ビット数を同じビット数にするステップと、
     前記制御情報を下りリンク制御チャネルで送信するステップと
    を有することを特徴とする通信方法。
  6.  基地局装置と無線通信を行なう移動局装置における通信方法であって、
     前記移動局装置は、
     前記移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含み、同じフォーマットのそれぞれで前記基地局装置が送信する制御情報を下りリンク制御チャネルで受信するステップと、
     前記同じフォーマットのそれぞれで送信される制御情報の情報ビット数を比較し、前記同じフォーマットの制御情報の情報ビット数が同じビット数であるとして復号処理を行なうステップとを有することを特徴とする通信方法。
  7.  複数の移動局装置と基地局装置を有する無線通信システムにおいて、
     前記基地局装置は、
     前記移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含み、同じ前記移動局装置宛の同じフォーマットのそれぞれで送信される制御情報の情報ビット数を比較し、ビット数の最も多い情報ビット数を前記制御情報のペイロードサイズとし、前記制御情報の情報ビット数が前記ペイロードサイズと同じビット数になるまで前記情報ビットにビットを挿入しペイロードを生成するビット挿入部と、
     前記ペイロードサイズの制御情報を下りリンク制御チャネルで送信する送信処理部と、を有し、
     前記移動局装置は、
     前記制御情報を下りリンク制御チャネルで受信する受信処理部と、
     前記移動局装置宛の同じフォーマットの制御情報のそれぞれで送信される前記制御情報の情報ビット数の中で、ビット数の最も多い情報ビット数を前記制御情報のペイロードサイズとし、前記制御情報のペイロードに挿入されたビットを捨てるビット削除部と、
    前記制御情報のペイロードサイズが、前記ビット削除部が求めたビット数であるとして復号処理を行なう復号化部と、を有することを特徴とする無線通信システム。
  8.  前記ビット挿入部は、さらに、同じ前記移動局装置宛の2種類以上のフォーマットの前記制御情報のそれぞれで送信される情報ビット数を比較し、最もビット数の多い情報ビット数を、前記2種類以上のフォーマットの制御情報のペイロードサイズとし、
     前記ビット削除部は、さらに、前記2種類以上のフォーマットの制御情報の情報ビット数の中で最もビット数の多い情報ビット数を前記2種類以上のフォーマットの制御情報のペイロードサイズとすることを特徴とする請求項7に記載の無線通信システム。
  9.  前記ビット挿入部は、前記制御情報の情報ビットに含まれる、前記移動局装置宛のデータに割り当てた無線リソースの割り当てを示す領域に、ビットを挿入し、
     前記ビット削除部は、前記制御情報の情報ビットに含まれる、無線リソースの割り当てを示す領域に挿入されたビットを削除することを特徴とする請求項7に記載の無線通信システム。
  10.  複数の移動局装置と無線通信を行なう基地局装置において、
     前記移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含み、同じ前記移動局装置宛の同じフォーマットのそれぞれで送信される制御情報の情報ビット数を比較し、ビット数の最も多い情報ビット数を前記制御情報のペイロードサイズとし、前記制御情報の情報ビット数が前記ペイロードサイズと同じになるまで、前記情報ビットにビットを挿入するビット挿入部と、
     前記ビット挿入部においてビットが挿入されたペイロードサイズの制御情報を下りリンク制御チャネルで送信する送信処理部と
    を有することを特徴とする基地局装置。
  11.  基地局装置が、移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含む制御情報に対して、同じ前記移動局装置宛の同じフォーマットの制御情報のそれぞれで送信される前記制御情報の情報ビット数を比較し、ビット数の最も多い情報ビット数を前記制御情報のペイロードサイズとし、前記制御情報の情報ビット数が前記ペイロードサイズと同じになるまで、前記情報ビットにビットを挿入し、送信した前記制御情報を受信する移動局装置において、
     前記移動局装置宛の同じフォーマットの制御情報のそれぞれで送信される前記制御情報の情報ビット数の中で、最もビット数の多い情報ビット数を前記制御情報のペイロードサイズであるとし、前記制御情報のペイロードに挿入されたビットを削除するビット削除部と、
     前記制御情報のペイロードサイズが、前記ビット削除部が求めたビット数であるとして復号処理を行なう復号化部と
    を有することを特徴とする移動局装置。
  12.  複数の移動局装置と無線通信を行なう無線送信方法において、
     前記移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含み、同じ前記移動局装置宛の同じフォーマットのそれぞれで送信される制御情報の情報ビット数を比較し、ビット数の最も多い情報ビット数を前記制御情報のペイロードサイズとし、前記制御情報の情報ビット数が前記ペイロードサイズと同じになるまで、前記情報ビットにビットを挿入するステップと、
     前記ペイロードサイズの制御情報を下りリンク制御チャネルで送信するステップと
    を有することを特徴とする無線送信方法。
  13.  基地局装置が、移動局装置宛の無線リソースの割り当てを示す情報ビットを含む制御情報に対して、同じ前記移動局装置宛の同じフォーマットの制御情報のそれぞれで送信される前記制御情報の情報ビット数を比較し、最もビット数の多い情報ビット数を前記制御情報のペイロードサイズとし、前記制御情報の情報ビット数が前記ペイロードサイズと同じになるまで、前記情報ビットにビットを挿入し、送信した前記制御情報を受信する無線受信方法において、
     前記移動局装置宛の同じフォーマットの制御情報のそれぞれで送信される前記制御情報の情報ビット数の中で、最もビット数の多い情報ビット数を前記制御情報のペイロードサイズであるとし、前記制御情報のペイロードに挿入されたビットを削除するステップと、
     前記制御情報のペイロードサイズが、前記ビット削除部が求めたビット数であるとして復号処理を行なうステップと
    を有することを特徴とする無線受信方法。
  14.  請求項12に記載の無線送信方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
  15.  請求項13に記載の無線受信方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
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Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012063886A1 (en) * 2010-11-08 2012-05-18 Sharp Kabushiki Kaisha Dynamic simultaneous pucch and pusch switching for lte-a
WO2012093594A1 (ja) * 2011-01-07 2012-07-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局装置、ユーザ端末及び無線通信方法
JP2015046912A (ja) * 2009-10-15 2015-03-12 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated 複数のシステム帯域幅についてのリソース割り当てを伝達するための方法および装置
JP2015527017A (ja) * 2012-08-29 2015-09-10 ゼットティーイー コーポレイション 下りデータのレート割当て方法及び装置
RU2700667C1 (ru) * 2016-02-05 2019-09-18 Нек Корпорейшн Исполнение пространства поиска для связи машинного типа
CN114731210A (zh) * 2019-11-26 2022-07-08 华为技术有限公司 一种通信方法及装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006115358A (ja) * 2004-10-15 2006-04-27 Ntt Docomo Inc パケット送信制御装置及びパケット送信制御方法
JP2008526067A (ja) * 2004-12-23 2008-07-17 ノキア コーポレイション パディングのために使用される他のスペースを用いてue及び無線アクセスネットワーク間のスケジューリング情報を通信するための方法及び装置
JP2008172296A (ja) * 2007-01-05 2008-07-24 Ntt Docomo Inc 送信機
JP2008539668A (ja) * 2005-04-29 2008-11-13 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション 拡張アップリンクのためのmac多重化およびtfc選択手順

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006115358A (ja) * 2004-10-15 2006-04-27 Ntt Docomo Inc パケット送信制御装置及びパケット送信制御方法
JP2008526067A (ja) * 2004-12-23 2008-07-17 ノキア コーポレイション パディングのために使用される他のスペースを用いてue及び無線アクセスネットワーク間のスケジューリング情報を通信するための方法及び装置
JP2008539668A (ja) * 2005-04-29 2008-11-13 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション 拡張アップリンクのためのmac多重化およびtfc選択手順
JP2008172296A (ja) * 2007-01-05 2008-07-24 Ntt Docomo Inc 送信機

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9949261B2 (en) 2009-10-15 2018-04-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for conveying resource assignment for multiple system bandwidths
JP2015046912A (ja) * 2009-10-15 2015-03-12 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated 複数のシステム帯域幅についてのリソース割り当てを伝達するための方法および装置
WO2012063886A1 (en) * 2010-11-08 2012-05-18 Sharp Kabushiki Kaisha Dynamic simultaneous pucch and pusch switching for lte-a
WO2012093594A1 (ja) * 2011-01-07 2012-07-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局装置、ユーザ端末及び無線通信方法
JP2012147131A (ja) * 2011-01-07 2012-08-02 Ntt Docomo Inc 無線基地局装置、無線通信方法及び無線通信システム
TWI452924B (zh) * 2011-01-07 2014-09-11 Ntt Docomo Inc Wireless base station device, wireless communication method and wireless communication system
KR101544400B1 (ko) * 2011-01-07 2015-08-13 가부시키가이샤 엔티티 도코모 무선기지국장치, 유저단말 및 무선통신방법
US9723603B2 (en) 2011-01-07 2017-08-01 Ntt Docomo, Inc. Radio base station apparatus, user terminal and radio communication method
JP2015527017A (ja) * 2012-08-29 2015-09-10 ゼットティーイー コーポレイション 下りデータのレート割当て方法及び装置
RU2700667C1 (ru) * 2016-02-05 2019-09-18 Нек Корпорейшн Исполнение пространства поиска для связи машинного типа
RU2718116C2 (ru) * 2016-02-05 2020-03-30 Нек Корпорейшн Исполнение пространства поиска для связи машинного типа
US11330574B2 (en) 2016-02-05 2022-05-10 Nec Corporation Communication system
CN114731210A (zh) * 2019-11-26 2022-07-08 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
CN114731210B (zh) * 2019-11-26 2023-11-17 华为技术有限公司 一种通信方法及装置

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