WO2010150512A1 - 無線通信基地局装置、無線通信端末装置、制御チャネル送信方法および制御チャネル受信方法 - Google Patents

無線通信基地局装置、無線通信端末装置、制御チャネル送信方法および制御チャネル受信方法 Download PDF

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WO2010150512A1
WO2010150512A1 PCT/JP2010/004125 JP2010004125W WO2010150512A1 WO 2010150512 A1 WO2010150512 A1 WO 2010150512A1 JP 2010004125 W JP2010004125 W JP 2010004125W WO 2010150512 A1 WO2010150512 A1 WO 2010150512A1
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WO
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pdcch
downlink component
downlink
information
component band
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PCT/JP2010/004125
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西尾昭彦
福岡将
星野正幸
中尾正悟
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パナソニック株式会社
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication base station apparatus, a wireless communication terminal apparatus, a control channel transmission method, and a control channel reception method.
  • LTE 3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA an uplink communication method
  • Single Carrier Frequency Division Multiple Access has been adopted (see, for example, Non-Patent Documents 1, 2 and 3).
  • a wireless communication base station apparatus (hereinafter referred to as a base station) omits a wireless communication terminal apparatus (hereinafter referred to as a terminal) in a unit of time called a subframe for a resource block (RB) in a system band. Communicate by assigning to. Also, the base station transmits control information (resource allocation information) for notifying downlink data and uplink data resource allocation results to the terminal. This control information is transmitted to the terminal using a downlink control channel such as PDCCH (Physical Downlink Control Channel), for example.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the base station controls the amount of resources used for transmission of PDCCH, that is, the number of OFDM symbols, in units of subframes, according to the number of allocations of terminals and the like.
  • the base station uses CFI (Control Format Indicator), which is information indicating the number of OFDM symbols that can be used for PDCCH transmission in the first OFDM symbol of each subframe, and PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel). Use to send to the terminal.
  • the terminal receives the PDCCH according to the CFI detected from the received PCFICH.
  • Each PDCCH occupies a resource configured of one or a plurality of continuous CCEs (Control Channel Elements).
  • one of 1, 2, 4 and 8 is selected according to the number of information bits of control information or the channel state of the terminal as the number of CCEs occupied by PDCCH (CCE concatenation number: CCE aggregation level). Ru. Note that LTE supports a frequency band having a maximum system bandwidth of 20 MHz.
  • the base station simultaneously transmits a plurality of PDCCHs in order to assign a plurality of terminals to one subframe.
  • the base station transmits the PDCCH including CRC bits masked (or scrambled) by the terminal ID of the transmission destination.
  • the terminal performs blind decoding on the PDCCH by de-masking (or descrambling) the CRC bits with the terminal ID of the own terminal in a plurality of PDCCHs addressed to the own terminal, and performs PDCCH addressed to the own terminal. To detect.
  • a method of limiting CCE to be a target of blind decoding to each terminal is considered.
  • a CCE region (hereinafter referred to as a search space) to be subjected to blind decoding is limited for each terminal.
  • a search space is randomly set for each terminal, and the number of CCEs constituting the search space is defined for each CCE concatenation number of PDCCH.
  • each terminal only needs to perform blind decoding on CCEs in the search space allocated to the terminal itself, so the number of times of blind decoding can be reduced.
  • the search space of each terminal is set using the terminal ID of each terminal and a hash function which is a function that performs randomization.
  • ARQ Automatic Repeat Request
  • the terminal feeds back a response signal indicating the error detection result of the downlink data to the base station.
  • HARQ Hybrid ARQ
  • the terminal when receiving data to be retransmitted, the terminal can improve reception quality on the terminal side by combining the retransmitted data and the data including the previously received error.
  • LTE-A 3GPP LTE-Advanced
  • LTE-A base stations and terminals (hereinafter referred to as “LTE + terminals”) capable of communicating on a broadband frequency of 40 MHz or more are introduced to realize downlink transmission rates of 1 Gbps or more and uplink transmission rates of 500 Mbps or more. It is expected. Further, the LTE-A system is required to accommodate not only an LTE + terminal but also a terminal compatible with the LTE system (hereinafter referred to as an LTE terminal).
  • LTE-A in order to realize wide band communication of 40 MHz or more, a band aggregation system in which a plurality of frequency bands are connected for communication has been proposed (for example, see Non-Patent Document 1).
  • a frequency band having a width of 20 MHz is regarded as a basic unit of the communication band (hereinafter referred to as a component band). Therefore, in LTE-A, for example, a system bandwidth of 40 MHz is realized by linking two unit bands. Further, one LTE band and both LTE + terminals are accommodated in one unit band.
  • the uplink component band is called a downlink component band
  • the downlink component band is called a downlink component band.
  • the following two notification methods are being considered as a notification method for notifying resource allocation information of each component band from a base station to a terminal (for example, see Non-Patent Document 4).
  • the base station notifies the terminal of resource allocation information of each of a plurality of component bands using a PDCCH allocated to each downlink component band used for data transmission of the resource allocation target.
  • a terminal performing broadband transmission (a terminal using a plurality of component bands) obtains resource allocation information of each of the plurality of component bands by receiving the PDCCH arranged in each downlink component band.
  • the base station notifies the terminal of resource allocation information of each of a plurality of component bands using a PDCCH arranged in any of the downlink component bands.
  • a terminal band to which data is allocated is notified to the terminal by PDCCH. That is, in the second notification method, the base station may transmit resource allocation information of a component band to be allocated resources using a PDCCH arranged in a downlink component band different from the component band.
  • the base station can more flexibly select the downlink component band for transmitting the PDCCH.
  • 3GPP TS 36.211 V8.3.0 “Physical Channels and Modulation (Release 8),” May 2008 3GPP TS 36.212 V8.3.0, “Multiplexing and channel coding (Release 8),” May 2008 3GPP TS 36.213 V8.3.0, “Physical layer procedures (Release 8),” May 2008 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-092230, “PDCCH design for Carrier aggregation,” May 2009
  • the CFI of each component band that is, the number of OFDM symbols used for PDCCH transmission, is independently controlled for each component band and notified to the terminal. Then, the terminal determines CFI in each component band, and specifies a resource area (the number of OFDM symbols, hereinafter referred to as a PDCCH area) used for receiving PDCCH and a start position (start OFDM symbol) of data.
  • a resource area the number of OFDM symbols, hereinafter referred to as a PDCCH area
  • start position start OFDM symbol
  • the terminal can not detect an error of the CFI. Therefore, when the base station transmits the resource allocation information of the component band for resource allocation using the PDCCH arranged in the same component band as the component band, the CFI information set in the component band by the terminal If it is determined incorrectly, the PDCCH region will be erroneously identified. In this case, since the terminal erroneously receives the PDCCH, no data reception is performed. Accordingly, the base station determines that the response signal from the terminal is not detected (DTX), and retransmits the data.
  • DTX response signal from the terminal is not detected
  • the base station may transmit resource allocation information of a component band to be allocated resources using a PDCCH arranged in a component band different from the component band.
  • the base station transmits the resource allocation information of downlink data (PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) signal) transmitted in downlink component band 2 to downlink component band 1 different from downlink component band 2. It transmits using PDCCH arrange
  • the base station transmits CFI using PCFICH arranged in downlink component bands 1 and 2.
  • CFI information of downlink component band 2 1 (that is, PDCCH region is 1 OFDM symbol) Do.
  • both CFI information of downlink component band 1 to which PDCCH is transmitted and CFI information of downlink component band 2 for resource allocation indicated in resource allocation information included in the PDCCH are normal.
  • the terminal stores the downlink data including the error in the HARQ buffer sequentially from the start OFDM symbol as shown in FIG. Send to Then, the terminal combines the retransmission data from the base station with the received data stored in the HARQ buffer to improve the reception quality on the terminal side.
  • the terminal can detect the PDCCH in the downlink component band 1 in which the CFI information has been normally determined. That is, since the terminal can specify the frequency resource to which downlink data directed to the terminal is allocated, the terminal decodes downlink data.
  • the terminal determines that there is an error in the downlink data decoding result, it stores the received downlink data in the HARQ buffer.
  • the upper layer for example, the RLC layer
  • the terminal when the terminal uses a plurality of component bands, the terminal is different if the component band to which data is transmitted and the component band to which PDCCH to which resource allocation information of the data is allocated are different from each other. If the CFI of a unit band to which data is transmitted is erroneously determined, not only the delay of data transmission is increased, but also resource is consumed unnecessarily by HARQ retransmission. Furthermore, the amount of processing at the base station increases because retransmissions of the upper layer occur frequently.
  • the object of the present invention is that, even when the terminal uses a plurality of component bands, the component band to which data is transmitted and the component band to which PDCCH to which resource allocation information of the data is allocated are different from each other.
  • a base station a terminal, a control channel transmission method and a control channel reception method capable of preventing occurrence of useless HARQ retransmission.
  • the base station is a radio communication base station apparatus for transmitting a plurality of downlink data addressed to a radio communication terminal apparatus using a plurality of downlink component bands, and each resource allocation information of the plurality of downlink data Control channel generation means for generating a plurality of control channels to which each is allocated, CFI information generation means for generating CFI information indicating the number of symbols usable for the control channel for each of the plurality of downlink component bands, If the downlink component band used for assignment of the downlink data and the downlink component band for transmitting the control channel to which the resource assignment information is assigned are different from each other in the downlink component band of A sequence corresponding to the CFI information of the downlink component band used for channel data allocation is scrambled It adopts a configuration comprising a scrambling means for grayed, the.
  • the terminal of the present invention is a radio communication terminal apparatus that receives a plurality of downlink data using a plurality of downlink component bands, and is used for a control channel to which resource allocation information of downlink data addressed to the own apparatus is assigned.
  • Receiving means for obtaining CFI information indicating the number of possible symbols for each of the plurality of downlink component bands, and a downlink component band different from the downlink component band used for allocating the downlink data in the plurality of downlink component bands
  • decoding means for descrambling the transmitted control channel with a sequence corresponding to the CFI information of the downlink component band used for assignment of the downlink data.
  • the control channel transmission method of the present invention is a control channel transmission method in a radio communication base station apparatus that transmits a plurality of downlink data to a radio communication terminal apparatus using a plurality of downlink component bands, A control channel generating step of generating a plurality of control channels to which each resource allocation information of channel data is respectively allocated, and a generation of generating CFI information indicating the number of symbols usable for the control channel for each of the plurality of downlink component bands
  • the control A channel prior to the downlink component band used for assignment of the downlink data A scrambling step for scrambling sequence corresponding to the CFI information.
  • the control channel reception method of the present invention is a control channel reception method in a radio communication terminal apparatus that receives a plurality of downlink data using a plurality of downlink component bands, and is resource allocation information of downlink data directed to the own apparatus. Obtaining, for each of the plurality of downlink component bands, CFI information indicating the number of symbols available to the control channel to which is assigned, and in the plurality of downlink component bands, downlink used for assignment of the downlink data And a decoding step of descrambling the control channel transmitted in the downlink component band different from the component band with a sequence corresponding to the CFI information of the downlink component band used for assignment of the downlink data.
  • the present invention when a terminal uses a plurality of component bands, even if the component band to which data is transmitted differs from the component band to which PDCCH to which resource allocation information of the data is allocated is transmitted, waste It is possible to prevent the occurrence of various HARQ retransmissions.
  • FIG. 6 shows PDCCH transmission processing according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 10 is a diagram showing a method of setting a search space according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 14 is a block diagram showing an internal configuration of a PDCCH processing unit according to Embodiment 6 of the present invention
  • FIG. 16 is a block diagram showing an internal configuration of a PDCCH processing unit according to a seventh embodiment of the present invention
  • FIG. 16 is a block diagram showing an internal configuration of a PDCCH processing unit according to Embodiment 8 of the present invention
  • FIG. 16 is a block diagram showing an internal configuration of a PDCCH processing unit according to Embodiment 9 of the present invention The figure which shows the read-out process of the circular buffer concerning Embodiment 9 of this invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to the present embodiment.
  • setting section 101 configures one or more component bands respectively used for uplink and downlink for each terminal according to a required transmission rate and data transmission amount. .
  • setting section 101 sets a downlink component band for transmitting a PDCCH signal to which resource allocation information of data transmitted in each component band is allocated. Then, setting section 101 outputs, to control section 102, PDCCH generation section 103, and modulation section 109, configuration information including a component band set for each terminal and a downlink component band for transmitting PDCCH.
  • the control unit 102 is uplink resource allocation information indicating uplink resources (for example, PUSCH) to which uplink data of the terminal are allocated, and downlink resource allocation information indicating downlink resources (for example, PDSCH) to allocate downlink data for the terminal.
  • resource allocation information includes allocation information of resource blocks (RB: Resource Block), MCS information of data, information indicating whether data is new data or retransmission data (NDI: New Data Indicator) or RV It also includes information on HARQ retransmission, such as (Redundancy version) information.
  • control section 102 outputs uplink resource allocation information to PDCCH generation section 103 and extraction section 119, and outputs downlink resource allocation information to PDCCH generation section 103 and multiplexing section 111.
  • control section 102 sets uplink resource allocation information and downlink resource allocation information (that is, resource allocation information for terminals) to the downlink component band set for each terminal. Allocate to allocated PDCCH. Specifically, the control unit 102 allocates each piece of resource allocation information to the PDCCH arranged in the downlink component band set for the resource allocation target component band indicated in the resource allocation information.
  • the PDCCH is configured of one or more CCEs. Also, the number of CCEs used by base station 100 is set based on the channel quality indicator (CQI: Channel Quality Indicator) of the terminal to be assigned and the control information size so that the terminal can receive control information at a necessary and sufficient error rate. Ru.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • control section 102 sets the number of OFDM symbols used for PDCCH transmission for each downlink component band based on the number of CCEs used for PDCCH to which control information (for example, resource allocation information) is allocated in each downlink component band. And generate CFI information indicating the determined number of OFDM symbols. Then, control section 102 outputs CFI information for each downlink component band to scrambling section 105, PCFICH generating section 108 and multiplexing section 111.
  • PDCCH generation section 103 performs PDCCH signal including uplink resource allocation information and downlink resource allocation information input from control section 102 in the downlink component band set for each terminal indicated in the configuration information input from configuration section 101. Generate Further, the PDCCH generation unit 103 adds a CRC bit to the PDCCH signal to which the uplink resource allocation information and the downlink resource allocation information are allocated, and further masks (or scrambles) the CRC bit with the terminal ID. Then, PDCCH generation section 103 outputs the masked PDCCH signal to coding section 104.
  • Coding section 104 performs channel coding on the PDCCH signal of each component band input from PDCCH generation section 103, and outputs the coded PDCCH signal to scrambling section 105.
  • Scrambling section 105 is configured such that the downlink component band in which the PDCCH signal input from encoding section 104 is transmitted is different from the downlink component band for resource allocation indicated in the downlink resource allocation information included in the PDCCH signal.
  • the corresponding PDCCH signal corresponds to the CFI information of the downlink component band for resource allocation (the downlink component band used for downlink data allocation) Scrambling with scrambling sequence. That is, scrambling section 105 transmits the PDCCH signal input from encoding section 104 using a downlink component band different from the downlink component band for resource allocation indicated in the downlink resource allocation information included in the PDCCH signal.
  • the PDCCH signal is scrambled with a scrambling sequence corresponding to the CFI information of the downlink component band used for downlink data allocation. Then, scrambling section 105 outputs the PDCCH signal after scrambling to modulation section 106.
  • scrambling section 105 has the same downlink component band in which the PDCCH signal input from coding section 104 is transmitted and the downlink component band for resource allocation indicated in the downlink resource assignment information included in the PDCCH signal. In this case, the PDCCH signal is output to the modulation unit 106 as it is.
  • Modulating section 106 modulates the PDCCH signal input from scrambling section 105, and outputs the modulated PDCCH signal to allocation section 107.
  • Allocation section 107 allocates the PDCCH signal of each terminal input from modulation section 106 to the CCE in the search space for each terminal in each downlink component band. For example, allocation section 107 configures a search space for search spaces for each of a plurality of downlink component bands set for each terminal, a CCE number calculated using a terminal ID of each terminal and a hash function for randomization, and a search space Calculated from the number of CCEs to be calculated (L). That is, allocation section 107 sets the CCE number, which is calculated using the terminal ID of a certain terminal and the hash function, to the start position (CCE number) of the search space for that terminal, and the start position as the search space for that terminal.
  • allocation section 107 calculates a search space in the component band set by configuration section 101 for each PDCCH indicating resource allocation information of data of each component band. Then, allocation section 107 outputs the PDCCH signal allocated to CCE to multiplexing section 111.
  • the PCFICH generation unit 108 generates a PCFICH signal to be transmitted for each downlink component band based on the CFI information for each downlink component band input from the control unit 102. For example, the PCFICH generation unit 108 encodes 2-bit CFI information (CFI bit) of each downlink component band to generate 32-bit information, and QPSK-modulates the generated 32-bit information to thereby generate a PCFICH signal. Generate Then, the PCFICH generating unit 108 outputs the generated PCFICH signal to the multiplexing unit 111.
  • CFI information CFI bit
  • Modulating section 109 modulates the setting information input from setting section 101, and outputs the modulated setting information to multiplexing section 111.
  • Modulating section 110 modulates the input transmission data (downlink data) after channel coding, and outputs the modulated transmission data signal to multiplexing section 111.
  • Multiplexing section 111 includes the PDCCH signal input from allocation section 107, the PCFICH signal input from PCFICH generation section 108, the configuration information input from modulation section 109, and the data signal input from modulation section 110 (that is, the PDSCH signal). ) Is multiplexed.
  • multiplexing section 111 determines, for each downlink component band, the number of OFDM symbols in which the PDCCH is arranged.
  • multiplexing section 111 maps the PDCCH signal and data signal (PDSCH signal) to each downlink component band.
  • the multiplexing unit 111 may map the setting information to the PDSCH.
  • multiplexing section 111 outputs the multiplexed signal to IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) section 112.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the IFFT unit 112 converts the multiplexed signal input from the multiplexing unit 111 into a time waveform, and a CP (Cyclic Prefix) adding unit 113 obtains an OFDM signal by adding a CP to this time waveform.
  • the transmission RF unit 114 performs radio transmission processing (up conversion, D / A conversion, etc.) on the OFDM signal input from the CP addition unit 113, and transmits the signal via the antenna 115.
  • reception RF section 116 performs radio reception processing (down conversion, A / D conversion, etc.) on the reception radio signal received in the reception band via antenna 115, and CP reception section 117 obtained. Output to
  • CP removing section 117 removes the CP from the received signal
  • FFT (Fast Fourier Transform) section 118 converts the received signal after CP removal into a frequency domain signal.
  • Extracting section 119 uses the frequency domain signal input from FFT section 118 based on the uplink resource allocation information (for example, uplink resource allocation information four subframes earlier) input from control section 102 to transmit the uplink of each terminal.
  • Data and PUCCH signals (eg, ACK / NACK signals) are extracted.
  • An IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) unit 120 converts the signal extracted by the extraction unit 119 into a time domain signal, and outputs the time domain signal to the data reception unit 121 and the ACK / NACK reception unit 122.
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • Data reception section 121 decodes uplink data in the time domain signal input from IDFT section 120. Then, the data receiving unit 121 outputs the decoded uplink data as received data.
  • the ACK / NACK receiving unit 122 extracts an ACK / NACK signal from each terminal for downlink data (PDSCH signal) from the time domain signal input from the IDFT unit 120, and determines the ACK / NACK of the ACK / NACK signal. I do. Then, based on the determination result of the ACK / NACK determination by the ACK / NACK receiving unit 122, the base station 100 transmits new data or retransmission data at the next transmission timing.
  • PDSCH signal downlink data
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of terminal 200 according to the present embodiment.
  • Terminal 200 communicates with base station 100 using a plurality of downlink component bands. Also, if there is an error in the received data, the terminal 200 stores the received data in the HARQ buffer, combines the retransmitted data at the time of retransmission, and the received data stored in the HARQ buffer, and combines them. Decode the signal.
  • reception RF section 202 is configured to be able to change the reception band, and changes the reception band based on the band information input from setting information reception section 206. Then, the reception RF unit 202 performs radio reception processing (down conversion, A / D conversion, etc.) on the reception radio signal (in this case, an OFDM signal) received in the reception band via the antenna 201 and obtained. The received signal is output to CP removing section 203.
  • radio reception processing down conversion, A / D conversion, etc.
  • CP removing section 203 removes the CP from the received signal, and FFT section 204 converts the received signal after CP removal into a frequency domain signal.
  • the frequency domain signal is output to the separation unit 205.
  • Demultiplexing section 205 is configured to receive the signal input from FFT section 204 as an upper layer control signal (for example, RRC signaling etc.) including setting information, a PCFICH signal, a PDCCH signal, and a data signal (that is, PDSCH signal). To separate. Demultiplexing section 205 then outputs a control signal to setting information receiving section 206, outputs a PCFICH signal to PCFICH receiving section 207, outputs a PDCCH signal to PDCCH receiving section 208, and outputs a PDSCH signal to PDSCH receiving section 209. Do.
  • an upper layer control signal for example, RRC signaling etc.
  • Demultiplexing section 205 then outputs a control signal to setting information receiving section 206, outputs a PCFICH signal to PCFICH receiving section 207, outputs a PDCCH signal to PDCCH receiving section 208, and outputs a PDSCH signal to PDSCH receiving section 209. Do.
  • Setting information receiving section 206 assigns, from the control signal input from demultiplexing section 205, uplink component band and downlink component band used for data transmission and resource allocation information of data of each component band set to the own terminal.
  • the information which shows the downlink component band used for transmission of the said PDCCH signal is read.
  • configuration information receiving section 206 outputs the read information to PDCCH receiving section 208, reception RF section 202 and transmission RF section 216 as band information.
  • setting information receiving section 206 reads information indicating the terminal ID set to the own terminal from the control signal input from demultiplexing section 205, and outputs the read information to PDCCH receiving section 208 as terminal ID information.
  • the PCFICH receiving unit 207 extracts CFI information from the PCFICH signal input from the separating unit 205. That is, PCFICH receiving section 207 obtains CFI information indicating the number of OFDM symbols used for PDCCH to which uplink resource allocation information and downlink resource allocation information are allocated, for each of a plurality of downlink component bands set for the own terminal. Then, PCFICH receiving section 207 outputs the extracted CFI information to PDCCH receiving section 208 and PDSCH receiving section 209.
  • the PDCCH receiving unit 208 performs blind decoding on the PDCCH signal input from the separating unit 205 to obtain a PDCCH signal (resource allocation information) addressed to the own terminal.
  • the PDCCH signals are respectively assigned to CCEs (that is, PDCCHs) arranged in the downlink component band set to the own terminal, which is indicated in the band information input from configuration information receiving section 206.
  • the PDCCH receiving unit 208 first specifies, for each downlink component band, the number of OFDM symbols in which the PDCCH is arranged.
  • the PDCCH receiving unit 208 calculates the search space of the own terminal using the terminal ID of the own terminal indicated in the terminal ID information input from the configuration information receiving unit 206.
  • the PDCCH receiving unit 208 sets a search space for each downlink component band in which the PDCCH indicating the resource allocation information of the data of each component band, which is input from the configuration information receiving unit 206, is transmitted. Then, the PDCCH receiving unit 208 demodulates and decodes the PDCCH signal allocated to each CCE in the calculated search space.
  • the PDCCH receiving unit 208 performs blind decoding on each PDCCH that performs resource allocation of data of each component band. For example, when there are two component bands (downlink component band 1 and downlink component band 2), the PDCCH receiving unit 208 performs blind decoding on PDCCH for performing data allocation of downlink component band 1 and data of downlink component band 2 Blind decoding is performed on each PDCCH to be assigned. Also, when blind decoding PDCCH transmitted in a downlink component band different from the downlink component band used for downlink data allocation, the PDCCH reception unit 208 uses the PDCCH signal after demodulation for downlink data allocation. Descrambling is performed using a scrambling sequence corresponding to CFI information of the downlink component band to be transmitted.
  • the PDCCH receiving unit 208 descrambles the PDCCH signal with the scrambling sequence corresponding to the CFI information of the downlink component band 2.
  • PDCCH reception section 208 descrambles the PDCCH signal with the scrambling sequence corresponding to the CFI information of downlink component band 1. Do. Then, the PDCCH receiving unit 208 performs a decoding process on the PDCCH signal after descrambling.
  • the PDSCH reception unit 209 Based on the downlink resource allocation information of the plurality of downlink component bands input from the PDCCH reception unit 208 and the CFI information of the plurality of downlink component bands input from the PCFICH reception unit 207, the PDSCH reception unit 209 receives Reception data (downlink data) is extracted from the input PDSCH signals of a plurality of downlink component bands. Also, the PDSCH reception unit 209 performs error detection on the extracted received data (downlink data). Then, as a result of the error detection, the PDSCH receiving unit 209 generates a NACK signal as an ACK / NACK signal if there is an error in the received data, and if there is no error in the received data, an ACK signal as an ACK / NACK signal.
  • the PDSCH receiving unit 209 stores the extracted received data in the HAQR buffer (not shown). Then, when the retransmission data is received, the PDSCH reception unit 209 combines the received data stored in the HARQ buffer and the retransmission data, and performs error detection on the obtained combined signal.
  • base station 100 spatially multiplexes PDSCH transmission by MIMO (Multiple-Input Multiple Output) etc. and transmits two data blocks (Transport Block)
  • PDSCH reception section 209 transmits each data. Generate an ACK / NACK signal for the block.
  • Modulator 210 modulates the ACK / NACK signal input from PDSCH receiver 209.
  • modulator 210 performs QPSK modulation on the ACK / NACK signal.
  • modulation section 210 performs BPSK modulation on the ACK / NACK signal. That is, modulation section 210 generates one QPSK signal or BPSK signal as an ACK / NACK signal per downlink component band. Then, modulation section 210 outputs the modulated ACK / NACK signal to mapping section 213.
  • the modulation unit 211 modulates transmission data (uplink data), and outputs the modulated data signal to a DFT (Discrete Fourier transform) unit 212.
  • DFT Discrete Fourier transform
  • the DFT unit 212 converts the data signal input from the modulation unit 211 into a frequency domain, and outputs a plurality of obtained frequency components to the mapping unit 213.
  • the mapping unit 213 maps the data signal input from the DFT unit 212 to the PUSCH allocated to the uplink component band in accordance with the uplink resource allocation information input from the PDCCH receiving unit 208. Also, the mapping unit 213 maps the ACK / NACK signal input from the modulation unit 210 to the PUCCH arranged in the uplink component band.
  • the modulation unit 210, the modulation unit 211, the DFT unit 212, and the mapping unit 213 may be provided for each uplink component band.
  • the IFFT unit 214 converts a plurality of frequency components mapped to the PUSCH into a time domain waveform, and the CP adding unit 215 adds a CP to the time domain waveform.
  • the transmission RF unit 216 is configured to be able to change the transmission band, and sets the transmission band based on the band information input from the setting information reception unit 206. Then, the transmission RF unit 216 performs transmission radio processing (up conversion, D / A conversion, and the like) on the signal to which the CP is added, and transmits the signal via the antenna 201.
  • transmission radio processing up conversion, D / A conversion, and the like
  • the base station 100 transmits resource allocation information of downlink data (PDSCH signal) to be transmitted in the downlink component band 2 using the PDCCH arranged in the downlink component band 1. That is, in FIG. 5, the downlink component band (downlink component band 1) used to allocate downlink data and the downlink component band (downlink component band 1) transmitting the PDCCH to which resource allocation information of the downlink data is allocated Are different from each other. Further, in FIG. 5, the base station 100 further transmits resource allocation information of downlink data (PDSCH signal) to be transmitted in downlink component band 1 using PDCCH arranged in downlink component band 1 (shown in FIG. 5). ).
  • base station 100 transmits a plurality of downlink data addressed to terminal 200 using a plurality of downlink component bands, and at the same time, transmits a plurality of PDCCH signals to which each piece of resource allocation information of the plurality of downlink data is allocated. Send.
  • scrambling section 105 of base station 100 PDCCH to which resource allocation information of downlink data transmitted in downlink component band 2 is assigned (downlink component band 1 shown in FIG. 5).
  • scrambling section 105 applies each bit string b (i) (where i represents the index of the bit string) of the PDCCH signal channel-coded by coding section 104.
  • scrambling sequence c corresponding to the CFI information ': (i) by multiplying bit by bit, to produce a bit string b ⁇ the PDCCH signal after scrambling (i).
  • Scrambling section 105 is for PDCCH (not shown) arranged in downlink component band 1 to which resource allocation information of downlink data (PDSCH signal) to be transmitted in downlink component band 1 is allocated. Do not scramble.
  • the PCFICH receiving section 207 of the terminal 200 extracts CFI information of the downlink component band 1 from the PCFICH signal allocated to the PCFICH resource of the downlink component band 1 shown in FIG. 5, and is allocated to the PCFICH resource of the downlink component band 2 CFI information of downlink component band 2 is extracted from the PCFICH signal.
  • PDCCH receiving section 208 identifies the PDCCH region (number of OFDM symbols) of downlink component band 1 based on the CFI information of downlink component band 1 shown in FIG. 5, and determines the downlink unit based on the CFI information of downlink component band 2.
  • the PDCCH region (the number of OFDM symbols) of band 2 is identified.
  • PDCCH reception section 208 is a PDCCH signal to which resource allocation information of downlink data transmitted in downlink component band 1 is allocated and PDCCH to which resource allocation information of downlink data transmitted in downlink component band 2 is allocated. Each signal is blind-decoded.
  • PDCCH reception section 208 performs blind decoding on a PDCCH signal to which resource allocation information of downlink data transmitted in downlink component band 2 is allocated in downlink component band 1 shown in FIG.
  • the PDCCH signal is descrambled with the scrambling sequence corresponding to the CFI information of downlink component band 2 extracted in the above.
  • PDCCH receiving section 208 performs descrambling when performing blind decoding on a PDCCH signal to which resource allocation information of downlink data transmitted in downlink component band 1 is allocated in downlink component band 1 shown in FIG. 5. do not do.
  • the PDCCH reception unit 208 blindly decodes a PDCCH signal transmitted in a downlink component band different from the downlink component band used for downlink data allocation in a plurality of downlink component bands
  • the PDCCH signal may be downlink
  • the descrambling is performed with a scrambling sequence corresponding to CFI information of the downlink component band used for data allocation.
  • PDCCH reception section 208 of terminal 200 performs blind decoding on a PDCCH signal to which resource allocation information of downlink data transmitted in downlink component band 2 is allocated in downlink component band 1 shown in FIG.
  • PDSCH receiving section 209 downlinks the PDSCH signal based on the frequency resource of downlink data indicated in resource allocation information included in the PDCCH signal and the start OFDM symbol of downlink data specified from CFI information. Line data can be extracted. Also, as shown in FIG. 1, for example, the PDSCH receiving unit 209 stores the extracted downlink data in the HARQ buffer in order from the normal start OFDM symbol. Therefore, in this case, even if there is an error in the downlink data decoding result, terminal 200 combines the retransmission data from base station 100 with the received data stored in the HARQ buffer to obtain data. Reception quality can be improved.
  • PDCCH reception section 208 of terminal 200 performs blind decoding on a PDCCH signal to which resource allocation information of downlink data transmitted in downlink component band 2 is allocated in downlink component band 1 shown in FIG.
  • a PDCCH signal can be obtained by descrambling a PDCCH signal to which resource allocation information of channel data is assigned.
  • the downlink data may be received using a scrambling sequence different from the scrambling sequence used in base station 100. Descrambling is performed on the PDCCH signal to which the resource allocation information of Therefore, when terminal 200 erroneously determines the CFI information of the downlink component band in which downlink data is transmitted, it can not decode the PDCCH signal normally. That is, when the terminal 200 erroneously determines the CFI information of the downlink component band to which downlink data is to be transmitted, reception of a PDCCH signal to which resource allocation information of the downlink data is allocated is also erroneous. In other words, if the CRC of the PDCCH signal to which the resource allocation information of downlink data is allocated is OK, it means that the CFI information of the downlink component band to which the downlink data is transmitted is determined normally.
  • the terminal 200 does not transmit an ACK / NACK signal (that is, DTX), so the base station 100 does not transmit the same data as retransmission data but performs initial transmission. Send as data. That is, the base station 100 notifies HARQ information (NDI: New Data Indicator) indicating initial transmission by control information.
  • HARQ information NDI: New Data Indicator
  • terminal 200 does not receive downlink data in the downlink component band, and thus downlink data is transmitted to the wrong position of the HARQ buffer.
  • the HARQ buffer does not occur, and furthermore, retransmission of the upper layer (for example, RLC layer) frequently occurs. It also disappears.
  • the data transmission delay can be reduced, and resource consumption for HARQ retransmission can be suppressed, so throughput improvement and reduction of the processing amount of the base station 100 become possible.
  • a component band to which data is transmitted, and a component band to which PDCCH to which resource allocation information of the data is allocated is transmitted. Even if they are different from each other, it is possible to prevent the occurrence of useless HARQ retransmission.
  • the base station performs the following equation (2) instead of equation (1)
  • the PDCCH signal may be scrambled using
  • the base station and the terminal may hold in advance a table indicating correspondence between CFI information and a scrambling sequence.
  • the base station and the terminal may use scrambling sequences generated using CFI information and cell ID as initial values of the sequence generator. For example, a value obtained by adding CFI information and a value calculated by a cell ID defined in LTE may be used as the initial value of the sequence generator.
  • the terminal since the LTE design can be used to the maximum, the terminal can be configured more easily for LTE.
  • the base station performs scrambling on the bit sequence of the PDCCH signal as shown in equation (1).
  • the base station may perform symbol-by-symbol scrambling on the modulated PDCCH signal symbols.
  • the scrambling sequence is a binary sequence of '1' or '-1' or a complex sequence. That is, the base station multiplies the symbol of the PDCCH signal after modulation by the scrambling sequence in symbol units.
  • the base station transmits the PDCCH signal using a downlink component band different from the downlink component band for resource allocation indicated in the downlink resource allocation information included in the PDCCH signal.
  • the case has been described in which scrambling is performed on the PDCCH signal using the scrambling sequence corresponding to the CFI information of the downlink component band for resource allocation.
  • the base station transmits the PDCCH signal Scrambling may be performed using a scrambling sequence corresponding to the CFI information of the downlink component band targeted for resource allocation. In this case, since the base station and the terminal perform the same transmission processing and reception processing for any PDCCH signal, simplification of the transceiver (base station and terminal) is possible.
  • the base station scrambles the PDCCH signal to which resource allocation information of downlink data is assigned, in a scrambling sequence corresponding to CFI information of downlink component band to which downlink data is transmitted.
  • the base station can obtain the same effect as that of the present invention by performing interleaving according to CFI information (that is, reordering of a coded bit string or a modulated symbol) instead of scrambling.
  • the base station and the terminal may share and hold in advance interleave patterns corresponding to CFI information.
  • a PDCCH signal to which resource allocation information of data transmitted in each component band is assigned can be assigned to any downlink component band. That is, the base station sets a common search space for each downlink component band, and allocates a PDCCH signal to the search space set for any of the downlink component bands. Also, the terminal performs blind decoding on the PDCCH signal to which resource allocation information of data transmitted in each component band is assigned in the search space of each downlink component band.
  • base station 100 (FIG. 3) and terminal 200 (FIG. 4) according to the present embodiment have the same configuration as in Embodiment 1, setting section 101, scrambling section 105, allocation section 107, and setting are provided.
  • the operations of the information reception unit 206 and the PDCCH reception unit 208 are different.
  • setting section 101 (FIG. 3) of base station 100 does not set a downlink component band for transmitting a PDCCH signal to which resource allocation information of data transmitted in each component band is assigned. Therefore, the configuration information input to configuration information receiving section 206 (FIG. 4) of terminal 200 includes information indicating a downlink component band to which the PDCCH signal to which resource allocation information of data of each component band is assigned is transmitted. I can not. That is, base station 100 can transmit a PDCCH signal in any downlink component band of a plurality of downlink component bands set for each terminal.
  • scrambling section 105 is different. Also, if the number of CCEs of each PDCCH signal set by control section 102 is equal to or more than the number of CCEs set in advance (for example, 4 CCEs or more), the downlink of the resource allocation target indicated in the resource allocation information included in the PDCCH signal The PDCCH signal is scrambled with a scrambling sequence corresponding to CFI information of a component band. On the other hand, scrambling section 105 does not scramble the PDCCH signal if the number of CCEs of each PDCCH signal set by control section 102 is less than the number of CCEs preset (for example, less than 4 CCEs).
  • Allocation section 107 sets a common search space for all of the plurality of downlink component bands set for the terminal. Then, allocation section 107 allocates the PDCCH signal input from modulation section 106 to a CCE in the search space of any of downlink component bands among a plurality of downlink component bands.
  • PDCCH receiving section 208 (FIG. 4) of terminal 200 sets a common search space for a plurality of downlink component bands set for the terminal, similarly to allocating section 107. Then, the PDCCH receiving unit 208 performs blind decoding of the PDCCH signal for each of the possible number of CCE linkages (for example, the number of CCE linkages 1, 2, and 4) in the search space of each downlink component band.
  • the PDCCH reception unit 208 determines the number of CCEs for which the number of connected CCEs is preset (for example, In the case of 4 CCE or more, the PDCCH signal (PDCCH allocation candidate) of the CCE connection number is supported by CFI information extracted by the PCFICH receiving unit 207 (that is, CFI information of downlink component band used for downlink data allocation) Descrambling with the scrambling sequence.
  • the PDCCH reception unit 208 does not descramble the PDCCH signal when the number of connected CCEs is smaller than the number of CCEs (for example, 4 CCEs) set in advance.
  • allocation section 107 of base station 100 (FIG. 3) and PDCCH reception section 208 of terminal 200 (FIG. 4) are downlink component band 1 and downlink unit set for terminal 200.
  • 4 CCEs per unit band are set as search spaces common to each unit band. That is, either the PDCCH for data assignment of component band 1 or the PDCCH for data assignment of component band 2 is assigned to the search space set in downlink component band 1 and downlink component band 2 shown in FIG.
  • the CCE consolidation number of PDCCH is one of 1, 2, and 4. That is, as shown in FIG.
  • PDCCH allocation candidates for each CCE linkage number (1, 2, 4) are four candidates in the case of 1 CCE, and in the case of 2 CCE. In the case of 2 candidates and 4 CCEs, it becomes 1 candidate and a total of 7 candidates. That is, allocation section 107 selects 1 CCE in the search space shown in FIG. 6 when the CCE concatenation number is 1 CCE, and 2 CCE in the search space shown in FIG. 6 when the CCE concatenation number is 2 CCE. If CCE concatenation number is 4 CCEs, all CCEs in the search space shown in FIG. 6 are selected.
  • the base station 100 can transmit the PDCCH signal at a lower coding rate, because more resources are used as the CCE concatenation number increases. Then, allocation section 107 selects the number of CCE consolidations based on the reception quality information (CQI) reported from terminal 200. Specifically, when the reception quality is poor, the base station 100 needs to transmit the PDCCH signal at a lower coding rate so that the PDCCH signal is received with a sufficient reception quality. Therefore, when the reception quality is poor, allocation section 107 selects a larger number of CCE concatenations, eg, 4 CCEs. On the other hand, when the reception quality is good, the base station 100 can transmit the PDCCH signal with sufficient reception quality even at a high coding rate. Therefore, allocation section 107 selects a smaller number of CCE concatenations, eg, 1 CCE, when the reception quality is good.
  • CQI reception quality information
  • 4 CCE is used in advance as a CCE concatenation number, which is a threshold for determining whether to perform scrambling (or descrambling) using scrambling sequences corresponding to CFI information in base station 100 and terminal 200. It is set.
  • scrambling section 105 of base station 100 determines the downlink component band in which the PDCCH signal input from encoding section 104 is transmitted, and the downlink unit for resource allocation indicated in the downlink resource allocation information included in the PDCCH signal. If the band is different, and if the number of CCE concatenations used for transmitting the PDCCH signal input from encoding section 104 is 4 CCE or more, the scrambling sequence corresponding to the CFI information input from control section 102 , Scramble the PDCCH signal. That is, in FIG. 6, the scrambling unit 105 performs scrambling using CFI information on the PDCCH signal only when the number of CCE coupling used for transmitting the PDCCH signal is 4 CCE.
  • scrambling section 105 performs scrambling using CFI information on the PDCCH signal in six candidates other than one candidate in the case where the number of CCE connection is 4 CCE among the seven candidates for the PDCCH allocation candidate shown in FIG. Do not do.
  • PDCCH reception section 208 of terminal 200 performs blind decoding on each PDCCH allocation candidate in the search space set respectively for downlink component band 1 and downlink component band 2 set for the own terminal as shown in FIG. Do. Specifically, the PDCCH receiving unit 208 performs error detection with the CRC of the PDCCH signal after attempting to decode the PDCCH signal and de-masking with the terminal ID of the own terminal.
  • the PDCCH reception unit 208 further performs demodulation of the PDCCH signal after demodulation in the same manner as in the first embodiment.
  • a scrambling sequence corresponding to CFI information of a downlink component band different from the downlink component band in which the PDCCH signal is arranged is descrambled. That is, when blind decoding is performed on PDCCH allocation candidates for the number of CCE concatenations equal to or more than the preset number of CCEs, the PDCCH receiving unit 208 performs blind decoding when descrambling is not performed and blind when descrambling is performed.
  • blind decoding in the case where descrambling is not performed is blind decoding on a PDCCH signal to which resource allocation information of downlink data transmitted in the same component band is assigned.
  • blind decoding in the case of performing descrambling is blind decoding for a PDCCH signal to which resource allocation information of downlink data transmitted in different component bands is assigned.
  • the PDCCH receiving unit 208 performs scrambling using CFI information of a downlink component band different from the downlink component band in which the PDCCH allocation candidate is allocated. It is assumed that there are both and if scrambling using CFI information is not performed. Then, PDCCH receiving section 208 performs two types of blind decoding in the case where descrambling is not performed and in the case where descrambling is performed, in two downlink component bands (downlink component band 1 and downlink component band 2 shown in FIG. 6). . For example, in FIG.
  • the PDCCH receiving unit 208 is compared to the PDCCH allocation candidate of CCE concatenation number 4 CCE in the downlink component band 2 (or downlink component band 1).
  • Two types of blind decoding are performed: blind decoding that performs descrambling using a scrambling sequence corresponding to CFI information; and blind decoding that does not perform descrambling using CFI information.
  • the PDCCH receiving unit 208 only performs blind decoding without descrambling using CFI information for each PDCCH allocation candidate. Perform for each unit band.
  • a total of 16 (6 (CCE concatenation number less than 4 CCE PDCCH allocation candidates) ⁇ 1 (blind decoding type) + (1 (CCE concatenation number is 4 CCE) in two downlink component bands It is possible to reduce the number of PDCCH allocation candidates above to 2 times (type of blind decoding)) 2 (number of downlink component bands)) decoding trials.
  • a PCFICH signal including CFI information is transmitted to all terminals in the cell of base station 100, so that it is transmitted with substantially constant transmission power. Therefore, a terminal located closer to the cell boundary is more likely to receive a CFI information reception error, and a terminal located closer to the cell center is less likely to generate a CFI information reception error.
  • the base station 100 allocates PDCCHs with a smaller number of CCE linkages to terminals located near the cell center where the reception quality is good.
  • the base station 100 allocates PDCCHs with a larger number of CCE linkages to terminals located near cell boundaries where the reception quality is poor.
  • base station 100 is unlikely to be used for a terminal located near a cell boundary where CFI information reception errors are likely to occur (that is, used for a terminal located near the cell center where CFI information reception errors are less likely to occur).
  • the possibility of CFI information reception error is less likely to occur even if you do not perform scrambling using CFI information for PDCCH signals with fewer CCE connections (PDCCH signals less than 4 CCE in FIG. 6). . Therefore, the possibility of occurrence of HARQ retransmission due to a reception error of CFI information is low.
  • base station 100 is likely to be used for terminals located near cell boundaries where CFI information reception errors are likely to occur.
  • scrambling using CFI information it is possible to prevent unnecessary HARQ retransmission due to a reception error of CFI information as in the first embodiment.
  • a terminal uses a plurality of component bands, and a search space common to a plurality of downlink component bands for a PDCCH signal to which resource allocation information of each component band is allocated Even in the case where is set, generation of useless HARQ retransmission can be prevented as in the first embodiment.
  • the base station transmits the PDCCH signal to the terminal located near the cell boundary where the reception error of CFI information is likely to occur (the PDCCH signal whose CCE concatenation number is equal to or more than the threshold set in advance). Only, since scrambling is performed using CFI information, the number of times of blind decoding at the terminal can be reduced.
  • the preset number of CCEs (4 CCEs in the present embodiment), which is a threshold for determining whether to scramble using a scrambling sequence corresponding to CFI information, is fixed. It may be a value or may be notified from the base station to the terminal.
  • the number of downlink component bands set for the terminal may be three or more.
  • the terminal performs only one blind decoding descrambling using the extracted CFI information. You may do so.
  • the terminal may perform only one descrambling using the extracted CFI information for blind decoding that performs descrambling using CFI information in downlink component band 1 targeted for blind decoding.
  • the base station can assign a PDCCH signal to which resource assignment information of data transmitted in each component band is assigned to any downlink component band, and further, The case where a base station allocates control information (for example, a PDCCH signal) to a terminal using a plurality of formats will be described.
  • control information for example, a PDCCH signal
  • the format of the control information includes a format having a large number of information bits and a format having a small number of information bits.
  • MIMO transmission spatial multiplexing transmission
  • the number of information bits in the format of control information is reduced.
  • the base station uses Format 1A, which is a format when resource allocation is limited to continuous RB allocation in downlink resource allocation, and a format according to terminal mode (for example, a format for MIMO transmission) It is possible to select one of two types of Format 2) and assign it to the terminal.
  • the base station allocates data to be MIMO transmitted using, for example, Format 2 (a format with a large number of information bits) when the reception quality of the terminal is good.
  • Format 2 a format with a large number of information bits
  • the base station can suppress overhead of control information by allocating data using Format 1A (format having a small number of information bits).
  • the base station is likely to use Format 2 (a format with a large number of information bits) for a terminal located near the cell center where the reception quality is good, and near the cell boundary where the reception quality is poor.
  • Format 1A format with a small number of information bits
  • the base station is highly likely to use Format 2 (a format with a large number of information bits) for terminals located near the cell center where reception errors of CFI information are unlikely to occur, and reception errors of CFI information
  • Format 1A (a format with a small number of information bits) is used for a terminal located near a cell boundary in which is easily generated.
  • the base station when transmitting control information (PDCCH signal) using any of a plurality of formats, the base station performs only the control information of the format with the smallest number of information bits. As in 1, scrambling is performed using CFI information.
  • base station 100 (FIG. 3) and terminal 200 (FIG. 4) according to the present embodiment have the same configuration as in Embodiment 1, setting section 101, control section 102, scrambling section 105, allocation The operations of section 107, configuration information receiving section 206 and PDCCH receiving section 208 are different.
  • setting section 101 (FIG. 3) of base station 100 does not set the downlink component band for transmitting the PDCCH signal to which resource allocation information of data transmitted in each component band is allocated. Therefore, the configuration information input to configuration information receiving section 206 (FIG. 4) of terminal 200 includes information indicating a downlink component band to which the PDCCH signal to which resource allocation information of data of each component band is assigned is transmitted. I can not. That is, base station 100 can transmit a PDCCH signal in any downlink component band of a plurality of downlink component bands set for each terminal. Further, setting section 101 sets the format of PDCCH signal (for example, two types of formats, for example, Format 1A and Format 2) that can be set for each terminal.
  • format of PDCCH signal for example, two types of formats, for example, Format 1A and Format 2
  • the control unit 102 sets the format of the PDCCH signal based on the reception capability of the terminal (eg, reception quality information reported from each terminal). Then, in the same manner as in Embodiment 1, control section 102 generates uplink resource allocation information for the terminal and downlink resource allocation information according to the set format.
  • scrambling section 105 is different.
  • the PDCCH signal formats that may be set by control section 102, only for the PDCCH signal transmitted in the format with the smallest number of information bits, the downlink unit for resource allocation indicated in the resource allocation information included in the PDCCH signal
  • the PDCCH signal is scrambled with a scrambling sequence corresponding to CFI information of the band. That is, scrambling section 105 does not scramble PDCCH signals other than PDCCH signals transmitted in a format with the smallest number of information bits.
  • Allocation section 107 sets a common search space for all of the plurality of downlink component bands set for the terminal, as in the second embodiment. Then, allocation section 107 allocates the PDCCH signal input from modulation section 106 to a CCE in the search space of any of downlink component bands among a plurality of downlink component bands.
  • configuration information receiving section 206 (FIG. 4) of terminal 200 reads information indicating the format of the PDCCH signal included in the configuration information, and outputs the read PDCCH signal format to PDCCH receiving section 208.
  • the PDCCH receiving unit 208 sets a common search space for a plurality of downlink component bands set to the own terminal, as in the allocating unit 107. Then, the PDCCH receiving unit 208 performs blind decoding of the PDCCH signal in the search space of each downlink component band. However, in the case of blind decoding of a PDCCH signal transmitted in a format with the smallest number of information bits among the formats of the PDCCH signal input from configuration information receiving section 206, PDCCH receiving section 208 is extracted by PCFICH receiving section 207. The PDCCH signal is descrambled with a scrambling sequence corresponding to CFI information (that is, CFI information of downlink component band used for downlink data allocation). On the other hand, the PDCCH receiving unit 208 does not descramble PDCCH signals other than the PDCCH signal in the format with the smallest number of information bits.
  • allocation section 107 (FIG. 3) of base station 100 and PDCCH reception section 208 (FIG. 4) of terminal 200 are set in terminal 200 as shown in FIG.
  • 4 CCEs per component band are set as search spaces common to each component band.
  • the CCE consolidation number of PDCCH is one of 1, 2, and 4. That is, as shown in FIG. 6, in the search space of one downlink component band, the PDCCH allocation candidates for each CCE concatenation number (1, 2, 4) are a total of seven candidates.
  • setting section 101 (FIG. 3) of base station 100 sets two types of formats, Format 1A with a small number of information bits, and Format 2 with a large number of information bits, as the format of the PDCCH signal for each terminal. . Therefore, based on the reception quality information reported from each terminal, control section 102 sets either Format 1A or Format 2 as the format of the PDCCH signal for each terminal.
  • scrambling section 105 of base station 100 performs control when a PDCCH signal having a format of Format 1A (ie, a PDCCH signal transmitted in a format with the smallest number of information bits) is input from control section 102.
  • the PDCCH signal is scrambled with a scrambling sequence corresponding to the CFI information input from section 102.
  • the scrambling unit 105 does not scramble the PDCCH signal.
  • the PDCCH reception unit 208 of the terminal 200 performs blind decoding on each PDCCH assignment candidate in the search space respectively set to the plurality of downlink component bands set to the own terminal. Specifically, the PDCCH receiving unit 208 tries decoding of the PDCCH signal for each format of the PDCCH signal input from the configuration information receiving unit 206 and performs demasking with the terminal ID of its own terminal, and then using the CRC of the PDCCH signal. Perform error detection.
  • PDCCH receiving section 208 further arranges the PDCCH signal after demodulation in the same manner as in the first embodiment. And descrambling is performed using a scrambling sequence corresponding to CFI information of a downlink component band different from the downlink component band.
  • the PDCCH receiving unit 208 performs two types of blind decoding when descrambling is not performed and blind decoding when descrambling is performed.
  • Blind decoding is performed on each downlink component band.
  • blind decoding in the case where descrambling is not performed is blind decoding on a PDCCH signal to which resource allocation information of downlink data transmitted in the same component band is assigned.
  • blind decoding in the case of performing descrambling is blind decoding for a PDCCH signal to which resource allocation information of downlink data transmitted in different component bands is assigned.
  • the PDCCH receiving unit 208 performs only the blind decoding in the case where descrambling is not performed for each downlink component band.
  • terminal 200 can transmit to all formats (here, Format 1A and Format 2).
  • Format 1A and Format 2 formats
  • a total of 56 7 (PDCCH allocation candidate) ⁇ 2 (blind decoding type) ⁇ 2 (type of format))
  • ⁇ 2 in two downlink component bands Numberer of downlink unit bands
  • base station 100 is unlikely to be used for a terminal located near the cell boundary where CFI information reception errors are likely to occur (that is, terminals located near the cell center where CFI information reception errors are less likely to occur). If the PDCCH signal using Format 2 is likely not to be scrambled using CFI information, it is difficult for a CFI information reception error to occur. Therefore, the possibility of occurrence of HARQ retransmission due to a reception error of CFI information is low.
  • base station 100 performs scrambling using CFI information on a PDCCH signal using Format 1A, which is highly likely to be used for a terminal located near a cell boundary where reception errors of CFI information are likely to occur.
  • Format 1A which is highly likely to be used for a terminal located near a cell boundary where reception errors of CFI information are likely to occur.
  • the terminal uses a plurality of component bands and transmits a PDCCH signal using any of a plurality of formats, it is the same as in the first embodiment. It is possible to prevent the generation of useless HARQ retransmissions.
  • the base station is only for PDCCH signals (PDCCH signals with the smallest number of information bits in the format) for terminals located near cell boundaries where reception errors of CFI information are likely to occur. Since scrambling is performed using CFI information, the number of blind decodings at the terminal can be reduced.
  • Format 1A and Format 2 are used as the PDCCH signal format.
  • the format received by the terminal other than Format 1A is designated Format 1, Format 1 B, Format 1 D, Format 2 or Format 2 A for each terminal.
  • Format 1, Format 1 B, Format 1 D or Format 2 A may be used instead of Format 2.
  • the PDCCH signal format two are set for each terminal as the PDCCH signal format, and the PDCCH signal with the smallest bit number format (that is, the format with the smaller number of information bits out of two) is set.
  • the PDCCH signal with the smallest bit number format that is, the format with the smaller number of information bits out of two
  • the present invention is also applicable to the case where three or more formats are set for each terminal. In this case, only the PDCCH signal of the format with the smallest number of information bits may be the target of scrambling corresponding to the CFI information, or the PDCCH signals of two formats with the small number of information bits may be the target of scrambling.
  • the PDCCH format may be referred to as a Downlink Control Information (DCI) format.
  • DCI Downlink Control Information
  • the base station allocates a PDCCH signal to which resource allocation information of the data is allocated in a search space corresponding to CFI information of the downlink component band used for data allocation.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of base station 100a according to the present embodiment.
  • Base station 100a shown in FIG. 7 has a configuration obtained by removing scrambling section 105 from the configuration of base station 100 according to the first embodiment. Further, in the base station 100a shown in FIG. 7, the operation of the allocation unit 107 is different from that of the allocation unit 107 of the base station 100 shown in FIG.
  • allocation section 107 of base station 100a calculates search spaces for each of a plurality of downlink component bands set for each terminal, resource allocation information included in the PDCCH signal addressed to each terminal input from modulation section 106.
  • the allocation unit 107 adds the offset corresponding to the CFI information to the CCE number calculated using the hash function, and sets the search space as the search space start position (CCE number) as the value of the addition result.
  • the assignment unit 107 first calculates the start position (CCE number) of the search space using a hash function. Then, the allocation unit 107 sets the offset corresponding to the CFI information as L * (CFI-1).
  • allocation section 107 allocates the PDCCH signal in the search space corresponding to the CFI information of the resource assignment target component band indicated in the resource assignment information included in the PDCCH signal.
  • terminal 200 has the same configuration as that of Embodiment 1, the operation of PDCCH reception section 208 is different. That is, PDCCH receiving section 208 is input from PCFICH receiving section 207 when calculating search spaces for each of a plurality of downlink component bands set to the own terminal in the same manner as allocation section 107 (for example, FIG. 8). The search space is calculated according to the CFI information of each downlink component band. Then, the PDCCH receiving unit 208 performs blind decoding of the PDCCH signal in the search space corresponding to the CFI information input from the PCFICH receiving unit 207.
  • the terminal 200 when the terminal 200 normally determines the CFI information of the downlink component band in which the downlink data is transmitted, the terminal 200 assigns a search space set by the base station 100a, that is, resource allocation information of the downlink data. Blind decoding is performed in the search space to which the assigned PDCCH signal is assigned. Therefore, terminal 200 can detect a PDCCH signal.
  • terminal 200 when terminal 200 erroneously determines CFI information of the downlink component band in which downlink data is transmitted, the search space set by base station 100a, that is, resource allocation information of the downlink data is allocated. Blind decoding is performed in a search space different from the search space to which the PDCCH signal is allocated. In this case, terminal 200 can not detect the PDCCH signal even when performing blind decoding. That is, in the case where the terminal 200 erroneously determines the CFI information of the downlink component band to which downlink data is transmitted, as in the first embodiment, the PDCCH signal to which resource allocation information of the downlink data is allocated is Reception is also wrong.
  • the base station is allocated resource allocation information of downlink data in a search space corresponding to CFI information of downlink component band to which downlink data is transmitted. Allocate a PDCCH signal.
  • the terminal can detect the PDCCH signal only when the CFI information is properly received. That is, since the terminal performs blind decoding in a search space different from the search space to which the PDCCH signal is actually allocated when the CFI information is determined erroneously, unnecessary HARQ retransmission due to a CFI error can be prevented. . Therefore, according to the present embodiment, when the terminal uses a plurality of component bands, the component band to which data is transmitted differs from the component band to which PDCCH to which resource allocation information of the data is allocated is transmitted. Even in the case, as in the first embodiment, the occurrence of useless HARQ retransmission can be prevented.
  • the base station sets the search space corresponding to each CFI information by calculating the start position (CCE number) of the search space using the CFI information as the input value of the hash function. It is also good.
  • the base station performs scrambling in parallel for each PDCCH using a scrambling sequence corresponding to CFI information of the downlink component band used for data allocation.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of base station 300 according to the present embodiment.
  • Base station 300 shown in FIG. 9 has a configuration in which PDCCH processing section 301 is provided instead of coding section 104, scrambling section 105 and modulation section 106 in the configuration of base station 100 (FIG. 3) of the first embodiment. It becomes.
  • the PDCCH signal of each component band is input in parallel from the PDCCH generation unit 103 to the PDCCH processing unit 301 of the base station 300 illustrated in FIG. 9. Further, CFI information (CFI value) for each downlink component band is input to the PDCCH processing unit 301 from the control unit 102. Then, the PDCCH processing unit 301 performs PDCCH processing, which will be described later, in parallel for each PDCCH signal based on the CFI information of each downlink component band.
  • CFI information CFI value
  • FIG. 10 is a block diagram showing an internal configuration of the PDCCH processing unit 301.
  • the PDCCH processing unit 301 includes a convolutional coding unit 311, a sub-block interleaving unit 312, a circular buffer storage unit 313, and a circular buffer corresponding to the number of PDCCH signals that the base station 300 can simultaneously transmit.
  • a processing system of the buffer reading unit 314 and the scrambling unit 315 is provided.
  • the circular buffer storage unit 313 stores the three interleaved bit strings input from the sub block interleaving unit 312 in one circular buffer (a circularly readable buffer).
  • the circular buffer read unit 314 reads the number of bits according to the coding rate of the PDCCH signal in order from the beginning of the circular buffer.
  • the circular buffer reading unit 314 continues the bits in the circular buffer to the end. After reading out, it returns to the head of the circular buffer (rotates) and reads out the same bit as the bit read out once.
  • the circular buffer reading unit 314 performs rate matching by reading a bit string having a desired coding rate from the circular buffer.
  • Scrambling section 315 is a downlink component band for resource allocation shown in downlink resource allocation information included in the PDCCH signal read out from circular buffer readout section 314 among CFI information of each downlink component band input from control section 102.
  • the PDCCH signal is scrambled with a scrambling sequence corresponding to CFI information of
  • scrambling section 315 performs scrambling processing by performing modulo operation (mod 2) after adding a scrambling sequence represented by ⁇ 0, 1 ⁇ to each bit, for example. Is done.
  • scrambling section 315 may represent each bit of data by ⁇ 1, ⁇ 1 ⁇ and multiply the scrambling sequence represented by ⁇ 1, ⁇ 1 ⁇ for each bit.
  • the above processes of the convolutional coding unit 311, the sub block interleaving unit 312, the circular buffer storage unit 313, the circular buffer reading unit 314, and the scrambling unit 315 are PDCCH signals (that is, resource allocation of each component band of each terminal) Information).
  • the P / S conversion unit 316 parallel-serial converts the PDCCH signal (bit string) input from each scrambling unit 315 of the processing system provided for each PDCCH signal, and outputs the signal to the scrambling unit 318.
  • the output after parallel-to-serial conversion is a bit string in which the PDCCH signals of each processing channel are arranged in order.
  • Sequence generation section 317 generates a scrambling sequence corresponding to the input cell ID. Specifically, the sequence generation unit 317 generates a scrambling sequence corresponding to the cell ID by inputting an initial value dependent on the cell ID into a pseudo random number (for example, PN sequence) generator. Then, sequence generation section 317 outputs the generated scrambling sequence to scrambling section 318.
  • a pseudo random number for example, PN sequence
  • Scrambling section 318 scrambles the PDCCH signal input from P / S conversion section 316 with the scrambling sequence input from sequence generation section 317 (that is, cell specific scrambling based on the scrambling sequence corresponding to the cell ID). ).
  • the QPSK mapping unit 319 maps the PDCCH signal (bit string) input from the scrambling unit 318 to each signal point of QPSK, and generates a QPSK signal (PDCCH signal). Then, QPSK mapping section 319 outputs the generated QPSK signal (PDCCH signal) to allocation section 107.
  • the base station performs scrambling using the scrambling sequence corresponding to the CFI information of the downlink component band for resource allocation indicated in the downlink resource allocation information included in the PDCCH signal.
  • a process that is, scrambling process depending on CFI information
  • the scrambling process depending on the CFI information described in the first embodiment is processed in parallel for each PDCCH signal. Therefore, according to the present embodiment, by performing scrambling processing depending on CFI information, generation of useless HARQ retransmission can be prevented as in the first embodiment, and scrambling based on CFI information can be prevented.
  • the ring processing in parallel for each PDCCH signal it is possible to speed up the processing (the above-mentioned PDCCH processing) in the base station.
  • the base station scrambles the PDCCH signal with a scrambling sequence corresponding to the CFI information and the cell ID (cell ID of the cell covered by the base station).
  • Base station 300 (FIG. 9) according to the present embodiment has the same configuration as that of Embodiment 5, but the operation of PDCCH processing section 301 is different.
  • FIG. 11 shows an internal configuration of PDCCH processing section 301 of base station 300 according to the present embodiment.
  • the same reference numerals as in FIG. 10 (fifth embodiment) denote the same parts in FIG. 11, and a description thereof will be omitted.
  • the PDCCH processing unit 301 shown in FIG. 11 has a configuration obtained by removing the scrambling unit 315 from the configuration of the PDCCH processing unit 301 according to the fifth embodiment. Further, in the PDCCH processing unit 301 shown in FIG. 11, the operations of the sequence generation unit 321 and the scrambling unit 322 are different from the operations of the sequence generation unit 317 and the scrambling unit 318 of the PDCCH processing unit 301 shown in FIG.
  • CFI information (CFI information of each downlink component band) is input from the control unit 102 to the sequence generation unit 321. Then, sequence generation section 321 generates a scrambling sequence corresponding to both the input cell ID and each CFI information. Specifically, sequence generation section 321 performs scrambling corresponding to cell ID and each CFI information by inputting a cell ID and an initial value depending on each CFI information to a pseudo random number (for example, PN sequence) generator. Generate a series.
  • PN sequence pseudo random number
  • sequence generation section 321 sets each CFI information as a scrambling sequence used for scrambling (Cell specific scrambling) performed commonly to all terminals in the cell covered by base station 300 across all CCEs in the PDCCH region. Generate three scrambling sequences corresponding to.
  • Scrambling section 322 is a scrambling sequence corresponding to both cell ID and CFI information input from sequence generation section 321 for each PDCCH signal (bit string) input from P / S conversion section 316. Scrambling processing is performed using the scrambling sequence corresponding to the CFI information of the downlink component band that is the resource allocation target shown in the downlink resource allocation information included in the PDCCH signal among the sequences.
  • the fifth embodiment (FIG. 10) and the present embodiment (FIG. 11) are compared.
  • the base station performs scrambling processing (scrambling processing depending on CFI information) using a scrambling sequence corresponding to only CFI information (scrambling unit 315 shown in FIG. 10), Two scrambling processes of the scrambling process (scrambling process depending on the cell ID) (scrambling unit 318 shown in FIG. 10) with the scrambling sequence corresponding to only the cell ID are performed.
  • the base station scrambles one of the scrambling process (scrambling section 322 shown in FIG. 11) by the scrambling sequence corresponding to both cell ID and CFI information. Perform processing only.
  • the scrambling process depending on the CFI information and the scrambling process depending on the cell ID are performed separately, while in the fifth embodiment, the process depends on both the CFI information and the cell ID. Only the scrambling process is performed.
  • the existing circuit that is, the cell specific scrambling process
  • the cell ID dependent scrambling process that is, the cell specific scrambling process
  • the pseudorandom number generator (the sequence generation unit 321 in FIG. 11), which is a circuit used in LTE, can be reused also when generating a scrambling sequence corresponding to CFI information. Therefore, according to the present embodiment, by performing scrambling processing depending on CFI information, generation of useless HARQ retransmission can be prevented as in the first embodiment, and the LTE circuit configuration can be maximized. Since it is possible to reuse as much as possible, the base station can be configured more easily than in the fifth embodiment.
  • the same downlink component band as the downlink component band in which the PDCCH signal is transmitted is set as a resource allocation target notified using that PDCCH signal, or information on the downlink component band is added to the resource allocation information to It can be considered that the base station can control semi-statically whether a downlink component band other than the downlink component band in which the signal is transmitted is to be a resource allocation target notified using the PDCCH signal.
  • the scrambling process depending on the CFI information is unnecessary.
  • only the scrambling process depending on the cell ID is unnecessary.
  • whether or not the base station performs scrambling processing depending on CFI information is generated by a sequence generation unit (sequence generation unit 321 shown in FIG. 11) generating a scrambling sequence corresponding to CFI information. Since it is only the difference in whether or not it can be realized with the same circuit configuration in any case.
  • the base station performs interleaving of the PDCCH signal in accordance with the CFI information of the downlink component band for resource allocation indicated in the downlink resource allocation information included in the PDCCH signal. Also, when blind decoding is performed on each PDCCH signal that performs resource allocation of data of each component band, the terminal performs deinterleaving using a pattern according to the CFI information of each downlink component band.
  • base station 300 (FIG. 9) according to the present embodiment has the same configuration as that of Embodiment 5, the operation of PDCCH processing section 301 is different. Further, although terminal 200 (FIG. 4) according to the present embodiment has the same configuration as that of Embodiment 1, the operation of PDCCH reception section 208 is different.
  • FIG. 12 shows an internal configuration of PDCCH processing section 301 of base station 300 according to the present embodiment.
  • the same reference numerals as in FIG. 10 (fifth embodiment) denote the same parts in FIG. 12, and a description thereof will be omitted.
  • the PDCCH processing unit 301 shown in FIG. 12 has a configuration obtained by removing the scrambling unit 315 from the configuration of the PDCCH processing unit 301 according to the fifth embodiment. Further, in the PDCCH processing unit 301 shown in FIG. 12, the operation of the sub-block interleaving unit 331 is different from the operation of the sub-block interleaving unit 312 shown in FIG.
  • convolutional coding section 311 outputs three bit strings to sub block interleaving section 331.
  • the sub-block interleaving unit 331 performs downlink resource allocation in which three output bit sequences (PDCCH signals) input from the convolutional coding unit 311 are included in the output bit sequences (PDCCH signals)
  • Interleaving is performed using an interleaving pattern corresponding to CFI information.
  • the sub-block interleaving unit 331 selects an interleaving pattern to be used according to the CFI information of the downlink component band for resource allocation indicated in the downlink resource allocation information included in the output bit string (that is, the PDCCH signal). Interleave output bits.
  • the PDCCH signal is deinterleaved with the interleaving pattern corresponding to the CFI information of each downlink component band.
  • the PDCCH receiving unit 208 performs blind decoding on a PDCCH transmitted in a downlink component band different from the downlink component band used for downlink data allocation
  • the PDCCH signal after demodulation is used as downlink data. It de-interleaves using the interleaving pattern corresponding to CFI information of the downlink component band used for allocation.
  • terminal 200 is the same as the interleaving pattern used in PDCCH processing section 301 (sub block interleaving section 331) of base station 300 only when the CFI information of the downlink component band in which downlink data is transmitted is determined normally.
  • the PDCCH signal can be obtained by de-interleaving the PDCCH signal to which the resource allocation information of the downlink data is assigned, using the interleaving pattern of
  • terminal 200 when terminal 200 erroneously receives CFI information of a downlink component band in which downlink data is transmitted, terminal 200 can not correctly identify the interleaving pattern used for deinterleaving. Therefore, when terminal 200 erroneously determines the CFI information of the downlink component band in which downlink data is transmitted, it can not decode the PDCCH signal normally. Therefore, if there is an error in the CFI information of the downlink component band in which downlink data is transmitted, terminal 200 does not receive downlink data in the downlink component band, as in the first embodiment, It does not store downlink data in the wrong position. Therefore, as in the first embodiment, as shown in FIG.
  • the terminal is similar to the first embodiment.
  • interleaving processing interleaving processing depending on CFI information
  • the terminal is similar to the first embodiment.
  • the process according to the present embodiment it is only necessary to change the existing interleaving pattern to a pattern corresponding to each CFI information in the existing sub-block interleave circuit, so the process according to the present embodiment is a simple process. Can be realized.
  • the base station only needs to change the order of storage of each bit string (PDCCH signal) in the circular buffer, and thus the processing similar to that of the present embodiment can be performed more simply.
  • the base station and terminal according to the present embodiment can be configured more simply.
  • the base station uses, for the PDCCH signal, a pattern (interleave pattern) corresponding to CFI information of the downlink component band for resource allocation indicated in the downlink resource allocation information included in the PDCCH signal.
  • the point of interleaving is the same as in the seventh embodiment. However, while in the seventh embodiment the base station performs interleaving before storing the PDCCH signal in the circular buffer, in the present embodiment, the base station performs interleaving after the PDCCH signal is read out from the circular buffer. Apply.
  • base station 300 (FIG. 9) according to the present embodiment has the same configuration as that of Embodiment 5, the operation of PDCCH processing section 301 is different.
  • FIG. 13 shows an internal configuration of PDCCH processing section 301 of base station 300 according to the present embodiment.
  • the same reference numerals as in FIG. 10 (fifth embodiment) denote the same parts in FIG. 13 and a description thereof will be omitted.
  • the configuration of the PDCCH processing unit 301 shown in FIG. 13 is a configuration in which an interleaving unit 341 is provided instead of the scrambling unit 315 in the PDCCH processing unit 301 according to the fifth embodiment.
  • interleaving section 341 assigns downlink resource allocation included in the PDCCH signal read by circular buffer reading section 314 among CFI information of each downlink component band input from control section 102.
  • the PDCCH signal is interleaved using the interleaving pattern corresponding to the CFI information of the downlink component band of the resource allocation indicated in the information.
  • Permutation patterns depending on the respective CFI information are defined for Permutation patterns for rearranging the columns of blocks formed of input bits.
  • interleaving section 341 selects the interleaving pattern to be used according to the CFI information of the downlink component band for resource allocation indicated in the downlink resource allocation information included in the PDCCH signal, and interleaves the PDCCH signal. Apply.
  • the circuits from convolutional encoding section 311 to circular buffer readout section 314 shown in FIG. 13 that is, among the processing systems corresponding to each PDCCH signal shown in FIG.
  • the circuit can reuse existing circuits used in LTE. Therefore, in the present embodiment, as in the seventh embodiment, generation of useless HARQ retransmission occurs even when the base station performs interleaving processing (interleaving processing depending on CFI information) using an interleaving pattern corresponding to CFI information. As compared with the seventh embodiment, it is possible to reduce the number of test steps at the time of circuit design.
  • the base station transmits the CFI of the downlink component band indicated in the downlink resource allocation information included in the PDCCH signal to the PDCCH signal.
  • a cyclic shift (a cyclic shift dependent on CFI information) may be applied according to the information.
  • the base station may cyclically shift the PDCCH signal in either forward or reverse direction.
  • the interleaving process can be easily realized by cyclic shift, so that the base station and the terminal according to the present embodiment can be configured more simply.
  • the base station may perform interleaving depending on CFI information on the symbol sequence after QPSK modulation (processing of QPSK mapping section 319 shown in FIG. 13).
  • the base station corresponds to the CFI information of the downlink component band indicated in the downlink resource allocation information included in the PDCCH
  • the PDCCH signal may be mapped by a pattern.
  • the base station sequentially arranges the PDCCH signal (transmission bit string) from the reading start position corresponding to the CFI information of the downlink component band for resource allocation indicated in the downlink resource allocation information included in the PDCCH signal. Read from circular buffer. Furthermore, when blind decoding is performed on each PDCCH signal that performs resource allocation of data of each component band, the terminal performs decoding based on the read start position corresponding to the CFI information of each downlink component band.
  • base station 300 (FIG. 9) according to the present embodiment has the same configuration as that of Embodiment 5, the operation of PDCCH processing section 301 is different. Further, although terminal 200 (FIG. 4) according to the present embodiment has the same configuration as that of Embodiment 1, the operation of PDCCH reception section 208 is different.
  • FIG. 14 shows an internal configuration of PDCCH processing section 301 of base station 300 according to the present embodiment.
  • the same reference numerals as in FIG. 10 (fifth embodiment) denote the same parts in FIG. 14 and a description thereof will be omitted.
  • the PDCCH processing unit 301 shown in FIG. 14 has a configuration obtained by removing the scrambling unit 315 from the configuration of the PDCCH processing unit 301 according to the fifth embodiment. Further, in the PDCCH processing unit 301 shown in FIG. 14, the operation of the circular buffer reading unit 351 is different from the operation of the circular buffer reading unit 314 shown in FIG. 10.
  • the circular buffer reading unit 351 performs resource allocation indicated by downlink resource allocation information included in the PDCCH signal in a number of bits corresponding to the coding rate of the PDCCH signal.
  • the circular buffer is read out in order from the read start position corresponding to the CFI information of the target downlink component band.
  • the circular buffer readout unit 351 is a downlink channel. The number of bits corresponding to the coding rate of the PDCCH signal is read out from the circular buffer sequentially from the reading start position corresponding to the CFI information of the downlink component band used for data allocation.
  • PDCCH reception section 208 (FIG. 4) of terminal 200 CFI information of each downlink component band (CFI information extracted from PCFICH signal
  • the PDCCH signal (bit string) is returned to the correct position based on Specifically, when blind decoding PDCCH transmitted in a downlink component band different from the downlink component band used for downlink data allocation, the PDCCH receiving section 208 downlinks the bit position of the PDCCH signal after demodulation, It is shifted by the number of bits (the reading start position at the base station 300) corresponding to the CFI information of the downlink component band used for allocation of channel data. Then, the PDCCH receiving unit 208 performs decoding (for example, Viterbi decoding) corresponding to convolutional coding in the base station 300 on the bit string returned to the correct position.
  • decoding for example, Viterbi decoding
  • the PDCCH receiving unit 208 decodes the PDCCH signal (a bit string in which a bit string from the base station 300 is arranged in the fifth bit and thereafter).
  • the PDCCH reception unit 208 is a PDCCH signal (a bit string, that is, a circular buffer in the base station 300 as shown in FIG. The bit string read out in order from the 9th bit of) is shifted backward by 9 bits.
  • the PDCCH receiving unit 208 decodes the PDCCH signal (a bit string in which a bit string from the base station 300 is arranged in the fifth bit and thereafter).
  • terminal 200 when terminal 200 erroneously receives CFI information of the downlink component band in which downlink data is transmitted, the bit position of the PDCCH signal (bit string) at the time of decoding is incorrect, so that PDCCH signal ( Decoding for the bit sequence is equivalent to decoding for a random sequence, and the CRC is NG. That is, when terminal 200 erroneously determines CFI information of the downlink component band to which downlink data is to be transmitted, reception of a PDCCH signal to which resource allocation information of the downlink data is allocated is also erroneous (addressed to own terminal PDCCH signal is not detected).
  • the terminal station 300 can accurately specify the bit position read from the circular buffer, and the correct bit By decoding the PDCCH signal returned to the position, it is possible to obtain a PDCCH signal directed to the own terminal.
  • terminal 200 does not receive downlink data in that downlink component band, so It does not store downlink data in the wrong position. Therefore, as in the first embodiment, as shown in FIG. 2, useless HARQ retransmission due to storing downlink data in an incorrect position of the HARQ buffer does not occur, and further, higher layers (for example, RLC layer) are generated. It does not happen that the re-transmission of) occurs frequently. As a result, the data transmission delay can be reduced, and resource consumption for HARQ retransmission can be suppressed, so throughput improvement and reduction of the processing amount of the base station 300 become possible.
  • higher layers for example, RLC layer
  • the base station reads bits (PDCCH signal) from the circular buffer sequentially from the reading start position corresponding to the CFI information, as in the first embodiment, a plurality of terminals are used. Even when the component band to which data is transmitted and the component band to which PDCCH to which resource allocation information of the data is allocated are different from each other when using a component band, generation of useless HARQ retransmission may be prevented. it can.
  • convolutional codes which are non-systematic codes
  • convolutional codes which are non-systematic codes
  • turbo coding when systematic bits are excluded from the reading target, the error rate is degraded, so only the reading position of the parity bit portion is CFI. It may be changed according to the information.
  • the base station when the base station scrambles the PDCCH signal, the base station performs scrambling corresponding to CFI information of the downlink component band for resource allocation indicated in the downlink resource allocation information included in the PDCCH signal.
  • the present embodiment differs from Embodiment 1 in that scrambling is performed not only on the sequence but also on the scrambling sequence corresponding to the downlink component band targeted for resource allocation.
  • Base station 100 (FIG. 3) and terminal 200 (FIG. 4) according to the present embodiment have the same configuration as in Embodiment 1, but the operations of scrambling section 105 and PDCCH reception section 208 are different.
  • Scrambling section 105 of base station 100 uses the downlink component band different from the resource assignment target downlink component band indicated in the downlink resource assignment information included in the PDCCH signal from PDCCH signal input from coding section 104.
  • the PDCCH signal is scrambled with a scrambling sequence corresponding to both the unit band number of the downlink component band used for assignment of downlink data and CFI information.
  • the PDCCH reception unit 208 of the terminal 200 performs blind decoding on each PDCCH that performs resource allocation of data of each component band.
  • the PDCCH receiving unit 208 assigns downlink data to PDCCH signals after demodulation.
  • the descrambling is performed using a scrambling sequence corresponding to both the unit band number of the downlink component band to be used and the CFI information.
  • terminal 200 when terminal 200 performs blind decoding on each PDCCH signal that performs resource allocation of data of each component band, the downlink component band (unit band) of the resource allocation indicated in the downlink resource allocation information included in the PDCCH signal If the numbers are different, scrambling sequences used for descrambling are different from one another. Therefore, terminal 200 does not erroneously detect a PDCCH signal whose resource allocation is a downlink component band different from a downlink component band whose PDCCH signal is a target of blind decoding.
  • a search space is set for each PDCCH signal including resource allocation information of data of each downlink component band, and terminal 200 performs PDCCH including resource allocation information of data of each downlink component band.
  • Blind decoding is performed for each of the signals.
  • the search spaces set for each PDCCH signal overlap with each other (that is, the same CCE can be an allocation candidate for PDCCH signals including resource allocation information of data in different component bands).
  • the terminal 200 can also detect only the PDCCH signal that is the target in each trial of the blind decoding). Therefore, even when the search spaces set for each PDCCH signal overlap with each other, terminal 200 can correctly detect the PDCCH signal for performing resource allocation of data of each downlink component band. Therefore, terminal 200 can correctly determine the downlink component band to which downlink data directed to the terminal 200 is allocated.
  • the search space may be reduced or a larger number of CCEs may be set in the PDCCH region.
  • the degree of freedom in CCE allocation decreases, and the probability (CCE blocking probability) that CCEs can not be allocated due to competition with PDCCH signals including resource allocation information for other terminals increases. , Resulting in a decrease in data throughput.
  • setting a larger number of CCEs in the PDCCH region results in a decrease in data throughput due to an increase in time / frequency resources to reserve for PDCCH transmission.
  • terminal 200 correctly determines the downlink component band to which data is allocated, even when search spaces for PDCCHs indicating resource allocation information of data of each component band overlap with each other. Can. For this reason, it is not necessary to reduce the search space, and it is not necessary to set more CCEs in the PDCCH region. Therefore, in the present embodiment, even when search spaces for PDCCHs indicating resource allocation information of data in each component band overlap with each other, it is possible to improve data throughput. Further, according to the present embodiment, since terminal 200 can identify the downlink component band to which data is allocated by blind decoding, it is necessary to add a bit indicating a component band to be allocated in the resource allocation information. And there is no increase in control information overhead.
  • terminal 200 if there is an error in the CFI information of the downlink component band to which downlink data is transmitted, terminal 200 does not receive downlink data in the downlink component band, so that terminal 200 can It does not store downlink data in the wrong position. Therefore, as in the first embodiment, as shown in FIG. 2, useless HARQ retransmission due to storing downlink data in an incorrect position of the HARQ buffer does not occur, and further, higher layers (for example, RLC layer) are generated. It does not happen that the re-transmission of) occurs frequently. As a result, the data transmission delay can be reduced, and resource consumption for HARQ retransmission can be suppressed, so throughput improvement and reduction of the processing amount of the base station 100 become possible.
  • higher layers for example, RLC layer
  • the embodiment can As in mode 1, when the terminal uses a plurality of component bands, even if the component band to which data is transmitted is different from the component band to which PDCCH to which the resource allocation information of the data is allocated is transmitted, waste It is possible to prevent the occurrence of various HARQ retransmissions.
  • search spaces for each PDCCH indicating resource allocation information of data of each component band can be set to overlap each other. This makes it possible to improve data throughput without reducing the search space and without setting a larger number of CCEs in the PDCCH region.
  • the base station when the base station performs scrambling processing (or when the terminal performs descrambling processing), the base station (terminal) performs scrambling sequence corresponding to the unit band number of the downlink component band. And the scrambling process (descrambling process) using the scrambling sequence corresponding to the CFI information of the downlink component band may be separately performed.
  • the unit band number of the downlink component band may be notified from the base station for each terminal, or a number determined for the entire system (or for each cell) may be used.
  • the unit band number of the downlink unit band may be a relative number indicating how far away from the main unit band (main band).
  • scrambling processing depending on the unit band number of the downlink component band may be performed as in the present embodiment.
  • a search space corresponding to the unit band number of the downlink component band may be set in Embodiment 4, and in the seventh and eighth embodiments, interleaving processing depending on the unit band number of the downlink component band may be performed.
  • the reading start position of the circular buffer may be set corresponding to the unit band number of the downlink unit band. Even in these cases, the same effects as those of the present embodiment can be obtained.
  • the scrambling process depending on the unit band number of the downlink component band for resource allocation is performed, while the downlink unit for resource allocation is performed as in the seventh and eighth embodiments.
  • Interleaving processing depending on CFI information of a band may be performed, and as in the ninth embodiment, the reading start position of the circular buffer corresponding to the unit band number of the downlink component band may be set. Even in these cases, the same effects as those of the present embodiment can be obtained.
  • the PDCCH signal does not perform scrambling processing depending on CFI information of a component band targeted for resource allocation, but performs scrambling processing only depending on the unit band number of the component band targeted for resource allocation.
  • the amount of resources for PDCCH (PDCCH region) is set to a fixed amount, control according to the amount of traffic or the like can not be performed, which may lead to deterioration of throughput. Therefore, it is preferable to carry out the above process in a situation with less variation in traffic (eg, a large cell with a large number of users).
  • the maximum number of CCEs assignable to one PDCCH is four.
  • the maximum number of CCEs that can be allocated to one PDCCH is not limited to four.
  • the maximum number of CCEs that can be allocated to one PDCCH is eight.
  • CFI information information indicating the start OFDM symbol position of the data signal (PDSCH signal)
  • information other than CFI information may be used as long as the information can identify the resource to which the data signal is transmitted.
  • band aggregation may be called carrier aggregation (Carrier aggregation).
  • band aggregation is not limited to the case of connecting continuous frequency bands, and non-continuous frequency bands may be connected.
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the masking (scrambling) process may be multiplication of bits (that is, CRC bits and terminal ID), or bits are added and mod 2 of addition result (that is, addition result is divided by 2) The remainder of time) may be calculated.
  • unit bands may be defined as follows.
  • the downlink component band is defined by a band partitioned by downlink frequency band information in BCH (Broadcast Channel) broadcasted from the base station, or a dispersion width when PDCCHs are distributed and arranged in the frequency domain It may be defined as a band.
  • the uplink component band is a band divided by uplink frequency band information in the BCH broadcast from the base station, or a basic unit of a communication band of 20 MHz or less including the PUSCH near the center and including the PUCCH at both ends. It may also be defined as Also, in LTE, a unit band may be called a unit carrier (Component carrier (s)) or a unit band.
  • Component carrier (s) Component carrier
  • the component bands set for each terminal in the setting unit 101 are defined as a downstream component band set (DL Active Component Carrier Set) and an upstream component band set (UL Active Component Carrier Set). It is also good.
  • a component band for transmitting a PDCCH signal may be defined as a PDCCH component band set (PDCCH active component carrier set) or the like.
  • the terminal may use any one of a plurality of component bands used by the terminal as the main band of the terminal and transmit the PDCCH signal in the main band without fail.
  • a unit band set as a main band a unit band determined in advance by the system (for example, a unit band for transmitting SCH or P-BCH) may be set, and a common unit among terminals for each cell. Bands may be set, and different component bands may be set for each terminal.
  • the main band may be called an anchor band, an anchor carrier, a master band, or a master carrier.
  • the CCEs described in the above embodiments are logical resources, and when the CCEs are allocated to actual physical time / frequency resources, the CCEs are distributed over all bands in a unit band. Be placed. Also, as long as CCEs as logical resources are divided into unit bands, the placement of CCEs on actual physical time and frequency resources is distributed over the entire system band (that is, all unit bands). It may be arranged as well.
  • the communication bandwidth of the unit band is set to 20 MHz.
  • the communication bandwidth of the unit band is not limited to 20 MHz.
  • a terminal may be called a UE, and a base station may be called a Node B or a BS (Base Station). Also, the terminal ID may be called a UE-ID.
  • the present invention has been described taking hardware as an example, but the present invention can also be realized by software.
  • each functional block employed in the description of the aforementioned embodiment may typically be implemented as an LSI constituted by an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include some or all. Although an LSI is used here, it may be called an IC, a system LSI, a super LSI, or an ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible.
  • a programmable field programmable gate array FPGA
  • a reconfigurable processor may be used which can reconfigure connection and setting of circuit cells in the LSI.
  • the present invention can be applied to mobile communication systems and the like.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 端末が複数の単位バンドを使用する際に、データが送信される単位バンドと、そのデータのリソース割当情報が割り当てられるPDCCHが送信される単位バンドとが異なる場合でも、無駄なHARQ再送の発生を防ぐことができる無線通信基地局装置。この装置において、制御部(102)は、複数の下り単位バンドを使用して通信する端末に対して、端末宛ての下り回線データのリソース割当情報が割り当てられた制御チャネルに使用されるシンボル数を示すCFI情報を、複数の下り単位バンド毎に生成し、スクランブリング部(105)は、複数の下り単位バンドにおいて、下り回線データの割当に使用される下り単位バンドと、リソース割当情報が割り当てられる制御チャネルを送信する下り単位バンドとが互いに異なる場合、制御チャネルを、下り回線データの割当に使用される下り単位バンドのCFI情報に対応する系列でスクランブリングする。

Description

無線通信基地局装置、無線通信端末装置、制御チャネル送信方法および制御チャネル受信方法
 本発明は、無線通信基地局装置、無線通信端末装置、制御チャネル送信方法および制御チャネル受信方法に関する。
 3GPP-LTE(3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution、以下、LTEという)では、下り回線の通信方式としてOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が採用され、上り回線の通信方式としてSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が採用されている(例えば、非特許文献1、2、3参照)。
 LTEでは、無線通信基地局装置(以下、基地局と省略する)はシステム帯域内のリソースブロック(Resource Block:RB)を、サブフレームと呼ばれる時間単位毎に無線通信端末装置(以下、端末と省略する)に割り当てることにより通信を行う。また、基地局は下り回線データおよび上り回線データのリソース割当結果を通知するための制御情報(リソース割当情報)を端末へ送信する。この制御情報は例えばPDCCH(Physical Downlink Control Channel)等の下り回線制御チャネルを用いて端末へ送信される。ここで、基地局は、端末の割当数等に応じて、PDCCHの送信に用いるリソース量、つまり、OFDMシンボル数をサブフレーム単位で制御する。具体的には、基地局は、各サブフレームの先頭のOFDMシンボルでPDCCHの送信に使用可能なOFDMシンボル数を示す情報であるCFI(Control Format Indicator)を、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)を用いて端末へ送信する。端末は、受信したPCFICHから検出したCFIに従ってPDCCHを受信する。なお、各PDCCHは1つまたは連続する複数のCCE(Control Channel Element)で構成されるリソースを占有する。LTEでは、PDCCHが占有するCCE数(CCE連結数:CCE aggregation level)は、制御情報の情報ビット数または端末の伝搬路状態に応じて、1,2,4,8の中の1つが選択される。なお、LTEでは、システム帯域幅として最大20MHzの幅を持つ周波数帯域がサポートされる。
 また、基地局は1サブフレームに複数の端末を割り当てるため、複数のPDCCHを同時に送信する。このとき、基地局は、各PDCCHの送信先の端末を識別するために、送信先の端末IDでマスキング(または、スクランブリング)したCRCビットをPDCCHに含めて送信する。そして、端末は、自端末宛ての可能性がある複数のPDCCHにおいて、自端末の端末IDでCRCビットをデマスキング(または、デスクランブリング)することによりPDCCHをブラインド復号して自端末宛のPDCCHを検出する。
 また、端末でのブラインド復号の回数を削減することを目的として、ブラインド復号の対象となるCCEを、端末毎に限定する方法が検討されている。この方法では、端末毎に、ブラインド復号対象となるCCE領域(以下、サーチスペース(Search Space)という)を限定する。LTEでは、サーチスペースは端末毎にランダムに設定され、サーチスペースを構成するCCE数はPDCCHのCCE連結数毎に定義される。例えば、CCE連結数1,2,4,8それぞれに対して、サーチスペースを構成するCCE数、つまり、ブラインド復号対象となるCCEは6候補(6(=1×6)CCE),6候補(12(=2×6)CCE),2候補(8(=4×2)CCE),2候補(16(=8×2)CCE)にそれぞれ限定される。これにより、各端末は、自端末に割り当てられたサーチスペース内のCCEに対してのみ、ブラインド復号を行えばよいため、ブラインド復号の回数を削減することができる。ここで、各端末のサーチスペースは、各端末の端末IDと、ランダム化を行う関数であるハッシュ(hash)関数とを用いて設定される。
 また、LTEでは、基地局から端末への下り回線データに対してARQ(Automatic Repeat Request)が適用される。つまり、端末は下り回線データの誤り検出結果を示す応答信号を基地局へフィードバックする。端末は下り回線データに対しCRCを行って、CRC=OK(誤り無し)であればACK(Acknowledgment)を、CRC=NG(誤り有り)であればNACK(Negative Acknowledgment)を応答信号(つまり、ACK/NACK信号)として基地局へフィードバックする。そして、基地局は、フィードバックされた応答信号がNACKを示す場合には、端末に対して再送データを送信する。また、LTEでは、誤り訂正符号化とARQとを組合せたHARQ(Hybrid ARQ)と呼ばれるデータ再送制御が検討されている。HARQでは、端末は、再送されるデータを受信するときに、再送データと前回受信した誤りの含まれるデータとを合成することにより、端末側での受信品質を高めることができる。
 また、LTEよりも更なる通信の高速化を実現する3GPP LTE-Advanced(以下、LTE-Aという)の標準化が開始された。LTE-Aでは、最大1Gbps以上の下り伝送速度および最大500Mbps以上の上り伝送速度を実現するために、40MHz以上の広帯域周波数で通信可能な基地局および端末(以下、LTE+端末という)が導入される見込みである。また、LTE-Aシステムは、LTE+端末のみでなく、LTEシステムに対応する端末(以下、LTE端末という)を収容することが要求されている。
 そして、LTE-Aでは、40MHz以上の広帯域通信を実現するために、複数の周波数帯域を連結して通信するバンド連結(Band aggregation)方式が提案されている(例えば、非特許文献1参照)。例えば、20MHzの幅を持つ周波数帯域が通信帯域の基本単位(以下、単位バンド(component band)という)とされている。よって、LTE-Aでは、例えば、2つの単位バンドを連結することにより40MHzのシステム帯域幅を実現する。また、1つの単位バンドには、LTE端末およびLTE+端末の双方が収容される。なお、以下の説明では、上り回線における単位バンドを下り単位バンドと呼び、下り回線における単位バンドを下り単位バンドと呼ぶ。
 また、LTE-Aでは、各単位バンドのリソース割当情報を基地局から端末へ通知する通知方法として、以下の2つの通知方法が検討されている(例えば、非特許文献4参照)。1つ目の通知方法では、基地局は、複数の単位バンドそれぞれのリソース割当情報を、リソース割当対象のデータ送信に用いる各下り単位バンドに配置されたPDCCHを用いて端末に通知する。そして、広帯域伝送を行う端末(複数の単位バンドを使用する端末)は、複数の単位バンドそれぞれのリソース割当情報を、各下り単位バンドに配置されたPDCCHを受信することにより得る。
 これに対し、2つ目の通知方法では、基地局は、複数の単位バンドそれぞれのリソース割当情報を、いずれかの下り単位バンドに配置されたPDCCHを用いて端末に通知する。このとき、端末にはデータを割り当てた単位バンドがPDCCHにより通知される。つまり、2つ目の通知方法では、基地局は、リソース割当対象の単位バンドのリソース割当情報を、その単位バンドとは異なる下り単位バンドに配置されたPDCCHを用いて送信することもある。これより、基地局はPDCCHを送信する下り単位バンドをより柔軟に選択することができる。
3GPP TS 36.211 V8.3.0, "Physical Channels and Modulation (Release 8)," May 2008 3GPP TS 36.212 V8.3.0, "Multiplexing and channel coding (Release 8)," May 2008 3GPP TS 36.213 V8.3.0, "Physical layer procedures (Release 8)," May 2008 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-092230, "PDCCH design for Carrier aggregation," May 2009
 各単位バンドのCFI、つまり、PDCCHの送信に使用されるOFDMシンボル数は、単位バンド毎に独立に制御され、端末に通知される。そして、端末は、各単位バンドでCFIをそれぞれ判定し、PDCCHの受信に使用するリソース領域(OFDMシンボル数、以下、PDCCH領域という)と、データの開始位置(開始OFDMシンボル)を特定する。
 ここで、CFIは2ビットの情報でありCRC等の誤り検出ビットが付加されないため、端末は、CFIの誤りを検出できない。そのため、基地局がリソース割当対象の単位バンドのリソース割当情報を、その単位バンドと同一の単位バンドに配置されたPDCCHを用いて送信した場合において、端末が、その単位バンドに設定されたCFI情報を誤って判定すると、PDCCH領域を誤って特定してしまう。この場合、端末は、PDCCHの受信を誤ってしまうため、データ受信も行われない。よって、基地局は、端末からの応答信号が検出されない(DTX)と判断するので、そのデータを再送する。
 一方、上述したように、基地局は、リソース割当対象の単位バンドのリソース割当情報を、その単位バンドとは異なる単位バンドに配置されたPDCCHを用いて送信することもあり得る。例えば、図1および図2では、基地局は、下り単位バンド2で送信される下り回線データ(PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)信号)のリソース割当情報を、下り単位バンド2と異なる下り単位バンド1に配置されたPDCCHを用いて送信する。なお、図1および図2では、基地局は、下り単位バンド1,2に配置されたPCFICHを用いてCFIを送信する。図1および図2では、下り単位バンド1のCFI情報をCFI=3(つまり、PDCCH領域が3OFDMシンボル)とし、下り単位バンド2のCFI情報をCFI=1(つまり、PDCCH領域が1OFDMシンボル)とする。
 まず、図1に示すように、PDCCHが送信される下り単位バンド1のCFI情報、および、そのPDCCHに含まれるリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンド2のCFI情報の双方が正常に判定される場合について説明する。この場合、端末は、ブラインド復号により自端末宛てのPDCCHを検出でき、かつ、自端末宛ての下り回線データの開始OFDMシンボル(図1ではCFI=1に対応するPDCCH領域の直後のOFDMシンボル、つまり、サブフレームの先頭から2OFDMシンボル目)を特定できる。よって、端末は、図1に示すように、受信したPDCCHに含まれるリソース割当情報に示される自端末宛ての下り回線データが割り当てられた周波数リソース、および、特定した開始OFDMシンボルに基づいて、下り回線データを受信する。
 また、端末は、下り回線データの復号結果に誤りがあった場合、図1に示すように、誤りを含む下り回線データを、開始OFDMシンボルから順にHARQバッファに格納するとともに、NACK信号を基地局へ送信する。そして、端末は、基地局からの再送データと、HARQバッファに格納している受信済データとを合成することにより、端末側の受信品質を向上させる。
 次に、図2に示すように、PDCCHが送信される下り単位バンド1のCFI情報(図2ではCFI=3)は正常に判定されるものの、そのPDCCHに含まれるリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンド2のCFI情報(図2ではCFI=1)が誤ってCFI=3として判定される場合について説明する。この場合、端末は、図2に示すように、CFI情報を正常に判定した下り単位バンド1では、PDCCHを検出できる。つまり、端末は、自機宛ての下り回線データが割り当てられる周波数リソースを特定できるため、下り回線データの復号を行う。
 ただし、図2に示すように、端末は、下り単位バンド2のCFI=3に対応する、サブフレームの先頭から3OFDMシンボル分をPDCCH領域として誤って特定してしまう。すなわち、端末が特定したPDCCH領域は、基地局が設定したPDCCH領域(CFI=1に対応するPDCCH領域)と2OFDMシンボル分(図2に示す斜線部分)だけ異なる。よって、図2に示すように、端末は、時間領域において、PDCCH領域として特定したOFDMシンボルの直後のOFDMシンボル(つまり、サブフレームの先頭から4OFDMシンボル目)を、下り回線データの開始OFDMシンボルとして特定する。このため、端末は、誤ったリソースで下り回線データを受信するため、データを正常に復号することができない。
 また、端末は、下り回線データの復号結果に誤りがあると判定すると、受信した下り回線データをHARQバッファに格納する。このとき、端末は、図2に示すように、サブフレームの先頭から4OFDMシンボル目(CFI=3に対応するPDCCH領域の直後のOFDMシンボル)を下り回線データの開始OFDMシンボルとしてHARQバッファに格納する。すなわち、端末は、実際の下り回線データの開始OFDMシンボル(CFI=1に対応するPDCCH領域の直後のOFDMシンボル)とは異なるOFDMシンボルから順に、下り回線データをHARQバッファに格納してしまう。
 そのため、端末は、基地局からHARQ再送される再送データを受信した際には、HARQバッファに格納している受信済データ、つまり、誤った開始位置(図2ではCFI=3に対応するPDCCH領域の直後のOFDMシンボル)から格納されたデータと、基地局が設定した開始位置(図2ではCFI=1に対応するPDCCH領域の直後のOFDMシンボル)で再送される再送データとを合成してしまう。その結果、更なるHARQ再送が発生し、予め設定された最大再送回数に達した場合には、上位レイヤ(例えば、RLCレイヤ)における再送が発生してしまう。
 このように、端末が複数の単位バンドを使用する際、データが送信される単位バンドと、そのデータのリソース割当情報が割り当てられるPDCCHが送信される単位バンドとが互いに異なる場合に、端末が、データが送信される単位バンドのCFIを誤って判定してしまうと、データ伝送の遅延を増大させるだけでなく、HARQ再送により無駄にリソースを消費してしまう。さらには、上位レイヤの再送が頻発するため基地局における処理量が増加してしまう。
 本発明の目的は、端末が複数の単位バンドを使用する際に、データが送信される単位バンドと、そのデータのリソース割当情報が割り当てられるPDCCHが送信される単位バンドとが互いに異なる場合でも、無駄なHARQ再送の発生を防ぐことができる基地局、端末、制御チャネル送信方法および制御チャネル受信方法を提供することである。
 本発明の基地局は、複数の下り単位バンドを使用して無線通信端末装置宛ての複数の下り回線データを送信する無線通信基地局装置であって、前記複数の下り回線データの各リソース割当情報がそれぞれ割り当てられる複数の制御チャネルを生成する制御チャネル生成手段と、前記制御チャネルに使用可能なシンボル数を示すCFI情報を、前記複数の下り単位バンド毎に生成するCFI情報生成手段と、前記複数の下り単位バンドにおいて、前記下り回線データの割当に使用される下り単位バンドと、前記リソース割当情報が割り当てられる前記制御チャネルを送信する下り単位バンドとが互いに異なる場合、前記制御チャネルを、前記下り回線データの割当に使用される下り単位バンドの前記CFI情報に対応する系列でスクランブリングするスクランブリング手段と、を具備する構成を採る。
 本発明の端末は、複数の下り単位バンドを使用して複数の下り回線データを受信する無線通信端末装置であって、自装置宛ての下り回線データのリソース割当情報が割り当てられた制御チャネルに使用可能なシンボル数を示すCFI情報を、前記複数の下り単位バンド毎に得る受信手段と、前記複数の下り単位バンドにおいて、前記下り回線データの割当に使用される下り単位バンドと異なる下り単位バンドで送信された前記制御チャネルを、前記下り回線データの割当に使用される下り単位バンドの前記CFI情報に対応する系列でデスクランブリングする復号手段と、を具備する構成を採る。
 本発明の制御チャネル送信方法は、複数の下り単位バンドを使用して無線通信端末装置宛てに複数の下り回線データを送信する無線通信基地局装置における制御チャネル送信方法であって、前記複数の下り回線データの各リソース割当情報がそれぞれ割り当てられる複数の制御チャネルを生成する制御チャネル生成ステップと、前記制御チャネルに使用可能なシンボル数を示すCFI情報を、前記複数の下り単位バンド毎に生成する生成ステップと、前記複数の下り単位バンドにおいて、前記下り回線データの割当に使用される下り単位バンドと、前記リソース割当情報が割り当てられる前記制御チャネルを送信する下り単位バンドとが互いに異なる場合、前記制御チャネルを、前記下り回線データの割当に使用される下り単位バンドの前記CFI情報に対応する系列でスクランブリングするスクランブリングステップと、を有する。
 本発明の制御チャネル受信方法は、複数の下り単位バンドを使用して複数の下り回線データを受信する無線通信端末装置における制御チャネル受信方法であって、自装置宛ての下り回線データのリソース割当情報が割り当てられた制御チャネルに使用可能なシンボル数を示すCFI情報を、前記複数の下り単位バンド毎に得る受信ステップと、前記複数の下り単位バンドにおいて、前記下り回線データの割当に使用される下り単位バンドと異なる下り単位バンドで送信された前記制御チャネルに対して、前記下り回線データの割当に使用される下り単位バンドの前記CFI情報に対応する系列でデスクランブリングする復号ステップと、を有する。
 本発明によれば、端末が複数の単位バンドを使用する際に、データが送信される単位バンドと、そのデータのリソース割当情報が割り当てられるPDCCHが送信される単位バンドとが異なる場合でも、無駄なHARQ再送の発生を防ぐことができる。
PDCCH送信処理を示す図(端末がCFI情報を正常に受信する場合) PDCCH送信処理を示す図(端末がCFI情報を誤って受信する場合) 本発明の実施の形態1に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る端末の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係るPDCCH送信処理を示す図 本発明の実施の形態2に係るPDCCH領域を示す図 本発明の実施の形態4に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態4に係るサーチスペースの設定方法を示す図 本発明の実施の形態5に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態5に係るPDCCH処理部の内部構成を示すブロック図 本発明の実施の形態6に係るPDCCH処理部の内部構成を示すブロック図 本発明の実施の形態7に係るPDCCH処理部の内部構成を示すブロック図 本発明の実施の形態8に係るPDCCH処理部の内部構成を示すブロック図 本発明の実施の形態9に係るPDCCH処理部の内部構成を示すブロック図 本発明の実施の形態9に係るサーキュラーバッファの読み出し処理を示す図
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
 (実施の形態1)
 図3は、本実施の形態に係る基地局100の構成を示すブロック図である。
 図3に示す基地局100において、設定部101は、例えば、所要伝送レートやデータ伝送量に従って、端末毎に上り回線および下り回線にそれぞれ使用する1つまたは複数の単位バンドを設定(configure)する。また、設定部101は、上り回線および下り回線それぞれにおいて、各単位バンドで送信されるデータのリソース割当情報が割り当てられるPDCCH信号を送信する下り単位バンドをそれぞれ設定する。そして、設定部101は、各端末に設定した単位バンド、および、PDCCHを送信する下り単位バンドを含む設定情報を制御部102、PDCCH生成部103および変調部109に出力する。
 制御部102は、端末の上り回線データを割り当てる上りリソース(例えば、PUSCH)を示す上りリソース割当情報、および、端末宛ての下り回線データを割り当てる下りリソース(例えば、PDSCH)を示す下りリソース割当情報を生成する。ここで、リソース割当情報には、リソースブロック(RB:Resource Block)の割当情報、データのMCS情報、データが新規データであるか再送データであるかを示す情報(NDI:New Data Indicator)またはRV(Redundancy version)情報等のHARQ再送に関する情報も含む。そして、制御部102は、上りリソース割当情報をPDCCH生成部103および抽出部119に出力し、下りリソース割当情報をPDCCH生成部103および多重部111に出力する。ここで、制御部102は、設定部101から入力される設定情報に基づいて、上りリソース割当情報および下りリソース割当情報(すなわち、端末に対するリソース割当情報)を、各端末に設定した下り単位バンドに配置されたPDCCHに割り当てる。具体的には、制御部102は、各リソース割当情報を、そのリソース割当情報に示されるリソース割当対象の単位バンドに対して設定された下り単位バンドに配置されたPDCCHに割り当てる。なお、PDCCHは、1つまたは複数のCCEで構成される。また、基地局100が使用するCCE数は、割り当てる端末の伝搬路品質(CQI:Channel Quality Indicator)および制御情報サイズに基づいて、端末が必要十分な誤り率で制御情報を受信できるように設定される。また、制御部102は、各下り単位バンドで制御情報(例えば、リソース割当情報)が割り当てられるPDCCHに使用されるCCE数に基づいて、PDCCHの送信に使用されるOFDMシンボル数を下り単位バンド毎に決定し、決定したOFDMシンボル数を示すCFI情報を生成する。そして、制御部102は、下り単位バンド毎のCFI情報を、スクランブリング部105、PCFICH生成部108および多重部111に出力する。
 PDCCH生成部103は、設定部101から入力される設定情報に示される各端末に設定された下り単位バンドにおいて、制御部102から入力される上りリソース割当情報および下りリソース割当情報を含むPDCCH信号を生成する。また、PDCCH生成部103は、上りリソース割当情報および下りリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号にCRCビットを付加し、さらにCRCビットを端末IDでマスキング(または、スクランブリング)する。そして、PDCCH生成部103は、マスキング後のPDCCH信号を、符号化部104に出力する。
 符号化部104は、PDCCH生成部103から入力される各単位バンドのPDCCH信号に対してチャネル符号化を行い、符号化後のPDCCH信号をスクランブリング部105に出力する。
 スクランブリング部105は、符号化部104から入力されるPDCCH信号が送信される下り単位バンドと、そのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドとが互いに異なる場合、当該PDCCH信号を、制御部102から入力される各下り単位バンドのCFI情報のうち、リソース割当対象の下り単位バンド(下り回線データの割当に使用される下り単位バンド)のCFI情報に対応するスクランブリング系列でスクランブリングする。すなわち、スクランブリング部105は、符号化部104から入力されるPDCCH信号を、そのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドと異なる下り単位バンドを用いて送信する場合、当該PDCCH信号を、下り回線データの割当に使用される下り単位バンドのCFI情報に対応するスクランブリング系列でスクランブリングする。そして、スクランブリング部105は、スクランブリング後のPDCCH信号を変調部106に出力する。一方、スクランブリング部105は、符号化部104から入力されるPDCCH信号が送信される下り単位バンドと、そのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドとが同一の場合、当該PDCCH信号をそのまま変調部106に出力する。
 変調部106は、スクランブリング部105から入力されるPDCCH信号を変調して、変調後のPDCCH信号を割当部107に出力する。
 割当部107は、変調部106から入力される各端末のPDCCH信号を、各下り単位バンドにおける端末毎のサーチスペース内のCCEにそれぞれ割り当てる。例えば、割当部107は、各端末に設定された複数の下り単位バンド毎のサーチスペースを、各端末の端末IDおよびランダム化を行うハッシュ関数を用いて算出されるCCE番号と、サーチスペースを構成するCCE数(L)とから算出する。つまり、割当部107は、ある端末の端末IDおよびハッシュ関数を用いて算出される、CCE番号をその端末のサーチスペースの開始位置(CCE番号)に設定し、その端末のサーチスペースとして、開始位置からCCE数Lだけの連続したCCEまでを設定する。ここで、割当部107は、各単位バンドのデータのリソース割当情報を示すPDCCHそれぞれに対して、設定部101で設定された単位バンドにおいてサーチスペースを算出する。そして、割当部107は、CCEに割り当てたPDCCH信号を多重部111に出力する。
 PCFICH生成部108は、制御部102から入力される下り単位バンド毎のCFI情報に基づいて、下り単位バンド毎に送信されるPCFICH信号を生成する。例えば、PCFICH生成部108は、各下り単位バンドの2ビットのCFI情報(CFIビット)を符号化して32ビットの情報を生成し、生成した32ビットの情報をQPSK変調することにより、PCFICH信号を生成する。そして、PCFICH生成部108は、生成したPCFICH信号を多重部111に出力する。
 変調部109は、設定部101から入力される設定情報を変調して、変調後の設定情報を多重部111に出力する。
 変調部110は、入力される送信データ(下り回線データ)をチャネル符号化後に変調して、変調後の送信データ信号を多重部111に出力する。
 多重部111は、割当部107から入力されるPDCCH信号、PCFICH生成部108から入力されるPCFICH信号、変調部109から入力される設定情報および変調部110から入力されるデータ信号(つまり、PDSCH信号)を多重する。ここで、多重部111は、制御部102から入力される各下り単位バンドのCFI情報に基づいて、PDCCHを配置するOFDMシンボル数を下り単位バンド毎に決定する。また、多重部111は、制御部102から入力される下りリソース割当情報に基づいて、PDCCH信号およびデータ信号(PDSCH信号)を各下り単位バンドにマッピングする。なお、多重部111は、設定情報をPDSCHにマッピングしてもよい。そして、多重部111は、多重信号をIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部112に出力する。
 IFFT部112は、多重部111から入力される多重信号を時間波形に変換し、CP(Cyclic Prefix)付加部113は、この時間波形にCPを付加することによりOFDM信号を得る。
 送信RF部114は、CP付加部113から入力されるOFDM信号に対して無線送信処理(アップコンバート、D/A変換等)を施し、アンテナ115を介して送信する。
 一方、受信RF部116は、アンテナ115を介して受信帯域で受信した受信無線信号に対して無線受信処理(ダウンコンバート、A/D変換等)を施し、得られた受信信号をCP除去部117に出力する。
 CP除去部117は、受信信号からCPを除去し、FFT(Fast Fourier Transform)部118は、CP除去後の受信信号を周波数領域信号に変換する。
 抽出部119は、制御部102から入力される上りリソース割当情報(例えば、4サブフレーム前の上りリソース割当情報)に基づいて、FFT部118から入力される周波数領域信号から、各端末の上り回線データおよびPUCCH信号(例えば、ACK/NACK信号)を抽出する。IDFT(Inverse Discrete Fourier transform)部120は抽出部119で抽出された信号を時間領域信号に変換し、その時間領域信号をデータ受信部121およびACK/NACK受信部122に出力する。
 データ受信部121は、IDFT部120から入力される時間領域信号のうち、上り回線データを復号する。そして、データ受信部121は、復号後の上り回線データを受信データとして出力する。
 ACK/NACK受信部122は、IDFT部120から入力される時間領域信号のうち、下り回線データ(PDSCH信号)に対する各端末からのACK/NACK信号を抽出し、ACK/NACK信号のACK/NACK判定を行う。そして、基地局100は、ACK/NACK受信部122によるACK/NACK判定の判定結果に基づいて、次回の送信タイミングで新規データまたは再送データを送信する。
 図4は、本実施の形態に係る端末200の構成を示すブロック図である。端末200は、複数の下り単位バンドを使用して基地局100と通信する。また、端末200は、受信データに誤りがある場合には、HARQバッファに受信データを格納し、再送時に再送データと、HARQバッファに格納している受信済データとを合成して、得られる合成信号を復号する。
 図4に示す端末200において、受信RF部202は、受信帯域を変更可能に構成されており、設定情報受信部206から入力される帯域情報に基づいて、受信帯域を変更する。そして、受信RF部202は、アンテナ201を介して受信帯域で受信した受信無線信号(ここでは、OFDM信号)に対して無線受信処理(ダウンコンバート、A/D変換等)を施し、得られた受信信号をCP除去部203に出力する。
 CP除去部203は、受信信号からCPを除去し、FFT部204はCP除去後の受信信号を周波数領域信号に変換する。この周波数領域信号は、分離部205に出力される。
 分離部205は、FFT部204から入力される信号を、設定情報を含む上位レイヤの制御信号(例えば、RRCシグナリング等)と、PCFICH信号と、PDCCH信号と、データ信号(つまり、PDSCH信号)とに分離する。そして、分離部205は、制御信号を設定情報受信部206に出力し、PCFICH信号をPCFICH受信部207に出力し、PDCCH信号をPDCCH受信部208に出力し、PDSCH信号をPDSCH受信部209に出力する。
 設定情報受信部206は、分離部205から入力される制御信号から、自端末に設定された、データ送信に用いる上り単位バンドおよび下り単位バンド、および、各単位バンドのデータのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号の送信に使用される下り単位バンドを示す情報を読み取る。そして、設定情報受信部206は、読み取った情報を帯域情報としてPDCCH受信部208、受信RF部202および送信RF部216に出力する。また、設定情報受信部206は、分離部205から入力される制御信号から、自端末に設定された端末IDを示す情報を読み取り、読み取った情報を端末ID情報としてPDCCH受信部208に出力する。
 PCFICH受信部207は、分離部205から入力されるPCFICH信号からCFI情報を抽出する。すなわち、PCFICH受信部207は、上りリソース割当情報および下りリソース割当情報が割り当てられたPDCCHに使用されるOFDMシンボル数を示すCFI情報を、自端末に設定された複数の下り単位バンド毎に得る。そして、PCFICH受信部207は、抽出したCFI情報をPDCCH受信部208およびPDSCH受信部209に出力する。
 PDCCH受信部208は、分離部205から入力されるPDCCH信号をブラインド復号して、自端末宛てのPDCCH信号(リソース割当情報)を得る。ここで、PDCCH信号は、設定情報受信部206から入力される帯域情報に示される、自端末に設定された下り単位バンドに配置されたCCE(すなわち、PDCCH)にそれぞれ割り当てられている。具体的には、まず、PDCCH受信部208は、PCFICH受信部207から入力されるCFI情報に基づいて、PDCCHが配置されたOFDMシンボル数を下り単位バンド毎に特定する。また、PDCCH受信部208は、設定情報受信部206から入力される端末ID情報に示される自端末の端末IDを用いて自端末のサーチスペースを算出する。ここで、PDCCH受信部208は、設定情報受信部206から入力される、各単位バンドのデータのリソース割当情報を示すPDCCHが送信される下り単位バンドに対してそれぞれサーチスペースを設定する。そして、PDCCH受信部208は、算出したサーチスペース内の各CCEに割り当てられたPDCCH信号を復調および復号する。
 ここで、PDCCH受信部208は、各単位バンドのデータのリソース割当を行うPDCCHそれぞれに対してブラインド復号する。例えば、2つの単位バンド(下り単位バンド1および下り単位バンド2)が存在する場合、PDCCH受信部208は、下り単位バンド1のデータ割当を行うPDCCHに対するブラインド復号、および、下り単位バンド2のデータ割当を行うPDCCHに対するブラインド復号をそれぞれ行う。また、下り回線データの割当に使用される下り単位バンドと異なる下り単位バンドで送信されたPDCCHをブラインド復号する際、PDCCH受信部208は、復調後のPDCCH信号を、下り回線データの割当に使用される下り単位バンドのCFI情報に対応するスクランブリング系列を用いてデスクランブリングする。例えば、下り単位バンド1において、下り単位バンド2のデータ割当を行うPDCCHをブラインド復号する際、PDCCH受信部208は、下り単位バンド2のCFI情報に対応するスクランブリング系列でPDCCH信号をデスクランブリングする。同様に、下り単位バンド2において、下り単位バンド1のデータ割当を行うPDCCHをブラインド復号する際、PDCCH受信部208は、下り単位バンド1のCFI情報に対応するスクランブリング系列でPDCCH信号をデスクランブリングする。そして、PDCCH受信部208は、デスクランブリング後のPDCCH信号に対して復号処理を行う。
 そして、PDCCH受信部208は、復号後のPDCCH信号に対して、端末ID情報に示される自端末の端末IDでCRCビットをデマスキングすることによりCRC=OK(誤り無し)となったPDCCH信号を自端末宛てのPDCCH信号であると判定する。そして、PDCCH受信部208は、自端末宛てのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報をPDSCH受信部209に出力し、上りリソース割当情報をマッピング部213に出力する。一方、CRC=OKとなるPDCCH信号が検出されなかった場合には、PDCCH受信部208は、現在のサブフレームでは自端末宛のデータ割当が無かったものと判断し、次のサブフレームまで待機する。
 PDSCH受信部209は、PDCCH受信部208から入力される、複数の下り単位バンドの下りリソース割当情報およびPCFICH受信部207から入力される複数の下り単位バンドのCFI情報に基づいて、分離部205から入力される、複数の下り単位バンドのPDSCH信号から受信データ(下り回線データ)を抽出する。また、PDSCH受信部209は、抽出した受信データ(下り回線データ)に対して誤り検出を行う。そして、PDSCH受信部209は、誤り検出の結果、受信データに誤りがある場合にはACK/NACK信号としてNACK信号を生成し、受信データに誤りが無い場合にはACK/NACK信号としてACK信号を生成し、ACK/NACK信号を変調部210に出力する。また、PDSCH受信部209は、受信データに誤りがある場合には、抽出した受信データをHAQRバッファ(図示せず)に格納する。そして、PDSCH受信部209は、再送データを受信した場合には、HARQバッファに格納している受信済データと、再送データとを合成し、得られる合成信号に対して誤り検出を行う。なお、基地局100がPDSCH送信をMIMO(Multiple-Input Multiple Output)等により空間多重して、2つのデータブロック(Transport Block)を送信している場合には、PDSCH受信部209は、それぞれのデータブロックに対してACK/NACK信号を生成する。
 変調部210は、PDSCH受信部209から入力されるACK/NACK信号を変調する。なお、基地局100が各下り単位バンドでPDSCH信号を空間多重して、2つのデータブロックを送信している場合には、変調部210は、ACK/NACK信号に対してQPSK変調を施す。一方、基地局100が1つのデータブロックを送信している場合には、変調部210は、ACK/NACK信号に対してBPSK変調を施す。つまり、変調部210は、下り単位バンドあたりのACK/NACK信号として、1つのQPSK信号またはBPSK信号を生成する。そして、変調部210は、変調後のACK/NACK信号をマッピング部213に出力する。
 変調部211は、送信データ(上り回線データ)を変調し、変調後のデータ信号をDFT(Discrete Fourier transform)部212に出力する。
 DFT部212は、変調部211から入力されるデータ信号を周波数領域に変換し、得られる複数の周波数成分をマッピング部213に出力する。
 マッピング部213は、PDCCH受信部208から入力される上りリソース割当情報に従って、DFT部212から入力されるデータ信号を、上り単位バンドに配置されたPUSCHにマッピングする。また、マッピング部213は、変調部210から入力されるACK/NACK信号を、上り単位バンドに配置されたPUCCHにマッピングする。
 なお、変調部210、変調部211、DFT部212およびマッピング部213は上り単位バンド毎に設けられてもよい。
 IFFT部214は、PUSCHにマッピングされた複数の周波数成分を時間領域波形に変換し、CP付加部215は、その時間領域波形にCPを付加する。
 送信RF部216は、送信帯域を変更可能に構成されており、設定情報受信部206から入力される帯域情報に基づいて、送信帯域を設定する。そして、送信RF部216は、CPが付加された信号に送信無線処理(アップコンバート、D/A変換等)を施してアンテナ201を介して送信する。
 次に、基地局100および端末200の動作の詳細について説明する。
 以下の説明では、下り回線データに対するリソース割当について説明する。また、基地局100の設定部101(図3)は、図5に示す2つの下り単位バンド(単位バンド1および単位バンド2)を端末200(図4)に設定する。また、基地局100の制御部102は、各下り単位バンドに配置されるPDCCHが使用されるOFDMシンボル数(PDCCH領域)を示すCFI情報を、下り単位バンド毎に生成する。図5に示す、あるサブフレームでは、基地局100の制御部102は、下り単位バンド1のCFI情報をCFI=3(つまり、3OFDMシンボル)とし、下り単位バンド2のCFI情報をCFI=1(つまり、1OFDMシンボル)とする。なお、CFI情報は、CFI=1~3(つまり1~3OFDMシンボル)のいずれか1つの値となる。
 また、基地局100は、図5に示すように、下り単位バンド2で送信する下り回線データ(PDSCH信号)のリソース割当情報を、下り単位バンド1に配置されたPDCCHを用いて送信する。つまり、図5では、下り回線データの割当に使用される下り単位バンド(下り単位バンド2)と、その下り回線データのリソース割当情報が割り当てられるPDCCHを送信する下り単位バンド(下り単位バンド1)とは互いに異なる。また、図5では、基地局100は、さらに、下り単位バンド1で送信する下り回線データ(PDSCH信号)のリソース割当情報を、下り単位バンド1に配置されたPDCCHを用いて送信する(図示せず)。つまり、基地局100は、複数の下り単位バンドを使用して端末200宛ての複数の下り回線データを送信するとともに、複数の下り回線データの各リソース割当情報がそれぞれ割り当てられた複数のPDCCH信号を送信する。
 このとき、基地局100のスクランブリング部105は、図5に示すように、下り単位バンド2で送信される下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH(図5に示す下り単位バンド1に配置されたPDCCH)を、下り回線データが送信される下り単位バンド2のCFI情報(CFI=1)に対応するスクランブリング系列でスクランブリングする。
 例えば、スクランブリング部105は、次式(1)に従って、符号化部104でチャネル符号化されたPDCCH信号のビット列b(i)(ただし、iは、ビット列のインデックスを示す)に対して、各CFI情報に対応するスクランブリング系列c’(i)をビット単位で乗算して、スクランブリング後のPDCCH信号のビット列b(i)を生成する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、スクランブリング系列c’(i)は‘0’または‘1’のビット系列であり、演算子modはモジュロ演算を示す。また、図5では、CFI=1~3にそれぞれ対応する3種類のスクランブリング系列c’(i)が用いられる。
 これにより、図5に示す下り単位バンド1では、CFI=1に対応するスクランブリング系列でスクランブリングされたPDCCH信号が送信され、下り単位バンド2では、PDSCH信号が送信される。なお、スクランブリング部105は、下り単位バンド1で送信する下り回線データ(PDSCH信号)のリソース割当情報が割り当てられた、下り単位バンド1に配置されたPDCCH(図示せず)に対しては、スクランブリングしない。
 端末200のPCFICH受信部207は、図5に示す下り単位バンド1のPCFICHリソースに割り当てられたPCFICH信号から、下り単位バンド1のCFI情報を抽出し、下り単位バンド2のPCFICHリソースに割り当てられたPCFICH信号から、下り単位バンド2のCFI情報を抽出する。
 そして、PDCCH受信部208は、図5に示す下り単位バンド1のCFI情報に基づいて下り単位バンド1のPDCCH領域(OFDMシンボル数)を特定し、下り単位バンド2のCFI情報に基づいて下り単位バンド2のPDCCH領域(OFDMシンボル数)を特定する。そして、PDCCH受信部208は、下り単位バンド1で送信される下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号および下り単位バンド2で送信される下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号をそれぞれブラインド復号する。ただし、PDCCH受信部208は、図5に示す下り単位バンド1において、下り単位バンド2で送信される下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号に対するブラインド復号を行う際、PCFICH受信部207で抽出された、下り単位バンド2のCFI情報に対応するスクランブリング系列で、PDCCH信号をデスクランブリングする。一方、PDCCH受信部208は、図5に示す下り単位バンド1において、下り単位バンド1で送信される下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号に対するブラインド復号を行う際には、デスクランブリングしない。図5に示す下り単位バンド2においても同様である。
 つまり、PDCCH受信部208は、複数の下り単位バンドにおいて、下り回線データの割当に使用される下り単位バンドと異なる下り単位バンドで送信されたPDCCH信号をブラインド復号する際、PDCCH信号を、下り回線データの割当に使用される下り単位バンドのCFI情報に対応するスクランブリング系列でデスクランブリングする。
 ここで、例えば、端末200が、図5に示す下り単位バンド2のCFI情報(CFI=1)を正常に判定した場合について説明する。なお、端末200は、図5に示す下り単位バンド1のCFI情報(CFI=3)を正常に判定する。
 この場合、端末200のPDCCH受信部208は、図5に示す下り単位バンド1において、下り単位バンド2で送信される下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号に対するブラインド復号を行う際、下り単位バンド2のCFI情報であるCFI=1に対応するスクランブリング系列で、PDCCH信号をデスクランブリングする。すなわち、PDCCH受信部208は、基地局100のスクランブリング部105で用いたスクランブリング系列(CFI=1に対応するスクランブリング系列)と同一のスクランブリング系列を用いる。よって、PDCCH受信部208では、PDCCH信号の復号の結果、PDCCH信号のCRC=OK(誤り無し)となる。
 これにより、PDSCH受信部209は、PDCCH信号に含まれるリソース割当情報に示される下り回線データの周波数リソース、および、CFI情報から特定される下り回線データの開始OFDMシンボルに基づいて、PDSCH信号から下り回線データを抽出することができる。また、PDSCH受信部209は、例えば、図1に示すように、抽出した下り回線データを、正常な開始OFDMシンボルから順にHARQバッファに格納する。よって、この場合、下り回線データの復号結果に誤りがある場合でも、端末200は、基地局100からの再送データと、HARQバッファに格納されている受信済データとを合成することにより、データの受信品質を向上させることができる。
 次に、端末200が、図5に示す下り単位バンド2のCFI情報(CFI=1)を誤ってCFI=3として判定した場合について説明する。なお、端末200は、図5に示す下り単位バンド1のCFI情報(CFI=3)を正常に判定する。
 この場合、端末200のPDCCH受信部208は、図5に示す下り単位バンド1において、下り単位バンド2で送信される下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号に対するブラインド復号を行う際、下り単位バンド2のCFI情報であるCFI=3に対応するスクランブリング系列で、PDCCH信号をデスクランブリングする。ここで、基地局100のスクランブリング部105は、CFI=1に対応するスクランブリング系列でPDCCH信号をスクランブリングしている。すなわち、基地局100におけるスクランブリングで用いたスクランブリング系列(CFI=1に対応)と、端末200におけるデスクランブリングで用いたスクランブリング系列(CFI=3に対応)は互いに異なる。よって、PDCCH受信部208では、PDCCH信号を復号しても正常な復号結果は得られず、PDCCH信号のCRC=NG(誤り有り)となる。
 このように、端末200は、下り回線データが送信される下り単位バンドのCFI情報を正常に判定した場合のみ、基地局100で用いたスクランブリング系列と同一のスクランブリング系列を用いて、その下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号をデスクランブリングすることで、PDCCH信号を得ることができる。
 一方、端末200は、下り回線データが送信される下り単位バンドのCFI情報を誤って受信した場合には、基地局100で用いたスクランブリング系列と異なるスクランブリング系列を用いて、その下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号をデスクランブリングする。このため、端末200は、下り回線データが送信される下り単位バンドのCFI情報を誤って判定した場合には、PDCCH信号を正常に復号することができない。つまり、端末200では、下り回線データが送信される下り単位バンドのCFI情報を誤って判定した場合には、その下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号の受信も誤る。換言すると、下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号のCRCがOKであれば、その下り回線データが送信される下り単位バンドのCFI情報は正常に判定されたことを意味する。
 ここで、PDCCH信号を正常に復号することができない場合、端末200は、ACK/NACK信号を送信しない(すなわち、DTX)ため、基地局100は、同一のデータを再送データとしてではなく、初回送信データとして送信する。つまり、基地局100は、初回送信を示すHARQ情報(NDI:New Data Indicator)を制御情報で通知する。
 よって、端末200では、下り回線データが送信される下り単位バンドのCFI情報に誤りがある場合には、その下り単位バンドで下り回線データを受信しないので、HARQバッファの誤った位置に下り回線データを格納することはない。このため、図2に示すように、HARQバッファの誤った位置に下り回線データを格納することによる無駄なHARQ再送は発生せず、さらに、上位レイヤ(例えば、RLCレイヤ)の再送が頻発することも無くなる。これにより、データの伝送遅延を低減することができ、かつ、HARQ再送のためのリソース消費を抑えることができるため、スループット改善および基地局100の処理量の低減が可能となる。
 上述したように、端末200は、下り単位バンド毎に受信したCFI情報に対応するスクランブリング系列を用いてデスクランブリングすることにより、下り回線データが送信される下り単位バンドのCFI情報が正常に判定された場合のみ、その下り単位バンドの下り回線データを受信できるようにしている。つまり、基地局100が下り単位バンド毎にCFI情報を通知することにより、端末200は、下り回線データが送信される下り単位バンドで受信したCFI情報に対応したスクランブリング系列のみをデスクランブリングに用いて、そのCFI情報が正しいことを判断することができる。つまり、端末200は、取り得るすべてのCFI情報(ここではCFI=1~3)に対応するスクランブリング系列を用いてデスクランブリングする必要がないため、ブラインド復号回数が増加することはない。よって、デスクランブリングのための端末200の処理量を増加させることなく、無駄なHARQ再送の発生を防ぐことができる。また、端末200では、ブラインド復号の回数が増加しないため、自端末宛てのPDCCH信号の誤検出率(False Alarm)も増加させることもない。また、PDCCHで送信される制御情報の中にCFI情報を含める必要もないため、制御オーバーヘッドを増加させることもない。
 このように、本実施の形態によれば、端末が複数の単位バンドを使用する際に、データが送信される単位バンドと、そのデータのリソース割当情報が割り当てられるPDCCHが送信される単位バンドとが互いに異なる場合でも、無駄なHARQ再送の発生を防ぐことができる。
 なお、本発明において、セルID等に応じた他のスクランブリング系列c(i)を用いたスクランブリングも同時に行われる場合には、基地局は、式(1)の代わりに次式(2)を用いてPDCCH信号をスクランブリングしてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 また、本発明において、基地局および端末は、CFI情報とスクランブリング系列との対応付けを示すテーブルを予め保持してもよい。または、基地局および端末は、CFI情報およびセルIDを系列生成器の初期値として用いて発生されるスクランブリング系列を用いてもよい。例えば、CFI情報と、LTEで定義されるセルIDにより算出される値とを加算した値を系列生成器の初期値としてもよい。これにより、本発明では、LTEの設計を最大限利用できるため、LTEに対してより簡易に端末を構成することができる。
 また、本実施の形態では、基地局が式(1)に示すようにPDCCH信号のビット列に対してスクランブリングを行う場合について説明した。しかし、本発明では、基地局は、変調後のPDCCH信号のシンボルに対してシンボル単位でスクランブリングを行ってもよい。この場合、スクランブリング系列は、‘1’または‘-1’のバイナリ系列、または、複素系列となる。つまり、基地局は、変調後のPDCCH信号のシンボルに対して、スクランブリング系列をシンボル単位で乗算する。
 また、本実施の形態では、基地局が、PDCCH信号をそのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドと異なる下り単位バンドを用いて送信する場合にのみ、そのPDCCH信号に対してリソース割当対象の下り単位バンドのCFI情報に対応するスクランブリング系列でスクランブリングする場合について説明した。しかし、本発明では、基地局は、PDCCH信号をそのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドと同じ単位バンドを用いて送信する場合でも、そのPDCCH信号に対してリソース割当対象の下り単位バンドのCFI情報に対応したスクランブリング系列でスクランブリングを施してもよい。この場合、基地局および端末では、いずれのPDCCH信号に対しても同一の送信処理および受信処理となるので、送受信機(基地局および端末)の簡素化が可能となる。
 また、本実施の形態では、基地局が、下り回線データが送信される下り単位バンドのCFI情報に対応するスクランブリング系列で、その下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号をスクランブリングする場合について説明した。しかし、基地局は、スクランブリングの代わりに、CFI情報に応じたインターリーブ(つまり、符号化後のビット列または変調後のシンボルの並べ替え)を行っても本発明と同様の効果を得ることができる。例えば、基地局および端末は、CFI情報に対応するインターリーブパターンをそれぞれ共有して予め保持してもよい。
 (実施の形態2)
 本実施の形態では、各単位バンドで送信されるデータのリソース割当情報が割り当てられるPDCCH信号を、いずれの下り単位バンドにも割当可能な場合について説明する。すなわち、基地局は、各下り単位バンドに共通のサーチスペースを設定し、PDCCH信号をいずれかの下り単位バンドに設定されたサーチスペースに割り当てる。また、端末は、各下り単位バンドのサーチスペースにおいて、各単位バンドで送信されるデータのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号をブラインド復号する。
 以下、具体的に説明する。なお、本実施の形態に係る基地局100(図3)および端末200(図4)は、実施の形態1と同様の構成であるが、設定部101、スクランブリング部105、割当部107、設定情報受信部206およびPDCCH受信部208の動作が異なる。
 基地局100の設定部101(図3)は、実施の形態1と異なり、各単位バンドで送信されるデータのリソース割当情報が割り当てられるPDCCH信号を送信する下り単位バンドの設定を行わない。よって、端末200の設定情報受信部206(図4)に入力される設定情報には、各単位バンドのデータのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号が送信される下り単位バンドを示す情報が含まれない。つまり、基地局100は、PDCCH信号を、各端末に設定された複数の下り単位バンドのいずれの下り単位バンドでも送信することができる。
 スクランブリング部105は、符号化部104から入力されるPDCCH信号が送信される下り単位バンドと、そのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドとが異なる場合、かつ、制御部102で設定される各PDCCH信号のCCE数が、予め設定されたCCE数以上(例えば、4CCE以上)の場合、そのPDCCH信号に含まれるリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドのCFI情報に対応するスクランブリング系列で、PDCCH信号をスクランブリングする。一方、スクランブリング部105は、制御部102で設定される各PDCCH信号のCCE数が予め設定されたCCE数未満(例えば、4CCE未満)の場合、そのPDCCH信号に対してスクランブリングしない。
 割当部107は、端末に設定された複数の下り単位バンドすべてに対して共通のサーチスペースを設定する。そして、割当部107は、変調部106から入力されるPDCCH信号を、複数の下り単位バンドのうちいずれかの下り単位バンドのサーチスペース内のCCEに割り当てる。
 一方、端末200のPDCCH受信部208(図4)は、割当部107と同様にして、自端末に設定された複数の下り単位バンドに対して共通のサーチスペースを設定する。そして、PDCCH受信部208は、各下り単位バンドのサーチスペース内で、取り得るCCE連結数(例えば、CCE連結数1,2,4)それぞれに対して、PDCCH信号のブラインド復号を行う。ただし、下り回線データの割当に使用される下り単位バンドと異なる下り単位バンドで送信されたPDCCHに対するブラインド復号の際、PDCCH受信部208は、CCE連結数が、予め設定されたCCE数(例えば、4CCE)以上の場合、そのCCE連結数のPDCCH信号(PDCCH割当候補)を、PCFICH受信部207が抽出したCFI情報(つまり、下り回線データの割当に使用される下り単位バンドのCFI情報)に対応するスクランブリング系列でデスクランブリングする。一方、PDCCH受信部208は、CCE連結数が、予め設定されたCCE数(例えば、4CCE)未満の場合、そのPDCCH信号に対してデスクランブリングしない。
 次に、基地局100および端末200の動作の詳細について説明する。
 以下の説明では、基地局100の割当部107(図3)および端末200のPDCCH受信部208(図4)は、図6に示すように、端末200に設定された下り単位バンド1および下り単位バンド2のPDCCH領域において、単位バンドあたり4CCEを各単位バンドに共通のサーチスペースとして設定する。つまり、図6に示す下り単位バンド1および下り単位バンド2に設定されたサーチスペースには、単位バンド1のデータ割当用のPDCCHおよび単位バンド2のデータ割当用のPDCCHのいずれかが割り当てられる。また、PDCCHのCCE連結数は1、2、4のいずれかの値となる。つまり、図6に示すように、1つの下り単位バンドのサーチスペース内において、各CCE連結数(1、2、4)のPDCCH割当候補は、1CCEの場合には4候補、2CCEの場合には2候補、4CCEの場合には1候補となり、合計7候補となる。すなわち、割当部107は、CCE連結数が1CCEの場合には、図6に示すサーチスペース内の1CCEを選択し、CCE連結数が2CCEの場合には、図6に示すサーチスペース内の2CCEを選択し、CCE連結数が4CCEの場合には、図6に示すサーチスペース内のすべてのCCEを選択する。
 ここで、CCE連結数が多いほど、より多くのリソースを用いるため、基地局100は、より低い符号化率でPDCCH信号を送信することができる。そこで、割当部107は、端末200から報告される受信品質情報(CQI)に基づいてCCE連結数を選択する。具体的には、受信品質が劣悪な場合には、基地局100では、PDCCH信号を十分な受信品質で受信されるようにより低い符号化率でPDCCH信号を送信する必要がある。そのため、割当部107は、受信品質が劣悪な場合には、より多くのCCE連結数、例えば、4CCEを選択する。一方、受信品質が良好な場合には、基地局100は、高い符号化率でもPDCCH信号を十分な受信品質で送信することができる。そのため、割当部107は、受信品質が良好な場合には、より少ないCCE連結数、例えば、1CCEを選択する。
 また、ここでは、基地局100および端末200では、CFI情報に対応するスクランブリング系列を用いてスクランブリング(またはデスクランブリング)を行うか否かを判断する閾値であるCCE連結数として、4CCEが予め設定されている。
 よって、基地局100のスクランブリング部105は、符号化部104から入力されるPDCCH信号が送信される下り単位バンドと、そのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドとが異なる場合、かつ、符号化部104から入力されるPDCCH信号の送信に用いるCCE連結数が4CCE以上である場合には、制御部102から入力されるCFI情報に対応するスクランブリング系列で、PDCCH信号をスクランブリングする。つまり、図6では、PDCCH信号の送信に用いるCCE連結数が4CCEの場合のみ、スクランブリング部105は、PDCCH信号に対して、CFI情報を用いたスクランブリングを行う。すなわち、スクランブリング部105は、図6に示すPDCCH割当候補の7候補のうち、CCE連結数が4CCEの場合の1候補以外の6候補では、PDCCH信号に対して、CFI情報を用いたスクランブリングを行わない。
 一方、端末200のPDCCH受信部208は、図6に示すように、自端末に設定された下り単位バンド1および下り単位バンド2にそれぞれ設定されたサーチスペース内の各PDCCH割当候補についてブラインド復号を行う。具体的には、PDCCH受信部208は、PDCCH信号の復号の試行および自端末の端末IDによるデマスキングをした後に、PDCCH信号のCRCで誤り検出を行う。
 ただし、予め設定されたCCE数以上のCCE連結数のPDCCH割当候補に対するブラインド復号の際には、PDCCH受信部208は、さらに、実施の形態1と同様にして、復調後のPDCCH信号を、そのPDCCH信号が配置された下り単位バンドと異なる下り単位バンドのCFI情報に対応するスクランブリング系列でデスクランブリングする。つまり、予め設定されたCCE数以上のCCE連結数のPDCCH割当候補に対するブラインド復号の際には、PDCCH受信部208は、デスクランブリングを行わない場合のブラインド復号、および、デスクランブリングを行う場合のブラインド復号の2種類のブラインド復号を、各下り単位バンドに対してそれぞれ行う。ここで、デスクランブリングを行わない場合のブラインド復号とは、同一の単位バンドで送信される下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号に対するブラインド復号である。一方、デスクランブリングを行う場合のブラインド復号とは、異なる単位バンドで送信される下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号に対するブラインド復号である。
 つまり、CCE連結数が4CCEのPDCCH割当候補に対しては、PDCCH受信部208は、そのPDCCH割当候補が配置された下り単位バンドと異なる下り単位バンドのCFI情報を用いたスクランブリングが行われている場合、および、CFI情報を用いたスクランブリングが行われていない場合の双方を想定する。そして、PDCCH受信部208は、デスクランブリングを行わない場合およびデスクランブリングを行う場合の2種類のブラインド復号を、2つの下り単位バンド(図6に示す下り単位バンド1および下り単位バンド2)で行う。例えば、図6では、PDCCH受信部208は、下り単位バンド1(または下り単位バンド2)において、CCE連結数が4CCEのPDCCH割当候補に対して、下り単位バンド2(または下り単位バンド1)のCFI情報に対応するスクランブリング系列を用いたデスクランブリングを行うブラインド復号、および、CFI情報を用いたデスクランブリングを行わないブラインド復号の2種類のブラインド復号を行う。
 一方、CCE連結数が4CCE以外(図6に示す1CCE、2CCEの場合)のPDCCH割当候補に対して、PDCCH受信部208は、CFI情報を用いたデスクランブリングを行わないブラインド復号のみを、各下り単位バンドに対してそれぞれ行う。
 ここで、例えば、基地局100が、PDCCH信号をいずれの下り単位バンドにも割り当ることが可能な場合に、端末200が、すべてのCCE連結数(ここでは、CCE連結数1、2、4)に対して、CFI情報に対応するスクランブリング系列でデスクランブリングを行うと、2つの下り単位バンドで合計28(=7(PDCCH割当候補)×2(ブラインド復号の種類)×2(下り単位バンド数))回の復号試行回数が必要となる。これに対し、本実施の形態では、2つの下り単位バンドで合計16(=6(CCE連結数が4CCE未満のPDCCH割当候補)×1(ブラインド復号の種類)+(1(CCE連結数が4CCE以上のPDCCH割当候補)×2(ブラインド復号の種類))×2(下り単位バンド数))回の復号試行回数に低減することができる。
 一般に、CFI情報を含むPCFICH信号は、基地局100のセル内の全ての端末に対して送信されるため、ほぼ一定の送信電力で送信される。そのため、セル境界付近に位置する端末ほど、CFI情報の受信誤りが発生しやすく、セル中心付近に位置する端末ほど、CFI情報の受信誤りが発生しにくくなる。
 また、上述したように、基地局100は、受信品質が良好であるセル中心付近に位置する端末に対して、より少ないCCE連結数のPDCCHを割り当てる。一方、基地局100は、受信品質が劣悪であるセル境界付近に位置する端末に対して、より多いCCE連結数のPDCCHを割り当てる。
 よって、基地局100は、CFI情報の受信誤りが発生しやすいセル境界付近に位置する端末に用いる可能性が低い(すなわち、CFI情報の受信誤りが発生しにくいセル中心付近に位置する端末に用いる可能性が高い)、CCE連結数がより少ないPDCCH信号(図6では4CCE未満のPDCCH信号)に対して、CFI情報を用いたスクランブリングを行わなくても、CFI情報の受信誤りは発生しにくい。このため、CFI情報の受信誤りによるHARQ再送が発生する可能性は低い。
 一方、基地局100は、CFI情報の受信誤りが発生しやすいセル境界付近に位置する端末に用いる可能性が高い、CCE連結数がより多いPDCCH信号(図6では4CCE以上のPDCCH信号)に対して、CFI情報を用いたスクランブリングを行うことで、実施の形態1と同様、CFI情報の受信誤りによる無駄なHARQ再送を防ぐことができる。
 このようにして、本実施の形態によれば、端末が複数の単位バンドを使用し、かつ、各単位バンドのリソース割当情報が割り当てられるPDCCH信号に対して複数の下り単位バンドに共通のサーチスペースを設定する場合でも、実施の形態1と同様にして、無駄なHARQ再送の発生を防ぐことができる。さらに、本実施の形態によれば、基地局は、CFI情報の受信誤りが発生しやすいセル境界付近に位置する端末に対するPDCCH信号(CCE連結数が予め設定された閾値以上のPDCCH信号)に対してのみ、CFI情報を用いてスクランブリングするため、端末でのブラインド復号の回数を低減することができる。
 なお、本発明において、CFI情報に対応するスクランブリング系列を用いてスクランブリングするか否かを判断するための閾値である、予め設定されたCCE数(本実施の形態では4CCE)は、固定の値でもよく、基地局から端末へ通知してもよい。
 また、本発明において、端末に対して設定される下り単位バンド数は3つ以上でもよい。このとき、ブラインド復号対象の下り単位バンドと異なる複数の下り単位バンドで抽出したCFI情報が同一の場合には、端末は、抽出したCFI情報を用いたデスクランブリングを行うブラインド復号の1回のみを行うようにしてもよい。例えば、端末に3個の下り単位バンド1~3が設定されている場合に、ブラインド復号対象の下り単位バンド1以外の2つの下り単位バンド2,3で抽出したCFI情報が同一の場合には、端末は、ブラインド復号対象の下り単位バンド1において、CFI情報を用いたデスクランブリングを行うブラインド復号については、その抽出したCFI情報を用いた1回のデスクランブリングのみ行えばよい。
 (実施の形態3)
 本実施の形態では、実施の形態2と同様、基地局は、各単位バンドで送信されるデータのリソース割当情報が割り当てられるPDCCH信号を、いずれの下り単位バンドにも割当可能であり、さらに、基地局が、複数のフォーマットを用いて、制御情報(例えば、PDCCH信号)を端末に割り当てる場合について説明する。
 ここで、制御情報のフォーマットには、情報ビット数が多いフォーマットおよび情報ビット数が少ないフォーマットがある。例えば、MIMO送信(空間多重送信)する場合には、Precoding情報または複数のストリームに対するMCS情報等を通知する必要があるため、制御情報のフォーマットの情報ビット数は多くなる。一方、MIMO送信ではない場合またはリソース割当を連続RBの割当に制限する場合には、制御情報のフォーマットの情報ビット数は少なくなる。
 例えば、LTEでは、基地局は、下り回線のリソース割当において、リソース割当を連続RB割当に限定した場合のフォーマットであるFormat 1A、および、端末モードに応じたフォーマット(例えば、MIMO送信向けのフォーマットであるFormat 2)の2種類のフォーマットのいずれかを選択して端末に割り当てることができる。基地局は、例えば、端末の受信品質が良好な場合にはFormat 2(情報ビット数が多いフォーマット)を用いて、MIMO送信されるデータの割当を行う。一方、基地局は、端末の受信品質が劣悪な場合にはFormat 1A(情報ビット数が少ないフォーマット)を用いて、データの割当を行うことで、制御情報のオーバーヘッドを抑えることが可能となる。
 すなわち、基地局は、受信品質が良好であるセル中心付近に位置する端末に対しては、Format 2(情報ビット数が多いフォーマット)を用いる可能性が高く、受信品質が劣悪であるセル境界付近に位置する端末に対しては、Format 1A(情報ビット数が少ないフォーマット)を用いる可能性が高い。換言すると、基地局は、CFI情報の受信誤りが発生しにくいセル中心付近に位置する端末に対しては、Format 2(情報ビット数が多いフォーマット)を用いる可能性が高く、CFI情報の受信誤りが発生しやすいセル境界付近に位置する端末に対しては、Format 1A(情報ビット数が少ないフォーマット)を用いる可能性が高い。
 そこで、本実施の形態では、基地局は、複数のフォーマットのいずれかを用いて制御情報(PDCCH信号)を送信する際、最も少ない情報ビット数のフォーマットの制御情報に対してのみ、実施の形態1と同様にして、CFI情報を用いたスクランブリングを行う。
 以下、具体的に説明する。なお、本実施の形態に係る基地局100(図3)および端末200(図4)は、実施の形態1と同様の構成であるが、設定部101、制御部102、スクランブリング部105、割当部107、設定情報受信部206およびPDCCH受信部208の動作が異なる。
 基地局100の設定部101(図3)は、実施の形態2と同様、各単位バンドで送信されるデータのリソース割当情報が割り当てられるPDCCH信号を送信する下り単位バンドの設定を行わない。よって、端末200の設定情報受信部206(図4)に入力される設定情報には、各単位バンドのデータのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号が送信される下り単位バンドを示す情報が含まれない。つまり、基地局100は、PDCCH信号を、各端末に設定された複数の下り単位バンドのいずれの下り単位バンドでも送信することができる。また、設定部101は、各端末に設定され得るPDCCH信号のフォーマット(例えば、Format 1AおよびFormat 2の2種類のフォーマット)を設定する。
 制御部102は、端末の受信能力等(例えば、各端末から報告される受信品質情報)に基づいて、PDCCH信号のフォーマットを設定する。そして、制御部102は、実施の形態1と同様にして、設定したフォーマットに従って、端末に対する上りリソース割当情報、および、下りリソース割当情報を生成する。
 スクランブリング部105は、符号化部104から入力されるPDCCH信号が送信される下り単位バンドと、そのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドとが異なる場合、制御部102で設定され得るPDCCH信号のフォーマットのうち、情報ビット数が最も小さいフォーマットで送信されるPDCCH信号に対してのみ、そのPDCCH信号に含まれるリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドのCFI情報に対応するスクランブリング系列で、PDCCH信号をスクランブリングする。すなわち、スクランブリング部105は、情報ビット数が最も小さいフォーマットで送信されるPDCCH信号以外のPDCCH信号に対してはスクランブリングしない。
 割当部107は、実施の形態2と同様にして、端末に設定された複数の下り単位バンドすべてに対して共通のサーチスペースを設定する。そして、割当部107は、変調部106から入力されるPDCCH信号を、複数の下り単位バンドのうちいずれかの下り単位バンドのサーチスペース内のCCEに割り当てる。
 一方、端末200の設定情報受信部206(図4)は、設定情報に含まれるPDCCH信号のフォーマットを示す情報を読み取り、読み取ったPDCCH信号のフォーマットをPDCCH受信部208に出力する。
 PDCCH受信部208は、割当部107と同様にして、自端末に設定された複数の下り単位バンドに対して共通のサーチスペースを設定する。そして、PDCCH受信部208は、各下り単位バンドのサーチスペース内でPDCCH信号のブラインド復号を行う。ただし、設定情報受信部206から入力されるPDCCH信号のフォーマットのうち、情報ビット数が最も少ないフォーマットで送信されたPDCCH信号に対するブラインド復号の際、PDCCH受信部208は、PCFICH受信部207が抽出したCFI情報(つまり、下り回線データの割当に使用される下り単位バンドのCFI情報)に対応するスクランブリング系列で、PDCCH信号をデスクランブリングする。一方、PDCCH受信部208は、情報ビット数が最も少ないフォーマットのPDCCH信号以外のPDCCH信号に対してデスクランブリングしない。
 次に、基地局100および端末200の動作の詳細について説明する。
 以下の説明では、実施の形態2と同様、基地局100の割当部107(図3)および端末200のPDCCH受信部208(図4)は、図6に示すように、端末200に設定された下り単位バンド1および下り単位バンド2のPDCCH領域において、単位バンドあたり4CCEを各単位バンドに共通のサーチスペースとして設定する。また、PDCCHのCCE連結数は1、2、4のいずれかの値となる。つまり、図6に示すように、1つの下り単位バンドのサーチスペース内において、各CCE連結数(1、2、4)のPDCCH割当候補は合計7候補となる。
 また、基地局100の設定部101(図3)は、各端末宛てのPDCCH信号のフォーマットとして、情報ビット数が少ないFormat 1A、および、情報ビット数が多いFormat 2の2種類のフォーマットを設定する。よって、制御部102は、各端末から報告される受信品質情報に基づいて、各端末宛てのPDCCH信号のフォーマットとして、Format 1AおよびFormat 2のうちいずれかを設定する。
 そして、基地局100のスクランブリング部105は、フォーマットがFormat 1AであるPDCCH信号(すなわち、情報ビット数が最も少ないフォーマットで送信されたPDCCH信号)が制御部102から入力される場合には、制御部102から入力されるCFI情報に対応するスクランブリング系列で、PDCCH信号をスクランブリングする。一方、スクランブリング部105は、制御部102からフォーマットがFormat 2であるPDCCH信号が制御部102から入力される場合には、PDCCH信号に対してスクランブリングしない。
 一方、端末200のPDCCH受信部208は、自端末に設定された複数の下り単位バンドにそれぞれ設定されたサーチスペース内の各PDCCH割当候補についてブラインド復号を行う。具体的には、PDCCH受信部208は、設定情報受信部206から入力されるPDCCH信号の各フォーマットに対するPDCCH信号の復号の試行および自端末の端末IDによるデマスキングをした後に、PDCCH信号のCRCで誤り検出を行う。
 ただし、フォーマットがFormat 1Aである場合のPDCCH割当候補に対するブラインド復号の際には、PDCCH受信部208は、さらに、実施の形態1と同様にして、復調後のPDCCH信号を、そのPDCCH信号が配置された下り単位バンドと異なる下り単位バンドのCFI情報に対応するスクランブリング系列でデスクランブリングする。
 つまり、フォーマットがFormat 1Aである場合のPDCCH割当候補に対するブラインド復号の際には、PDCCH受信部208は、デスクランブリングを行わない場合のブラインド復号、および、デスクランブリングを行う場合のブラインド復号の2種類のブラインド復号を、各下り単位バンドに対してそれぞれ行う。ここで、デスクランブリングを行わない場合のブラインド復号とは、同一の単位バンドで送信される下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号に対するブラインド復号である。一方、デスクランブリングを行う場合のブラインド復号とは、異なる単位バンドで送信される下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号に対するブラインド復号である。
 一方、フォーマットがFormat 2である場合のPDCCH割当候補に対するブラインド復号の際には、PDCCH受信部208は、デスクランブリングを行わない場合のブラインド復号のみを、各下り単位バンドに対してそれぞれ行う。
 ここで、例えば、基地局100が、PDCCH信号をいずれの下り単位バンドにも割り当ることが可能な場合に、端末200が、すべてのフォーマット(ここでは、Format 1AおよびFormat 2)に対して、CFI情報に対応するスクランブリング系列でデスクランブリングを行うと、2つの下り単位バンドで合計56(=(7(PDCCH割当候補)×2(ブラインド復号の種類)×2(フォーマットの種類))×2(下り単位バンド数))回の復号試行回数が必要となる。これに対し、本実施の形態では、2つの下り単位バンドで合計42(=((7(Format 2のPDCCH割当候補)×1(ブラインド復号の種類))+(7(Format 1AのPDCCH割当候補)×2(ブラインド復号の種類)))×2(下り単位バンド数))回の復号試行回数に低減することができる。
 このように、基地局100では、CFI情報の受信誤りが発生しやすいセル境界付近に位置する端末に用いる可能性が低い(すなわち、CFI情報の受信誤りが発生しにくいセル中心付近に位置する端末に用いる可能性が高い)、Format 2を用いるPDCCH信号に対して、CFI情報を用いたスクランブリングを行わなくても、CFI情報の受信誤りは発生しにくい。このため、CFI情報の受信誤りによるHARQ再送が発生する可能性は低い。
 一方、基地局100は、CFI情報の受信誤りが発生しやすいセル境界付近に位置する端末に用いる可能性が高い、Format 1Aを用いるPDCCH信号に対して、CFI情報を用いたスクランブリングを行うことで、実施の形態1と同様、CFI情報の受信誤りによる無駄なHARQ再送を防ぐことができる。
 このようにして、本実施の形態によれば、端末が複数の単位バンドを使用し、かつ、複数のフォーマットのいずれかを用いてPDCCH信号を送信する場合でも、実施の形態1と同様にして、無駄なHARQ再送の発生を防ぐことができる。さらに、本実施の形態によれば、基地局は、CFI情報の受信誤りが発生しやすいセル境界付近に位置する端末に対するPDCCH信号(フォーマットの情報ビット数が最も小さいPDCCH信号)に対してのみ、CFI情報を用いてスクランブリングするため、端末でのブラインド復号の回数を低減することができる。
 なお、本実施の形態では、PDCCH信号のフォーマットとして、Format 1AおよびFormat 2を用いる場合について説明した。一方で、LTEでは、Format 1A以外に端末が受信するフォーマットは端末ごとにFormat 1、Format 1B、Format 1D、Format 2またはFormat 2Aが指定される。本発明では、例えば、Format 2の代わりにFormat 1、Format 1B、Format 1DまたはFormat 2Aのいずれかを用いてもよい。
 また、本実施の形態では、PDCCH信号のフォーマットとして各端末に対して2つが設定され、最も少ないビット数のフォーマット(つまり、2つのうち情報ビット数の少ない方のフォーマット)のPDCCH信号に対してのみCFI情報に対応したスクランブリングが行われる場合について説明した。しかし、本発明は、各端末に対して3つ以上のフォーマットが設定される場合にも適用できる。この場合、最も少ない情報ビット数のフォーマットのPDCCH信号のみをCFI情報に対応したスクランブリングの対象としてもよく、情報ビット数の少ない2つのフォーマットのPDCCH信号をスクランブリングの対象としてもよい。
 また、PDCCHフォーマットは、DCI(Downlink Control Information)フォーマットと呼ばれることもある。
 (実施の形態4)
 本実施の形態では、基地局は、データの割当に使用される下り単位バンドのCFI情報に対応するサーチスペース内に、そのデータのリソース割当情報が割り当てられるPDCCH信号を割り当てる。
 以下、具体的に説明する。図7は本実施の形態に係る基地局100aの構成を示すブロック図である。なお、図7に示す基地局100aは、実施の形態1に係る基地局100の構成からスクランブリング部105を除いた構成となる。また、図7に示す基地局100aでは、割当部107の動作が図3に示す基地局100の割当部107と異なる。
 すなわち、基地局100aの割当部107は、各端末に設定された複数の下り単位バンド毎のサーチスペースを算出する際、変調部106から入力される各端末宛てのPDCCH信号に含まれるリソース割当情報に示されるリソース割当対象の単位バンドのCFI情報に対応するサーチスペースを算出する。
 例えば、割当部107は、CFI情報に対応するオフセットを、ハッシュ関数を用いて算出されるCCE番号に加算して、加算結果の値をサーチスペースの開始位置(CCE番号)としてサーチスペースを設定してもよい。具体的には、図8に示すように、割当部107は、まず、ハッシュ関数を用いてサーチスペースの開始位置(CCE番号)を算出する。そして、割当部107は、CFI情報に対応するオフセットを、L*(CFI-1)とする。ここで、Lはサーチスペースを構成するCCE数(図8ではL=4)であり、CFIはCFI情報(図8では、CFI=1~3)である。図8に示すように、互いに異なるCFI情報(CFI=1~3)間では、各CFI情報に対応するサーチスペースが互いに重なることはない。
 そして、割当部107は、PDCCH信号に含まれるリソース割当情報に示されるリソース割当対象の単位バンドのCFI情報に対応するサーチスペース内に、そのPDCCH信号を割り当てる。
 一方、端末200(図4)は、実施の形態1と同様の構成であるが、PDCCH受信部208の動作が異なる。すなわち、PDCCH受信部208は、割当部107と同様(例えば、図8)にして、自端末に設定された複数の下り単位バンド毎のサーチスペースを算出する際、PCFICH受信部207から入力される、各下り単位バンドのCFI情報に応じたサーチスペースを算出する。そして、PDCCH受信部208は、PCFICH受信部207から入力されるCFI情報に対応するサーチスペース内で、PDCCH信号のブラインド復号を行う。
 これにより、端末200は、下り回線データが送信された下り単位バンドのCFI情報を正常に判定した場合には、基地局100aが設定したサーチスペース、つまり、その下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号が割り当てられたサーチスペース内でブラインド復号を行う。このため、端末200は、PDCCH信号を検出することができる。
 一方、端末200は、下り回線データが送信された下り単位バンドのCFI情報を誤って判定した場合には、基地局100aが設定したサーチスペース、つまり、その下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号が割り当てられたサーチスペースと異なるサーチスペース内でブラインド復号を行う。この場合、端末200は、ブラインド復号を行ってもPDCCH信号を検出することができない。つまり、端末200では、実施の形態1と同様、下り回線データが送信される下り単位バンドのCFI情報を誤って判定した場合には、その下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号の受信も誤る。
 このため、端末200は、実施の形態1と同様にして、ACK/NACK信号を送信しない(すなわち、DTX)ため、基地局100aは、同一のデータを再送データとしてではなく、初回送信データとして送信する。よって、端末200では、CFI情報に誤りがある場合には、誤って下り回線データを受信しないので、HARQバッファの誤った位置に下り回線データを格納することはない。このため、実施の形態1と同様、HARQバッファの誤った位置に下り回線データを格納することによる無駄なHARQ再送は発生せず、上位レイヤ(例えば、RLCレイヤ)の再送が頻発することが無くなる。これにより、データの伝送遅延を低減することができ、かつ、HARQ再送のためのリソース消費を抑えることができるため、スループット改善および基地局100aの処理量の低減が可能となる。
 このようにして、本実施の形態によれば、基地局は、下り回線データが送信される下り単位バンドのCFI情報に対応するサーチスペース内に、その下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号を割り当てる。これにより、端末は、CFI情報を正常に受信した場合にのみ、PDCCH信号を検出できる。すなわち、端末は、CFI情報を誤って判定した場合には実際にPDCCH信号が割り当てられたサーチスペースと異なるサーチスペースでブラインド復号を行うので、CFI誤りに起因する無駄なHARQ再送を防ぐことができる。よって、本実施の形態によれば、端末が複数の単位バンドを使用する際に、データが送信される単位バンドと、そのデータのリソース割当情報が割り当てられるPDCCHが送信される単位バンドとが異なる場合でも、実施の形態1と同様、無駄なHARQ再送の発生を防ぐことができる。
 なお、本発明において、基地局は、ハッシュ関数の入力値としてCFI情報を用いて、サーチスペースの開始位置(CCE番号)を算出することにより、各CFI情報に対応するサーチスペースをそれぞれ設定してもよい。
 (実施の形態5)
 本実施の形態では、基地局は、データの割当に使用される下り単位バンドのCFI情報に対応するスクランブリング系列を用いて、PDCCH毎に並列にスクランブリングする。
 以下、具体的に説明する。図9は本実施の形態に係る基地局300の構成を示すブロック図である。図9に示す基地局300は、実施の形態1の基地局100(図3)の構成のうち、符号化部104、スクランブリング部105および変調部106の代わりにPDCCH処理部301を具備する構成となる。
 図9に示す基地局300のPDCCH処理部301には、PDCCH生成部103から、各単位バンドのPDCCH信号が並列に入力される。また、PDCCH処理部301には、制御部102から、下り単位バンド毎のCFI情報(CFI値)が入力される。そして、PDCCH処理部301は、各下り単位バンドのCFI情報に基づいて、PDCCH信号毎に、後述するPDCCH処理を並列に行う。
 以下、PDCCH処理部301におけるPDCCH処理について詳細に説明する。図10は、PDCCH処理部301の内部構成を示すブロック図である。図10に示すように、PDCCH処理部301には、基地局300が同時に送信可能なPDCCH信号の数に対応する、畳込符号化部311、サブブロックインターリーブ部312、サーキュラーバッファ格納部313、サーキュラーバッファ読出部314、スクランブリング部315の処理系統が設けられている。
 具体的には、図10に示すPDCCH処理部301において、畳込符号化部311は、PDCCH生成部103から入力されるPDCCH信号(つまり、CRCビット付加後の制御情報)に対して、畳み込み符号化(例えば、符号化率R=1/3、拘束長K=7)を行う。そして、畳込符号化部311は、畳み込み符号化後のPDCCH信号をサブブロックインターリーブ部312に出力する。
 サブブロックインターリーブ部312は、畳込符号化部311から入力されるPDCCH信号の各ビットに対して、予め決められたパタンのブロックインターリーブを施す。例えば、以下では、一例として、畳込符号化部311における符号化率がR=1/3の場合について説明する。つまり、畳込符号化部311は3つのビット列を出力する。この場合、サブブロックインターリーブ部312は、畳込符号化部311からの3個の出力ビット列のそれぞれに対して、予め決められたパタンのブロックインターリーブを施す。
 サーキュラーバッファ格納部313は、サブブロックインターリーブ部312から入力される、インターリーブ後の3つのビット列を、1つのサーキュラーバッファ(circular buffer)(巡回的に読み出し可能なバッファ)に格納する。
 サーキュラーバッファ読出部314は、PDCCH信号の符号化率に応じた数のビットを、サーキュラーバッファの先頭から順に読み出す。ここで、PDCCH信号の符号化率が1/3未満(つまり、畳込符号化部311での符号化率R未満)であれば、サーキュラーバッファ読出部314は、サーキュラーバッファ内のビットを最後まで読み出した後、サーキュラーバッファの先頭に戻って(巡回して)、一度読み出したビットと同一のビットを読み出す。このようにして、サーキュラーバッファ読出部314は、サーキュラーバッファから所望の符号化率を有するビット列を読み出すことでレートマッチングを行う。
 スクランブリング部315は、制御部102から入力される各下り単位バンドのCFI情報のうち、サーキュラーバッファ読出部314から読み出したPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドのCFI情報に対応するスクランブリング系列で、当該PDCCH信号をスクランブリングする。なお、スクランブリング部315では、実施の形態1と同様に、例えば、{0,1}で表現されるスクランブリング系列を各ビットに加算した後にモジュロ演算(mod 2)を行う処理によりスクランブリング処理が行われる。または、スクランブリング部315は、データの各ビットを{1,-1}で表現し、{1,-1}で表現されるスクランブリング系列をビット毎に乗算してもよい。
 以上、畳込符号化部311、サブブロックインターリーブ部312、サーキュラーバッファ格納部313、サーキュラーバッファ読出部314およびスクランブリング部315の各処理は、PDCCH信号(つまり、各端末の各単位バンドのリソース割当情報)毎に行われる。
 P/S変換部316は、PDCCH信号毎に設けられた処理系統の各スクランブリング部315から入力されるPDCCH信号(ビット列)を、パラレルシリアル変換してスクランブリング部318に出力する。ここで、パラレルシリアル変換後の出力は、各処理系統のPDCCH信号が順番に並べられたビット列となる。
 系列生成部317は、入力されるセルIDに対応するスクランブリング系列を生成する。具体的には、系列生成部317は、セルIDに依存した初期値を擬似乱数(例えば、PN系列)発生器に入力することにより、セルIDに対応するスクランブリング系列を生成する。そして、系列生成部317は、生成したスクランブリング系列をスクランブリング部318に出力する。
 スクランブリング部318は、系列生成部317から入力されるスクランブリング系列で、P/S変換部316から入力されるPDCCH信号をスクランブリング(つまり、セルIDに対応するスクランブリング系列によるCell specificスクランブリング)する。
 QPSKマッピング部319は、スクランブリング部318から入力されるPDCCH信号(ビット列)を、QPSKの各信号点にマッピングし、QPSK信号(PDCCH信号)を生成する。そして、QPSKマッピング部319は、生成したQPSK信号(PDCCH信号)を割当部107に出力する。
 このようにして、本実施の形態によれば、基地局は、PDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドのCFI情報に対応するスクランブリング系列を用いたスクランブリング処理(つまり、CFI情報に依存したスクランブリング処理)を、PDCCH信号(各端末の各単位バンドのリソース割当情報)毎に行う。つまり、基地局では、実施の形態1で説明した、CFI情報に依存したスクランブリング処理をPDCCH信号毎に並列に処理する。よって、本実施の形態によれば、CFI情報に依存したスクランブリング処理を行うことで、実施の形態1と同様、無駄なHARQ再送の発生を防ぐことができ、かつ、CFI情報に依存したスクランブリング処理をPDCCH信号毎に並列に処理することで、基地局での処理(上記PDCCH処理)の高速化が可能となる。
 (実施の形態6)
 本実施の形態では、基地局は、CFI情報およびセルID(基地局がカバーするセルのセルID)に対応するスクランブリング系列で、PDCCH信号をスクランブリングする。
 以下、具体的に説明する。なお、本実施の形態に係る基地局300(図9)は、実施の形態5と同様の構成であるがPDCCH処理部301の動作が異なる。
 図11は、本実施の形態に係る基地局300のPDCCH処理部301の内部構成を示す。なお、図11において図10(実施の形態5)と同一の構成には同一符号を付し説明を省略する。図11に示すPDCCH処理部301は、実施の形態5に係るPDCCH処理部301の構成からスクランブリング部315を除いた構成となる。また、図11に示すPDCCH処理部301では、系列生成部321およびスクランブリング部322の動作が図10に示すPDCCH処理部301の系列生成部317およびスクランブリング部318の動作と異なる。
 また、ここでは、CFI情報はCFI=1,2,3の3つの値をとる場合について説明する。
 図11に示すPDCCH処理部301において、系列生成部321には、セルIDに加え、制御部102からCFI情報(各下り単位バンドのCFI情報)が入力される。そして、系列生成部321は、入力されるセルIDおよび各CFI情報の双方に対応するスクランブリング系列を生成する。具体的には、系列生成部321は、セルIDおよび各CFI情報に依存した初期値を擬似乱数(例えば、PN系列)発生器に入力することにより、セルIDおよび各CFI情報に対応するスクランブリング系列を生成する。ここでは、CFI情報はCFI=1,2,3の3つの値をとり得るため、セルIDと各CFI情報それぞれとの組の組み合わせ(3組)にそれぞれ対応する3つのスクランブリング系列が生成される。つまり、系列生成部321は、PDCCH領域の全CCEに渡って基地局300がカバーするセル内の全端末に共通に行われるスクランブリング(Cell specificスクランブリング)に用いるスクランブリング系列として、各CFI情報に対応するスクランブリング系列を3つ生成する。
 スクランブリング部322は、P/S変換部316から入力されるPDCCH信号(ビット列)それぞれに対して、系列生成部321から入力されるスクランブリング系列(セルIDおよびCFI情報の双方に対応するスクランブリング系列)のうち、そのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象である下り単位バンドのCFI情報に対応するスクランブリング系列を用いてスクランブリング処理を行う。
 ここで、実施の形態5(図10)と本実施の形態(図11)とを比較する。実施の形態5(図10)では、基地局は、CFI情報のみに対応するスクランブリング系列によるスクランブリング処理(CFI情報に依存したスクランブリング処理)(図10に示すスクランブリング部315)、および、セルIDのみに対応するスクランブリング系列によるスクランブリング処理(セルIDに依存したスクランブリング処理)(図10に示すスクランブリング部318)の2つのスクランブリング処理を行う。これに対し、本実施の形態(図11)では、基地局は、セルIDおよびCFI情報の双方に対応するスクランブリング系列によるスクランブリング処理(図11に示すスクランブリング部322)の1つのスクランブリング処理のみを行う。
 つまり、実施の形態5では、CFI情報に依存したスクランブリング処理とセルIDに依存したスクランブリング処理とが個別に行われるのに対し、本実施の形態では、CFI情報およびセルIDの双方に依存したスクランブリング処理のみが行われる。
 これにより、本実施の形態では、スクランブリング部(図10ではスクランブリング部315)を新たに設けることなく、セルIDに依存したスクランブリング処理(つまり、Cell specificスクランブリング処理)に用いる既存回路(LTEで用いられる回路)である擬似乱数発生器(図11では系列生成部321)を、CFI情報に対応したスクランブリング系列を生成する際にも再利用することができる。よって、本実施の形態によれば、CFI情報に依存したスクランブリング処理を行うことで、実施の形態1と同様、無駄なHARQ再送の発生を防ぐことができ、かつ、LTEの回路構成を最大限再利用できるため、実施の形態5に対してより簡易に基地局を構成することができる。
 なお、PDCCH信号が送信される下り単位バンドと同一の下り単位バンドを、そのPDCCH信号を用いて通知されるリソース割当対象とするか、リソース割当情報に下り単位バンドに関する情報を付加して、PDCCH信号が送信される下り単位バンド以外の下り単位バンドを、そのPDCCH信号を用いて通知されるリソース割当対象とするかは、基地局でsemi-staticに制御されることが考えられる。ここで、PDCCH信号が送信される下り単位バンドと同一の下り単位バンドを、そのPDCCH信号を用いて通知されるリソース割当対象とする場合には、CFI情報に依存したスクランブリング処理は不要であり、セルIDに依存したスクランブリング処理のみでよい。しかし、本実施の形態では、基地局がCFI情報に依存したスクランブリング処理を行うかどうかは、系列生成部(図11に示す系列生成部321)でCFI情報に対応するスクランブリング系列を生成するかどうかの違いだけであるので、いずれの場合でも同一の回路構成で実現できる。
 (実施の形態7)
 本実施の形態では、基地局は、PDCCH信号に対して、そのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドのCFI情報に応じたパタンのインターリーブを施す。また、端末は、各単位バンドのデータのリソース割当を行うPDCCH信号それぞれに対してブラインド復号する際、各下り単位バンドのCFI情報に応じたパタンを用いてデインターリーブを行う。
 以下、具体的に説明する。なお、本実施の形態に係る基地局300(図9)は、実施の形態5と同様の構成であるが、PDCCH処理部301の動作が異なる。また、本実施の形態に係る端末200(図4)は、実施の形態1と同様の構成であるが、PDCCH受信部208の動作が異なる。
 図12は、本実施の形態に係る基地局300のPDCCH処理部301の内部構成を示す。なお、図12において図10(実施の形態5)と同一の構成には同一符号を付し説明を省略する。図12に示すPDCCH処理部301は、実施の形態5に係るPDCCH処理部301の構成からスクランブリング部315を除いた構成となる。また、図12に示すPDCCH処理部301では、サブブロックインターリーブ部331の動作が図10に示すサブブロックインターリーブ部312の動作と異なる。
 また、以下の説明では、実施の形態5と同様、一例として、畳込符号化部311における符号化率がR=1/3の場合について説明する。つまり、畳込符号化部311は3つのビット列をサブブロックインターリーブ部331に出力する。
 図12に示すPDCCH処理部301において、サブブロックインターリーブ部331は、畳込符号化部311から入力される3つの出力ビット列(PDCCH信号)を、その出力ビット列(PDCCH信号)に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドと異なる下り単位バンドを用いて送信する場合、当該3つの出力ビット列(PDCCH信号)それぞれに対して、下り回線データの割当に使用される下り単位バンドのCFI情報に対応するインターリーブパタンでインターリーブを施す。例えば、サブブロックインターリーブ部331には、CFI=1,2,3それぞれに対応するインターリーブパタンが予め定義されている。例えば、サブブロックインターリーブ部331では、ブロックインターリーブを用いる場合には、入力されるビットで構成されるブロックの列を並べ替えるPermutationパタンについて、各CFI情報に依存したPermutationパタンがそれぞれ定義されている。よって、サブブロックインターリーブ部331は、出力ビット列(つまり、PDCCH信号)に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドのCFI情報に応じて、使用するインターリーブパタンを選択して、出力ビットに対してインターリーブを施す。
 一方、端末200(図4)のPDCCH受信部208は、各単位バンドのデータのリソース割当を行うPDCCHそれぞれに対してブラインド復号する際、各下り単位バンドのCFI情報(PCFICH信号から抽出したCFI情報)に対応するスクランブリング系列でPDCCH信号をデスクランブリングする代わりに、各下り単位バンドのCFI情報に対応するインターリーブパタンでPDCCH信号をデインターリーブする。具体的には、PDCCH受信部208は、下り回線データの割当に使用される下り単位バンドと異なる下り単位バンドで送信されたPDCCHをブラインド復号する際、復調後のPDCCH信号を、下り回線データの割当に使用される下り単位バンドのCFI情報に対応するインターリーブパタンを用いてデインターリーブする。
 これにより、端末200は、下り回線データが送信される下り単位バンドのCFI情報を正常に判定した場合のみ、基地局300のPDCCH処理部301(サブブロックインターリーブ部331)で用いたインターリーブパタンと同一のインターリーブパタンを用いて、その下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号をデインターリーブすることで、PDCCH信号を得ることができる。
 一方、端末200は、下り回線データが送信される下り単位バンドのCFI情報を誤って受信した場合には、デインターリーブに用いるインターリーブパタンを正しく特定できない。このため、端末200は、下り回線データが送信される下り単位バンドのCFI情報を誤って判定した場合には、PDCCH信号を正常に復号することができない。よって、端末200では、下り回線データが送信される下り単位バンドのCFI情報に誤りがある場合には、実施の形態1と同様、その下り単位バンドで下り回線データを受信しないので、HARQバッファの誤った位置に下り回線データを格納することはない。このため、実施の形態1と同様、図2に示すように、HARQバッファの誤った位置に下り回線データを格納することによる無駄なHARQ再送は発生せず、さらに、上位レイヤ(例えば、RLCレイヤ)の再送が頻発することも無くなる。これにより、データの伝送遅延を低減することができ、かつ、HARQ再送のためのリソース消費を抑えることができるため、スループット改善および基地局300の処理量の低減が可能となる。
 このように、本実施の形態によれば、基地局がCFI情報に対応するインターリーブパタンを用いたインターリーブ処理(CFI情報に依存したインターリーブ処理)を行う場合でも、実施の形態1と同様、端末が複数の単位バンドを使用する際に、データが送信される単位バンドと、そのデータのリソース割当情報が割り当てられるPDCCHが送信される単位バンドとが互いに異なる場合でも、無駄なHARQ再送の発生を防ぐことができる。さらに、本実施の形態によれば、既存のサブブロックインターリーブ回路において、既存のインターリーブパタンを、各CFI情報に対応したパタンに変更するだけでよいため、簡易な処理で本実施の形態に係る処理を実現することができる。
 なお、本実施の形態において、CFI情報に依存したインターリーブ処理の別の実現方法として、基地局は、サブブロックインターリーブ後の3つのビット列(符号化率R=1/3の場合)をサーキュラーバッファに格納する際に、CFI情報に応じたビット列間の並べ替えを行ってもよい。具体的には、サブブロックインターリーブ後の3つのビット列をそれぞれd1(i),d2(i),d3(i) (i=1,2,…,N)とすると、基地局は、CFI情報に応じた格納順で各ビット列d1(i),d2(i),d3(i)をサーキュラーバッファに格納する。例えば、基地局は、CFI=1の場合にはd1(i),d2(i),d3(i)の順で格納し、CFI=2の場合にはd2(i),d3(i),d1(i)の順で格納し、CFI=3の場合にはd3(i),d1(i),d2(i)の順で格納する。これにより、基地局では、各ビット列(PDCCH信号)のサーキュラーバッファへの格納順を変更するだけでよいので、本実施の形態と同様の処理をより簡易に行うことができる。また、LTEで用いられている既存のサブブロックインターリーブ回路を再利用できるため、本実施の形態に係る基地局および端末をより簡易に構成することができる。
 (実施の形態8)
 本実施の形態では、基地局が、PDCCH信号に対して、そのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドのCFI情報に対応したパタン(インターリーブパタン)を用いたインターリーブを施す点は実施の形態7と同様である。ただし、実施の形態7では、基地局が、PDCCH信号をサーキュラーバッファに格納する前にインターリーブを施したのに対し、本実施の形態では、基地局が、PDCCH信号をサーキュラーバッファから読み出した後にインターリーブを施す。
 以下、具体的に説明する。なお、本実施の形態に係る基地局300(図9)は、実施の形態5と同様の構成であるが、PDCCH処理部301の動作が異なる。
 図13は、本実施の形態に係る基地局300のPDCCH処理部301の内部構成を示す。なお、図13において図10(実施の形態5)と同一の構成には同一符号を付し説明を省略する。図13に示すPDCCH処理部301の構成は、実施の形態5に係るPDCCH処理部301においてスクランブリング部315の代わりにインターリーブ部341を設けた構成となる。
 図13に示すPDCCH処理部301において、インターリーブ部341は、制御部102から入力される各下り単位バンドのCFI情報のうち、サーキュラーバッファ読出部314で読み出されたPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドのCFI情報に対応するインターリーブパタンを用いて、当該PDCCH信号に対してインターリーブを施す。例えば、インターリーブ部341には、CFI=1,2,3それぞれに応じたインターリーブパタンが予め定義されているとする。例えば、インターリーブ部341では、ブロックインターリーブを用いる場合には、入力されるビットで構成されるブロックの列を並べ替えるPermutationパタンについて、各CFI情報に依存したPermutationパタンがそれぞれ定義される。この場合、インターリーブ部341は、PDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドのCFI情報に応じて、使用するインターリーブパタンを選択して、そのPDCCH信号に対してインターリーブを施す。
 ここで、本実施の形態では、実施の形態7(図12)と比較すると、インターリーブ処理を行う回路(図13に示すインターリーブ部341)を新たに設ける必要がある。しかし、本実施の形態では、図13に示す畳込符号化部311~サーキュラーバッファ読出部314までの回路(つまり、図13に示す各PDCCH信号に対応する処理系統のうち、インターリーブ部341以外の回路)は、LTEで用いられている既存の回路を再利用できる。よって、本実施の形態では、実施の形態7と同様、基地局がCFI情報に対応するインターリーブパタンを用いたインターリーブ処理(CFI情報に依存したインターリーブ処理)を行う場合でも、無駄なHARQ再送の発生を防ぐことができ、かつ、実施の形態7よりも回路設計時におけるテスト工数の削減が可能となる。
 なお、本実施の形態において、CFI情報に依存したインターリーブ処理の別の実現方法として、基地局は、PDCCH信号に対して、そのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示される下り単位バンドのCFI情報に応じた量の巡回シフト(CFI情報に依存した巡回シフト)を施してもよい。なお、巡回シフトを用いる場合、基地局は、PDCCH信号を、順方向または逆方向のいずれの方向に巡回シフトさせてもよい。このようにして、基地局では、巡回シフトにより簡易にインターリーブ処理を実現できるため、本実施の形態に係る基地局および端末をより簡易に構成することができる。
 また、本実施の形態において、基地局は、QPSK変調(図13に示すQPSKマッピング部319の処理)後のシンボル列に対して、CFI情報に依存したインターリーブを施してもよい。または、基地局は、割当部(図9に示す割当部107)におけるPDCCH信号のCCEへのマッピングの際に、そのPDCCHに含まれる下りリソース割当情報に示される下り単位バンドのCFI情報に対応したパタンでPDCCH信号のマッピングを行ってもよい。
 (実施の形態9)
 本実施の形態では、基地局は、PDCCH信号(送信ビット列)を、そのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドのCFI情報に対応する読み出し開始位置から順に、サーキュラーバッファから読み出す。また、端末は、各単位バンドのデータのリソース割当を行うPDCCH信号それぞれに対してブラインド復号する際、各下り単位バンドのCFI情報に対応する読み出し開始位置に基づいて復号を行う。
 以下、具体的に説明する。なお、本実施の形態に係る基地局300(図9)は、実施の形態5と同様の構成であるが、PDCCH処理部301の動作が異なる。また、本実施の形態に係る端末200(図4)は、実施の形態1と同様の構成であるが、PDCCH受信部208の動作が異なる。
 図14は、本実施の形態に係る基地局300のPDCCH処理部301の内部構成を示す。なお、図14において図10(実施の形態5)と同一の構成には同一符号を付し説明を省略する。図14に示すPDCCH処理部301は、実施の形態5に係るPDCCH処理部301の構成からスクランブリング部315を除いた構成となる。また、図14に示すPDCCH処理部301では、サーキュラーバッファ読出部351の動作が図10に示すサーキュラーバッファ読出部314の動作と異なる。
 基地局300のPDCCH処理部301(図14)において、サーキュラーバッファ読出部351は、PDCCH信号の符号化率に応じた数のビットを、そのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドのCFI情報に対応する読み出し開始位置から順に、サーキュラーバッファから読み出す。具体的には、サーキュラーバッファ読出部351は、PDCCH信号を、そのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドと異なる下り単位バンドを用いて送信する場合、下り回線データの割当に使用される下り単位バンドのCFI情報に対応する読み出し開始位置から順に、サーキュラーバッファから当該PDCCH信号の符号化率に応じた数のビットを読み出す。
 例えば、サーキュラーバッファ読出部351は、図15に示すように、CFI=1の下り単位バンドのリソース割当情報を含むPDCCH信号に対する読み出し開始位置を、サーキュラーバッファの先頭(1ビット目)に設定し、CFI=2の下り単位バンドのリソース割当情報を含むPDCCH信号に対する読み出し開始位置を、サーキュラーバッファの5ビット目に設定し、CFI=3の下り単位バンドのリソース割当情報を含むPDCCH信号に対する読み出し開始位置を、サーキュラーバッファの9ビット目に設定する。つまり、サーキュラーバッファ読出部351は、各CFIの下り単位バンドのリソース割当情報を含むPDCCH信号に対する読み出し開始位置を、サーキュラーバッファの((nCFI-1)×4+1)ビット目に設定する。ここで、nCFIは、CFI情報(ここでは、CFI=1,2,3)を示す。
 一方、端末200のPDCCH受信部208(図4)は、各単位バンドのデータのリソース割当を行うPDCCHそれぞれに対してブラインド復号する際、各下り単位バンドのCFI情報(PCFICH信号から抽出したCFI情報)に基づいて、PDCCH信号(ビット列)を正しい位置に戻す。具体的には、PDCCH受信部208は、下り回線データの割当に使用される下り単位バンドと異なる下り単位バンドで送信されたPDCCHをブラインド復号する際、復調後のPDCCH信号のビット位置を、下り回線データの割当に使用される下り単位バンドのCFI情報に対応するビット数(基地局300での読み出し開始位置)分だけずらす。そして、PDCCH受信部208は、正しい位置に戻されたビット列に対して、基地局300での畳込符号化に対応する復号(例えば、ビタビ復号)を行う。
 例えば、CFI=1の下り単位バンドのリソース割当を行うPDCCHに対してブラインド復号する際、PDCCH受信部208は、図15に示すように、PDCCH信号(ビット列。つまり、基地局300でサーキュラーバッファの1ビット目から順に読み出されたビット列)に対して、そのままの位置で復号を行う。一方、CFI=2の下り単位バンドのリソース割当を行うPDCCHに対してブラインド復号する際、PDCCH受信部208は、図15に示すように、PDCCH信号(ビット列。つまり、基地局300でサーキュラーバッファの5ビット目から順に読み出されたビット列)を5ビットだけ後方にずらす。そして、PDCCH受信部208は、そのPDCCH信号(基地局300からのビット列が5ビット目以降に配置されたビット列)に対して復号を行う。同様に、CFI=3の下り単位バンドのリソース割当を行うPDCCHに対してブラインド復号する際、PDCCH受信部208は、図15に示すように、PDCCH信号(ビット列。つまり、基地局300でサーキュラーバッファの9ビット目から順に読み出されたビット列)を9ビットだけ後方にずらす。そして、PDCCH受信部208は、そのPDCCH信号(基地局300からのビット列が5ビット目以降に配置されたビット列)に対して復号を行う。
 このとき、端末200が、下り回線データが送信される下り単位バンドのCFI情報を誤って受信した場合には、復号の際のPDCCH信号(ビット列)のビット位置が正しくないため、そのPDCCH信号(ビット列)に対する復号はランダムな系列に対する復号と等価となり、CRCがNGとなる。つまり、端末200では、下り回線データが送信される下り単位バンドのCFI情報を誤って判定した場合には、その下り回線データのリソース割当情報が割り当てられたPDCCH信号の受信も誤る(自端末宛てのPDCCH信号が検出されない)。
 このように、端末200は、下り回線データが送信される下り単位バンドのCFI情報を正常に判定した場合のみ、基地局300でサーキュラーバッファから読み出されたビット位置を正確に特定でき、正しいビット位置に戻されたPDCCH信号を復号することで、自端末宛てのPDCCH信号を得ることができる。
 よって、端末200では、実施の形態1と同様、下り回線データが送信される下り単位バンドのCFI情報に誤りがある場合には、その下り単位バンドで下り回線データを受信しないので、HARQバッファの誤った位置に下り回線データを格納することはない。このため、実施の形態1と同様、図2に示すように、HARQバッファの誤った位置に下り回線データを格納することによる無駄なHARQ再送は発生せず、さらに、上位レイヤ(例えば、RLCレイヤ)の再送が頻発することも無くなる。これにより、データの伝送遅延を低減することができ、かつ、HARQ再送のためのリソース消費を抑えることができるため、スループット改善および基地局300の処理量の低減が可能となる。
 このように、本実施の形態によれば、基地局がCFI情報に対応した読み出し開始位置から順に、サーキュラーバッファからビット(PDCCH信号)を読み出す場合でも、実施の形態1と同様、端末が複数の単位バンドを使用する際に、データが送信される単位バンドと、そのデータのリソース割当情報が割り当てられるPDCCHが送信される単位バンドとが互いに異なる場合でも、無駄なHARQ再送の発生を防ぐことができる。
 なお、本実施の形態では、PDCCHへのチャネル符号化として、非組織符号である畳み込み符号を用いるため、サーキュラーバッファ読み出し位置を変更することによる誤り率の劣化は発生しない。また、PDCCHへのチャネル符号化として、ターボ符号等の組織符号化を用いる際には、システマチックビットを読み出し対象からはずしてしまうと誤り率が劣化するため、パリティビット部分の読み出し位置のみをCFI情報に応じて変更するようにしてもよい。
 (実施の形態10)
 本実施の形態では、基地局は、PDCCH信号に対してスクランブリングを施す際に、そのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドのCFI情報に対応するスクランブリング系列のみでなく、リソース割当対象の下り単位バンドに対応するスクランブリング系列でもスクランブリングを行う点が実施の形態1と異なる。
 以下、具体的に説明する。なお、本実施の形態に係る基地局100(図3)および端末200(図4)は、実施の形態1と同様の構成であるが、スクランブリング部105およびPDCCH受信部208の動作が異なる。
 基地局100のスクランブリング部105は、符号化部104から入力されるPDCCH信号を、そのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンドと異なる下り単位バンドを用いて送信する場合、当該PDCCH信号を、下り回線データの割当に使用される下り単位バンドの単位バンド番号およびCFI情報の双方に対応するスクランブリング系列でスクランブリングする。
 一方、端末200のPDCCH受信部208は、各単位バンドのデータのリソース割当を行うPDCCHそれぞれに対してブラインド復号する。ここで、下り回線データの割当に使用される下り単位バンドと異なる下り単位バンドで送信されたPDCCHをブラインド復号する際、PDCCH受信部208は、復調後のPDCCH信号を、下り回線データの割当に使用される下り単位バンドの単位バンド番号およびCFI情報の双方に対応するスクランブリング系列を用いてデスクランブリングする。
 つまり、端末200では、各単位バンドのデータのリソース割当を行うPDCCH信号それぞれに対してブラインド復号する際、そのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報に示されるリソース割当対象の下り単位バンド(単位バンド番号)が異なれば、デスクランブリングに用いるスクランブリング系列が互いに異なる。そのため、端末200は、ブラインド復号の対象であるPDCCH信号がリソース割当対象とする下り単位バンドと異なる下り単位バンドをリソース割当対象とするPDCCH信号を誤って検出することがない。
 ここで、本実施の形態では、各下り単位バンドのデータのリソース割当情報を含むPDCCH信号それぞれに対してサーチスペースが設定され、端末200は、各下り単位バンドのデータのリソース割当情報を含むPDCCH信号それぞれについてブラインド復号している。しかし、本実施の形態では、各PDCCH信号それぞれに設定されたサーチスペースが互いに重なる場合(つまり、互いに異なる単位バンドのデータのリソース割当情報を含むPDCCH信号に対して同一CCEが割当候補になる可能性がある場合)にも、端末200は、ブラインド復号の各試行において対象としているPDCCH信号のみを検出することができる。よって、端末200は、各PDCCH信号それぞれに設定されたサーチスペースが互いに重なる場合でも、各下り単位バンドのデータのリソース割当を行うPDCCH信号を正しく検出できる。このため、端末200は、自端末宛ての下り回線データが割り当てられている下り単位バンドを正しく判定することができる。
 ここで、例えば、各単位バンドのデータのリソース割当情報を示すPDCCHそれぞれに対するサーチスペースを互いに重ならないようにするためには、サーチスペースを縮小させるか、PDCCH領域内により多くの数のCCEを設定する必要がある。ただし、サーチスペースを縮小させると、CCE割り当ての自由度が低下することにより、他の端末向けのリソース割当情報を含むPDCCH信号との競合によりCCEを割当てられなくなる確率(CCEブロッキング確率)が高くなり、データスループットの低下を招く。一方、PDCCH領域内により多くの数のCCEを設定すると、PDCCH送信のために確保する時間・周波数リソースが増大するためデータスループットの低下を招く。
 しかし、本実施の形態によれば、各単位バンドのデータのリソース割当情報を示すPDCCHそれぞれに対するサーチスペースが互いに重なる場合でも、端末200は、データが割当てられている下り単位バンドを正しく判定することができる。このため、サーチスペースを縮小させる必要はなく、かつ、PDCCH領域内により多くの数のCCEを設定する必要もない。そのため、本実施の形態では、各単位バンドのデータのリソース割当情報を示すPDCCHそれぞれに対するサーチスペースが互いに重なる場合でも、データスループットを向上させることが可能となる。また、本実施の形態によれば、端末200が、データが割当てられている下り単位バンドをブラインド復号により特定できるため、リソース割当情報の中に割当対象の単位バンドを指示するビットを付加する必要がなく、制御情報のオーバーヘッドを増加させることがない。
 また、端末200では、実施の形態1と同様、下り回線データが送信される下り単位バンドのCFI情報に誤りがある場合には、その下り単位バンドで下り回線データを受信しないので、HARQバッファの誤った位置に下り回線データを格納することはない。このため、実施の形態1と同様、図2に示すように、HARQバッファの誤った位置に下り回線データを格納することによる無駄なHARQ再送は発生せず、さらに、上位レイヤ(例えば、RLCレイヤ)の再送が頻発することも無くなる。これにより、データの伝送遅延を低減することができ、かつ、HARQ再送のためのリソース消費を抑えることができるため、スループット改善および基地局100の処理量の低減が可能となる。
 このように、本実施の形態によれば、基地局がCFI情報のみでなく、下り単位バンドの単位バンド番号にも対応するスクランブリング系列を用いて、PDCCH信号をスクランブリングする場合でも、実施の形態1と同様、端末が複数の単位バンドを使用する際に、データが送信される単位バンドと、そのデータのリソース割当情報が割り当てられるPDCCHが送信される単位バンドとが互いに異なる場合でも、無駄なHARQ再送の発生を防ぐことができる。
 さらに、本実施の形態によれば、各単位バンドのデータのリソース割当情報を示すPDCCHそれぞれに対するサーチスペースを互いに重なるように設定することができる。これにより、サーチスペースを縮小させずに、かつ、PDCCH領域内により多くの数のCCEを設定することなく、データスループットを向上させることが可能となる。
 なお、本実施の形態において、基地局がスクランブリング処理を行う際(または、端末がデスクランブリング処理を行う際)、基地局(端末)は、下り単位バンドの単位バンド番号に対応するスクランブリング系列を用いたスクランブリング処理(デスクランブリング処理)と、下り単位バンドのCFI情報に対応するスクランブリング系列を用いたスクランブリング処理(デスクランブリング処理)とをそれぞれ別々に行ってもよい。
 また、本実施の形態において、下り単位バンドの単位バンド番号は、基地局から端末毎に通知されてもよく、システム全体で(またはセル毎に)決められた番号を用いてもよい。または、下り単位バンドの単位バンド番号は、主単位バンド(主バンド)からどれだけ離れているかを示す相対番号であってもよい。
 また、実施の形態2、3、5、6において、本実施の形態と同様、下り単位バンドの単位バンド番号に依存したスクランブリング処理を行ってもよい。また、実施の形態4において下り単位バンドの単位バンド番号に対応するサーチスペースを設定してもよく、実施の形態7、8において下り単位バンドの単位バンド番号に依存したインターリーブ処理を行ってもよく、実施の形態9において下り単位バンドの単位バンド番号に対応する、サーキュラーバッファの読み出し開始位置を設定してもよい。これらの場合でも、本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
 また、本実施の形態のようにして、リソース割当対象の下り単位バンドの単位バンド番号に依存したスクランブリング処理を行う一方で、実施の形態7、8のようにして、リソース割当対象の下り単位バンドのCFI情報に依存したインターリーブ処理を行うようにしてもよく、実施の形態9のようにして、下り単位バンドの単位バンド番号に対応するサーキュラーバッファの読み出し開始位置を設定してもよい。これらの場合でも、本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
 また、本実施の形態において、PDCCH信号がリソース割当対象の単位バンドのCFI情報に依存したスクランブリング処理を行わず、リソース割当対象の単位バンドの単位バンド番号に依存したスクランブリング処理のみを行うようにしてもよい。この場合には、各単位バンドのCFI情報を予め固定値(例えばCFI=3)に設定しておくことにより、HARQバッファの誤った位置に下り回線データを格納することによる無駄なHARQ再送の発生を防ぐ。ただし、この場合には、PDCCH向け(PDCCH領域)のリソース量を固定量に設定することになるため、トラヒック量等に応じた制御ができずスループットの劣化を招く恐れがある。そのため、上記処理は、トラヒック量の変動のより少ない状況(例えば、ユーザ数の多い大きなセル)で実施することが好ましい。
 以上、本発明の各実施の形態について説明した。
 なお、上記実施の形態では、1つのPDCCHに割当可能なCCEの最大数を4とした。しかし、本発明では、1つのPDCCHに割当可能なCCEの最大数は4に限らず、例えば、LTEでは、1つのPDCCHに割当可能なCCEの最大数は8である。
 また、上記実施の形態では、データ信号(PDSCH信号)の開始OFDMシンボル位置を示す情報としてCFI情報を用いる場合を一例として説明した。しかし、本発明では、データ信号が送信されるリソースが特定できる情報であれば、CFI情報以外の情報を用いてもよい。
 また、バンドアグリゲーション(Band aggregation)は、キャリアアグリゲーション(Carrier aggregation)と呼ばれることもある。また、バンドアグリゲーションは、連続する周波数帯域を連結する場合に限らず、非連続な周波数帯域を連結してもよい。
 また、本発明では、端末IDとしてC-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)を用いてもよい。
 また、本発明において、マスキング(スクランブリング)処理は、ビット間(すなわち、CRCビットと端末ID)の乗算でもよく、ビット同士を加算し、加算結果のmod2(すなわち、加算結果を2で割ったときの余り)を算出してもよい。
 また、上記実施の形態では、単位バンドを、最大20MHzの幅を持つ帯域であって、通信帯域の基本単位として定義する場合について説明した。しかし、単位バンドは、次のように定義されることもある。例えば、下り単位バンドは、基地局から報知されるBCH(Broadcast Channel)の中の下り周波数帯域情報によって区切られた帯域、または、PDCCHが周波数領域に分散配置される場合の分散幅によって定義される帯域として定義されることもある。また、上り単位バンドは、基地局から報知されるBCHの中の上り周波数帯域情報によって区切られた帯域、または、中心付近にPUSCHを含み、両端部にPUCCHを含む20MHz以下の通信帯域の基本単位として定義されることもある。また、単位バンドは、LTEにおいて、単位キャリア(Component carrier(s))、または、単位帯域と呼ばれることもある。
 また、本発明では、設定部101(図3)において端末毎に設定される単位バンドを下り単位バンドセット(DL Active Component Carrier Set)および上り単位バンドセット(UL Active Component Carrier Set)と定義してもよい。また、PDCCH信号を送信する単位バンドをPDCCH単位バンドセット(PDCCH active component carrier set)等と定義してもよい。
 また、本発明において、端末は、端末が使用する複数の単位バンドのうちいずれか1つの単位バンドを端末の主バンドとし、PDCCH信号を主バンドで必ず送信するようにしてもよい。なお、主バンドとして設定される単位バンドは、システムで予め決められた単位バンド(例えば、SCHまたはP-BCHを送信する単位バンド)が設定されてもよく、セル毎に端末間で共通の単位バンドが設定されてもよく、端末毎に異なる単位バンドが設定されてもよい。また、主バンドはanchorバンド、anchorキャリア、マスターバンド、マスターキャリアと呼ばれることもある。
 また、上記実施の形態で説明したCCEは論理的なリソースであり、CCEを実際の物理的な時間・周波数リソースへ配置する際には、CCEは単位バンド内の全帯域に渡って分散して配置される。また、論理的なリソースとしてのCCEが単位バンド毎に分割されてさえいれば、実際の物理的な時間・周波数リソースへのCCEの配置は、全システム帯域(つまり全単位バンド)に渡って分散した配置でもよい。
 また、上記実施の形態では、単位バンドの通信帯域幅を20MHzとする場合について説明したが、単位バンドの通信帯域幅は20MHzに限定されない。
 また、端末はUE、基地局はNode BまたはBS(Base Station)と呼ばれることもある。また、端末IDはUE-IDと呼ばれることもある。
 また、上記実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
 また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 2009年6月22日出願の特願2009-147812および2009年9月18日出願の特願2009-217135の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明は、移動体通信システム等に適用することができる。
 100,100a,300 基地局
 200 端末
 101 設定部
 102 制御部
 103 PDCCH生成部
 104 符号化部
 105,315,318,322 スクランブリング部
 106,109,110,210,211 変調部
 107 割当部
 108 PCFICH生成部
 111 多重部
 112,214 IFFT部
 113,215 CP付加部
 114,216 送信RF部
 115,201 アンテナ
 116,202 受信RF部
 117,203 CP除去部
 118,204 FFT部
 119 抽出部
 120 IDFT部
 121 データ受信部
 122 ACK/NACK受信部
 205 分離部
 206 設定情報受信部
 207 PCFICH受信部
 208 PDCCH受信部
 209 PDSCH受信部
 212 DFT部
 213 マッピング部
 301 PDCCH処理部
 311 畳込符号化部
 312,331 サブブロックインターリーブ部
 313 サーキュラーバッファ格納部
 314,351 サーキュラーバッファ読出部
 316 P/S変換部
 317,321 系列生成部
 319 QPSKマッピング部
 341 インターリーブ部

Claims (8)

  1.  複数の下り単位バンドを使用して無線通信端末装置宛ての複数の下り回線データを送信する無線通信基地局装置であって、
     前記複数の下り回線データの各リソース割当情報がそれぞれ割り当てられる複数の制御チャネルを生成する制御チャネル生成手段と、
     前記制御チャネルに使用可能なシンボル数を示すCFI情報を、前記複数の下り単位バンド毎に生成するCFI情報生成手段と、
     前記複数の下り単位バンドにおいて、前記下り回線データの割当に使用される下り単位バンドと、前記リソース割当情報が割り当てられる前記制御チャネルを送信する下り単位バンドとが互いに異なる場合、前記制御チャネルを、前記下り回線データの割当に使用される下り単位バンドの前記CFI情報に対応する系列でスクランブリングするスクランブリング手段と、
     を具備する無線通信基地局装置。
  2.  前記スクランブリング手段は、前記制御チャネルに割り当てられるCCEの連結数が閾値以上の場合、かつ、前記複数の下り単位バンドにおいて、前記下り回線データの割当に使用される下り単位バンドと、前記リソース割当情報が割り当てられる前記制御チャネルを送信する下り単位バンドとが互いに異なる場合、前記制御チャネルを前記系列でスクランブリングする、
     請求項1記載の無線通信基地局装置。
  3.  前記スクランブリング手段は、前記複数の下り単位バンドにおいて、前記下り回線データの割当に使用される下り単位バンドと、前記リソース割当情報が割り当てられる前記制御チャネルを送信する下り単位バンドとが互いに異なる場合、前記制御チャネルに割り当てられる複数の制御情報フォーマットのうち、情報ビット数が最も小さい制御情報フォーマットが割り当てられた前記制御チャネルを、前記系列でスクランブリングする、
     請求項1記載の無線通信基地局装置。
  4.  前記スクランブリング手段は、前記制御チャネルを、前記CFI情報、および、自装置がカバーするセルのセルIDに対応する前記系列でスクランブリングする、
     請求項1記載の無線通信基地局装置。
  5.  前記スクランブリング手段は、前記制御チャネルを、前記CFI情報、および、前記下り回線データの割当に使用される下り単位バンドに対応する前記系列でスクランブリングする、
     請求項1記載の無線通信基地局装置。
  6.  複数の下り単位バンドを使用して複数の下り回線データを受信する無線通信端末装置であって、
     自装置宛ての下り回線データのリソース割当情報が割り当てられた制御チャネルに使用可能なシンボル数を示すCFI情報を、前記複数の下り単位バンド毎に得る受信手段と、
     前記複数の下り単位バンドにおいて、前記下り回線データの割当に使用される下り単位バンドと異なる下り単位バンドで送信された前記制御チャネルに対して、前記下り回線データの割当に使用される下り単位バンドの前記CFI情報に対応する系列でデスクランブリングする復号手段と、
     を具備する無線通信端末装置。
  7.  複数の下り単位バンドを使用して無線通信端末装置宛てに複数の下り回線データを送信する無線通信基地局装置における制御チャネル送信方法であって、
     前記複数の下り回線データの各リソース割当情報がそれぞれ割り当てられる複数の制御チャネルを生成する制御チャネル生成ステップと、
     前記制御チャネルに使用可能なシンボル数を示すCFI情報を、前記複数の下り単位バンド毎に生成する生成ステップと、
     前記複数の下り単位バンドにおいて、前記下り回線データの割当に使用される下り単位バンドと、前記リソース割当情報が割り当てられる前記制御チャネルを送信する下り単位バンドとが互いに異なる場合、前記制御チャネルを、前記下り回線データの割当に使用される下り単位バンドの前記CFI情報に対応する系列でスクランブリングするスクランブリングステップと、
     を有する制御チャネル送信方法。
  8.  複数の下り単位バンドを使用して複数の下り回線データを受信する無線通信端末装置における制御チャネル受信方法であって、
     自装置宛ての下り回線データのリソース割当情報が割り当てられた制御チャネルに使用可能なシンボル数を示すCFI情報を、前記複数の下り単位バンド毎に得る受信ステップと、
     前記複数の下り単位バンドにおいて、前記下り回線データの割当に使用される下り単位バンドと異なる下り単位バンドで送信された前記制御チャネルに対して、前記下り回線データの割当に使用される下り単位バンドの前記CFI情報に対応する系列でデスクランブリングする復号ステップと、
     を有する制御チャネル受信方法。
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