WO2012042889A1 - 送信装置及び送信方法 - Google Patents

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WO2012042889A1
WO2012042889A1 PCT/JP2011/005505 JP2011005505W WO2012042889A1 WO 2012042889 A1 WO2012042889 A1 WO 2012042889A1 JP 2011005505 W JP2011005505 W JP 2011005505W WO 2012042889 A1 WO2012042889 A1 WO 2012042889A1
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WO
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size
area
resource
pdcch
dci
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/005505
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English (en)
French (fr)
Inventor
透 大泉
中尾 正悟
綾子 堀内
今村 大地
鈴木 秀俊
Original Assignee
パナソニック株式会社
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Publication date
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Priority to US13/820,221 priority patent/US8908657B2/en
Priority to JP2012536213A priority patent/JP5801817B2/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a transmission device and a transmission method.
  • LTE 3rd Generation Partnership Project Project Radio Access Network Long Term Evolution
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA uplink communication method
  • Single Carrier Frequency Division Multiple Access is employed (for example, see Non-Patent Documents 1, 2, and 3).
  • a radio communication base station apparatus assigns a resource block (Resource Block: RB) within a system band to a radio communication terminal apparatus (hereinafter referred to as “subframe”) for each time unit called a subframe. Communication is performed by assigning to “terminal”. Further, the base station transmits allocation control information (L1 / L2 control information) for notifying the resource allocation result of downlink data and uplink data to the terminal.
  • This allocation control information is transmitted to the terminal using a downlink control channel such as PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • each PDCCH occupies a resource composed of one or a plurality of continuous CCEs (Control Channel Element).
  • one CCE is composed of 36 REs (Resource Element).
  • the number of CCEs occupied by the PDCCH (the number of CCE connections: CCE aggregation level or Aggregation level) is 1, 2, 4, or 8 depending on the number of information bits of the allocation control information or the channel state of the terminal. Is selected. Note that LTE supports a frequency band having a maximum width of 20 MHz as a system bandwidth.
  • the allocation control information transmitted from the base station is called DCI (Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • a base station assigns a plurality of terminals to one subframe, it transmits a plurality of DCIs simultaneously.
  • the base station transmits the CRC bit masked (or scrambled) with the terminal ID of the transmission destination in the DCI in order to identify the transmission destination terminal of each DCI.
  • the terminal performs blind decoding (blind decoding, Blind decoding) by demasking (or descrambling) the CRC bits with the terminal ID of the terminal in a plurality of DCIs that may be destined for the terminal. Then, the DCI addressed to its own terminal is detected.
  • the DCI includes PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) resource and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) resource information (resource allocation information (for example, the number of allocated resource blocks)) allocated to the terminal by the base station. It is. Also, in DCI, an MCS (ModulationModand channel Coding Scheme) assigned to a terminal by the base station (for example, information indicating the number of modulation multilevels and / or the transport block size with respect to the number of assigned resource blocks), etc. Is included. DCI has a plurality of formats for uplink, downlink MIMO (Multiple Input Multiple Output) transmission, downlink non-contiguous band allocation, and the like. The terminal needs to receive both downlink allocation control information (downlink allocation control information) and uplink allocation control information (uplink allocation control information) having a plurality of formats.
  • downlink allocation control information downlink allocation control information
  • uplink allocation control information uplink allocation control information having a plurality of formats.
  • a plurality of sizes of formats are defined by the transmission antenna control method and resource allocation method of the base station.
  • a downlink allocation control information format for performing continuous band allocation hereinafter simply referred to as “downlink allocation control information”
  • an uplink allocation control information format for performing continuous band allocation hereinafter simply referred to as “uplink allocation control information”.
  • DCI format include type information (for example, 1-bit flag) indicating the type of allocation control information (downlink allocation control information or uplink allocation control information).
  • the terminal confirms the type information included in the allocation control information, thereby performing downlink allocation control.
  • Information or uplink allocation control information can be specified.
  • DCI format 0 (hereinafter referred to as DCI 0)
  • DCI format 1A (hereinafter referred to as DCI 1A)
  • DCI 0 and DCI 1A have the same size and can be distinguished by type information. Therefore, in the following description, DCI 0 and DCI 1A are collectively referred to as DCI 0 / 1A.
  • DCI format 1 (hereinafter referred to as DCI 1) for performing non-contiguous bandwidth allocation
  • DCI format 2 and 2A (hereinafter referred to as DCI 2 and 2A) for spatial multiplexing MIMO transmission, and the like in the downlink.
  • DCI 1, 2, 2A is a format used depending on the downlink transmission mode (non-continuous band allocation or spatial multiplexing MIMO transmission) of the terminal, and is a format set for each terminal.
  • DCI 0 / 1A is a format that can be used for terminals in any transmission mode without depending on the transmission mode, that is, a format commonly used for all terminals. When DCI 0 / 1A is used, 1 antenna transmission or transmission diversity is used as the default transmission mode.
  • LTE-A 3GPP LTE-Advanced
  • LTE-A introduces base stations and terminals (hereinafter referred to as LTE-A terminals) capable of communicating at a wideband frequency of 40 MHz or more in order to realize a downlink transmission rate of 1 Gbps or more and an uplink transmission rate of 500 Mbps or more at the maximum. Is expected.
  • LTE-A system is required to accommodate not only LTE-A terminals but also terminals (hereinafter referred to as LTE terminals) corresponding to the LTE system.
  • R-PDCCH downlink control channel
  • FIG. 3 shows an example of the R-PDCCH region.
  • Each R-PDCCH occupies a resource composed of one or a plurality of consecutive R-CCEs (Relay-Control Channel Elements).
  • the number of REs constituting one R-CCE differs for each slot or for each reference signal arrangement.
  • the R-CCE has a range from the third OFDM symbol to the end of the slot 0 in the time direction and a range of 1 RB width in the frequency direction (however, the reference signal is Excluding mapped areas).
  • slot 1 a resource region having a range from the beginning of slot 1 to the end of slot 1 in the time direction and a range of 1 RB width in the frequency direction (however, excluding the region where the reference signal is mapped) ).
  • slot 1 a proposal has been made to divide the above-mentioned resource area into two and to make each one one R-CCE.
  • the TA timing advance: Timing
  • Timing Timing
  • the base station measures the timing of the uplink signal transmitted from the terminal.
  • the base station instructs the transmission timing to each terminal so that the timing at which the signal transmitted from the terminal reaches the base station is the same between the multiplexed terminals.
  • Each terminal transmits an uplink signal at a timing instructed by the base station.
  • LTE-A has backward compatibility with LTE.
  • an LTE-A terminal that supports LTE-A is an LTE / LTE-A multimode device that can simultaneously support LTE. It is expected to be.
  • the PDCCH is assigned to the first to third OFDM symbols in slot 0.
  • the R-PDCCH is allocated from the fourth OFDM symbol in slot 0 to the end of slot 0 in slot 0.
  • the R-PDCCH is assigned in slot 1 from the beginning of slot 1 to the end of slot 1.
  • the timing for completing the preparation for ACK / NACK transmission according to the error detection result of the data transmitted by the resource indicated by the DCI addressed to the own terminal is that the DCI addressed to the own terminal is assigned to the PDCCH region or R -The same regardless of whether it is assigned to the PDCCH region.
  • the terminal needs to transmit ACK / NACK corresponding to the error detection result of the data transmitted with the resource indicated by the DCI after 4 subframes of the subframe to which the DCI addressed to the terminal is assigned. is there.
  • the time required for the R-PDCCH process and the (R-) PDSCH process is less than when the DCI is assigned to the PDCCH region.
  • (R-) PDSCH decoding process start timing is matched between when the mapping area to which the DCI addressed to the terminal is mapped is a PDCCH area and when it is an R-PDCCH.
  • the terminal needs to perform the R-PDCCH region blind decoding process more quickly than the PDCCH region blind decoding process.
  • the scale of the R-PDCCH processing circuit increases.
  • the upper part shows the processing timing when the DCI addressed to the own terminal is assigned to the PDCCH region
  • the lower part shows the processing timing when it is assigned to the R-PDCCH region.
  • the terminal needs to be designed in accordance with the (R-) PDSCH processing time margin when the DCI addressed to itself is assigned to the R-PDCCH, which has a smaller processing time margin.
  • the LTE / LTE-A multi-mode terminal has an overspec operation during LTE operation, which increases the size of the (R-) PDSCH processing circuit.
  • the upper part shows the processing timing when the DCI addressed to the own terminal is assigned to the PDCCH region
  • the lower part shows the processing timing when it is assigned to the R-PDCCH region. .
  • the base station transmits downlink data to the terminal in a certain subframe, and receives an error detection result (ACK / NACK) for the downlink data after four subframes (4 ms).
  • the PDCCH process and the PDSCH process are always performed based on the assumed “maximum propagation delay amount between the base station and the terminal”.
  • the “maximum propagation delay amount between the base station and the terminal” is the maximum round-trip propagation delay amount between the base station and the terminal.
  • the “maximum propagation delay amount between the base station and the terminal” is 100 ⁇ 10 3 (m) ⁇ (3.0 ⁇ 10 8 (m / s)) ⁇ 2 ( 1 round trip) ⁇ 0.66 ms.
  • the terminal performs PDCCH processing and PDSCH processing at 4 ⁇ 0.66 ⁇ 3.3 ms.
  • the R-PDCCH process and the (R-) PDSCH process are similarly performed based on the assumed maximum propagation delay amount, the following occurs. In this case, coupled with the delay of the decoding process start timing of the R-PDCCH with respect to the PDCCH, the time required for the R-PDCCH process and the (R-) PDSCH process is reduced.
  • An object of the present invention is to provide a transmission apparatus and a transmission method capable of providing a margin for data reception processing on the reception side regardless of the time position of a resource area to which control information including resource allocation information for transmission data is mapped. Is to provide.
  • a transmission apparatus is a unit that sets a mapping area for mapping control information including information related to a resource area to be allocated to transmission data and data size information related to the size of the transmission data.
  • a transmission method is a means for setting a mapping area for mapping control information including information related to a resource area to be allocated to transmission data and data size information related to the size of the transmission data.
  • a transmission apparatus is a unit that sets a mapping area for mapping control information including information related to a resource area to be allocated to transmission data and data size information related to the size of the transmission data.
  • the size upper limit value for the first resource area is set according to the maximum value of the timing advanced value, and is the second value?
  • the size upper limit value for the Nth (N is a natural number of 2 or more) resource region is set according to the timing advanced value, and the timing advanced value is a plurality of receptions for receiving the transmission data and the control information. In order to match the reception timing of the signal transmitted from the device, the signal is transmitted from the own device to each of the plurality of receiving devices.
  • a transmission method is a step of setting a mapping area for mapping information relating to a resource area to be assigned to transmission data and control information including data size information relating to the size of the transmission data.
  • Data indicated by the control information of the processing target is the mapping region corresponding to the control information of the processing target from among the first to Nth (N is a natural number of 2 or more) resource regions provided in order in the time direction.
  • the size upper limit value for one resource area is set according to the maximum value of the timing advanced value.
  • a size upper limit value for a resource region (N is a natural number equal to or greater than 2) is set according to the timing advanced value, and the timing advanced value is obtained from a plurality of receiving apparatuses that receive the transmission data and the control information.
  • the signals are transmitted from the own device to each of the plurality of receiving devices.
  • a transmission apparatus and a transmission method capable of providing a margin for data reception processing on the reception side regardless of the time position of a resource area to which control information including resource allocation information for transmission data is mapped. Can be provided.
  • region The figure used for description of a communication system including a wireless communication relay device
  • Diagram for explaining size upper limit values for PDCCH region, R-PDCCH region in slot 0, or R-PDCCH region in slot 1 Diagram for explaining the setting rule table
  • Diagram for explaining size upper limit values for PDCCH region, R-PDCCH region in slot 0, or R-PDCCH region in slot 1 The figure for demonstrating the size upper limit with respect to PDCCH area
  • Diagram showing pipeline processing when DL assignment is notified to terminal by R-PDCCH region in slot 0 A diagram showing four parallel processes when the terminal is notified of DL assignment by the R-PDCCH region in slot 0.
  • the communication system according to Embodiment 1 of the present invention includes a base station 100 and a terminal 200.
  • Base station 100 is an LTE-A base station
  • terminal 200 is an LTE-A terminal.
  • FIG. 6 is a main configuration diagram of base station 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the setting unit 101 sets a mapping area for mapping control information including information on a resource area to be allocated to transmission data and data size information on the size of transmission data within a communication unit time (for example, subframe). It is set according to the data size indicated by the control information from the first to Nth (N is a natural number of 2 or more) resource areas provided in order in the direction.
  • the control unit 102 performs control to map the control information to the mapping area set by the setting unit 101.
  • N 3, that is, a case where a PDCCH region, an R-PDCCH region in slot 0, and an R-PDCCH region in slot 1 exist as mapping region candidates will be described as an example.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • a base station 100 includes a setting unit 101, a control unit 102, a search space setting unit 103, a PDCCH generation unit 104, encoding / modulation units 105, 106, and 107, an allocation unit 108, and a multiplexing unit.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • radio transmitting unit 112 antenna 113
  • radio receiving unit 114 radio receiving unit 114
  • CP removing unit 115 FFT (Fast (Fourier Transform) section 116, extraction section 117, IDFT (Inverse Discrete Fourier transform) section 118, data reception section 119, and ACK / NACK reception section 120.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier transform
  • the setting unit 101 sets a resource area used for DCI transmission for the terminal 200 and sets transmission modes for the uplink and the downlink of the terminal 200, respectively.
  • the resource area used for DCI transmission for terminal 200 is set according to the downlink data size indicated by the DCI.
  • the downlink data size is defined as the transport block size.
  • the setting of the resource area and the setting of the transmission mode are performed for each terminal 200 to be set.
  • the setting information regarding the resource area and the transmission mode is sent to the control unit 102, the search space setting unit 103, and the encoding / modulation unit 106. Setting information regarding the resource area is sent to the control unit 102.
  • the setting unit 101 includes a transmission area setting unit 131 and a transmission mode setting unit 132.
  • the transmission area setting unit 131 sets a resource area used for DCI transmission for the terminal 200 based on the downlink data size indicated by the DCI and the setting rule table.
  • candidate resource areas to be set include a PDCCH area, an R-PDCCH area in slot 0, and an R-PDCCH area in slot 1.
  • the first to third resource areas that is, the PDCCH area, the R-PDCCH area in slot 0, and the R-PDCCH area in slot 1
  • the DCI that can be set in each resource area Is associated with the size upper limit value of the downlink data size indicated by.
  • the size upper limit value decreases in the order of the PDCCH region, the R-PDCCH region in slot 0, and the R-PDCCH region in slot 1.
  • the setting rule table is stored in a memory included in the setting unit 101.
  • an R-PDCCH region in slot 0 or an R-PDCCH region in slot 1 is set for terminal 200.
  • Information indicating whether a resource region used for DCI transmission is a PDCCH region, an R-PDCCH region in slot 0, or an R-PDCCH region in slot 1 is sent to control section 102. .
  • the transmission mode setting unit 132 sets the transmission mode (for example, spatial multiplexing MIMO transmission, beamforming transmission, non-contiguous band allocation, etc.) of the uplink and downlink of the terminal 200.
  • the setting information related to the resource region and the transmission mode is notified to each terminal 200 via the encoding / modulation unit 106 as upper layer control information (referred to as RRC control information or RRC signaling).
  • the control unit 102 generates allocation control information including MCS information, resource (RB) allocation information, NDI (New data indicator) and the like based on the setting information regarding the resource area input from the setting unit 101.
  • resource allocation information uplink resource allocation information indicating an uplink resource (for example, PUSCH (Physical-Uplink-Shared-Channel)) to which uplink data of the terminal 200 is allocated, or a downlink resource to which downlink data addressed to the terminal 200 is allocated ( For example, downlink resource allocation information indicating PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)) is generated.
  • control unit 102 assigns allocation control information (either DCI 0A or 0B) according to the uplink transmission mode of terminal 200, according to the downlink transmission mode.
  • allocation control information (DCI 1, 1B, 1D, 2, 2A) or allocation control information common to all terminals (DCI 0 / 1A) is generated for each terminal 200.
  • control unit 102 allocates control information (DCI 1) according to the transmission mode of each terminal 200 so that data transmission can be performed in the transmission mode set for each terminal 200 in order to improve throughput. , 1B, 1D, 2, 2A, 0A, or 0B). Thereby, since data transmission can be performed in the transmission mode set in each terminal 200, the throughput can be improved.
  • DCI 1 control information
  • control unit 102 generates allocation control information in a format (DCI 0 / 1A) common to all terminals, and transmits data using a robust default transmission mode. As a result, more robust data transmission is possible even when the propagation environment changes suddenly.
  • the control unit 102 when transmitting higher layer control information (RRC signaling) for notifying a change of the transmission mode when the channel condition deteriorates, assigns allocation control information (DCI 0 / 1A common to all terminals). ) And transmit information using the default transmission mode.
  • the number of information bits of DCI 0 / 1A common to all terminals is smaller than the number of information bits of DCI 1, 2, 2A, 0A, 0B depending on the transmission mode. For this reason, when the same CCE number is set, DCI 0 / 1A can transmit at a lower coding rate than DCI 1, 2, 2A, 0A, 0B. Therefore, when the channel condition deteriorates, the control unit 102 can use DCI 0 / 1A to receive allocation control information (and data) with a good error rate even in a terminal with a poor channel condition. .
  • control unit 102 allocates common channel allocation control information (for example, DCI 1C) for data allocation common to a plurality of terminals such as broadcast information and paging information. , 1A).
  • common channel allocation control information for example, DCI 1C
  • control unit 102 outputs MCS information and NDI among the generated allocation control information for terminal-specific data allocation to the PDCCH generation unit 104, and outputs uplink resource allocation information to the PDCCH generation unit 104 and the extraction unit 117. Then, the downlink resource allocation information is output to PDCCH generation section 104 and multiplexing section 109. When the downlink resource allocation information is passed to the multiplexing unit 109, mapping of the DCI to the mapping area is controlled. In addition, the control unit 102 outputs the generated common channel allocation control information to the PDCCH generation unit 104.
  • the search space setting unit 103 sets a search space based on the search space setting rule corresponding to the setting resource area indicated by the setting information received from the setting unit 101.
  • Each search space setting rule is held as a table in a memory included in the search space setting unit 103.
  • the search space includes the common search space (C-SS) and the individual search space (UE-SS).
  • the common search space (C-SS) is a search space common to all terminals
  • the individual search space (UE-SS) is an individual search space for each terminal.
  • the PDCCH generation unit 104 receives from the control unit 102 DCI including allocation control information for terminal-specific data allocation (that is, uplink resource allocation information, downlink resource allocation information, MCS information, NDI, etc. for each terminal), or DCI including allocation control information for common channels (that is, broadcast information common to terminals, paging information, etc.) is generated. At this time, PDCCH generation section 104 adds CRC bits to the uplink allocation control information and downlink allocation control information generated for each terminal, and masks (or scrambles) the CRC bits with the terminal ID. Then, PDCCH generation section 104 outputs the masked signal to encoding / modulation section 105.
  • DCI including allocation control information for terminal-specific data allocation that is, uplink resource allocation information, downlink resource allocation information, MCS information, NDI, etc.
  • DCI including allocation control information for common channels that is, broadcast information common to terminals, paging information, etc.
  • Encoding / modulating section 105 modulates the DCI received from PDCCH generating section 104 after channel coding, and outputs the modulated signal to allocating section 108.
  • the encoding / modulation section 105 sets the coding rate based on channel quality information (CQI: Channel Quality ⁇ Indicator) information reported from each terminal so that each terminal can obtain sufficient reception quality.
  • CQI Channel Quality ⁇ Indicator
  • the coding / modulation section 105 sets a lower coding rate as the terminal is located near the cell boundary (that is, as the terminal has poor channel quality).
  • the allocation unit 108 receives from the search space setting unit 103 DCI including allocation control information for common channels and DCI including allocation control information for terminal-specific data allocation for each terminal, received from the encoding / modulation unit 105.
  • the CCE or R-CCE in the C-SS indicated by the received search space information or the CCE or R-CCE in the UE-SS for each terminal is assigned.
  • the allocation unit 108 selects one DCI allocation area candidate from the DCI allocation area candidate group in the C-SS. Then, allocating section 108 simply refers to the DCI including the allocation control information for the common channel as CCE (or R-CCE in the selected DCI allocation region candidate.
  • CCE and R-CCE are not distinguished from each other. May be assigned).
  • the assigning unit 108 sets the CCE in the UE-SS set for the terminal to DCI. Assign to.
  • the DCI format for the terminal is a format common to all terminals (for example, DCI 0 / 1A)
  • the CCE in the C-SS or the CCE in the UE-SS set in the terminal is set to DCI. Assign to.
  • the number of concatenated CCEs assigned to one DCI differs depending on the coding rate and the number of DCI bits (that is, the amount of information in the assignment control information). For example, since the coding rate of DCI addressed to a terminal located near the cell boundary is set low, more physical resources are required. Therefore, allocating section 108 allocates more CCEs to DCI addressed to terminals located near the cell boundary.
  • allocating section 108 outputs information on CCE allocated to DCI to multiplexing section 109 and ACK / NACK receiving section 120. Also, assignment section 108 outputs the encoded / modulated DCI to multiplexing section 109.
  • the encoding / modulation unit 106 modulates the setting information received from the setting unit 101 after channel encoding, and outputs the modulated setting information to the multiplexing unit 109.
  • Encoding / modulating section 107 modulates input transmission data (downlink data) after channel coding, and outputs the modulated transmission data signal to multiplexing section 109.
  • the multiplexing unit 109 receives the encoded / modulated DCI signal received from the assigning unit 108, the setting information received from the encoding / modulating unit 106, and the data signal input from the encoding / modulating unit 107 (that is, the PDSCH signal). Multiplex on time axis and frequency axis.
  • multiplexing section 109 maps the PDCCH signal and the data signal (PDSCH signal) based on the downlink resource allocation information received from control section 102.
  • the multiplexing unit 109 may map the setting information to the PDSCH.
  • multiplexing section 109 outputs the multiplexed signal to IFFT section 110.
  • the IFFT unit 110 converts the multiplexed signal for each antenna from the multiplexing unit 109 into a time waveform, and the CP adding unit 111 obtains an OFDM signal by adding the CP to the time waveform.
  • the wireless transmission unit 112 performs transmission wireless processing (up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.) on the OFDM signal input from the CP adding unit 111 and transmits the signal via the antenna 113.
  • transmission wireless processing up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.
  • the radio reception unit 114 performs reception radio processing (down-conversion, analog digital (A / D) conversion, etc.) on the reception radio signal received in the reception band via the antenna 113, and the obtained reception signal is processed.
  • the data is output to the CP removal unit 115.
  • CP removing section 115 removes CP from the received signal
  • FFT (Fast Fourier Transform) section 116 converts the received signal after CP removal into a frequency domain signal.
  • the extraction unit 117 Based on the uplink resource allocation information received from the control unit 102, the extraction unit 117 extracts uplink data from the frequency domain signal received from the FFT unit 116, and the IDFT unit 118 converts the extracted signal into a time domain signal.
  • the time domain signal is output to data receiving section 119 and ACK / NACK receiving section 120.
  • the data receiving unit 119 decodes the time domain signal input from the IDFT unit 118. Data receiving section 119 then outputs the decoded uplink data as received data.
  • the ACK / NACK receiving unit 120 extracts an ACK / NACK signal from each terminal for downlink data (PDSCH signal) from the time domain signal received from the IDFT unit 118. Specifically, the ACK / NACK receiving unit 120 extracts the ACK / NACK signal from the uplink control channel (for example, PUCCH (Physical-Uplink-Control-Channel)) based on the information received from the allocation unit 108.
  • the uplink control channel is an uplink control channel associated with the CCE used for transmission of downlink allocation control information corresponding to the downlink data.
  • the ACK / NACK receiving unit 120 performs ACK / NACK determination of the extracted ACK / NACK signal.
  • each terminal determines the PUCCH used for transmission of the ACK / NACK signal based on the CCE in which downlink allocation control information (DCI) to the terminal is mapped according to this association.
  • DCI downlink allocation control information
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of terminal 200 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • terminal 200 is an LTE-A terminal.
  • terminal 200 includes antenna 201, radio reception section 202, CP removal section 203, FFT section 204, separation section 205, setting information reception section 206, PDCCH reception section 207, and PDSCH reception section. 208, modulation sections 209 and 210, DFT section 211, mapping section 212, IFFT section 213, CP addition section 214, and wireless transmission section 215.
  • the wireless reception unit 202 sets the reception band based on the band information received from the setting information reception unit 206.
  • the radio reception unit 202 is obtained by performing reception radio processing (down-conversion, analog-digital (A / D) conversion, etc.) on a radio signal (here, OFDM signal) received in the reception band via the antenna 201.
  • the received signal is output to the CP removing unit 203.
  • the received signal may include PDSCH signal, DCI, and higher layer control information including setting information.
  • DCI (assignment control information) is a common search space (C-SS) set for the terminal 200 and other terminals, or an individual search space (UE-SS) set for the terminal 200. ).
  • CP removing section 203 removes the CP from the received signal, and FFT section 204 converts the received signal after the CP removal into a frequency domain signal. This frequency domain signal is output to the separation unit 205.
  • the demultiplexing unit 205 outputs to the PDCCH receiving unit 207 a component that may contain DCI among signals received from the FFT unit 204 (that is, a signal extracted from the PDCCH region and the R-PDCCH region).
  • Separating section 205 outputs a higher layer control signal including setting information (for example, RRC signaling) to setting information receiving section 206, and outputs a data signal (that is, PDSCH signal) to PDSCH receiving section 208.
  • setting information for example, RRC signaling
  • a data signal that is, PDSCH signal
  • the setting information receiving unit 206 reads the following information from the upper layer control signal received from the separating unit 205. That is, the read information includes information indicating a terminal ID set in the own terminal, information indicating a resource area used for DCI transmission set in the own terminal, and information indicating a reference signal set in the own terminal. , And information indicating the transmission mode set in the terminal itself.
  • information indicating the terminal ID set in the own terminal is output to the PDCCH receiving unit 207 as terminal ID information.
  • Information indicating a resource area used for DCI transmission is output to PDCCH receiving section 207 as search space area information.
  • information indicating the reference signal set in the own terminal is output to PDCCH receiving section 207 as reference signal information.
  • information indicating the transmission mode set for the terminal itself is output to PDCCH receiving section 207 as transmission mode information.
  • the PDCCH reception unit 207 performs blind decoding (monitoring) on the signal input from the separation unit 205 to obtain DCI addressed to the terminal itself. This blind decoding process is performed on decoding target unit area candidates defined in the search space setting rule. Each search space setting rule is held as a table in a memory provided in the PDCCH receiving unit 207.
  • the PDCCH receiving unit 207 is a DCI format for data allocation common to all terminals (for example, DCI 0 / 1A) and a DCI format (for example, DCI 1, 2, 2A, 0A, 0B) and a DCI format for common channel allocation common to all terminals (for example, DCI 1C, 1A) are blind-decoded. Thereby, DCI including allocation control information of each DCI format is obtained.
  • PDCCH receiving section 207 assigns a common channel allocation to C-SS based on the search space setting rule. Blind decoding of the DCI format (DCI 1C, 1A) and the DCI format for data allocation common to all terminals (DCI 0 / 1A). That is, PDCCH receiving section 207 determines the size of the DCI format for common channel assignment and the common to all terminals for each decoding target unit area candidate in C-SS (that is, CCE area candidate assigned to terminal 200). Demodulate and decode for the size of the DCI format for data allocation.
  • the PDCCH receiving unit 207 determines whether the DCI 0 / 1A allocation control information is for the common channel or the data allocation for the own terminal among terminal IDs (a plurality of terminals). They are distinguished by a common ID or a terminal ID of the terminal 200.
  • the PDCCH receiving unit 207 also performs blinding based on the search space setting rule even when the region indicated by the search space region information received from the setting information receiving unit 206 is the R-PDCCH region in slot 0 or the R-PDCCH region in slot 1. Decrypt. When there is no search space area information (search space allocation) input from setting information receiving section 206 (when base station 100 does not transmit search space area information), terminal 200 allocates search space. You may perform blind decoding without being conscious.
  • PDCCH receiving section 207 outputs downlink resource allocation information included in DCI addressed to its own terminal to PDSCH receiving section 208 when receiving downlink allocation control information, and when receiving uplink allocation control information, PDCCH receiving section 207 receives uplink allocation control information.
  • the resource allocation information is output to the mapping unit 212.
  • CCE number of the CCE of the first CCE is output to the mapping unit 212.
  • the PDSCH receiving unit 208 decodes the PDSCH signal received from the demultiplexing unit 205 based on the downlink resource allocation information received from the PDCCH receiving unit 207, and obtains received data (downlink data). That is, the PDSCH receiving unit 208 has a decoding circuit. PDSCH receiving section 208 performs error detection on the received data (downlink data). Then, if there is an error in the received data as a result of error detection, the PDSCH receiving unit 208 generates a NACK signal as the ACK / NACK signal, and if there is no error in the received data, the PDSCH receiving unit 208 receives the ACK / NACK signal as the ACK / NACK signal. Generate a signal. This ACK / NACK signal is output to modulation section 209.
  • Modulation section 209 modulates the ACK / NACK signal received from PDSCH reception section 208, and outputs the modulated ACK / NACK signal to mapping section 212.
  • Modulation section 210 modulates transmission data (uplink data) and outputs the modulated data signal to DFT section 211.
  • the DFT unit 211 converts the data signal received from the modulation unit 210 into the frequency domain, and outputs a plurality of obtained frequency components to the mapping unit 212.
  • the mapping unit 212 maps a plurality of frequency components received from the DFT unit 211 to the PUSCH arranged in the uplink unit carrier according to the uplink resource allocation information received from the PDCCH receiving unit 207. Further, mapping section 212 identifies the PUCCH according to the CCE number received from PDCCH receiving section 207. Then, mapping section 212 maps the ACK / NACK signal input from modulation section 209 to the specified PUCCH.
  • the IFFT unit 213 converts a plurality of frequency components mapped to the PUSCH into a time domain waveform, and the CP adding unit 214 adds a CP to the time domain waveform.
  • the wireless transmission unit 215 is configured to be able to change the transmission band.
  • the wireless transmission unit 215 sets a transmission band based on the band information received from the setting information reception unit 206.
  • the wireless transmission unit 215 performs transmission wireless processing (up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.) on the signal to which the CP is added, and transmits the signal via the antenna 201.
  • setting section 101 indicates DCI from among the PDCCH region, the R-PDCCH region in slot 0, and the R-PDCCH region in slot 1 provided in order in the time direction within the subframe.
  • a mapping area for mapping the DCI is set according to the downlink data size.
  • a setting rule table is used to set this mapping area.
  • the PDCCH region, the R-PDCCH region in slot 0, and the R-PDCCH region in slot 1 are associated with the size upper limit value of the downlink data size indicated by the DCI that can be set in each resource region.
  • the downlink data size is defined as the transport block size.
  • the size upper limit value decreases in the order of the PDCCH region, the R-PDCCH region in slot 0, and the R-PDCCH region in slot 1.
  • the time taken for R-PDCCH processing and (R-) PDSCH processing is when the DCI mapping region is the PDCCH region, the R-PDCCH region in slot 0, or the R-PDCCH region in slot 1 In this order, it becomes shorter. Therefore, by reducing the size upper limit value in this order, the terminal 200 on the receiving side of DCI and downlink data can perform predetermined processing even if processing is performed at a processing speed equivalent to PDCCH processing and PDSCH processing in the LTE terminal. It is possible to make it in time for ACK / NACK transmission timing.
  • PDSCH receiving section 208 having a decoding circuit decodes the PDSCH signal received from demultiplexing section 205 based on the downlink resource allocation information received from PDCCH receiving section 207, and obtains received data (downlink data). PDSCH receiving section 208 performs error detection on the received data (downlink data). Then, if there is an error in the received data as a result of error detection, the PDSCH receiving unit 208 generates a NACK signal as the ACK / NACK signal, and if there is no error in the received data, the PDSCH receiving unit 208 receives the ACK / NACK signal as the ACK / NACK signal. Generate a signal.
  • the maximum value that can be set as the size upper limit value can be calculated as follows.
  • the time taken for (R-) PDCCH decoding processing, (R-) PDSCH decoding processing, and ACK / NACK transmission preparation processing is as follows: (1) When DCI addressed to the terminal is assigned to the PDCCH region, (2) Slot 0 When assigned to the R-PDCCH region, (3) when assigned to the R-PDCCH region of slot 1, the following values are obtained.
  • the maximum operation time of the turbo decoder is 1.0 ms or less.
  • the maximum operation time of the most time-consuming process in the (R-) PDSCH decoding process is 1. It is intended to be 0 ms or less. In the following description, it is assumed that the most time-consuming process is a turbo decoder.
  • the maximum value that the transport block size can take when DCI is assigned to the R-PDCCH region in slot 0 (that is, the size upper limit value may be equal to or smaller than this value) is 75376.
  • X (1-4 / 14) 53840
  • the operation time of the turbo decoder should be 1.0 ms or less. Therefore, assuming that the maximum transport block size when DCI is allocated to the PDCCH is 75376, the maximum transport block size when DCI is allocated to the R-PDCCH region of slot 0 is 53840 or less. Further, the maximum transport block size when DCI is allocated to the R-PDCCH region of slot 1 is 16152 or less.
  • the transport block size is divided into three groups. Divided.
  • a transport block indicated by DCI is defined in area 1 that is not mapped to the R-PDCCH area of slot 0 and the R-PDCCH area of slot 1 and is mapped only to the PDCCH area. Yes.
  • a transport block indicated by DCI is defined that is not mapped to the R-PDCCH area of slot 1 and is mapped only to the R-PDCCH area or PDCCH area of slot 0.
  • the transport block indicated by DCI mapped to the R-PDCCH area in slot 0, the R-PDCCH area in slot 1, and the PDCCH area is defined.
  • the transport block size is divided into three groups. However, by adjusting the maximum transport block size when DCI is assigned to the R-PDCCH region of slot 0 to the maximum transport block size when it is assigned to the R-PDCCH region of slot 1, they are grouped into one group. In summary, it can be divided into two groups. That is, in FIG. 9, the transport blocks indicated by DCI that are not mapped to the R-PDCCH region of slot 0 and the R-PDCCH region of slot 1 and mapped only to the PDCCH region are shown in region 1 and region 2. It is prescribed. In the area 3, transport blocks indicated by DCI mapped to the R-PDCCH area in slot 0 and the R-PDCCH area and PDCCH area in slot 1 are defined.
  • the transport block size can be divided into two groups. That is, in FIG. 9, a transport block indicated by DCI that is not mapped to the R-PDCCH region of slot 0 and mapped only to the PDCCH region is defined in region 1. In areas 2 and 3, a transport block indicated by DCI mapped to the R-PDCCH area and the PDCCH area of slot 0 is defined.
  • setting section 101 includes a PDCCH region, an R-PDCCH region in slot 0, and a slot 1 provided in order in the time direction within a subframe.
  • a mapping area for mapping the DCI is set from among the R-PDCCH areas.
  • the PDCCH area In the setting rule table used for setting the mapping area, the PDCCH area, the R-PDCCH area in slot 0, the R-PDCCH area in slot 1, and the downlink data size indicated by DCI that can be set in each resource area A size upper limit value is associated.
  • the downlink data size is defined as the transport block size.
  • the size upper limit value decreases in the order of the PDCCH region, the R-PDCCH region in slot 0, and the R-PDCCH region in slot 1.
  • the present invention is not limited to this.
  • the DL assignment is not assigned to the R-PDCCH region of slot 1.
  • the size upper limit value is decreased in the order of the PDCCH region and the R-PDCCH region in slot 0 in accordance with the decrease in time applied to the R-PDCCH processing and (R-) PDSCH processing (slot 0 only), good. That is, in the case of the mapping area setting method described above, the DL assignment can be assigned to two or more areas of the PDCCH area, the R-PDCCH area in slot 0, and the R-PDCCH area in slot 1. Is effective.
  • the setting unit 101 is provided in order in the time direction within the communication unit time (for example, subframe) according to the downlink data size indicated by the DCI to be processed.
  • a mapping area for mapping the DCI to be processed may be set from among the resource areas (N is a natural number of 2 or more).
  • the allocation control information including the information regarding the resource area allocated to downlink data and the data size information regarding the size of the downlink data
  • the present invention is not limited to this, It can also be applied to uplink control information.
  • the first to Nth (N is a natural number greater than or equal to 2) resource areas provided in order in the time direction within the communication unit time.
  • a mapping area for mapping the control information to be processed may be set. In this case, in the setting rule table used for setting the mapping area, as shown in FIG.
  • the size upper limit of the downlink data size indicated by the first to Nth resource areas and the allocation control information that can be set in each resource area The size upper limit value for the nth (n is a natural number of 2 or more and N or less) resource region of the 1st to Nth resource regions is the size of the n-1st resource region. What is necessary is just to become smaller than an upper limit.
  • FIG. 11 represents a pipeline process when a DL assignment is notified to the terminal through the PDCCH region.
  • FIG. 12 shows the pipeline processing when the DL assignment is notified by the R-PDCCH region in slot 0.
  • the blind decoding processing start time is delayed by 4/14 ms compared to when DL assignment is notified by the PDCCH region, but the notification timing of the error detection result is delayed. Absent. Therefore, when performing pipeline processing in which the processing time of each process is 1 ms or less, the maximum transport block size when DL assignment is notified by the R-PDCCH region of slot 0 is as follows. That is, the maximum transport block size in this case is (1 ⁇ 4 / 14) ⁇ 1 ⁇ 0.71 times the maximum transport block size when DL assignment is notified by the PDCCH region.
  • the ratio of the maximum transport block size when the DL assignment is notified in the PDCCH region to the maximum transport block size when the DL assignment is notified by the R-PDCCH region is referred to as “maximum transport block size”.
  • maximum transport block size May be described as “port block size limit rate”. That is, in this case, the “maximum transport block size limit rate” is 0.71 times when the DL assignment is notified in the R-PDCCH region of the slot 0, and the DL assignment is set in the R-PDCCH region of the slot 1. When notified, it is 0.21 times.
  • FIGS. 13 and 14 In contrast, more generally, four parallel processes can be performed on the PDSCH in the four downlink subframes (see FIGS. 13 and 14).
  • this 4-parallel processing as shown in FIG. 13, when the DL assignment is notified by the PDCCH region, the PDSCH having the maximum transport block size may be processed during 11/14 + 3 ⁇ 3.8 ms.
  • the maximum transport block size when the DL assignment is notified by the R-PDCCH region of slot 0 is 3.5 / 3.8, which is the maximum transport block size when the DL assignment is notified by the PDCCH region. ⁇ 0.92 times.
  • the maximum transport block size when the DL assignment is notified by the R-PDCCH region of slot 1 is 3.0 / 3.8, which is the maximum transport block size when the DL assignment is notified by the PDCCH region. ⁇ 0.79 times.
  • the “maximum transport block size limit rate” is 0.92 times when DL assignment is notified by the R-PDCCH region in slot 0 in the 4-parallel processing, and by the R-PDCCH region in slot 1 When DL assignment is notified, it is 0.79 times.
  • the R-PDCCH in slot 0 The maximum transport block size when the DL assignment is notified by the area is 75376 ⁇ (3.5 / 3.8) ⁇ 69425 bits. Further, the maximum transport block size when DL assignment is notified by the R-PDCCH region of slot 1 is 75376 ⁇ (3.0 / 3.8) ⁇ 59507 bits.
  • the maximum value of the round-trip propagation delay between the base station and the terminal (TA (Timing Advance) value maximum value t TA_MAX ) is, for example, 100 ⁇ 10 3 (in the case of a cell with a radius of 100 km). m) ⁇ (3.0 ⁇ 10 8 (m / s)) ⁇ 2 (for one reciprocation) ⁇ 0.66 ms.
  • the time required for the (R-) PDCCH decoding process, (R-) PDSCH decoding process, and ACK / NACK transmission preparation process is as follows: (1) DCI (DL assignment) addressed to own terminal is in the PDCCH area.
  • the maximum transport block size is 2.8 / 3.1 ⁇ 0.91 times the maximum transport block size when DL assignment is notified by the PDCCH region.
  • the maximum transport block size when the DL assignment is notified by the R-PDCCH region of slot 1 is 2.3 / 3. Which is the maximum transport block size when the DL assignment is notified by the PDCCH region. 1 ⁇ 0.74 times.
  • the “maximum transport block size limit rate” is 0.91 times when DL assignment is notified by the R-PDCCH region in slot 0 in the 4-parallel processing considering the maximum TA value.
  • the DL assignment is notified by the R-PDCCH area of slot 1, it is 0.74 times.
  • the parallel processing is performed on the PDSCH in the four downlink subframes in consideration of the maximum value of TA, the following is performed.
  • the maximum transport block size when the DL assignment is notified by the PDCCH region is 75376 bits
  • the maximum transport block size when the DL assignment is notified by the R-PDCCH region of the slot 0 is 75376.
  • the maximum transport block size when DL assignment is notified by the R-PDCCH region of slot 1 is 75376 ⁇ (2.3 / 3.1) ⁇ 55924 bits.
  • the transport block size is limited by the transport size index (I_TBS) and the number of allocated resource blocks (N_PRB) based on the R-PDCCH region to which DCI (DL assignment) is allocated. It was realized to constrain the combination.
  • the present invention is not limited to this method.
  • the transport block size can also be limited by restricting only the transport block size index (I_TBS). Also, the transport block size can be limited by restricting only the number of allocated resource blocks (N_PRB). 9 is different from the table of FIG. 9, that is, when DCI is assigned to the R-PDCCH region of slot 0 for the combination of transport size index (I_TBS) and the number of allocated resource blocks (N_PRB) ( A table indicating the transport block size of R-) PDSCH may be separately defined.
  • FIG. 1 shows the transport block size of (R-) PDSCH when DCI is allocated to the R-PDCCH region of slot 1 for the combination of transport size index (I_TBS) and the number of allocated resource blocks (N_PRB)
  • the table may be specified separately.
  • the transport block size can be limited by giving a restriction on the number of layers. This is because DCI defines the number of layers that can be supported for each format (DCI format).
  • the maximum number of layers supported when DCI (DL assignment) is assigned to the R-PDCCH region of slot 0 is greater than the maximum number of layers supported when DCI is assigned to the PDCCH region. small.
  • the maximum number of layers supported when DCI (DL assignment) is assigned to the R-PDCCH region of slot 1 is greater than the maximum number of layers supported when DCI is assigned to the PDCCH region. small.
  • the maximum number of layers supported when DCI (DL assignment) is assigned to the R-PDCCH region of slot 1 is the maximum number of layers supported when DCI is assigned to the PDCCH region of slot 0. Less than the value.
  • the transport block size when the number of layers is 1 is 75376 bits
  • the transport block size when the number of layers is 2 is 149976. Suppose it is a bit.
  • the maximum number of layers supported when DCI (DL assignment) is assigned to the PDCCH region is 2, and the maximum number of layers supported when DCI is assigned to the R-PDCCH region of slot 1 If the value is 1, then: In this case, even if the DCI in the PDCCH region and the DCI in the R-PDCCH region indicate the same combination of the number of allocated resource blocks (N_PRB) and MCS (I_MCS), the maximum number of layers is limited by The transport block size (or the maximum product of the code block size and the number of code blocks) can be limited. More specifically, when allocating DCI (DCI format 2) supporting up to maximum two-layer transmission to the PDCCH region, the base station can instruct the terminal up to maximum two-layer transmission. On the other hand, when allocating DCI (DCI format 2) that supports up to two-layer transmission to the R-PDCCH region, the base station can instruct the terminal to perform only one layer transmission.
  • DCI DCI format 2
  • the transport block can be restricted by restricting the DCI format itself. That is, it is assumed that the DCI format supported when DCI (DL assignment) is assigned to the PDCCH region is DCI format that supports only one-layer transmission or DCI format that supports up to two-layer transmission. Further, it is assumed that the DCI format supported when DCI is allocated to the R-PDCCH region of slot 1 is DCI format that supports only one layer transmission.
  • the transport block size of (R-) PDSCH when DCI is assigned to the R-PDCCH region is the same as that of DCI is assigned to the PDCCH region.
  • the maximum transport block size of the PDSCH should not be multiplied by the “maximum transport block size limit rate”.
  • the PDCCH region, the R-PDCCH region in slot 0, and the R-PDCCH region in slot 1 are provided in order in the time direction in the subframe.
  • a mapping area for mapping the DCI is set.
  • the priority with which the plurality of resource areas are set as the mapping area is set.
  • setting section 101 preferentially maps a certain resource area to another resource area when there are a plurality of resource areas as mapping area candidates according to the downlink data size. Set as area.
  • the mapping area is set as follows, for example. (1) When the transport size indicated by the DCI to be processed is 16152 bits or less (that is, when the downlink data size is small), the setting unit 101 firstly sets the R-PDCCH region and the slot in slot 0. The priority is lowered in the order of one R-PDCCH region and secondly, the PDCCH region, and the mapping region is set according to this priority. That is, the R-PDCCH region in slot 0 and the R-PDCCH region in slot 1 are set as mapping regions preferentially over the PDCCH region.
  • the setting unit 101 When the transport size indicated by the DCI to be processed is larger than 16152 bits and smaller than or equal to 53840 bits (that is, when the downlink data size is medium), the setting unit 101 firstly The priority is lowered in the order of the R-PDCCH region in slot 1, and secondly, the PDCCH region, and the mapping region is set according to this priority. Since 16152 bits exceed the size upper limit value of the R-PDCCH region in slot 0, the R-PDCCH region in slot 0 is excluded from the mapping region candidates. That is, the R-PDCCH region in slot 1 is set as a mapping region preferentially over the PDCCH region. (3) When the transport size indicated by the DCI to be processed is larger than 53840 bits (that is, when the downlink data size is large), the setting unit 101 sets the PDCCH region as a mapping region.
  • the setting unit 101 indicates a downlink data size that is larger than the size upper limit value for the (n + 1) th resource region and equal to or smaller than the size upper limit value for the nth resource region.
  • any one of the second to n-th resource areas is set as the mapping area preferentially over the first.
  • mapping area setting method is not limited to allocation control information (DCI), as in the first embodiment, and can also be applied to uplink control information.
  • DCI allocation control information
  • Embodiment 3 Also in the third embodiment, as in the second embodiment, when there are a plurality of resource areas as mapping area candidates according to the downlink data size, the priority with which the plurality of resource areas are set as the mapping area is set. Is done.
  • the basic configurations of the base station and terminal according to Embodiment 3 are the same as those in Embodiment 1, and will be described with reference to FIGS.
  • setting section 101 preferentially maps a certain resource area to another resource area when there are a plurality of resource areas as mapping area candidates according to the downlink data size. Set as area.
  • the mapping area is set as follows, for example. (1) When the transport size indicated by the DCI to be processed is 16152 bits or less (that is, when the downlink data size is small), the setting unit 101 first sets the R-PDCCH region in slot 0, the first The priority is lowered in the order of the R-PDCCH region in slot 1 and the PDCCH region in the third, and the mapping region is set according to this priority. (2) When the transport size indicated by the DCI to be processed is larger than 16152 bits and smaller than or equal to 53840 bits (that is, when the downlink data size is medium), the setting unit 101 firstly The priority is lowered in the order of the R-PDCCH region in slot 1, and secondly, the PDCCH region, and the mapping region is set according to this priority.
  • the setting unit 101 sets the PDCCH region as a mapping region.
  • setting section 101 is larger than the size upper limit value for the (n + 1) th resource area (where n is a natural number of 2 or more and N or less), and for nth resource area.
  • the nth resource area is set as a mapping area preferentially over the first to (n-1) th resource areas for the DCI to be processed, which indicates the downlink data size that is equal to or smaller than the size upper limit value.
  • mapping area setting method is not limited to allocation control information (DCI), as in the first embodiment, and can also be applied to uplink control information.
  • DCI allocation control information
  • Embodiment 4 In Embodiments 1 to 3, the downlink data size is defined as the transport block size, whereas in Embodiment 4, the downlink data size is defined as the product of the code block size and the number of code blocks.
  • the basic configuration of the base station and terminal according to Embodiment 4 is the same as that of Embodiment 1, and will be described with reference to FIGS.
  • setting section 101 includes the PDCCH region, the R-PDCCH region in slot 0, and the R-PDCCH region in slot 1 provided in order in the time direction in the subframe.
  • a mapping area for mapping DCI is set according to the product of the code block size and the number of code blocks.
  • the size upper limit value of the downlink data size indicated by DCI that can be set in each resource area is also defined by the product of the code block size and the number of code blocks.
  • the maximum value that can be set as the size upper limit value can be calculated as follows.
  • the possible code block sizes are discrete values
  • the first code block and the second code block having different sizes are used to match the transport block size.
  • the transport block size is also a discrete value
  • filler bits are added to match the discrete prescribed transport block size.
  • the operation time of the turbo decoder may be 1 ms or less. Therefore, when the product of the code block size and the number of code blocks when DCI is allocated to PDCCH is 75712, the maximum transport block size when DCI is allocated to the R-PDCCH region of slot 0 is 53840 or less. is there. Further, the maximum transport block size when DCI is allocated to the R-PDCCH region of slot 1 is 16128 or less.
  • FIG. 11 represents a pipeline process when a DL assignment is notified to the terminal through the PDCCH region.
  • FIG. 12 shows the pipeline processing when the DL assignment is notified by the R-PDCCH region in slot 0.
  • the blind decoding processing start time is delayed by 4/14 ms compared to when DL assignment is notified by the PDCCH region, but the notification timing of the error detection result is delayed. Absent. Therefore, when performing pipeline processing in which the processing time of each processing is 1 ms or less, the following is performed. In this case, the maximum value of the “product of the code block size and the number of code blocks” when the DL assignment is notified by the R-PDCCH region of the slot 0 is the “code block” when the DL assignment is notified by the PDCCH region.
  • FIGS. 13 and 14 In contrast, more generally, four parallel processes can be performed on the PDSCH in the four downlink subframes (see FIGS. 13 and 14).
  • this 4-parallel processing as shown in FIG. 13, when DL assignment is notified by the PDCCH region, the maximum value of “product of code block size and number of code blocks” is 11/14 + 3 ⁇ 3.8 ms. What is necessary is just to process PDSCH.
  • the maximum value of “product of code block size and number of code blocks” when DL assignment is notified by the R-PDCCH area of slot 0 is the maximum transport block when DL assignment is notified by the PDCCH area. 3.5 / 3.8 ⁇ 0.92 times the size.
  • the maximum value of the “product of the code block size and the number of code blocks” when the DL assignment is notified by the R-PDCCH area of slot 1 is the “code block size when the DL assignment is notified in the PDCCH area.
  • the “limit value of the maximum value of the product of the code block size and the number of code blocks” is 0.92 times when the DL assignment is notified by the R-PDCCH region of slot 0 in the 4-parallel processing, When the DL assignment is notified by the R-PDCCH area of slot 1, it is 0.79 times.
  • the downlink data size is defined as the transport block size, whereas in Embodiment 5, the downlink data size corresponds to the MCS (I_MCS) corresponding to the number of allocated resource blocks (N_PRB). ).
  • the basic configurations of the base station and the terminal according to Embodiment 5 are the same as those in Embodiment 1, and will be described with reference to FIGS.
  • setting section 101 includes the PDCCH region, the R-PDCCH region in slot 0, and the R-PDCCH region in slot 1 provided in order in the time direction in the subframe.
  • a mapping area for mapping DCI is set according to MCS (I_MCS) corresponding to the number of allocated resource blocks (N_PRB).
  • the size upper limit value of the downlink data size indicated by DCI that can be set in each resource area is also defined by MCS (I_MCS) corresponding to the number of allocated resource blocks (N_PRB).
  • I_MCS MCS
  • N_PRB the number of allocated resource blocks
  • FIG. 15 in which the MCS index (I_MCS) is associated with the transport size index (I_TBS), the MCS index (I_MCS) and the transport size index (I_TBS) ) Are divided into three groups.
  • FIG. 15A is a table corresponding to a range where the number of allocated resource blocks (N_PRB) is 81 to 90
  • FIG. 15B is a table corresponding to a range where the number of allocated resource blocks (N_PRB) is 91 to 100.
  • an MCS index (I_MCS) that is not mapped to the R-PDCCH region of slot 0 and the R-PDCCH region of slot 1 and is mapped only to the PDCCH region is defined in region 1. Yes.
  • an MCS index (I_MCS) that is not mapped to the R-PDCCH area of slot 1 and is mapped only to the R-PDCCH area or PDCCH area of slot 0 is defined.
  • an MCS index (I_MCS) to be mapped to the R-PDCCH area in slot 0, the R-PDCCH area in slot 1, and the PDCCH area is defined.
  • Embodiments 1 to 5 by providing a size upper limit value of the downlink data size indicated by DCI that can be set for each resource area, the amount of information (that is, the number of DCI bits) to be transmitted by DCI is reduced. The In the sixth embodiment, this reduced bit usage variation is shown.
  • I_MCS can take a value from 0 to 31, the number of bits of I_MCS is 5 bits.
  • the maximum value of I_MCS in the R-PDCCH region of slot 1 is 10 when N_PRB is 91 to 100. For this reason, it is sufficient if the number of I_MCS bits in the R-PDCCH region of slot 1 is 4 bits. That is, the number of DCI bits is reduced by one bit.
  • ⁇ Variation 1> For reduced DCI bits, parity bits of the DCI can be assigned. Thereby, the error rate characteristic of DCI can be improved.
  • ⁇ Variation 2> For the reduced DCI bit, there is a DCI (or UCI) addressed to the same terminal as this DCI in the PDCCH region (or R-PDCCH region) existing on the time axis after the slot in which this DCI exists Information indicating whether or not to assign is assigned. Thereby, the blind decoding load in the terminal can be reduced.
  • ⁇ Variation 3> For the reduced DCI bit, the DCI (or UCI) addressed to the same terminal as this DCI in the PDCCH region (or R-PDCCH region) existing on the time axis after the slot in which this DCI exists Information that limits the number of CCE connections is allocated. Thereby, the blind decoding load in the terminal can be reduced.
  • ⁇ Variation 4> For the reduced DCI bit, the DCI (or UCI) addressed to the same terminal as this DCI in the PDCCH region (or R-PDCCH region) existing on the time axis after the slot in which this DCI exists Information for limiting the number of times of blind decoding with respect to the number of CCE connections is assigned. Thereby, the blind decoding load in the terminal can be reduced.
  • ⁇ Variation 6 Information that limits the number of CCE connections of UCI addressed to the same terminal as this DCI in the R-PDCCH region where this DCI exists is allocated to the reduced DCI bits. Thereby, the blind decoding load in the terminal can be reduced.
  • ⁇ Variation 7 Information that limits the number of times of blind decoding with respect to the number of connected CCIs of UCI addressed to the same terminal as the DCI in the R-PDCCH region where the DCI exists is assigned to the reduced DCI bits. Thereby, the blind decoding load in the terminal can be reduced.
  • Embodiment 7 In Embodiment 1, the maximum downlink data size when the DL assignment is assigned to the R-PDCCH region from the processing time in the terminal without considering the TA value or fixing the TA value at the maximum value was calculated. On the other hand, in the seventh embodiment, the maximum downlink data size is calculated when DL assignment is assigned to the R-PDCCH region when the TA value is a variable value.
  • the basic configurations of the base station and terminal according to Embodiment 7 are the same as those in Embodiment 1, and will be described with reference to FIGS.
  • the TA value here is a TA value assumed by the base station. That is, the base station can notify the terminal of the absolute value of the TA value and the relative value for sequentially correcting the TA value. Therefore, the TA value assumed by the base station is the sum of the absolute value notified to the terminal by the base station and the cumulative value of the relative values that the base station has notified to the terminal so far.
  • the terminal fails to receive the absolute value or relative value of the TA value notified to the terminal by the base station, or when the terminal absorbs the transmission timing shift from the reception timing due to the change of the terminal itself or the clock drift , The terminal can autonomously correct the TA value actually used. For this reason, the TA value assumed by the base station does not necessarily match the TA value actually used by the terminal.
  • setting section 101 indicates DCI from among the PDCCH region, the R-PDCCH region in slot 0, and the R-PDCCH region in slot 1 provided in order in the time direction within the subframe.
  • a mapping area for mapping the DCI is set according to the downlink data size.
  • a setting rule table is used to set this mapping area.
  • the PDCCH region and the size upper limit value of the downlink data size indicated by the DCI that can be set in the PDCCH region are associated with each other.
  • each of the R-PDCCH region in slot 0 and the R-PDCCH region in slot 1 is associated with the TA value and the size upper limit value of the downlink data size indicated by DCI that can be set in each resource region.
  • the downlink data size is defined as the transport block size.
  • the size upper limit value of the downlink data size indicated by DCI that can be set in the PDCCH region is defined by the maximum value of the TA value, and takes a constant value regardless of the size of the TA value.
  • the size upper limit value of the downlink data size indicated by DCI that can be set in the R-PDCCH region is defined by the difference between the maximum TA value and the TA value, and increases as the TA value decreases. Therefore, when the TA value takes the maximum value, the size upper limit value decreases in the order of the PDCCH region, the R-PDCCH region in slot 0, and the R-PDCCH region in slot 1.
  • the size upper limit value of the downlink data size indicated by the DCI that can be set in the R-PDCCH region of slot 0 and the R-PDCCH region of slot 1 increases.
  • the upper limit value of the downlink data size indicated by the DCI that can be set in the R-PDCCH region of the slot 0 is the downlink data size indicated by the DCI that can be set in the R-PDCCH region of the slot 1 It is larger than the size upper limit.
  • the setting unit 101 sets the mapping region based on the data size indicated by the maximum value of the DCI and TA values and the setting rule table.
  • the setting unit 101 sets mapping areas for the R-PDCCH area in slot 0 and the R-PDCCH area in slot 1 based on the data size indicated by the DCI and TA values and the setting rule table.
  • the size upper limit value of the downlink data size indicated by the DCI that can be set in the R-PDCCH region depends on the TA value (the smaller the TA value, the larger the size upper limit value).
  • the present invention is not limited to this, and the size upper limit value of the downlink data size indicated by DCI that can be set in the PDCCH region may also depend on the TA value (the smaller the TA value, the larger the size upper limit value).
  • the time required for the R-PDCCH process and the (R-) PDSCH process differs depending on whether the DCI mapping area is the PDCCH area, the R-PDCCH area in slot 0, or the R-PDCCH area in slot 1. Therefore, by reducing the size upper limit value as the time taken for the R-PDCCH process and the (R-) PDSCH process decreases, the terminal 200 on the receiving side of DCI and downlink data can perform the PDCCH process and the PDSCH process in the LTE terminal. Even when processing is performed at a processing speed equivalent to the above, it is possible to meet the predetermined ACK / NACK transmission timing.
  • PDSCH receiving section 208 having a decoding circuit decodes the PDSCH signal received from demultiplexing section 205 based on the downlink resource allocation information received from PDCCH receiving section 207, and obtains received data (downlink data). PDSCH receiving section 208 performs error detection on the received data (downlink data). Then, if there is an error in the received data as a result of error detection, the PDSCH receiving unit 208 generates a NACK signal as the ACK / NACK signal, and if there is no error in the received data, the PDSCH receiving unit 208 receives the ACK / NACK signal as the ACK / NACK signal. Generate a signal.
  • the maximum value that can be set as the size upper limit value can be calculated as follows.
  • the time taken for (R-) PDCCH decoding processing, (R-) PDSCH decoding processing, and ACK / NACK transmission preparation processing is as follows: (1) When DCI addressed to the terminal is assigned to the PDCCH region, (2) Slot 0 When assigned to the R-PDCCH region, (3) when assigned to the R-PDCCH region of slot 1, the following values are obtained.
  • the maximum operation time of the turbo decoder is 1.0 ms or less.
  • the maximum operation time of the most time-consuming process in the (R-) PDSCH decoding process is 1. It is intended to be 0 ms or less. In the following description, it is assumed that the most time-consuming process is a turbo decoder.
  • the maximum value that the transport block size can take when DCI is assigned to the R-PDCCH region in slot 0 (that is, the size upper limit value may be equal to or smaller than this value) is 75376.
  • the operation time of the turbo decoder may be 1.0 ms or less. Therefore, when the maximum transport block size when DCI is allocated to the PDCCH is 75376, the maximum transport block size when DCI is allocated to the R-PDCCH region of slot 0 is 53840 + 75376 ⁇ (t TA_MAX ⁇ t TA ) or less. It is. The maximum transport block size when DCI is assigned to R-PDCCH region of slot 1 is less than 16152 + 75376 ⁇ (t TA_MAX -t TA).
  • the time taken for the (R-) PDCCH decoding process, the (R-) PDSCH decoding process, and the ACK / NACK transmission preparation process for slot 0 is the PDCCH decoding process, the PDSCH decoding process, and the ACK / NACK transmission. It will be longer than the time allowed for the preparation process.
  • the transport block size is divided into three groups.
  • a transport block indicated by DCI is defined in area 1 that is not mapped to the R-PDCCH area of slot 0 and the R-PDCCH area of slot 1 and is mapped only to the PDCCH area.
  • a transport block indicated by DCI is defined that is not mapped to the R-PDCCH area of slot 1 and is mapped only to the R-PDCCH area or PDCCH area of slot 0.
  • the transport block indicated by DCI mapped to the R-PDCCH area in slot 0, the R-PDCCH area in slot 1, and the PDCCH area is defined. Further, the areas 1, 2 and 3 vary based on the TA value. More specifically, since the transport block size can be increased as the TA value decreases, the boundary between the region 3 and the region 2 transitions downward in the table of FIG. At the same time, the boundary between the region 2 and the region 1 also transitions downward in the table of FIG. The boundary between the region 2 and the region 1 transitions to the lower limit in the table of FIG. 9 when the TA value is smaller than t TA_MAX ⁇ 4/14 ms (in this case, the region 1 disappears). That is, when DCI is allocated to the R-PDCCH region, the maximum transport block size that can be allocated to (R-) PDSCH can be increased as the TA value decreases from the maximum TA value.
  • the transport block size is divided into three groups. However, by adjusting the maximum transport block size when DCI is assigned to the R-PDCCH region of slot 0 to the maximum transport block size when it is assigned to the R-PDCCH region of slot 1, they are grouped into one group. In summary, it can be divided into two groups. That is, in FIG. 9, the transport blocks indicated by DCI that are not mapped to the R-PDCCH region of slot 0 and the R-PDCCH region of slot 1 and mapped only to the PDCCH region are shown in region 1 and region 2. It is prescribed. In the area 3, transport blocks indicated by DCI mapped to the R-PDCCH area in slot 0 and the R-PDCCH area and PDCCH area in slot 1 are defined.
  • the transport block size can be divided into two groups. That is, in FIG. 9, a transport block indicated by DCI that is not mapped to the R-PDCCH region of slot 0 and mapped only to the PDCCH region is defined in region 1. In areas 2 and 3, a transport block indicated by DCI mapped to the R-PDCCH area and the PDCCH area of slot 0 is defined.
  • setting section 101 includes a PDCCH region, an R-PDCCH region in slot 0, and a slot 1 provided in order in the time direction within a subframe.
  • a mapping area for mapping the DCI is set from among the R-PDCCH areas.
  • the PDCCH area and the size upper limit value of the downlink data size indicated by the DCI that can be set in the PDCCH area are associated with each other.
  • each of the R-PDCCH area in slot 0 and the R-PDCCH area in slot 1 corresponds to the TA value and the size upper limit value of the downlink data size indicated by DCI that can be set in each resource area. It is attached.
  • the downlink data size is defined as the transport block size.
  • the size upper limit values are different in the PDCCH region, the R-PDCCH region in slot 0, and the R-PDCCH region in slot 1.
  • the present invention is not limited to this.
  • the size upper limit value may be decreased in the order of the PDCCH region and the R-PDCCH region of slot 0 in accordance with the decrease in the time taken for. That is, in the case of the mapping area setting method described above, the DL assignment can be assigned to two or more areas of the PDCCH area, the R-PDCCH area in slot 0, and the R-PDCCH area in slot 1. Is effective.
  • the setting unit 101 is provided in order in the time direction within the communication unit time (for example, subframe) according to the downlink data size indicated by the DCI to be processed.
  • a mapping area for mapping the DCI to be processed may be set from among the resource areas (N is a natural number of 2 or more).
  • the allocation control information including the information regarding the resource area allocated to downlink data and the data size information regarding the size of the downlink data
  • the present invention is not limited to this, It can also be applied to uplink control information.
  • the first to Nth (N is a natural number greater than or equal to 2) resource areas provided in order in the time direction within the communication unit time.
  • a mapping area for mapping the control information to be processed may be set. In this case, in the setting rule table used for setting the mapping area, as shown in FIG.
  • the downlink data indicated by the first to Nth resource areas, the TA value, and the allocation control information that can be set in each resource area The size upper limit value is associated with the size, and the size upper limit value for the n′th resource region (n ′ is a natural number of 3 or more and N or less) of the first to Nth resource regions is n′ ⁇ . It is only necessary to be smaller than the size upper limit value for one resource area.
  • region in FIG. 16 represents a PDCCH area
  • FIG. 11 represents a pipeline process when a DL assignment is notified to the terminal through the PDCCH region.
  • FIG. 17 shows pipeline processing when a DL assignment is notified by the R-PDCCH region of slot 0.
  • the blind decoding processing start time is delayed by 4/14 ms compared to when DL assignment is notified by the PDCCH region, but the notification timing of the error detection result is delayed. Absent. Therefore, when performing pipeline processing in which the processing time of each processing is 1 ms or less, the following is performed.
  • the maximum transport block size when the DL assignment is notified by the R-PDCCH region in slot 0 is (1 ⁇ 4 / 14 + (), which is the maximum transport block size when the DL assignment is notified by the PDCCH region.
  • FIGS. 13 and 18 In contrast, more generally, four parallel processes can be performed on the PDSCH in four downlink subframes (see FIGS. 13 and 18).
  • FIG. 13 when DL assignment is notified by the PDCCH region, if the PDSCH having the maximum transport block size is processed between 11/14 + 3-t TA_MAX ⁇ 3.8 ms-t TA_MAX , Good.
  • the maximum transport block size when the DL assignment is notified by the R-PDCCH region in slot 0 is (3.5 ⁇ t TA_MAX) , which is the maximum transport block size when the DL assignment is notified by the PDCCH region. ) / (3.8 ⁇ t TA ) times.
  • the maximum transport block size when the DL assignment is notified by the R-PDCCH region of the slot 1 is (3.0 ⁇ t TA) , which is the maximum transport block size when the DL assignment is notified by the PDCCH region. ) / (3.8 ⁇ t TA_MAX ) times.
  • the “limit rate of the maximum transport block size” is (3.5 ⁇ t TA_MAX ) / (3.8 ⁇ t TA ) when DL assignment is notified in the R-PDCCH region of slot 0 in this case. ) Times, and when DL assignment is notified in the R-PDCCH region of slot 1, it is (3.0 ⁇ t TA ) / (3.8 ⁇ t TA_MAX ) times.
  • the restriction on the transport block size restricts the combination of the transport size index (I_TBS) and the number of assigned resource blocks (N_PRB) based on the R-PDCCH region to which DCI (DL assignment) is assigned. That was realized.
  • the present invention is not limited to this method. Specifically, since it is the same as the limiting method shown in the first embodiment, its description is omitted.
  • the (R-) PDSCH transport block size corresponding to the TA value when DCI is allocated to the R-PDCCH region There is also a method of multiplying the “maximum transport block size limit rate”.
  • the transport block size of (R-) PDSCH when assigned is the transport block size of PDSCH when DCI is assigned to the PDCCH region (1-11 / 14 + (0.66-0.165)) ⁇ 1 ⁇ Less than 0.71 times the value.
  • the TA value is 0.165 ms or more and less than 0.33 ms, the TA value is less than (1-11 / 14 + (0.66 ⁇ 0.33)) ⁇ 1 ⁇ 0.55 times.
  • TA value is 0.495 ms or more, 0 When it is .66 ms or less, the value is (1-11 / 14 + (0.66 ⁇ 0.66)) ⁇ 1 ⁇ 0.21 times or less.
  • the transport block size of (R-) PDSCH when DCI is assigned to the R-PDCCH region is the maximum transport of PDSCH when DCI is assigned to the PDCCH region.
  • the block size must not be multiplied by the “maximum transport block size limit”.
  • the eighth embodiment relates to a combination of the technique of the seventh embodiment and the technique of the second embodiment. That is, in the eighth embodiment, when there are a plurality of resource areas as mapping area candidates according to the downlink data size, the priority with which the plurality of resource areas are set as the mapping area is set.
  • the basic configuration of the base station and terminal according to Embodiment 8 is the same as that of Embodiment 7.
  • setting section 101 determines that the downlink data size is larger than the size upper limit value for the (n + 1) th resource region and not more than the size upper limit value for the nth resource region. Is set as the mapping area in preference to the second to n-th resource areas rather than the first.
  • mapping area setting method is not limited to allocation control information (DCI), as in the seventh embodiment, and can also be applied to uplink control information.
  • the ninth embodiment relates to a combination of the technique of the seventh embodiment and the technique of the third embodiment. That is, in the ninth embodiment, as in the eighth embodiment, when there are a plurality of resource areas as mapping area candidates corresponding to the downlink data size, the priority with which the plurality of resource areas are set as the mapping areas is Is set.
  • the basic configurations of the base station and the terminal according to Embodiment 9 are the same as those in Embodiment 7, and will be described with reference to FIGS.
  • setting section 101 preferentially maps a certain resource area to another resource area when there are a plurality of resource areas as mapping area candidates according to the downlink data size. Set as area.
  • the mapping area is set as follows, for example. (1) setting unit 101, when the transport size indicated by DCI to be processed is equal to or less than 16152 + 75376 ⁇ (t TA_MAX -t TA) bits (that is, when downlink data size is small). In this case, the priority is lowered first in the order of the R-PDCCH region in slot 0, second in the R-PDCCH region in slot 1, and third in the order of the PDCCH region. Set.
  • the R-PDCCH region in slot 1 is set as a mapping region preferentially over the PDCCH region.
  • the setting unit 101 sets the PDCCH region as the mapping region Set.
  • setting section 101 is larger than the size upper limit value for the (n + 1) th resource area (where n is a natural number of 2 or more and N or less), and for nth resource area.
  • the nth resource area is set as a mapping area preferentially over the first to (n-1) th resource areas for the DCI to be processed, which indicates the downlink data size that is equal to or smaller than the size upper limit value.
  • mapping area setting method is not limited to allocation control information (DCI), as in the seventh embodiment, and can also be applied to uplink control information.
  • the downlink data size is defined as the transport block size, whereas in the tenth embodiment, the downlink data size is defined as the product of the code block size and the number of code blocks.
  • the basic configurations of the base station and the terminal according to Embodiment 10 are the same as those in Embodiment 7, and will be described with reference to FIGS.
  • setting section 101 includes the PDCCH region, the R-PDCCH region in slot 0, and the R-PDCCH region in slot 1 provided in order in the time direction in the subframe.
  • a mapping area for mapping DCI is set according to the product of the code block size and the number of code blocks.
  • the size upper limit value of the downlink data size indicated by DCI that can be set in each resource area is also defined by the product of the code block size and the number of code blocks.
  • the maximum value that can be set as the size upper limit value can be calculated as follows.
  • transport block size when DCI is assigned to the R-PDCCH region of slot 0 and when DCI is assigned to the R-PDCCH region of slot 1 Can be calculated backwards.
  • the first code block and the second code block having different sizes are used to match the transport block size. Also, since the transport block size is also a discrete value, filler bits may be added in order to match the discrete specified transport block size.
  • the operation time of the turbo decoder may be 1 ms or less. Accordingly, when “product of code block size and number of code blocks” when DCI is allocated to PDCCH is 75712, the maximum transport block size when DCI is allocated to the R-PDCCH region of slot 0 is 54080+ (t TA_MAX ⁇ t TA ) or less. Further, the maximum transport block size when DCI is allocated to the R-PDCCH region of slot 1 is 16224+ (t TA_MAX ⁇ t TA ) or less.
  • FIG. 11 represents a pipeline process when a DL assignment is notified to the terminal through the PDCCH region.
  • FIG. 17 shows a pipeline process when DL assignment is notified in the R-PDCCH region of slot 0.
  • the blind decoding processing start time is delayed by 4/14 ms compared to when DL assignment is notified by the PDCCH region, but the notification timing of the error detection result is delayed. Absent. Therefore, when performing pipeline processing in which the processing time of each processing is 1 ms or less, the following is performed. In this case, the maximum value of the “product of the code block size and the number of code blocks” when the DL assignment is notified by the R-PDCCH region of the slot 0 is the “code block” when the DL assignment is notified by the PDCCH region.
  • FIGS. 13 and 18 In contrast, more generally, four parallel processes can be performed on the PDSCH for four downlink subframes (see FIGS. 13 and 18).
  • this 4-parallel processing as shown in FIG. 13, when DL assignment is notified by the PDCCH region, “ 11/14 + 3-t TA_MAX ⁇ 3.8 ⁇ t TA_MAX ms” indicates that the code block size and the number of code blocks are The PDSCH having the maximum value of “product” may be processed.
  • the maximum value of the “product of the code block size and the number of code blocks” when the DL assignment is notified by the R-PDCCH region of the slot 0 is the maximum transport block when the DL assignment is notified by the PDCCH region. This is (3.5-t TA ) / (3.8-t TA_MAX ) times the size.
  • the maximum value of the “product of the code block size and the number of code blocks” when the DL assignment is notified by the R-PDCCH region of the slot 1 is the “code block size when the DL assignment is notified by the PDCCH region.
  • the downlink data size is defined as the transport block size, whereas in the eleventh embodiment, the downlink data size corresponds to the MCS (I_MCS) corresponding to the number of allocated resource blocks (N_PRB). ).
  • the basic configurations of the base station and terminal according to Embodiment 11 are the same as those in Embodiment 7, and will be described with reference to FIGS.
  • the transport block size is defined by the number of allocated resource blocks (N_PRB), MCS (I_MCS), and TA value in DCI. Therefore, in the eleventh embodiment, setting section 101 includes the PDCCH region, the R-PDCCH region in slot 0, and the R-PDCCH region in slot 1 provided in order in the time direction in the subframe. A mapping area for mapping DCI is set according to the MCS (I_MCS) corresponding to the number of allocated resource blocks (N_PRB) and the TA value.
  • the size upper limit value of the downlink data size indicated by DCI that can be set in each resource area is also defined by the MCS (I_MCS) corresponding to the number of allocated resource blocks (N_PRB) and the TA value.
  • I_MCS MCS corresponding to the number of allocated resource blocks
  • N_PRB allocated resource blocks
  • TA value the maximum transport block size when DCI is allocated to the R-PDCCH region needs to be equal to or smaller than the value specified in Embodiments 7 to 10.
  • FIG. 15 in which the MCS index (I_MCS) is associated with the transport size index (I_TBS), the MCS index (I_MCS) and the transport size index (I_TBS) ) Are divided into three groups.
  • FIG. 15A is a table corresponding to a range where the number of allocated resource blocks (N_PRB) is 81 to 90
  • FIG. 15B is a table corresponding to a range where the number of allocated resource blocks (N_PRB) is 91 to 100.
  • an MCS index (I_MCS) that is not mapped to the R-PDCCH region of slot 0 and the R-PDCCH region of slot 1 and is mapped only to the PDCCH region is defined in region 1. Yes.
  • an MCS index (I_MCS) that is not mapped to the R-PDCCH area of slot 1 and is mapped only to the R-PDCCH area or PDCCH area of slot 0 is defined.
  • an MCS index (I_MCS) to be mapped to the R-PDCCH area in slot 0, the R-PDCCH area in slot 1, and the PDCCH area is defined.
  • the areas 1, 2 and 3 vary based on the TA value.
  • the boundary between the region 3 and the region 2 transitions downward in the table of FIG.
  • the boundary between the region 2 and the region 1 also moves downward in the table of FIG.
  • the boundary between the region 2 and the region 1 transitions to the lower limit in the table of FIG. 15 when the TA value is smaller than t TA_MAX ⁇ 4/14 ms. Therefore, in this case, the region 1 disappears.
  • Embodiment 12 In Embodiments 7 to 11, the amount of information to be transmitted by DCI (that is, the number of DCI bits) is reduced by providing the size upper limit value of the downlink data size indicated by the settable DCI for each resource area. The In the twelfth embodiment, this reduced bit usage variation is shown.
  • I_MCS can take a value from 0 to 31, the number of bits of I_MCS is 5 bits.
  • the maximum value of I_MCS in the R-PDCCH region of slot 1 is 10 when N_PRB is 91 to 100. For this reason, it is sufficient if the number of I_MCS bits in the R-PDCCH region of slot 1 is 4 bits. That is, the number of DCI bits is reduced by one bit.
  • the R-PDCCH may be set in an area that spans slot 0 and slot 1.
  • the R-PDCCH region may be set from the fourth OFDM symbol to the last OFDM symbol in slot 1 or from the OFDM symbol next to the last OFDM symbol in the PDCCH region to the last OFDM symbol in slot 1.
  • the R-PDCCH region may be set in units of OFDM symbols. That is, the allocation position in the frequency direction of the R-PDCCH region is not limited to the region shown in FIG.
  • the size upper limit value of the downlink data size indicated by the DL assignment in the R-PDCCH region is the same as the size limit value of the downlink data size indicated by the DL assignment in the PDCCH region. Set to value.
  • a round-trip propagation delay amount between the base station and the terminal may be used instead of the TA value.
  • the TA value is generally set to the amount of propagation delay between the base station and the terminal, but is not necessarily set as such.
  • the TA value represents a setting value indicating how much the transmission time at the terminal is advanced. For example, the TA value may be set larger than the propagation delay between the relay relay station and the terminal.
  • UE Rx Tx time difference of the RRC message notified from the terminal may be used instead of the TA value.
  • UE Rx Tx time difference is represented by the difference between the timing of downlink radio frame #i received by the terminal and the timing of uplink radio frame #i transmitted by the terminal.
  • the R-PDCCH may be expressed as E (Enhanced or Extended) -PDCCH.
  • the size upper limit value of the downlink data size in each of the above embodiments is the maximum transport block size in the maximum number of layers supported by the terminal.
  • each R-PDCCH is one or a plurality of consecutive R-CCEs (Relay-Control Channel Element ) To occupy the resources configured. Also, the number of R-CCEs occupied by R-PDCCH (R-CCE concatenation number: RelayReCCE aggregation level) is 1, 2, 4, depending on the number of information bits of the allocation control information or the channel state of the terminal One of 8 is selected.
  • the total number of blind decoding region candidates (that is, the total number of blind decoding times) in the terminal in one subframe is set to the same level as the conventional case (for example, 60 times), and search is performed in each of the PDCCH region and the R-PDCCH region.
  • a setting method for allocating space can be considered.
  • the size of the search space in each of the PDCCH region and the R-PDCCH region becomes about 1 ⁇ 2, and the base station may not be able to allocate CCE to DCI for a specific terminal. (That is, blockingblockprobability) is increased. For this reason, the base station needs to change the transmission timing of the control signal for the terminal or use a CCE connection number different from the necessary and sufficient CCE connection number.
  • the terminal when transmitting DCI for terminals under the base station using the PDCCH region and the R-PDCCH region, the terminal does not increase the number of times of blind decoding, and prevents a decrease in resource allocation flexibility in the base station. A method that can be used is desired.
  • the larger the TA value the smaller the maximum transport block size that DCI (DL assignment) can be assigned to the R-PDCCH area, and the higher the possibility that the DL assignment for a large transport block will be assigned to the PDCCH area.
  • the possibility of assigning DL assignment to the R-PDCCH region is reduced. Therefore, as the maximum transport block size when the DL assignment is assigned to the PDCCH region is smaller than the maximum transport block size when the DL assignment is assigned to the PDCCH region, -Distribute less than the number of times of blind decoding in the PDCCH region. Thereby, the flexibility of resource allocation in the base station can be prevented without increasing the number of times of blind decoding of the terminal.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining an arrangement example of the number of times of blind decoding.
  • 20A to 20D show examples of allocation of the number of times of blind decoding in the PDCCH region and the R-PDCCH region.
  • the total number of times of blind decoding in each of FIGS. 20A to 20D is 16.
  • the blind decoding count is allocated only to the PDCCH region.
  • the ratio of allocation of the number of times of blind decoding to the R-PDCCH region increases.
  • the blind decoding count is allocated only to the R-PDCCH region. Then, according to the table shown in FIG.
  • a method of allocating the number of blind decoding times for the TA value is determined. That is, as the TA value is larger, the number of times of blind decoding in the PDCCH region is increased, while as the TA value is smaller, the number of times of blind decoding in the R-PDCCH region is increased.
  • the number of times of blind decoding here may be the total number of times of blind decoding in each (R-) PDCCH region (for example, the total number of times of blind decoding in the PDCCH region in FIG. 20B is 10 times) or each ( R-) The number of times of blind decoding for each CCE concatenation number (Aggregationglevel) in the PDCCH region may be used.
  • the blind decoding times of the R-PDCCH regions in slot 0 and slot 1 are grouped together, but the present invention is not limited to this, and the blind decoding times of the R-PDCCH regions in slot 0 and slot 1 are independent of each other. May be set.
  • An antenna port refers to a logical antenna composed of one or more physical antennas. That is, the antenna port does not necessarily indicate one physical antenna, but may indicate an array antenna composed of a plurality of antennas.
  • 3GPP LTE it is not specified how many physical antennas an antenna port is composed of, but it is specified as a minimum unit in which a base station can transmit different reference signals (Reference signal).
  • the antenna port may be defined as a minimum unit for multiplying the weight of a precoding vector (Precoding vector).
  • Each functional block used in the description of each of the above embodiments is typically realized as an LSI that is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them. Although referred to as LSI here, it may be referred to as IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and implementation with a dedicated circuit or a general-purpose processor is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the transmission apparatus and transmission method of the present invention can provide a margin for data reception processing on the reception side regardless of the time position of the resource area to which control information including resource allocation information for transmission data is mapped. Useful.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Base station 101 Setting part 102 Control part 103 Search space setting part 104 PDCCH production

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Abstract

 送信データに対するリソース割当情報の含まれる制御情報がマッピングされるリソース領域の時間位置に関わらず、受信側におけるデータ受信処理に余裕を持たせることができる送信装置及び送信方法を提供する。基地局100において、設定部101が、サブフレーム内において時間方向で順番に設けられた、PDCCH領域と、スロット0のR-PDCCH領域と、スロット1のR-PDCCH領域の内から、DCIが示す下りデータサイズに応じて、そのDCIをマッピングするマッピング領域を設定する。このマッピング領域の設定に用いられる設定ルールテーブルでは、PDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域、及びスロット1のR-PDCCH領域と、各リソース領域に設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値とが対応付けられている。

Description

送信装置及び送信方法
 本発明は、送信装置及び送信方法に関する。
 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割当制御情報(L1/L2制御情報)を端末へ送信する。この割当制御情報は例えば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、PDCCHをマッピングするリソース領域は規定されており、図1に示すように、周波数軸方向では、システム帯域幅全体にわたり、時間軸方向では1サブフレームの先頭1OFDMシンボルから3OFDMシンボルまでの間で可変である。時間軸方向にどのOFDMシンボルまでPDCCHが占めるかを示す信号がPCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)によって通知される。
 また、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。PDCCHでは、1個のCCEが36個のRE(Resource Element)で構成される。LTEでは、PDCCHが占有するCCE数(CCE連結数:CCE aggregation levelまたはAggregation level)としては、割当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、基地局から送信される割当制御情報はDCI(Downlink Control Information)と呼ばれる。基地局は1サブフレームに複数の端末を割り当てる場合、複数のDCIを同時に送信する。このとき、基地局は、各DCI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DCI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DCI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(ブラインドデコーディング、Blind decoding)して自端末宛のDCIを検出する。
 また、DCIには、基地局が端末に対して割り当てた、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)リソースおよびPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)リソースの情報(リソース割当情報(例えば、割当リソースブロック数))が含まれる。また、DCIには、基地局が端末に対して割り当てた、MCS(Modulation and channel Coding Scheme)(例えば、変調多値数、および/または、割当リソースブロック数に対するトランスポートブロックサイズを示す情報)等が含まれる。また、DCIには、上り回線用、下り回線MIMO(Multiple Input Multiple Output)送信用、下り回線非連続帯域割当用等の複数のフォーマットがある。端末は、複数のフォーマットを有する、下り割当制御情報(下り回線に関する割当制御情報)および上り割当制御情報(上り回線に関する割当制御情報)の両方を受信する必要がある。
 例えば、下り割当制御情報には、基地局の送信アンテナ制御方法およびリソース割当方法等により複数のサイズのフォーマットが定義される。その複数のフォーマットのうち、連続帯域割当を行う下り割当制御情報フォーマット(以下、単に「下り割当制御情報」という)と、連続帯域割当を行う上り割当制御情報フォーマット(以下、単に「上り割当制御情報」という)とは同一サイズを有する。これらのフォーマット(DCIフォーマット)には、割当制御情報の種別(下り割当制御情報または上り割当制御情報)を示す種別情報(例えば、1ビットのフラグ)が含まれる。よって、端末は、下り割当制御情報を示すDCIのサイズと、上り割当制御情報を示すDCIのサイズとが同一であっても、割当制御情報に含まれる種別情報を確認することにより、下り割当制御情報または上り割当制御情報のいずれであるかを特定することができる。
 なお、連続帯域割当を行う上り割当制御情報が送信される際のDCIフォーマットは、DCI format0(以下、DCI 0という)と呼ばれ、連続帯域割当を行う下り割当制御情報が送信される際のDCIフォーマットは、DCI format1A(以下、DCI 1Aという)と呼ばれる。なお、上述したようにDCI 0およびDCI 1Aは、同一サイズであり種別情報によって区別できるので、以下の説明では、DCI 0およびDCI 1AをDCI 0/1Aとまとめて表記する。
 また、上記DCIフォーマット以外にも、下り回線において、非連続帯域割当を行うDCI format1(以下、DCI 1という)および空間多重MIMO送信を割り当てるDCI format2および2A(以下、DCI 2,2Aという)等がある。ここで、DCI 1,2,2Aは、端末の下り送信モード(非連続帯域割当または空間多重MIMO送信)に依存して使用されるフォーマットであり、端末毎に設定されるフォーマットである。一方、DCI 0/1Aは、送信モードに依存せず、いずれの送信モードの端末に対しても使用できるフォーマット、つまり、全端末に対して共通に使用されるフォーマットである。また、DCI 0/1Aが用いられた場合には、デフォルトの送信モードとして1アンテナ送信または送信ダイバーシチが用いられる。
 また、LTEに対する後方互換性を有しつつ、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ている。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-A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-A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。
 さらに、LTE-Aでは、カバレッジの拡大を達成するために、無線通信中継装置(以下、「中継局」又は「RN:Relay Node」という)の導入も規定された(図2参照)。これに伴い、基地局から中継局への下り回線制御チャネル(以下、「R-PDCCH」という)に関する標準化が進んでいる(例えば、非特許文献4,5,6,7,8参照)。現在の段階では、R-PDCCHに関して、以下の事項が検討されている。図3には、R-PDCCH領域の一例が示されている。
 (1)R-PDCCHの時間軸方向のマッピング開始位置は、1サブフレームの先頭から4番目のOFDMシンボルに固定される。これは、PDCCHが時間軸方向に占める割合に依存しない。
 (2)各R-PDCCHは、1つまたは連続する複数のR-CCE(Relay-Control Channel Element)で構成されるリソースを占有する。1つのR-CCEを構成するREの数は、スロット毎、又は、参照信号の配置毎に異なる。具体的には、R-CCEは、スロット0では、時間方向では第3OFDMシンボルからスロット0の終わりまでの範囲を持ち、且つ、周波数方向では1RB幅の範囲を持つリソース領域(ただし、参照信号がマッピングされている領域を除く)として規定される。また、スロット1では、時間方向ではスロット1のはじめからスロット1の終わりまでの範囲を持ち、且つ、周波数方向では1RB幅の範囲を持つリソース領域(ただし、参照信号がマッピングされている領域を除く)として規定される。ただし、スロット1では、上記したリソース領域を2つに分けて、それぞれを1つのR-CCEにする提案も為されている。
 また、LTEでは、上り回線(Uplink)において複数の端末を多重する際に、複数の端末のそれぞれから送信された上り信号が基地局に到達するタイミングを一致させるために、TA(タイミングアドバンス:Timing Advance)という処理が行われる。タイミングアドバンスでは、次の手順が実行される。すなわち、基地局は、端末から送信された上り信号のタイミングを測定する。そして、基地局は、その測定結果をもとに、端末から送信された信号の基地局に到達するタイミングが多重される端末同士で一致するように、各端末に対して送信タイミングを指示する。そして、各端末は、基地局から指示されたタイミングで上り信号を送信する。
3GPP TS 36.211 V9.1.0, "Physical Channels and Modulation (Release 9)," May 2010 3GPP TS 36.212 V9.2.0, "Multiplexing and channel coding (Release 9)," June 2010 3GPP TS 36.213 V9.2.0, "Physical layer procedures (Release 9)," June 2010 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-092641, "PDCCH design for Carrier aggregation and Post Rel-8 feature," June 2009 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-102700, "Backhaul Control Channel Design in Downlink," May 2010 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-102881, "R-PDCCH placement,"May 2010 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-103040, "R-PDCCH search space design" May 2010 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-103062, "Supporting frequency diversity and frequency selective R-PDCCH transmissions" May 2010
 ところで、LTE-Aは、LTEに対する後方互換性を有する。そして、特にサービス開始当初にはLTE-Aシステムによるカバーエリアが小さいと予想されるので、LTE-AをサポートするLTE-A端末は、同時にLTEをサポート可能なLTE/LTE-Aマルチモード機となることが予想される。
 また、基地局がPDCCH領域を用いて端末にPDSCH領域を割り当てた際のデータの復号処理と、基地局がR-PDCCH領域を用いて端末に(R-)PDSCH領域を割り当てた際のデータの復号処理とでは、処理が同じであり、かつ、同時に動作することがないため、同じ復号回路が共用されると予想される。
 上述の通り、PDCCHは、スロット0の1番目から3番目のOFDMシンボルに割り当てられる。また、R-PDCCHは、スロット0においては、スロット0の4番目のOFDMシンボルからスロット0の終わりまで割り当てられる。また、R-PDCCHは、スロット1においては、スロット1のはじめからスロット1の終わりまで割り当てられる。このように、PDCCH、スロット0のR-PDCCH、及びスロット1のR-PDCCHは、時間的にずれて配置されている。
 従って、自端末宛のDCIのブラインド復号処理を開始できるタイミングは、自端末宛のDCIがPDCCH領域に割り当てられるか又はR-PDCCH領域に割り当てられるかによって、異なる。具体的には、PDCCH領域にDCIが割り当てられる場合に比べて、スロット0のR-PDCCH領域にDCIが割り当てられる場合の方が4OFDMシンボル分遅く、スロット1のR-PDCCH領域にDCIが割り当てられる場合の方が、さらに7OFDMシンボル分(=1スロット分)遅い。
 一方で、自端末宛のDCIの示すリソースで送信されたデータの誤り検出結果に応じたACK/NACK送信の準備を完了させるべきタイミングは、自端末宛のDCIがPDCCH領域に割り当てられるか又はR-PDCCH領域に割り当てられるかによらず同じである。具体的には、端末は、自端末宛のDCIが割り当てられたサブフレームの4サブフレーム後に、そのDCIの示すリソースで送信されたデータの誤り検出結果に応じたACK/NACKを送信する必要がある。
 従って、自端末宛のDCIがR-PDCCH領域に割り当てられる場合、PDCCH領域に割り当てられる場合に比べて、R-PDCCH処理および(R-)PDSCH処理にかけられる時間が少なくなってしまう。
 その結果、端末では、以下のどちらかの対応が必要になる。
 (1)図4に示すように、自端末宛DCIがマッピングされたマッピング領域がPDCCH領域であるときとR-PDCCHであるときとで(R-)PDSCHの復号処理開始タイミングを一致させる場合。この場合には、端末は、R-PDCCH領域のブラインド復号処理を、PDCCH領域のブラインド復号処理よりも急いで行う必要がある。この場合には、R-PDCCH処理回路の規模が増大する問題がある。なお、図4において、上段には、自端末宛DCIがPDCCH領域に割り当てられた場合の処理タイミングが示され、下段には、R-PDCCH領域に割り当てられた場合の処理タイミングが示されている。
 (2)図5に示すように、自端末宛DCIがマッピングされたマッピング領域がPDCCH領域であるときとR-PDCCHであるときとで、ブラインド復号処理速度を一致させることにより、(R-)PDSCHの復号処理開始タイミングがずれる場合。この場合には、端末は、処理時間マージンがより少ない、自端末宛のDCIがR-PDCCHに割り当てられた場合の(R-)PDSCHの処理時間マージンに合わせて、設計される必要がある。この場合には、LTE/LTE-Aマルチモード端末では、LTE動作時にオーバースペックな動作になるので、(R-)PDSCHの処理回路の規模が増大する問題がある。なお、図5において、上段には、自端末宛DCIがPDCCH領域に割り当てられた場合の処理タイミングが示され、下段には、R-PDCCH領域に割り当てられた場合の処理タイミングが示されている。
 これらの問題点は、基地局と通信を行う端末のみならず中継局においても問題となるが、特に、回路規模及び消費電力に対して高い制約が求められる端末において顕著となる。
 また、基地局は、あるサブフレームにおいて、端末に対して下りデータを送信し、その4サブフレーム(4ms)後、下りデータに対する誤り検出結果(ACK/NACK)を受信する。PDCCH処理およびPDSCH処理は、常に、想定される「基地局と端末との間の最大伝搬遅延量」に基づいて行われる。ここで、「基地局と端末との間の最大伝搬遅延量」とは、基地局と端末との間における往復の最大伝搬遅延量である。そして、半径100kmのセルを想定すると、「基地局と端末との間の最大伝搬遅延量」は、100×10(m)÷(3.0×10(m/s))×2(1往復分)≒0.66msである。この場合、端末は、PDCCH処理およびPDSCH処理については、4-0.66≒3.3msで行う。しかし、R-PDCCH処理および(R-)PDSCH処理についても同様に、想定される最大伝搬遅延量に基づいて処理をしてしまうと、次のようになる。この場合、R-PDCCHの、PDCCHに対する復号処理開始タイミングの遅れと相まって、R-PDCCH処理および(R-)PDSCH処理にかけられる時間が少なくなってしまう。
 本発明の目的は、送信データに対するリソース割当情報の含まれる制御情報がマッピングされるリソース領域の時間位置に関わらず、受信側におけるデータ受信処理に余裕を持たせることができる送信装置及び送信方法を提供することである。
 本発明の一態様の送信装置は、送信データに割り当てるリソース領域に関する情報及び前記送信データのサイズに関するデータサイズ情報を含む制御情報をマッピングするマッピング領域を設定する手段であって、通信単位時間内において時間方向で順番に設けられた、第1から第N(Nは、2以上の自然数)のリソース領域の内から、処理対象の制御情報に対する前記マッピング領域を、前記処理対象の制御情報が示すデータサイズに応じて設定する設定手段と、前記設定されたマッピング領域に、前記処理対象の制御情報をマッピングして送信するマッピング制御手段と、を具備する。
 本発明の一態様の送信方法は、送信データに割り当てるリソース領域に関する情報及び前記送信データのサイズに関するデータサイズ情報を含む制御情報をマッピングするマッピング領域を設定する手段であって、通信単位時間内において時間方向で順番に設けられた、第1から第N(Nは、2以上の自然数)のリソース領域の内から、処理対象の制御情報に対する前記マッピング領域を、前記処理対象の制御情報が示すデータサイズに応じて設定し、前記設定されたマッピング領域に、前記処理対象の制御情報をマッピングして送信する。
 本発明の一態様の送信装置は、送信データに割り当てるリソース領域に関する情報及び前記送信データのサイズに関するデータサイズ情報を含む制御情報をマッピングするマッピング領域を設定する手段であって、通信単位時間内において時間方向で順番に設けられた、第1から第N(Nは、2以上の自然数)のリソース領域の内から、処理対象の制御情報に対する前記マッピング領域を、前記処理対象の制御情報が示すデータサイズに応じて設定する設定手段と、前記設定されたマッピング領域に、前記処理対象の制御情報をマッピングして送信するマッピング制御手段と、を具備し、前記第1から第Nのリソース領域の内、第1のリソース領域についてのサイズ上限値は、タイミングアドバンスト値の最大値に応じて設定され、第2から第N(Nは、2以上の自然数)のリソース領域についてのサイズ上限値は、前記タイミングアドバンスト値に応じて設定され、前記タイミングアドバンスト値は、前記送信データ及び前記制御情報を受信する複数の受信装置から送信された信号の受信タイミングを一致させるために、自装置から前記複数の受信装置のそれぞれへ送信される。
 本発明の一態様の送信方法は、送信データに割り当てるリソース領域に関する情報及び前記送信データのサイズに関するデータサイズ情報を含む制御情報をマッピングするマッピング領域を設定するステップであって、通信単位時間内において時間方向で順番に設けられた、第1から第N(Nは、2以上の自然数)のリソース領域の内から、処理対象の制御情報に対する前記マッピング領域が、前記処理対象の制御情報が示すデータサイズに応じて設定されるステップと、前記設定されたマッピング領域に、前記処理対象の制御情報をマッピングして送信するステップと、を具備し、前記第1から第Nのリソース領域の内、第1のリソース領域についてのサイズ上限値は、タイミングアドバンスト値の最大値に応じて設定され、第2から第N(Nは、2以上の自然数)のリソース領域についてのサイズ上限値は、前記タイミングアドバンスト値に応じて設定され、前記タイミングアドバンスト値は、前記送信データ及び前記制御情報を受信する複数の受信装置から送信された信号の受信タイミングを一致させるために、自装置から前記複数の受信装置のそれぞれへ送信される。
 本発明によれば、送信データに対するリソース割当情報の含まれる制御情報がマッピングされるリソース領域の時間位置に関わらず、受信側におけるデータ受信処理に余裕を持たせることができる送信装置及び送信方法を提供することができる。
PDCCH領域の一例を示す図 無線通信中継装置を含む通信システムの説明に供する図 R-PDCCH領域の一例を示す図 端末の動作例の説明に供する図 端末の動作例の説明に供する図 本発明の実施の形態1に係る基地局の主要構成図 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 PDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域、又はスロット1のR-PDCCH領域に対するサイズ上限値の説明に供する図 設定ルールテーブルの説明に供する図 端末に対して、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合のパイプライン処理を表す図 スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合のパイプライン処理を表す図 端末に対して、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の4並列の処理を表す図 スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の4並列の処理を表す図 PDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域、又はスロット1のR-PDCCH領域に対するサイズ上限値の説明に供する図 実施の形態7における、PDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域、又はスロット1のR-PDCCH領域に対するサイズ上限値の説明に供する図 端末に対して、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合のパイプライン処理を表す図 端末に対して、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の4並列の処理を表す図 本発明の他の実施の形態における、DL assignmentが示す下りデータサイズのサイズ上限値の説明に供する図 本発明の他の実施の形態における、ブラインド復号回数の配置例の説明に供する図
 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]
 [通信システムの概要]
 本発明の実施の形態1に係る通信システムは、基地局100と端末200とを有する。基地局100は、LTE-A基地局であり、端末200は、LTE-A端末である。
 図6は、本発明の実施の形態1に係る基地局100の主要構成図である。基地局100において、設定部101は、送信データに割り当てるリソース領域に関する情報及び送信データのサイズに関するデータサイズ情報を含む制御情報をマッピングするマッピング領域を、通信単位時間(例えば、サブフレーム)内において時間方向で順番に設けられた第1から第N(Nは、2以上の自然数)のリソース領域の内から、その制御情報が示すデータサイズに応じて設定する。制御部102は、その制御情報を、設定部101によって設定されたマッピング領域にマッピングする制御を行う。
 以下では、特に、N=3の場合、つまり、マッピング領域の候補として、PDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域、及びスロット1のR-PDCCH領域が存在する場合を例にとって説明する。
 [基地局100の構成]
 図7は、本発明の実施の形態1に係る基地局100の構成を示すブロック図である。図7において、基地局100は、設定部101と、制御部102と、サーチスペース設定部103と、PDCCH生成部104と、符号化・変調部105,106,107と、割当部108と、多重部109と、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部110と、CP(Cyclic Prefix)付加部111と、無線送信部112と、アンテナ113と、無線受信部114と、CP除去部115と、FFT(Fast Fourier Transform)部116と、抽出部117と、IDFT(Inverse Discrete Fourier transform)部118と、データ受信部119と、ACK/NACK受信部120とを有する。
 設定部101は、端末200向けのDCIの送信に利用するリソース領域を設定すると共に、端末200の上り回線および下り回線それぞれの送信モードを設定する。端末200向けのDCIの送信に利用するリソース領域は、そのDCIが示す下りデータサイズに応じて設定される。ここでは、下りデータサイズは、トランスポートブロックサイズとして定義される。リソース領域の設定及び送信モードの設定は、設定対象の端末200毎に行われる。リソース領域及び送信モードに関する設定情報は、制御部102、サーチスペース設定部103および符号化・変調部106へ送出される。リソース領域に関する設定情報は、制御部102へ送出される。
 具体的には、設定部101は、送信領域設定部131と、送信モード設定部132とを有する。
 送信領域設定部131は、端末200向けのDCIの送信に利用するリソース領域を、DCIが示す下りデータサイズと設定ルールテーブルとに基づいて設定する。設定されるリソース領域の候補には、PDCCH領域と、スロット0のR-PDCCH領域と、スロット1のR-PDCCH領域とが含まれる。
 設定ルールテーブルでは、第1から第3のリソース領域(つまり、ここでは、PDCCH領域と、スロット0のR-PDCCH領域と、スロット1のR-PDCCH領域)と、各リソース領域に設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値とが対応付けられている。そして、PDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域、スロット1のR-PDCCH領域の順番で、サイズ上限値は小さくなる。この設定ルールテーブルは、設定部101の有するメモリに記憶されている。
 そして、例えば、通常時には、端末200向けにPDCCH領域が設定され、基地局100の配下で通信している端末200の数が多いためPDCCH領域が逼迫する懸念が生じた場合、又はPDCCH領域での干渉が大きいと判断された場合等には、端末200向けにスロット0のR-PDCCH領域又はスロット1のR-PDCCH領域が設定される。DCIの送信に利用するリソース領域が、PDCCH領域であるか、スロット0のR-PDCCH領域であるか、あるいは、スロット1のR-PDCCH領域であるかを示す情報を、制御部102に送出する。
 送信モード設定部132は、端末200の上り回線および下り回線それぞれの送信モード(例えば、空間多重MIMO送信、ビームフォーミング送信、非連続帯域割当等)を設定する。
 なお、リソース領域及び送信モードに関する設定情報は、上位レイヤの制御情報(RRC制御情報またはRRC signalingという)として、符号化・変調部106を介して各端末200へ通知される。
 制御部102は、設定部101から入力されたリソース領域に関する設定情報に基づいて、MCS情報、リソース(RB)割当情報、および、NDI(New data indicator)等を含む割当制御情報を生成する。ここで、リソース割当情報として、端末200の上り回線データを割り当てる上りリソース(例えば、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel))を示す上りリソース割当情報、又は、端末200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(Physical Downlink Shared Channel))を示す下りリソース割当情報を生成する。
 さらに、制御部102は、設定部101から受け取る設定情報に基づいて、端末200の上り回線の送信モードに応じた割当制御情報(DCI 0A,0Bのいずれか)、下り回線の送信モードに応じた割当制御情報(DCI 1,1B,1D,2,2Aのいずれか)、または、全端末共通の割当制御情報(DCI 0/1A)を、端末200毎に生成する。
 例えば、通常のデータ送信時には、制御部102は、スループット向上のために、各端末200に設定した送信モードでデータ伝送が行えるように、各端末200の送信モードに応じた割当制御情報(DCI 1,1B,1D,2,2A,0A,0Bのいずれか)を生成する。これにより、各端末200に設定した送信モードでデータ伝送が行えるので、スループットを向上することができる。
 しかし、急激な伝搬路状況の変化または隣接セルからの干渉の変化等によっては、各端末200に設定した送信モードではデータの受信誤りが頻発する状況も起こり得る。この場合には、制御部102は、全端末に共通のフォーマット(DCI 0/1A)で、割当制御情報を生成し、ロバスト(Robust)なデフォルト送信モードを用いてデータを送信する。これにより、急激に伝搬環境が変動した場合であってもよりロバストなデータ伝送が可能となる。
 また、伝搬路状況が悪化した場合に送信モードの変更を通知するための上位レイヤの制御情報(RRC signaling)の送信時にも、制御部102は、全端末共通の割当制御情報(DCI 0/1A)を生成し、デフォルト送信モードを用いて情報を送信する。ここで、全端末共通のDCI 0/1Aの情報ビット数は、送信モードに依存するDCI 1,2,2A,0A,0Bの情報ビット数よりも少ない。このため、同じCCE数が設定された場合、DCI 0/1Aの方が、DCI 1,2,2A,0A,0Bよりも、低い符号化率で送信することができる。よって、伝搬路状況が悪化した場合に制御部102がDCI 0/1Aを用いることにより、伝搬路状況が劣悪な端末でも良好な誤り率で割当制御情報(および、データ)を受信することができる。
 また、制御部102は、端末個別のデータ割当向けの割当制御情報の他に、報知情報およびPaging情報等の複数の端末共通のデータ割当のための、共通チャネル向け割当制御情報(例えば、DCI 1C,1A)を生成する。
 そして、制御部102は、生成した端末個別のデータ割当向けの割当制御情報のうち、MCS情報およびNDIをPDCCH生成部104に出力し、上りリソース割当情報をPDCCH生成部104および抽出部117に出力し、下りリソース割当情報をPDCCH生成部104および多重部109に出力する。下りリソース割当情報が多重部109へ渡されることにより、DCIのマッピング領域へのマッピングが制御される。また、制御部102は、生成した共通チャネル向け割当制御情報をPDCCH生成部104に出力する。
 サーチスペース設定部103は、設定部101から受け取る設定情報の示す設定リソース領域に対応するサーチスペース設定ルールに基づいて、サーチスペースを設定する。各サーチスペース設定ルールは、サーチスペース設定部103の備えるメモリに、テーブルとして保持されている。サーチスペースには、上述の通り、共通サーチスペース(C-SS)および個別サーチスペース(UE-SS)が含まれる。共通サーチスペース(C-SS)は、上述のとおり、全端末に共通のサーチスペースであり、個別サーチスペース(UE-SS)は、各端末に個別のサーチスペースである。
 PDCCH生成部104は、制御部102から受け取る、端末個別のデータ割当向けの割当制御情報(つまり、端末毎の上りリソース割当情報、下りリソース割当情報、MCS情報およびNDI等)を含むDCI、または、共通チャネル向け割当制御情報(つまり、端末共通の報知情報およびPaging情報等)を含むDCIを生成する。このとき、PDCCH生成部104は、端末毎に生成する上り割当制御情報および下り割当制御情報に対して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104は、マスキング後の信号を、符号化・変調部105に出力する。
 符号化・変調部105は、PDCCH生成部104から受け取るDCIをチャネル符号化後に変調して、変調後の信号を割当部108に出力する。ここで、符号化・変調部105は、各端末から報告されるチャネル品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)情報に基づいて、各端末で十分な受信品質が得られるように符号化率を設定する。例えば、符号化・変調部105は、セル境界付近に位置する端末ほど(つまり、チャネル品質が悪い端末ほど)、より低い符号化率を設定する。
 割当部108は、符号化・変調部105から受け取る、共通チャネル向け割当制御情報を含むDCI、および、各端末に対する端末個別のデータ割当向けの割当制御情報を含むDCIを、サーチスペース設定部103から受け取るサーチスペース情報が示す、C-SS内のCCE若しくはR-CCE、又は、端末毎のUE-SS内のCCE若しくはR-CCEに、それぞれ割り当てる。
 例えば、割当部108は、C-SS内のDCI割当領域候補群の中から1つのDCI割当領域候補を選択する。そして、割当部108は、共通チャネル向け割当制御情報を含むDCIを、選択したDCI割当領域候補内のCCE(または、R-CCE。以下、CCEとR-CCEを区別せず、単にCCEと呼ぶことがある)に割り当てる。
 また、割当部108は、その端末向けのDCIフォーマット(例えば、DCI 1,1B,1D,2,2A,0A,0B)の場合には、その端末に設定されたUE-SS内のCCEをDCIに対して割り当てる。一方、その端末向けのDCIフォーマットが、全端末共通のフォーマット(例えば、DCI 0/1A)の場合には、C-SS内のCCEまたはその端末に設定されたUE-SS内のCCEをDCIに対して割り当てる。
 ここで、1つのDCIに割り当てられるCCEの連結数は、符号化率およびDCIのビット数(つまり、割当制御情報の情報量)によって異なる。例えば、セル境界付近に位置する端末宛てのDCIの符号化率は低く設定されるので、より多くの物理リソースが必要である。従って、割当部108は、セル境界付近に位置する端末宛てのDCIに対して、より多くのCCEを割り当てる。
 そして、割当部108は、DCIに割り当てたCCEに関する情報を多重部109およびACK/NACK受信部120に出力する。また、割当部108は、符号化・変調後のDCIを多重部109に出力する。
 符号化・変調部106は、設定部101から受け取る設定情報をチャネル符号化後に変調して、変調後の設定情報を多重部109に出力する。
 符号化・変調部107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109に出力する。
 多重部109は、割当部108から受け取る符号化・変調後のDCI信号、符号化・変調部106から受け取る設定情報、および符号化・変調部107から入力されるデータ信号(つまり、PDSCH信号)を時間軸上および周波数軸上で多重する。ここで、多重部109は、制御部102から受け取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)をマッピングする。なお、多重部109は、設定情報をPDSCHにマッピングしてもよい。そして、多重部109は、多重信号をIFFT部110に出力する。
 IFFT部110は、多重部109からのアンテナ毎の多重信号を時間波形に変換し、CP付加部111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。
 無線送信部112は、CP付加部111から入力されるOFDM信号に対して送信無線処理(アップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換など)を施し、アンテナ113を介して送信する。
 一方、無線受信部114は、アンテナ113を介して受信帯域で受信した受信無線信号に対して受信無線処理(ダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換など)を施し、得られた受信信号をCP除去部115に出力する。
 CP除去部115は、受信信号からCPを除去し、FFT(Fast Fourier Transform)部116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117は、制御部102から受け取る上りリソース割当情報に基づいて、FFT部116から受け取る周波数領域信号から上り回線データを抽出し、IDFT部118は、抽出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119およびACK/NACK受信部120に出力する。
 データ受信部119は、IDFT部118から入力される時間領域信号を復号する。そして、データ受信部119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120は、IDFT部118から受け取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信号を抽出する。具体的には、ACK/NACK受信部120は、そのACK/NACK信号を、割当部108から受け取る情報に基づいて、上り回線制御チャネル(例えば、PUCCH(Physical Uplink Control Channel))から抽出する。また、その上り回線制御チャネルは、その下り回線データに対応する下り割当制御情報の送信に用いられたCCEに対応付けられた上り回線制御チャネルである。
 そして、ACK/NACK受信部120は、抽出したACK/NACK信号のACK/NACK判定を行う。
 なお、ここでは、CCEとPUCCHとが対応付けられているのは、端末がACK/NACK信号の送信に用いるPUCCHを基地局から各端末へ通知するためのシグナリングを不要にするためである。これにより、下り回線の通信リソースを効率良く使用することができる。従って、各端末は、この対応付けに従って、自端末への下り割当制御情報(DCI)がマッピングされているCCEに基づいて、ACK/NACK信号の送信に用いるPUCCHを判定している。
 [端末200の構成]
 図8は、本発明の実施の形態1に係る端末200の構成を示すブロック図である。ここでは、端末200は、LTE-A端末である。
 図8において、端末200は、アンテナ201と、無線受信部202と、CP除去部203と、FFT部204と、分離部205と、設定情報受信部206と、PDCCH受信部207と、PDSCH受信部208と、変調部209,210と、DFT部211と、マッピング部212と、IFFT部213と、CP付加部214と、無線送信部215とを有する。
 無線受信部202は、設定情報受信部206から受け取る帯域情報に基づいて、受信帯域を設定する。無線受信部202は、アンテナ201を介して受信帯域で受信した無線信号(ここでは、OFDM信号)に対して受信無線処理(ダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換など)を施し、得られた受信信号をCP除去部203に出力する。なお、受信信号には、PDSCH信号、DCI、および、設定情報を含む上位レイヤの制御情報が含まれている可能性がある。また、DCI(割当制御情報)は、端末200および他の端末に対して設定された共通のサーチスペース(C-SS)、または、端末200に対して設定された個別のサーチスペース(UE-SS)に割り当てられている。
 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から受け取る信号のうち、DCIを含む可能性のある成分(すなわち、PDCCH領域およびR-PDCCH領域から抜き出された信号)を、PDCCH受信部207に出力する。また、分離部205は設定情報を含む上位レイヤの制御信号(例えば、RRC signaling等)を設定情報受信部206に出力し、データ信号(つまり、PDSCH信号)をPDSCH受信部208に出力する。なお、設定情報を含む上位レイヤの制御信号がPDSCHを通して送信される場合には、分離部205は、PDSCH受信部208で受信した後の信号から、設定情報を抽出する。
 設定情報受信部206は、分離部205から受け取る上位レイヤの制御信号から、次の情報を読み取る。すなわち、この読み取られる情報は、自端末に設定された端末IDを示す情報、自端末に設定された、DCIの送信に利用するリソース領域を示す情報、自端末に設定された参照信号を示す情報、及び自端末に設定された送信モードを示す情報である。
 そして、自端末に設定された端末IDを示す情報は、端末ID情報としてPDCCH受信部207に出力される。また、DCIの送信に利用するリソース領域を示す情報は、サーチスペース領域情報としてPDCCH受信部207に出力される。また、自端末に設定された参照信号を示す情報は、参照信号情報としてPDCCH受信部207に出力される。また、自端末に設定された送信モードを示す情報は、送信モード情報としてPDCCH受信部207に出力される。
 PDCCH受信部207は、分離部205から入力される信号をブラインド復号(モニタ)して、自端末宛てのDCIを得る。このブラインド復号処理は、サーチスペース設定ルールに規定されている復号対象単位領域候補に対して行われる。各サーチスペース設定ルールは、PDCCH受信部207の備えるメモリに、テーブルとして保持されている。ここで、PDCCH受信部207は、全端末共通のデータ割当向けのDCIフォーマット(例えば、DCI 0/1A)、自端末に設定された送信モード依存のDCIフォーマット(例えば、DCI 1,2,2A,0A,0B)および全端末共通の共通チャネル割当向けのDCIフォーマット(例えば、DCI 1C,1A)のそれぞれに対して、ブラインド復号する。これにより、各DCIフォーマットの割当制御情報を含むDCIが得られる。
 ここで、PDCCH受信部207は、設定情報受信部206から受け取るサーチスペース領域情報の示す領域がPDCCH領域である場合には、サーチスペース設定ルールに基づいて、C-SSに対して、共通チャネル割当向けのDCIフォーマット(DCI 1C,1A)および全端末共通のデータ割当向けDCIフォーマット(DCI 0/1A)のブラインド復号を行う。すなわち、PDCCH受信部207は、C-SS内の各復号対象単位領域候補(つまり、端末200に割り当てられるCCE領域の候補)について、共通チャネル割当向けのDCIフォーマットのサイズ、および、全端末共通のデータ割当向けのDCIフォーマットのサイズを対象として、復調および復号する。復号後の信号に対して、複数の端末の間で共通のIDによってCRCビットをデマスキングする。そして、PDCCH受信部207は、デマスキングの結果、CRC=OK(誤り無し)となった信号を、共通チャネル向けの割当制御情報が含まれるDCIであると判定する。また、PDCCH受信部207は、復号後の信号に対して、端末ID情報が示す自端末の端末IDによってCRCビットをデマスキングする。そして、PDCCH受信部207は、デマスキングの結果、CRC=OK(誤り無し)となった信号を、自端末向けの割当制御情報が含まれるDCIであると判定する。すなわち、PDCCH受信部207は、C-SSでは、DCI 0/1Aの割当制御情報が共通チャネル向けであるか又は自端末向けのデータ割当向けであるかを、端末ID(複数の端末の間で共通のID、または、端末200の端末ID)によって区別する。
 PDCCH受信部207は、設定情報受信部206から受け取る端末ID情報の示す自端末の端末IDを用いて、自端末のUE-SSを、各CCE連結数に対してそれぞれ算出する。そして、PDCCH受信部207は、算出したUE-SS内の各ブラインド復号領域候補について、自端末に設定された送信モード(送信モード情報に示される送信モード)に対応したDCIフォーマットのサイズおよび全端末共通のDCIフォーマット(DCI 0/1A)のサイズを対象として、復調および復号する。そして、PDCCH受信部207は、復号後の信号に対して、自端末の端末IDでCRCビットをデマスキングする。そして、PDCCH受信部207は、デマスキングの結果、CRC=OK(誤り無し)となった信号を、自端末宛てのDCIであると判定する。
 PDCCH受信部207は、設定情報受信部206から受け取るサーチスペース領域情報の示す領域がスロット0のR-PDCCH領域又はスロット1のR-PDCCH領域の場合にも、サーチスペース設定ルールに基づいて、ブラインド復号を行う。なお、設定情報受信部206から入力されるサーチスペース領域情報(サーチスペースの配分)がない場合(基地局100がサーチスペース領域情報を送信しない場合)には、端末200は、サーチスペースの配分を意識せずにブラインド復号を行っても良い。
 そして、PDCCH受信部207は、下り割当制御情報を受信した場合には自端末宛てのDCIに含まれる下りリソース割当情報をPDSCH受信部208に出力し、上り割当制御情報を受信した場合には上りリソース割当情報をマッピング部212に出力する。また、PDCCH受信部207は、自端末宛てのDCIの送信に用いられたCCE(CRC=OKとなった信号の送信に用いられていたCCE)のCCE番号(CCE連結数が複数の場合は先頭のCCEのCCE番号)をマッピング部212に出力する。なお、PDCCH受信部におけるブラインド復号(モニタ)処理の詳細については後述する。
 PDSCH受信部208は、PDCCH受信部207から受け取る下りリソース割当情報に基づいて、分離部205から受け取るPDSCH信号を復号し、受信データ(下り回線データ)を得る。すなわち、PDSCH受信部208は、復号回路を有している。また、PDSCH受信部208は、その受信データ(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208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信号を生成する。このACK/NACK信号は、変調部209に出力される。
 変調部209は、PDSCH受信部208から受け取るACK/NACK信号を変調し、変調後のACK/NACK信号をマッピング部212に出力する。
 変調部210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部211に出力する。
 DFT部211は、変調部210から受け取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212に出力する。
 マッピング部212は、PDCCH受信部207から受け取る上りリソース割当情報に従って、DFT部211から受け取る複数の周波数成分を、上り単位キャリアに配置されたPUSCHにマッピングする。また、マッピング部212は、PDCCH受信部207から受け取るCCE番号に従ってPUCCHを特定する。そして、マッピング部212は、変調部209から入力されるACK/NACK信号を、上記特定したPUCCHにマッピングする。
 IFFT部213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214は、その時間領域波形にCPを付加する。
 無線送信部215は、送信帯域を変更可能に構成されている。無線送信部215は、設定情報受信部206から受け取る帯域情報に基づいて、送信帯域を設定する。そして、無線送信部215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、ディジタルアナログ(D/A)変換など)を施して、アンテナ201を介して送信する。
 [基地局100及び端末200の動作]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200の動作について説明する。
 基地局100において、設定部101は、サブフレーム内において時間方向で順番に設けられた、PDCCH領域と、スロット0のR-PDCCH領域と、スロット1のR-PDCCH領域の内から、DCIが示す下りデータサイズに応じて、そのDCIをマッピングするマッピング領域を設定する。
 このマッピング領域の設定には、設定ルールテーブルが用いられる。この設定テーブルでは、PDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域、及びスロット1のR-PDCCH領域と、各リソース領域に設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値とが対応付けられている。ここでは、下りデータサイズは、トランスポートブロックサイズとして定義される。そして、PDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域、スロット1のR-PDCCH領域の順番で、サイズ上限値は小さくなる。
 ここで、上述の通り、R-PDCCH処理および(R-)PDSCH処理にかけられる時間は、DCIのマッピング領域がPDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域、又はスロット1のR-PDCCH領域である場合、この順番で短くなる。従って、この順番で、サイズ上限値を減少させることにより、DCI及び下りデータの受信側である端末200は、LTE端末におけるPDCCH処理およびPDSCH処理と同等の処理スピードで処理を行っても、所定のACK/NACK送信タイミングに間に合わせることができる。
 端末200において、復号回路を有するPDSCH受信部208は、PDCCH受信部207から受け取る下りリソース割当情報に基づいて、分離部205から受け取るPDSCH信号を復号し、受信データ(下り回線データ)を得る。また、PDSCH受信部208は、その受信データ(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208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信号を生成する。
 またここで、サイズ上限値として設定しうる最大値は、以下のように算出することができる。
 (R-)PDCCH復号処理、(R-)PDSCH復号処理、ACK/NACK送信準備の処理にかけられる時間は、(1)自端末宛のDCIがPDCCH領域に割り当てられる場合、(2)スロット0のR-PDCCH領域に割り当てられる場合、(3)スロット1のR-PDCCH領域に割り当てられる場合で、次の値となる。
 (1)PDCCH領域に割り当てられる場合:
 11(OFDMシンボル)/14(OFDMシンボル)+3≒3.8ms
 (2)スロット0のR-PDCCH領域に割り当てられる場合:
 7(OFDMシンボル)/14(OFDMシンボル)+3=3.5ms(つまり、PDCCH領域に割り当てられる場合に比べて、4/14msだけ短い)
 (3)スロット1のR-PDCCH領域に割り当てられる場合:
 3.0ms(つまり、PDCCH領域に割り当てられる場合に比べて、11/14msだけ短い)
 一方で、処理のボトルネックになると考えられるターボ復号器の最大動作時間は、PDCCH領域に割当可能な最大トランスポートブロックサイズ(=75376)において、1.0msである。これは、データが最大トランスポートブロックサイズで連続的に送信される場合に、1サブフレーム長(1.0ms)を超える処理時間がかかってしまうと、送信されるデータに対して復号処理が追いつかなくなるためである。ターボ復号器の最大動作時間が、1サブフレーム長(=1.0ms)又はそれ以下になるように、ターボ復号器では、並列処理等を行って動作時間を短縮する。なお、ターボ復号器の最大動作時間が1.0ms以下となることとしたが、これはターボ復号器に限らず、(R-)PDSCH復号処理において最も時間を要する処理の最大動作時間が1.0ms以下となることを意図している。以降では、最も時間を要する処理がターボ復号器であるとして説明する。
 以上のことから、DCIがスロット0のR-PDCCH領域に割り当てられた場合のトランスポートブロックサイズが取りうる値の最大値(つまり、サイズ上限値は、この値以下であれば良い)は、75376×(1-4/14)=53840となる。そして、DCIがスロット1のR-PDCCH領域に割り当てられた場合のトランスポートブロックサイズが取りうる値の最大値(つまり、サイズ上限値は、この値以下であれば良い)は、75376×(1-11/14)=16152となる。
 実際には、ターボ復号器の動作時間が1.0ms以下となればよい。従って、DCIがPDCCHに割り当てられる場合の最大トランスポートブロックサイズを75376とすると、DCIがスロット0のR-PDCCH領域に割り当てられる場合の最大トランスポートブロックサイズは53840以下である。また、DCIがスロット1のR-PDCCH領域に割り当てられる場合の最大トランスポートブロックサイズは16152以下である。
 すなわち、図9に示す、トランスポートサイズのインデックス(I_TBS)と割当リソースブロック数(N_PRB)とのペアに対してトランスポートブロックサイズが対応付けられたテーブルでは、トランスポートブロックサイズが3つのグループに分けられる。図9のテーブルにおいて、領域1には、スロット0のR-PDCCH領域及びスロット1のR-PDCCH領域にはマッピングされず且つPDCCH領域にのみマッピングされる、DCIの示すトランスポートブロックが規定されている。また、領域2には、スロット1のR-PDCCH領域にはマッピングされず且つスロット0のR-PDCCH領域又はPDCCH領域にのみマッピングされる、DCIの示すトランスポートブロックが規定されている。また、領域3には、スロット0のR-PDCCH領域、スロット1のR-PDCCH領域及びPDCCH領域にマッピングされる、DCIの示すトランスポートブロックが規定されている。
 なお、上記ではトランスポートブロックサイズが3つのグループに分けられると説明した。しかし、DCIがスロット0のR-PDCCH領域に割り当てられる場合の最大トランスポートブロックサイズを、スロット1のR-PDCCH領域に割り当てられる場合の最大トランスポートブロックサイズに合わせることで、これらを1つのグループにまとめ、2つのグループに分けることもできる。すなわち、図9において、領域1及び領域2には、スロット0のR-PDCCH領域及びスロット1のR-PDCCH領域にはマッピングされず且つPDCCH領域にのみマッピングされる、DCIの示すトランスポートブロックが規定される。また、領域3には、スロット0のR-PDCCH領域及びスロット1のR-PDCCH領域及びPDCCH領域にマッピングされる、DCIの示すトランスポートブロックが規定される。
 また、DCI(DL assignment)をスロット1のR-PDCCH領域には割り当てないと規定された場合も、トランスポートブロックサイズを2つのグループに分けることができる。すなわち、図9において、領域1には、スロット0のR-PDCCH領域にはマッピングされず且つPDCCH領域にのみマッピングされる、DCIの示すトランスポートブロックが規定される。また、領域2及び領域3には、スロット0のR-PDCCH領域及びPDCCH領域にマッピングされる、DCIの示すトランスポートブロックが規定される。
 以上のように本実施の形態によれば、基地局100において、設定部101が、サブフレーム内において時間方向で順番に設けられた、PDCCH領域と、スロット0のR-PDCCH領域と、スロット1のR-PDCCH領域の内から、DCIが示す下りデータサイズに応じて、そのDCIをマッピングするマッピング領域を設定する。
 こうすることで、DCIがマッピングされるマッピング領域の時間位置に関わらず、受信側(端末200)におけるデータ受信処理に余裕を持たせることができる。すなわち、受信側(端末200)におけるR-PDCCHの処理時間マージンをより多く確保しつつ、LTE動作時のデータ受信処理におけるオーバースペックな動作を回避できる。
 また、このマッピング領域の設定に用いられる設定ルールテーブルでは、PDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域、及びスロット1のR-PDCCH領域と、各リソース領域に設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値とが対応付けられている。ここでは、下りデータサイズは、トランスポートブロックサイズとして定義される。そして、PDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域、スロット1のR-PDCCH領域の順番で、サイズ上限値は小さくなる。
 なお、以上の説明では、DCI(=DL assignment)が、PDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域、スロット1のR-PDCCH領域に割り当てられる場合を説明している。しかしながら、これに限定されるものではない。例えば、DL assignmentをスロット1のR-PDCCH領域には割り当てないと規定されたとしてもよい。この場合、R-PDCCH処理および(R-)PDSCH処理(スロット0のみ)にかけられる時間の減少分に応じて、サイズ上限値をPDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域の順番で減少させれば良い。すなわち、上記したマッピング領域の設定方法は、PDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域、スロット1のR-PDCCH領域のうちの、2つ以上の領域に対して、DL assignmentが割り当てることができる場合において有効である。
 要は、基地局100において設定部101が、処理対象のDCIが示す下りデータサイズに応じて、通信単位時間(例えば、サブフレーム)内において時間方向で順番に設けられた、第1から第N(Nは、2以上の自然数)のリソース領域の内から、処理対象のDCIをマッピングするマッピング領域を設定すれば良い。
 また、以上の説明では、下りデータに割り当てるリソース領域に関する情報及び前記下りデータのサイズに関するデータサイズ情報を含む割当制御情報(DCI)について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、上りの制御情報に対しても適用することができる。要は、処理対象の制御情報が示すデータサイズに応じて、通信単位時間内において時間方向で順番に設けられた、第1から第N(Nは、2以上の自然数)のリソース領域の内から、処理対象の制御情報をマッピングするマッピング領域が設定されれば良い。この場合、マッピング領域の設定に用いられる設定ルールテーブルでは、図10に示すように、第1から第Nのリソース領域と、各リソース領域に設定可能な割当制御情報が示す下りデータサイズのサイズ上限値とが対応付けられ、第1から第Nのリソース領域の内の第n(nは、2以上N以下の自然数)のリソース領域についてのサイズ上限値が第n-1のリソース領域についてのサイズ上限値よりも小さくなっていれば良い。
 またなお、上記説明では、サブフレーム長(1.0ms)に合わせるために、1サブフレームあたりのターボ復号器の動作時間が1.0ms以下に収まるように、各処理の処理時間が1ms以下となるパイプライン処理を想定している(図11、図12参照)。ここで、図11は、端末に対して、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合のパイプライン処理を表す。
 図12は、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合のパイプライン処理を表す。スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合、PDCCH領域によってDL assignmentが通知される場合に比べて、ブラインド復号処理開始時間が4/14ms遅れるが、誤り検出結果の通知タイミングは遅れない。そのため、各処理の処理時間が1ms以下となるパイプライン処理をする場合、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズは、次のようになる。すなわち、この場合の最大トランスポートブロックサイズは、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズの(1-4/14)÷1≒0.71倍になる。同様に、スロット1のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知される場合は、(1-11/14)÷1≒0.21倍になる。以降、簡単のために、R-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズに対する、PDCCH領域でDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズの比を、「最大トランスポートブロックサイズの制限率」と記載する場合がある。すなわち、「最大トランスポートブロックサイズの制限率」は、この場合、スロット0のR-PDCCH領域でDL assignmentが通知される場合には0.71倍、スロット1のR-PDCCH領域でDL assignmentが通知される場合には0.21倍となる。
 これに対して、より一般的には、4つの下りサブフレームにおけるPDSCHに対して、4並列の処理を行うこともできる(図13、図14参照)。この4並列の処理では、図13に示すように、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合、11/14+3≒3.8msの間に、最大トランスポートブロックサイズをもつPDSCHを処理すればよい。これに対して、図14に示すように、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合、7/14+3=3.5msの間にPDSCHを処理する必要がある。そのため、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズは、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズの、3.5/3.8≒0.92倍になる。同様に、スロット1のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合、3.0msの間にPDSCHを処理する必要がある。そのため、スロット1のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズは、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズの、3.0/3.8≒0.79倍になる。すなわち、「最大トランスポートブロックサイズの制限率」は、4並列の処理では、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知される場合には0.92倍、スロット1のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知される場合には0.79倍となる。
 したがって、4つの下りサブフレームにおけるPDSCHに対して4並列の処理を行った場合、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズを75376ビットと仮定すると、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズは、75376×(3.5/3.8)≒69425ビットである。また、スロット1のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズは、75376×(3.0/3.8)≒59507ビットである。
 また、上述の通り、基地局と端末との間の往復の伝搬遅延の最大値(TA(Timing Advance)値の最大値tTA_MAX)は、例えば、半径100kmのセルの場合、100×10(m)÷(3.0×10(m/s))×2(1往復分)≒0.66msである。これを考慮すると、(R-)PDCCH復号処理、(R-)PDSCH復号処理、及びACK/NACK送信準備の処理にかけられる時間は、(1)自端末宛のDCI(DL assignment)がPDCCH領域に割り当てられる場合、(2)スロット0のR-PDCCH領域に割り当てられる場合、(3)スロット1のR-PDCCH領域に割り当てられる場合で、次の値となる。
 (1)PDCCH領域に割り当てられる場合:
 11(OFDMシンボル)/14(OFDMシンボル)+3-0.66≒3.1ms
 (2)スロット0のR-PDCCH領域に割り当てられる場合:
 7(OFDMシンボル)/14(OFDMシンボル)+3-0.66≒2.8ms(つまり、PDCCH領域に割り当てられる場合に比べて、4/14msだけ短い)
 (3)スロット1のR-PDCCH領域に割り当てられる場合:
 3.0-0.66≒2.3ms(つまり、PDCCH領域に割り当てられる場合に比べて、11/14msだけ短い)
 TA値の最大値を考慮して、図13および図14に示すように4つの下りサブフレームおけるPDSCHに対して4並列の処理を行うと、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズは、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズの、2.8/3.1≒0.91倍になる。同様に、スロット1のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズは、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズの、2.3/3.1≒0.74倍になる。すなわち、「最大トランスポートブロックサイズの制限率」は、TA値の最大値を考慮した4並列の処理では、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知される場合には0.91倍、スロット1のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知される場合には0.74倍となる。
 したがって、TAの最大値を考慮して、4つの下りサブフレームにおけるPDSCHに対して4並列の処理を行った場合には、次のようになる。この場合、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズを75376ビットと仮定すると、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズは、75376×(2.8/3.1)≒68081ビットである。また、スロット1のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズは、75376×(2.3/3.1)≒55924ビットである。
 またなお、以上の説明では、トランスポートブロックサイズの制限は、DCI(DL assignment)が割り当てられるR-PDCCH領域に基づいて、トランスポートサイズのインデックス(I_TBS)と割当リソースブロック数(N_PRB)との組合せに制約を与えること実現された。しかしながら、本発明はこの方法のみに限定されるものではない。
 すなわち、トランスポートブロックサイズのインデックス(I_TBS)のみに制約を与えることでも、トランスポートブロックサイズを制限することができる。また、割当リソースブロック数(N_PRB)のみに制約を与えることでも、トランスポートブロックサイズを制限することができる。また、図9の表とは異なる表、つまり、トランスポートサイズのインデックス(I_TBS)と割当リソースブロック数(N_PRB)との組合せに対する、DCIがスロット0のR-PDCCH領域に割り当てられた場合の(R-)PDSCHのトランスポートブロックサイズを示す表を、別途規定してもよい。また、トランスポートサイズのインデックス(I_TBS)と割当リソースブロック数(N_PRB)との組合せに対する、DCIがスロット1のR-PDCCH領域に割り当てられた場合の(R-)PDSCHのトランスポートブロックサイズを示す表を、別途規定してもよい。
 又は、レイヤ数の制約を与えることによって、トランスポートブロックサイズを制限することもできる。DCIは、そのフォーマット(DCI format)毎に、サポート可能なレイヤ数が規定されているためである。
 レイヤ数の制約として、下記(1)から(3)のうち、少なくとも1つを満足する。
 (1)DCI(DL assignment)がスロット0のR-PDCCH領域に割り当てられた場合にサポートするレイヤ数の最大値は、DCIがPDCCH領域に割り当てられた場合にサポートするレイヤ数の最大値よりも小さい。
 (2)DCI(DL assignment)がスロット1のR-PDCCH領域に割り当てられた場合にサポートするレイヤ数の最大値は、DCIがPDCCH領域に割り当てられた場合にサポートするレイヤ数の最大値よりも小さい。
 (3)DCI(DL assignment)がスロット1のR-PDCCH領域に割り当てられた場合にサポートするレイヤ数の最大値は、DCIがスロット0のPDCCH領域に割り当てられた場合にサポートするレイヤ数の最大値よりも小さい。
 例えば、ある割当リソースブロック数(N_PRB)とMCS(I_MCS)との組合せにおける、レイヤ数が1の場合のトランスポートブロックサイズが75376ビットであり、レイヤ数が2の場合のトランスポートブロックサイズが149776ビットであるとする。このとき、DCI(DL assignment)がPDCCH領域に割り当てられた場合にサポートするレイヤ数の最大値が2であり、DCIがスロット1のR-PDCCH領域に割り当てられた場合にサポートするレイヤ数の最大値が1であるとすると、次のようになる。この場合、PDCCH領域のDCIとR-PDCCH領域のDCIとが、同じ割当リソースブロック数(N_PRB)とMCS(I_MCS)との組合せを指示していても、最大レイヤ数を制限することにより、最大トランスポートブロックサイズ(又は、コードブロックサイズとコードブロック数との積の最大値)を制限することができる。より具体的に例示すると、最大2レイヤ送信までをサポートするDCI(DCI format2)をPDCCH領域に割り当てる場合には、基地局は、端末に対して最大2レイヤ送信までを指示できる。一方、最大2レイヤ送信までをサポートするDCI(DCI format2)をR-PDCCH領域に割り当てる場合には、基地局は、端末に対して1レイヤ送信のみを指示できる。
 又は、DCI format自体に制約を与えることでも、トランスポートブロックを制限できる。すなわち、DCI(DL assignment)がPDCCH領域に割り当てられた場合にサポートするDCI formatは、1レイヤ送信のみをサポートするDCI format、又は、最大2レイヤ送信までをサポートするDCI formatであるとする。また、DCIがスロット1のR-PDCCH領域に割り当てられた場合にサポートするDCI formatは、1レイヤ送信のみをサポートするDCI formatであるとする。
 ただし、上記した、トランスポートブロックの制限方法のいずれを用いたとしても、DCIがR-PDCCH領域に割り当てられた場合の(R-)PDSCHのトランスポートブロックサイズが、DCIがPDCCH領域に割り当てられた場合のPDSCHの最大トランスポートブロックサイズに「最大トランスポートブロックサイズの制限率」を乗じた値を超えてはならない。
 [実施の形態2]
 実施の形態2でも、実施の形態1と同様に、サブフレーム内において時間方向で順番に設けられた、PDCCH領域と、スロット0のR-PDCCH領域と、スロット1のR-PDCCH領域の内から、DCIが示す下りデータサイズに応じて、そのDCIをマッピングするマッピング領域が設定される。ただし、実施の形態2では、下りデータサイズに応じたマッピング領域候補として複数のリソース領域がある場合の、その複数のリソース領域がマッピング領域として設定される優先度が、設定される。実施の形態2に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態1と共通するので、図7、8を援用して説明する。
 実施の形態2の基地局100において、設定部101は、下りデータサイズに応じたマッピング領域候補として複数のリソース領域がある場合に、或るリソース領域を他のリソース領域に対して優先的にマッピング領域として設定する。
 このマッピング領域の設定は、例えば、次のように行われる。
 (1)設定部101は、処理対象のDCIが示すトランスポートサイズが16152ビット以下である場合(つまり、下りデータサイズが小さい場合)には、第1に、スロット0のR-PDCCH領域及びスロット1のR-PDCCH領域、第2に、PDCCH領域の順番で優先度を下げ、この優先度に従ってマッピング領域を設定する。すなわち、スロット0のR-PDCCH領域及びスロット1のR-PDCCH領域は、PDCCH領域よりも優先的にマッピング領域として設定される。
 (2)設定部101は、処理対象のDCIが示すトランスポートサイズが16152ビットより大きく、かつ、53840ビット以下である場合(つまり、下りデータサイズが中程度の場合)には、第1に、スロット1のR-PDCCH領域、第2に、PDCCH領域の順番で優先度を下げ、この優先度に従ってマッピング領域を設定する。16152ビットがスロット0のR-PDCCH領域のサイズ上限値を超えているので、スロット0のR-PDCCH領域は、マッピング領域候補から除外されている。すなわち、スロット1のR-PDCCH領域は、PDCCH領域よりも優先的にマッピング領域として設定される。
 (3)設定部101は、処理対象のDCIが示すトランスポートサイズが53840ビットより大きい場合(つまり、下りデータサイズが大きい場合)には、PDCCH領域をマッピング領域として設定する。
 ここで、実際の基地局の運用においては、基地局の配下で通信している端末の数が多いためPDCCH領域が逼迫する懸念が生じた場合に、R-PDCCH領域に対して端末向けのDCIを割り当てることが予想される。従って、上記のような優先度に従ってマッピング領域を設定することにより、PDCCH領域が逼迫する状況が生じる可能性自体を軽減することができる。
 上記説明では、実施の形態1と同様に、N=3の場合を用いて説明を行っているが、Nが2以上であれば特にNの値は限定されるものではない。
 以上のように本実施の形態によれば、設定部101は、第n+1のリソース領域についてのサイズ上限値より大きく、且つ、第nのリソース領域についてのサイズ上限値以下の下りデータサイズを示す、処理対象の割当制御情報に対して、第1よりも、第2から第nのリソース領域のいずれかを優先的に前記マッピング領域として設定する。
 こうすることで、PDCCH領域が逼迫する状況が生じる可能性自体を軽減することができる。
 なお、このマッピング領域の設定方法は、実施の形態1と同様に、割当制御情報(DCI)に限定されるものではなく、上りの制御情報に対しても適用することができる。
 [実施の形態3]
 実施の形態3でも、実施の形態2と同様に、下りデータサイズに応じたマッピング領域候補として複数のリソース領域がある場合の、その複数のリソース領域がマッピング領域として設定される優先度が、設定される。実施の形態3に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態1と共通するので、図7、8を援用して説明する。
 実施の形態3の基地局100において、設定部101は、下りデータサイズに応じたマッピング領域候補として複数のリソース領域がある場合に、或るリソース領域を他のリソース領域に対して優先的にマッピング領域として設定する。
 このマッピング領域の設定は、例えば、次のように行われる。
 (1)設定部101は、処理対象のDCIが示すトランスポートサイズが16152ビット以下である場合(つまり、下りデータサイズが小さい場合)には、第1に、スロット0のR-PDCCH領域、第2に、スロット1のR-PDCCH領域、第3に、PDCCH領域の順番で優先度を下げ、この優先度に従ってマッピング領域を設定する。
 (2)設定部101は、処理対象のDCIが示すトランスポートサイズが16152ビットより大きく、かつ、53840ビット以下である場合(つまり、下りデータサイズが中程度の場合)には、第1に、スロット1のR-PDCCH領域、第2に、PDCCH領域の順番で優先度を下げ、この優先度に従ってマッピング領域を設定する。16152ビットがスロット0のR-PDCCH領域のサイズ上限値を超えているので、スロット0のR-PDCCH領域は、マッピング領域候補から除外されている。すなわち、スロット1のR-PDCCH領域は、PDCCH領域よりも優先的にマッピング領域として設定される。
 (3)設定部101は、処理対象のDCIが示すトランスポートサイズが53840ビットより大きい場合(つまり、下りデータサイズが大きい場合)には、PDCCH領域をマッピング領域として設定する
 以上のようなマッピング領域の設定方法によっても、実施の形態2と同様の効果が得られる。
 以上のように本実施の形態によれば、設定部101は、第n+1(nは、2以上N以下の自然数)のリソース領域についてのサイズ上限値より大きく、且つ、第nのリソース領域についてのサイズ上限値以下の下りデータサイズを示す、処理対象のDCIに対して、第1から第n-1のリソース領域よりも、第nのリソース領域を優先的にマッピング領域として設定する。
 こうすることで、PDCCH領域が逼迫する状況が生じる可能性自体を軽減することができる。
 なお、このマッピング領域の設定方法は、実施の形態1と同様に、割当制御情報(DCI)に限定されるものではなく、上りの制御情報に対しても適用することができる。
 [実施の形態4]
 実施の形態1乃至3では、下りデータサイズが、トランスポートブロックサイズとして定義されるのに対して、実施の形態4では、下りデータサイズが、コードブロックサイズとコードブロック数との積として定義される。実施の形態4に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態1と共通するので、図7、8を援用して説明する。
 すなわち、端末におけるターボ復号器は、実際には、トランスポートブロックから算出される、複数のコードブロックサイズに依存して動作する。従って、実施の形態4では、設定部101は、サブフレーム内において時間方向で順番に設けられた、PDCCH領域と、スロット0のR-PDCCH領域と、スロット1のR-PDCCH領域の内から、コードブロックサイズとコードブロック数との積に応じて、DCIをマッピングするマッピング領域を設定する。
 従って、各リソース領域に設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値も、コードブロックサイズとコードブロック数との積によって規定される。
 ここで、サイズ上限値として設定しうる最大値は、以下のように算出することができる。
 DCIがPDCCHに割り当てられる場合の「コードブロックサイズとコードブロック数との積」の最大値は、5824(コードブロックサイズ)×13(コードブロック数)=75712ビットである。これは、最大トランスポートブロックサイズ(=75376)に対して、各コードブロック、および、トランスポートブロックに対する24ビットのCRCビットが付加されているためである。すなわち、コードブロック用のCRCとして24×13(コードブロック数)=312ビット、トランスポートブロック用のCRCとして24ビットの合計336ビットが付加されたものである。また、コードブロック数は、トランスポートブロックサイズにトランスポートブロック用のCRCを付加した値を、セグメンテーションサイズ(segmentation size)=6144で除算した値の小数点以下を切り上げた整数として求められる。すなわち、(75376+24)/6144=12.27・・・より、コードブロック数は13と算出される。
 これにより、DCIがスロット0のR-PDCCH領域に割り当てられた場合の「コードブロックサイズとコードブロック数の積」が取りうる値の最大値は、75712×(1-4/14)=54080となり、DCIがスロット1のR-PDCCH領域に割り当てられた場合、75712×(1-11/14)=16224となる。
 「コードブロックサイズとコードブロック数との積」からトランスポートブロックサイズを逆算すると、次の値となる。
 (1)DCIがスロット0のR-PDCCHに割り当てられた場合:
 53840=6016(第一のコードブロックサイズ)×8(第一のコードブロック数)+5952(第二のコードブロックサイズ)×1(第二のコードブロック数)-24(コードブロック用のCRC)×9(全コードブロック数)-24(トランスポートブロック用のCRC)
 (2)DCIがスロット1のR-PDCCHに割り当てられた場合:
 16128=5440(第一のコードブロックサイズ)×2(第一のコードブロック数)+5376(第二のコードブロックサイズ)×1(第二のコードブロック数)-24(コードブロック用のCRC)×3(全コードブロック数)-24(トランスポートブロック用のCRC)-32(フィラービット)
 なお、取りうるコードブロックサイズが離散的な値であるため、サイズの異なる第一のコードブロックと第二のコードブロックを用いて、トランスポートブロックサイズに合わせている。また、トランスポートブロックサイズも離散的な値であるため、離散的な規定のトランスポートブロックサイズに合わせるために、フィラービットを付加している。
 実際には、ターボ復号器の動作時間が1ms以下となればよい。従って、DCIがPDCCHに割り当てられる場合の「コードブロックサイズとコードブロック数との積」を75712とすると、DCIがスロット0のR-PDCCH領域に割り当てられる場合の最大トランスポートブロックサイズは53840以下である。また、DCIがスロット1のR-PDCCH領域に割り当てられる場合の最大トランスポートブロックサイズは16128以下である。
 またなお、上記説明では、サブフレーム長(1.0ms)に合わせるために、1サブフレームあたりのターボ復号器の動作時間が1.0ms以下に収まるように、各処理の処理時間が1ms以下となるパイプライン処理を想定している(図11、図12参照)。ここで、図11は、端末に対して、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合のパイプライン処理を表す。
 図12は、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合のパイプライン処理を表す。スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合、PDCCH領域によってDL assignmentが通知される場合に比べて、ブラインド復号処理開始時間が4/14ms遅れるが、誤り検出結果の通知タイミングは遅れない。そのため、各処理の処理時間が1ms以下となるパイプライン処理をする場合には、次のようになる。この場合、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の「コードブロックサイズとコードブロック数との積」の最大値は、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の「コードブロックサイズとコードブロック数との積」の最大値の(1-4/14)÷1≒0.71倍になる。同様に、スロット1のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知される場合には、(1-11/14)÷1≒0.21倍になる。
 これに対して、より一般的には、4つの下りサブフレームにおけるPDSCHに対して、4並列の処理を行うこともできる(図13、図14参照)。この4並列の処理では、図13に示すように、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合、11/14+3≒3.8msで「コードブロックサイズとコードブロック数との積」の最大値をもつPDSCHを処理すればよい。これに対して、図14に示すように、スロット0のR-PDCCH領域でDL assignmentが通知された場合、7/14+3=3.5msでPDSCHを処理する必要がある。そのため、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の「コードブロックサイズとコードブロック数との積」の最大値は、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズの、3.5/3.8≒0.92倍になる。同様に、スロット1のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合、3.0msでPDSCHを処理する必要がある。そのため、スロット1のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の「コードブロックサイズとコードブロック数との積」の最大値は、PDCCH領域でDL assignmentが通知された場合の「コードブロックサイズとコードブロック数との積」の最大値の、3.0/3.8≒0.79倍になる。すなわち、「コードブロックサイズとコードブロック数との積の最大値の制限率」は、4並列の処理では、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知される場合には0.92倍、スロット1のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知される場合には0.79倍となる。
 [実施の形態5]
 実施の形態1乃至3では、下りデータサイズが、トランスポートブロックサイズとして定義されるのに対して、実施の形態5では、下りデータサイズが、割当リソースブロック数(N_PRB)に対応するMCS(I_MCS)として定義される。実施の形態5に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態1と共通するので、図7、8を援用して説明する。
 すなわち、上述の通り、トランスポートブロックサイズは、DCI内の、割当リソースブロック数(N_PRB)、および、MCS(I_MCS)で規定される。従って、実施の形態5では、設定部101は、サブフレーム内において時間方向で順番に設けられた、PDCCH領域と、スロット0のR-PDCCH領域と、スロット1のR-PDCCH領域の内から、割当リソースブロック数(N_PRB)に対応するMCS(I_MCS)に応じて、DCIをマッピングするマッピング領域を設定する。
 従って、各リソース領域に設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値も、割当リソースブロック数(N_PRB)に対応するMCS(I_MCS)によって規定される。なお、この場合には、DCIがR-PDCCH領域に割り当てられる場合の最大トランスポートブロックサイズが、実施の形態1乃至4で規定される値以下である必要がある。
 以上のことから、例えば、図15に示される、MCSのインデックス(I_MCS)とトランスポートサイズのインデックス(I_TBS)とが対応づけられるテーブルでは、MCSのインデックス(I_MCS)及びトランスポートサイズのインデックス(I_TBS)が3つのグループに分けられる。また、割当リソースブロック数(N_PRB)の範囲ごとに、MCSのインデックス(I_MCS)とトランスポートサイズのインデックス(I_TBS)とが対応づけられるテーブルが保持されている。図15Aは、割当リソースブロック数(N_PRB)が81~90の範囲に対応するテーブルであり、図15Bは、割当リソースブロック数(N_PRB)が91~100の範囲に対応するテーブルである。
 図15のテーブルにおいて、領域1には、スロット0のR-PDCCH領域及びスロット1のR-PDCCH領域にはマッピングされず且つPDCCH領域にのみマッピングされる、MCSのインデックス(I_MCS)が規定されている。また、領域2には、スロット1のR-PDCCH領域にはマッピングされず且つスロット0のR-PDCCH領域又はPDCCH領域にのみマッピングされる、MCSのインデックス(I_MCS)が規定されている。また、領域3には、スロット0のR-PDCCH領域、スロット1のR-PDCCH領域及びPDCCH領域にマッピングされる、MCSのインデックス(I_MCS)が規定されている。
 [実施の形態6]
 実施の形態1乃至5では、各リソース領域に対して、設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値を設けたことにより、DCIで伝えるべき情報量(つまり、DCIビット数)が低減される。実施の形態6では、この低減されたビットの用途バリエーションが示される。
 すなわち、図15に示すように、I_MCSは0~31までの値をとりうるので、I_MCSのビット数は5ビットである。これに対して、スロット1のR-PDCCH領域のI_MCSの最大値は、N_PRBが91~100の場合には、10となる。このため、スロット1のR-PDCCH領域のI_MCSのビット数は、4ビットあれば十分である。つまり、1ビット分だけDCIビット数が低減される。
 低減されたDCIのビットを利用する用途バリエーションとしては、以下のものが考えられる。
 <バリエーション1>
 低減されたDCIのビットに対して、そのDCIのパリティビットを割り当てることができる。これにより、DCIの誤り率特性を改善することができる。
 <バリエーション2>
 低減されたDCIのビットに対して、このDCIが存在するスロットよりも時間軸上で後に存在するPDCCH領域(又は、R-PDCCH領域)においてこのDCIと同じ端末宛のDCI(又はUCI)が存在するか否かを表す情報を、割り当てる。これにより、端末におけるブラインド復号負荷を軽減することができる。
 <バリエーション3>
 低減されたDCIのビットに対して、このDCIが存在するスロットよりも時間軸上で後に存在するPDCCH領域(又は、R-PDCCH領域)における、このDCIと同じ端末宛のDCI(又はUCI)のCCE連結数を限定する情報を、割り当てる。これにより、端末におけるブラインド復号負荷を軽減することができる。
 <バリエーション4>
 低減されたDCIのビットに対して、このDCIが存在するスロットよりも時間軸上で後に存在するPDCCH領域(又は、R-PDCCH領域)における、このDCIと同じ端末宛のDCI(又はUCI)のCCE連結数に対するブラインド復号回数を限定する情報を、割り当てる。これにより、端末におけるブラインド復号負荷を軽減することができる。
 <バリエーション5>
 低減されたDCIのビットに対して、このDCIが存在するR-PDCCH領域においてこのDCIと同じ端末宛のUCIが存在するか否かを表す情報を、割り当てる。これにより、端末におけるブラインド復号負荷を軽減することができる。
 <バリエーション6>
 低減されたDCIのビットに対して、このDCIが存在するR-PDCCH領域における、このDCIと同じ端末宛のUCIのCCE連結数を限定する情報を、割り当てる。これにより、端末におけるブラインド復号負荷を軽減することができる。
 <バリエーション7>
 低減されたDCIのビットに対して、このDCIが存在するR-PDCCH領域における、このDCIと同じ端末宛のUCIのCCE連結数に対するブラインド復号回数を限定する情報を、割り当てる。これにより、端末におけるブラインド復号負荷を軽減することができる。
 [実施の形態7]
 実施の形態1では、TA値を考慮せずに、又は、TA値を最大値で固定して、端末における処理可能時間から、R-PDCCH領域にDL assignmentが割り当てられた場合の下り最大データサイズを算出した。これに対して、実施の形態7では、TA値を可変値とした場合における、R-PDCCH領域にDL assignmentが割り当てられた場合の下り最大データサイズを算出する。実施の形態7に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態1と共通するので、図7、8を援用して説明する。
 ただし、ここでいうTA値とは、基地局が想定するTA値である。すなわち、基地局は端末に対して、TA値の絶対値と、逐次TA値を補正するための相対値とを通知することができる。そのため、基地局が想定するTA値とは、基地局が端末に通知した絶対値と、基地局がこれまで端末に対して通知した相対値の累積値との和である。なお、基地局が端末に対して通知したTA値の絶対値若しくは相対値を端末が受信失敗した場合、又は、端末自体の異動若しくはクロックドリフトによる受信タイミングから送信タイミングのずれを端末が吸収する場合において、端末は実際に用いているTA値を自律的に補正することができる。このため、基地局が想定するTA値と端末が実際に用いているTA値とは、必ずしも一致しない。
 基地局100において、設定部101は、サブフレーム内において時間方向で順番に設けられた、PDCCH領域と、スロット0のR-PDCCH領域と、スロット1のR-PDCCH領域の内から、DCIが示す下りデータサイズに応じて、そのDCIをマッピングするマッピング領域を設定する。
 このマッピング領域の設定には、設定ルールテーブルが用いられる。この設定テーブルでは、PDCCH領域と、PDCCH領域に設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値とが対応付けられている。また、スロット0のR-PDCCH領域及びスロット1のR-PDCCH領域のそれぞれと、TA値と、各リソース領域に設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値とが対応付けられている。ここでは、下りデータサイズは、トランスポートブロックサイズとして定義される。
 より具体的には、PDCCH領域に設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値は、TA値の最大値により規定され、TA値の大小によらず一定の値をとる。一方、R-PDCCH領域に設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値は、TA値の最大値とTA値との差分により規定され、TA値が小さいほど大きくなる。したがって、TA値が最大値をとるとき、PDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域、スロット1のR-PDCCH領域の順番で、サイズ上限値は小さくなる。そして、TA値か最大値から小さくなるにつれて、スロット0のR-PDCCH領域、および、スロット1のR-PDCCH領域に設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値は大きくなる。ただし、いずれのTA値においても、スロット0のR-PDCCH領域に設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値は、スロット1のR-PDCCH領域に設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値よりも大きい。
 すなわち、設定部101は、PDCCH領域については、DCI及びTA値の最大値が示すデータサイズと、設定ルールテーブルとに基づいて、マッピング領域を設定する。一方、設定部101は、スロット0のR-PDCCH領域及びスロット1のR-PDCCH領域については、DCI及びTA値が示すデータサイズと、設定ルールテーブルとに基づいて、マッピング領域を設定する。
 なお、上記説明では、R-PDCCH領域に設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値のみがTA値に依存(TA値が小さいほどサイズ上限値は大きい)するとした。しかし、これに限定されず、PDCCH領域に設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値もまた、TA値に依存(TA値が小さいほどサイズ上限値は大きい)していてもよい。
 ここで、R-PDCCH処理および(R-)PDSCH処理にかけられる時間は、DCIのマッピング領域がPDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域、又はスロット1のR-PDCCH領域である場合でそれぞれ異なる。従って、R-PDCCH処理および(R-)PDSCH処理にかけられる時間が少ないほど、サイズ上限値を減少させることにより、DCI及び下りデータの受信側である端末200は、LTE端末におけるPDCCH処理およびPDSCH処理と同等の処理スピードで処理を行っても、所定のACK/NACK送信タイミングに間に合わせることができる。
 端末200において、復号回路を有するPDSCH受信部208は、PDCCH受信部207から受け取る下りリソース割当情報に基づいて、分離部205から受け取るPDSCH信号を復号し、受信データ(下り回線データ)を得る。また、PDSCH受信部208は、その受信データ(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208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信号を生成する。
 またここで、サイズ上限値として設定しうる最大値は、以下のように算出することができる。
 (R-)PDCCH復号処理、(R-)PDSCH復号処理、ACK/NACK送信準備の処理にかけられる時間は、(1)自端末宛のDCIがPDCCH領域に割り当てられる場合、(2)スロット0のR-PDCCH領域に割り当てられる場合、(3)スロット1のR-PDCCH領域に割り当てられる場合で、次の値となる。
 (1)PDCCH領域に割り当てられる場合:
 11(OFDMシンボル)/14(OFDMシンボル)+3-tTA_MAX(TA値の最大値)≒3.8-tTA_MAXms
 (2)スロット0のR-PDCCH領域に割り当てられる場合:
 7(OFDMシンボル)/14(OFDMシンボル)+3-tTA(TA値(0≦tTA≦tTA_MAX))=3.5-tTAms(つまり、PDCCH領域に割り当てられる場合に比べて、4/14-(tTA_MAX-tTA)msだけ短い)
 (3)スロット1のR-PDCCH領域に割り当てられる場合:
 3.0-tTAms(つまり、PDCCH領域に割り当てられる場合に比べて、11/14-(tTA_MAX-tTA)msだけ短い)
 一方で、処理のボトルネックになると考えられるターボ復号器の最大動作時間は、PDCCH領域に割当可能な最大トランスポートブロックサイズ(=75376)において、1.0msである。これは、データが最大トランスポートブロックサイズで連続的に送信される場合に、1サブフレーム長(1.0ms)を超える処理時間がかかってしまうと、送信されるデータに対して復号処理が追いつかなくなるためである。ターボ復号器の最大動作時間が、1サブフレーム長(=1.0ms)又はそれ以下になるように、ターボ復号器では、並列処理等を行って動作時間を短縮する。なお、ターボ復号器の最大動作時間が1.0ms以下となることとしたが、これはターボ復号器に限らず、(R-)PDSCH復号処理において最も時間を要する処理の最大動作時間が1.0ms以下となることを意図している。以降では、最も時間を要する処理がターボ復号器であるとして説明する。
 以上のことから、DCIがスロット0のR-PDCCH領域に割り当てられた場合のトランスポートブロックサイズが取りうる値の最大値(つまり、サイズ上限値は、この値以下であれば良い)は、75376×(1-(4/14-(tTA_MAX-tTA))=53840+75376×(tTA_MAX-tTA)となる。また、DCIがスロット1のR-PDCCH領域に割り当てられた場合のトランスポートブロックサイズが取りうる値の最大値(つまり、サイズ上限値は、この値以下であれば良い)は、75376×(1-(11/14-(tTA_MAX-tTA))=16152+75376×(tTA_MAX-tTA)となる。
 実際には、ターボ復号器の動作時間が1.0ms以下となればよい。従って、DCIがPDCCHに割り当てられる場合の最大トランスポートブロックサイズを75376とすると、DCIがスロット0のR-PDCCH領域に割り当てられる場合の最大トランスポートブロックサイズは53840+75376×(tTA_MAX-tTA)以下である。また、DCIがスロット1のR-PDCCH領域に割り当てられる場合の最大トランスポートブロックサイズは16152+75376×(tTA_MAX-tTA)以下である。
 なお、自端末宛のDCIがスロット0のR-PDCCH領域に割り当てられる場合において、TA値がtTA_MAX-4/14msよりも小さい場合には、次のようになる。この場合、スロット0の(R-)PDCCH復号処理、(R-)PDSCH復号処理、および、ACK/NACK送信準備の処理にかけられる時間が、PDCCH復号処理、PDSCH復号処理、および、ACK/NACK送信準備の処理にかけられる時間よりも長くなる。そのため、このとき、DCIがスロット0のR-PDCCH領域に割り当てられた場合のトランスポートブロックが取りうる値の最大値を、DCIがPDCCH領域に割り当てられた場合のトランスポートブロックが取りうる値の最大値(上記の例の場合、75376)と同じにしてもよい。或いは、DCIがPDCCH領域に割り当てられた場合のトランスポートブロックが取りうる値の最大値(=75376)より大きくしてもよい。以降は、TA値がtTA_MAX-4/14msよりも小さい場合、DCIがスロット0のR-PDCCH領域に割り当てられた場合のトランスポートブロックが取りうる値の最大値を、DCIがPDCCH領域に割り当てられた場合のトランスポートブロックが取りうる値の最大値(上記の例の場合、75376)と同じになるとして説明する。
 図9に示す、トランスポートサイズのインデックス(I_TBS)と割当リソースブロック数(N_PRB)とのペアに対してトランスポートブロックサイズが対応付けられたテーブルでは、トランスポートブロックサイズが3つのグループに分けられる。図9のテーブルにおいて、領域1には、スロット0のR-PDCCH領域及びスロット1のR-PDCCH領域にはマッピングされず且つPDCCH領域にのみマッピングされる、DCIの示すトランスポートブロックが規定されている。また、領域2には、スロット1のR-PDCCH領域にはマッピングされず且つスロット0のR-PDCCH領域又はPDCCH領域にのみマッピングされる、DCIの示すトランスポートブロックが規定されている。また、領域3には、スロット0のR-PDCCH領域、スロット1のR-PDCCH領域及びPDCCH領域にマッピングされる、DCIの示すトランスポートブロックが規定されている。さらに、前記領域1、領域2および領域3は、TA値に基づいて、その領域が変動する。より具体的には、領域3と領域2の境界は、TA値が小さくなるほどトランスポートブロックサイズを大きくすることができるため、図9のテーブル内、下方に遷移していく。同時に、領域2と領域1の境界もまた、図9のテーブル内、下方に遷移していく。領域2と領域1の境界は、TA値がtTA_MAX-4/14msよりも小さい場合、図9のテーブル内の下限にまで遷移する(この場合、領域1はなくなる)。すなわち、R-PDCCH領域にDCIが割り当てられる場合、TA値がTA値の最大値から小さくなるにつれて、(R-)PDSCHに割当可能な最大トランスポートブロックサイズを大きくすることができる。
 なお、上記ではトランスポートブロックサイズが3つのグループに分けられると説明した。しかし、DCIがスロット0のR-PDCCH領域に割り当てられる場合の最大トランスポートブロックサイズを、スロット1のR-PDCCH領域に割り当てられる場合の最大トランスポートブロックサイズに合わせることで、これらを1つのグループにまとめ、2つのグループに分けることもできる。すなわち、図9において、領域1及び領域2には、スロット0のR-PDCCH領域及びスロット1のR-PDCCH領域にはマッピングされず且つPDCCH領域にのみマッピングされる、DCIの示すトランスポートブロックが規定される。また、領域3には、スロット0のR-PDCCH領域及びスロット1のR-PDCCH領域及びPDCCH領域にマッピングされる、DCIの示すトランスポートブロックが規定される。
 また、DCI(DL assignment)をスロット1のR-PDCCH領域には割り当てないと規定された場合も、トランスポートブロックサイズを2つのグループに分けることができる。すなわち、図9において、領域1には、スロット0のR-PDCCH領域にはマッピングされず且つPDCCH領域にのみマッピングされる、DCIの示すトランスポートブロックが規定される。また、領域2及び領域3には、スロット0のR-PDCCH領域及びPDCCH領域にマッピングされる、DCIの示すトランスポートブロックが規定される。
 以上のように本実施の形態によれば、基地局100において、設定部101が、サブフレーム内において時間方向で順番に設けられた、PDCCH領域と、スロット0のR-PDCCH領域と、スロット1のR-PDCCH領域の内から、DCIが示す下りデータサイズに応じて、そのDCIをマッピングするマッピング領域を設定する。
 こうすることで、DCIがマッピングされるマッピング領域の時間位置に関わらず、受信側(端末200)におけるデータ受信処理に余裕を持たせることができる。すなわち、受信側(端末200)におけるR-PDCCHの処理時間マージンをより多く確保しつつ、LTE動作時のデータ受信処理におけるオーバースペックな動作を回避できる。
 また、このマッピング領域の設定に用いられる設定ルールテーブルでは、PDCCH領域と、PDCCH領域に設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値とが対応付けられている。また、設定ルールテーブルでは、スロット0のR-PDCCH領域及びスロット1のR-PDCCH領域のそれぞれと、TA値と、各リソース領域に設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値とが対応付けられている。ここでは、下りデータサイズは、トランスポートブロックサイズとして定義される。そして、PDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域、スロット1のR-PDCCH領域でそれぞれ、サイズ上限値が異なる。
 なお、以上の説明では、DCI(=DL assignment)が、PDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域、スロット1のR-PDCCH領域に割り当てられる場合を説明している。しかしながら、これに限定されるものではなく、例えば、DL assignmentをスロット1のR-PDCCH領域には割り当てないと規定されたとしても、R-PDCCH処理および(R-)PDSCH処理(スロット0のみ)にかけられる時間の減少分に応じて、サイズ上限値をPDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域の順番で減少させれば良い。すなわち、上記したマッピング領域の設定方法は、PDCCH領域、スロット0のR-PDCCH領域、スロット1のR-PDCCH領域のうちの、2つ以上の領域に対して、DL assignmentが割り当てることができる場合において有効である。
 要は、基地局100において設定部101が、処理対象のDCIが示す下りデータサイズに応じて、通信単位時間(例えば、サブフレーム)内において時間方向で順番に設けられた、第1から第N(Nは、2以上の自然数)のリソース領域の内から、処理対象のDCIをマッピングするマッピング領域を設定すれば良い。
 また、以上の説明では、下りデータに割り当てるリソース領域に関する情報及び前記下りデータのサイズに関するデータサイズ情報を含む割当制御情報(DCI)について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、上りの制御情報に対しても適用することができる。要は、処理対象の制御情報が示すデータサイズに応じて、通信単位時間内において時間方向で順番に設けられた、第1から第N(Nは、2以上の自然数)のリソース領域の内から、処理対象の制御情報をマッピングするマッピング領域が設定されれば良い。この場合、マッピング領域の設定に用いられる設定ルールテーブルでは、図16に示すように、第1から第Nのリソース領域と、TA値と、各リソース領域に設定可能な割当制御情報が示す下りデータサイズのサイズ上限値とが対応付けられ、第1から第Nのリソース領域の内の第n’(n’は、3以上N以下の自然数)のリソース領域についてのサイズ上限値が第n’-1のリソース領域についてのサイズ上限値よりも小さくなっていれば良い。なお、図16における第1のリソース領域とはPDCCH領域を表す。
 またなお、上記説明では、サブフレーム長(1.0ms)に合わせるために、1サブフレームあたりのターボ復号器の動作時間が1.0ms以下に収まるように、各処理の処理時間が1ms以下となるパイプライン処理を想定している(図11、図17参照)。ここで、図11は、端末に対して、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合のパイプライン処理を表す。
 図17は、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合のパイプライン処理を表す。スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合、PDCCH領域によってDL assignmentが通知される場合に比べて、ブラインド復号処理開始時間が4/14ms遅れるが、誤り検出結果の通知タイミングは遅れない。そのため、各処理の処理時間が1ms以下となるパイプライン処理をする場合には、次のようになる。この場合、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズは、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズの(1-4/14+(tTA_MAX-tTA))÷1≒0.71+(tTA_MAX-tTA)倍になる。同様に、スロット1のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知される場合は、(1-11/14+(tTA_MAX-tTA))÷1≒0.21+(tTA_MAX-tTA)倍になる。すなわち、「最大トランスポートブロックサイズの制限率」は、この場合、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知される場合は、0.71+(tTA_MAX-tTA)倍、スロット1のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知される場合は0.21+(tTA_MAX-tTA)倍となる。
 これに対して、より一般的には、4つの下りサブフレームにおけるPDSCHに対して、4並列の処理を行うこともできる(図13、図18参照)。この場合、図13に示すように、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合、11/14+3-tTA_MAX≒3.8ms-tTA_MAXの間に、最大トランスポートブロックサイズをもつPDSCHを処理すればよい。これに対して、図18に示すように、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合、7/14+3-tTA=3.5-tTAmsの間に、PDSCHを処理する必要がある。そのため、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズは、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズの、(3.5-tTA_MAX)/(3.8-tTA)倍になる。同様に、スロット1のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合、3.0-tTAmsの間にPDSCHを処理する必要がある。そのため、スロット1のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズは、PDCCH領域でDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズの、(3.0-tTA)/(3.8-tTA_MAX)倍になる。すなわち、「最大トランスポートブロックサイズの制限率」は、この場合、スロット0のR-PDCCH領域でDL assignmentが通知される場合は、(3.5-tTA_MAX)/(3.8-tTA)倍、スロット1のR-PDCCH領域でDL assignmentが通知される場合は(3.0-tTA)/(3.8-tTA_MAX)倍となる。
 またなお、トランスポートブロックサイズの制限は、DCI(DL assignment)が割り当てられるR-PDCCH領域に基づいて、トランスポートサイズのインデックス(I_TBS)と割当リソースブロック数(N_PRB)との組合せに制約を与えること実現された。しかしながら、本発明はこの方法のみに限定されるものではない。具体的には、実施の形態1において示した制限方法と同一であるため、その説明を割愛する。
 又は、TA値に基づいた簡単なトランスポートブロックサイズの制限方法として、DCIがR-PDCCH領域に割り当てられた場合の(R-)PDSCHのトランスポートブロックサイズに対して、TA値に対応した「最大トランスポートブロックサイズの制限率」を乗算する方法もある。例えば、各処理の処理時間が1ms以下となるパイプライン処理を想定した場合において、TA値が0ms以上、0.66/4=0.165ms未満のとき、DCIがスロット1のR-PDCCH領域に割り当てられた場合の(R-)PDSCHのトランスポートブロックサイズは、DCIがPDCCH領域に割り当てられた場合のPDSCHのトランスポートブロックサイズを(1-11/14+(0.66-0.165))÷1≒0.71倍した値未満とする。同様に、TA値が0.165ms以上、0.33ms未満のときは、(1-11/14+(0.66-0.33))÷1≒0.55倍した値未満とし、TA値が0.33ms以上、0.495ms未満のときは、(1-11/14+(0.66-0.495))÷1≒0.38倍した値未満とし、TA値が0.495ms以上、0.66ms以下のときは、(1-11/14+(0.66-0.66))÷1≒0.21倍した値以下とする。
 ただし、いずれの方法を用いたとしても、DCIがR-PDCCH領域に割り当てられた場合の(R-)PDSCHのトランスポートブロックサイズが、DCIがPDCCH領域に割り当てられた場合のPDSCHの最大トランスポートブロックサイズに「最大トランスポートブロックサイズの制限率」を乗じた値を超えてはならない。
 [実施の形態8]
 実施の形態8は、実施の形態7の技術と実施の形態2の技術との組合せに関する。すなわち、実施の形態8では、下りデータサイズに応じたマッピング領域候補として複数のリソース領域がある場合の、その複数のリソース領域がマッピング領域として設定される優先度が、設定される。実施の形態8に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態7と共通する。
 すなわち、本実施の形態によれば、基地局100において、設定部101は、第n+1のリソース領域についてのサイズ上限値より大きく、且つ、第nのリソース領域についてのサイズ上限値以下の下りデータサイズを示す、処理対象の割当制御情報に対して、第1よりも、第2から第nのリソース領域のいずれかを優先的に前記マッピング領域として設定する。
 こうすることで、PDCCH領域が逼迫する状況が生じる可能性自体を軽減することができる。
 なお、このマッピング領域の設定方法は、実施の形態7と同様に、割当制御情報(DCI)に限定されるものではなく、上りの制御情報に対しても適用することができる。
 [実施の形態9]
 実施の形態9は、実施の形態7の技術と実施の形態3の技術との組合せに関する。すなわち、実施の形態9でも、実施の形態8と同様に、下りデータサイズに応じたマッピング領域候補として複数のリソース領域がある場合の、その複数のリソース領域がマッピング領域として設定される優先度が、設定される。実施の形態9に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態7と共通するので、図7、8を援用して説明する。
 実施の形態9の基地局100において、設定部101は、下りデータサイズに応じたマッピング領域候補として複数のリソース領域がある場合に、或るリソース領域を他のリソース領域に対して優先的にマッピング領域として設定する。
 このマッピング領域の設定は、例えば、次のように行われる。
 (1)設定部101は、処理対象のDCIが示すトランスポートサイズが16152+75376×(tTA_MAX-tTA)ビット以下である場合(つまり、下りデータサイズが小さい場合)。この場合には、第1に、スロット0のR-PDCCH領域、第2に、スロット1のR-PDCCH領域、第3に、PDCCH領域の順番で優先度を下げ、この優先度に従ってマッピング領域を設定する。
 (2)設定部101は、処理対象のDCIが示すトランスポートサイズが16152ビット+75376×(tTA_MAX-tTA)より大きく、かつ、53840+75376×(tTA_MAX-tTA)ビット以下である場合(つまり、下りデータサイズが中程度の場合)。この場合には、第1に、スロット1のR-PDCCH領域、第2に、PDCCH領域の順番で優先度を下げ、この優先度に従ってマッピング領域を設定する。16152+75376×(tTA_MAX-tTA)ビットがスロット0のR-PDCCH領域のサイズ上限値を超えているので、スロット0のR-PDCCH領域は、マッピング領域候補から除外されている。すなわち、スロット1のR-PDCCH領域は、PDCCH領域よりも優先的にマッピング領域として設定される。
 (3)設定部101は、処理対象のDCIが示すトランスポートサイズが53840+75376×(tTA_MAX-tTA)ビットより大きい場合(つまり、下りデータサイズが大きい場合)には、PDCCH領域をマッピング領域として設定する。
 以上のようなマッピング領域の設定方法によっても、実施の形態8と同様の効果が得られる。
 以上のように本実施の形態によれば、設定部101は、第n+1(nは、2以上N以下の自然数)のリソース領域についてのサイズ上限値より大きく、且つ、第nのリソース領域についてのサイズ上限値以下の下りデータサイズを示す、処理対象のDCIに対して、第1から第n-1のリソース領域よりも、第nのリソース領域を優先的にマッピング領域として設定する。
 こうすることで、PDCCH領域が逼迫する状況が生じる可能性自体を軽減することができる。
 なお、このマッピング領域の設定方法は、実施の形態7と同様に、割当制御情報(DCI)に限定されるものではなく、上りの制御情報に対しても適用することができる。
 [実施の形態10]
 実施の形態7乃至9では、下りデータサイズが、トランスポートブロックサイズとして定義されるのに対して、実施の形態10では、下りデータサイズが、コードブロックサイズとコードブロック数との積として定義される。実施の形態10に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態7と共通するので、図7、8を援用して説明する。
 すなわち、端末におけるターボ復号器は、実際には、トランスポートブロックから算出される、複数のコードブロックサイズに依存して動作する。従って、実施の形態10では、設定部101は、サブフレーム内において時間方向で順番に設けられた、PDCCH領域と、スロット0のR-PDCCH領域と、スロット1のR-PDCCH領域の内から、コードブロックサイズとコードブロック数との積に応じて、DCIをマッピングするマッピング領域を設定する。
 従って、各リソース領域に設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値も、コードブロックサイズとコードブロック数との積によって規定される。
 ここで、サイズ上限値として設定しうる最大値は、以下のように算出することができる。
 DCIがPDCCHに割り当てられる場合の「コードブロックサイズとコードブロック数との積」の最大値は、5824(コードブロックサイズ)×13(コードブロック数)=75712ビットである。これは、最大トランスポートブロックサイズ(=75376)に対して、各コードブロック、および、トランスポートブロックに対する24ビットのCRCビットが付加されているためである。すなわち、コードブロック用のCRCとして24×13(コードブロック数)=312ビット、トランスポートブロック用のCRCとして24ビットの合計336ビットが付加されたものである。また、コードブロック数は、トランスポートブロックサイズにトランスポートブロック用のCRCを付加した値を、セグメンテーションサイズ(segmentation size)=6144で除算した値の小数点以下を切り上げた整数として求められる。すなわち、(75376+24)/6144=12.27・・・より、コードブロック数は13と算出される。
 これにより、DCIがスロット0のR-PDCCH領域に割り当てられた場合の「コードブロックサイズとコードブロック数の積」が取りうる値の最大値は、75712×(1-(4/14-(tTA_MAX-tTA)))=54080+(tTA_MAX-tTA)となる。また、DCIがスロット1のR-PDCCH領域に割り当てられた場合、75712×(1-(11/14-(tTA_MAX-tTA)))=16224+(tTA_MAX-tTA)となる。
 「コードブロックサイズとコードブロック数との積」から、DCIがスロット0のR-PDCCH領域に割り当てられた場合、および、DCIがスロット1のR-PDCCH領域に割り当てられた場合のトランスポートブロックサイズを逆算することができる。
 なお、取りうるコードブロックサイズが離散的な値であるため、サイズの異なる第一のコードブロックと第二のコードブロックを用いて、トランスポートブロックサイズに合わせている。また、トランスポートブロックサイズも離散的な値であるため、離散的な規定のトランスポートブロックサイズに合わせるために、フィラービットを付加する場合がある。
 実際には、ターボ復号器の動作時間が1ms以下となればよい。従って、DCIがPDCCHに割り当てられる場合の「コードブロックサイズとコードブロック数との積」を75712とすると、DCIがスロット0のR-PDCCH領域に割り当てられる場合の最大トランスポートブロックサイズは54080+(tTA_MAX-tTA)以下である。また、DCIがスロット1のR-PDCCH領域に割り当てられる場合の最大トランスポートブロックサイズは16224+(tTA_MAX-tTA)以下である。
 またなお、上記説明では、サブフレーム長(1.0ms)に合わせるために、1サブフレームあたりのターボ復号器の動作時間が1.0ms以下に収まるように、各処理の処理時間が1ms以下となるパイプライン処理を想定している(図11、図17参照)。ここで、図11は、端末に対して、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合のパイプライン処理を表す。
 図17は、スロット0のR-PDCCH領域でDL assignmentが通知された場合のパイプライン処理を表す。スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合、PDCCH領域によってDL assignmentが通知される場合に比べて、ブラインド復号処理開始時間が4/14ms遅れるが、誤り検出結果の通知タイミングは遅れない。そのため、各処理の処理時間が1ms以下となるパイプライン処理をする場合には、次のようになる。この場合、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の「コードブロックサイズとコードブロック数との積」の最大値は、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の「コードブロックサイズとコードブロック数との積」の最大値の(1-4/14+(tTA_MAX-tTA))÷1≒0.71+(tTA_MAX-tTA)倍になる。同様に、スロット1のR-PDCCH領域でDL assignmentが通知される場合は、(1-11/14+(tTA_MAX-tTA))÷1≒0.21+(tTA_MAX-tTA)倍になる。
 これに対して、より一般的には、4つの下りサブフレームに対するPDSCHに対して、4並列の処理を行うこともできる(図13、図18参照)。この4並列の処理では、図13に示すように、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合、11/14+3-tTA_MAX≒3.8-tTA_MAXmsで「コードブロックサイズとコードブロック数との積」の最大値をもつPDSCHを処理すればよい。これに対して、図18に示すように、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合は、7/14+3-tTA=3.5-tTAmsでPDSCHを処理する必要がある。そのため、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の「コードブロックサイズとコードブロック数との積」の最大値は、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の最大トランスポートブロックサイズの、(3.5-tTA)/(3.8-tTA_MAX)倍になる。同様に、スロット1のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合は、3.0-tTAmsでPDSCHを処理する必要がある。そのため、スロット1のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の「コードブロックサイズとコードブロック数との積」の最大値は、PDCCH領域によってDL assignmentが通知された場合の「コードブロックサイズとコードブロック数との積」の最大値の、(3.0-tTA)/(3.8-tTA_MAX)倍になる。すなわち、「コードブロックサイズとコードブロック数との積の最大値の制限率」は、4並列の処理では、スロット0のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知される場合には、(3.5-tTA)/(3.8-tTA_MAX)倍、スロット1のR-PDCCH領域によってDL assignmentが通知される場合には(3.0-tTA)/(3.8-tTA_MAX)倍となる。
 [実施の形態11]
 実施の形態7乃至9では、下りデータサイズが、トランスポートブロックサイズとして定義されるのに対して、実施の形態11では、下りデータサイズが、割当リソースブロック数(N_PRB)に対応するMCS(I_MCS)として定義される。実施の形態11に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態7と共通するので、図7、8を援用して説明する。
 すなわち、上述の通り、トランスポートブロックサイズは、DCI内の、割当リソースブロック数(N_PRB)、MCS(I_MCS)、および、TA値で規定される。従って、実施の形態11では、設定部101は、サブフレーム内において時間方向で順番に設けられた、PDCCH領域と、スロット0のR-PDCCH領域と、スロット1のR-PDCCH領域の内から、割当リソースブロック数(N_PRB)に対応するMCS(I_MCS)とTA値に応じて、DCIをマッピングするマッピング領域を設定する。
 従って、各リソース領域に設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値も、割当リソースブロック数(N_PRB)に対応するMCS(I_MCS)、および、TA値によって規定される。なお、この場合には、DCIがR-PDCCH領域に割り当てられる場合の最大トランスポートブロックサイズが、実施の形態7乃至10で規定される値以下である必要がある。
 以上のことから、例えば、図15に示される、MCSのインデックス(I_MCS)とトランスポートサイズのインデックス(I_TBS)とが対応づけられるテーブルでは、MCSのインデックス(I_MCS)及びトランスポートサイズのインデックス(I_TBS)が3つのグループに分けられる。また、割当リソースブロック数(N_PRB)の範囲ごとに、MCSのインデックス(I_MCS)とトランスポートサイズのインデックス(I_TBS)とが対応づけられるテーブルが保持されている。図15Aは、割当リソースブロック数(N_PRB)が81~90の範囲に対応するテーブルであり、図15Bは、割当リソースブロック数(N_PRB)が91~100の範囲に対応するテーブルである。
 図15のテーブルにおいて、領域1には、スロット0のR-PDCCH領域及びスロット1のR-PDCCH領域にはマッピングされず且つPDCCH領域にのみマッピングされる、MCSのインデックス(I_MCS)が規定されている。また、領域2には、スロット1のR-PDCCH領域にはマッピングされず且つスロット0のR-PDCCH領域又はPDCCH領域にのみマッピングされる、MCSのインデックス(I_MCS)が規定されている。また、領域3には、スロット0のR-PDCCH領域、スロット1のR-PDCCH領域及びPDCCH領域にマッピングされる、MCSのインデックス(I_MCS)が規定されている。さらに、前記領域1、領域2および領域3は、TA値に基づいて、その領域が変動する。より具体的には、領域3と領域2の境界は、TA値が小さくなるほどトランスポートブロックサイズを大きくすることができるため、図15のテーブル内において、下方に遷移していく。同時に、領域2と領域1の境界もまた、図15のテーブル内において、下方に遷移していく。領域2と領域1の境界は、TA値がtTA_MAX-4/14msよりも小さい場合、図15のテーブル内の下限にまで遷移する。したがってこの場合、領域1はなくなる。
 [実施の形態12]
 実施の形態7乃至11では、各リソース領域に対して、設定可能なDCIが示す下りデータサイズのサイズ上限値を設けたことにより、DCIで伝えるべき情報量(つまり、DCIビット数)が低減される。実施の形態12では、この低減されたビットの用途バリエーションが示される。
 すなわち、図15に示すように、I_MCSは0~31までの値をとりうるので、I_MCSのビット数は5ビットである。これに対して、スロット1のR-PDCCH領域のI_MCSの最大値は、N_PRBが91~100の場合には、10となる。このため、スロット1のR-PDCCH領域のI_MCSのビット数は、4ビットあれば十分である。つまり、1ビット分だけDCIビット数が低減される。
 なお、低減されたDCIのビットを利用する用途バリエーションとしては、実施の形態6と同一であるため、その説明を割愛する。
 [他の実施の形態]
 [1]上記各実施の形態において、R-PDCCHは、スロット0とスロット1をまたいだ領域に設定されてもよい。例えば、4番目のOFDMシンボルからスロット1の最終OFDMシンボルまで、あるいは、PDCCH領域の最終OFDMシンボルの次のOFDMシンボルからスロット1の最終OFDMシンボルまでをR-PDCCH領域に設定してもよい。また、R-PDCCH領域は、OFDMシンボル単位で設定されてもよい。すなわち、R-PDCCH領域の周波数方向の割当位置は、図3に示す領域に限定されるものではない。
 [2]上記各実施の形態において、TDD運用時、下りサブフレームにおける下りデータの誤り検出結果を、当該下りサブフレームの4サブフレーム後の上りサブフレームで通知する場合、次の(1)の設定、および、(2)の設定としてもよい(図19参照)。(1)当該下りサブフレームにおいてのみ、R-PDCCH領域のDL assignmentが示す下りデータサイズのサイズ上限値を、PDCCH領域のDL assignmentが示す下りデータサイズのサイズ上限値よりも小さく設定する。(2)当該下りサブフレーム以外の下りサブフレームにおいては、R-PDCCH領域のDL assignmentが示す下りデータサイズのサイズ上限値と、PDCCH領域のDL assignmentが示す下りデータサイズのサイズ上限値とを同じ値に設定にする。
 [3]実施の形態7乃至12において、TA値の代わりに、基地局-端末間の往復の伝搬遅延量を用いてもよい。なお、TA値は、一般的には基地局-端末間の伝搬遅延量に設定されるが、必ずしもそのように設定されるものではない。TA値は、端末での送信時間をどれだけ早めるかの設定値を表し、例えば、リレー中継局と端末間においては、伝搬遅延よりもTA値を大きく設定する場合がある。
 また、実施の形態7乃至12において、TA値の代わりに、端末から通知されるRRCメッセージのUE Rx Tx time differenceを用いてもよい。UE Rx Tx time differenceは、端末が受信した下りラジオフレーム#iのタイミングと、端末が送信する上りラジオフレーム#iのタイミングの差で表される。
 [4]上記各実施の形態における、R-PDCCHは、E(EnhancedまたはExtended)-PDCCHと表現される場合もある。
 [5]上記各実施の形態における、下りデータサイズのサイズ上限値は、端末がサポートする最大のレイヤ数における最大トランスポートブロックサイズである。
 [6]上記各実施の形態においては、以下に説明するブラインド復号回数分配例がもちいられてもよい。
 基地局配下の端末に向けたDCIをR-PDCCH領域にも配置する場合であっても、各R-PDCCHは、PDCCHと同様、1つまたは連続する複数のR-CCE(Relay-Control Channel Element)で構成されるリソースを占有する。また、R-PDCCHが占有するR-CCE数(R-CCE連結数:Relay CCE aggregation level)としては、割当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。
 しかしながら、基地局に接続された端末(基地局配下の端末)に向けたDCIを送信するリソース領域として、PDCCH領域に、R-PDCCH領域を単純に加えるだけでは、端末におけるブラインド復号回数が増加し、端末の消費電力及び処理遅延の増大、及び、回路規模の増大が発生してしまうという課題が生じる。例えば、1サブフレームにおいて、PDCCH領域及びR-PDCCH領域の各々にサーチスペースが設定される場合、各領域での、端末におけるブラインド復号回数を60回とすると、端末は、サブフレームあたり、合計120回(=60回×2領域)のブラインド復号を行うことになってしまう。すなわち、ブラインド復号の回数が増大し、端末の構成が複雑化してしまう。
 一方、1サブフレームにおける端末でのブラインド復号領域候補の総数(すなわち、ブラインド復号回数の総数)を、上記従来と同程度(例えば、60回)として、PDCCH領域及びR-PDCCH領域の各々にサーチスペースを配分する設定方法が考えられる。しかしながら、この場合、PDCCH領域およびR-PDCCH領域それぞれにおけるサーチスペースの大きさが1/2程度になってしまい、基地局は、特定の端末向けのDCIに対してCCEを割り当てることができなくなる可能性(つまり、blocking probability)が高くなる。このため、基地局は、当該端末向けの制御信号の送信タイミングを変更したり、必要十分なCCE連結数と異なるCCE連結数を用いたりする必要が生じる。しかし、制御信号の送信タイミングを変更すると、伝送遅延が発生してしまう。また、CCE連結数を不必要に大きくすることは、R-PDCCH領域のリソースを無駄に使用することになり、逆に、CCE連結数をより小さくすることは、当該端末に対して所望の通信品質を満足させることができなくなる。
 このため、リソースが有効利用できなくなることに起因する、システムスループット低下を招く可能性がある。従って、基地局配下の端末向けのDCIをPDCCH領域及びR-PDCCH領域を用いて送信する際、端末のブラインド復号回数を増加させることなく、かつ、基地局におけるリソース割当の柔軟性低下を防ぐことができる方法が望まれる。
 ここで、TA値が大きいほど、DCI(DL assignment)がR-PDCCH領域に割当可能な最大トランスポートブロックサイズが小さくなり、大きいトランスポートブロックに対するDL assignmentはPDCCH領域に割り当てる可能性が高くなるため、R-PDCCH領域にDL assignmentを割り当てられる可能性が低くなる。そこで、DL assignmentがPDCCH領域に割り当てられた場合の最大トランスポートブロックサイズに比べて、R-PDCCH領域に割り当てられた場合の最大トランスポートブロックサイズが小さいほど、PDCCH領域のブラインド復号回数を、R-PDCCH領域のブラインド復号回数より少なく配分する。これにより、端末のブラインド復号回数を増加させることなく、かつ、基地局におけるリソース割当の柔軟性を防ぐことができる。
 図20は、ブラインド復号回数の配置例の説明に供する図である。図20A乃至Dは、PDCCH領域およびR-PDCCH領域のブラインド復号回数の配分例を示す。図20A乃至Dのそれぞれにおける、ブラインド復号回数の総数は16回である。そして、図20Aでは、ブラインド復号回数はPDCCH領域のみに対して配分される。そして、図20B、図20Cの順に、ブラインド復号回数のR-PDCCH領域に対する配分の割合が多くなる。そして、図20Dでは、ブラインド復号回数はR-PDCCH領域のみに対して配分される。そして、図20Eに示すテーブルに従って、TA値に対するブラインド復号回数の配分方法が決定する。すなわち、TA値がより大きいほど、PDCCH領域のブラインド復号回数を増やす一方、TA値がより小さいほど、R-PDCCH領域のブラインド復号回数を増やす。なお、ここでいうブラインド復号回数とは、各(R-)PDCCH領域におけるブラインド復号回数の総数(例えば図20BにおけるPDCCH領域のブラインド復号回数の総数は10回)であってもよいし、各(R-)PDCCH領域におけるCCE連結数(Aggregation level)毎のブラインド復号回数であってもよい。
 なお、図20では、スロット0とスロット1のR-PDCCH領域のブラインド復号回数をひとまとめにしているが、これに限定されず、スロット0とスロット1のR-PDCCH領域のブラインド復号回数をそれぞれ独立に設定してもよい。
 [7]上記各実施の形態ではアンテナとして説明したが、本発明はアンテナポート(antenna port)でも同様に適用できる。
 アンテナポートとは、1本又は複数の物理アンテナから構成される、論理的なアンテナを指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。
 例えば3GPP LTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、基地局が異なる参照信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されている。
 また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 [8]上記各実施の形態では、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、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアでも実現することも可能である。
 上記各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)または、LSI内部の回路セルの接続と設定と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。
 2010年9月30日出願の特願2010-221368の日本出願、および、2011年8月10日出願の特願2011-174891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。
 本発明の送信装置及び送信方法は、送信データに対するリソース割当情報の含まれる制御情報がマッピングされるリソース領域の時間位置に関わらず、受信側におけるデータ受信処理に余裕を持たせることができるものとして有用である。
 100 基地局
 101 設定部
 102 制御部
 103 サーチスペース設定部
 104 PDCCH生成部
 105,106,107 符号化・変調部
 108 割当部
 109 多重部
 110,213 IFFT部
 111,214 CP付加部
 112,215 無線送信部
 113,201 アンテナ
 114,202 無線受信部
 115,203 CP除去部
 116,204 FFT部
 117 抽出部
 118 IDFT部
 119 データ受信部
 120 ACK/NACK受信部
 131 送信領域設定部
 132 送信モード設定部
 200 端末
 205 分離部
 206 設定情報受信部
 207 PDCCH受信部
 208 PDSCH受信部
 209,210 変調部
 211 DFT部
 212 マッピング部
 
 
 
 

Claims (16)

  1.  送信データに割り当てるリソース領域に関する情報及び前記送信データのサイズに関するデータサイズ情報を含む制御情報をマッピングするマッピング領域を設定する手段であって、通信単位時間内において時間方向で順番に設けられた、第1から第N(Nは、2以上の自然数)のリソース領域の内から、処理対象の制御情報に対する前記マッピング領域を、前記処理対象の制御情報が示すデータサイズに応じて設定する設定手段と、
     前記設定されたマッピング領域に、前記処理対象の制御情報をマッピングして送信するマッピング制御手段と、
     を具備する送信装置。
  2.  前記第1から第Nのリソース領域と、各リソース領域に設定可能な制御情報が示す下りデータサイズのサイズ上限値とが対応付けられ、前記第1から第Nのリソース領域の内の第n(nは、2以上N以下の自然数)のリソース領域についてのサイズ上限値が第n-1のリソース領域についてのサイズ上限値よりも小さい、設定ルールテーブルを具備し、
     前記設定手段は、前記処理対象の制御情報が示すデータサイズと、前記設定ルールテーブルとに基づいて、前記マッピング領域を設定する、
     請求項1に記載の送信装置。
  3.  前記設定手段は、第n+1のリソース領域についてのサイズ上限値より大きく、且つ、第nのリソース領域についてのサイズ上限値以下のデータサイズを示す、処理対象の制御情報に対して、第1から第n-1のリソース領域よりも、第nのリソース領域を優先的に前記マッピング領域として設定する、
     請求項2に記載の送信装置。
  4.  前記設定手段は、第n+1のリソース領域についてのサイズ上限値より大きく、且つ、第nのリソース領域についてのサイズ上限値以下の下りデータサイズを示す、処理対象の制御情報に対して、第1のリソース領域よりも、第2から第nのリソース領域のいずれかを優先的に前記マッピング領域として設定する、
     請求項2に記載の送信装置。
  5.  前記データサイズは、トランスポートブロックサイズとして定義される、
     請求項1に記載の送信装置。
  6.  前記データサイズは、コードブロックサイズとコードブロック数との積として定義される、
     請求項1に記載の送信装置。
  7.  前記データサイズは、割当リソースブロック数に対応するMCSとして定義される、
     請求項1に記載の送信装置。
  8.  送信データに割り当てるリソース領域に関する情報及び前記送信データのサイズに関するデータサイズ情報を含む制御情報をマッピングするマッピング領域を設定する手段であって、通信単位時間内において時間方向で順番に設けられた、第1から第N(Nは、2以上の自然数)のリソース領域の内から、処理対象の制御情報に対する前記マッピング領域を、前記処理対象の制御情報が示すデータサイズに応じて設定し、
     前記設定されたマッピング領域に、前記処理対象の制御情報をマッピングして送信する、
     を具備する送信方法。
  9.  送信データに割り当てるリソース領域に関する情報及び前記送信データのサイズに関するデータサイズ情報を含む制御情報をマッピングするマッピング領域を設定する手段であって、通信単位時間内において時間方向で順番に設けられた、第1から第N(Nは、2以上の自然数)のリソース領域の内から、処理対象の制御情報に対する前記マッピング領域を、前記処理対象の制御情報が示すデータサイズに応じて設定する設定手段と、
     前記設定されたマッピング領域に、前記処理対象の制御情報をマッピングして送信するマッピング制御手段と、
     を具備し、
     前記第1から第Nのリソース領域の内、第1のリソース領域についてのサイズ上限値は、タイミングアドバンスト値の最大値に応じて設定され、第2から第N(Nは、2以上の自然数)のリソース領域についてのサイズ上限値は、前記タイミングアドバンスト値に応じて設定され、前記タイミングアドバンスト値は、前記送信データ及び前記制御情報を受信する複数の受信装置から送信された信号の受信タイミングを一致させるために、自装置から前記複数の受信装置のそれぞれへ送信される、
     送信装置。
  10.  前記第1から第Nのリソース領域と、各リソース領域に設定可能な制御情報が示す下りデータサイズのサイズ上限値とが対応付けられ、前記第1から第Nのリソース領域の内の第n(nは、2以上N以下の自然数)のリソース領域についてのサイズ上限値が第n-1のリソース領域についてのサイズ上限値以下となる、設定ルールテーブルを具備し、
     前記設定手段は、第1のリソース領域については、前記処理対象の制御情報及び前記最大値が示すデータサイズと、前記設定ルールテーブルとに基づいて、前記マッピング領域を設定し、第nのリソース領域については、前記処理対象の制御情報及び前記タイミングアドバンスト値が示すデータサイズと、前記設定ルールテーブルとに基づいて、前記マッピング領域を設定する、
     請求項9に記載の送信装置。
  11.  前記設定手段は、第n+1のリソース領域についてのサイズ上限値より大きく、且つ、第nのリソース領域についてのサイズ上限値以下のデータサイズを示す、処理対象の制御情報に対して、第1から第n-1のリソース領域よりも、第nのリソース領域を優先的に前記マッピング領域として設定する、
     請求項10に記載の送信装置。
  12.  前記設定手段は、第n+1のリソース領域についてのサイズ上限値より大きく、且つ、第nのリソース領域についてのサイズ上限値以下の下りデータサイズを示す、処理対象の制御情報に対して、第1のリソース領域よりも、第2から第nのリソース領域のいずれかを優先的に前記マッピング領域として設定する、
     請求項10に記載の送信装置。
  13.  前記データサイズは、トランスポートブロックサイズとして定義される、
     請求項9に記載の送信装置。
  14.  前記データサイズは、コードブロックサイズとコードブロック数との積として定義される、
     請求項9に記載の送信装置。
  15.  前記データサイズは、割当リソースブロック数に対応するMCSとして定義される、
     請求項9に記載の送信装置。
  16.  送信データに割り当てるリソース領域に関する情報及び前記送信データのサイズに関するデータサイズ情報を含む制御情報をマッピングするマッピング領域を設定するステップであって、通信単位時間内において時間方向で順番に設けられた、第1から第N(Nは、2以上の自然数)のリソース領域の内から、処理対象の制御情報に対する前記マッピング領域が、前記処理対象の制御情報が示すデータサイズに応じて設定されるステップと、
     前記設定されたマッピング領域に、前記処理対象の制御情報をマッピングして送信するステップと、
     を具備し、
     前記第1から第Nのリソース領域の内、第1のリソース領域についてのサイズ上限値は、タイミングアドバンスト値の最大値に応じて設定され、第2から第N(Nは、2以上の自然数)のリソース領域についてのサイズ上限値は、前記タイミングアドバンスト値に応じて設定され、前記タイミングアドバンスト値は、前記送信データ及び前記制御情報を受信する複数の受信装置から送信された信号の受信タイミングを一致させるために、自装置から前記複数の受信装置のそれぞれへ送信される、
     送信方法。
     
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