WO2013140526A1 - 送信装置、受信装置、送信方法、受信方法、無線通信システム、及び通信方法 - Google Patents

送信装置、受信装置、送信方法、受信方法、無線通信システム、及び通信方法 Download PDF

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WO2013140526A1
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region
candidate group
mapping
region candidate
transmission
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義博 河▲崎▼
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富士通株式会社
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    • H04W76/40Connection management for selective distribution or broadcast
    • 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
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • H04L5/0046Determination of how many bits are transmitted on different sub-channels
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a transmission device, a reception device, a transmission method, a reception method, a wireless communication system, and a communication method.
  • 3GPP LTE 3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access as an uplink communication system
  • a base station performs communication with a terminal by assigning radio resources to the terminal. Specifically, the base station notifies the resource allocation result for downlink data and uplink data by transmitting allocation control information (L1 / L2 control information) to the terminal.
  • the allocation control information is transmitted to the terminal using PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the resource region to which the PDCCH can be mapped covers the entire downlink radio section bandwidth in the frequency axis direction and extends from the top of the subframe to several OFDM symbols in the time axis direction.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an LTE subframe. The type of allocation control information used differs depending on whether or not MIMO transmission is applied to downlink data transmission. In LTE, allocation control information is regulated to be modulated by QPSK.
  • the downlink data is transmitted from the base station to the terminal using PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • each PDCCH is mapped to a resource area composed of one or a plurality of continuous CCEs (Control Channel Elements).
  • One CCE is composed of 36 REs (Resource Elements).
  • RE is a minimum unit of radio resources defined by one OFDM symbol and one subcarrier. Since PDCCH is modulated by QPSK, 2 bits of post-coding information are mapped to one RE with respect to RE further constituting CCE constituting PDCCH.
  • the number of CCEs constituting the resource region to which one PDCCH is mapped (CCE concatenation number: aggregation level) is selected from 1, 2, 4, and 8.
  • the allocation control information includes a CRC bit (16-bit length) masked by the destination terminal ID in order to identify the destination terminal. Then, the terminal demasks the CRC bits included in the allocation control information with its own ID, that is, determines whether the allocation control information is addressed to itself by “blind decoding”. it can.
  • mapping area candidates resource area candidates to which the PDCCH for each terminal is mapped
  • the number of mapping area candidates is determined for each aggregation level.
  • the mapping area candidate may be referred to as a search space (Search Space).
  • search space corresponds to a unit for blind decoding, and can also be called a “decoding region candidate” or a “processing target region candidate”.
  • LTE-A 3GPP LTE-Advanced
  • a part of the PDSCH region to which the PDSCH is mapped may be used as the PDCCH region. It is being considered.
  • this PDCCH region may be referred to as a “second type PDCCH region”.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an LTE-A subframe. Note that a “second type PDCCH region” or a region in which the first type PDCCH region and the second type PDCCH region are combined may be referred to as an “E (Enhanced) -PDCCH region”.
  • PDSCH supports not only QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) but also multiple modulation multi-values such as 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation) and 64QAM. Therefore, it is considered to apply not only QPSK but also 16QAM to PDCCH transmitted in the second type PDCCH region.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • 16QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • 64QAM 64QAM
  • the disclosed technology has been made in view of the above, and can reduce the processing burden on the reception side even when a plurality of transmission methods are applied.
  • the transmission device, the reception device, the transmission method, the reception method, and wireless communication It is an object to provide a system and a communication method.
  • a modulation unit that modulates a control signal addressed to a receiving apparatus using one transmission method among a plurality of transmission methods, and a plurality of mapping region candidates corresponding to the one transmission method
  • Identification of a receiving unit that determines a mapping region that maps the modulated control signal from the region candidate group, a mapping unit that maps the modulated control signal to the determined mapping region, and A setting unit that determines a start position in a control channel element sequence based on information and information on a subframe to which the modulated control signal is mapped, and sets the region candidate group from the start position;
  • a first region candidate group corresponding to a first transmission method among the plurality of transmission methods, and a first region candidate group different from the first transmission method.
  • the second region candidate group corresponding to the transmission scheme, the starting position, and the head position of each mapping area candidates are matched.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an LTE subframe.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an LTE-A subframe.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of the base station according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of a terminal according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of operation processing of the base station according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a setting example of area candidate groups according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of operation processing of the terminal according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a region candidate group according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a region candidate group according to the third embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a region candidate group according to the fourth embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a hardware configuration of the base station.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a hardware configuration of the terminal.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of the base station according to the first embodiment.
  • the base station 10 includes a region candidate group setting unit 11, a mapping region determination unit 12, encoding units 13 and 14, modulation units 15 and 16, a mapping unit 17, a multiplexing unit 18, and an IFFT.
  • An (Inverse Fast Fourier Transform) unit 19 and a transmission RF (Radio Frequency) unit 20 are included.
  • the region candidate group setting unit 11 receives, as an input signal, identification information of a terminal 30 that is a transmission destination of a control signal, which will be described later, and information on a subframe to which a control signal transmitted to the terminal 30 is mapped.
  • the identification information of the terminal 30 is, for example, a terminal number, and the information related to the subframe is a subframe number.
  • the region candidate group setting unit 11 determines the start position in the control channel element sequence based on the terminal number and the subframe number, and sets the “region candidate group” from the start position.
  • the area candidate group is set for each combination of the transmission method and the aggregation level (that is, the connection level or the number of connections).
  • the transmission method is a modulation method in the first embodiment.
  • Each region candidate group includes a plurality of mapping region candidates each including the same number of control channel elements (CCEs).
  • CCEs control channel elements
  • the arrangement pattern of mapping area candidates in the area candidate group is determined. For this reason, the region candidate group setting unit 11 can set a region candidate group by applying the arrangement pattern to the control channel element sequence by aligning the head with the determined start position.
  • the arrangement pattern is a pattern in which mapping area candidates are continuous.
  • the mapping area determination unit 12 receives information indicating a transmission method and information indicating the number of connections as an input signal. The mapping region determination unit 12 then selects from among the region candidate groups corresponding to the combination of the transmission method and the aggregation level indicated by the input signal among the plurality of region candidate groups set by the region candidate group setting unit 11. Then, a “mapping region” for mapping the control signal is determined.
  • the mapping area is a resource area where the control signal is actually mapped.
  • the encoding unit 13 encodes the downlink data signal, and the modulation unit 15 modulates the encoded data signal according to the modulation multi-level number indicated by the transmission method information, and outputs the modulated data signal to the multiplexing unit 18.
  • the encoding unit 14 encodes the control signal, and the modulation unit 16 modulates the encoded control signal and outputs the modulated control signal to the multiplexing unit 18.
  • the control signal includes allocation control information related to resources for mapping downlink data signals.
  • the control signal is a control channel (for example, PDCCH).
  • the mapping unit 17 maps the control signal modulated by the modulation unit 16 to the mapping region determined by the mapping region determination unit 12.
  • the multiplexing unit 18 multiplexes the data signal received from the modulation unit 15 and the control signal received from the modulation unit 16 on the time axis and the frequency axis, and outputs the obtained multiplexed signal to the IFFT unit 19.
  • the IFFT unit 19 obtains an OFDM signal by converting the multiplexed signal received from the multiplexing unit 18 into a time waveform.
  • the transmission RF unit 20 performs transmission radio processing (frequency up-conversion, digital analog (D / A) conversion, power amplification, etc.) on the OFDM signal received from the IFFT unit 19, and transmits the signal via an antenna.
  • transmission radio processing frequency up-conversion, digital analog (D / A) conversion, power amplification, etc.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of a terminal according to the first embodiment.
  • the terminal 30 includes a reception RF unit 31, an FFT (Fast Fourier Transform) unit 32, a separation unit 33, a region candidate group setting unit 34, a demapping unit 35, demodulation units 36 and 37, Decoding units 38 and 39 are included.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the reception RF unit 31 receives a radio signal transmitted from the base station 10 via an antenna, and performs reception radio processing (low noise amplification, frequency down-conversion, analog digital (A / D) conversion, etc. on the radio signal. ).
  • reception radio processing low noise amplification, frequency down-conversion, analog digital (A / D) conversion, etc. on the radio signal.
  • the received OFDM signal thus obtained is output to FFT section 32.
  • the FFT unit 32 converts the received OFDM signal into a frequency domain signal and outputs it to the separation unit 33.
  • the separation unit 33 outputs to the demapping unit 35 components that may include a control signal among the signals received from the FFT unit 32.
  • the separation unit 33 outputs a data signal (that is, a PDSCH signal) among signals received from the FFT unit 32 to the demodulation unit 37.
  • the region candidate group setting unit 34 receives the identification information of the own device and information on the subframe to which the control signal addressed to the own device is mapped as an input signal.
  • the identification information of the own device is, for example, a terminal number
  • the information regarding the subframe is a subframe number.
  • the region candidate group setting unit 34 determines the start position in the control channel element sequence based on the terminal number and the subframe number, and sets the “region candidate group” from the start position.
  • the area candidate group is set for each combination of the transmission method and the number of connections.
  • the transmission method is a modulation method in the first embodiment.
  • Each region candidate group includes a plurality of processing target region candidates each including the same number of control channel elements (CCEs). Further, as in the case of the base station 10, there are four levels 1, 2, 4, and 8 for the number of connections.
  • CCEs control channel elements
  • the region candidate group setting unit 34 can set a region candidate group by applying the arrangement pattern to the control channel element sequence by aligning the head with the determined start position.
  • the arrangement pattern is a pattern in which processing target area candidates are continuous.
  • the demapping unit 35 extracts control channel candidates from the respective processing target region candidates of all region candidate groups set by the region candidate group setting unit 34, and outputs the extracted plurality of control channel candidates to the demodulation unit 36. .
  • the demodulation unit 36 and the decoding unit 38 perform blind decoding on a plurality of control channel candidates received from the demapping unit 35. That is, the demodulation unit 36 and the decoding unit 38 demodulate and decode each of a plurality of control channel candidates received from the demapping unit 35, and specify a control channel addressed to the own device. Demodulation and decoding processes are performed using a reception method corresponding to the transmission method corresponding to the region candidate group to which the processing target region candidate from which each control channel candidate is extracted belongs.
  • the specified control channel (for example, PDCCH) addressed to its own device is output to demodulation section 37.
  • the demodulating unit 37 and the decoding unit 39 extract received data from the signal received from the demultiplexing unit 33, and for the extracted received data Perform error detection.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of operation processing of the base station 10 according to the first embodiment.
  • the region candidate group setting unit 11 determines a start position in the control channel element sequence based on the terminal number and the subframe number, and sets a region candidate group from the start position (step S11).
  • the area candidate group is set for each combination of the transmission method and the number of connections.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a setting example of area candidate groups according to the first embodiment.
  • FIG. 6 shows the region candidate groups when the number of connections is 1 and 2, and the region candidate group when the modulation scheme is QPSK and the region candidate group when 16QAM.
  • the start position of the entire area candidate group and each mapping area candidate constituting the area candidate group The start position matches.
  • This position match means position match in the CCE domain, that is, the region of the control channel element sequence.
  • the arrangement pattern of area candidate groups in the case of QPSK is a pattern in which mapping area candidates are continuous, whereas the arrangement pattern of area candidate groups in the case of 16QAM is arranged such that mapping area candidates are arranged with an interval of 0.5 CCE. It is a pattern. That is, in the arrangement pattern of area candidate groups in the case of 16QAM, the separation interval S between two adjacent mapping area candidates is 0.5 CCE.
  • mapping area determination unit 12 performs control from among the area candidate groups corresponding to the combination of the transmission method and the number of connections indicated by the input signal among the plurality of area candidate groups set in step S11. A mapping area for mapping the signal is determined (step S12).
  • the mapping unit 17 maps the control signal modulated by the modulation unit 16 to the mapping region determined by the mapping region determination unit 12 (step S13).
  • the number of information bits represented by the control signal mapped to each mapping area candidate is common even if the modulation schemes are different. That is, the number of REs required for mapping the control signal is smaller as the modulation scheme having a larger modulation multi-level number is used. That is, when attention is focused on one connected number, the number of REs constituting the mapping area candidate decreases as a modulation scheme having a large modulation multi-level number is used (see FIG. 6).
  • the mapping area candidate corresponding to the first modulation scheme is the mapping area corresponding to the second modulation scheme. It is larger in the region of the control channel element sequence than the candidate.
  • the control signal mapped in this way is transmitted via the multiplexing unit 18, the IFFT unit 19, the transmission RF unit 20, and the like.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of operation processing of the terminal 30 according to the first embodiment.
  • the region candidate group setting unit 34 determines a start position in the control channel element sequence based on the terminal number and the subframe number, and sets a region candidate group from the start position (step S21).
  • the area candidate group is set for each combination of the transmission method and the number of connections. That is, the area candidate group setting unit 34 sets area candidate groups for each of the numbers of connections 1, 2, 4, and 8.
  • the plurality of region candidate groups set in the region candidate group setting unit 34 are set in the region candidate group setting unit 11 of the base station 10 except that the mapping region candidate is a processing target region candidate. It is the same.
  • the start position of the entire area candidate group and the start position of each mapping area candidate constituting the area candidate group are the same regardless of the modulation scheme. For this reason, the start position calculated about one modulation system can be used also for another modulation system. As a result, it is possible to reduce processing at the terminal 30 on the control signal receiving side.
  • the demapping unit 35 extracts a control channel candidate from each processing target region candidate of all region candidate groups set by the region candidate group setting unit 34 (step S22).
  • control channel candidates are extracted from each processing target area candidate constituting each area candidate group of the connected numbers 1, 2, 4, and 8.
  • the demodulation unit 36 and the decoding unit 38 perform blind decoding on the plurality of control channel candidates extracted in step S22 (step S23).
  • the number of bits obtained by demodulating each control channel candidate matches. For this reason, since the size of the processing target in the subsequent functional unit is the same regardless of the modulation method, the processing load is reduced.
  • the region candidate group setting unit 11 determines the start position in the control channel element sequence based on the terminal number and the subframe number, and starts the region from the start position.
  • the first region candidate group and the second region candidate group that are set have the same start position and the leading position of each mapping region candidate.
  • the first region candidate group corresponds to a first modulation multilevel number among a plurality of modulation multilevel numbers.
  • the second region candidate group has the same connection level as the first region candidate group and corresponds to a second modulation multilevel number different from the first modulation multilevel number.
  • the region candidate group setting unit 34 determines a start position in the control channel element sequence based on the identification information of the own device and the subframe number to be processed, and the region candidate is determined from the start position.
  • the first region candidate group and the second region candidate group that are set have the same start position and the leading position of each mapping region candidate.
  • the first region candidate group corresponds to a first modulation multilevel number among a plurality of modulation multilevel numbers.
  • the second region candidate group has the same connection level as the first region candidate group and corresponds to a second modulation multilevel number different from the first modulation multilevel number.
  • the start position of the entire area candidate group and the start position of each mapping area candidate constituting the area candidate group can be matched. For this reason, the start position calculated about one modulation system can be used also for another modulation system. As a result, it is possible to reduce processing at the terminal that is the control signal receiving side.
  • the PDCCH for performing resource allocation for PDCCH and the PDCCH for performing resource allocation for the PDSCH on the second component carrier coexist, it is preferable to avoid matching the search space arrangement locations for both PDCCHs. .
  • the region candidate group setting unit 11 determines the start position in the control channel element sequence based on the terminal number, the subframe number, and the component carrier number. Note that performing resource allocation for both PDSCHs of the second component carrier by the PDCCH of the first component carrier may be referred to as “cross-carrier scheduling” below.
  • Example 2 In the second embodiment, a plurality of region candidate groups corresponding to a modulation multi-value number larger than the reference modulation multi-value number are set, and the set region candidate groups are shifted from each other so as not to overlap, and All of the area candidate groups corresponding to the reference modulation multilevel number overlap. Since the basic configurations of the base station and the terminal of the second embodiment are the same as those of the first embodiment, the present embodiment will be described with reference to FIGS. 3 and 4.
  • the region candidate group setting unit 11 sets a region candidate group for each combination of transmission method and connection level, as in the first embodiment.
  • the area candidate group setting unit 11 sets a plurality of area candidate groups for the area candidate group corresponding to the modulation multilevel number larger than the reference modulation multilevel number.
  • the plurality of region candidate groups are shifted from each other and do not overlap, and all the region candidate groups corresponding to the reference modulation multi-level number overlap.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a region candidate group according to the second embodiment.
  • QPSK is a modulation scheme corresponding to the basic modulation multilevel number.
  • the region candidate group setting unit 11 sets the first region candidate group as shown in FIG. 6 for 16QAM. Then, the area candidate group setting unit 11 sets a second area candidate group as shown in FIG. 8 for 16QAM.
  • the first region candidate group and the second region candidate group are shifted by a predetermined offset value in the region of the control channel element sequence and do not overlap.
  • the offset value is 0.5 CCE.
  • the first area candidate group and the second area candidate group both overlap with the area candidate groups corresponding to QPSK and the number of connections 1. In addition, it is not limited to the number of connections 1, and the same holds true for other numbers of connections, except that the offset values are different.
  • the region candidate group setting unit 34 sets a plurality of region candidate groups by the same method as the region candidate group setting unit 11 on the transmission side.
  • the region candidate group setting unit 11 has a plurality of region candidate groups for a region candidate group corresponding to a modulation multi-level number larger than the reference modulation multi-level number. Set. The plurality of region candidate groups are shifted from each other and do not overlap, and all the region candidate groups corresponding to the reference modulation multi-level number overlap.
  • the region candidate group setting unit 34 sets a plurality of region candidate groups for the region candidate group corresponding to the modulation multilevel number larger than the reference modulation multilevel number.
  • the plurality of region candidate groups are shifted from each other and do not overlap, and all the region candidate groups corresponding to the reference modulation multi-level number overlap.
  • the technology described above can be applied to communication in each component carrier even in communication using a plurality of component carriers, that is, communication using carrier aggregation.
  • the region candidate group setting unit 11 determines the start position in the control channel element sequence based on the terminal number, the subframe number, and the component carrier number. .
  • the third embodiment will be described as an embodiment corresponding to the first embodiment and the transmission scheme is MIMO
  • the fourth embodiment will be described as an embodiment corresponding to the second embodiment and the transmission scheme being MIMO.
  • the first embodiment and the second embodiment are described on the assumption that the number of antennas is 1, that is, the case of non-MIMO. Therefore, the base station and the terminal according to the third embodiment and the fourth embodiment may prepare a configuration corresponding to one stream of the base station 10 and the terminal 30 according to the first embodiment for the number of antennas. That is, since the basic configurations of the base station and the terminal of the third and fourth embodiments are the same as those of the first embodiment, this embodiment will be described with reference to FIGS. 3 and 4.
  • the area candidate group setting unit 11 basically has the same function as that of the first embodiment. However, the area candidate group is set for each combination of the number of spatial layer multiplexing and the number of connections.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a region candidate group according to the third embodiment.
  • the region candidate group in the case of spatial layer multiplexing number 2 and the region candidate group in the case of non-MIMO, the start position of the entire region candidate group, and the region candidate The start positions of the mapping area candidates constituting the group match.
  • This position match means position match in the CCE domain, that is, the region of the control channel element sequence.
  • the region candidate group setting unit 34 sets a plurality of region candidate groups by the same method as the region candidate group setting unit 11 on the transmission side.
  • the region candidate group setting unit 11 determines the start position in the control channel element sequence based on the terminal number and the subframe number, and starts the region from the start position.
  • the first region candidate group and the second region candidate group that are set have the same start position and the leading position of each mapping region candidate.
  • the first region candidate group corresponds to the first spatial layer multiplexing number among the plurality of spatial layer multiplexing numbers.
  • the second region candidate group has the same connection level as the first region candidate group and corresponds to a second spatial layer multiplexing number different from the first spatial layer multiplexing number.
  • the region candidate group setting unit 34 determines a start position in the control channel element sequence based on the identification information of the own device and the subframe number to be processed, and the region candidate is determined from the start position.
  • the first region candidate group and the second region candidate group that are set have the same start position and the leading position of each mapping region candidate.
  • the first region candidate group corresponds to the first spatial layer multiplexing number among the plurality of spatial layer multiplexing numbers.
  • the second region candidate group has the same connection level as the first region candidate group and corresponds to a second spatial layer multiplexing number different from the first spatial layer multiplexing number.
  • the start position of the entire area candidate group and the start position of each mapping area candidate constituting the area candidate group can be matched.
  • the start position calculated for one spatial layer multiplexing number can be used for other modulation schemes. As a result, it is possible to reduce processing at the terminal that is the control signal receiving side.
  • both MIMO and non-MIMO are not applied to communication between the base station 10 and one terminal 30 in one subframe of one component carrier.
  • the communication between the base station 10 and one terminal 30 when carrier aggregation is used, it is possible to independently apply MIMO or non-MIMO for each component carrier in one subframe. Therefore, considering the entire communication between the base station 10 and one terminal 30, region candidate groups are set for each combination of the number of spatial layer multiplexing and the number of connections at the same scheduling timing.
  • the area candidate group is set for each combination of the number of spatial layer multiplexing and the number of connections.
  • the fourth embodiment corresponds to the second embodiment and is an embodiment in which the transmission method is MIMO.
  • the region candidate group setting unit 11 sets a region candidate group for each combination of the spatial layer multiplexing number and the connection level, as in the third embodiment.
  • the area candidate group setting unit 11 sets a plurality of area candidate groups for the area candidate group corresponding to the spatial layer multiplexing number larger than the reference spatial layer multiplexing number.
  • the plurality of area candidate groups are shifted from each other and do not overlap, and all the area candidate groups corresponding to the reference spatial layer multiplexing number overlap.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a region candidate group according to the fourth embodiment.
  • the spatial layer multiplexing number 1 is the basic modulation multilevel number.
  • the first region candidate group and the second region candidate group are shifted by a predetermined offset value in the region of the control channel element sequence and do not overlap.
  • the offset value is 0.5 CCE.
  • the first area candidate group and the second area candidate group both overlap with the area candidate groups corresponding to QPSK and the number of connections 1. In addition, it is not limited to the number of connections 1, and the same holds true for other numbers of connections, except that the offset values are different.
  • the region candidate group setting unit 34 sets a plurality of region candidate groups by the same method as the region candidate group setting unit 11 on the transmission side.
  • the region candidate group setting unit 11 has a plurality of region candidate groups for a region candidate group corresponding to a spatial layer multiplexing number larger than the reference spatial layer multiplexing number.
  • the plurality of area candidate groups are shifted from each other and do not overlap, and all the area candidate groups corresponding to the reference spatial layer multiplexing number overlap.
  • the area candidate group setting unit 34 sets a plurality of area candidate groups for the area candidate group corresponding to the spatial layer multiplexing number larger than the reference spatial layer multiplexing number.
  • the plurality of area candidate groups are shifted from each other and do not overlap, and all the area candidate groups corresponding to the reference spatial layer multiplexing number overlap.
  • the area candidate group is set for each combination of the number of spatial layer multiplexing and the number of connections.
  • the region candidate group is set by the combination of the modulation multi-level number and the concatenation number or the combination of the spatial layer multiplexing number and the concatenation number. It is not limited to.
  • the area candidate group may be set for each combination of the modulation multi-level number, the spatial layer multiplexing number, and the concatenation number.
  • the separation interval S between two adjacent mapping region candidates in an arbitrary region candidate group can be expressed by the following equation.
  • S (1-2 / (M ⁇ SL)) ⁇ AL ⁇ CCE
  • M is a modulation multilevel number.
  • SL is a spatial layer multilevel number.
  • AL is the number of connections.
  • the base stations and terminals of the first to fourth embodiments can be realized by the following hardware configuration.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a hardware configuration of the base station.
  • the base station 10 includes, as hardware components, a DSP (Digital Signal Processor) 10a, an FPGA (Field Programmable Gate Array) 10b, a memory 10c, and an RF (Radio Frequency) circuit 10d. And a network IF (Inter Face) 10e.
  • the DSP 10a and the FPGA 10b are connected so that various signals and data can be input / output via a network IF 10e such as a switch.
  • the RF circuit 10d has an antenna.
  • the memory 10c includes, for example, a RAM such as SDRAM (Synchronous Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), and a flash memory.
  • the region candidate group setting unit 11, the mapping region determination unit 12, the encoding units 13 and 14, the modulation units 15 and 16, the mapping unit 17, the multiplexing unit 18, and the IFFT unit 19 are, for example, a DSP 10a and an FPGA 10b. Etc. are realized by an integrated circuit.
  • the transmission RF unit 20 is realized by the RF circuit 10d.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a hardware configuration of the terminal.
  • the terminal 30 includes a CPU (Central Processing Unit) 30a, a memory 30b, an RF circuit 30c having an antenna, and a display device 30d such as an LCD (Liquid Crystal Display).
  • the memory 30b is configured by, for example, a RAM such as an SDRAM, a ROM, or a flash memory.
  • the reception RF unit 31 is realized by the RF circuit 30c.
  • the FFT unit 32, the separation unit 33, the region candidate group setting unit 34, the demapping unit 35, the demodulation units 36 and 37, and the decoding units 38 and 39 are realized by an integrated circuit such as a CPU 30a.
  • the FFT unit 32, the separation unit 33, the region candidate group setting unit 34, the demapping unit 35, the demodulation units 36 and 37, and the decoding units 38 and 39 are realized by an integrated circuit such as a CPU 30a.
  • the various processes described in the first to fourth embodiments can be realized by executing a program prepared in advance on a computer. That is, it is executed by the region candidate group setting unit 11, the mapping region determination unit 12, the encoding units 13 and 14, the modulation units 15 and 16, the mapping unit 17, the multiplexing unit 18, and the IFFT unit 19.
  • a program corresponding to each process may be recorded in the memory 10c, and each program may be read out to the DSP 10a and the FPGA 10b to function as a process.
  • programs corresponding to the processes executed by the FFT unit 32, the separation unit 33, the region candidate group setting unit 34, the demapping unit 35, the demodulation units 36 and 37, and the decoding units 38 and 39 are provided.
  • the program may be recorded in the memory 30b and read out by the CPU 30a to function as a process.
  • the base station 10 and the terminal 30 have been described as examples.
  • the present invention is not limited to this, and the above-described embodiment also holds true for a transmission device and a reception device that receives a control signal transmitted from the transmission device.
  • mapping region determination unit 13 10 base station 11, 34 region candidate group setting unit 12 mapping region determination unit 13, 14 encoding unit 15, 16 modulation unit 17 mapping unit 18 multiplexing unit 19 IFFT unit 20 transmission RF unit 30 terminal 31 reception RF unit 32 FFT unit 33 Separation unit 35 Demapping unit 36, 37 Demodulation unit 38, 39 Decoding unit

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Abstract

 基地局(10)において、領域候補グループ設定部(11)は、端末番号及びサブフレーム番号に基づいて、制御チャネル要素列における開始位置を決定し、当該開始位置から領域候補グループを設定する。そして、設定された第1の領域候補グループと第2の領域候補グループとは、開始位置、及び、各マッピング領域候補の先頭位置が一致する。ここで、第1の領域候補グループは、複数の変調多値数の内の第1の変調多値数に対応する。また、第2の領域候補グループは、第1の領域候補グループと同じ連結レベルであり、且つ、第1の変調多値数と異なる第2の変調多値数に対応する。

Description

送信装置、受信装置、送信方法、受信方法、無線通信システム、及び通信方法
 本発明は、送信装置、受信装置、送信方法、受信方法、無線通信システム、及び通信方法に関する。
 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution)では、下りリンクの通信方式としてOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が採用され、上りリンクの通信方式としてSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が採用されている。3GPP LTEは、以下では、単に「LTE」と呼ばれることがある。
 LTEでは、基地局は、無線リソースを端末に割り当てることにより、端末との間で通信を行う。具体的には、基地局は、割当制御情報(L1/L2制御情報)を端末へ送信することにより、下りリンクデータおよび上りリンクデータに対するリソース割当結果を通知する。割当制御情報は、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)を用いて端末へ送信される。PDCCHをマッピングし得るリソース領域は、図1に示すように、周波数軸方向では、下りリンクの無線区間帯域幅全体に渡り、時間軸方向では、サブフレームの先頭から数OFDMシンボルまでである。図1は、LTEのサブフレームの一例を示す図である。下りリンクデータの送信にMIMO送信を適用するか否かによって使用される割当制御情報の種類が異なる。また、LTEでは、割当制御情報は、QPSKによって変調されることが規定されている。下りリンクデータは、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を用いて基地局から端末に送信される。
 また、各PDCCHは、1つ又は連続する複数のCCE(Control Channel Element)で構成されるリソース領域にマッピングされる。また、1個のCCEは、36個のRE(Resource Element)で構成される。ここで、REは、1つのOFDMシンボルと1つのサブキャリアとによって規定される、無線リソースの最小単位である。PDCCHはQPSKで変調されるため、PDCCHを構成するCCEを更に構成するREに関し、1個のREには2ビットの符号化後情報がマッピングされる。なお、LTEでは、1つのPDCCHがマッピングされるリソース領域を構成するCCEの数(CCE連結数:アグリゲーションレベル)は、1,2,4,8の中から選択される。
 また、割当制御情報には、送信先の端末を識別するために、送信先の端末IDによってマスキングしたCRCビット(16ビット長)が含められる。そして、端末は、割当制御情報に含まれるCRCビットを自身のIDでデマスキングすること、つまり、「ブラインド復号」することにより、その割当制御情報が自身宛であるか否かを判定することができる。
 また、各端末に対するPDCCHがマッピングされるリソース領域候補(以下では、「マッピング領域候補」と呼ばれることがある)は、限定される。また、マッピング領域候補の数は、アグリゲーションレベルごとに決められている。ここで、マッピング領域候補は、サーチスペース(Search Space)と呼ばれることがある。また、受信側である端末から見た場合、サーチスペースは、ブラインド復号する単位に相当するので、「復号領域候補」又は「処理対象領域候補」と呼ぶこともできる。
 ところで、上記した、サブフレームの先頭から数OFDMシンボルまでのPDCCHがマッピングされるリソース領域だけでは、基地局による制御対象である端末の数などによってはPDCCHをマッピングしきれない場合も想定される。このリソース不足を解消するために、3GPP LTE-Advanced(以下では、「LTE-A」と呼ばれることがある)では、LTEではPDSCHがマッピングされるPDSCH領域の一部をPDCCH領域として利用することが検討されている。このPDCCH領域は、以下では、「第2種PDCCH領域」と呼ばれることがある。図2は、LTE-Aのサブフレームの一例を示す図である。なお、「第2種PDCCH領域」、又は、第1種PDCCH領域及び第2種PDCCH領域を纏めた領域は、「E(Enhanced)-PDCCH領域」と呼ばれることがある。
 ここで、PDSCHは、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)のみならず、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM等の複数の変調多値数がサポートされている。そのため、第2種PDCCH領域で送信されるPDCCHに対して、QPSKのみならず、16QAMを適用することが検討されている。
3GPP TS 36.213 V9.2.0, "Physical layer procedures (Release 9)," June 2010
 しかしながら、変調方式等が異なる複数の送信方式が適用される場合の、サーチスペースの設定方法については何ら検討がなされていない。サーチスペースの数が増える程、受信側でのブラインド復号処理の負荷が大きくなるので、サーチスペースの設定方法は、受信側の処理負担を軽減する上で重要な要因となる。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、複数の送信方式が適用される場合でも、受信側における処理負担を軽減できる、送信装置、受信装置、送信方法、受信方法、無線通信システム、及び通信方法を提供することを目的とする。
 開示の態様では、複数の送信方式の内の1つの送信方式を用いて受信装置宛ての制御信号を変調する変調部と、前記1つの送信方式に対応し且つ複数のマッピング領域候補から構成される領域候補グループの中から、前記変調された制御信号をマッピングするマッピング領域を決定する決定部と、前記決定されたマッピング領域に前記変調された制御信号をマッピングするマッピング部と、前記受信装置の識別情報及び前記変調された制御信号がマッピングされるサブフレームに関する情報に基づいて、制御チャネル要素列における開始位置を決定し、当該開始位置から前記領域候補グループを設定する設定部と、を具備し、前記複数の送信方式の内の第1の送信方式に対応する第1の領域候補グループと、前記第1の送信方式と異なる第2の送信方式に対応する第2の領域候補グループとは、前記開始位置、及び、各マッピング領域候補の先頭位置が一致する。
 開示の態様によれば、複数の送信方式が適用される場合でも、受信側における処理負担を軽減できる。
図1は、LTEのサブフレームの一例を示す図である。 図2は、LTE-Aのサブフレームの一例を示す図である。 図3は、実施例1の基地局の一例を示すブロック図である。 図4は、実施例1の端末の一例を示すブロック図である。 図5は、実施例1の基地局の動作処理の一例を示すフローチャートである。 図6は、実施例1の領域候補グループの設定例を示す図である。 図7は、実施例1の端末の動作処理の一例を示すフローチャートである。 図8は、実施例2の領域候補グループの一例を示す図である。 図9は、実施例3の領域候補グループの一例を示す図である。 図10は、実施例4の領域候補グループの一例を示す図である。 図11は、基地局のハードウェア構成を示す図である。 図12は、端末のハードウェア構成を示す図である。
 以下に、本願の開示する送信装置、受信装置、送信方法、受信方法、無線通信システム、及び通信方法の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態により本願の開示する送信装置、受信装置、送信方法、受信方法、無線通信システム、及び通信方法が限定されるものではない。また、実施形態において同一の機能を有する構成には同一の符号を付し、重複する説明は省略される。
 [実施例1]
 [基地局の構成]
 図3は、実施例1の基地局の一例を示すブロック図である。図3において、基地局10は、領域候補グループ設定部11と、マッピング領域決定部12と、符号化部13,14と、変調部15,16と、マッピング部17と、多重部18と、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部19と、送信RF(Radio Frequency)部20とを有する。
 領域候補グループ設定部11は、後述する制御信号の送信先である端末30の識別情報と、当該端末30へ送信される制御信号がマッピングされるサブフレームに関する情報とを入力信号として受け取る。端末30の識別情報は、例えば、端末番号であり、サブフレームに関する情報は、サブフレーム番号である。
 そして、領域候補グループ設定部11は、端末番号及びサブフレーム番号に基づいて、制御チャネル要素列における開始位置を決定し、当該開始位置から「領域候補グループ」を設定する。
 具体的には、領域候補グループは、送信方式とアグリゲーションレベル(つまり、連結レベル又は連結数)との組合せごとに設定される。ここで、送信方式は、実施例1では変調方式である。また、各領域候補グループは、同数の制御チャネル要素(CCE)をそれぞれ含む複数のマッピング領域候補から成る。また、ここでは、連結数には、上述したLTEと同様に、1,2,4,8の4つのレベルがあるものとする。
 また、領域候補グループ内におけるマッピング領域候補の配置パターンは決まっている。このため、領域候補グループ設定部11は、制御チャネル要素列に対して、決定された開始位置に先頭を合わせて配置パターンを適用することにより、領域候補グループを設定することができる。配置パターンは、変調方式がQPSKのときには、マッピング領域候補が連続するパターンとなる。
 マッピング領域決定部12は、送信方式を示す情報と、連結数を示す情報とを入力信号として受け取る。そして、マッピング領域決定部12は、領域候補グループ設定部11にて設定された複数の領域候補グループの内の、入力信号の示す送信方式とアグリゲーションレベルとの組合せに対応する領域候補グループの中から、制御信号をマッピングする「マッピング領域」を決定する。マッピング領域とは、制御信号が実際にマッピングされるリソース領域である。
 符号化部13は、下りリンクのデータ信号を符号化し、変調部15は、符号化後のデータ信号を送信方式情報の示す変調多値数に応じて変調して、多重部18へ出力する。
 符号化部14は、制御信号を符号化し、変調部16は、符号化後の制御信号を変調して多重部18へ出力する。制御信号には、下りリンクのデータ信号をマッピングするリソースに関する割当制御情報が含まれる。制御信号は、制御チャネル(例えば、PDCCH)である。
 マッピング部17は、マッピング領域決定部12において決定されたマッピング領域に、変調部16において変調された制御信号をマッピングする。
 多重部18は、変調部15から受け取るデータ信号と変調部16から受け取る制御信号とを時間軸上および周波数軸上で多重し、得られた多重信号をIFFT部19へ出力する。
 IFFT部19は、多重部18から受け取る多重信号を時間波形に変換することにより、OFDM信号を得る。
 送信RF部20は、IFFT部19から受け取るOFDM信号に送信無線処理(周波数アップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換、電力増幅など)を施し、アンテナを介して送信する。
 [端末の構成]
 図4は、実施例1の端末の一例を示すブロック図である。図4において、端末30は、受信RF部31と、FFT(Fast Fourier Transform)部32と、分離部33と、領域候補グループ設定部34と、デマッピング部35と、復調部36,37と、復号部38,39とを有する。
 受信RF部31は、基地局10から送信された無線信号をアンテナを介して受信し、当該無線信号に対して受信無線処理(低雑音増幅、周波数ダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換など)を施す。こうして得られた受信OFDM信号は、FFT部32へ出力される。
 FFT部32は、受信OFDM信号を周波数領域信号に変換し分離部33へ出力する。
 分離部33は、FFT部32から受け取る信号の内、制御信号を含む可能性のある成分を、デマッピング部35へ出力する。また、分離部33は、FFT部32から受け取る信号の内、データ信号(つまり、PDSCH信号)を復調部37へ出力する。
 領域候補グループ設定部34は、自装置の識別情報と、自装置宛ての制御信号がマッピングされるサブフレームに関する情報とを入力信号として受け取る。ここで、基地局10の場合と同様に、自装置の識別情報は、例えば、端末番号であり、サブフレームに関する情報は、サブフレーム番号である。
 そして、領域候補グループ設定部34は、端末番号及びサブフレーム番号に基づいて、制御チャネル要素列における開始位置を決定し、当該開始位置から「領域候補グループ」を設定する。
 具体的には、領域候補グループは、送信方式と連結数との組合せごとに設定される。ここで、送信方式は、実施例1では変調方式である。また、各領域候補グループは、同数の制御チャネル要素(CCE)をそれぞれ含む複数の処理対象領域候補から成る。また、基地局10の場合と同様に、連結数には、1,2,4,8の4つのレベルがある。
 また、領域候補グループ内における処理対象領域候補の配置パターンは決まっている。このため、領域候補グループ設定部34は、制御チャネル要素列に対して、決定された開始位置に先頭を合わせて配置パターンを適用することにより、領域候補グループを設定することができる。配置パターンは、変調方式がQPSKのときには、処理対象領域候補が連続するパターンとなる。
 デマッピング部35は、領域候補グループ設定部34によって設定された全ての領域候補グループの各処理対象領域候補から制御チャネル候補を抽出し、抽出された複数の制御チャネル候補を復調部36へ出力する。
 復調部36及び復号部38は、デマッピング部35から受け取る複数の制御チャネル候補をブラインド復号する。すなわち、復調部36及び復号部38は、デマッピング部35から受け取る複数の制御チャネル候補のそれぞれを復調及び復号し、自装置宛ての制御チャネルを特定する。復調及び復号の処理は、各制御チャネル候補の抽出元の処理対象領域候補が属する領域候補グループに対応する送信方式に応じた受信方式を用いて行われる。特定された自装置宛ての制御チャネル(例えば、PDCCH)は、復調部37へ出力される。
 復調部37及び復号部39は、復号部38から受け取る制御チャネルに含まれる下りリンクの割当制御情報に基づいて、分離部33から受け取る信号から受信データを抽出し、抽出された受信データに対して誤り検出を行う。
 [基地局及び端末の動作]
 以上の構成を有する基地局10及び端末30の動作について説明する。図5は、実施例1の基地局10の動作処理の一例を示すフローチャートである。
 領域候補グループ設定部11は、端末番号及びサブフレーム番号に基づいて、制御チャネル要素列における開始位置を決定し、当該開始位置から領域候補グループを設定する(ステップS11)。ここで、上述の通り、領域候補グループは、送信方式と連結数との組合せごとに設定される。
 図6は、実施例1の領域候補グループの設定例を示す図である。図6では、連結数が1,2について、変調方式がQPSKの場合の領域候補グループと16QAMの場合の領域候補グループとがそれぞれ示されている。ここで、1つの連結数に着目すると、QPSKの場合の領域候補グループと16QAMの場合の領域候補グループとでは、領域候補グループ全体の開始位置、及び、領域候補グループを構成する各マッピング領域候補の先頭位置が一致している。この位置の一致とは、CCEドメイン、つまり制御チャネル要素列の領域における位置の一致を意味する。なお、QPSKの場合の領域候補グループの配置パターンはマッピング領域候補が連続するパターンであるのに対して、16QAMの場合の領域候補グループの配置パターンはマッピング領域候補が0.5CCE間隔を空けて並ぶパターンである。すなわち、16QAMの場合の領域候補グループの配置パターンでは、隣接する2つのマッピング領域候補の間の離間間隔Sは、0.5CCEである。
 図5に戻り、マッピング領域決定部12は、ステップS11で設定された複数の領域候補グループの内の、入力信号の示す送信方式と連結数との組合せに対応する領域候補グループの中から、制御信号をマッピングするマッピング領域を決定する(ステップS12)。
 マッピング部17は、マッピング領域決定部12において決定されたマッピング領域に、変調部16において変調された制御信号をマッピングする(ステップS13)。ここで、1つの連結数に着目した場合、変調方式が異なっても、各マッピング領域候補にマッピングされる制御信号によって表される情報ビットの数は、共通している。すなわち、変調多値数が大きい変調方式が用いられる程、制御信号をマッピングするのに必要なREの数は少なくて済む。つまり、1つの連結数に着目した場合、マッピング領域候補を構成するRE数は、変調多値数が大きい変調方式が用いられる程少なくなる(図6参照)。換言すれば、第1の変調方式よりも第2の変調方式の変調多値数の方が大きい場合、第1の変調方式に対応するマッピング領域候補は、第2の変調方式に対応するマッピング領域候補よりも、制御チャネル要素列の領域において大きい。
 こうしてマッピングされた制御信号は、多重部18、IFFT部19、送信RF部20等を介して送信される。
 図7は、実施例1の端末30の動作処理の一例を示すフローチャートである。
 領域候補グループ設定部34は、端末番号及びサブフレーム番号に基づいて、制御チャネル要素列における開始位置を決定し、当該開始位置から領域候補グループを設定する(ステップS21)。領域候補グループは、送信方式と連結数との組合せごとに設定される。すなわち、領域候補グループ設定部34は、連結数1,2,4,8のそれぞれについて領域候補グループを設定する。なお、領域候補グループ設定部34において設定される複数の領域候補グループは、マッピング領域候補が処理対処領域候補となる点で異なる以外、基地局10の領域候補グループ設定部11において設定されるものと同様である。
 すなわち、1つの連結数に着目すると、変調方式に関わらず、領域候補グループ全体の開始位置、及び、領域候補グループを構成する各マッピング領域候補の先頭位置が一致している。このため、1つの変調方式について算出した開始位置を他の変調方式にも援用できる。この結果として、制御信号の受信側である端末30における処理を軽減できる。
 デマッピング部35は、領域候補グループ設定部34によって設定された全ての領域候補グループの各処理対象領域候補から制御チャネル候補を抽出する(ステップS22)。すなわち、連結数1,2,4,8のそれぞれの領域候補グループを構成する各処理対象領域候補から、制御チャネル候補が抽出される。
 復調部36及び復号部38は、ステップS22で抽出された複数の制御チャネル候補をブラインド復号する(ステップS23)。ここで、上述の通り、1つの連結数に着目した場合、各制御チャネル候補を復調して得られるビットの数は一致する。このため、後段の機能部における処理対象の大きさが変調方式に関わらず一致するので、処理負担が軽減される。
 以上のように本実施例によれば、基地局10において、領域候補グループ設定部11は、端末番号及びサブフレーム番号に基づいて、制御チャネル要素列における開始位置を決定し、当該開始位置から領域候補グループを設定する。そして、設定された第1の領域候補グループと第2の領域候補グループとは、開始位置、及び、各マッピング領域候補の先頭位置が一致する。ここで、第1の領域候補グループは、複数の変調多値数の内の第1の変調多値数に対応する。また、第2の領域候補グループは、第1の領域候補グループと同じ連結レベルであり、且つ、第1の変調多値数と異なる第2の変調多値数に対応する。
 また、受信側の端末30において、領域候補グループ設定部34は、自装置の識別情報及び処理対象のサブフレーム番号に基づいて、制御チャネル要素列における開始位置を決定し、当該開始位置から領域候補グループを設定する。そして、設定された第1の領域候補グループと第2の領域候補グループとは、開始位置、及び、各マッピング領域候補の先頭位置が一致する。ここで、第1の領域候補グループは、複数の変調多値数の内の第1の変調多値数に対応する。また、第2の領域候補グループは、第1の領域候補グループと同じ連結レベルであり、且つ、第1の変調多値数と異なる第2の変調多値数に対応する。
 こうすることで、1つの連結数に着目すると、変調方式に関わらず、領域候補グループ全体の開始位置、及び、領域候補グループを構成する各マッピング領域候補の先頭位置を一致させることができる。このため、1つの変調方式について算出した開始位置を他の変調方式にも援用できる。この結果として、制御信号の受信側である端末における処理を軽減できる。
 なお、以上の説明では、1つのコンポーネントキャリアを用いる通信を前提として説明を行ったが、これに限定されるものではない。すなわち、複数のコンポーネントキャリアを用いた通信、つまりキャリアアグリゲーションによる通信であっても、各コンポーネントキャリアにおける通信に対して上記した技術を適用できる。ただし、第1のコンポーネントキャリアのPDCCHによって第1のコンポーネントキャリア及び第2のコンポーネントキャリアの両方のPDSCHに対するリソース割当を行う場合、すなわち、第1のコンポーネントキャリア上に、第1のコンポーネントキャリア上のPDSCHに対するリソース割当を行うためのPDCCHと第2のコンポーネントキャリア上のPDSCHに対するリソース割当を行うためのPDCCHが共存する場合、両方のPDCCHに対するサーチスペースの配置場所が完全に一致することを避けることが好ましい。そのため、この場合には、領域候補グループ設定部11は、端末番号、サブフレーム番号、及びコンポーネントキャリア番号に基づいて、制御チャネル要素列における開始位置を決定する。なお、第1のコンポーネントキャリアのPDCCHによって第2のコンポーネントキャリアの両方のPDSCHに対するリソース割当を行うことは、以下では、「クロスキャリアスケジューリング」と呼ばれることがある。
 [実施例2]
 実施例2では、基準となる変調多値数よりも大きい変調多値数に対応する領域候補グループが複数設定され、設定された複数の領域候補グループは、互いにずらされて重ならず、且つ、基準変調多値数に対応する領域候補グループといずれも重なる。なお、実施例2の基地局及び端末の基本構成は、実施例1と同様であるので、図3及び図4を援用して本実施例を説明する。
 実施例2の基地局10において、領域候補グループ設定部11は、実施例1と同様に、送信方式と連結レベルとの組合せごとに、領域候補グループを設定する。
 そして、領域候補グループ設定部11は、基準変調多値数よりも大きい変調多値数に対応する領域候補グループについては、複数の領域候補グループを設定する。この複数の領域候補グループは、互いにずらされて重ならず、且つ、基準変調多値数に対応する領域候補グループといずれも重なる。
 図8は、実施例2の領域候補グループの一例を示す図である。ここでQPSKを基本変調多値数に対応する変調方式とする。
 まず、連結数1に着目する。このとき、領域候補グループ設定部11は、16QAMについて、図6に示すような第1の領域候補グループを設定する。そして、領域候補グループ設定部11は、16QAMについて、図8に示すような第2の領域候補グループを設定する。
 ここで、第1の領域候補グループと、第2の領域候補グループとは、制御チャネル要素列の領域において所定のオフセット値だけずれており重ならない。ここでは、オフセット値が0.5CCEとなる。そして、第1の領域候補グループ及び第2の領域候補グループは、QPSK及び連結数1に対応する領域候補グループといずれも重なっている。なお、連結数1に限定されず、他の連結数についてもオフセット値が異なるだけで同様のことが成立する。
 また、実施例2の端末30において、領域候補グループ設定部34は、送信側の領域候補グループ設定部11と同様の方法によって、複数の領域候補グループを設定する。
 以上のように本実施例によれば、基地局10において、領域候補グループ設定部11は、基準変調多値数よりも大きい変調多値数に対応する領域候補グループについては、複数の領域候補グループを設定する。この複数の領域候補グループは、互いにずらされて重ならず、且つ、基準変調多値数に対応する領域候補グループといずれも重なる。
 また、端末30において、領域候補グループ設定部34は、基準変調多値数よりも大きい変調多値数に対応する領域候補グループについては、複数の領域候補グループを設定する。この複数の領域候補グループは、互いにずらされて重ならず、且つ、基準変調多値数に対応する領域候補グループといずれも重なる。
 こうすることで、高次の変調多値数を用いて制御信号に用いるREの数を少なくできることにより生じる、空きのREを有効利用できる。また、領域候補グループを増やして制御信号をマッピングする場所の選択肢を増加させることができるので、他の端末の領域候補グループの制御信号と衝突する確率を低減できる。
 なお、実施例2でも、実施例1と同様に、複数のコンポーネントキャリアを用いた通信、つまりキャリアアグリゲーションによる通信であっても、各コンポーネントキャリアにおける通信に対して上記した技術を適用できる。また、実施例1と同様に、クロスキャリアスケジューリングが行われる場合、領域候補グループ設定部11は、端末番号、サブフレーム番号、及びコンポーネントキャリア番号に基づいて、制御チャネル要素列における開始位置を決定する。
 [実施例3]
 実施例1及び実施例2では、送信方式としての変調方式(つまり、変調多値数)が異なる場合の領域候補グループの設定に関して説明を行った。これに対して、送信方式としてのMIMOと非MIMOとの場合でも、同様の設定方法を適用することができる。すなわち、同じ量のデータを送信する場合、1つのストリーム当たりのデータ量は、MIMOの場合の方が非MIMOの場合に比べて、少なくて済む。従って、MIMOと非MIMOとの場合にも、実施例1及び実施例2における、例えば、QPSKと16QAMとの場合と同様のことが成り立つ。
 そこで、実施例1に対応し、且つ、送信方式をMIMOとする実施例として実施例3を説明し、実施例2に対応し、且つ、送信方式をMIMOとする実施例として実施例4を説明する。なお、実施例1及び実施例2ではアンテナ数が1の場合、つまり、非MIMOの場合を前提として説明されている。従って、実施例3及び実施例4の基地局及び端末は、実施例1の基地局10及び端末30の1ストリームに対応する構成を、アンテナ数分用意すれば良い。すなわち、実施例3及び実施例4の基地局及び端末の基本構成は、実施例1と同様であるので、図3及び図4を援用して本実施例を説明する。
 実施例3の基地局10において、領域候補グループ設定部11は、基本的には、実施例1と同様の機能を有する。ただし、領域候補グループは、空間レイヤ多重数と連結数との組合せごとに設定される。
 図9は、実施例3の領域候補グループの一例を示す図である。
 図9に示すように、1つの連結数に着目すると、空間レイヤ多重数2の場合の領域候補グループと非MIMOの場合の領域候補グループとでは、領域候補グループ全体の開始位置、及び、領域候補グループを構成する各マッピング領域候補の先頭位置が一致している。この位置の一致とは、CCEドメイン、つまり制御チャネル要素列の領域における位置の一致を意味する。
 また、実施例3の端末30において、領域候補グループ設定部34は、送信側の領域候補グループ設定部11と同様の方法によって、複数の領域候補グループを設定する。
 以上のように本実施例によれば、基地局10において、領域候補グループ設定部11は、端末番号及びサブフレーム番号に基づいて、制御チャネル要素列における開始位置を決定し、当該開始位置から領域候補グループを設定する。そして、設定された第1の領域候補グループと第2の領域候補グループとは、開始位置、及び、各マッピング領域候補の先頭位置が一致する。ここで、第1の領域候補グループは、複数の空間レイヤ多重数の内の第1の空間レイヤ多重数に対応する。また、第2の領域候補グループは、第1の領域候補グループと同じ連結レベルであり、且つ、第1の空間レイヤ多重数と異なる第2の空間レイヤ多重数に対応する。
 また、受信側の端末30において、領域候補グループ設定部34は、自装置の識別情報及び処理対象のサブフレーム番号に基づいて、制御チャネル要素列における開始位置を決定し、当該開始位置から領域候補グループを設定する。そして、設定された第1の領域候補グループと第2の領域候補グループとは、開始位置、及び、各マッピング領域候補の先頭位置が一致する。ここで、第1の領域候補グループは、複数の空間レイヤ多重数の内の第1の空間レイヤ多重数に対応する。また、第2の領域候補グループは、第1の領域候補グループと同じ連結レベルであり、且つ、第1の空間レイヤ多重数と異なる第2の空間レイヤ多重数に対応する。
 こうすることで、1つの連結数に着目すると、空間レイヤ多重数に関わらず、領域候補グループ全体の開始位置、及び、領域候補グループを構成する各マッピング領域候補の先頭位置を一致させることができる。このため、1つの空間レイヤ多重数について算出した開始位置を他の変調方式にも援用できる。この結果として、制御信号の受信側である端末における処理を軽減できる。
 なお、1つのコンポーネントキャリアの1つのサブフレームにおいて、基地局10と1つの端末30との間の通信に対して、MIMO、及び、非MIMOの両方が適用されることはない。ただし、基地局10と1つの端末30との間の通信においても、キャリアアグリゲーションが用いられる場合、1つのサブフレームにおいて、コンポーネントキャリアごとにMIMO又は非MIMOを独立に適用することは可能である。従って、基地局10と1つの端末30との間の通信全体を考えると、同じスケジューリングタイミングにおいて、領域候補グループは、空間レイヤ多重数と連結数との組合せごとに設定される。
 また、基地局10と1つの端末30との間の通信においても、1つのコンポーネントキャリアを用いる通信であっても、サブフレームごとにMIMO又は非MIMOを独立に適用することは可能である。従って、この場合も、基地局10と1つの端末30との間の通信全体を考えると、領域候補グループは、空間レイヤ多重数と連結数との組合せごとに設定される。
 [実施例4]
 実施例4は、上述の通り、実施例2に対応し、且つ、送信方式をMIMOとする実施例である。
 実施例4の基地局10において、領域候補グループ設定部11は、実施例3と同様に、空間レイヤ多重数と連結レベルとの組合せごとに、領域候補グループを設定する。
 そして、領域候補グループ設定部11は、基準空間レイヤ多重数よりも大きい空間レイヤ多重数に対応する領域候補グループについては、複数の領域候補グループを設定する。この複数の領域候補グループは、互いにずらされて重ならず、且つ、基準空間レイヤ多重数に対応する領域候補グループといずれも重なる。
 図10は、実施例4の領域候補グループの一例を示す図である。ここで空間レイヤ多重数1を基本変調多値数とする。
 まず、連結数1に着目する。このとき、領域候補グループ設定部11は、SL=2について、図9に示すような第1の領域候補グループを設定する。そして、領域候補グループ設定部11は、SL=2について、図10に示すような第2の領域候補グループを設定する。
 ここで、第1の領域候補グループと、第2の領域候補グループとは、制御チャネル要素列の領域において所定のオフセット値だけずれており重ならない。ここでは、オフセット値が0.5CCEとなる。そして、第1の領域候補グループ及び第2の領域候補グループは、QPSK及び連結数1に対応する領域候補グループといずれも重なっている。なお、連結数1に限定されず、他の連結数についてもオフセット値が異なるだけで同様のことが成立する。
 また、実施例4の端末30において、領域候補グループ設定部34は、送信側の領域候補グループ設定部11と同様の方法によって、複数の領域候補グループを設定する。
 以上のように本実施例によれば、基地局10において、領域候補グループ設定部11は、基準空間レイヤ多重数よりも大きい空間レイヤ多重数に対応する領域候補グループについては、複数の領域候補グループを設定する。この複数の領域候補グループは、互いにずらされて重ならず、且つ、基準空間レイヤ多重数に対応する領域候補グループといずれも重なる。
 また、端末30において、領域候補グループ設定部34は、基準空間レイヤ多重数よりも大きい空間レイヤ多重数に対応する領域候補グループについては、複数の領域候補グループを設定する。この複数の領域候補グループは、互いにずらされて重ならず、且つ、基準空間レイヤ多重数に対応する領域候補グループといずれも重なる。
 こうすることで、高次の空間レイヤ多重数を用いて制御信号に用いるREの数を少なくできることにより生じる、空きのREを有効利用できる。また、領域候補グループを増やして制御信号をマッピングする場所の選択肢を増加させることができるので、他の端末の領域候補グループの制御信号と衝突する確率を低減できる。
 なお、実施例3と同様に、基地局10と1つの端末30との間の通信においても、キャリアアグリゲーションが用いられる場合、1つのサブフレームにおいて、コンポーネントキャリアごとにMIMO又は非MIMOを独立に適用することは可能である。従って、基地局10と1つの端末30との間の通信全体を考えると、同じスケジューリングタイミングにおいて、領域候補グループは、空間レイヤ多重数と連結数との組合せごとに設定される。
 また、基地局10と1つの端末30との間の通信においても、1つのコンポーネントキャリアを用いる通信であっても、サブフレームごとにMIMO又は非MIMOを独立に適用することは可能である。従って、この場合も、基地局10と1つの端末30との間の通信全体を考えると、領域候補グループは、空間レイヤ多重数と連結数との組合せごとに設定される。
 [他の実施例]
 [1]実施例1から実施例4では、領域候補グループが変調多値数と連結数との組合せ又は空間レイヤ多重数と連結数との組合せによって設定される場合について説明を行ったが、これに限定されるものではない。領域候補グループは、変調多値数と空間レイヤ多重数と連結数との組合せごとに設定されてもよい。
 このとき、任意の領域候補グループにおける、隣接する2つのマッピング領域候補の間の離間間隔Sは、次の式で表すことができる。
 S=(1-2/(M×SL))×AL×CCE
 ここで、Mは、変調多値数である。また、SLは、空間レイヤ多値数である。また、ALは、連結数である。
 [2]実施例1から実施例4の基地局及び端末は、次のようなハードウェア構成により実現することができる。
 図11は、基地局のハードウェア構成を示す図である。図11に示すように、基地局10は、ハードウェアの構成要素として、DSP(Digital Signal Processor)10aと、FPGA(Field Programmable Gate Array)10bと、メモリ10cと、RF(Radio Frequency)回路10dと、ネットワークIF(Inter Face)10eとを有する。DSP10aと、FPGA10bとは、スイッチ等のネットワークIF10eを介して各種信号やデータの入出力が可能なように接続されている。RF回路10dは、アンテナを有する。メモリ10cは、例えば、SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)等のRAM、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリにより構成される。領域候補グループ設定部11と、マッピング領域決定部12と、符号化部13,14と、変調部15,16と、マッピング部17と、多重部18と、IFFT部19とは、例えばDSP10a、FPGA10b等の集積回路により実現される。送信RF部20は、RF回路10dにより実現される。
 図12は、端末のハードウェア構成を示す図である。図12に示すように、端末30は、ハードウェア的には、CPU(Central Processing Unit)30aと、メモリ30bと、アンテナを有するRF回路30cと、LCD(Liquid Crystal Display)等の表示装置30dとを有する。メモリ30bは、例えば、SDRAM等のRAM、ROM、フラッシュメモリにより構成される。受信RF部31は、RF回路30cにより実現される。また、FFT部32と、分離部33と、領域候補グループ設定部34と、デマッピング部35と、復調部36,37と、復号部38,39とは、例えばCPU30a等の集積回路により実現される。
 また、実施例1から実施例4で説明した各種の処理は、予め用意されたプログラムをコンピュータで実行することで実現できる。すなわち、領域候補グループ設定部11と、マッピング領域決定部12と、符号化部13,14と、変調部15,16と、マッピング部17と、多重部18と、IFFT部19とによって実行される各処理に対応するプログラムがメモリ10cに記録され、各プログラムがDSP10a、FPGA10bに読み出されてプロセスとして機能してもよい。また、FFT部32と、分離部33と、領域候補グループ設定部34と、デマッピング部35と、復調部36,37と、復号部38,39とによって実行される各処理に対応するプログラムがメモリ30bに記録され、各プログラムがCPU30aに読み出されてプロセスとして機能してもよい。
 [3]実施例1から実施例4では、基地局10及び端末30を例にとり説明を行った。しかしながら、これに限定されるものではなく、送信装置と、当該送信装置から送信された制御信号を受信する受信装置とにおいても、上記実施例は成立する。
10 基地局
11,34 領域候補グループ設定部
12 マッピング領域決定部
13,14 符号化部
15,16 変調部
17 マッピング部
18 多重部
19 IFFT部
20 送信RF部
30 端末
31 受信RF部
32 FFT部
33 分離部
35 デマッピング部
36,37 復調部
38,39 復号部

Claims (12)

  1.  複数の送信方式の内の1つの送信方式を用いて受信装置宛ての制御信号を変調する変調部と、
     前記1つの送信方式に対応し且つ複数のマッピング領域候補から構成される領域候補グループの中から、前記変調された制御信号をマッピングするマッピング領域を決定する決定部と、
     前記決定されたマッピング領域に前記変調された制御信号をマッピングするマッピング部と、
     前記受信装置の識別情報及び前記変調された制御信号がマッピングされるサブフレームに関する情報に基づいて、制御チャネル要素列における開始位置を決定し、当該開始位置から前記領域候補グループを設定する設定部と、
     を具備し、
     前記複数の送信方式の内の第1の送信方式に対応する第1の領域候補グループと、前記第1の送信方式と異なる第2の送信方式に対応する第2の領域候補グループとは、前記開始位置、及び、各マッピング領域候補の先頭位置が一致する、
     送信装置。
  2.  前記第1の領域候補グループを構成する第1のマッピング領域候補は、前記第2の領域候補グループを構成する第2のマッピング領域候補よりも前記制御チャネル要素列の領域において大きく、
     前記設定部は、前記第2の領域候補グループとの間で前記制御チャネル要素列の領域において所定のオフセット値ずれ、且つ、前記第2の領域候補グループと送信方式が共通する第3の領域候補グループを設定し、
     前記第3の領域候補グループは、前記制御チャネル要素列の領域において、前記第2の領域候補グループと重ならず、且つ、第1の領域候補グループと重なる、
     請求項1に記載の送信装置。
  3.  前記設定部は、前記複数の送信方式のそれぞれと各マッピング領域候補を構成する制御チャネル要素の数を表す連結レベルとの組合せにそれぞれ対応する、複数の前記領域候補グループのそれぞれについて前記開始位置を決定し、
     前記第1の領域候補グループ、及び、前記第2の領域候補グループは、各マッピング領域候補を構成する制御チャネル要素の数を表す連結レベルが共通する、
     請求項1に記載の送信装置。
  4.  前記第1の送信方式と前記第2の送信方式とでは、変調多値数及び空間多重数の少なくとも一方が異なる、
     請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の送信装置。
  5.  対応する送信方式が互いに異なり且つ複数の処理対象領域候補からそれぞれ構成される第1の領域候補グループ及び第2の領域候補グループの、各処理対象領域候補内の制御チャネル候補を、前記対応する送信方式に応じた受信方式を用いて復調及び復号し、自装置宛ての制御チャネルを特定する処理部と、
     自装置の識別情報及び前記処理部における処理対象のサブフレームに関する情報に基づいて、制御チャネル要素列における開始位置を決定し、当該開始位置から前記領域候補グループを設定する設定部と、
     を具備し、
     前記第1の領域候補グループと、前記第2の領域候補グループとは、前記開始位置、及び、各処理対象領域候補の先頭位置が一致する、
     受信装置。
  6.  前記第1の領域候補グループを構成する第1の処理対象領域候補は、前記第2の領域候補グループを構成する第2の処理対象領域候補よりも前記制御チャネル要素列の領域において大きく、
     前記設定部は、前記第2の領域候補グループとの間で前記制御チャネル要素列の領域において所定のオフセット値ずれ、且つ、前記第2の領域候補グループと送信方式が共通する第3の領域候補グループを設定し、
     前記第3の領域候補グループは、前記制御チャネル要素列の領域において、前記第2の領域候補グループと重ならず、且つ、第1の領域候補グループと重なる、
     請求項5に記載の受信装置。
  7.  前記設定部は、前記複数の送信方式のそれぞれと各処理対象領域候補を構成する制御チャネル要素の数を表す連結レベルとの組合せにそれぞれ対応する、複数の前記領域候補グループのそれぞれについて前記開始位置を決定し、
     前記第1の領域候補グループ、及び、前記第2の領域候補グループは、各マッピング領域候補を構成する制御チャネル要素の数を表す連結レベルが共通する、
     請求項5に記載の受信装置。
  8.  前記第1の送信方式と前記第2の送信方式とでは、変調多値数及び空間多重数の少なくとも一方が異なる、
     請求項5から請求項7のいずれか一項に記載の受信装置。
  9.  受信装置の識別情報及び変調された制御信号がマッピングされるサブフレームに関する情報に基づいて、対応する送信方式が互いに異なり且つ複数のマッピング領域候補から構成される複数の領域候補グループのそれぞれについて、制御チャネル要素列における開始位置を決定し、当該開始位置から、前記複数の領域候補グループを設定し、
     複数の送信方式の内の1つの送信方式を用いて前記受信装置宛ての制御信号を変調し、
     前記1つの送信方式に対応する領域候補グループの中から、前記変調された制御信号をマッピングするマッピング領域を決定し、
     前記決定されたマッピング領域に前記変調された制御信号をマッピングし、
     前記複数の送信方式の内の第1の送信方式に対応する第1の領域候補グループと、前記第1の送信方式と異なる第2の送信方式に対応する第2の領域候補グループとは、前記開始位置、及び、各マッピング領域候補の先頭位置が一致する、
     送信方法。
  10.  自装置の識別情報及び処理対象のサブフレームに関する情報に基づいて、対応する送信方式が互いに異なり且つ複数の処理対象領域候補から構成される第1の領域候補グループ及び第2の領域候補グループのそれぞれについて、制御チャネル要素列における開始位置を決定し、当該開始位置から、前記第1の領域候補グループ及び前記第2の領域候補グループを設定し、
     前記設定された第1の領域候補グループ及び第2の領域候補グループの各処理対象領域候補内の制御チャネル候補を、前記対応する送信方式に応じた受信方式を用いて復調及び復号し、自装置宛ての制御チャネルを特定し、
     前記第1の領域候補グループと、前記第2の領域候補グループとは、前記開始位置、及び、各処理対象領域候補の先頭位置が一致する、
     受信方法。
  11.  送信装置と受信装置とを有する無線通信システムにおいて、
     前記送信装置は、
     複数の送信方式の内の1つの送信方式を用いて受信装置宛ての制御信号を変調する変調部と、
     前記1つの送信方式に対応し且つ複数のマッピング領域候補から構成される領域候補グループの中から、前記変調された制御信号をマッピングするマッピング領域を決定する決定部と、
     前記決定されたマッピング領域に前記変調された制御信号をマッピングするマッピング部と、
     前記受信装置の識別情報及び前記変調された制御信号がマッピングされるサブフレームに関する情報に基づいて、制御チャネル要素列における開始位置を決定し、当該開始位置から前記領域候補グループを設定する設定部と、
     前記制御信号を送信する送信部と、を備え、
     前記受信装置は、
     前記送信装置から送信された前記制御信号を受信する受信部を備え、
     前記複数の送信方式の内の第1の送信方式に対応する第1の領域候補グループと、前記第1の送信方式と異なる第2の送信方式に対応する第2の領域候補グループとは、前記開始位置、及び、各マッピング領域候補の先頭位置が一致する、
     無線通信システム。
  12.  送信装置と受信装置とを有する無線通信システムに用いられる通信方法において、
     前記送信装置は、
     複数の送信方式の内の1つの送信方式を用いて受信装置宛ての制御信号を変調し、
     前記1つの送信方式に対応し且つ複数のマッピング領域候補から構成される領域候補グループの中から、前記変調された制御信号をマッピングするマッピング領域を決定し、
     前記決定されたマッピング領域に前記変調された制御信号をマッピングし、
     前記受信装置の識別情報及び前記変調された制御信号がマッピングされるサブフレームに関する情報に基づいて、制御チャネル要素列における開始位置を決定し、当該開始位置から前記領域候補グループを設定し
     前記制御信号を送信し、
     前記受信装置は、
     前記送信装置から送信された前記制御信号を受信し、
     前記複数の送信方式の内の第1の送信方式に対応する第1の領域候補グループと、前記第1の送信方式と異なる第2の送信方式に対応する第2の領域候補グループとは、前記開始位置、及び、各マッピング領域候補の先頭位置が一致する、
     通信方法。
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