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WO2013108585A1 - 送信装置、受信装置、送信方法、及び受信方法 - Google Patents

送信装置、受信装置、送信方法、及び受信方法 Download PDF

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WO2013108585A1
WO2013108585A1 PCT/JP2013/000004 JP2013000004W WO2013108585A1 WO 2013108585 A1 WO2013108585 A1 WO 2013108585A1 JP 2013000004 W JP2013000004 W JP 2013000004W WO 2013108585 A1 WO2013108585 A1 WO 2013108585A1
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WO
WIPO (PCT)
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search space
aggregation level
cce
mapping
control channel
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/000004
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
綾子 堀内
西尾 昭彦
Original Assignee
パナソニック株式会社
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Publication date
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Priority to EP13738307.1A priority patent/EP2797372B1/en
Priority to JP2013554234A priority patent/JP6020837B2/ja
Priority to ES13738307T priority patent/ES2717277T3/es
Priority to PL13738307T priority patent/PL2797372T3/pl
Priority to CN201380000867.0A priority patent/CN103477694B/zh
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Priority to US15/278,962 priority patent/US9686785B2/en
Priority to US15/599,300 priority patent/US9980264B2/en
Priority to US15/959,002 priority patent/US10306621B2/en
Priority to US16/385,998 priority patent/US10785767B2/en
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    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows

Definitions

  • the present invention relates to a transmission device, a reception device, a transmission method, and a reception method.
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • a control signal for a terminal under a radio communication base station apparatus (hereinafter abbreviated as “base station”) in a data area.
  • a resource region to which a control signal directed to a terminal under the base station is mapped is called an Enhanced-PDCCH (ePDCCH) region, a New-PDCCH (N-PDCCH) region, or an X-PDCCH region.
  • ePDCCH Enhanced-PDCCH
  • N-PDCCH New-PDCCH
  • X-PDCCH region Enhanced-PDCCH
  • terminal in order to expand the coverage area of each base station, between the base station and the wireless communication terminal device (hereinafter abbreviated as “terminal”; sometimes called UE (UserquiEquipment))
  • UE UserquiEquipment
  • a relay technology has been studied in which a wireless communication relay station device (hereinafter abbreviated as “relay station”) is installed and communication between a base station and a terminal is performed via the relay station. If the relay technology is used, a terminal that cannot directly communicate with the base station can communicate with the terminal via the relay station.
  • the control signal for Relay is arranged in the data area. Since there is a possibility that the control signal for relay is extended and used for the control signal for terminal, the resource region to which the control signal for relay is mapped is also called R-PDCCH.
  • DL grant also called DL assignment
  • UL grant that instructs uplink (UL: UpLink) data assignment
  • the DL grant notifies the terminal that resources in the subframe in which this DL grant is transmitted have been allocated.
  • UL grant informs the terminal that resources in the target subframe after 4 subframes have been allocated to the terminal.
  • UL grant informs the terminal that resources in the target subframe four or more subframes after the subframe in which this UL grant is transmitted have been allocated.
  • the number of subframes to which UL grant is transmitted as a subframe to be allocated to a terminal is determined by a time-division pattern for uplink and downlink (hereinafter referred to as “UL / DL”). Configuration pattern ”).
  • the UL subframe is a subframe that is four or more subframes after the subframe in which the UL grant is transmitted.
  • an area (R-PDCCH for relay station (PDCCH for relay) area) where a line control signal for the relay station is arranged is provided in the data area.
  • DL ⁇ grant and UL grant are arranged in the same manner as PDCCH.
  • DL grant is arranged in 1st slot and UL grant is arranged in 2nd slot (see Non-Patent Document 1).
  • DL grant decoding delay is shortened, and the relay station transmits ACK / NACK for DL data (in FDD, it is sent 4 subframes after receiving DL grant). Can be provided.
  • the relay station transmits the channel control signal transmitted from the base station using the R-PDCCH, within the resource area (that is, “Search Space”) indicated by the base layer by higher-layer-signaling.
  • the line control signal addressed to the local station is found by monitoring with.
  • the search space corresponding to R-PDCCH is notified from the base station to the relay station by higher layer signaling.
  • 1 RB Resource Block
  • 1 RB has 12 subcarriers in the frequency direction and a width of 0.5 msec in the time direction.
  • a unit obtained by combining two RBs in the time direction is called an RB pair (see, for example, FIG. 1). That is, the RB pair has 12 subcarriers in the frequency direction and has a width of 1 msec in the time direction. Further, when the RB pair represents a cluster of 12 subcarriers on the frequency axis, the RB pair may be simply referred to as RB.
  • the RP pair is also called a PRB pair (PhysicalPhysRB pair).
  • a unit defined by one subcarrier and one OFDM symbol is a resource element (RE: ResourceREElement) (see FIG. 1).
  • the number of OFDM symbols per RB pair varies depending on the CP (Cyclic Prefix) length of the OFDM symbol.
  • the number of REs in the resource region in which ePDCCH per RB pair is arranged differs depending on the number of OFDM symbols and the number of REs used for reference signals (RS: Reference : Signal).
  • the number of usable OFDM symbols and the reference signal vary from subframe to subframe. Therefore, the reception quality of ePDCCH is low in a subframe with a small number of REs in the resource area where the ePDCCH is arranged in one RB pair.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is variable from 1 to 4. Therefore, in the case where the PDCCH region is not used for ePDCCH, the number of OFDM symbols that can be used for ePDCCH decreases as the number of OFDM symbols in the PDCCH region increases.
  • the number of REs used for the reference signal depends on the reference signal setting shown below (see FIG. 1).
  • CRS Cell Specific Reference Signal
  • the CRS is transmitted in the data area in subframes other than the MBSFN subframe, but is transmitted only in the first two OFDM symbols in the MBSFN subframe.
  • the position where CRS is arranged varies depending on the cell ID.
  • DMRS Downlink Assignment control information
  • DL assignment downlink assignment control information
  • the number of DMRSs to be set can be different for each user.
  • DMRS is transmitted in the data area.
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • the subframe to be transmitted is determined by a predetermined period.
  • PDCCH and R-PDCCH have four levels of levels 1, 2, 4, and 8 as aggregation levels (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • Levels 1, 2, 4, and 8 have 6, 6, 2, and 2 types of “mapping candidates”, respectively.
  • a mapping candidate is a candidate for a region to which a control signal is mapped, and a search space is configured by a plurality of mapping candidates.
  • the control signal is actually mapped to one of a plurality of mapping candidates of the aggregation level.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a search space corresponding to R-PDCCH. Each ellipse indicates a search space for each aggregation level.
  • a plurality of mapping candidates in each search space at each aggregation level are continuously arranged in a VRB (Virtual Resource Block).
  • Each resource area candidate in VRB is mapped to PRB (Physical Resource Block) by higher layer signaling.
  • the search space corresponding to ePDCCH is set individually for each terminal.
  • the ePDCCH design a part of the R-PDCCH design described above can be used, or a completely different design from the R-PDCCH design can be used. Actually, it is also considered to make the design of ePDCCH and R-PDCCH different.
  • DL grant is mapped to the first slot, and UL grant is mapped to the second slot. That is, the resource to which DL grant is mapped and the resource to which UL grant is mapped are divided on the time axis.
  • the resource to which DL grant is mapped and the resource to which UL grant is mapped are divided on the frequency axis (i.e., subcarrier or PRB pair), and the RE in the RB pair is changed. Dividing into multiple groups is also being considered.
  • ePDCCH it is considered to divide each PRB pair into multiple resources.
  • a resource divided within an RB pair is called CCE (control channel elements).
  • CCE control channel elements
  • the number of REs constituting one CCE is fixedly set to 36 REs, but here, the number of REs constituting one CCE is variable depending on the division method.
  • a division method a method of dividing in units of subcarriers or a method of generating and dividing a resource (RE) group can be considered.
  • FIG. 3 shows an example in which a plurality of PRB pairs #A to #D are set in the ePDCCH search space, and each PRB pair is divided into four CCEs in units of subcarriers (every three subcarriers).
  • the first two OFDM symbols are used for PDCCH, and the remaining 12 OFDM symbols are used for ePDCCH.
  • 2 ports of CRS and 4 ports of DMRS are arranged as REs used for reference signals (CRS or DMRS), Of the REs (144 REs) constituting the OFDM symbol used for ePDCCH, the number of REs that can be used for ePDCCH is 108 REs.
  • FIG. 4 shows the total number of REs constituting the four CCEs in each PRB pair shown in FIG.
  • CCE # (4N) has 25 REs
  • CCE # (4N + 1) has 29 REs
  • CCE # (4N + 2) has 29 REs
  • CCE # (4N + 3) has 25 REs. That is, the number of REs constituting each CCE in one PRB pair is biased. For this reason, the reception characteristics of ePDCCH are biased depending on which CCE is used.
  • the ePDCCH reception characteristics It becomes unfair.
  • An object of the present invention is to provide a transmission device, a reception device, a transmission method, and a reception method capable of reducing the bias of reception characteristics of control information by equalizing resources usable for ePDCCH among terminals. is there.
  • the transmission apparatus is a unit that sets a search space composed of a plurality of mapping candidates based on an aggregation level value, and each of the plurality of mapping candidates includes a value of the aggregation level.
  • the control channel element is composed of the same number of control channel elements, and the control channel element is obtained by dividing each physical resource block into a predetermined number, and one of the plurality of mapping candidates in the set search space.
  • Transmitting means for transmitting the control information mapped to the number of resource elements included in each of the predetermined number of control channel elements in each physical resource block takes at least two types of values,
  • the setting means includes a search space having the aggregation level value of 2 or more. Oite, among the plurality of mapping candidates, the difference between the total number of resource elements included in the control channel elements constituting the mapping candidate so as to minimize, setting the search space.
  • the receiving apparatus is a unit that sets a search space constituted by a plurality of mapping candidates based on an aggregation level value, wherein each of the plurality of mapping candidates is a value of the aggregation level value.
  • the control channel element is composed of the same number of control channel elements, and the control channel element is obtained by dividing each physical resource block into a predetermined number, and setting means, and among the plurality of mapping candidates constituting the set search space
  • Receiving means for receiving control information mapped into one, and the number of resource elements included in each of the predetermined number of control channel elements in each physical resource block takes at least two types of values.
  • the setting means is configured to search each search space having the aggregation level value of 2 or more. Among the plurality of mapping candidates for configuring the scan, so that the difference of the sum of the number of control channel resource elements included in the element that constitutes the mapping candidate is minimum, and sets the search space.
  • the transmission method sets a search space including a plurality of mapping candidates based on an aggregation level value, and each of the plurality of mapping candidates has the same number of control channels as the aggregation level value.
  • the control channel element is obtained by dividing each physical resource block into a predetermined number, and transmits control information mapped to one of the plurality of mapping candidates in the set search space.
  • the number of resource elements included in the predetermined number of control channel elements in each physical resource block takes at least two types of values, and each of the search spaces having an aggregation level value of 2 or more includes the plurality of resource elements. Configure the mapping candidates among the mapping candidates As the difference between the total number of resource elements included in the control channel element is minimized that, for setting the search space.
  • the reception method sets a search space including a plurality of mapping candidates based on an aggregation level value, and each of the plurality of mapping candidates has the same number of control channels as the aggregation level value.
  • the control channel element is obtained by dividing each physical resource block into a predetermined number, and control information mapped to one of the plurality of mapping candidates constituting the set search space
  • the number of resource elements included in each of the predetermined number of control channel elements in each physical resource block takes at least two types, and the aggregation level value is 2 or more
  • the mapping candidates are configured between the plurality of mapping candidates. As the difference between the total number of resource elements included in the control channel element which is minimum, and sets the search space.
  • the figure which shows the example of search space setting which concerns on Embodiment 1 of this invention (setting example 1)
  • the figure which shows an example of localized allocation and distrivuted allocation of ePDCCH The figure which shows the example of search space setting which concerns on Embodiment 1 of this invention (setting example 2)
  • the figure which shows the example of search space setting which concerns on Embodiment 1 of this invention (setting example 2)
  • the figure which uses for description of the PRB pair which concerns on Embodiment 1 of this invention (setting example 3)
  • the figure which uses for description of the PRB pair which concerns on Embodiment 1 of this invention (setting example 4)
  • the figure which shows the number of RE which comprises CCE which concerns on Embodiment 1 of this invention (setting example 4)
  • the figure which shows the structural example of the search space which concerns on Embodiment 1 of this invention (setting example 4)
  • the figure which shows the structural example of the search space which concerns on Embodiment 1 of this invention (setting example 4)
  • the communication system includes a transmission device and a reception device.
  • the transmission apparatus is described as base station 100
  • the reception apparatus is described as terminal 200.
  • This communication system is, for example, an LTE-Advanced system.
  • the base station 100 is, for example, a base station that supports the LTE-Advanced system
  • the terminal 200 is, for example, a terminal that supports the LTE-Advanced system.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a main configuration of base station 100 according to the present embodiment.
  • the search space setting unit 102 sets a search space composed of a plurality of “mapping candidates” based on the value of the aggregation level.
  • Each mapping candidate is composed of the same number of CCEs (control channel elements) as the aggregation level value.
  • CCE is obtained by dividing each PRB pair (physical channel resource block) into a predetermined number. Further, the number of REs (resource elements) included in a predetermined number of CCEs in each PRB pair takes at least two types of values.
  • the search space setting unit 102 minimizes the difference in the total number of REs included in the CCEs constituting each mapping candidate among a plurality of mapping candidates in each search space having an aggregation level value of 2 or more. Set the search space.
  • the transmission unit 106 transmits control information (DL assignment, UL grant, etc.) mapped to one of a plurality of mapping candidates in the search space set by the search space setting unit 102.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a main configuration of terminal 200 according to the present embodiment.
  • search space setting section 205 sets a search space composed of a plurality of “mapping candidates” based on the value of the aggregation level.
  • Each mapping candidate is composed of the same number of CCEs (control channel elements) as the aggregation level value.
  • CCE is obtained by dividing each PRB pair (physical channel resource block) into a predetermined number. Further, the number of REs (resource elements) included in a predetermined number of CCEs in each PRB pair takes at least two types of values.
  • the search space setting unit 205 minimizes the difference in the total number of REs included in the CCEs that constitute each mapping candidate among a plurality of mapping candidates in each search space having an aggregation level value of 2 or more. Set the search space.
  • the control signal receiving unit 206 extracts control information (control signal) mapped to one of a plurality of mapping candidates constituting the search space set by the search space setting unit 205. Thereby, the control information (DL assignment, UL grant, etc.) transmitted from the base station 100 is received.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to the present embodiment.
  • the base station 100 includes an allocation information generation unit 101, a search space setting unit 102, an error correction coding unit 103, a modulation unit 104, a signal allocation unit 105, a transmission unit 106, and a reception unit 107. And a demodulation unit 108 and an error correction decoding unit 109.
  • the allocation information generation unit 101 allocates a data signal (RB) And assign information (DL assignment and UL grant) is generated.
  • the DL assignment includes information related to the assignment of the DL data signal.
  • the UL grant includes information related to UL data signal allocation resources transmitted from the terminal 200.
  • the DL assignment is output to the signal assignment section 105, and the UL assignment is output to the reception section 107.
  • the search space setting unit 102 sets a search space composed of a plurality of mapping candidates for each terminal 200 using ePDCCH based on the value of the aggregation level.
  • Each “mapping candidate” is composed of the same number of CCEs as the value of the aggregation level.
  • CCE is obtained by dividing each PRB pair into a predetermined number.
  • the search space setting unit 102 determines a search space (CCE used for the search space) to be set in the terminal 200 from a value that can identify the terminal 200 and a calculation formula that is held in advance.
  • the value that can identify the terminal 200 include CRNTI (Connection Radio Network Temporary Identifier) that is notified from the base station 100 to the terminal 200 at the start of communication.
  • CRNTI Connection Radio Network Temporary Identifier
  • the CCEs constituting the search space set in each terminal 200 are calculated so that the number of REs included in the CCE set in the search space is not biased among the terminals 200.
  • the search space setting unit 102 sets the number of REs as a plurality of mapping candidates set for one terminal 200. Set different CCEs.
  • the search space setting unit 102 sets a plurality of mapping candidates set for one terminal 200. Among them, as a mapping candidate, it is set to include CCEs having different numbers of REs. Details of the search space setting process in the search space setting unit 102 will be described later.
  • the search space setting unit 102 outputs information related to the set search space (hereinafter sometimes referred to as “search space information”) to the signal allocation unit 105.
  • search space information information related to the set search space
  • search space setting section 102 outputs information on the PRB pair set in the search space to error correction coding section 103 as control information.
  • the error correction coding unit 103 receives the transmission data signal (DL data signal) and the control information received from the search space setting unit 102, performs error correction coding on the input signal, and outputs the signal to the modulation unit 104.
  • Modulation section 104 performs modulation processing on the signal received from error correction coding section 103 and outputs the modulated data signal to signal allocation section 105.
  • the signal assignment unit 105 receives assignment information (DL assignment and UL grant) received from the assignment information generation unit 101, and is one of CCEs (mapping candidate unit CCEs) indicated in the search space information received from the search space setting unit 102 Assign to. In addition, the signal assignment unit 105 assigns the data signal received from the modulation unit 104 to the downlink resource corresponding to the assignment information (DL assignment) received from the assignment information generation unit 101.
  • a transmission signal is formed by assigning the allocation information and the data signal to a predetermined resource.
  • the formed transmission signal is output to transmission section 106.
  • the transmission unit 106 performs radio transmission processing such as up-conversion on the input signal, and transmits the input signal to the terminal 200 via the antenna.
  • the reception unit 107 receives a signal transmitted from the terminal 200 via an antenna and outputs the signal to the demodulation unit 108. Specifically, the reception unit 107 separates a signal corresponding to the resource indicated by the UL grant received from the allocation information generation unit 101 from the reception signal, and performs reception processing such as down-conversion on the separated signal. The data is output to the demodulator 108 later.
  • the demodulator 108 demodulates the input signal and outputs the obtained signal to the error correction decoder 109.
  • the error correction decoding unit 109 decodes the input signal and obtains a received data signal from the terminal 200.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of terminal 200 according to the present embodiment.
  • terminal 200 includes receiving section 201, signal separating section 202, demodulating section 203, error correction decoding section 204, search space setting section 205, control signal receiving section 206, and error correction coding section. 207, a modulation unit 208, a signal allocation unit 209, and a transmission unit 210.
  • the receiving unit 201 receives a signal transmitted from the base station 100 via an antenna, performs a receiving process such as down-conversion, and outputs the signal to the signal separating unit 202.
  • the signal separation unit 202 extracts a control signal related to resource allocation from the reception signals received from the reception unit 201 and outputs the extracted signal to the control signal reception unit 206. Further, the signal separation unit 202 extracts a signal (that is, a DL data signal) corresponding to the data resource indicated by the DL assignment assigned from the control signal reception unit 206 from the reception signal, and the extracted signal to the demodulation unit 203. Output.
  • a signal that is, a DL data signal
  • Demodulation section 203 demodulates the signal output from signal separation section 202 and outputs the demodulated signal to error correction decoding section 204.
  • the error correction decoding unit 204 decodes the demodulated signal output from the demodulating unit 203 and outputs the obtained received data signal.
  • error correction decoding section 204 outputs “information regarding the PRB pair set in the search space” transmitted from base station 100 as a control signal to search space setting section 205.
  • the search space setting unit 205 identifies the search space set in the own device (terminal 200) that uses ePDCCH. For example, the search space setting unit 205 first determines a PRB pair to be set in the search space based on information received from the error correction decoding unit 204. Next, the search space setting unit 205 uses the search space (used as a search space) set in the terminal 200 based on a value (for example, CRNTI) that can identify the own device (terminal 200) and a previously stored calculation formula. CCE) to be determined. The above calculation formula is shared between the base station 100 and the terminal 200. That is, search space setting section 205 sets its own search space in the same manner as search space setting section 102. Search space setting section 205 outputs information on CCE set as the search space to control signal receiving section 206. Details of the search space setting process in the search space setting unit 205 will be described later.
  • the control signal receiving unit 206 performs blind decoding on the CCE indicated in the information received from the search space setting unit 205 in the signal component received from the signal separation unit 202, thereby controlling the control signal (DL assignment or UL grant). That is, the control signal receiving unit 206 receives a control signal mapped to one of a plurality of mapping candidates constituting the search space set by the search space setting unit 205. The control signal receiving unit 206 outputs the detected DL assignment to the own device to the signal separation unit 202 and outputs the detected UL assignment to the own device to the signal assignment unit 209.
  • the error correction coding unit 207 receives the transmission data signal (UL data signal), performs error correction coding on the transmission data signal, and outputs it to the modulation unit 208.
  • Modulation section 208 modulates the signal output from error correction coding section 207 and outputs the modulated signal to signal allocation section 209.
  • the signal allocation unit 209 allocates the signal output from the modulation unit 208 according to the UL grant received from the control signal reception unit 206, and outputs the signal to the transmission unit 210.
  • the transmission unit 210 performs transmission processing such as up-conversion on the input signal and transmits it.
  • PRB pairs #A to #D are set as resources that can be used as ePDCCH. Further, as shown in FIG. 3, each PRB pair is divided into four CCEs. Specifically, PRB pair #A includes CCE0 to CCE3, PRB pair #B includes CCE4 to CCE7, PRB pair #C includes CCE8 to CCE11, and PRB pair #D includes CCE12 to CCE15.
  • the number of REs included in each of the four CCEs in each PRB pair takes two values (25 and 29). Specifically, the number of REs included in CCE # (4N) (that is, CCE0,4,8,12) and CCE # (4N + 3) (that is, CCE3,7,11,15) is 25, respectively. And CCE # (4N + 1) (ie CCE1,5,9,13) and CCE # (4N + 2) (ie CCE2,6,10,14) each contain 29 REs It is. However, N is 0, 1, 2, 3.
  • the number of mapping candidates is 4, 4, 4, 2 for each of the aggregation levels 1, 2, 4, 8. That is, at aggregation level 1, four CCEs among CCE0 to CCE15 are set as mapping candidates. Further, at aggregation level 2, four mapping candidates combining two CCEs among CCE0 to CCE15 are set. Similarly, at aggregation level 4, four mapping candidates are set by combining four CCEs from CCE0 to CCE15. At aggregation level 8, two mapping candidates are combined from eight CCEs from CCE0 to CCE15. Is set.
  • mapping candidate for every aggregation level is notified to the terminal 200 from the base station 100 one by one, the number of bits required for notification will increase. Therefore, it is conceivable to set a preset in advance. This preset corresponds to VRB in R-PDCCH.
  • search space setting section 102 sets a search space for each terminal 200 so that the number of REs included in CCEs constituting the search space set for each terminal 200 is uniform among terminals 200. .
  • search space setting method for each aggregation level will be described.
  • the search space setting unit 102 sets CCEs having different numbers of REs as a plurality (four in this case) of mapping candidates. Specifically, the search space setting unit 102 sets CCEs (CCE # (4N) and CCE # (4N + 3)) having 25 REs as four mapping candidates set in one terminal 200, and CCEs are selected from CCE0 to CCE15 so that both CCEs with 29 REs (CCE # (4N + 1) and CCE # (4N + 2)) are included.
  • the search space setting unit 102 has four types of CCE # (4N), CCE # (4N + 1), CCE # (4N + 2), and CCE # (4N + 3) for one terminal 200.
  • One CCE is selected from each CCE, and four mapping candidates corresponding to aggregation level 1 are set.
  • the four mapping candidates are composed of 25, 29, 29, and 25 REs, respectively. That is, in the search space, CCEs that respectively configure a plurality of (four) mapping candidates include CCEs having different numbers of REs.
  • the search space setting unit 102 sets the search space so that the total number of REs included in the CCEs constituting each mapping candidate (that is, the total number of REs of two CCEs) is equal between the mapping candidates. .
  • the search space setting unit 102 adds the total number of REs included in the CCEs constituting each mapping candidate (ie, the number of REs of two CCEs) among a plurality (four) of mapping candidates that constitute the search space.
  • the search space is set so as to minimize the difference in the total.
  • the search space setting unit 102 has a CCE with 25 REs (CCE # (4N) and CCE # (4N + 3)) and a CCE with 29 REs (CCE # (4N + 1) ) And CCE # (4N + 2)) are selected from CCE0 to CCE15 and set as one mapping candidate.
  • the search space setting unit 102 sets one mapping candidate with CCE # (4N) (number of REs: 25) and CCE # (4N + 2) (number of REs: 29) as a pair, and CCE # One mapping candidate is set with (4N + 1) (number of REs: 29) and CCE # (4N + 3) (number of REs: 25) as a pair.
  • the search space setting unit 102 adds the total number of REs included in the CCEs constituting each mapping candidate (ie, 4) among a plurality (four) of mapping candidates constituting the search space.
  • the search space is set so that the difference in the total number of REs of two CCEs is minimized.
  • the search space setting unit 102 has a CCE with 25 REs (CCE # (4N) and CCE # (4N + 3)) and a CCE with 29 REs (CCE # (4N + 1) ) And CCE # (4N + 2)) are selected from CCE0 to CCE15 and set as one mapping candidate.
  • the search space setting unit 102 includes CCE # (4N) and CCE # (4N + 3) with 25 REs, and CCE # (4N + 1) and CCE # (4N +) with 29 REs.
  • the search space setting unit 102 adds the total number of REs included in the CCEs constituting each mapping candidate (that is, between a plurality (two) of mapping candidates constituting the search space (that is, The search space is set so that the difference between the total number of REs of eight CCEs) is minimized.
  • the search space setting unit 102 has a CCE with 25 REs (CCE # (4N) and CCE # (4N + 3)) and a CCE with 29 REs (CCE # (4N + 1) ) And CCE # (4N + 2)) are selected from CCE0 to CCE15 and set as one mapping candidate.
  • the search space setting unit 102 includes CCE # (4N) and CCE # (4N + 3) with 25 REs, and CCE # (4N + 1) and CCE # (4N +) with 29 REs.
  • the search space setting unit 102 sets the search space of the terminal 200.
  • the search space setting unit 102 performs the search space setting for each terminal 200.
  • the number of REs that can be used for ePDCCH between terminals 200 can be equalized at each aggregation level 1, 2, 4, and 8. That is, the difference in the number of REs that can be used for ePDCCH disappears between terminals 200 at each aggregation level.
  • the base station 100 can fairly set the number of REs usable for ePDCCH for each terminal 200, and the unfairness of the number of REs usable for ePDCCH between terminals 200 (bias of reception quality). Is alleviated.
  • the difference in the number of REs between the mapping candidates is minimized (in this case, there is no difference) at each of the aggregation levels 2, 4, and 8, so the number of REs that can be used for ePDCCH is determined as the mapping candidate. Can be evened between. That is, the difference in reception quality at terminal 200 due to the number of REs can be made uniform among mapping candidates. That is, unfairness in the number of REs (reception quality bias) due to selection of mapping candidates for arranging control information is alleviated.
  • search space setting examples 1 to 4 will be described below.
  • FIG. 9 shows a search space setting example in setting example 1.
  • the search space shown in FIG. 9 is a search space set for one terminal 200, and a search space different from the search space shown in FIG.
  • CCE0, CCE5, CCE10, and CCE15 are each set as one mapping candidate. That is, at aggregation level 1, CCE # (4N), CCE # (4N + 1), CCE # (4N + 2), and CCE # (4N + 3) are set as mapping candidates one by one.
  • a pair of CCE1 and CCE3, a pair of CCE4 and CCE14, a pair of CCE9 and CCE3, and a pair of CCE12 and CCE14 are set as one mapping candidate. That is, in aggregation level 2, a pair of CCE # (4N) and CCE # (4N + 2) or a pair of CCE # (4N + 1) and CCE # (4N + 3) is set as one mapping candidate.
  • one mapping candidate includes one CCE # (4N), one CCE # (4N + 1), one CCE # (4N + 2), and one CCE # (4N + 3).
  • one mapping candidate includes CCE # (4N), CCE # (4N + 1), CCE # (4N + 2), and CCE # (4N + 3).
  • the localized allocation is an allocation method for obtaining a frequency scheduling gain, and an ePDCCH can be allocated to a resource with good channel quality based on channel quality information.
  • the ePDCCH can be distributed on the frequency axis to obtain a frequency diversity gain.
  • LTE-Advanced it is conceivable to set both a search space for localized allocation and a search space for distributed allocation (for example, see FIG. 10).
  • a search space for localized allocation is set at aggregation level 2 (aggregation level 1), and both search spaces for localized allocation and distributed allocation are set at aggregation level 4, and at aggregation level 8 A case where a search space for distributed allocation is set will be described.
  • FIG. 11 shows a search space setting example in setting example 2.
  • the search space shown in FIG. 11 is a search space set for one terminal 200, and a search space different from the search space shown in FIG. Note that the combinations of CCE # (4N), CCE # (4N + 1), CCE # (4N + 2), and CCE # (4N + 3) at each aggregation level are the same as in Arrangement Example 1 (FIG. 9). The description is omitted here.
  • mapping candidates are set to be localized allocation.
  • CCE1 and CCE3 constituting one mapping candidate are both included in the PRB pair #A shown in FIG.
  • CCE4 and CCE6 constituting one mapping candidate are both included in the PRB pair #B shown in FIG.
  • one mapping candidate includes only CCEs in the same PRB pair.
  • mapping candidates are set to be distributed allocation, and the remaining two mapping candidates are set to be localized allocation.
  • CCE2, CCE7, CCE8, and CCE13 constituting one mapping candidate are CCEs distributed in the PRB pair #A to PRB pair #D shown in FIG.
  • CCE0, CCE1, CCE2, and CCE3 constituting one mapping candidate are CCEs included in the PRB pair #A shown in FIG.
  • the two mapping candidates are four types of CCEs (CCE # (4N), CCE # (4N + 1), CCE # (4N + 2)) obtained by dividing the same PRB pair into four. And CCE # (4N + 3)), each of the remaining two mapping candidates includes one of the above four types of CCEs of different PRB pairs.
  • mapping candidates are set to be distributed allocation.
  • CCE1, CCE3, CCE4, CCE6, CCE9, CCE11, CCE12 and CCE14 constituting one mapping candidate are CCEs distributed in PRB pair #A to PRB pair #D shown in FIG. is there.
  • the number of REs is small if there is a difference in the number of REs in the CCE within the PRB pair.
  • reception quality deteriorates and it is difficult to obtain a frequency scheduling gain.
  • the number of REs is equal among the mapping candidates (the difference in the number of REs is the smallest).
  • the same frequency can be obtained regardless of which mapping candidate in the PRB pair with good channel quality is selected. A scheduling effect can be obtained.
  • FIG. 12 shows a general solution for setting the search space shown in FIG.
  • L is a value for identifying the terminal 200, for example, a CRNTI number assigned to the terminal 200 from the base station 100 and identifying the terminal 200.
  • L is a value shared between the base station 100 and the terminal 200.
  • the function (X mod 4) indicates the remainder when X is divided by 4.
  • the search space setting unit 102 sets a different search space for each terminal 200 by calculating the CCE based on the value of L allocated to each terminal 200 and the calculation formula shown in FIG. .
  • the search space set by the search space setting unit 102 for the terminal 200 in which L 0, 4, 8,... (Multiple of 4) in FIG.
  • CCE is selected from the same PRB pair in localized allocation
  • CCE is selected from a plurality of PRB pairs in distributed allocation
  • the CCE selected in the localized allocation may be a CCE included not only from the same PRB pair but also from a PRB pair having a close PRB number or a PRB pair in an RBG having a close RBG (RB Group) number.
  • one PRB pair is divided into four CCEs (CCE # (4N), CCE # (4N + 1), CCE # (4N + 2), CCE # (4N + 3) in units of subcarriers. )) Shows an example of division.
  • the RE in which CSI-RS is arranged cannot be used for ePDCCH. That is, in FIG. 13A, compared to FIG. 3, the number of REs that can be used for ePDCCH is smaller. Specifically, the number of REs that can be used for ePDCCH is 100 REs among REs (144 REs) that make up the OFDM symbol used for ePDCCH.
  • the number of REs constituting each CCE is 21 REs for CCE # (4N), 29 REs for CCE # (4N + 1), 25 REs for CCE # (4N + 2), and CCE # ( 4N + 3) is 25 REs. That is, in FIG. 13B, compared to FIG. 4, in CCE # (4N) and CCE # (4N + 2), the number of REs used for ePDCCH is decreased by 4 REs as much as CSI-RS is arranged. Yes.
  • the number of REs included in each of the four CCEs in each PRB pair takes two values (25 REs and 29 REs) in FIG. 4, whereas in FIG. 13B, three types (21 REs, 25 REs, 29REs), the bias in the number of REs that make up each CCE within one PRB pair is even more pronounced.
  • search space setting section 102 sets at least one mapping candidate consisting of a pair of CCE having the largest number of REs and CCE having the smallest number of REs. To do.
  • the search space setting unit 102 uses 21 CCE # (4N) with the smallest number of REs and 29 CCE # (4N + 1) with the largest number of REs as a pair. Set one mapping candidate.
  • the search space setting unit 102 selects a mapping candidate consisting of a CCE having a maximum number of REs and a CCE having a different number of REs from the pair of CCEs having the smallest number of REs and CCEs. Set at least one. For example, in FIG. 13B, the search space setting unit 102 sets one mapping candidate with a pair of CCE # (4N + 2) and CCE # (4N + 3) having 25 REs.
  • REGs belonging to each CCE are interleaved and arranged in a PRB pair.
  • the REG (2RE) that belongs to each CCE is the position of the smallest OFDM symbol number and the smallest subcarrier number among the REs that can be used for ePDCCH (REG surrounded by a thick line in FIG. 14A). ) Are arranged in ascending order of subcarrier numbers, and REGs are arranged in ascending order of subcarrier numbers in the next OFDM number, when REGs are arranged at positions of all subcarrier numbers in the OFDM symbol number.
  • FIG. 14A the REG (2RE) that belongs to each CCE is the position of the smallest OFDM symbol number and the smallest subcarrier number among the REs that can be used for ePDCCH (REG surrounded by a thick line in FIG. 14A). ) Are arranged in ascending order of subcarrier numbers, and REGs are arranged in ascending order of subcarrier numbers in the next OFDM number, when REGs are arranged at positions of all subcarrier numbers in the OFDM symbol number.
  • CCE # (4N) REG in the order of CCE0 (CCE # (4N)), CCE1 (CCE # (4N + 1)), CCE2 (CCE # (4N + 2)) and CCE3 (CCE # (4N + 3)) Is arranged.
  • the REG arrangement is performed up to the maximum OFDM symbol number (the 15th OFDM symbol in FIG. 14A).
  • the number of REs constituting each CCE is 28 REs in CCE # (4N), 28 REs in CCE # (4N + 1), and 26 REs in CCE # (4N + 2).
  • CCE # (4N + 3) is 26 REs.
  • the search space setting unit 102 sets the search space so that the difference in the total number of REs between the mapping candidates is minimized.
  • the search space setting unit 102 has two CCEs each including one CCE # (4N) and one CCE # (4N + 3) when the aggregation level is 2 and the condition of the expression (1) is satisfied. And two CCEs each including one CCE # (4N + 1) and one CCE # (4N + 2) are set as mapping candidates.
  • FIG. 14B from the mapping candidate consisting of CCE # (4N) and CCE # (4N + 3), and CCE # (4N + 1) and CCE # (4N + 2)
  • the number of REs that can be used for ePDCCH can be made uniform among the mapping candidates. That is, the difference in reception quality at terminal 200 due to the number of REs can be made uniform among mapping candidates.
  • the difference in the number of REs between CCEs is 2RE at the maximum.
  • the number of REs in CCE # (4N + 3) that is, the last CCE in the REG arrangement order
  • K the number of REs in each CCE takes the values of cases 1 to 4 shown in FIG. 15A.
  • the number of REs included in each of the four CCEs in one PRB pair takes two values ((K + 2) and K).
  • FIG. 15B shows the total number of REs of mapping candidates (2CCE) paired with CCE # (4N) and CCE # (4N + 3) in each case of FIG. 15A, and CCE # (4N + 1). ) And CCE # (4N + 2) as a pair, the total number of REs of mapping candidates (2CCE) is shown. As shown in FIG. 15B, it can be seen that the maximum difference in the number of REs between the two types of mapping candidates is within 2 RE at the maximum.
  • FIG. 16 shows a search space setting example in setting example 4.
  • the search space shown in FIG. 16 is a search space set for one terminal 200, and a search space different from the search space shown in FIG. Note that the aggregation levels 1, 4, and 8 are the same as those in setting examples 1, 2, and 3, and the description thereof is omitted here.
  • the four mapping candidates are CCE # (4N) and CCE # (4N + 3) pairs (CCE4 and CCE7, CCE8 and CCE11), or CCE # (4N + 1) and CCE # (4N + 2) pairs (CCE1 and CCE2, CCE13 and CCE14).
  • FIG. 17 shows a general solution for setting the search space shown in FIG.
  • L is a value for identifying the terminal 200, for example, a CRNTI number for identifying the terminal 200.
  • L is a value shared between the base station 100 and the terminal 200.
  • a function (X mod 4) indicates a remainder when X is divided by 4.
  • equations (2), (3), and (4) for calculating a part of aggregation level 4 and the CCE of aggregation level 8 shown in FIG. 17 are shown below.
  • a CCE pair including a CCE that is not used in the aggregation level 1 is selected.
  • the mapping candidates corresponding to the second level from the top of aggregation level 4 are configured with the same four CCEs as the four mapping candidates at aggregation level 1.
  • mapping candidate (formula (2)) corresponding to the first level from the top of aggregation level 4 is calculated based on the mapping candidate corresponding to the second level from the top of aggregation level 4.
  • each CCE of the mapping candidate corresponding to the first level from the top of aggregation level 4 is CCE # (4N) for each CCE constituting the mapping candidate corresponding to the second level from the top of aggregation level 4. If it is CCE # (4N + 3) in the same PRB pair as the CCE, CCE # (4N + 3) is CCE # (4N) in the same PRB pair as the CCE and CCE # (4N + If 1), CCE # (4N + 2) in the same PRB pair as the CCE is set, and if CCE # (4N + 2), CCE # (4N + 1) in the same PRB pair as the CCE is set.
  • the calculation formula shown in Expression (2) represents a process of calculating the CCE of the first mapping candidate by shifting the CCE of the second mapping candidate.
  • ((L mod 2) * 2-1) in equation (2) corresponds to the shift process.
  • ((L mod 2) * 2-1) is “+1” when L is an odd number and “ ⁇ 1” when L is an even number.
  • the search space setting examples 1 to 4 have been described above.
  • search space setting section 205 sets the search space set for the own device in the same manner as search space setting section 102. Thereby, a resource candidate in which the control information addressed to the terminal 200 is arranged is specified.
  • base station 100 search space setting unit 102 and terminal 200 (search space setting unit 205) are configured by a plurality of mapping candidates based on the value of the aggregation level.
  • Each mapping candidate is composed of the same number of CCEs as the value of the aggregation level, and the CCE is obtained by dividing each PRB pair into a predetermined number.
  • the number of REs included in each of the predetermined number of CCEs in each PRB pair takes at least two types of values.
  • the base station 100 and the terminal 200 have the smallest difference in the total number of REs included in the CCEs constituting each mapping candidate among the plurality of mapping candidates in each search space having an aggregation level value of 2 or more.
  • the base station 100 and the terminal 200 set the search space by including CCEs having different numbers of REs in CCEs respectively constituting a plurality of mapping candidates in a search space having an aggregation level value of 1. .
  • the resources usable for ePDCCH are equalized among the terminals 200, and the reception characteristics of the control information
  • the bias can be reduced.
  • resources that can be used for ePDCCH can be made uniform among a plurality of mapping candidates set in one terminal 200 to reduce bias in reception characteristics of control information.
  • the value of L used in the present embodiment is not limited to CRNTI, but may be another identification number shared between base station 100 and terminal 200. Further, as the value of L, an identification number newly notified from base station 100 to terminal 200 may be used. Further, as the value of L, a product obtained by multiplying a plurality of identification numbers may be used. For example, as the value of L, a value obtained by multiplying the CRNTI number and the cell ID may be used.
  • the present embodiment relates to a search space setting method for UL grant and DL assignment.
  • the base station and terminal according to the present embodiment have the same basic configuration as base station 100 and terminal 200 according to Embodiment 1, and will be described with reference to FIGS.
  • each PRB pair is divided into four CCEs.
  • the search space setting unit 102 sets a search space for UL grant and a search space for DL assignment at the same aggregation level.
  • the search space setting unit 102 sets a search space for UL grant and a search space for DL assignment using mapping candidates composed of different CCEs from the viewpoint of lowering the collision (blocking) probability.
  • the search space setting unit 102 uses the search candidates for UL grant by using mapping candidates composed of different CCEs in the same PRB pair at aggregation levels 1 and 2 having a value smaller than a predetermined number of divisions (here, 4). And search space for DL assignment.
  • different aggregation levels may be used as search spaces for UL grant and DL assignment.
  • DCI Downlink Control Information
  • DCI format format 0 is used for UL format grants
  • DCI format format 2 / DCI format format 2A / DCI format 2B that supports MIMO transmission out of DCI formats that depend on the transmission mode (transmission mode) for DL assignment
  • the case where / DCI format 2C etc. is used is considered.
  • DCI format 2 / DCI format 2A / DCI format 2B / DCI format 2C has a larger format size (number of bits) than DCI format 0.
  • a search space having a larger aggregation level value than that of UL grant is easily selected for DL assignment. For example, if DCI format 0 (number of bits: 43 bits) is used for UL grant and DCI format 2C or DCI format 2B (number of bits: 58 bits or 57 bits) is used for DL assignment, UL An aggregation level 1 search space is set for grant, and an aggregation level 2 search space is set for DL assignment.
  • the search space setting unit 102 includes a search space for DL assignment at aggregation level 2 and an aggregation level 1 (an aggregation level adjacent to the aggregation level of the search space for DL assignment). ) UL grant search space in the same PRB pair.
  • each search space set in the same PRB pair is configured by different CCEs in the PRB pair from the viewpoint of lowering the collision (blocking) probability.
  • FIG. 18 shows an example of setting search spaces for aggregation levels 1 and 2 in the present embodiment.
  • the relationship between the PRB pair and the CCE is the same as FIG.
  • CCE2, CCE7, CCE8, and CCE13 are each set as one mapping candidate in the search space for DL assignment at aggregation level 1. Also, as shown in FIG. 18, in the UL search grant space of aggregation level 1, CCE0, CCE5, CCE10, and CCE15 are each set as one mapping candidate.
  • the CCE1 and CCE3 pair, the CCE4 and CCE6 pair, the CCE9 and CCE11 pair, and the CCE12 and CCE14 pair each serve as one mapping candidate. Is set.
  • CCE1 and CCE3 are mapping candidates for DL assignment, while the remaining CCE0 and CCE2 are mapping candidates for UL grant. is there.
  • CCE4 and CCE6 are mapping candidates for DL assignment, while the remaining CCE5 and CCE7 are used for UL grant. It is a mapping candidate.
  • PRB pairs #C and D are mapping candidates for PRB pairs #C and D.
  • CCE2 is a mapping candidate for DL assignment
  • other CCE0 is a mapping candidate for UL grant
  • CCE7 is a mapping candidate for DL assignment
  • another CCE5 is a mapping candidate for UL grant.
  • PRB pairs #C and D The same applies to PRB pairs #C and D.
  • the DL assignment search space and the UL grant search space are configured by mapping candidates composed of different CCEs in the same PRB pair.
  • the base station 100 places DL assignments in CCE1 and CCE3, and UL assignments in CCE0 and CCE2. By assigning them, UL grant and DL assignment can be transmitted simultaneously with PRB pair #A.
  • CCE1 and CCE3 are mapping candidates for DL assignment, while the other CCE0 is a mapping candidate for UL grant.
  • CCE4 and CCE6 are mapping candidates for DL assignment, while other CCE5 is a mapping candidate for UL grant. It is. The same applies to PRB pairs #C and D.
  • the search space for DL assignment at aggregation level 2 and the search space for UL assignment at aggregation level 1 are each composed of mapping candidates consisting of different CCEs in the same PRB pair.
  • the base station 100 arranges the DL assignment in CCE1 and CCE3, and arranges the UL assignment in CCE0.
  • the grant and DL assignment can be transmitted simultaneously with PRB pair #A.
  • the search space setting unit 102 sets a UL search space and a DL assignment search space at each aggregation level. Also, the search space setting unit 102 selects different CCEs in the same PRB pair, and sets a UL candidate search space mapping candidate and a DL assignment search space mapping candidate, respectively.
  • the base station 100 can arrange UL grant and DL assignment in mapping candidates in the same PRB pair. That is, the base station 100 can simultaneously transmit UL grant and DL assignment using the same PRB pair.
  • the search space setting unit 102 sets the UL-grant search space at aggregation level 1 and the DL-assignment search space at aggregation level 2 in the same PRB pair. Also, the search space setting unit 102 selects different CCEs in the same PRB pair, and sets a UL candidate search space mapping candidate and a DL assignment search space mapping candidate, respectively.
  • the base station 100 can arrange the UL grant and the DL assignment in the mapping candidates in the same PRB pair even when the aggregation levels of the UL grant and the DL assignment are different in the localized assignment.
  • FIG. 19 shows an example of setting search spaces at aggregation levels 4 and 8 in the present embodiment.
  • the relationship between the PRB pair and the CCE is the same as in FIG.
  • the search space for UL level grant at aggregation level 4 is a combination of CCE2, CCE7, CCE8 and CCE13, a combination of CCE1, CCE6, CCE11 and CCE12, a combination of CCE0, CCE1, CCE2 and CCE3,
  • Each combination of CCE8, CCE9, CCE10, and CCE11 is set as one mapping candidate.
  • the CCEs used in the search space for DL assignment are (CCE0, CCE5, CCE10, CCE15) and (CCE3, CCE4, CCE9, CCE14).
  • the CCEs used in the UL grant search space are the remaining (CCE2, CCE7, CCE8, CCE13) and (CCE1, CCE6, CCE11, CCE12).
  • the search space for DL assignment is the same as the search space for UL grant, but the CCEs constituting the two mapping candidates are different from each other.
  • the base station 100 can simultaneously assign DL assignment and UL grant.
  • the base station 100 can simultaneously assign a DL assignment and a UL grant between an aggregation level 4 search space for aggregation level 4 and a search space for aggregation level 8 shown in FIG.
  • mapping candidates for aggregation level 4 ULCEgrant (CCE2, CCE7, CCE8, CCE13) and aggregation level 8 mapping candidates (CCE1, CCE3, CCE4, CCE6, CCE9, CCE11, CCE12) shown in FIG. , CCE14) is composed of different CCEs. Therefore, the base station 100 can simultaneously assign DL assignments and UL grants to these mapping candidates.
  • mapping candidates (CCE1, CCE6, CCE11, CCE12) for aggregation level 4 shown in FIG. 19 and the mapping candidates for aggregation level 8 (CCE0, CCE2, CCE5, CCE7, CCE8, CCE10, CCE13, CCE15) as shown in FIG. It is the same.
  • the CCEs used in the search space for DL assignment are (CCE4, CCE5, CCE6, CCE7) and (CCE12, CCE13, CCE14, CCE15).
  • the remaining CCEs used in the search space for UL grant are (CCE0, CCE1, CCE2, CCE3) and (CCE8, CCE9, CCE10, CCE11). That is, although each mapping candidate is arranged in a different PRB pair, the mapping candidate for DL assignment and the mapping candidate for UL assignment are arranged in adjacent PRB pairs. As a result, the base station 100 can simultaneously assign DL assignment and UL assignment using adjacent PRB pairs.
  • the search space setting unit 205 performs the same processing as the search space setting unit 102 of the base station 100.
  • base station 100 can simultaneously transmit UL grant and DL assignment using the same PRB pair according to the channel quality of each PRB pair. Obtainable. Further, according to the present embodiment, as in Embodiment 1, even when the number of REs included in the CCE obtained by being divided within each PRB pair is biased, resources usable for ePDCCH are allocated to terminal 200. It is possible to reduce the bias in the reception characteristics of the control information evenly.
  • base station 100 sets a search space for DCI format 4 / DCI format 0 / DCI format 1A as a search space for UL grant, and a transmission mode as a search space for DL grant.
  • the search space for the DCI format for DL determined by the above may be set. Since DCI format 1A is used when communication cannot be performed using a DCI format having a large number of bits such as a DCI format for DL determined by the transmission mode, the frequency of use of DCI format 1A is low.
  • the search space of DCI format 1A is set to the same search space as UL format (DCI format 0), and it is not a problem if UL PR grant and DL assignment cannot be transmitted simultaneously with the same PRB pair. Further, since whether or not DCIDformat 4 is used depends on the UL transmission mode, terminal 200 may perform blind decoding only when it is used.
  • search space mapping candidate group
  • search space setting section 102 of base station 100 sets the search space so that the number of REs in the CCE constituting the search space set for each terminal 200 is equal among terminals 200.
  • the search space setting unit 102 sets the search spaces corresponding to the aggregation levels 1, 2, 4, and 8 as follows.
  • PRB pairs #A to #F are set as resources that can be used for ePDCCH. Also, as shown in FIG. 20A, each PRB pair is divided into three CCEs. Specifically, PRB pair #A includes CCE0 to CCE2, PRB pair #B includes CCE3 to CCE5, PRB pair #C includes CCE6 to CCE8, PRB pair #D includes CCE9 to CCE11, and PRB Pair #E includes CCE12 to CCE14, and PRB pair #F includes CCE15 to CCE17.
  • the number of REs included in each of the three CCEs in each PRB pair takes two values (37 and 34). Specifically, CCE # (3N) (ie CCE0,3,6,9,12,15) and CCE # (3N + 1) (ie CCE1,4,7,10,13,16) respectively
  • the number of REs included is 37
  • the number of REs included in CCE # (3N + 2) that is, CCE2,5,8,11,14,17
  • N is 0, 1, 2, 3, 4, 5.
  • the number of mapping candidates is 6, 6, 2, 2 for each of the aggregation levels 1, 2, 4, 8. That is, at aggregation level 1, six CCEs among CCE0 to CCE17 are set as mapping candidates. Further, at aggregation level 2, six mapping candidates combining two CCEs among CCE0 to CCE17 are set. Similarly, at aggregation level 4, two mapping candidates combining four CCEs from among CCE0 to CCE17 are set, and at aggregation level 8, two mapping candidates combining eight CCEs from CCE0 to CCE17. Is set.
  • FIG. 21 shows an example of setting a search space in the present embodiment.
  • a search space shown in FIG. 21 is a search space set for one terminal 200, and a search space different from the search space shown in FIG.
  • the search space setting unit 102 sets CCEs having different numbers of REs as a plurality (six in this case) of mapping candidates. Specifically, the search space setting unit 102 sets CCEs (CCE # (3N) and CCE # (3N + 1)) with 37 REs as six mapping candidates set for one terminal 200, and CCEs are selected from CCE0 to CCE17 so that both CCEs with 34 REs (CCE # (3N + 2)) are included.
  • the search space setting unit 102 assigns two CCEs to each terminal 200 from three types of CCEs, CCE # (3N), CCE # (3N + 1), and CCE # (3N + 2). Select and set six mapping candidates corresponding to aggregation level 1 respectively.
  • each of CCE0, CCE9 (CCE # (3N)), CCE4, CCE13 (CCE # (3N + 1)), and CCE8, CCE17 (CCE # (3N + 2)) is one mapping candidate. Is set.
  • mapping candidates are composed of 37, 37, 34, 37, 37, and 34 REs, respectively. That is, in the search space, CCEs that respectively constitute a plurality (six) of mapping candidates include CCEs having different numbers of REs.
  • the search space setting unit 102 sets the search space so that the total number of REs included in the CCEs constituting each mapping candidate (that is, the total number of REs of two CCEs) is equal between the mapping candidates. .
  • the search space setting unit 102 adds the total number of REs included in the CCEs constituting each mapping candidate (ie, the number of REs of two CCEs) between a plurality (six) of mapping candidates constituting the search space.
  • the search space is set so as to minimize the difference in the total.
  • the search space setting unit 102 includes a pair of CCE # (3N) and CCE # (3N + 1), a pair of CCE # (3N + 1) and CCE # (3N + 2), and CCE # Two pairs of (3N + 2) and CCE # (3N) are selected from CCE0 to CCE17, respectively, and set as six mapping candidates.
  • a pair of CCE6 and CCE7 and a pair of CCE15 and CCE16 (a pair of CCE # (3N) and CCE # (3N + 1)), a pair of CCE1 and CCE2 and a pair of CCE10 and CCE14 (CCE # (3N + 1) and CCE # (3N + 2) pair), and CCE5 and CCE3 pair and CCE14 and CCE12 pair (CCE # (3N + 2) and CCE # (3N) pair) each have one mapping Set as a candidate.
  • the search space setting unit 102 adds the total number of REs included in the CCEs constituting each mapping candidate (ie, 4) among a plurality (two) of mapping candidates constituting the search space.
  • the search space is set so that the difference in the total number of REs of two CCEs is minimized.
  • the search space setting unit 102 converts the four CCEs into CCE0 so that at least one of CCE # (3N), CCE # (3N + 1), and CCE # (3N + 2) is included. Select from ⁇ CCE17 and set as one mapping candidate.
  • the search space setting unit 102 includes mapping candidates (number of REs: 145) including two CCE # (3N), one CCE # (3N + 1), and one CCE # (3N + 2), 1 Mapping candidate (RE number: 145) including one CCE # (3N), two CCE # (3N + 1) and one CCE # (3N + 2), or one CCE # (3N) and one Two mapping candidates are set from among mapping candidates (RE number: 142) including two CCE # (3N + 1) and two CCE # (3N + 2).
  • a combination of CCE0, CCE12, CCE7 and CCE2 (two CCE # (3N), one CCE # (3N + 1), one CCE # (3N + 2)), and CCE6, CCE1, CCE13 And CCE8 (one CCE # (3N), two CCE # (3N + 1), and one CCE # (3N + 2)) are set as one mapping candidate.
  • the search space setting unit 102 adds the total number of REs included in the CCEs constituting each mapping candidate (that is, between a plurality (two) of mapping candidates constituting the search space (that is, The search space is set so that the difference between the total number of REs of eight CCEs) is minimized.
  • the search space setting unit 102 includes eight CCEs so that at least one of each of CCE # (3N), CCE # (3N + 1), and CCE # (3N + 2) is included. Select from CCE0 to CCE17 and set as one mapping candidate.
  • the search space setting unit 102 includes mapping candidates (number of REs: 290) including three CCE # (3N), three CCE # (3N + 1), and two CCE # (3N + 2), 3 Mapping candidate (number of REs: 287) including one CCE # (3N), two CCE # (3N + 1), and three CCE # (3N + 2), or two CCE # (3N) and three Two mapping candidates are set from among mapping candidates (RE number: 287) including three CCE # (3N + 1) and three CCE # (3N + 2).
  • the search space setting unit 102 sets the search space of the terminal 200.
  • the search space setting unit 102 performs the search space setting for each terminal 200.
  • the number of REs that can be used for ePDCCH between terminals 200 can be equalized in each aggregation level 1, 2, 4, and 8. That is, the difference in the number of REs that can be used for ePDCCH disappears between terminals 200 at each aggregation level.
  • the base station 100 can fairly set the number of REs usable for ePDCCH for each terminal 200, and the unfairness of the number of REs usable for ePDCCH between terminals 200 (bias of reception quality). Is alleviated.
  • the difference in the number of REs between mapping candidates is minimized at each of aggregation levels 2, 4, and 8. Therefore, the number of REs that can be used for ePDCCH is It can be made even among mapping candidates. That is, the difference in reception quality at terminal 200 due to the number of REs can be made uniform among mapping candidates. That is, unfairness in the number of REs (reception quality bias) due to selection of mapping candidates for arranging control information is alleviated.
  • mapping candidates are set according to localized allocation at aggregation levels 1 and 2, respectively, and two mapping candidates are set according to distributed allocation at aggregation levels 4 and 8, respectively.
  • one mapping candidate is composed of CCEs in the same PRB pair, and in distributed allocation, one mapping candidate is composed of CCEs of a plurality of PRB pairs.
  • UL ⁇ grant and DL assignment are set to the same PRB pair (for example, the line quality is the same) at aggregation levels 1 and 2 (portions surrounded by solid oval lines).
  • Mapping candidates are set to be assigned to a good PRB pair. That is, the search space setting unit 102 selects different CCEs in the same PRB pair, and sets aggregation candidates for aggregation levels 1 and 2 respectively.
  • the base station 100 can arrange UL grants and DL assignments having different aggregation levels in mapping candidates in the same PRB pair. That is, the base station 100 can simultaneously transmit UL grant and DL assignment using the same PRB pair.
  • search space setting unit 205 of the terminal 200 operates in the same manner as the search space setting unit 102.
  • the present embodiment even when one PRB pair is divided into three CCEs, as in Embodiments 1 and 2 (when the PRB pair is divided into four CCEs), it is used for ePDCCH.
  • the possible resources can be made uniform among the terminals 200 to reduce the bias in the reception characteristics of the control information.
  • resources that can be used for ePDCCH are evenly distributed among a plurality of mapping candidates set in one terminal 200, and It is possible to reduce the bias in reception characteristics of control information.
  • a pair of CCE # (3N) and CCE # (3N + 1), a pair of CCE # (3N + 1) and CCE # (3N + 2), and Mapping candidates are set so that two pairs of three types of CCE # (3N + 2) and CCE # (3N) are included.
  • a pair of CCE # (3N + 1) and CCE # (3N + 2) and a pair of CCE # (3N + 2) and CCE # (3N) Only may be used.
  • the CCE Only a pair including a mapping candidate of aggregation level 2 may be used. By doing this, it is possible to make the number of REs identical among mapping candidates.
  • the pair of CCE # (3N + 1) and CCE # (3N + 2) and CCE # (3N + 2) and CCE # (3N) are set as the mapping level 2 mapping candidates, Good.
  • the search levels of aggregation levels 1, 2, 4, and 8 are (4, 4, 4, 2) or (6, 6, 2, 2, 2). ) “Mapping candidates”.
  • the value of the aggregation level and the number of mapping candidates at each aggregation level are not limited to these values.
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • CDM Code Division Multiplexing
  • TDM Time Division Multiplexing
  • the CCE is described as a PRB pair division unit.
  • a further division of the CCE may be a PRB pair division unit.
  • the above-described embodiments can be applied to the above-described division units constituting each CCE.
  • a single CCE is generated by combining the above-mentioned division units having different numbers of REs, so that variations in the number of REs among the generated CCEs can be suppressed.
  • each functional block used in the description of each of the above embodiments is typically realized as an LSI which 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.
  • the name used here is LSI, but it may also be called 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 or setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the transmission apparatus is a unit that sets a search space configured by a plurality of mapping candidates based on an aggregation level value, and each of the plurality of mapping candidates has the same number as the aggregation level value.
  • the control channel element is configured by a setting means obtained by dividing each physical resource block into a predetermined number, and the control channel element is mapped to one of the plurality of mapping candidates in the set search space.
  • Transmission means for transmitting the control information, and the number of resource elements included in the predetermined number of control channel elements in each physical resource block takes at least two types of values, and the setting means In a search space where the aggregation level is 2 or more. Te, among the plurality of mapping candidates, as the difference between the sum of the number of control channel resource elements included in the element that constitutes the mapping candidate is minimized, it employs a configuration for setting the search space.
  • the control channel elements that respectively configure the plurality of mapping candidates include control channel elements having different numbers of resource elements.
  • the transmission device when the value of the aggregation level is 2 and the predetermined number is 4, at least one of the plurality of mapping candidates is controlled with the maximum number of resource elements.
  • the channel element is composed of a pair of a control channel element having the minimum number of resource elements.
  • the transmission device when the value of the aggregation level is 2 and the predetermined number is 4, at least one of the plurality of mapping candidates has the number of the resource elements as the pair. Consists of different control channel elements.
  • each of the mapping candidates has four types of the control obtained by dividing one physical resource block into four. Each channel element is included.
  • At least one mapping candidate among the mapping candidates includes one each of the four types of control channel elements of the same physical resource block.
  • At least one mapping candidate among the mapping candidates includes one of the four types of control channel elements of different physical resource blocks.
  • each of the mapping candidates has four types of the control obtained by dividing one physical resource block into four. Contains two channel elements each.
  • control information is first information related to a downlink or second information related to an uplink
  • the setting unit uses the first information for the first information at the same aggregation level.
  • the second search space for the second information are respectively set, and the first search space and the second search space are the mapping candidates composed of the control channel elements different from each other. Each is composed.
  • the first search space and the second search space are from the different control channel elements in the same physical resource block.
  • the first search space and the third search space for the second information in the aggregation level adjacent to the aggregation level of the first search space are the same physical
  • Each of the mapping candidates is composed of the different control channel elements in the resource block.
  • the receiving apparatus is a unit that sets a search space composed of a plurality of mapping candidates based on an aggregation level value, and each of the plurality of mapping candidates has the same number as the aggregation level value.
  • the control channel element is configured by a setting unit obtained by dividing each physical resource block into a predetermined number, and one of the plurality of mapping candidates constituting the set search space.
  • Receiving means for receiving control information mapped to the number of resource elements included in each of the predetermined number of control channel elements in each physical resource block takes at least two types of values,
  • the setting means includes a search space having the aggregation level value of 2 or more. Among the plurality of mapping candidates constituting the difference between the total number of resource elements included in the control channel elements constituting the mapping candidate so as to minimize, setting the search space.
  • the transmission method sets a search space composed of a plurality of mapping candidates based on an aggregation level value, and each of the plurality of mapping candidates includes the same number of control channel elements as the aggregation level value.
  • the control channel element is obtained by dividing each physical resource block into a predetermined number, and transmits control information mapped to one of the plurality of mapping candidates in the set search space;
  • the number of resource elements included in each of the predetermined number of control channel elements in each physical resource block takes at least two types of values, and each of the plurality of mappings is used in each search space having an aggregation level value of 2 or more. Configure the mapping candidates among candidates As the difference between the total number of resource elements included in the control channel element is minimized, it sets the search space.
  • the reception method sets a search space composed of a plurality of mapping candidates based on an aggregation level value, and each of the plurality of mapping candidates includes the same number of control channel elements as the aggregation level value.
  • the control channel element is obtained by dividing each physical resource block into a predetermined number, and receives control information mapped to one of the plurality of mapping candidates constituting the set search space.
  • the number of resource elements included in the predetermined number of control channel elements in each physical resource block takes at least two types of values, and each of the search spaces having an aggregation level value of 2 or more includes the plurality of resource elements.
  • the mapping candidates are configured between the mapping candidates. As the difference between the total number of resource elements included in the control channel element is minimized, it sets the search space.
  • the present invention makes the resources available for ePDCCH even among the terminals, and biases the reception characteristics of control information. It is useful as something that can be reduced.

Landscapes

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Abstract

 ePDCCHに使用可能なリソースを端末間で均等にして、制御情報の受信特性の偏りを低減することができる送信装置。この装置において、サーチスペースを構成する複数のマッピング候補の各々はアグリゲーションレベルの値と同数の制御チャネル要素から構成され、制御チャネル要素は各物理リソースブロックが所定数に分けられることによって得られ、各物理リソースブロック内の所定数の制御チャネル要素にそれぞれ含まれるリソース要素の個数は少なくとも2種類の値を採り、サーチスペース設定部(102)は、アグリゲーションレベルの値が2以上のサーチスペースにおいて、複数のマッピング候補間で、マッピング候補を構成する制御チャネル要素に含まれるリソース要素の個数の合計の差が最小となるように、サーチスペースを設定する。

Description

送信装置、受信装置、送信方法、及び受信方法
 本発明は、送信装置、受信装置、送信方法、及び受信方法に関する。
 近年、セルラ移動体通信システムにおいては、情報のマルチメディア化に伴い、音声データのみならず、静止画像データ及び動画像データ等の大容量データを伝送することが一般化しつつある。また、LTE-Advanced(Long Term Evolution Advanced)では、広帯域の無線帯域、Multiple-Input Multiple-Output(MIMO)伝送技術、干渉制御技術を利用して高伝送レートを実現する検討が盛んに行われている。
 さらに、M2M(Machine to Machine)通信等、様々な機器が無線通信端末として導入されること、及び、MIMO伝送技術により端末の多重数が増加することを考慮すると、制御信号に使用されるPDCCH(Physical Downlink Control CHannel:下り回線制御チャネル)がマッピングされる領域(つまり、「PDCCH領域」)のリソース不足が懸念される。このリソース不足によって制御信号(PDCCH)がマッピングできなくなると、端末に対する下り回線データの割当が行えない。このため、下り回線データがマッピングされるリソース領域(つまり、「PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)領域」)が空いていても使用することができずに、システムスループットが低下してしまう恐れがある。
 このリソース不足を解消する方法として、無線通信基地局装置(以下、「基地局」と省略する)配下の端末に向けた制御信号を、データ領域にも配置することが検討されている。そして、この基地局配下の端末に向けた制御信号がマッピングされるリソース領域は、Enhanced PDCCH(ePDCCH)領域、New-PDCCH(N-PDCCH)領域、又は、X-PDCCH領域などと呼ばれる。このようにデータ領域に制御信号(つまり、ePDCCH)をマッピングすることにより、セルエッジ付近に存在する端末へ送信される制御信号に対する送信電力制御、又は、送信される制御信号によって他のセルへ与えられる干渉制御若しくは他のセルから自セルへ与えられる干渉制御が、実現可能となる。
 また、LTE-Advancedでは、各基地局のカバーエリアを拡大させるために、基地局と無線通信端末装置(以下、「端末」と省略する。UE(User Equipment)と呼ばれることもある)との間に、無線通信中継局装置(以下、「中継局」と省略する)を設置し、基地局と端末との間の通信を中継局を介して行う、中継(Relay)技術が検討されている。中継(Relay)技術を用いると、基地局と直接通信できない端末も中継局を介して通信することができる。LTE-Advancedにおいて導入されたRelay技術では、Relay用の制御信号はデータ領域に配置されている。このRelay用の制御信号を拡張して端末用の制御信号に使用される可能性があることから、Relay用の制御信号がマッピングされるリソース領域は、R-PDCCHとも呼ばれる。
 LTE(Long Term Evolution)では、下り回線(DL:Downlink)のデータ割当を指示するDL grant(DL assignmentとも呼ばれる)、及び、上り回線(UL:UpLink)のデータ割当を指示するUL grantが、PDCCHによって送信される。DL grantによって、このDL grantが送信されたサブフレーム内のリソースが端末に対して割り当てられたことが通知される。一方、UL grantに関しては、FDDシステムでは、UL grantによって、このUL grantが送信されたサブフレームより4サブフレーム後の対象サブフレーム内のリソースが、端末に対して割り当てられたことが通知される。また、TDDシステムでは、UL grantによって、このUL grantが送信されたサブフレームより4サブフレーム以上後の対象サブフレーム内のリソースが、端末に対して割り当てられたことが通知される。TDDシステムでは、端末に対する割当対象サブフレームとして、UL grantが送信されたサブフレームのいくつ後のサブフレームが割り当てられるかは、上り回線及び下り回線が時分割されるパターン(以下、「UL/DLコンフィグレーションパターン」)に応じて定められる。ただし、どのUL/DLコンフィグレーションパターンにおいても、ULサブフレームは、UL grantが送信されたサブフレームの4サブフレーム以上後のサブフレームである。
 LTE-Advancedでは、データ領域に、中継局用の回線制御信号を配置する領域(中継局向けR-PDCCH(Relay用PDCCH)領域)が設けられる。このR-PDCCHにも、PDCCHと同様に、DL grant及びUL grantが配置される。R-PDCCHでは、DL grantが1st slotに配置され、UL grantが2nd slotに配置される(非特許文献1参照)。DL grantを1st slotのみに配置することで、DL grantの復号遅延が短くなり、中継局はDLデータに対するACK/NACKの送信(FDDでは、DL grantの受信から4サブフレーム後に送信される)に備えることができる。このようにして基地局からR-PDCCHを用いて送信された回線制御信号を、中継局は、基地局からhigher layer signalingによって指示されたリソース領域(つまり、「サーチスペース(Search Space)」)内でモニタすることにより、自局宛の回線制御信号を見つける。
 ここで、R-PDCCHに対応するサーチスペースは、higher layer signalingによって、基地局から中継局に通知される。
 LTE及びLTE-Advancedでは、1RB(Resource Block)は、周波数方向には12個のサブキャリアを有し、時間方向には0.5msecの幅を有する。RBを時間方向で2つ組み合わせた単位は、RBペア(RB pair)と呼ばれる(例えば、図1参照)。つまり、RBペアは、周波数方向には12個のサブキャリアを有し、時間方向には1msecの幅を有する。また、RBペアが周波数軸上の12個のサブキャリアの塊を表す場合、RBペアは、単にRBと呼ばれることがある。また、物理レイヤでは、RPペアは、PRBペア(Physical RB pair)とも呼ばれる。また、1個のサブキャリアと1つのOFDMシンボルとにより規定される単位が、リソース要素(RE:Resource Element)である(図1参照)。
 1RBペアあたりのOFDMシンボル数は、OFDMシンボルのCP(Cyclic Prefix) lengthによって変わる。また、1RBペアあたりのePDCCHが配置されるリソース領域のRE数は、OFDMシンボル数及び参照信号(RS:Reference Signal)に使用されるRE数によって異なる。
 使用できるOFDMシンボル数及び参照信号はサブフレーム毎に変化する。従って、1RBペアにおいてePDCCHが配置されるリソース領域のRE数が少ないサブフレームでは、ePDCCHの受信品質が低くなってしまう。
 さらに、PDCCHに使用されるOFDMシンボルの数は、1個から4個のうちで可変である。従って、PDCCH領域をePDCCHに用いない設定の場合、PDCCH領域のOFDMシンボル数が多くなるに従って、ePDCCHに使用できるOFDMシンボル数が減少する。
 また、参照信号に使用されるRE数は、下記に示す参照信号の設定によって異なる(図1参照)。
 (1)CRS(1,2,4Tx):
 CRS(Cell specific Reference Signal)は、全RBにおいて送信される。CRSは、MBSFNサブフレーム以外のサブフレームではデータ領域でも送信されるが、MBSFNサブフレームでは先頭2OFDMシンボルでのみ送信される。CRSはセルIDによって配置される位置が変わる。
 (2)DMRS(12RE、24RE or 16RE):
 DMRS(Demodulation Reference Signal)の利用は、下り割当制御情報(DL assignment)によって、基地局から端末へ動的に指示される。設定されるDMRSの数は、ユーザごとに異ならせることができる。DMRSはデータ領域で送信される。
 (3)CSI-RS(2RE~):
 CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal)は、全RBにおいて送信される。送信されるサブフレームはあらかじめ定められている周期によって決まる。
 また、PDCCHおよびR-PDCCHは、アグリゲーションレベルとしてレベル1、2、4、8の4つのレベルを有する(例えば、非特許文献1参照)。そして、レベル1、2、4、8は、6、6、2、2種類の「マッピング候補」をそれぞれ有する。ここで、マッピング候補とは、制御信号がマッピングされる領域の候補であり、複数のマッピング候補によってサーチスペースが構成される。1つの端末に対して1つのアグリゲーションレベルが設定されると、そのアグリゲーションレベルが有する複数のマッピング候補の内の1つに、制御信号が実際にマッピングされる。図2は、R-PDCCHに対応するサーチスペースの一例を示す図である。各楕円は、各アグリゲーションレベルのサーチスペースを示している。各アグリゲーションレベルの各サーチスペースにおける複数のマッピング候補は、VRB(Virtual Resource Block)においては連続的に配置される。そして、VRBにおける各リソース領域候補は、上位レイヤのシグナリングによって、PRB(Physical Resource Block)にマッピングされる。
 ePDCCHに対応するサーチスペースは、端末個別に設定されることが検討されている。またePDCCHの設計については、上記したR-PDCCHの設計の一部を使うこともできるし、R-PDCCHの設計と全く異なる設計とすることもできる。実際に、ePDCCHの設計とR-PDCCHの設計とを異なるものにすることも検討されている。
 上記の通り、R-PDCCH領域では、DL grantは第1スロットにマッピングされ、UL grantは第2スロットにマッピングされる。すなわち、DL grantがマッピングされるリソースと、UL grantがマッピングされるリソースとは、時間軸で分割されている。これに対して、ePDCCHでは、DL grantがマッピングされるリソースとUL grantがマッピングされるリソースとが周波数軸(つまり、サブキャリア又はPRBペア)で分割されること、及び、RBペア内のREを複数のグループに分割することも検討されている。
3GPP TS 36.216 V10.1.0, "Physical layer for relaying operation"
 例えば、ePDCCHでは、各PRBペアを複数のリソースに分割することが検討されている。RBペア内で分割されたリソースをCCE(control channel elements)と呼ぶ。PDCCHでは、1つのCCEを構成するRE数は36REsに固定に設定されているが、ここでは、1つのCCEを構成するRE数は分割方法によって可変とする。分割方法として、サブキャリア単位で分割する方法、又は、リソース(RE)のグループを生成して分割する方法が考えられる。
 PRBペア内のRE数、PRBペア内のリソース分割数又は分割方法によっては、PRBペア内の各CCEのRE数が揃わないことがある。例えば、図3は、複数のPRBペア#A~#DがePDCCHのサーチスペースに設定されており、各PRBペアをサブキャリア単位(3サブキャリア毎)で4つのCCEに分割した例を示す。図3において、各PRBペアで分割されたCCEのそれぞれを、CCE#(4N)、CCE#(4N+1)、CCE#(4N+2)、CCE#(4N+3)と呼ぶ(ただし、N=0,1,2,3)。また、図3において、先頭の2つのOFDMシンボルはPDCCHに使用され、残りの12個のOFDMシンボルはePDCCHに使用される。また、図3に示すように、ePDCCHに使用されるOFDMシンボルには、参照信号(CRS又はDMRS)用に使用されるREとして、CRSが2ポート分、DMRSが4ポート分配置されており、ePDCCHに使用されるOFDMシンボルを構成するRE(144REs)のうち、ePDCCHに使用できるRE数は108REsである。
 図4は、図3に示す各PRBペア内の4つのCCEを構成するREの個数の合計を示す。図4に示すように、CCE#(4N)では25REsとなり、CCE#(4N+1)では29REsとなり、CCE#(4N+2)は29REsとなり、CCE#(4N+3)は25REsとなる。つまり、1つのPRBペア内の各CCEを構成するREの個数に偏りがある。このため、どのCCEを使用するかによって、ePDCCHの受信特性に偏りが生じてしまう。特に、端末毎に異なるサーチスペースが設定される場合、RE数が少ないサーチスペースが設定される端末と、RE数が多いサーチスペースが設定される端末とが存在すると、ePDCCHの受信特性に関して端末間で不公平となる。
 本発明の目的は、ePDCCHに使用可能なリソースを端末間で均等にして、制御情報の受信特性の偏りを低減することができる送信装置、受信装置、送信方法、及び受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、アグリゲーションレベルの値に基づいて、複数のマッピング候補によって構成されるサーチスペースを設定する手段であって、前記複数のマッピング候補の各々は前記アグリゲーションレベルの値と同数の制御チャネル要素から構成され、前記制御チャネル要素は各物理リソースブロックが所定数に分けられることによって得られる、設定手段と、前記設定されたサーチスペースにおける前記複数のマッピング候補の内の1つにマッピングされた制御情報を送信する送信手段と、を具備し、前記各物理リソースブロック内の前記所定数の制御チャネル要素にそれぞれ含まれるリソース要素の個数は、少なくとも2種類の値を採り、前記設定手段は、前記アグリゲーションレベルの値が2以上のサーチスペースにおいて、前記複数のマッピング候補間で、前記マッピング候補を構成する制御チャネル要素に含まれるリソース要素の個数の合計の差が最小となるように、前記サーチスペースを設定する。
 本発明の一態様の受信装置は、アグリゲーションレベルの値に基づいて、複数のマッピング候補によって構成されるサーチスペースを設定する手段であって、前記複数のマッピング候補の各々は前記アグリゲーションレベルの値と同数の制御チャネル要素から構成され、前記制御チャネル要素は各物理リソースブロックが所定数に分けられることによって得られる、設定手段と、前記設定されたサーチスペースを構成する前記複数のマッピング候補の内の1つにマッピングされた制御情報を受信する受信手段と、を具備し、前記各物理リソースブロック内の前記所定数の制御チャネル要素にそれぞれ含まれるリソース要素の個数は、少なくとも2種類の値を採り、前記設定手段は、前記アグリゲーションレベルの値が2以上の各サーチスペースを構成する前記複数のマッピング候補間で、前記マッピング候補を構成する制御チャネル要素に含まれるリソース要素の個数の合計の差が最小となるように、前記サーチスペースを設定する。
 本発明の一態様の送信方法は、アグリゲーションレベルの値に基づいて、複数のマッピング候補によって構成されるサーチスペースを設定し、前記複数のマッピング候補の各々は前記アグリゲーションレベルの値と同数の制御チャネル要素から構成され、前記制御チャネル要素は各物理リソースブロックが所定数に分けられることによって得られ、前記設定されたサーチスペースにおける前記複数のマッピング候補の内の1つにマッピングされた制御情報を送信し、前記各物理リソースブロック内の前記所定数の制御チャネル要素にそれぞれ含まれるリソース要素の個数は、少なくとも2種類の値を採り、前記アグリゲーションレベルの値が2以上の各サーチスペースにおいて、前記複数のマッピング候補間で、前記マッピング候補を構成する制御チャネル要素に含まれるリソース要素の個数の合計の差が最小となるように、前記サーチスペースを設定する。
 本発明の一態様の受信方法は、アグリゲーションレベルの値に基づいて、複数のマッピング候補によって構成されるサーチスペースを設定し、前記複数のマッピング候補の各々は前記アグリゲーションレベルの値と同数の制御チャネル要素から構成され、前記制御チャネル要素は各物理リソースブロックが所定数に分けられることによって得られ、前記設定されたサーチスペースを構成する前記複数のマッピング候補の内の1つにマッピングされた制御情報を受信し、前記各物理リソースブロック内の前記所定数の制御チャネル要素にそれぞれ含まれるリソース要素の個数は、少なくとも2種類の値を採り、前記アグリゲーションレベルの値が2以上の各サーチスペースにおいて、前記複数のマッピング候補間で、前記マッピング候補を構成する制御チャネル要素に含まれるリソース要素の個数の合計の差が最小となるように、前記サーチスペースを設定する。
 本発明によれば、ePDCCHに使用可能なリソースを端末間で均等にして、制御情報の受信特性の偏りを低減することができる。
PRBペアの説明に供する図 R-PDCCHに対応するサーチスペースの一例を示す図 CCEのマッピング例を示す図 各CCEを構成するREの個数を示す図 本発明の実施の形態1に係る基地局の要部構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る端末の要部構成を示すブロック図 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 本発明の実施の形態1に係るサーチスペース設定例を示す図(設定例1) ePDCCHのlocalized割当及びdistrivuted割当の一例を示す図 本発明の実施の形態1に係るサーチスペース設定例を示す図(設定例2) 本発明の実施の形態1に係るサーチスペース設定例を示す図(設定例2) 本発明の実施の形態1に係るPRBペアの説明に供する図(設定例3) 本発明の実施の形態1に係るPRBペアの説明に供する図(設定例4) 本発明の実施の形態1に係るCCEを構成するRE数を示す図(設定例4) 本発明の実施の形態1に係るサーチスペースの構成例を示す図(設定例4) 本発明の実施の形態1に係るサーチスペースの構成例を示す図(設定例4) 本発明の実施の形態2に係るサーチスペースの構成例を示す図 本発明の実施の形態2に係るサーチスペースの構成例を示す図 本発明の実施の形態3に係るCCEのマッピング例を示す図 本発明の実施の形態3に係るサーチスペースの構成例を示す図
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
 [実施の形態1]
 [通信システムの概要]
 本実施の形態に係る通信システムは、送信装置と受信装置とを有する。特に、本実施の形態では、送信装置を基地局100とし、受信装置を端末200として説明する。この通信システムは、例えば、LTE-Advancedシステムである。そして、基地局100は、例えば、LTE-Advancedシステムに対応する基地局であり、端末200は、例えば、LTE-Advancedシステムに対応する端末である。
 図5は、本実施の形態に係る基地局100の要部構成を示すブロック図である。
 基地局100において、サーチスペース設定部102は、アグリゲーションレベルの値に基づいて、複数の「マッピング候補」によって構成されるサーチスペースを設定する。各マッピング候補は、アグリゲーションレベルの値と同数のCCE(制御チャネル要素)から構成される。また、CCEは各PRBペア(物理チャネルリソースブロック)が所定数に分けられることによって得られる。また、各PRBペア内の所定数のCCEにそれぞれ含まれるRE(リソース要素)の個数は、少なくとも2種類の値を採る。サーチスペース設定部102は、アグリゲーションレベルの値が2以上の各サーチスペースにおいて、複数のマッピング候補間で、各マッピング候補を構成するCCEに含まれるREの個数の合計の差が最小となるように、サーチスペースを設定する。
 送信部106は、サーチスペース設定部102で設定されたサーチスペースにおいて、複数のマッピング候補の内の1つにマッピングされた制御情報(DL assignment及びUL grant等)を送信する。
 図6は、本実施の形態に係る端末200の要部構成を示すブロック図である。
 端末200においてサーチスペース設定部205は、アグリゲーションレベルの値に基づいて、複数の「マッピング候補」によって構成されるサーチスペースを設定する。各マッピング候補は、アグリゲーションレベルの値と同数のCCE(制御チャネル要素)から構成される。また、CCEは各PRBペア(物理チャネルリソースブロック)が所定数に分けられることによって得られる。また、各PRBペア内の所定数のCCEにそれぞれ含まれるRE(リソース要素)の個数は、少なくとも2種類の値を採る。サーチスペース設定部205は、アグリゲーションレベルの値が2以上の各サーチスペースにおいて、複数のマッピング候補間で、各マッピング候補を構成するCCEに含まれるREの個数の合計の差が最小となるように、サーチスペースを設定する。
 制御信号受信部206は、サーチスペース設定部205において設定されたサーチスペースを構成する複数のマッピング候補の内の1つにマッピングされた制御情報(制御信号)を抽出する。これにより、基地局100から送信された制御情報(DL assignment及びUL grant等)が受信される。
 [基地局100の構成]
 図7は、本実施の形態に係る基地局100の構成を示すブロック図である。図7において、基地局100は、割当情報生成部101と、サーチスペース設定部102と、誤り訂正符号化部103と、変調部104と、信号割当部105と、送信部106と、受信部107と、復調部108と、誤り訂正復号部109とを有する。
 割当情報生成部101は、送信すべき下り回線データ信号(DLデータ信号)、及び、上り回線(UL)に割り当てる上り回線データ信号(ULデータ信号)が有る場合、データ信号を割り当てるリソース(RB)を決定し、割当情報(DL assignmentおよびUL grant)を生成する。DL assignmentは、DLデータ信号の割当に関する情報を含む。UL grantは、端末200から送信されるULデータ信号の割当リソースに関する情報を含む。DL assignmentは信号割当部105へ出力され、UL grantは受信部107へ出力される。
 サーチスペース設定部102は、アグリゲーションレベルの値に基づいて、複数のマッピング候補によって構成されるサーチスペースを、ePDCCHを使用する端末200毎に設定する。各「マッピング候補」はアグリゲーションレベルの値と同数のCCEから構成される。また、「CCE」は、各PRBペアが所定数に分割されることによって得られる。
 例えば、サーチスペース設定部102は、端末200を識別可能な値と、予め保持している計算式とから、当該端末200に設定するサーチスペース(サーチスペースに使用されるCCE)を決定する。端末200を識別可能な値としては、例えば、通信開始時に基地局100から端末200へ通知されるCRNTI(Connection Radio Network Temporary Identifier)が挙げられる。上記計算式は基地局100と端末200との間で共有される。
 また、上記計算式では、サーチスペースに設定されたCCEに含まれるRE数が各端末200間で偏らないように、各端末200に設定されるサーチスペースを構成するCCEが算出される。具体的には、アグリゲーションレベル1(マッピング候補を構成するCCE数:1個)では、サーチスペース設定部102は、1つの端末200に対して設定される複数個のマッピング候補として、RE数が互いに異なるCCEをそれぞれ設定する。また、アグリゲーションレベル2,4,8(マッピング候補を構成するCCE数:2,4,8個)では、サーチスペース設定部102は、1つの端末200に対して設定される複数個のマッピング候補のうち、少なくとも1つのマッピング候補として、RE数が異なるCCEを含むように設定する。なお、サーチスペース設定部102におけるサーチスペース設定処理の詳細については後述する。
 サーチスペース設定部102は、設定したサーチスペースに関する情報(以下では、「サーチスペース情報」と呼ばれることがある)を信号割当部105へ出力する。また、サーチスペース設定部102は、サーチスペースに設定されたPRBペアに関する情報を制御情報として誤り訂正符号化部103へ出力する。
 誤り訂正符号化部103は、送信データ信号(DLデータ信号)、及び、サーチスペース設定部102から受け取る制御情報を入力とし、入力された信号を誤り訂正符号化し、変調部104へ出力する。
 変調部104は、誤り訂正符号化部103から受け取る信号に対して変調処理を施し、変調後のデータ信号を信号割当部105へ出力する。
 信号割当部105は、割当情報生成部101から受け取る割当情報(DL assignment及びUL grant)を、サーチスペース設定部102から受け取るサーチスペース情報に示されるCCE(マッピング候補単位のCCE)のうちのいずれかに割り当てる。また、信号割当部105は、変調部104から受け取るデータ信号を、割当情報生成部101から受け取る割当情報(DL assignment)に対応する下り回線リソースに割り当てる。
 こうして割当情報及びデータ信号が所定のリソースに割り当てられることにより、送信信号が形成される。形成された送信信号は、送信部106へ出力される。
 送信部106は、入力信号に対してアップコンバート等の無線送信処理を施し、アンテナを介して端末200へ送信する。
 受信部107は、端末200から送信された信号をアンテナを介して受信し、復調部108へ出力する。具体的には、受信部107は、割当情報生成部101から受け取ったUL grantが示すリソースに対応する信号を受信信号から分離し、分離された信号に対してダウンコンバート等の受信処理を施した後に復調部108へ出力する。
 復調部108は、入力信号に対して復調処理を施し、得られた信号を誤り訂正復号部109へ出力する。
 誤り訂正復号部109は、入力信号を復号し、端末200からの受信データ信号を得る。
 [端末200の構成]
 図8は、本実施の形態に係る端末200の構成を示すブロック図である。図8において、端末200は、受信部201と、信号分離部202と、復調部203と、誤り訂正復号部204と、サーチスペース設定部205と、制御信号受信部206と、誤り訂正符号化部207と、変調部208と、信号割当部209と、送信部210とを有する。
 受信部201は、基地局100から送信された信号をアンテナを介して受信し、ダウンコンバート等の受信処理を施した後に信号分離部202へ出力する。
 信号分離部202は、受信部201から受け取る受信信号のうち、リソース割当に関する制御信号を抽出し、抽出された信号を制御信号受信部206へ出力する。また、信号分離部202は、制御信号受信部206から出力されたDL assignmentが示すデータリソースに対応する信号(つまり、DLデータ信号)を受信信号から抽出し、抽出された信号を復調部203へ出力する。
 復調部203は、信号分離部202から出力された信号を復調し、当該復調された信号を誤り訂正復号部204へ出力する。
 誤り訂正復号部204は、復調部203から出力された復調信号を復号し、得られた受信データ信号を出力する。誤り訂正復号部204は、特に、基地局100から制御信号として送信された、「サーチスペースに設定されたPRBペアに関する情報」をサーチスペース設定部205へ出力する。
 サーチスペース設定部205は、ePDCCHを使用する自機(端末200)に設定されたサーチスペースを特定する。例えば、サーチスペース設定部205は、まず、誤り訂正復号部204から受け取る情報に基づいて、サーチスペースに設定するPRBペアを決定する。次いで、サーチスペース設定部205は、自機(端末200)を識別可能な値(例えばCRNTI)と、予め保持している計算式とから、当該端末200に設定されたサーチスペース(サーチスペースに使用されるCCE)を決定する。上記計算式は、基地局100と端末200との間で共有される。すなわち、サーチスペース設定部205は、サーチスペース設定部102と同様にして、自機のサーチスペースを設定する。サーチスペース設定部205は、サーチスペースとして設定されたCCEに関する情報を制御信号受信部206へ出力する。なお、サーチスペース設定部205におけるサーチスペース設定処理の詳細については後述する。
 制御信号受信部206は、信号分離部202から受け取る信号成分において、サーチスペース設定部205から受け取る情報に示されるCCEに対してブラインド復号を行うことにより、自機宛の制御信号(DL assignment又はUL grant)を検出する。すなわち、制御信号受信部206は、サーチスペース設定部205で設定されたサーチスペースを構成する複数のマッピング候補の内の1つにマッピングされた制御信号を受信する。制御信号受信部206は、検出した自機宛のDL assignmentを信号分離部202へ出力し、検出した自機宛のUL grantを信号割当部209へ出力する。
 誤り訂正符号化部207は、送信データ信号(ULデータ信号)を入力とし、その送信データ信号を誤り訂正符号化し、変調部208へ出力する。
 変調部208は、誤り訂正符号化部207から出力された信号を変調し、変調信号を信号割当部209へ出力する。
 信号割当部209は、変調部208から出力された信号を、制御信号受信部206から受け取るUL grantに従って割り当て、送信部210へ出力する。
 送信部210は、入力信号に対してアップコンバート等の送信処理を施し、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。
 以下の説明では、一例として、図3に示すように、ePDCCHとして使用可能なリソースとして、PRBペア#A~#Dが設定されている。また、図3に示すように、各PRBペアは4つのCCEに分割される。具体的には、PRBペア#AはCCE0~CCE3を含み、PRBペア#BはCCE4~CCE7を含み、PRBペア#CはCCE8~CCE11を含み、PRBペア#DはCCE12~CCE15を含む。
 すなわち、以下の説明では、図4に示すように、各PRBペア内の4つのCCEにそれぞれ含まれるREの個数は2種類の値(25個及び29個)を採る。具体的には、CCE#(4N)(つまり、CCE0,4,8,12)及びCCE#(4N+3)(つまり、CCE3,7,11,15)にそれぞれ含まれるREの個数は25個であり、CCE#(4N+1)(つまり、CCE1,5,9,13)及びCCE#(4N+2)(つまり、CCE2,6,10,14)にそれぞれ含まれるREの個数は29個である。ただし、Nは0,1,2,3である。
 また、以下の説明では、アグリゲーションレベル1,2,4,8のそれぞれに対して、マッピング候補の数を4,4,4,2とする。すなわち、アグリゲーションレベル1では、CCE0~CCE15の中から4つのCCEがマッピング候補としてそれぞれ設定される。また、アグリゲーションレベル2では、CCE0~CCE15の中から2つのCCEを組み合わせたマッピング候補が4つ設定される。同様に、アグリゲーションレベル4では、CCE0~CCE15の中から4つのCCEを組み合わせたマッピング候補が4つ設定され、アグリゲーションレベル8では、CCE0~CCE15の中から8つのCCEを組み合わせたマッピング候補が2つ設定される。
 なお、アグリゲーションレベル毎のマッピング候補を1つずつ基地局100から端末200へ通知すると、通知のために必要となるビット数が増大してしまう。そこで、プリセットを予め設定することが考えられる。このプリセットは、R-PDCCHでのVRBに相当する。
 <基地局100によるサーチスペース設定処理>
 基地局100において、サーチスペース設定部102は、各端末200に設定されるサーチスペースを構成するCCEに含まれるRE数が端末200間で均等になるように、端末200毎にサーチスペースを設定する。以下、各アグリゲーションレベル毎のサーチスペース設定方法について説明する。
 (アグリゲーションレベル1)
 サーチスペース設定部102は、複数個(ここでは4個)のマッピング候補として、RE数が異なるCCEをそれぞれ設定する。具体的には、サーチスペース設定部102は、1つの端末200に設定される4個のマッピング候補として、RE数が25個のCCE(CCE#(4N)及びCCE#(4N+3))及びRE数が29個のCCE(CCE#(4N+1)及びCCE#(4N+2))の双方が含まれるように、CCE0~CCE15の中からCCEを選択する。
 例えば、サーチスペース設定部102は、1つの端末200に対して、CCE#(4N)、CCE#(4N+1)、CCE#(4N+2)及びCCE#(4N+3)の4種類のCCEからそれぞれ1つずつCCEを選択して、アグリゲーションレベル1に対応する4個のマッピング候補をそれぞれ設定する。この場合、4個のマッピング候補は、25個、29個、29個、25個のREでそれぞれ構成される。つまり、サーチスペースにおいて、複数(4個)のマッピング候補をそれぞれ構成するCCEには、REの個数が互いに異なるCCEが含まれる。
 (アグリゲーションレベル2)
 サーチスペース設定部102は、各マッピング候補を構成するCCEに含まれるREの個数の合計(つまり、2つのCCEのRE数の合計)が各マッピング候補間で均等になるようにサーチスペースを設定する。換言すると、サーチスペース設定部102は、サーチスペースを構成する複数(4個)のマッピング候補間で、各マッピング候補を構成するCCEに含まれるREの個数の合計(つまり、2つのCCEのRE数の合計)の差が最小となるように、サーチスペースを設定する。具体的には、サーチスペース設定部102は、RE数が25個のCCE(CCE#(4N)及びCCE#(4N+3))と、RE数が29個のCCE(CCE#(4N+1)及びCCE#(4N+2))とをそれぞれ1つずつ含む2つのCCEを、CCE0~CCE15の中から選択し、1つのマッピング候補として設定する。
 例えば、サーチスペース設定部102は、CCE#(4N)(RE数:25個)とCCE#(4N+2)(RE数:29個)とをペアとして1つのマッピング候補を設定し、CCE#(4N+1)(RE数:29個)とCCE#(4N+3)(RE数:25個)とをペアとして1つのマッピング候補を設定する。この場合、4個のマッピング候補のRE数は、いずれも54個(=29個+25個)で構成される。
 (アグリゲーションレベル4)
 サーチスペース設定部102は、アグリゲーションレベル2の場合と同様、サーチスペースを構成する複数(4個)のマッピング候補間で、各マッピング候補を構成するCCEに含まれるREの個数の合計(つまり、4つのCCEのRE数の合計)の差が最小となるように、サーチスペースを設定する。具体的には、サーチスペース設定部102は、RE数が25個のCCE(CCE#(4N)及びCCE#(4N+3))と、RE数が29個のCCE(CCE#(4N+1)及びCCE#(4N+2))とを同数含む4つのCCEを、CCE0~CCE15の中から選択し、1つのマッピング候補として設定する。
 例えば、サーチスペース設定部102は、RE数が25個のCCE#(4N)及びCCE#(4N+3)、及び、RE数が29個のCCE#(4N+1)及びCCE#(4N+2)をそれぞれ1つずつ含む4つのCCEのペアを、CCE0~CCE15の中から選択しマッピング候補に設定する。つまり、各マッピング候補は、各PRBペアを4分割して得られる4種類のCCEをそれぞれ1つずつ含む。この場合、各マッピング候補は、108個(=25個+29個+29個+25個)のREで構成される。
 (アグリゲーションレベル8)
 サーチスペース設定部102は、アグリゲーションレベル2,4の場合と同様、サーチスペースを構成する複数(2個)のマッピング候補間で、各マッピング候補を構成するCCEに含まれるREの個数の合計(つまり、8つのCCEのRE数の合計)の差が最小となるように、サーチスペースを設定する。具体的には、サーチスペース設定部102は、RE数が25個のCCE(CCE#(4N)及びCCE#(4N+3))と、RE数が29個のCCE(CCE#(4N+1)及びCCE#(4N+2))とを同数含む8つのCCEを、CCE0~CCE15の中から選択し、1つのマッピング候補として設定する。
 例えば、サーチスペース設定部102は、RE数が25個のCCE#(4N)及びCCE#(4N+3)、及び、RE数が29個のCCE#(4N+1)及びCCE#(4N+2)をそれぞれ2つずつ含む8つのCCEを、CCE0~CCE15の中から選択しマッピング候補に設定する。つまり、各マッピング候補は、各PRBペアを4分割して得られる4種類のCCEをそれぞれ2つずつ含む。この場合、各マッピング候補は、216個(=(25個+29個+29個+25個)×2)のREで構成される。
 以上の処理によって、サーチスペース設定部102は、端末200のサーチスペースを設定する。なお、サーチスペース設定部102は、上記サーチスペース設定を各端末200に対して行う。
 ここで、「端末200間でのサーチスペース(RE数)の不公平な設定」としては、例えば、或る端末200にはRE数が25個のCCE(CCE#(4N)及びCCE#(4N+3))のみでマッピング候補が構成され、他の端末200にはRE数が29個のCCE(CCE#(4N+1)及びCCE#(4N+2))のみでマッピング候補が構成された場合などが挙げられる。RE数が25個のCCEのみで構成されたマッピング候補のみを使用してePDCCH(制御情報)が割り当てられる場合と、RE数が29個のCCEのみで構成されたマッピング候補のみを使用してePDCCH(制御情報)が割り当てられる場合とでは、基地局100と端末200との間の回線品質が同一であっても、各端末200での受信品質に差が生じてしまう。また、特に、アグリゲーションレベル1では、他のアグリゲーションレベルと比較してマッピング候補あたりのRE数が少ないので、互いに異なるRE数を含むCCEのうち、RE数が少ないCCEのみが1つの端末200に偏って設定されることは避けるべきである。
 これに対して、本実施の形態では、各アグリゲーションレベル1,2,4,8において、端末200間におけるePDCCHに使用可能なRE数を均等にすることができる。つまり、各アグリゲーションレベルにおいて、ePDCCHに使用可能なRE数の差が端末200間で無くなる。これにより、基地局100は、各端末200に対してePDCCHに使用可能なRE数を公平に設定することができ、端末200間におけるePDCCHに使用可能なRE数(受信品質の偏り)の不公平が緩和される。
 さらに、本実施の形態では、アグリゲーションレベル2,4,8のそれぞれにおいて、マッピング候補間でRE数の差が最小となる(ここでは差が無くなる)ので、ePDCCHに使用可能なRE数をマッピング候補間で均等にすることができる。つまり、RE数に起因する端末200での受信品質の差をマッピング候補間で均等にすることができる。つまり、制御情報を配置するマッピング候補の選択による、RE数(受信品質の偏り)の不公平が緩和される。
 次に、上述したサーチスペース設定処理によるサーチスペースの設定例について説明する。以下、サーチスペースの設定例1~4について説明する。
 (設定例1)
 図9は、設定例1におけるサーチスペースの設定例を示す。図9に示すサーチスペースは、1つの端末200に対して設定されるサーチスペースであり、当該端末200以外の他の端末200には図9に示すサーチスペースとは異なるサーチスペースが設定される。
 図9に示すように、アグリゲーションレベル1では、CCE0、CCE5、CCE10及びCCE15がそれぞれ1つのマッピング候補として設定される。すなわち、アグリゲーションレベル1では、CCE#(4N)、CCE#(4N+1)、CCE#(4N+2)及びCCE#(4N+3)がそれぞれ1つずつマッピング候補として設定される。
 また、図9に示すように、アグリゲーションレベル2では、CCE1及びCCE3のペア、CCE4及びCCE14のペア、CCE9及びCCE3のペア、及び、CCE12及びCCE14のペアがそれぞれ1つのマッピング候補として設定される。すなわち、アグリゲーションレベル2では、CCE#(4N)及びCCE#(4N+2)のペア、又は、CCE#(4N+1)及びCCE#(4N+3)のペアが1つのマッピング候補として設定される。
 また、図9に示すように、アグリゲーションレベル4では、CCE2,CCE7,CCE8及びCCE13の組み合わせ、CCE1,CCE6,CCE11及びCCE12の組み合わせ、CCE0,CCE1,CCE2及びCCE3の組み合わせ、及び、CCE8,CCE9,CCE10及びCCE11の組み合わせ、がそれぞれ1つのマッピング候補として設定される。すなわち、アグリゲーションレベル4では、1つのマッピング候補はCCE#(4N)、CCE#(4N+1)、CCE#(4N+2)及びCCE#(4N+3)をそれぞれ1つずつ含む。
 また、図9に示すように、アグリゲーションレベル8では、CCE1,CCE3,CCE4,CCE6,CCE9,CCE11,CCE1及びCCE14の組み合わせ、及び、CCE0,CCE1,CCE2,CCE3,CCE4,CCE5,CCE6及びCCE7の組み合わせ、がそれぞれ1つのマッピング候補として設定される。すなわち、アグリゲーションレベル8では、1つのマッピング候補はCCE#(4N)、CCE#(4N+1)、CCE#(4N+2)及びCCE#(4N+3)をそれぞれ2つずつ含む。
 (設定例2)
 ePDCCHの割当方法として、ePDCCHを周波数帯域上の互いに近い位置にまとめて割り当てる「localized割当」と、ePDCCHを周波数帯域上に分散させて割り当てる「distributed割当」が検討されている(例えば、図10参照)。localized 割当は、周波数スケジューリングゲインを得るための割当方法であり、回線品質情報に基いて回線品質の良いリソースにePDCCHを割り当てることができる。distributed割当は、周波数軸上にePDCCHを分散させて周波数ダイバーシチゲインを得ることができる。LTE-Advancedでは、localized割当用のサーチスペース及びdistributed割当用のサーチスペースの双方を設定することが考えられる(例えば、図10参照)。
 そこで、設定例2では、アグリゲーションレベル2(アグリゲーションレベル1)においてlocalized割当用のサーチスペースが設定され、アグリゲーションレベル4においてlocalized割当用及びdistributed割当用の双方のサーチスペースが設定され、アグリゲーションレベル8においてdistributed割当用のサーチスペースが設定される場合について説明する。
 図11は、設定例2におけるサーチスペースの設定例を示す。図11に示すサーチスペースは、1つの端末200に対して設定されるサーチスペースであり、当該端末200以外の他の端末200には図11に示すサーチスペースとは異なるサーチスペースが設定される。なお、各アグリゲーションレベルにおけるCCE#(4N)、CCE#(4N+1)、CCE#(4N+2)及びCCE#(4N+3)の組み合わせは配置例1(図9)と同様であるのでここでは説明を省略する。
 図11に示すように、アグリゲーションレベル2(アグリゲーションレベル1)では、4つのマッピング候補がlocalized割当となるように設定されている。例えば、図11において、1つのマッピング候補を構成するCCE1及びCCE3は、いずれも図3に示すPRBペア#Aに含まれる。同様に、図11において、1つのマッピング候補を構成するCCE4及びCCE6は、いずれも図3に示すPRBペア#Bに含まれる。他のマッピング候補についても同様である。つまり、1つのマッピング候補は、同一PRBペア内のCCEのみを含む。
 また、図11に示すように、アグリゲーションレベル4では、2つのマッピング候補がdistributed割当となるように設定され、残りの2つのマッピング候補がlocalized割当となるように設定される。例えば、図11において、1つのマッピング候補を構成するCCE2,CCE7,CCE8及びCCE13は、図3に示すPRBペア#A~PRBペア#Dにそれぞれ分散されたCCEである。図11に示すCCE1,CCE6,CCE11及びCCE12で構成されるマッピング候補についても同様である。一方、図11において、1つのマッピング候補を構成するCCE0,CCE1,CCE2及びCCE3は、図3に示すPRBペア#Aに含まれるCCEである。図11に示すCCE8,CCE9,CCE10及びCCE11で構成されるマッピング候補についても同様である。つまり、4つのマッピング候補のうち、2つのマッピング候補は同一PRBペアを4分割して得られる4種類のCCE(CCE#(4N)、CCE#(4N+1)、CCE#(4N+2)及びCCE#(4N+3))をそれぞれ1つずつ含み、残りの2つのマッピング候補は異なるPRBペアの上記4種類のCCEをそれぞれ1つずつ含む。
 また、図11に示すように、アグリゲーションレベル8では、2つのマッピング候補がdistributed割当となるように設定される。例えば、図11において、1つのマッピング候補を構成するCCE1,CCE3,CCE4,CCE6,CCE9,CCE11,CCE12及びCCE14は、図3に示すPRBペア#A~PRBペア#Dにそれぞれ分散されたCCEである。図11に示すCCE0,CCE2,CCE5,CCE7,CCE8,CCE10,CCE13及びCCE15で構成されるマッピング候補についても同様である。つまり、1つのマッピング候補は、複数のPRBペア内のCCEを含む。
 ここで、localized割当において、基地局100が回線品質が良好であるPRBペアをePDCCHに使用するリソースとして選択しても、当該PRBペア内のCCEにおいてRE数に差があると、RE数が少ないCCEで構成されるマッピング候補が選択された場合には受信品質が劣化し、周波数スケジューリングゲインを得にくくなってしまう。
 これに対して、配置例2では、配置例1と同様、マッピング候補間でRE数が均等(RE数の差が最小)となる。よって、例えば、アグリゲーションレベル2,4において、基地局100がlocalized割当に対応するマッピング候補を選択する際、回線品質が良好であるPRBペア内のいずれのマッピング候補を選択しても、同等の周波数スケジューリング効果を得ることができる。
 次いで、図11に示すサーチスペース設定の一般解を図12に示す。図12において、Lは端末200を識別する値であり、例えば、基地局100から端末200へ割り当てられる、当該端末200を識別するCRNTIの番号である。Lは基地局100と端末200との間で共有する値である。また、図12において、関数(X mod 4)は、Xを4で割った際の余りを示す。
 このように、サーチスペース設定部102は、各端末200にそれぞれ割り当てられたLの値と図12に示す計算式とに基づいてCCEを算出することにより、端末200毎に異なるサーチスペースを設定する。図12に示すように、アグリゲーションレベル1の場合、Lの値によって4パターンの組み合わせが存在する。また、例えば、図12においてL=0,4,8,…(4の倍数)が設定された端末200に対して、サーチスペース設定部102が設定するサーチスペースは、図11と同一となる。
 なお、配置例2においては、localized割当ではCCEが同一PRBペアから選択され、distributed割当ではCCEが複数のPRBペアから選択されている。しかし、localized割当において選択されるCCEは、同一PRBペアからのみならず、PRB番号の近いPRBペアまたはRBG(RB Group)番号の近いRBG内のPRBペアなどに含まれるCCEでもよい。
 (設定例3)
 設定例3では、CSI-RSが配置されるサブフレームについて説明する。
 図13Aは、図3と同様、1つのPRBペアをサブキャリア単位で4つのCCE(CCE#(4N)、CCE#(4N+1)、CCE#(4N+2)、CCE#(4N+3))に分割した例を示す。ただし、図13Aでは、図3と同様のCRS及びDMRSが配置されるREに加え、CSI-RSが配置されるREもePDCCHに使用できなくなる。つまり、図13Aでは、図3と比較して、ePDCCHに使用できるRE数がより少なくなる。具体的には、ePDCCHに使用されるOFDMシンボルを構成するRE(144REs)のうち、ePDCCHに使用できるRE数は100REsである。
 図13Bに示すように、各CCEを構成するRE数は、CCE#(4N)では21REsとなり、CCE#(4N+1)では29REsとなり、CCE#(4N+2)は25REsとなり、CCE#(4N+3)は25REsとなる。すなわち、図13Bでは、図4と比較して、CCE#(4N)及びCCE#(4N+2)において、CSI-RSが配置される分、ePDCCHに使用されるRE数が4REずつ減少している。また、各PRBペア内の4つのCCEにそれぞれ含まれるREの個数は、図4では2種類の値(25REs及び29REs)を採るのに対して、図13Bでは3種類の値(21REs,25REs,29REs)を採るので、1つのPRBペア内の各CCEを構成するRE数の偏りがさらに顕著である。
 設定例3において、サーチスペース設定部102は、アグリゲーションレベル2(1つのマッピング候補:2CCE)の場合、RE数が最大のCCE及びRE数が最小のCCEのペアからなるマッピング候補を少なくとも1つ設定する。例えば、サーチスペース設定部102は、図13Bにおいて、RE数が最小である21個のCCE#(4N)と、RE数が最大である29個のCCE#(4N+1)とをペアとして1つのマッピング候補を設定する。
 また、サーチスペース設定部102は、アグリゲーションレベル2(1つのマッピング候補:2CCE)の場合、RE数が最大のCCE及びRE数が最小のCCEのペアとはRE数が異なるCCEからなるマッピング候補を少なくとも1つ設定する。例えば、サーチスペース設定部102は、図13Bにおいて、RE数が25個のCCE#(4N+2)とCCE#(4N+3)とをペアとして1つのマッピング候補を設定する。
 こうすることで、CCE#(4N)とCCE#(4N+1)とからなるマッピング候補は、50個(=21個+29個)のREで構成され、CCE#(4N+2)とCCE#(4N+3)とからなるマッピング候補は、50個(=25個+25個)のREで構成される。つまり、マッピング候補間でのRE数の差が最小となる(ここでは差が無くなる)ので、ePDCCHに使用可能なRE数をマッピング候補間で均等にすることができる。つまり、RE数に起因する端末200での受信品質の差をマッピング候補間で均等にすることができる。
 なお、アグリゲーションレベル1,4,8の場合については、設定例1又は2と同様である。
 (設定例4)
 配置例4では、2個のREで1つのREG(Resource Element Group)を構成し、M*2RE(Mは任意の自然数)で1つのCCEを構成する場合について説明する。
 また、配置例4では、各CCE(ここでは4個のCCE)にそれぞれ属するREGはインタリーブされてPRBペアに配置される。
 例えば、図14Aでは、各CCEにそれぞれ属するREG(2RE)は、ePDCCHに使用可能なREのうち、最小のOFDMシンボル番号であり最小のサブキャリア番号の位置(図14Aでは太線で囲まれたREG)から、サブキャリア番号の昇順に配置され、当該OFDMシンボル番号での全てのサブキャリア番号の位置にREGが配置されると、次のOFDM番号においてサブキャリア番号の昇順にREGが配置される。図14Aでは、CCE0(CCE#(4N))、CCE1(CCE#(4N+1))、CCE2(CCE#(4N+2))及びCCE3(CCE#(4N+3))の順序で、REGが配置されている。上記REG配置が最大のOFDMシンボル番号(図14Aでは15番目のOFDMシンボル)まで行われる。これにより、図14Bに示すように、各CCEを構成するRE数は、CCE#(4N)では28REsとなり、CCE#(4N+1)では28REsとなり、CCE#(4N+2)は26REsとなり、CCE#(4N+3)は26REsとなる。
 また、図14Aでは、CCE#(4N)、CCE#(4N+1)、CCE#(4N+2)及びCCE#(4N+3)の順にREGが割り当てられているので、各CCEのRE数に関して次式(1)の関係が成り立つ。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 サーチスペース設定部102は、各マッピング候補間でのRE数の合計の差が最小となるように、サーチスペースを設定する。特に、サーチスペース設定部102は、アグリゲーションレベル2の場合、かつ、式(1)の条件を満たす場合、CCE#(4N)とCCE#(4N+3)とをそれぞれ1つずつ含む2つのCCE、及び、CCE#(4N+1)とCCE#(4N+2)とをそれぞれ1つずつ含む2つのCCEをそれぞれマッピング候補として設定する。こうすることで、図14Bに示すように、CCE#(4N)とCCE#(4N+3)とからなるマッピング候補、及び、CCE#(4N+1)とCCE#(4N+2)とからなるマッピング候補をそれぞれ構成するRE数は双方とも、54個(=28個+26個)となり一致する。つまり、マッピング候補間でのRE数の差が最小となる(ここでは差が無くなる)ので、ePDCCHに使用可能なRE数をマッピング候補間で均等にすることができる。つまり、RE数に起因する端末200での受信品質の差をマッピング候補間で均等にすることができる。
 ここで、式(1)の条件を満たす場合、CCE間のRE数の差は最大でも2REである。例えば、CCE#(4N+3)(つまり、REGの配置順序が最後のCCE)のRE数をKとすると、各CCEのRE数は図15Aに示すケース1~4の値を採る。図15Aに示すように、1つのPRBペア内の4つのCCEにそれぞれ含まれるREの個数は、2種類の値((K+2)個及びK個)を採る。例えば、図14Aは、図15Aに示すケース3(K=26)に該当する。
 また、図15Bは、図15Aの各ケースにおける、CCE#(4N)とCCE#(4N+3)とをペアとするマッピング候補(2CCE)のRE数の合計、及び、CCE#(4N+1)とCCE#(4N+2)とをペアとするマッピング候補(2CCE)のRE数の合計を示す。図15Bに示すように、上記2種類のマッピング候補間でのRE数の合計の差も最大で2REに収まることが分かる。
 図16は、設定例4におけるサーチスペースの設定例を示す。図16に示すサーチスペースは、1つの端末200に対して設定されるサーチスペースであり、当該端末200以外の他の端末200には図16に示すサーチスペースとは異なるサーチスペースが設定される。なお、アグリゲーションレベル1,4,8の場合については、設定例1,2又は3と同様であるのでここでは説明を省略する。
 図16に示すように、アグリゲーションレベル2では、4つのマッピング候補は、CCE#(4N)及びCCE#(4N+3)のペア(CCE4とCCE7、CCE8とCCE11)、又は、CCE#(4N+1)及びCCE#(4N+2)のペア(CCE1とCCE2、CCE13とCCE14)のいずれかで構成される。
 次いで、図16に示すサーチスペース設定の一般解を図17に示す。図17において、Lは端末200を識別する値であり、例えば、当該端末200を識別するCRNTIの番号である。Lは基地局100と端末200との間で共有する値である。また、図17において、関数(X mod 4)は、Xを4で割った際の余りを示す。また、図17に示すアグリゲーションレベル4の一部及びアグリゲーションレベル8のCCEを算出するための式(2)、(3)及び(4)を以下に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 設定例2(図12)と同様、サーチスペース設定部102は、各端末200にそれぞれ割り当てられたLの値と図17に示す計算式とに基づいてCCEを算出することにより、端末200毎に異なるサーチスペースを設定する。例えば、図17においてL=0,4,8,…(4の倍数)が設定された端末200に対して、サーチスペース設定部102が設定するサーチスペースは、図16と同一となる。
 図17に示すように、アグリゲーションレベル2では、アグリゲーションレベル1で使用されていないCCEを含むCCEのペアが選択される。また、図17において、アグリゲーションレベル4の上から2段目に対応するマッピング候補は、アグリゲーションレベル1の4つのマッピング候補と同一の4つのCCEで構成される。
 また、アグリゲーションレベル4の上から1段目に対応するマッピング候補(式(2))は、アグリゲーションレベル4の上から2段目に対応するマッピング候補に基づいて算出される。
 具体的には、アグリゲーションレベル4の上から1段目に対応するマッピング候補の各CCEは、アグリゲーションレベル4の上から2段目に対応するマッピング候補を構成する各CCEについて、CCE#(4N)であれば当該CCEと同一PRBペア内のCCE#(4N+3)とし、CCE#(4N+3)であれば当該CCEと同一PRBペア内のCCE#(4N)とし、CCE#(4N+1)であれば当該CCEと同一PRBペア内のCCE#(4N+2)とし、CCE#(4N+2)であれば当該CCEと同一PRBペア内のCCE#(4N+1)とする。すなわち、式(2)に示す計算式は、上記2段目のマッピング候補のCCEをシフトして上記1段目のマッピング候補のCCEを算出する処理を表す。具体的には、式(2)における((L mod 2)*2-1)が上記シフト処理に対応する。((L mod 2)*2-1)は、Lが奇数の場合「+1」となり、Lが偶数の場合「-1」となる。
 以上、サーチスペースの設定例1~4について説明した。
 <端末200によるサーチスペース設定処理>
 端末200において、サーチスペース設定部205は、サーチスペース設定部102と同様にして、自機に設定されたサーチスペースを設定する。これにより、当該端末200宛の制御情報が配置されたリソースの候補が特定される。
 以上のように、本実施の形態によれば、基地局100(サーチスペース設定部102)及び端末200(サーチスペース設定部205)は、アグリゲーションレベルの値に基づいて、複数のマッピング候補によって構成されるサーチスペースを設定する。各マッピング候補はアグリゲーションレベルの値と同数のCCEから構成され、CCEは各PRBペアが所定数に分けられることによって得られる。また、各PRBペア内の所定数のCCEにそれぞれ含まれるREの個数は、少なくとも2種類の値を採る。この際、基地局100及び端末200は、アグリゲーションレベルの値が2以上の各サーチスペースにおいて、複数のマッピング候補間で、各マッピング候補を構成するCCEに含まれるREの個数の合計の差が最小となるように、サーチスペースを設定する。
 また、基地局100及び端末200は、アグリゲーションレベルの値が1であるサーチスペースにおいて、複数のマッピング候補をそれぞれ構成するCCEに、REの個数が互いに異なるCCEを含めて、当該サーチスペースを設定する。
 こうすることにより、各PRBペア内で分割されて得られるCCEに含まれるREの個数に偏りがある場合でも、ePDCCHに使用可能なリソースを端末200間で均等にして、制御情報の受信特性の偏りを低減することができる。また、アグリゲーションレベル2以上では、1つの端末200に設定された複数のマッピング候補間でもePDCCHに使用可能なリソースを均等にして、制御情報の受信特性の偏りを低減することができる。
 なお、本実施の形態において用いたLの値は、CRNTIに限らず、基地局100と端末200との間で共有している他の識別番号でもよい。また、Lの値として、基地局100から端末200へ新たに通知される識別番号を用いてもよい。また、Lの値として、複数の識別番号を掛け合わせたものを用いてもよい。例えば、Lの値として、CRNTI番号とセルIDとを掛け合わせた値を用いてもよい。
 [実施の形態2]
 本実施の形態は、UL grant及びDL assignmentのサーチスペース設定方法に関する。なお、本実施の形態に係る基地局及び端末は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200と基本構成が共通するので、図7,8を援用して説明する。
 また、本実施の形態では、一例として、各PRBペアを4つのCCEに分割する場合について説明する。
 アグリゲーションレベル1,2のlocalized割当では、回線品質が良好であるPRBペアで制御信号(UL grant及びDL assignment)を送信したいので、UL grant及びDL assignmentを回線品質が良好である同一のPRBペアに割り当てたいという要求がある。
 そこで、本実施の形態では、基地局100において、サーチスペース設定部102は、同一アグリゲーションレベルにおいて、UL grant用のサーチスペース及びDL assignment用のサーチスペースをそれぞれ設定する。また、サーチスペース設定部102は、衝突(ブロッキング)確率低下の観点から、互いに異なるCCEからなるマッピング候補によって、UL grant用のサーチスペース及びDL assignment用のサーチスペースをそれぞれ設定する。さらに、サーチスペース設定部102は、所定の分割数(ここでは4)よりも値が小さいアグリゲーションレベル1,2において、同一PRBペア内の互いに異なるCCEからなるマッピング候補によって、UL grant用のサーチスペース及びDL assignment用のサーチスペースをそれぞれ設定する。
 また、UL grant及びDL assignmentに対するサーチスペースとしてそれぞれ異なるアグリゲーションレベルが使用される可能性がある。
 ここで、UL grant及びDL assignmentは、ePDCCHにおいて、下り制御情報であるDCI(Downlink Control Information)で通知される。このDCIには複数のフォーマットがある。特に、UL grant に対してDCI format 0が使用され、DL assignmentに対して送信モード(transmission mode)に依存したDCI formatのうちMIMO送信をサポートしているDCI format 2/DCI format 2A/DCI format 2B/DCI format 2C等が使用される場合が考えられる。DCI format 2/DCI format 2A/DCI format 2B/DCI format 2Cの方がDCI format 0よりもformatサイズ(ビット数)が大きい。よって、DL assignmentには、UL grantよりもアグリゲーションレベルの値が大きいサーチスペースが選択されやすくなる。例えば、UL grantに対してDCI format 0(ビット数:43ビット)が使用され、DL assignmentに対してDCI format 2C又はDCI format 2B(ビット数:58ビット又は57ビット)が使用される場合、UL grantに対してアグリゲーションレベル1のサーチスペースが設定され、DL assignmentに対してアグリゲーションレベル2のサーチスペースが設定される。
 そこで、本実施の形態では、基地局100において、サーチスペース設定部102は、アグリゲーションレベル2のDL assignment用のサーチスペースと、アグリゲーションレベル1(DL assignment用のサーチスペースのアグリゲーションレベルに隣接するアグリゲーションレベル)のUL grant用のサーチスペースとを同一PRBペア内に設定する。この際、同一PRBペアに設定される各サーチスペースは、衝突(ブロッキング)確率低下の観点から、当該PRBペア内の互いに異なるCCEにより構成される。
 以下、本実施の形態におけるサーチスペース設定例について説明する。
 (アグリゲーションレベル1,2)
 図18は、本実施の形態におけるアグリゲーションレベル1,2のサーチスペースの設定例を示す。図18において、PRBペアとCCEとの関係は図3と同一である。
 図18に示すように、アグリゲーションレベル1のDL assignment用サーチスペースでは、CCE2、CCE7、CCE8及びCCE13がそれぞれ1つのマッピング候補として設定される。また、図18に示すように、アグリゲーションレベル1のUL grant用サーチスペースでは、CCE0、CCE5、CCE10及びCCE15がそれぞれ1つのマッピング候補として設定される。
 図18に示すように、アグリゲーションレベル2のDL assignment用サーチスペースでは、CCE1及びCCE3のペア、CCE4及びCCE6のペア、CCE9及びCCE11のペア、及び、CCE12及びCCE14のペアがそれぞれ1つのマッピング候補として設定される。また、図18に示すように、アグリゲーションレベル2のUL grant用サーチスペースでは、CCE0及びCCE2のペア、CCE5及びCCE7のペア、CCE8及びCCE10のペア、及び、CCE13及びCCE15のペアがそれぞれ1つのマッピング候補として設定される。
 ここで、図18に示すアグリゲーションレベル2のサーチスペースについて着目する(実線の楕円で囲んだ部分)。
 図18では、図3に示すPRBペア#A(CCE0~CCE3)内において、CCE1及びCCE3がDL assignment用のマッピング候補であるのに対して、残りのCCE0及びCCE2がUL grant用のマッピング候補である。同様に、図18では、図3に示すPRBペア#B(CCE4~CCE7)内において、CCE4及びCCE6がDL assignment用のマッピング候補であるのに対して、残りのCCE5及びCCE7がUL grant用のマッピング候補である。PRBペア#C,Dについても同様である。
 なお、アグリゲーションレベル1のサーチスペースについても同様である。すなわち、図18では、図3に示すPRBペア#A(CCE0~CCE3)内において、CCE2がDL assignment用のマッピング候補であるのに対して、他のCCE0がUL grant用のマッピング候補である。同様に、図18では、図3に示すPRBペア#B(CCE4~CCE7)内において、CCE7がDL assignment用のマッピング候補であるのに対して、他のCCE5がUL grant用のマッピング候補である。PRBペア#C,Dについても同様である。
 つまり、アグリゲーションレベル1,2のそれぞれにおいて、DL assignment用サーチスペース及びUL grant用サーチスペースは、同一PRBペア内の互いに異なるCCEからなるマッピング候補でそれぞれ構成される。これにより、例えば、アグリゲーションレベル2では、PRBペア#Aの回線品質が良好であると判定された場合には、基地局100は、DL assignmentをCCE1及びCCE3に配置し、UL grantをCCE0及びCCE2に配置することで、UL grant及びDL assignmentをPRBペア#Aで同時に送信することができる。
 次いで、図18に示すアグリゲーションレベル1のUL grantのサーチスペース、及び、アグリゲーションレベル2のDL assignmentのサーチスペースについて着目する(破線の楕円で囲んだ部分)。
 図18では、図3に示すPRBペア#A(CCE0~CCE3)内において、CCE1及びCCE3がDL assignment用のマッピング候補であるのに対して、他のCCE0がUL grant用のマッピング候補である。同様に、図18では、図3に示すPRBペア#B(CCE4~CCE7)内において、CCE4及びCCE6がDL assignment用のマッピング候補であるのに対して、他のCCE5がUL grant用のマッピング候補である。PRBペア#C,Dについても同様である。
 つまり、アグリゲーションレベル2のDL assignment用サーチスペース及びアグリゲーションレベル1のUL grant用サーチスペースは、同一PRBペア内の互いに異なるCCEからなるマッピング候補でそれぞれ構成される。これにより、例えば、PRBペア#Aの回線品質が良好であると判定された場合には、基地局100は、DL assignmentをCCE1及びCCE3に配置し、UL grantをCCE0に配置することで、UL grant及びDL assignmentをPRBペア#Aで同時に送信することができる。
 このように、サーチスペース設定部102は、各アグリゲーションレベルにおいて、UL grant用サーチスペースと、DL assignment用サーチスペースとを設定する。また、サーチスペース設定部102は、同一PRBペア内の互いに異なるCCEを選択して、UL grant用サーチスペースのマッピング候補及びDL assignment用サーチスペースのマッピング候補をそれぞれ設定する。
 こうすることで、基地局100は、UL grant及びDL assignmentを、同一PRBペア内のマッピング候補に配置することができる。つまり、基地局100は、UL grant及びDL assignmentを同一PRBペアで同時に送信することができる。
 更に、サーチスペース設定部102は、アグリゲーションレベル1のUL grant用サーチスペースと、アグリゲーションレベル2のDL assignment用サーチスペースとを同一PRBペア内に設定する。また、サーチスペース設定部102は、同一PRBペア内の互いに異なるCCEを選択して、UL grant用サーチスペースのマッピング候補及びDL assignment用サーチスペースのマッピング候補をそれぞれ設定する。
 こうすることで、基地局100は、localized割当においてUL grant及びDL assignmentのアグリゲーションレベルが異なる場合でも、UL grant及びDL assignmentを同一PRBペア内のマッピング候補に配置することができる。
 (アグリゲーションレベル4,8)
 次いで、図19は、本実施の形態におけるアグリゲーションレベル4,8のサーチスペースの設定例を示す。図19において、PRBペアとCCEとの関係は図3と同一である。
 図19に示すように、アグリゲーションレベル4のDL assignment用サーチスペースでは、CCE0、CCE5、CCE10及びCCE15の組み合わせ、CCE3、CCE4、CCE9及びCCE14の組み合わせ、CCE4、CCE5、CCE6及びCCE7の組み合わせ、及び、CCE12、CCE13、CCE14及びCCE15の組み合わせ、がそれぞれ1つのマッピング候補として設定される。また、図19に示すように、アグリゲーションレベル4のUL grant用サーチスペースは、CCE2、CCE7、CCE8及びCCE13の組み合わせ、CCE1、CCE6、CCE11及びCCE12の組み合わせ、CCE0、CCE1、CCE2及びCCE3の組み合わせ、及び、CCE8、CCE9、CCE10及びCCE11の組み合わせ、がそれぞれ1つのマッピング候補として設定される。
 また、図19に示すように、アグリゲーションレベル8のDL assignment用/UL grant用サーチスペースでは、CCE1、CCE3、CCE4、CCE6、CCE9、CCE11、CCE12及びCCE14の組み合わせ、及び、CCE0、CCE2、CCE5、CCE7、CCE8、CCE10、CCE13及びCCE15の組み合わせ、がそれぞれ1つのマッピング候補として設定される。
 図19に示すように、distributed割当においても、DL assignmentとUL grantとの衝突(ブロッキング)を回避するために、各アグリゲーションレベルでは、DL assignment及びUL grantに対して異なるCCEで構成されるサーチスペースが設定される。
 例えば、図19に示すアグリゲーションレベル4のdistributed割当では、DL assignment用のサーチスペースに用いられるCCEが(CCE0,CCE5,CCE10,CCE15)及び(CCE3,CCE4,CCE9,CCE14)であるのに対して、UL grant用のサーチスペースに用いられるCCEは、残りの(CCE2,CCE7,CCE8,CCE13)及び(CCE1,CCE6,CCE11,CCE12)である。また、図19に示すアグリゲーションレベル8(distributed割当のみ)では、DL assignment用のサーチスペースとUL grant用のサーチスペースとが同一であるが、2つのマッピング候補を構成するCCEは互いに異なる。
 これにより、基地局100は、DL assignmentとUL grantとを同時に割り当てることができる。
 また、図19に示すアグリゲーションレベル4のUL grant用サーチスペースと、アグリゲーションレベル8のサーチスペースとの間でも、基地局100がDL assignmentとUL grantとを同時に割り当てることができる組み合わせが存在する。
 具体的には、図19に示すアグリゲーションレベル4のUL grant用のマッピング候補(CCE2,CCE7,CCE8,CCE13)と、アグリゲーションレベル8のマッピング候補(CCE1,CCE3,CCE4,CCE6,CCE9,CCE11,CCE12,CCE14)とは互いに異なるCCEで構成される。よって、基地局100は、これらのマッピング候補にDL assignmentとUL grantとを同時に割り当てることができる。図19に示すアグリゲーションレベル4のUL grant用のマッピング候補(CCE1,CCE6,CCE11,CCE12)と、アグリゲーションレベル8のマッピング候補(CCE0,CCE2,CCE5,CCE7,CCE8,CCE10,CCE13,CCE15)についても同様である。
 また、図19に示すアグリゲーションレベル4のlocalized割当では、DL assignment用のサーチスペースに用いられるCCEが(CCE4,CCE5,CCE6,CCE7)及び(CCE12,CCE13,CCE14,CCE15)であるのに対して、UL grant用のサーチスペースに用いられるCCEは、残りの(CCE0,CCE1,CCE2,CCE3)及び(CCE8,CCE9,CCE10,CCE11)である。つまり、各マッピング候補はそれぞれ互いに異なるPRBペアに配置されているものの、DL assignment用のマッピング候補とUL grant用のマッピング候補とは隣接するPRBペアに配置されている。これにより、基地局100は、DL assignmentとUL grantとを隣接するPRBペアを用いて同時に割り当てることができる。
 なお、端末200においても、サーチスペース設定部205は、基地局100のサーチスペース設定部102と同様の処理を行う。
 以上のように本実施の形態によれば、基地局100は、各PRBペアの回線品質に応じて、UL grantとDL assignmentとを同一PRBペアで同時に送信することができるので、周波数スケジューリングゲインを得ることができる。また、本実施の形態によれば、実施の形態1と同様、各PRBペア内で分割されて得られるCCEに含まれるREの個数に偏りがある場合でも、ePDCCHに使用可能なリソースを端末200間で均等にして、制御情報の受信特性の偏りを低減することができる。
 なお、DCI format 0(UL grant用)とDCI format1A(DL grant用)とは同一サイズであり、同時にブラインド復号することができる。そこで、本実施の形態において、基地局100は、UL grant用のサーチスペースとして、DCI format 4/DCI format 0/DCI format 1A用のサーチスペースを設定し、DL grant用のサーチスペースとして、送信モードによって決まるDL用のDCI format用のサーチスペースを設定してもよい。DCI format 1Aは、送信モードによって決まるDL用のDCI format等のビット数の多いDCI formatを用いて通信できない場合などに使われるため、DCI format 1Aの使用頻度は低い。したがって、DCI format 1Aのサーチスペースは、UL grant(DCI format 0)と同一のサーチスペースに設定され、同一PRBペアでUL grantとDL assignmentとを同時に送信できなくてもさほど問題ではない。また、DCI format 4は、ULの送信モードによって使用するか否かが変わるので、端末200は、使用する場合のみブラインド復号してもよい。
 また、本実施の形態において、CCEのRE数がDL用のDCI formatの信号を送信するには小さすぎる場合、例えば、図18に示すDL assignment用のアグリゲーションレベル1のサーチスペース(マッピング候補群)が設定されないことも考えられる。
 [実施の形態3]
 実施の形態1及び2では各PRBペアを4つのCCEに分割する場合について説明したのに対し、本実施の形態は、各PRBペアを3つのCCEに分割する場合について説明する。なお、本実施の形態に係る基地局及び端末は、実施の形態1及び実施の形態2に係る基地局100及び端末200と基本構成が共通するので、図7,8を援用して説明する。
 基地局100のサーチスペース設定部102は、実施の形態1,2と同様、各端末200に設定されるサーチスペースを構成するCCEにおけるRE数が端末200間で均等になるように、サーチスペースを設定する。具体的には、サーチスペース設定部102は、アグリゲーションレベル1,2,4,8に対応するサーチスペースを以下のように設定する。
 以下の説明では、一例として、図20Aに示すように、ePDCCHに使用可能なリソースとして、PRBペア#A~#Fが設定されている。また、図20Aに示すように、各PRBペアは3つのCCEに分割される。具体的には、PRBペア#AはCCE0~CCE2を含み、PRBペア#BはCCE3~CCE5を含み、PRBペア#CはCCE6~CCE8を含み、PRBペア#DはCCE9~CCE11を含み、PRBペア#EはCCE12~CCE14を含み、PRBペア#FはCCE15~CCE17を含む。
 また、図20Bに示すように、各PRBペア内の3つのCCEにそれぞれ含まれるREの個数は2種類の値(37個及び34個)を採る。具体的には、CCE#(3N)(つまり、CCE0,3,6,9,12,15)及びCCE#(3N+1)(つまり、CCE1,4,7,10,13,16)にそれぞれ含まれるREの個数は37個であり、CCE#(3N+2)(つまり、CCE2,5,8,11,14,17)に含まれるREの個数は34個である。ただし、Nは0,1,2,3,4,5である。
 また、以下の説明では、アグリゲーションレベル1,2,4,8のそれぞれに対して、マッピング候補の数を6,6,2,2とする。すなわち、アグリゲーションレベル1では、CCE0~CCE17の中から6つのCCEがマッピング候補としてそれぞれ設定される。また、アグリゲーションレベル2では、CCE0~CCE17の中から2つのCCEを組み合わせたマッピング候補が6つ設定される。同様に、アグリゲーションレベル4では、CCE0~CCE17の中から4つのCCEを組み合わせたマッピング候補が2つ設定され、アグリゲーションレベル8では、CCE0~CCE17の中から8つのCCEを組み合わせたマッピング候補が2つ設定される。
 図21は、本実施の形態におけるサーチスペースの設定例を示す。図21に示すサーチスペースは、1つの端末200に対して設定されるサーチスペースであり、当該端末200以外の他の端末200には図21に示すサーチスペースとは異なるサーチスペースが設定される。
 (アグリゲーションレベル1)
 サーチスペース設定部102は、複数個(ここでは6個)のマッピング候補として、RE数が異なるCCEをそれぞれ設定する。具体的には、サーチスペース設定部102は、1つの端末200に設定される6個のマッピング候補として、RE数が37個のCCE(CCE#(3N)及びCCE#(3N+1))及びRE数が34個のCCE(CCE#(3N+2))の双方が含まれるように、CCE0~CCE17の中からCCEを選択する。
 例えば、サーチスペース設定部102は、1つの端末200に対して、CCE#(3N)、CCE#(3N+1)及びCCE#(3N+2)の3種類のCCEからそれぞれ2つずつCCEを選択して、アグリゲーションレベル1に対応する6個のマッピング候補をそれぞれ設定する。図21では、CCE0,CCE9(CCE#(3N))、CCE4,CCE13(CCE#(3N+1))、及び、CCE8,CCE17(CCE#(3N+2))のそれぞれが1つのマッピング候補として設定される。
 この場合、6個のマッピング候補は、37個、37個、34個、37個、37個、34個のREでそれぞれ構成される。つまり、サーチスペースにおいて、複数(6個)のマッピング候補をそれぞれ構成するCCEには、REの個数が互いに異なるCCEが含まれる。
 (アグリゲーションレベル2)
 サーチスペース設定部102は、各マッピング候補を構成するCCEに含まれるREの個数の合計(つまり、2つのCCEのRE数の合計)が各マッピング候補間で均等になるようにサーチスペースを設定する。換言すると、サーチスペース設定部102は、サーチスペースを構成する複数(6個)のマッピング候補間で、各マッピング候補を構成するCCEに含まれるREの個数の合計(つまり、2つのCCEのRE数の合計)の差が最小となるように、サーチスペースを設定する。具体的には、サーチスペース設定部102は、CCE#(3N)及びCCE#(3N+1)のペア、CCE#(3N+1)及びCCE#(3N+2)のペア、及び、CCE#(3N+2)及びCCE#(3N)のペアを、CCE0~CCE17の中からそれぞれ2つずつ選択し、6個のマッピング候補として設定する。
 図21では、CCE6及びCCE7のペアとCCE15及びCCE16のペア(CCE#(3N)及びCCE#(3N+1)のペア)、CCE1及びCCE2のペアとCCE10及びCCE14のペア(CCE#(3N+1)及びCCE#(3N+2)のペア)、及び、CCE5及びCCE3のペアとCCE14及びCCE12のペア(CCE#(3N+2)及びCCE#(3N)のペア)のそれぞれが1つのマッピング候補として設定される。
 上記3種類の各ペアで構成されるマッピング候補のRE数は、74個(37個+37個)、71個(=37個+34個)、71個(=34個+37個)で構成される。
 (アグリゲーションレベル4)
 サーチスペース設定部102は、アグリゲーションレベル2の場合と同様、サーチスペースを構成する複数(2個)のマッピング候補間で、各マッピング候補を構成するCCEに含まれるREの個数の合計(つまり、4つのCCEのRE数の合計)の差が最小となるように、サーチスペースを設定する。具体的には、サーチスペース設定部102は、CCE#(3N)、CCE#(3N+1)、CCE#(3N+2)のそれぞれが少なくとも1つ含まれるように、4つのCCEを、CCE0~CCE17の中から選択し、1つのマッピング候補として設定する。
 例えば、サーチスペース設定部102は、2つのCCE#(3N)と1つのCCE#(3N+1)と1つのCCE#(3N+2)とを含むマッピング候補(RE数:145個)、1つのCCE#(3N)と2つのCCE#(3N+1)と1つのCCE#(3N+2)とを含むマッピング候補(RE数:145個)、又は、1つのCCE#(3N)と1つのCCE#(3N+1)と2つのCCE#(3N+2)とを含むマッピング候補(RE数:142個)のうちいずれか2つのマッピング候補を設定する。
 図21では、CCE0,CCE12,CCE7及びCCE2の組み合わせ(2つのCCE#(3N)、1つのCCE#(3N+1)、1つのCCE#(3N+2))、及び、CCE6,CCE1,CCE13及びCCE8の組み合わせ(1つのCCE#(3N)、2つのCCE#(3N+1)、1つのCCE#(3N+2))がそれぞれ1つのマッピング候補として設定される。
 (アグリゲーションレベル8)
 サーチスペース設定部102は、アグリゲーションレベル2,4の場合と同様、サーチスペースを構成する複数(2個)のマッピング候補間で、各マッピング候補を構成するCCEに含まれるREの個数の合計(つまり、8つのCCEのRE数の合計)の差が最小となるように、サーチスペースを設定する。具体的には、サーチスペース設定部102は、CCE#(3N)、CCE#(3N+1)、CCE#(3N+2)のそれぞれが少なくとも1つ含まれるように、8個のCCEを、CCE0~CCE17の中から選択し、1つのマッピング候補として設定する。
 例えば、サーチスペース設定部102は、3つのCCE#(3N)と3つのCCE#(3N+1)と2つのCCE#(3N+2)とを含むマッピング候補(RE数:290個)、3つのCCE#(3N)と2つのCCE#(3N+1)と3つのCCE#(3N+2)とを含むマッピング候補(RE数:287個)、又は、2つのCCE#(3N)と3つのCCE#(3N+1)と3つのCCE#(3N+2)とを含むマッピング候補(RE数:287個)のうちいずれか2つのマッピング候補を設定する。
 図21では、CCE0,CCE3,CCE12,CCE4,CCE7,CCE16,CCE2及びCCE11の組み合わせ(3つのCCE#(3N)、3つのCCE#(3N+1)、2つのCCE#(3N+2))、及び、CCE6,CCE9,CCE1,CCE10,CCE13,CCE5及びCCE8の組み合わせ(2つのCCE#(3N)、3つのCCE#(3N+1)、3つのCCE#(3N+2))がそれぞれ1つのマッピング候補として設定される。
 以上の処理によって、サーチスペース設定部102は、端末200のサーチスペースを設定する。なお、サーチスペース設定部102は、上記サーチスペース設定を各端末200に対して行う。
 これにより、本実施の形態では、実施の形態1,2と同様、各アグリゲーションレベル1,2,4,8において、端末200間におけるePDCCHに使用可能なRE数を均等にすることができる。つまり、各アグリゲーションレベルにおいて、ePDCCHに使用可能なRE数の差が端末200間で無くなる。これにより、基地局100は、各端末200に対してePDCCHに使用可能なRE数を公平に設定することができ、端末200間におけるePDCCHに使用可能なRE数(受信品質の偏り)の不公平が緩和される。
 さらに、本実施の形態では、実施の形態1,2と同様、アグリゲーションレベル2,4,8のそれぞれにおいて、マッピング候補間でRE数の差が最小となるので、ePDCCHに使用可能なRE数をマッピング候補間で均等にすることができる。つまり、RE数に起因する端末200での受信品質の差をマッピング候補間で均等にすることができる。つまり、制御情報を配置するマッピング候補の選択による、RE数(受信品質の偏り)の不公平が緩和される。
 また、図21では、アグリゲーションレベル1,2ではそれぞれ6個のマッピング候補がlocalized割当に従って設定されており、アグリゲーションレベル4,8ではそれぞれ2個のマッピング候補がdistributed割当に従って設定されている。なお、localized割当では、1つのマッピング候補が同一PRBペア内のCCEから構成され、distributed割当では、1つのマッピング候補が複数のPRBペアのCCEから構成される。
 また、図21では、実施の形態2(図18参照)と同様、アグリゲーションレベル1,2(実線の楕円で囲まれた部分)において、UL grantとDL assignmentとを同一PRBペア(例えば回線品質が良好なPRBペア)に割り当てられるようにマッピング候補が設定されている。すなわち、サーチスペース設定部102は、同一PRBペア内の互いに異なるCCEを選択して、アグリゲーションレベル1,2のマッピング候補をそれぞれ設定する。これにより、基地局100は、アグリゲーションレベルが互いに異なるUL grant及びDL assignmentを、同一PRBペア内のマッピング候補に配置することができる。つまり、基地局100は、UL grant及びDL assignmentを同一PRBペアで同時に送信することができる。
 なお、端末200のサーチスペース設定部205は、サーチスペース設定部102と同様の動作をする。
 以上のように本実施の形態によれば、1つのPRBペアを3つのCCEに分割する場合でも、実施の形態1及び2(PRBペアを4つのCCEに分割する場合)と同様、ePDCCHに使用可能なリソースを端末200間で均等にして、制御情報の受信特性の偏りを低減することができる。また、本実施の形態によれば、実施の形態1及び2と同様、アグリゲーションレベル2以上では、1つの端末200に設定された複数のマッピング候補間でもePDCCHに使用可能なリソースを均等にして、制御情報の受信特性の偏りを低減することができる。
 なお、本実施の形態において、アグリゲーションレベル2では、CCE#(3N)とCCE#(3N+1)とのペア、CCE#(3N+1)とCCE#(3N+2)とのペア、及び、CCE#(3N+2)とCCE#(3N)とのペアの3種類のペアが2つずつ含まれるようにマッピング候補を設定した。しかし、本実施の形態では、アグリゲーションレベル2において、CCE#(3N+1)とCCE#(3N+2)とのペア、及び、CCE#(3N+2)とCCE#(3N)とのペアのみを使用してもよい。換言すると、アグリゲーションレベル2において、RE数が最大のCCE(CCE#(3N)又はCCE#(3N+1))と、RE数が最小のCCE(CCE#(3N+2))とのペアのみを使用してもよい。このようにすると、いずれのペアのRE数も71個となり、マッピング候補間でのRE数が同一となる。
 また、本実施の形態において、図20Bのように、各PRBペアを構成する3つのCCEのうち、1つのCCE(図20BではCCE#(3N+2))のサイズのみが異なる場合、そのCCEを含むペアのみをアグリゲーションレベル2のマッピング候補としてもよい。こうすることで、マッピング候補間でのRE数を同一にすることも可能である。図20Bの場合、CCE#(3N+1)とCCE#(3N+2)とのペア、及び、CCE#(3N+2)とCCE#(3N)のみをアグリゲーションレベル2のマッピング候補とすればよい。
 以上、本発明の各実施の形態について説明した。
 [他の実施の形態]
 [1]上記各実施の形態においては、アグリゲーションレベル1,2,4,8のサーチスペースが、(4個,4個,4個,2個)又は(6個,6個,2個,2個)の「マッピング候補」をそれぞれ有しているものとして説明した。しかし、アグリゲーションレベルの値、及び、各アグリゲーションレベルにおけるマッピング候補の数は、これらの値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は、PRBペアが周波数軸方向で分割(FDM:Frequency Division Multiplexing)されることを前提に説明を行ったが、分割方向はこれに限定されるものでははい。すなわち、PRBペアは、コード軸方向(CDM:Code Division Multiplexing)又は時間軸方向(TDM:Time Division Multiplexing)で分割されてもよい。
 [3]上記各実施の形態においては、CCEをPRBペアの分割単位として説明を行ったが、CCEを更に分割したものをPRBペアの分割単位としてもよい。この場合、各CCEを構成する上記分割単位に対して、上記各実施の形態を適用することができる。例えば、CCEを生成する際に、RE数の異なる上記分割単位を組み合わせて1つのCCEを生成することで、生成されるCCE間でのRE数のばらつきを抑えることができる。
 [4]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。
 また、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)又は、LSI内部の回路セルの接続若しくは設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示に係る送信装置は、アグリゲーションレベルの値に基づいて、複数のマッピング候補によって構成されるサーチスペースを設定する手段であって、前記複数のマッピング候補の各々は前記アグリゲーションレベルの値と同数の制御チャネル要素から構成され、前記制御チャネル要素は各物理リソースブロックが所定数に分けられることによって得られる、設定手段と、前記設定されたサーチスペースにおける前記複数のマッピング候補の内の1つにマッピングされた制御情報を送信する送信手段と、を具備し、前記各物理リソースブロック内の前記所定数の制御チャネル要素にそれぞれ含まれるリソース要素の個数は、少なくとも2種類の値を採り、前記設定手段は、前記アグリゲーションレベルの値が2以上のサーチスペースにおいて、前記複数のマッピング候補間で、前記マッピング候補を構成する制御チャネル要素に含まれるリソース要素の個数の合計の差が最小となるように、前記サーチスペースを設定する構成を採る。
 本開示に係る送信装置では、前記アグリゲーションレベルの値が1であるサーチスペースにおいて、前記複数のマッピング候補をそれぞれ構成する制御チャネル要素に、前記リソース要素の個数が互いに異なる制御チャネル要素が含まれる。
 本開示に係る送信装置では、前記アグリゲーションレベルの値が2であり、かつ、前記所定数が4の場合、前記複数のマッピング候補の内の少なくとも1つは、前記リソース要素の個数が最大の制御チャネル要素と、前記リソース要素の個数が最小の制御チャネル要素とのペアから構成される。
 本開示に係る送信装置では、前記アグリゲーションレベルの値が2であり、かつ、前記所定数が4の場合、前記複数のマッピング候補の内の少なくとも1つは、前記リソース要素の個数が前記ペアとは異なる制御チャネル要素から構成される。
 本開示に係る送信装置では、前記アグリゲーションレベルの値が4であり、かつ、前記所定数が4の場合、各マッピング候補は、1つの物理リソースブロックを4分割して得られる4種類の前記制御チャネル要素をそれぞれ1つずつ含む。
 本開示に係る送信装置では、前記各マッピング候補のうち少なくとも1つのマッピング候補は、同一の物理リソースブロックの前記4種類の制御チャネル要素をそれぞれ1つずつ含む。
 本開示に係る送信装置では、前記各マッピング候補のうち少なくとも1つのマッピング候補は、異なる物理リソースブロックの前記4種類の制御チャネル要素をそれぞれ1つずつ含む。
 本開示に係る送信装置では、前記アグリゲーションレベルの値が8であり、かつ、前記所定数が4の場合、各マッピング候補は、1つの物理リソースブロックを4分割して得られる4種類の前記制御チャネル要素をそれぞれ2つずつ含む。
 本開示に係る送信装置では、前記制御情報は下り回線に関する第1の情報又は上り回線に関する第2の情報であって、前記設定手段は、同一アグリゲーションレベルにおいて、前記第1の情報用の第1のサーチスペース、及び、前記第2の情報用の第2のサーチスペースをそれぞれ設定し、前記第1のサーチスペース及び前記第2のサーチスペースは、互いに異なる前記制御チャネル要素からなる前記マッピング候補でそれぞれ構成される。
 本開示に係る送信装置では、前記所定数よりも小さい値のアグリゲーションレベルにおいて、前記第1のサーチスペース及び前記第2のサーチスペースは、同一の前記物理リソースブロック内の前記互いに異なる制御チャネル要素からなる前記マッピング候補でそれぞれ構成される。
 本開示に係る送信装置では、前記第1のサーチスペース、及び、前記第1のサーチスペースのアグリゲーションレベルに隣接するアグリゲーションレベルにおける前記第2の情報用の第3のサーチスペースは、同一の前記物理リソースブロック内の前記互いに異なる制御チャネル要素からなる前記マッピング候補でそれぞれ構成される。
 本開示に係る受信装置は、アグリゲーションレベルの値に基づいて、複数のマッピング候補によって構成されるサーチスペースを設定する手段であって、前記複数のマッピング候補の各々は前記アグリゲーションレベルの値と同数の制御チャネル要素から構成され、前記制御チャネル要素は各物理リソースブロックが所定数に分けられることによって得られる、設定手段と、前記設定されたサーチスペースを構成する前記複数のマッピング候補の内の1つにマッピングされた制御情報を受信する受信手段と、を具備し、前記各物理リソースブロック内の前記所定数の制御チャネル要素にそれぞれ含まれるリソース要素の個数は、少なくとも2種類の値を採り、前記設定手段は、前記アグリゲーションレベルの値が2以上の各サーチスペースを構成する前記複数のマッピング候補間で、前記マッピング候補を構成する制御チャネル要素に含まれるリソース要素の個数の合計の差が最小となるように、前記サーチスペースを設定する。
 本開示に係る送信方法は、アグリゲーションレベルの値に基づいて、複数のマッピング候補によって構成されるサーチスペースを設定し、前記複数のマッピング候補の各々は前記アグリゲーションレベルの値と同数の制御チャネル要素から構成され、前記制御チャネル要素は各物理リソースブロックが所定数に分けられることによって得られ、前記設定されたサーチスペースにおける前記複数のマッピング候補の内の1つにマッピングされた制御情報を送信し、前記各物理リソースブロック内の前記所定数の制御チャネル要素にそれぞれ含まれるリソース要素の個数は、少なくとも2種類の値を採り、前記アグリゲーションレベルの値が2以上の各サーチスペースにおいて、前記複数のマッピング候補間で、前記マッピング候補を構成する制御チャネル要素に含まれるリソース要素の個数の合計の差が最小となるように、前記サーチスペースを設定する。
 本開示に係る受信方法は、アグリゲーションレベルの値に基づいて、複数のマッピング候補によって構成されるサーチスペースを設定し、前記複数のマッピング候補の各々は前記アグリゲーションレベルの値と同数の制御チャネル要素から構成され、前記制御チャネル要素は各物理リソースブロックが所定数に分けられることによって得られ、前記設定されたサーチスペースを構成する前記複数のマッピング候補の内の1つにマッピングされた制御情報を受信し、前記各物理リソースブロック内の前記所定数の制御チャネル要素にそれぞれ含まれるリソース要素の個数は、少なくとも2種類の値を採り、前記アグリゲーションレベルの値が2以上の各サーチスペースにおいて、前記複数のマッピング候補間で、前記マッピング候補を構成する制御チャネル要素に含まれるリソース要素の個数の合計の差が最小となるように、前記サーチスペースを設定する。
 2012年1月19日出願の特願2012-009267の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明は、各PRBペア内で分割されて得られるCCEに含まれるREの個数に偏りがある場合でも、ePDCCHに使用可能なリソースを端末間で均等にして、制御情報の受信特性の偏りを低減することができるものとして有用である。
 100 基地局
 200 端末
 101 割当情報生成部
 102,205 サーチスペース設定部
 103,207 誤り訂正符号化部
 104,208 変調部
 105,209 信号割当部
 106,210 送信部
 107,201 受信部
 108,203 復調部
 109,204 誤り訂正復号部
 202 信号分離部
 206 制御信号受信部

Claims (14)

  1.  アグリゲーションレベルの値に基づいて、複数のマッピング候補によって構成されるサーチスペースを設定する手段であって、前記複数のマッピング候補の各々は前記アグリゲーションレベルの値と同数の制御チャネル要素から構成され、前記制御チャネル要素は各物理リソースブロックが所定数に分けられることによって得られる、設定手段と、
     前記設定されたサーチスペースにおける前記複数のマッピング候補の内の1つにマッピングされた制御情報を送信する送信手段と、
     を具備し、
     前記各物理リソースブロック内の前記所定数の制御チャネル要素にそれぞれ含まれるリソース要素の個数は、少なくとも2種類の値を採り、
     前記設定手段は、前記アグリゲーションレベルの値が2以上のサーチスペースにおいて、前記複数のマッピング候補間で、前記マッピング候補を構成する制御チャネル要素に含まれるリソース要素の個数の合計の差が最小となるように、前記サーチスペースを設定する、
     送信装置。
  2.  前記アグリゲーションレベルの値が1であるサーチスペースにおいて、前記複数のマッピング候補をそれぞれ構成する制御チャネル要素に、前記リソース要素の個数が互いに異なる制御チャネル要素が含まれる、
     請求項1記載の送信装置。
  3.  前記アグリゲーションレベルの値が2であり、かつ、前記所定数が4の場合、前記複数のマッピング候補の内の少なくとも1つは、前記リソース要素の個数が最大の制御チャネル要素と、前記リソース要素の個数が最小の制御チャネル要素とのペアから構成される、
     請求項1記載の送信装置。
  4.  前記アグリゲーションレベルの値が2であり、かつ、前記所定数が4の場合、前記複数のマッピング候補の内の少なくとも1つは、前記リソース要素の個数が前記ペアとは異なる制御チャネル要素から構成される、
     請求項3記載の送信装置。
  5.  前記アグリゲーションレベルの値が4であり、かつ、前記所定数が4の場合、各マッピング候補は、1つの物理リソースブロックを4分割して得られる4種類の前記制御チャネル要素をそれぞれ1つずつ含む、
     請求項1記載の送信装置。
  6.  前記各マッピング候補のうち少なくとも1つのマッピング候補は、同一の物理リソースブロックの前記4種類の制御チャネル要素をそれぞれ1つずつ含む、
     請求項5記載の送信装置。
  7.  前記各マッピング候補のうち少なくとも1つのマッピング候補は、異なる物理リソースブロックの前記4種類の制御チャネル要素をそれぞれ1つずつ含む、
     請求項5記載の送信装置。
  8.  前記アグリゲーションレベルの値が8であり、かつ、前記所定数が4の場合、各マッピング候補は、1つの物理リソースブロックを4分割して得られる4種類の前記制御チャネル要素をそれぞれ2つずつ含む、
     請求項1記載の送信装置。
  9.  前記制御情報は下り回線に関する第1の情報又は上り回線に関する第2の情報であって、
     前記設定手段は、同一アグリゲーションレベルにおいて、前記第1の情報用の第1のサーチスペース、及び、前記第2の情報用の第2のサーチスペースをそれぞれ設定し、
     前記第1のサーチスペース及び前記第2のサーチスペースは、互いに異なる前記制御チャネル要素からなる前記マッピング候補でそれぞれ構成される、
     請求項1記載の送信装置。
  10.  前記所定数よりも小さい値のアグリゲーションレベルにおいて、前記第1のサーチスペース及び前記第2のサーチスペースは、同一の前記物理リソースブロック内の前記互いに異なる制御チャネル要素からなる前記マッピング候補でそれぞれ構成される、
     請求項9記載の送信装置。
  11.  前記第1のサーチスペース、及び、前記第1のサーチスペースのアグリゲーションレベルに隣接するアグリゲーションレベルにおける前記第2の情報用の第3のサーチスペースは、同一の前記物理リソースブロック内の前記互いに異なる制御チャネル要素からなる前記マッピング候補でそれぞれ構成される、
     請求項9記載の送信装置。
  12.  アグリゲーションレベルの値に基づいて、複数のマッピング候補によって構成されるサーチスペースを設定する手段であって、前記複数のマッピング候補の各々は前記アグリゲーションレベルの値と同数の制御チャネル要素から構成され、前記制御チャネル要素は各物理リソースブロックが所定数に分けられることによって得られる、設定手段と、
     前記設定されたサーチスペースを構成する前記複数のマッピング候補の内の1つにマッピングされた制御情報を受信する受信手段と、
     を具備し、
     前記各物理リソースブロック内の前記所定数の制御チャネル要素にそれぞれ含まれるリソース要素の個数は、少なくとも2種類の値を採り、
     前記設定手段は、前記アグリゲーションレベルの値が2以上の各サーチスペースを構成する前記複数のマッピング候補間で、前記マッピング候補を構成する制御チャネル要素に含まれるリソース要素の個数の合計の差が最小となるように、前記サーチスペースを設定する、
     受信装置。
  13.  アグリゲーションレベルの値に基づいて、複数のマッピング候補によって構成されるサーチスペースを設定し、前記複数のマッピング候補の各々は前記アグリゲーションレベルの値と同数の制御チャネル要素から構成され、前記制御チャネル要素は各物理リソースブロックが所定数に分けられることによって得られ、
     前記設定されたサーチスペースにおける前記複数のマッピング候補の内の1つにマッピングされた制御情報を送信し、
     前記各物理リソースブロック内の前記所定数の制御チャネル要素にそれぞれ含まれるリソース要素の個数は、少なくとも2種類の値を採り、
     前記アグリゲーションレベルの値が2以上の各サーチスペースにおいて、前記複数のマッピング候補間で、前記マッピング候補を構成する制御チャネル要素に含まれるリソース要素の個数の合計の差が最小となるように、前記サーチスペースを設定する、
     送信方法。
  14.  アグリゲーションレベルの値に基づいて、複数のマッピング候補によって構成されるサーチスペースを設定し、前記複数のマッピング候補の各々は前記アグリゲーションレベルの値と同数の制御チャネル要素から構成され、前記制御チャネル要素は各物理リソースブロックが所定数に分けられることによって得られ、
     前記設定されたサーチスペースを構成する前記複数のマッピング候補の内の1つにマッピングされた制御情報を受信し、
     前記各物理リソースブロック内の前記所定数の制御チャネル要素にそれぞれ含まれるリソース要素の個数は、少なくとも2種類の値を採り、
     前記アグリゲーションレベルの値が2以上の各サーチスペースにおいて、前記複数のマッピング候補間で、前記マッピング候補を構成する制御チャネル要素に含まれるリソース要素の個数の合計の差が最小となるように、前記サーチスペースを設定する、
     受信方法。
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