JP2010518734A - Phich送信資源領域情報の獲得方法及びこれを用いるpdcch受信方法 - Google Patents

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Abstract

PHICHが送信される資源領域に関する情報を獲得する方法及びこれを用いるPDCCHを受信する方法が開示される。PHICHが送信される資源領域は、サブフレーム当たりのPHICHの個数に対応する第1情報と、サブフレーム内でPHICHの持続期間に対応する第2情報とにより特定することができる。このような第1情報は、あらかじめ決定された基本個数に特定定数が乗算された形態で特定することができ、この時、特定定数はPBCHを通じて送信することができる。また、第2情報も、PBCHから獲得することができる。

Description

本発明は、移動通信システムで物理HARQ(ハイブリッドARQ)インジケータチャネル(PHICH;Physical hybrid ARQ indicator channel)が送信される資源領域の位置情報を獲得する方法及びこれを用いて物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH;Physical downlink control channel)を受信する方法に関する。
移動通信システムでパケットを送信する時に、受信機は、パケット受信に成功したか否かを送信機に知らせなければならない。パケット受信に成功した場合には、ACKを送信し、送信機が新しいパケットを送信するようにし、失敗した場合には、NACKを送信し、送信機が当該パケットを再送信するようにする。このような動作をARQ(automatic request (自動再送))という。
ARQ動作は、チャネルコーディング(channel coding)技法と組み合せることができる。特に、上述したARQ方式は、再送信されたパケットを既に受信したパケットと組み合せることで、誤り率(error rate)を低減し、システム全体の効率を高めるHARQ(hybrid ARQ:ハイブリッドARQ)として提案されている。システムスループット(throughput)を向上させるために、HARQでは、既存のARQ動作に比べてより高速で受信機からACK/NACK応答を受信することが要求される。したがって、HARQにおいてACK/NACKは物理チャネルシグナリングで送信される。
HARQの具現方法は、2種類に大別される。その一つはCC(Chase combining:チェイス合成)で、再送信する時に、既に送信したパケットと同じ変調方式とコーディングレートによる同一のコードビットを用いて送信する方法である。もう一つは、IR(incremental redundancy:増加冗長性)で、再送信する時に、既に送信したパケットと異なる変調方式及びコーディングレートを用いて送信することが可能な方法である。この時、受信機ではコーディングの多様性(coding diversity)によってシステムスループットを向上させることができる。
多重搬送波セルラー移動通信システムでは、一つあるいは複数のセルに属するユーザ機器が基地局へとアップリンクデータパケット送信を行なう。1サブフレーム(subframe)内で複数のユーザ機器がアップリンクデータパケットを送信できるので、基地局も同様、1サブフレーム内で複数のユーザ機器にACK/NACK信号を送信できるようにしなければならない。具体的には、3GPP LTEシステムでは、物理HARQインジケータチャネル(Physical hybrid ARQ indicator channel;以下、“PHICH”という)、すなわち、アップリンクHARQのためのダウンリンクACK/NACK情報が送信されるチャネルを通じて基地局が複数のユーザ機器にACK/NACK信号を送信する。
基地局が1サブフレーム内でユーザ機器に送信する複数のACK/NACK信号を、多重搬送波システムのダウンリンク伝送帯域の一部の時間−周波数領域内でCDMA方式によって多重化する場合に、この時間−周波数領域内において、他のユーザ機器に対するACK/NACK信号とは、乗算される直交符号または準直交符号により区別される。また、QPSK伝送を行なう場合には、二つの互いに異なる直交位相(phase)成分で区別することができる。具体的には、3GPP LTEシステムでは、複数のACK/NACK信号が複数のPHICHを通じてCDMA方式で多重化されて送信されるが、このようにCDMA方式で多重化されて送信される単位を“PHICHグループ”という。
一方、特定のユーザ機器があるセルにアクセス開始を試みる場合、このユーザ機器は該当のセルのシステム情報を獲得する必要がある。かかるシステム情報のうち、システム帯域幅などのような基本的な情報は、物理放送チャネル(Physical broadcast channel;以下、“PBCH”という)を通じて受信することができる。ただし、該当のセルのシステム情報のうち、より具体的なシステム情報を獲得するためには、ユーザ機器は、一般的なダウンリンクデータが送信されるチャネルである物理ダウンリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel;以下、“PDSCH”という。)を受信する必要がある。
この時、PDSCHのスケジューリング情報は各サブフレームのPDCCHを通じて送信されるので、アクセスを開始しようとしているユーザ機器は、PBCHを受信した後に特定サブフレームのPDCCHを受信し、このサブフレームから、詳細システム情報を送信するPDSCHに関するスケジューリング情報を知ることができる。この時、詳細システム情報を送信するPDSCHに関するスケジューリング情報を持っているPDCCHを受信するためには、該当のPDCCHの送信位置を知る必要がある。
一般に、PDCCHは、PHICH及びその他制御信号が送信される資源要素(Resource Element;RE)以外のREにマッピングされるので、PDCCHを受信するためには、まず、PHICH及びその他の制御信号がどのように資源領域にマッピングされているかを知らなければならない。
本発明は上記の点に鑑みてなされたもので、その目的は、移動通信システムにおいてPHICHが送信される資源領域の位置情報を獲得する方法と、これを用いて物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を受信する方法を提供することによって、従来技術における制約や欠点に起因する1つ又は複数の問題を除去するすることにある。
本発明の目的は、移動通信システムにおけるPHICHに関する資源領域情報を獲得する方法と、これを用いて物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を受信する方法とを提供することである。これらの方法によって、PHICHを送信するための資源領域の位置情報は効率良く送信され、アクセスを開始するユーザ機器は、容易にPDCCHを受信することができる。
本発明の他の特徴や利点に関しては以下の記載で説明されるが、一部はこの記載によって明らかになり、或いは、本発明を実施することによって理解されるであろう。本発明の目的及び他の利点は、記載された明細書及び特許請求の範囲、並びに添付の図面によって示される構成によって理解され達成されるであろう。
上記の目的を達成するための本発明の一実施形態では、ユーザ機器(UE)が物理HARQインジケータチャネル(PHICH;Physical hybrid ARQ indicator channel)が送信される資源領域の情報を獲得する方法において、物理放送チャネル(PBCH;Physical broadcast channel)を受信する段階と、該受信したPBCHの情報によって前記PHICHが送信される資源領域の情報を獲得する段階と、を含み、前記PHICHが送信される資源領域は、サブフレーム当たりのPHICHの個数(N)に対応する第1情報とサブフレーム当たりのPHICHの持続期間(m)に対応する第2情報とによって決定され、前記第1情報は、システム帯域幅によってあらかじめ決定された基本個数(例えば、PHICHの基本個数またはPHICHグループの基本個数)に特定定数が乗算された値として決定され、前記特定定数は、前記受信したPBCHの情報から獲得されることを特徴とするPHICH送信資源領域情報の獲得方法を提供する。
また、本発明の他の実施形態では、ユーザ機器(UE)が物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH;Physical downlink control channel)を受信する方法において、物理放送チャネル(PBCH;Physical broadcast channel)を受信する段階と、該受信したPBCHの情報によって物理HARQインジケータチャネル(PHICH;Physical hybrid ARQ indicator channel)が送信される資源領域の情報を獲得する段階と、前記PHICHが送信される資源領域の情報によって前記PDCCHを受信する段階と、を含み、前記PHICHが送信される資源領域は、サブフレーム当たりPHICHの個数(N)に対応する第1情報とサブフレーム当たりPHICHの持続期間(m)に対応する第2情報とによって決定され、前記第1情報は、システム帯域幅によってあらかじめ決定された基本個数(例えば、PHICHの基本個数またはPHICHグループの基本個数)に特定定数が乗算された値として決定され、前記特定定数は、前記受信したPBCHの情報から獲得されることを特徴とするPDCCH受信方法を提供する。
この時、前記第1情報は、サブフレーム当たりのPHICHの個数情報またはサブフレーム当たりのPHICHグループの個数情報のいずれかであり、前記第2情報は、前記受信したPBCHの情報から獲得することができる。
また、前記PBCHは、前記サブフレーム当たりのPHICHの持続期間(m)情報を表すためのシグナリング情報を含むことができ、この時、シグナリング情報の長さは1ビットでもよい。また、前記特定定数は、1/6、1/2、1または2のいずれかでもよい。
前記PDCCHは、各サブフレームの最初のOFDMシンボルから所定のOFDMシンボル区間内に、前記PHICHが送信される資源領域以外の資源領域を通じて受信することができ、前記PDCCH受信段階は、前記所定のOFDMシンボル区間内で、前記PHICHが送信される資源領域以外の資源領域のみをPDCCH探索領域としてデコーディングする段階を含むことができる。
一方、上記の課題を達成するための本発明の他の側面では、物理HARQインジケータチャネル(PHICH;Physical hybrid ARQ indicator channel)が送信される資源領域の情報を伝達する方法において、特定定数情報を含む物理放送チャネル(PBCH;Physical broadcast channel)を送信する段階を含み、前記PHICHが送信される資源領域は、サブフレーム当たりのPHICHの個数(N)に対応する第1情報とサブフレーム当たりのPHICHの持続期間(m)に対応する第2情報とによって決定され、前記第1情報は、システム帯域幅によってあらかじめ決定された基本個数(例えば、PHICHの基本個数またはPHICHグループの基本個数)に前記特定定数が乗算された値として決定されることを特徴とするPHICH送信資源領域情報の伝達方法を提供する。
この場合にも、前記第1情報は、サブフレーム当たりのPHICHの個数情報またはサブフレーム当たりのPHICHグループの個数情報のいずれかであり、前記PBCHは、前記第2情報を表すためのシグナリング情報を含むことができる。
上述した本発明の各実施形態によると、PHICHが送信される資源領域の位置情報を效率的に伝達することができ、これを用いてアクセスを開始するユーザ機器がPDCCHを容易に受信することが可能になる。
無線通信システムを示すブロック図である。 第1情報及び第2情報に基づくPHICHが送信される資源領域の位置とこれに対応するPDCCHが送信される位置との概念を説明するための例示図である。 第1情報及び第2情報に基づくPHICHが送信される資源領域の位置とこれに対応するPDCCHが送信される位置との概念を説明するための例示図である。 第1情報及び第2情報に基づくPHICHが送信される資源領域の位置とこれに対応するPDCCHが送信される位置との概念を説明するための例示図である。 第1情報及び第2情報に基づくPHICHが送信される資源領域の位置とこれに対応するPDCCHが送信される位置との概念を説明するための例示図である。 アクセスを開始するユーザ機器がPDSCHを受信できるようにする情報の関係を説明するための概念図である。
本発明に関して上述した概括的な説明及び以下で述べる詳細な説明は、ともに例示や解説として、特許請求の範囲に記載された本発明をさらに説明するものである。
添付の図面は、本発明をより良く理解するため、この詳細な説明に組み込まれてその一部をなすものであり、本発明の実施例を図示し、詳細な説明と共に本発明の原理について説明することに寄与するものである。
以下、添付の図面に例示された本発明による好適な実施形態を参照しつつ詳細に説明する。
図1は、無線通信システムを示すブロック図である。
無線通信システムは、音声、パケットデータなどの様々な通信サービスを提供するために広範囲で配置される。図1を参照すると、無線通信システムは、ユーザ機器(User Equipment:UE)10及び基地局(Base Station:BS)20を含む。ユーザ機器10は固定されていても移動可能でもよく、ユーザ装置(User Equipment:UE)、移動局(Mobile Station:MS)、ユーザ端末(User Terminal:UT)、加入者局(Subscriber Station:SS)、無線機器(Wireless Device)等、他の用語で呼ばれることもある。基地局20は、一般に、ユーザ機器10と通信する固定局(fixed station)のことをいい、ノードB(Node B)、無線基地局(Base Transceiver System:BTS)、アクセスポイント(Access Point)等、他の用語で呼ばれることがある。一つの基地局20には一つ以上のセルが存在しうる。
上記無線通信システムは、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:直交周波数分割多重)/OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access:直交周波数分割多元アクセス)基盤システムでありうる。OFDMは複数の直交副搬送波を利用する。OFDMは、IFFT(inverse fast Fourier Transform:逆高速フーリエ変換)とFFT(fast Fourier Transform:高速フーリエ変換)との間の直交性特性を利用する。送信機でデータはIFFTを行なって送信する。受信機では受信信号に対してFFTを行なって元のデータに復元する。送信機は、多重副搬送波を結合するためにIFFTを使用し、多重副搬送波を分離するために受信機は対応するFFTを使用する。
本発明は、このような無線通信システムでPHICHが送信される資源領域の位置情報を效率的に伝達し、これを用いてアクセスを開始するユーザ機器がPDCCHを容易に受信する方法を提供する。このために、まず、PHICHが送信される資源領域をどのように特定できるかについて説明する。
3GPP LTEシステムでPHICHは、各サブフレームのOFDMシンボルのうち、最初のm個(m≧1)のOFDMシンボルを通じて送信される。また、PHICH及びその他の制御信号は、該当のサブフレームの最初のn個(m≦n)のOFDMシンボル内の特定の資源要素(resource element:RE)を通じて送信される。一方、PDCCHは、サブフレームのn個のOFDMシンボル内で上述したPHICH及びその他の制御信号が送信されるRE以外のREを通じて送信される。したがって、ユーザ機器は、各サブフレームのPDCCHを通じてスケジューリング情報を受信するためには、該サブフレームにPHICHがどのようにマッピングされているかを知らなければならない。
各セルの各サブフレームにおけるPHICHの資源領域マッピングは、当該サブフレームに存在するPHICHの個数であるN値に対応する情報と、当該サブフレームでPHICHがマッピングされるOFDMシンボルの個数であるm値に対応する情報を含む2つの因子によって決定することができる。ここで、PHICHがマッピングされるOFDMシンボルの個数は、PHICH持続期間(PHICH duration)と呼ぶこともできる。したがって、ユーザ機器は、各サブフレームのPDCCHを受信するために上述の2つの因子を知らなければならない。
一方、PHICHグループとは、PHICHがCDMA方式で多重化されている集合のことを意味する。すなわち、同じ資源要素(RE)セットにマッピングされる複数のPHICHは、PHICHグループを構成する。この時、PHICHグループ内の各PHICHは、互いに異なる直交シーケンスにより区分することができる。このようなPHICHグループの個数をGNと表記する場合、GNは、PHICHの個数N値と次のような関係を持つ。
N=GN*C
ここで、Cは、CDMA方式で多重化される時に使われる直交あるいは準直交符号の個数を表す。Cの値は、システムに環境によって固定的に定めることができるので、PHICHグループの個数GN値によってPHICHの個数N値がわかる。したがって、上述したサブフレーム当たりPHICHの個数Nに対応する情報は、N値そのものであっても、GN値であってもよい。
要するに、PHICHが送信される資源領域の位置は、サブフレーム当たりのPHICHの個数NまたはNに対応するサブフレーム当たりのPHICHグループ情報(以下、“第1情報”という)と、サブフレーム当たりのPHICHがマッピングされるOFDMシンボルの個数m値(以下、“第2情報”という)と、により決定することができる。また、これらの情報に基づいてPHICHが送信される資源領域の位置が決定される場合、それに基づいてPDCCHが送信される資源領域の位置を決定することができる。
図2A〜図2Dは、第1情報及び第2情報に基づくPHICHが送信される資源領域の位置とこれに対応するPDCCHが送信される位置との概念を説明するための例示図である。
具体的に、図2A及び図2Bは、サブフレーム内の制御情報送信のためのOFDMシンボル区間nが3で、PHICHグループの個数GNが2である場合について、PHICH持続期間mが1の場合と3の場合とをそれぞれ示している。また、図2C及び図2Dは、nが2または1のそれぞれの場合について、m=1でGN=2の場合を示す。図2A〜図2Dに示すように、NまたはGN等の第1情報及びmに対応する第2情報が特定される場合、PHICHが送信される資源領域は、あらかじめ決定されたパターンによって獲得することができ、これによってn個の範囲内のOFDMシンボル領域内でPDCCHが送信される位置がわかる。
したがって、以下の実施形態では、上記の第1情報及び第2情報を效率的に通知する方法を説明する。このようにPHICH送信領域情報を效率的に伝達する方法を説明するに先立って、まず、各チャネルの受信のために必要な情報間の関係について再び検討する。
図3は、アクセスを開始するユーザ機器がPDSCHを受信する上で必要な情報の関係を説明するための概念図である。
アクセスを開始するユーザ機器は、基本的なシステム情報をPBCHを受信(S301)して獲得できる。ただし、上述したように、より具体的なシステム情報獲得のためにはPDSCHの受信(S302)が必要である。一方、PDSCHのスケジューリング情報は各サブフレームのPDCCHを通じて送信されるので、PDSCH受信(S302)のためには、PDCCHの受信(S303)が必要である。なお、PDCCHは、図2に示すように、各サブフレームのn個のOFDMシンボル範囲内でPHICH及びその他の制御情報の送信領域以外の領域を通じて送信されるので、サブフレーム内におけるPHICHの送信領域に関する情報の獲得(S304)が必要である。
一方、PHICH送信領域は、既に図2と関連して詳述したように、第1情報及び第2情報を通じて決定することができる。
図3をみると、アクセスを開始するユーザ機器が第1情報及び第2情報を容易に獲得する方法は、第1情報及び/または第2情報をPBCHを通じて送信する方法であることがわかる。したがって、本発明の一実施形態では、まず、PBCHを通じて第1情報を送信する方法を提案する。PBCHを通じて第1情報を送信する場合、送信される情報は、サブフレーム当たりのPHICHの個数NまたはPHICHグループの個数GNになりうる。
一方、第1情報をシステム帯域幅によってあらかじめ定めておく方法も可能である。例えば、あるセルのシステム帯域内にL個のRB(resource block:リソースブロック)が存在する場合、各RBを通じたデータ送信によってPHICH情報をダウンリンクで送信することができる。このような場合、各ダウンリンクサブフレームでは、システム帯域内のRBの個数に対応するL個のPHICHを基本のNとして定義することができる。こうすると、別個にN値をユーザ機器に送信しなくて済む。または、N値の代わりにPHICHグループの個数であるGN値を定義することによって、N値を定義するのと同じ効果を得ることができる。
この時、次のような事項が考慮される。例えば、アップリンクでマルチユーザMIMOやシングルユーザMIMO送信が可能な場合、必要なダウンリンクPHICHの個数は、アップリンクで可能な空間多重度を掛けた数に増えることがある。また、アップリンクでデータを送信する時に多数のRBを通じて送信する場合、ダウンリンクで全てのRBに対するPHICH情報を送信する必要がないため、PHICHの個数が減ることもある。したがって、本発明のさらに他の実施形態では、上記第1の値を直接PBCHを通じて送信するのではなく、システム帯域幅によってあらかじめ決定されたPHICHの基本個数(または、PHICHグループの基本個数)を定めておき、PBCHを通じてこのPHICHの基本個数(または、PHICHグループの基本個数)とPHICHの実際の個数(または、PHICHグループの実際の個数)との比率を知らせる方法を提案する。
例えば、システム帯域幅によってあらかじめPHICHグループの基本個数が決定されており、PBCHを通じてこのPHICHグループの基本個数とPHICHグループの実際の個数との間の比率に該当する定数が伝達される場合を仮定する。一般的にPHICHグループは、直交コードにより同一の資源要素セットにマッピングされるPHICHを表し、3GPP LTEシステムでは、一つのPHICHグループにマッピングされるPHICHの個数は、サブフレーム構造によって8または4になりうる。具体的には、一般CPを用いる場合、8個のPHICHが一つのPHICHグループにマッピングされ、拡張型CPを用いる場合、4個のPHICHが一つのPHICHグループにマッピングされることがある。
例えば、一般CPを用いるサブフレームにおいて周波数領域RB単位で表したダウンリンク帯域幅を
Figure 2010518734
とする場合、PHICHグループの個数は、下記数式(1)または(2)のように表すことができる。
Figure 2010518734
Figure 2010518734
上記の数式(1)及び(2)において、[x]はx以上の整数を意味する。また、上記の数式(1)及び(2)において、aはシステム帯域幅によってあらかじめ決定されたPHICHグループの基本個数
Figure 2010518734
とPHICHグループの実際の個数GNとの間の比率に該当する定数で、本実施形態ではPBCHを通じて送信されるものと仮定する。例えば、このaは、1/6、1/2、1または2のいずれかとすることができるが、システムの要求条件によってその他の値にしてもよい。また、上記数式(1)及び(2)は、一般CPを用いる場合について例示したもので、拡張型CPを用いる場合、PHICHグループの基本個数の2倍をPHICHグループの実際の個数GNの算定のために用いることができる。
一方、PHICHの送信位置を確実に取得するためには、上述したPHICH送信の個数NまたはPHICHグループの個数GNに対応する第1情報の他にも、PHICH持続期間mに対応する第2情報を確実に取得する必要がある。
このような第2情報について、本発明の一実施形態では第1情報と同様に、PBCHのシグナリング情報を通じて伝達することを提案する。図2に示すように、m値が1または3のいずれかに設定可能な場合、PBCHの1ビットシグナリングを通じてユーザ機器に第2情報を伝達することができる。また、同一な1ビットシグナリングを通じて、m値が1または2のいずれかであることを表すように設定することができる。
一方、本発明の他の一実施形態では、一つの帯域幅内においてPHICH割当の数(N値)が可変である場合、帯域幅ごとにN値によってm値が決定されるようにあらかじめ定義する方法を提案する。例えば、10MHz帯域幅のシステムで、N値を1から50まで変えて割り当てることができるとすれば、N値が1以上25以下の場合は、m=1、26以上50以下の場合はm=2というふうにあらかじめ定義しておくと、m値を別個に送信しなくてもユーザ機器はN値を通じてm値がわかる。
上述したように、本発明の好ましい実施形態についての詳細な説明は、当業者が本発明を具現して実施できるように提供された。以上では本発明の好ましい実施形態を挙げて本発明を説明してきたが、該当技術分野における熟練した当業者には、添付の特許請求の範囲に記載された本発明の思想及び領域を逸脱しない範囲内で、本発明を多様に修正及び変更することができるということが理解できる。
したがって、本発明は、添付の特許請求の範囲及びそれと同等のものの範囲内で、本発明の多様な変形例を含むものである。
上述した本発明の各実施形態によるPHICH送信資源領域情報の伝達方法及びこれを用いるPDCCH受信方法は、3GPP LTEシステムに適用されるのに好適である。ただし、本発明に適用されたユーザ機器が各チャネル情報を受信し、そのために必要な情報を獲得する原理は、他の無線通信システムにも適用することができる。

Claims (12)

  1. ユーザ機器(UE)が、物理HARQインジケータチャネル(PHICH;Physical hybrid ARQ indicator channel)が送信される資源領域の情報を獲得する方法であって、
    物理放送チャネル(PBCH;Physical broadcast channel)を受信する段階と、
    前記受信したPBCHの情報によって前記PHICHが送信される資源領域の情報を獲得する段階と、
    を含み、
    前記PHICHが送信される資源領域は、サブフレーム当たりのPHICHの個数(N)に対応する第1情報と、サブフレーム当たりのPHICHの持続期間(m)に対応する第2情報とによって決定され、
    前記第1情報は、システム帯域幅によってあらかじめ決定された基本個数に特定定数が乗算された値として決定され、
    前記特定定数は、前記受信したPBCHの情報から獲得されることを特徴とする、PHICH送信資源領域情報の獲得方法。
  2. 前記第1情報は、サブフレーム当たりのPHICHの個数(N)情報またはサブフレーム当たりのPHICHグループの個数(GN)情報のいずれかである、請求項1に記載のPHICH送信資源領域情報の獲得方法。
  3. 前記第2情報は、前記受信したPBCHの情報から獲得される、請求項1に記載のPHICH送信資源領域情報の獲得方法。
  4. 前記PBCHは、前記サブフレーム当たりのPHICHの持続期間(m)情報を表すためのシグナリング情報を含む、請求項3に記載のPHICH送信資源領域情報の獲得方法。
  5. 前記特定定数は、1/6、1/2、1または2のいずれかである、請求項1または2に記載のPHICH送信資源領域情報の獲得方法。
  6. ユーザ機器(UE)が物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH;Physical downlink control channel)を受信する方法であって、
    物理放送チャネル(PBCH;Physical broadcast channel)を受信する段階と、
    前記受信したPBCHの情報によって物理HARQインジケータチャネル(PHICH;Physical hybrid ARQ indicator channel)が送信される資源領域の情報を獲得する段階と、
    前記PHICHが送信される資源領域の情報によって前記PDCCHを受信する段階と、
    を含み、
    前記PHICHが送信される資源領域は、サブフレーム当たりのPHICHの個数(N)に対応する第1情報と、サブフレーム当たりのPHICHの持続期間(m)に対応する第2情報とによって決定され、
    前記第1情報は、システム帯域幅によってあらかじめ決定された基本個数に特定定数が乗算された値として決定され、
    前記特定定数は、前記受信したPBCHの情報から獲得されることを特徴とする、PDCCH受信方法。
  7. 前記第1情報は、サブフレーム当たりのPHICHの個数情報またはサブフレーム当たりのPHICHグループの個数情報のいずれかである、請求項6に記載のPDCCH受信方法。
  8. 前記第2情報は、前記受信したPBCHの情報から獲得される、請求項6に記載のPDCCH受信方法。
  9. 前記PDCCHは、各サブフレームの最初のOFDMシンボルから所定のOFDMシンボル区間内に、前記PHICHが送信される資源領域以外の資源領域を通じて受信され、
    前記PDCCH受信段階は、前記所定のOFDMシンボル区間内で、前記PHICHが送信される資源領域以外の前記PDCCHを受信する資源領域のみをPDCCH探索領域としてデコーディングする段階を、を含む、請求項6に記載のPDCCH受信方法。
  10. 物理HARQインジケータチャネル(PHICH;Physical hybrid ARQ indicator channel)が送信される資源領域の情報を伝達する方法であって、
    特定定数情報を含む物理放送チャネル(PBCH;Physical broadcast channel)を送信する段階を含み、
    前記PHICHが送信される資源領域は、サブフレーム当たりのPHICHの個数(N)に対応する第1情報と、サブフレーム当たりのPHICHの持続期間(m)に対応する第2情報と、によって決定され、
    前記第1情報は、システム帯域幅によってあらかじめ決定された基本個数に前記特定定数が乗算された値として決定されることを特徴とするPHICH送信資源領域情報の伝達方法。
  11. 前記第1情報は、サブフレーム当たりのPHICHの個数情報またはサブフレーム当たりのPHICHグループの個数情報のいずれかである、請求項10に記載のPHICH送信資源領域情報の伝達方法。
  12. 前記PBCHは、前記第2情報を表すためのシグナリング情報を含む、請求項10に記載のPHICH送信資源領域情報の伝達方法。
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