JP2011512769A - Pdcchを通じた制御情報送受信方法 - Google Patents

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Abstract

PDCCHを通じて効率的に制御情報を送受信する方法が開始される。すなわち、ユーザ器機(UE)がダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)を通じて制御情報を受信する際に、制御情報を特定サブフレームの所定開始位置を有する探索空間(Search Space)単位でデコーディングするように設定し、この所定開始位置として、入力値に、あらかじめ定められた第1定数値(D)によるモジュロ演算を行った第1結果値を算定し、該算定された第1結果値に、前記所定開始位置として可能な候補開始位置の個数に該当する第1変数値(C)によるモジュロ演算を行った第2結果値に対応するインデックス位置を用いることによって、複数のUEが衝突なしで効率的にPDCCHを受信することができる。
【選択図】図4

Description

本説明は、移動通信技術分野に関するもので、特に、効率的にダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)を通じて制御情報を送受信する方法に関する。
以下の説明は、様々な移動通信方式に適用することができる。ただし、以下では、説明の便宜のために、特に第3世代パートナーシッププロジェクトロングタームエボリューション(Third Generation Partnership Project Long Term Evolution:3GPP LTE)技術に基づいて説明する。
3GPP LTEは、第3世代パートナーシッププロジェクト(Third Generation Partnership Project:3GPP)において将来の技術発展に対処するためにUMTS移動局の標準を向上させるためのプロジェクトである。この3GPP LTEは、3GPP標準の改善規格であるRelease 8へと進化している。
この3GPP LTE方式の通信システムでは、実際の信号伝送に用いられる物理層(Physical Layer)においてアップリンク及びダウンリンクに対して様々なチャネルを規定している。例えば、アップリンク物理チャネルには、物理アップリンク共有チャネル(Physical uplink shared channel:PUSCH)、物理アップリンク制御チャネル(Physical uplink control channel:PUCCH)、物理ランダムアクセスチャネル(Physical random access channel:PRACH)などが規定されており、ダウンリンク物理チャネルには、物理ダウンリンク共有チャネル(Physical downlink shared channel:PDSCH)、物理マルチキャストチャネル(Physical multicast channel:PMCH)、物理ブロードキャストチャネル(Physical broadcast channel:PBCH)、物理制御フォーマットインジケータチャネル(Physical control format indicator channel:PCFICH)、物理ダウンリンク制御チャネル(Physical downlink control channel:PDCCH)、物理HARQインジケータチャネル(Physical hybrid ARQ indicator channel:PHICH)などが規定されている。以下では、混同がない限り、上記のチャネル名において「物理」を省略するものとする。
これらのチャネルのうち、ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)は、スケジューリング割当制御情報及びその他の制御情報を伝送するためのチャネルである。一つの基地局(またはNode−B)が、多数のユーザ機器(UE)(または移動局)を制御するセルラ通信システムでは、複数のUEが、基地局から伝送されるPDCCHを通じて制御情報を受信することができる。この時、基地局が一時点で伝送できるPDCCHの数には制限があるため、各UEにそれぞれ異なるPDCCHがあらかじめ割り当てられることはできず、基地局は、各時点で任意のUEに任意のPDCCHを通じて制御情報を伝送することになる。このため、UEは、PDCCHに含まれたUE識別子を用いて、当該PDCCHを通じて伝送された制御情報が自分に該当するものであるか否かを確認する。この時、各時点で、UEは、(複数の可能なPDCCHフォーマットに対する)複数のPDCCHに対してそれぞれデコーディング(Decoding)し、そのPDCCHが自分に該当すると判断される場合、そのPDCCHに含まれる制御情報を受信し制御情報に従って動作する。
しかしながら、PDCCHにおいて制御情報の伝送が可能な組み合わせは極めて多く存在しうる。そのため、UEが全ての場合に対してデコーディングをする上で高い処理能力が要求されることがある。そこで、UEごとにデコーディングすべきPDCCH領域を制限することで、UEがデコーディングすべき回数を減らし、UEの電力消耗を低減することが望まれる。
本発明は、上記課題を解決するためのもので、その目的は、効率的にダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)を通じて制御情報を送受信する技術を提供することにある。
本発明の他の目的は、各UE別にそれぞれ異なる探索空間を通じて制御情報を送受信するために、UE別に探索空間の開始位置を効率的に異ならせる技術を提供することである。
上記の課題を解決するための本発明の一様態では、ユーザ機器(UE)がダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)を通じて制御情報を受信する方法を提供する。この方法は、基地局から特定サブフレームの制御領域内の少なくとも一つの制御チャネル要素(Control Channel Element:CCE)を含むCCE集合(CCE Aggregation)単位で前記PDCCHを通じて伝送された制御情報を受信する段階と、前記受信した制御情報を前記特定サブフレーム内で探索空間(Search Space)単位でデコーディングする段階と、を含み、ここで、前記所定開始位置としては、入力値に、あらかじめ決定された第1定数値(D)によるモジュロ演算を行った第1結果値を算定し、数式
Figure 2011512769
によってあらかじめ決定された第1変数値Cによるモジュロ演算を、前記算定した第1結果値に対応する値に行った第2結果値を算定し、前記探索空間は、前記第2結果値に対応するインデックス位置で開始することを特徴とする(ただし、NCCEは、前記特定サブフレーム中のCCEの総個数を表し、LCCEは、前記CCE集合に含まれたCCEの個数を表し、floor(x)は、x以下の最大の整数を表す。)。
一方、上記の課題を解決するための本発明の他様態では、基地局がダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel)を通じて制御情報を伝送する方法を提供する。この方法は、特定サブフレームの制御領域内の少なくとも一つの制御チャネル要素(Control Channel Element:CCE)を含むCCE集合(CCE Aggregation)単位で前記PDCCHを通じて特定ユーザ機器(UE)に関する制御情報を伝送する段階を含み、前記特定ユーザ機器に関する制御情報は、前記特定サブフレーム内の探索空間(Search Space)単位で伝送され、入力値に、あらかじめ決定された第1定数値(D)によるモジュロ演算を行った第1結果値を算定し、数式
Figure 2011512769
によってあらかじめ決定された第1変数値Cによるモジュロ演算を、前記算定した第1結果値に対応する値に行うことによって、第2結果値を算定し、前記探索空間は、前記第2結果値に対応するインデックス位置で開始することを特徴とする。
これらの方法において、前記第1定数値(D)は、前記第1変数値(C)よりも大きい値にあらかじめ決定されていることが好ましい。
また、k+1番目のサブフレームに対する前記入力値は、k番目のサブフレームに対する前記第1結果値に該当するものと設定することが好ましい(ただし、kは、負でない整数である。)。
一方、本発明の上記方法では、最初のサブフレームに対する前記入力値に、前記ユーザ機器の識別情報値を用いることができる。
なお、前記第1結果値は、前記入力値に、あらかじめ決定された第2定数値(A)を乗算した後、あらかじめ決定された第3定数値(B)を加算した値に、前記第1定数値(D)によるモジュロ演算を行って算定することができる。
この場合、好ましくは、前記第1定数値(D)、前記第2定数値(A)及び前記第3定数値(B)はそれぞれ、65537、39827及び0とすることができる。
一方、本発明の一実施形態では、前記特定サブフレームがk番目のサブフレームであり、前記第1定数値を「D」、前記第1変数値を「C」とする場合、前記k番目のサブフレームで前記探索空間が開始する所定開始位置Zkは、数式
Figure 2011512769
により決定された値に対応するインデックス位置として設定されてもよい。
この場合、前記第1定数値「D」は65537であり、前記あらかじめ定められた定数値「A」及び「B」はそれぞれ、39827及び0でありうる。
ここで、前記決定された値に対応するインデックス位置は、前記CCE集合単位でインデックスが付与される場合を仮定して前記決定された値に対応するCCE集合の開始位置に対応してもよい。
上記の本発明の実施形態によると、効率的にダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)を通じて制御情報を送受信することが可能になる。
具体的には、UE別に探索空間の開始位置を効率的に異ならせることができるため、各UE別にそれぞれ異なるPDCCH探索空間を通じて制御情報を送受信することが可能になる。
一つのPDCCHが伝送されうるCCE集合の例を示す図である。 CCE集合レベルを考慮してUEがデコーディングをすべき全ての場合を示す図である。 異なる2つのUEが、特定のCCE集合レベル条件の下に、それぞれ異なるデコーディング領域を有する例を示す図である。 本発明の一実施形態によって識別情報依存乱数を生成する生成器の原理を説明するための図である。 本発明の一実施形態によって、生成器により生成された二進数列の一部を選択して初期値として用いる例を示す図である。 本発明の一実施形態によって、生成器により生成された二進数列の一部を選択して初期値として用いる例を示す図である。 通信システムが周期的に運用される一例を説明するために、3GPP LTEシステムにおけるフレーム構造を示す図である。 本発明の一実施形態によって、PDCCH探索空間の開始位置生成のための初期値にUE ID及びサブフレーム番号を用いる場合に、初期値を構成する方法を説明するための図である。 本発明の一実施形態によって、PDCCH探索空間の開始位置生成のための初期値にUE ID及びサブフレーム番号を用いる場合に、初期値を構成する方法を説明するための図である。 それぞれ異なるCCE集合レベルを有する2つのUE間において、いずれか一方のUEが、自体に伝送されるPDCCHを、他方のUEに伝送されるPDCCHによって受信できない場合を説明するための図である。 本発明の一実施形態によって、PDCCH探索空間の開始位置算定のための初期値にUE ID、サブフレーム番号及びCCE集合レベルを用いる場合を示す図である。 本発明の一実施形態によって、PDCCH探索空間の開始位置算定のための初期値にUE ID、サブフレーム番号及びCCE集合レベルを用いる場合を示す図である。 本発明の一実施形態によって、PDCCH探索空間の開始位置算定のための初期値にUE ID及びCCE集合レベルを用いる場合を示す図である。 本発明の一実施形態によって、PDCCH探索空間の開始位置算定のための初期値にUE ID及びCCE集合レベルを用いる場合を示す図である。 本発明の一実施形態によって、パラメータ値を算定するときに性能判定のために用いられる衝突回数の概念を説明するための図である。
添付図面は、本発明をより良く理解するために包含されており、本発明の実施形態を例示し、明細書の記載と共に本発明の主旨を説明するためのものである。
以下、本発明の好適な実施の形態を、添付の図面を参照しつつ詳細に説明する。添付の図面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施の形態を示すもので、本発明が実施されうる唯一の実施の形態を示すものではない。以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかし、当業者には、それらの具体的な細部事項がなくても本発明を実施できることが理解される。
一方、場合によっては、本発明の概念が曖昧になることを避けるために公知の構造及び装置は省略したり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で示したりする。また、本明細書全体を通じて同一の構成要素には同一の図面符号を付して説明する。
上記のように、UEが全てのPDCCH領域をデコーディングする場合、UEの複雑度及びバッテリ消耗が増加するため、各UE別にPDCCHデコーディング領域を特定する必要がある。このために、上記のPDCCHが伝送されるリソース領域についてより詳しく調べてみる必要がある。
PDCCHは、少なくとも一つの制御チャネル要素(control channel element;以下、「CCE」という。)を含むCCE集合(CCE Aggregation)を通じて伝送されることがある。また、PDCCHは、1サブフレーム内で複数個が伝送されることがある。ここで、CCEは、制御情報伝送のためのリソース単位であり、リソース領域で所定個数のリソース要素(Resource Element)の組み合わせに対応する単位のことをいう。このCCEの概念は、本願の出願時において、当該技術分野における通常の知識を有する者には明らかであり、その詳細な説明は省略するものとする。
上記のように、PDCCH伝送に用いられるCCE集合の大きさによって、PDCCHのフォーマットを次のように区別することができる。
Figure 2011512769
図1は、一つのPDCCHが伝送されうるCCE集合の例を示す図である。
図1において、「Total Number of CCEs(物理CCEの総個数)」は、一つのサブフレームに含まれるCCEの個数を表す。ただし、一つのサブフレームに含まれるCCEの個数はこれに限定されず、システムの要求事項によって変わることがある。一方、図面符号100は、一つのPDCCHが一つのCCEを通じて伝送される形態(表1のPDCCHフォーマット1)、図面符号200は、一つのPDCCHが2個のCCEを通じて伝送される形態(表1のPDCCHフォーマット2)、図面符号300は、一つのPDCCHが4個のCCEを通じて伝送される形態(表1のPDCCHフォーマット3)、そして、図面符号400は、一つのPDCCHが8個のCCEを通じて伝送される形態(表1のPDCCHフォーマット4)を表している。
すなわち、図1に示すように、各UEのチャネル環境によって、PDCCH伝送のために使用するCCE集合の大きさが異なることがある。以下では、このように一つのPDCCH伝送のために用いられるCCEの個数を、「CCE集合レベル(CCE aggregation level)」と称する。したがって、UEがPDCCHをデコーディングする場合、各UEは、CCE集合レベル別にデコーディング領域の大きさを決定することが要求される。
図2は、CCE集合レベルを考慮してUEがデコーディングを試みるべきあらゆる場合を示す図である。
図2からわかるように、あるUEにとって、システムにおいて設定されたCCE集合レベルによって、PDCCH伝送が可能なあらゆる可能性に対してデコーディングを試みるにはその数が多すぎることがある。したがって、UEごとにデコーディングを試みるべき領域(基地局がUEにPDCCHを伝送した可能性のあるCCE集合の組み合わせ)をあらかじめ指定することで、各UEがPDCCHを受信するためにデコーディングすべき回数を制限することが好ましい。
しかし、PDCCHデコーディング領域を制限する上で留意すべきことは、異なるUEがいずれも同一の制限されたPDCCHデコーディング領域のみをデコーディングするとすれば、基地局は、全てのUEに伝送するPDCCHを、当該限定された領域を通じてのみ伝送しなければならず、したがって、使用可能なあらゆるCCEを活用せずに、制限された領域を通じてのみPDCCHを伝送するから、ある瞬間において制御可能なUEの数が制約されることがあるという点である。
このような制約は、それぞれのUEにそれぞれ異なるPDCCHデコーディング領域を指定することによって解決可能である。すなわち、互いに重なるPDCCHデコーディング領域を有しないUEが多ければ多いほど、基地局では多数のUEにPDCCHを効率的に伝送することができる。
図3は、異なる2つのUEが、特定のCCE集合レベル条件の下に、互いに異なるデコーディング領域を有する例を示す図である。
以下の説明において、各UEがPDCCHの受信のためにデコーディングすべき領域を探索空間(Search Space)と称する。図3は、UE1もUE2もCCE集合レベル1を有するが、それぞれ異なるデコーディング探索空間を有する例を示している。すなわち、図3に示すように、2つのUEのデコーディング探索空間が互いに重ならないため、基地局はUE1及びUE2に同時にPDCCHを伝送することができる。
各UE別に異なる探索空間を有するように設定する方法には、下記の方法がある。
その第一は、各UE別に異なる探索空間を有するように、各UE別探索空間がそれぞれ異なる開始点(または、開始位置)を有し、該当の開始点から所定のCCEの個数だけを各UE別に割り当てる方法である。
その第二は、各UE別に異なる探索空間を有するように、各UE別探索空間がそれぞれ異なる開始点を有し、当該開始点から所定個数のCCEが一定の間隔で配置される形態で各UEに割り当てる方法である。
両方法は、UE別探索空間ごとにそれぞれ異なる開始位置を有している場合は、重なるPDCCHデコーディング領域を減らすことができるという点で同一である。したがって、本発明の一実施形態では、上記のように、各UE別探索空間がそれぞれ異なる開始位置を有するように設定することで、PDCCH受信のために各UE別にデコーディングすべき探索空間の重複を最小化することを提案する。このように、PDCCHデコーディング領域の重複が減少すると、基地局ではスケジューリングを通じてより多くのUEに同時に制御情報を伝送することができる。
上記のように、UE別に異なる開始位置値を生成するために、本発明の一実施形態では、各UEを区別できるUE識別番号を用いて開始位置値を生成することを提案する。UEごとに異なる値を生成するほど好ましいので、生成された値(生成された数)を以下では識別情報依存乱数(Identification dependent randomization number)と称する。
図4は、本発明の一実施形態によって識別情報依存乱数を発生する生成器の原理を説明するための図である。
すなわち、本実施形態による生成器401に入力値xを入力して、生成器401の生成パラメータセット{K0,K1,…,KL}による出力値Zjまたは出力シーケンス
Figure 2011512769
を生成することができる。図4では、生成器が用いるパラメータをL+1個とする場合を示しているが、様々なパラメータの個数及び種類を用いることができ、以下、本発明の各実施形態についての説明において詳述する。
生成器401によって生成される値は、二進数列(シーケンス)、または、この二進数列を全体的にもしくは部分的に選択して整数値に変換した値とすることができる。
図5及び図6は、本発明の一実施形態によって、生成器により生成された二進数列の一部を選択して初期値に用いる例を示す図である。
すなわち、図5に示すように、図4で説明した生成器401により生成される長さPの二進数列のうち、識別情報依存乱数とするための長さMの二進値を選択することが可能である。このような実施形態によると、特定の初期値から二進数列を生成した後、複数の識別情報依存乱数を生成することが可能になる。すなわち、図6に示すように、生成器401により生成された二進数列から、互いに重ならない限度で、一部の二進数列を選択し、該選択された二進数列から複数の識別情報依存乱数を生成することができる。具体的に、図6は、X個の識別情報依存乱数を生成する例を示しているが、本発明がこれに限定されない。
一つの識別情報依存乱数を計算するために選択された長さMの二進数列を
Figure 2011512769
とする時、これを用いて識別情報依存乱数、すなわち、開始位置情報を、次のように整数値に変換することができる。
[数式1]
Figure 2011512769
ここで、下付き文字kは、サブフレームインデックスを表し、Cは、開始位置として可能な候補位置の個数を表す。すなわち、上記数式1は、生成器により生成された二進数列のうち、特定の長さで選択された二進数列を整数値に変換するとともに、可能なあらゆる初期位置の個数「C」でモジュロ演算を行って開始位置値を生成することを意味する。
具体的に、本発明の一実施形態では、上記数式1のC値を、現在受信しようとするPDCCHに対して、物理CCEの総個数を、一つのPDCCHの伝送に利用可能なCCE集合の個数であるCCE集合レベル(例えば、1、2、4または8)で除算した値を表すように設定することができる。仮に、PDCCHを伝送できる物理CCEの総個数が、一つのPDCCHを構成するCCEの個数で割り切れないと、C値は、上記の原理に基づいて可能な候補位置の個数に量子化することができる。具体的に、本実施形態では、上記C値を、下記の数式で求めることを提案する。
[数式2]
Figure 2011512769
ここで、floor(x)は、x以下の最大の整数に量子化する関数を意味する。また、NCCEは、特定サブフレームにおけるCCEの総個数を表し、LCCEは、一つのPDCCHを伝送するのに用いられるCCEの個数を表す。
一方、図4では、生成器401が、周期Pを有する生成値を生成するとした。したがって、本発明の一実施形態では、一つの初期入力値を通じて生成された値からP個の識別番号依存乱数を生成することを考慮する。すなわち、一回の初期化を通じて生成される二進数列に対して、上記のように、二進数列の選択及び整数化を通じて識別番号依存乱数を生成したり、入力される初期値に対して、直接
Figure 2011512769
のような総個数P個の識別番号依存乱数を生成したりすることが可能である。
通信システムは、一般に、定められたタイミングと周期で動作する。
図7は、通信システムが周期的に運用される一例を説明する目的で、3GPP LTEシステムにおけるフレーム構造を示す図である。
すなわち、特定通信システムは、図7に示すように、システムが10msの周期で運営され、この10msの周期を1無線フレーム(Radio Frame)とすることができる。また、本システムにおいて1無線フレームは10個の1ms長のサブフレーム(Subframe)からなる。さらに、各サブフレームは、0.5msのスロット(Slot)で構成されてもよい。
図7に示す例で、システムが10ms周期で運営されるため、識別番号依存乱数を用いてランダム化(Randomization)または乱数化の効果を奏する場合にも、生成された値は10ms周期で運営することができる。すなわち、識別番号依存乱数をサブフレームごとに必要とするシステムでは、10個の数で構成された数列を生成し、10ms周期ごとに同一の数列を使用するように設定することができる。または、サブフレームごとに値を10回生成し、その次の無線フレームには同様の方法で値を生成することで、実質的には同一の識別番号依存乱数が10ms周期で生成されるように運営することも可能である。
以下では、本発明の他の実施形態として、PDCCH検索のための開始位置生成時に、識別番号に基づく初期入力値を用いて開始位置を直接生成して利用する方法について説明する。具体的には、以下において、本発明の好適な一実施形態を第1実施形態とし、それと類似の原理に基づいて具現可能な別の実施形態を、第2乃至第4実施形態として説明する。
第1実施形態
本実施形態では、UEが、特定個数のCCE単位で伝送されるPDCCHを通じて制御情報を受信する際に、制御情報探索のための探索空間の開始位置を、入力値(x)にあらかじめ決定された特定定数値(D)を用いて第1モジュロ演算を行い、この値に、開始位置として可能な候補開始位置の個数に該当する変数値(C)を用いてモジュロ演算を行うことによって計算された値とすることを提案する。
具体的に、本実施形態では、次のようにして開始位置を決定することを提案する。
[数式3]
Figure 2011512769
すなわち、本実施形態では、初期値xを入力し、xに定数Aを乗算した後に定数Bを加算した値を、定数D値でモジュロ演算をした後、変数C値でモジュロ演算をすることで、最終的な整数を探索空間の開始位置値として生成することを提案する。上記数式3から最終的に生成される値Zkは、インデックスkに対応するサブフレームでPDCCH探索空間の開始位置を表す値を意味する。
もし、インデックスkに対応するサブフレーム以外の別のサブフレームに対する探索空間開始位置を算定しようとする場合、次の2つの方法が可能である。
第一に、サブフレームごとに新しい初期値を入力して値を生成する方法が可能である。すなわち、初期値を、x0,x1,…xk,…のようにサブフレームごとに異なる値を入力して、インデックスkのサブフレームの探索空間の開始位置Zkを算定することができる。第二に、初期値を一度入力して生成された中間係数を、再び次のサブフレームに対する初期値として用いて、開始位置値を生成する方式が可能である。すなわち、インデックスk−1のサブフレームに対して、yk-1値を、インデックスkのサブフレームに対する入力値として用いることができる。
本実施形態による上記数式3は、上記の第二の方法を用いている。上記数式3で、中間値yk-1にあらかじめ決定された定数Aを乗算した後に定数Bを加算し、それに定数D値でモジュロ演算を行った値をyk値とすることを表している。
本実施形態において、利用可能な候補開始位置Cは、上記数式2と同様に用いることができる。
本実施形態において、上記数式2のように規定されるC値によるモジュロ演算を行うことは、出力値が、可能な候補開始位置のうちのいずれか一つとなるようにするためである。ただし、特に、所望の範囲の値を得るためのCによるモジュロ演算の前にDによるモジュロ演算をさらに行う理由は、次の通りである。
上記数式3において、「Ax+B」値がそれぞれ異なる値を有しても、C値が小さいと、Cによるモジュロ演算から得られた最終的な値は、互いに同一の値になる確率が大きい。したがって、本実施形態のように、あらかじめ決定された定数D値でさらにモジュロ演算を行うことで、それぞれ異なる「Ax+B」値が小さいC値によるモジュロ演算により同一になる衝突現象を減少させることができる。また、好適にあらかじめ決定された定数D値はC値よりも大きい値にする方が、上述のそれぞれ異なる「Ax+B」値の衝突現象を減少させる面で好ましい。
本実施形態において、最終的に得られるインデックスkに対応するサブフレームにおいて、探索空間の開始位置Zkは、それぞれCCE集合レベルに対応するCCE集合に与えられたインデックスによって対応するインデックスを表すと仮定する。すなわち、CCE集合レベルが2の場合、CCE集合に対するインデックスは2個のCCE単位で付与され、よって、本実施形態によって得られたZk値は、上記のように付与されたCCE集合インデックスに対応するCCE集合インデックスを指すと仮定する。
第2実施形態
一方、上記第1実施形態とは違い、最終的に得られるインデックスkに対応するサブフレームで、探索空間の開始位置Zkは、CCE集合単位で付与されたインデックスではなく各CCE別に付与されたインデックスに基づいて、対応するCCE位置を表すこともできる。すなわち、CCE集合レベルが2の場合においても、CCE集合に対するインデックスを2個のCCE単位で付与せずに、各CCE単位で付与することができる。したがって、本実施形態では、上記第1実施形態と同じ条件の下に、PDCCH探索のための探索空間の開始位置を、下記の数式により算定された値とすることを提案する。
[数式4]
Figure 2011512769
上記数式4は、第1実施形態による数式3に比べて、最終的に数式3で生成されるZkに、LCCEが乗算された形態を有することがわかる。すなわち、上記数式3によって算定された値に、CCE集合レベルによるいずれかのCCE集合に含まれたCCEの個数(LCCE)を乗算することによって、インデックスがそれぞれのCCE単位で付与されるシステムにおいても適切な探索空間の開始位置を用いることができる。
第3実施形態
上記数式3及び数式4で、kは0から始まると仮定している。ただし、場合によって、kが−1から始まるように規定することができ、この時、数式3及び数式4は、次のように表現することもできる。
[数式5]
Figure 2011512769
[数式6]
Figure 2011512769
上記数式5及び数式6で、Y-1=nRNTI≠0であると仮定し、nRNTIはUE IDに該当する。
具体的に、上記数式5は、上記数式3でkが−1から始まる形態に変形して表現したものに該当し、上記数式6は、上記数式4でkが−1から始まる形態に変形して表現したものに該当する。
第4実施形態
上記第1乃至第3実施形態と異なる方式でPDCCH検索のための探索空間の開始位置を算定する第二の方式であり、本実施形態では下記の数式を用いることを提案する。
[数式7]
Figure 2011512769
すなわち、本実施形態では、入力値として、上記数式7に表したような2次生成式を用いて開始位置値を算定することを提案する。この時、入力値は、生成の度に新しい入力値を入力する方法も、k番目の生成で生成された値をk+1番目の生成で用いる方法も可能である。
一方、本発明の好ましい一実施形態では、上記数式7において、D値を、初期入力値が有しうる最大の値よりも1だけ大きい数、すなわち、初期値が有しうる数の範囲を表す値とすることを提案する。
以上の実施形態において、初期入力値はUE識別情報とした。ただし、本発明の他の側面では、この初期入力値を様々な形態で用いることによって、効率的にPDCCHの伝送及び検出がされるようにすることを提案する。
本発明の各実施形態では、基本的に、ある特定の識別番号(identification number;「ID」と略す。)によってそれぞれ異なる値を生成することを目的とするから、IDによるランダム化(randomization)効果が最大に得られる初期値を選定することが好ましい。
本発明の各実施形態は、UEと基地局間におけるPDCCHデコーディング領域のランダム化効果のためのものであり、基地局と基地局間のランダム化効果は考慮する理由がないので、UE識別番号(例えば、C−RTNI、臨時−RNTI(temporary-RNTI)等)のようなUEを区別するID値を初期値として選定することができる。特に、下記の情報全部またはそれらの組み合わせで初期値を構成することも可能である。
1.UE ID
2.CCE集合レベル(LCCE
3.サブフレーム番号(またはスロット番号)
本発明によれば、上記のように、ID依存乱数(ID dependent random number)を無線フレームタイミングに合わせて数列として生成するとする時、サブフレームごとに異なる初期値を入力して開始位置値を生成することもでき、無線フレームタイミングに合わせて一度開始位置値を生成し、生成された開始位置値または中間係数を用いて新しいID依存乱数を生成することもできる。
サブフレームごとに初期値を入力してID依存乱数を各サブフレーム別に生成する方法においては、初期値がサブフレームごとに変更されるととともに、UEごとに異なる値を生成しなければならず、よって、UE IDとサブフレーム番号(またはそれに相応するスロット番号)を用いて初期値を構成することができる。初期値は、二進数で表現した時、UE IDとサブフレームを表す番号値が互いに重ならないように構成することが好ましい。
図8及び図9は、本発明の一実施形態によって、PDCCH探索空間の開始位置生成のための初期値を、UE ID及びサブフレーム番号を用いて構成する方法を説明するための図である。
すなわち、図8に示すように、初期値を二進数で表現した時、最下位ビット(Least Significant bit;以下、「LSB」という。)側に16ビットのUE IDを配置し、4ビットのサブフレーム番号を最上位ビット(Most Significant bit; 以下、「MSB」という。)側に配置すると仮定して初期値を構成することができる。この時、初期値は、次のように表すことができる。
[数式8]
Figure 2011512769
また、図9に示すように、初期値を二進数で表現した時、最上位ビット(MSB)側にUE IDを配置し、最下位ビット(LSB)側にサブフレーム番号を配置して初期値を表すことができる。この場合、初期値は、次のように表すことができる。
[数式9]
Figure 2011512769
PDCCHデコーディング領域をランダム化(randomization)する時には、各CCE集合レベル別にランダム化効果が異なることが好ましい。これは、CCE集合レベルが異なっても、使用する物理CCEが同じ場合があるためである。
図10は、互いに異なるCCE集合レベルを有する2つのUE間において、いずれか一方のUEが、自身に伝送されるPDCCHを、他方のUEに伝送されるPDCCHによって受信できない場合を説明するための図である。
もし、CCE集合レベルが異なっていても、PDCCHデコーディングをしなければならない物理CCEの領域が全UEに対して同一である場合は問題につながりうる。図10で、例えば、UE1のために8個のCCEの集合を用いるPDCCHを伝送する瞬間に、それと同一のPDCCHデコーディング領域がUE2のためにも用いられなければならないとすれば、UE1のために8個のCCEの集合を用いるPDCCHによって、UE2に伝送しなければならないPDCCHデコーディング領域が遮られ、UE2のためにPDCCHを伝送できない場合が生じうるからである。
そこで、本発明の一実施形態では、各CCE集合レベルによって異なるID依存乱数を生成することを提案する。具体的に、これを具現するために、本発明の一実施形態では、各CCE集合レベル情報を、PDCCH探索空間の開始位置算定のための初期値に入力することを提案する。すなわち、初期値を構成する時、UE ID、サブフレーム番号及びCCE集合レベルを用いることができる。
図11及び図12は、本発明の一実施形態によって、PDCCH探索空間の開始位置算定のための初期値に、UE ID、サブフレーム番号及びCCE集合レベルを用いる場合を示す図である。
具体的に、図11は、MSBからLSBの方に順にサブフレーム番号、CCE集合レベル、そしてUE IDを含むように構成した例を示しており、図12は、MSBからLSBの方に順にUE ID、CCE集合レベル、そしてサブフレーム番号を含むように構成した例を示している。これに限定されず、これらの情報を全て含む限り、その配置順序は様々に変更可能である。
また、初期値生成方法において、上記の第1乃至第5実施形態を用いる場合、初期値入力時に、サブフレーム番号を入力せずに、無線フレームタイミングに合わせて生成数列を生成し、サブフレームごとに生成された数列の値を一つずつ使用することも可能である。この場合は、サブフレーム情報が初期値に用いられないので、UE IDとCCE集合レベル情報の組み合わせで初期値を構成すればいい。
図13及び図14は、本発明の一実施形態によって、PDCCH探索空間の開始位置算定時に用いられる初期値に、UE ID及びCCE集合レベルを用いる場合を示す図である。
図13は、MSBからLSBの方に順に、CCE集合レベルとUE IDを含み、図14は、それと逆の配置形態を示しているが、具体的な配置形態はいずれにしてもよい。
一方、本発明のさらに他の一実施形態では、CCE集合レベル別に上記第1乃至第5実施形態で用いた定数A、B、D値を可変にすることを提案する。C値は、状況に応じてCCE集合レベルの関数で表される可変値であるが、A、B、D値は、送受信端間にあらかじめ決定された定数である。しかし、各CCE集合レベル別に異なるID依存乱数パターンを生成するために、A、B、D値を、CCE集合レベルごとに異なる値が用いられるように設定することができる。
ここで、特別の実施形態として、上記の第1乃至第4実施形態において、A及びD値としてCCE集合レベルと関係のない固定した定数値を用い、B値のみをCCE集合レベル別にそれぞれ定義して用いることができる。こうすると、生成される数列の特性を大きく変化させないながらも、最終的に得られる数列のパターンを各CCE集合レベル別に異ならせることができる。
なお、C値そのものがCCE集合レベルによって変更される値であるから、上記の第1乃至第5実施形態では、特に、A、B、D値を固定した定数値とし、初期値としてはUE IDのみを用いる方法も可能である。D値によるモジュロ演算によって、ある程度ランダム化した値が生成され、CCE集合レベルによって変更されるC値によるモジュロ演算によって、最終的に得られるID依存乱数の値が異なってくるため、当該実施形態においてCCE集合レベルによって可変するA、B、D値を定義する必要がない。
以下では、上記の第1乃至第5実施形態によるPDCCH探索空間の開始位置を求める生成式のパラメータ値について具体的に説明する。
生成器のパラメータA、B及びDに対して、本発明者は、コンピュータを通じて方法ごとに良い係数を探した。ここでいう良い係数は、次のように定義され、次に述べる各探索基準(search criterion)に最も良い係数を提案する。
PDCCHデコーディング領域のCCE集合レベル別にデコーディングする開始位置を、ID依存乱数によって求める。また、このようなPDCCHデコーディング領域は、基地局とUE間で同期化(synchronization)がなされるべきであり、また、該当基地局と通信をする全てのUE間でも、ID依存乱数が生成される周期とタイミングが同期化されなければならない。結果として、それぞれ異なるUE IDを持っているUE間においてサブフレームごとに用いられるID依存乱数が異なれば、PDCCHデコーディング領域が重なることを最小化することができる。これは、それぞれ異なるUE IDで生成されたID依存乱数数列中に同じ数があるとしても、特定値が用いられる該当のサブフレームでのみ異なればランダム化効果を奏することができるということを意味する。
各パラメータ値による性能の判別基準の一つとして、本発明の一実施形態では「衝突回数(Number of Hits)」の概念を定義する。衝突回数は、それぞれ異なるUE IDを持つUEが、無線フレームに合わせてID依存乱数を生成し、各サブフレームで使用されたID依存乱数を比較して、いくつのサブフレームで同じ値を使用したかを記録した値である。したがって、割り当て可能な全てのUE IDに対して、可能な全ての異なるUE ID間で衝突回数分布を測定し、確率的に特定生成方法を使用した時の衝突回数の分布を、性能基準の一つに設定した。
図15は、本発明の一実施形態によってパラメータ値を算定する時、性能判定のために用いられる衝突回数の概念を説明するための図である。
すなわち、図15に示すように、3GPP LTEシステムにおいて、一つの無線フレームには10個のサブフレームが存在するので、サブフレームインデックス0,1,…,10まで可能な衝突回数を判定し、これを、異なる2つのUE IDを持つUEが、同じPDCCHデコーディング領域を使用する確率として用いることによって、性能判定の基準とすることを提案する。
一方、他の性能判定の基準として、本発明の一実施形態では、特定パラメータA、B及びDを用いて該当の生成方法によって入力可能な全ての初期値として生成されうるID依存乱数の値そのものに対する分布図を考慮することを提案する。本発明で提案する全ての生成方法で生成された識別番号依存乱数は、0〜C−1の範囲の値である。したがって、入力可能な全ての初期値に対して0〜C−1の範囲の整数値が生成される分布を測定し、全ての値が最も均等な確率で生成されたか確認し、この均等性を性能判定の基準とすることを提案する。
本実施形態では、性能結果から次のような性能指標を選定した。各生成方法で特定パラメータを使用した時、次のような指標を算定して比較した。ここで、指標のそれぞれについて、C値が96から3まで変わる場合に測定された値の平均が決定される。
1.最大衝突回数(Maximum number of hit)
2.平均衝突回数(average number of hits)
3.ID依存乱数が0〜C−1の範囲で均等に生成されたか否か、及び
4.ID依存乱数が0〜C−1の範囲で均等に分布したかを知るための0〜C−1値の範囲の値が生成される確率の分散(variance)値
上記の説明に基づき、以下では、まず、上記第1実施形態によるPDCCH探索空間の開始位置を生成する方法におけるパラメータ値について説明する。
上記第1実施形態による生成方法において、送受信側にあらかじめ決定されて用いられる定数値A、B及びDの値として可能な値は様々である。したがって、可能な全てのA、B及びDの値に対してコンピュータで性能を測定することは困難である。したがって、一般的に、良い性能を示すA、B、及びD値をまずコンピュータで確認し、これに基づいてA、B及びDの特定の組み合わせについて具体的に性能を比較した。
まず、D値は、コンピュータによる性能測定結果によれば、AとBを任意の値に固定した状態で初期値xが表現可能な最大値に類似する値である時、性能が最も良かった。下記の表2に表した結果は、初期値としてUE IDのみを用いて上記第1実施形態による方法によりそれぞれ異なるUE IDに対して生成される数列の各サブフレームにおいて同一になる確率を表した性能測定結果の一部分である。UE IDは、16ビットで構成されており、これは、216=65536個の値に該当する。
Figure 2011512769
上記表2に示すように、D値が初期値216と同一の時に10個のサブフレームに対して全部衝突する、すなわち、UE−IDが同一になる確率6.429%が、C値が16の時に生成される。しかし、D値が216よりも大きい時には、このような現象はなくなり、216より大きい65537値と131071値では、このような現象がなくなることが確認できる。しかし、初期値よりも大きい値を選定する場合には、再びこのような良くない性能が示される。すなわち、このような結果は、D値が1048576、1048593の時に再び現れ、D値が2097143の時にはたとえ良くなるものの、216よりも大きく且つ216近傍の値をDとした時に比べて性能は全般的に落ちる。
これに着目して、本発明の一実施形態では、初期値がNビットで表現される時、パラメータD値を、2Nよりも大きく且つ2(N+1)よりも小さい素数とすることを提案する。好ましくは、2Nより大きい最小の素数を用いることを提案する。代表的に、N=16の時には、216+1をD値とすることを提案し、N=18の時には218+3、N=20の時には220+7、N=22の時は222+15を提案する。D値をより小さい値にする方が、具現上より簡単になり、よって、性能を満たす限度で最も小さい値を提案するわけである。
一般的に、生成式の初期値は16ビットのUE IDを用いるとした場合、結論的に、本発明の第1実施形態による開始位置生成式におけるパラメータDは65537とすることを提案する。
一方、パラメータB値を選定するために、D値を固定した状態で様々なA値と様々なB値を用いて性能測定をした。その結果、パラメータB値は、パラメータDとパラメータAが素数の時には、生成された値が0〜C−1の範囲にある各値によって生成される確率的な分布の分散、平均衝突回数、そして最大衝突回数に大きな影響は与えないことが確認できた。このような様々な性能測定結果の一部を、下記の表3に表した。
Figure 2011512769
したがって、本発明の一実施形態では、D値とA値を素数に設定し、パラメータB値は、非常に小さい整数または0に設定することを提案する。B値が0または0に近接する場合には、計算量の側面で複雑度を減らすことができる。
結論的に、本発明の好ましい一実施形態では、上記第1実施形態の生成式においてパラメータB値を0に設定することを提案する。
一方、パラメータA値を選定するために、性能に大きい影響を与えないと判断されるB値を任意の値に固定し、初期値によって良い性能を示したD値を固定し、Dよりも小さい可能な素数をAに入力して性能を測定した。このような性能測定結果の一部を、下記の表4に表した。
Figure 2011512769
上記表4は、最大衝突回数が最も小さい値を優先して整列し、その次に平均衝突回数に従って整列した。すなわち、上記表4において上側に位置する値Aが、性能指標において最も良い性能を示す値であり、本発明の一実施形態では、上記表4で「…」で表示された部分より上の値のうちのいずれかをA値とすることを提案する。特に、本発明の好ましい一実施形態は、上記表4の1番目の行に表示された39827をA値とすることを提案する。
結論的に、本発明の好ましい一実施形態では、本発明の第1実施形態による生成式におけるパラメータA、B及びD値を39827、0及び65537とすることを提案する。ただし、システムの要求条件によって別のパラメータを用いなければならない場合、下記の値から選択されたいずれかを用いることができる。
Figure 2011512769
一方、上記の第2乃至第4実施形態によるPDCCH探索空間の開始位置算定式は、上記の第1実施形態とその意味において実質的に同一である。したがって、第2乃至第4実施形態についてもA、B及びDのパラメータ値を39827、0及び65537とすることを提案する。この場合も同様、システムの要求条件によって別のパラメータを用いなければならない場合、上記の表5に表すパラメータを使用すればよい。
一方、本発明の第5実施形態で用いられる生成式におけるパラメータも同様、上記の方法と類似の方式によって決定することができる。本発明者は、上記第5実施形態による生成式におけるパラメータに対しても、様々な性能基準を測定した。その結果、次のようなパラメータの組み合わせを用いることを提案する。
Figure 2011512769
上記のように開示された本発明の好適な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実施できるように提供された。以上では本発明を好適な実施形態を参照して説明してきたが、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様々に修正及び変更できるということが理解される。
したがって、本発明は、ここに開示された実施形態に制限されるものではなく、ここに開示された原理及び新規の特徴と一致する最も広い範囲を有するものである。
以上の実施形態についての説明は、3GPP LTE方式システムの他に、UE別ダウンリンク制御チャネルを伝送しなければならない様々なシステムに適用することができる。

Claims (16)

  1. ユーザ機器がダウンリンク制御チャネルを通じて制御情報を受信する方法であって、
    基地局から、特定サブフレームの制御領域内の少なくとも一つの制御チャネル要素を含むCCE集合単位で前記ダウンリンク制御チャネルを通じて伝送された制御情報を受信する段階と、
    前記受信した制御情報を、前記特定サブフレーム内の探索空間単位でデコーディングする段階と、を含み、
    入力値にあらかじめ決定された第2定数値(A)を乗算した後、あらかじめ決定された第3定数値(B)を加算した値に、第1定数値(D)によるモジュロ演算を行って第1結果値を算定し、
    数式
    Figure 2011512769
    によってあらかじめ決定された第1変数値(C)によるモジュロ演算を、前記算定した第1結果値に対応するインデックスに行った第2結果値を算定し、
    CCEは前記特定サブフレーム中のCCEの総個数を表し、LCCEは前記CCE集合に含まれたCCEの個数を表し、floor(x)はx以下の最大の整数を表し、
    前記探索空間は、前記第2結果値に対応するインデックス位置で開始する、制御情報受信方法。
  2. 前記第1定数値(D)は、前記第1変数値(C)よりも大きい値にあらかじめ決定されている、請求項1に記載の制御情報受信方法。
  3. 「k+1」番目のサブフレームに対する前記入力値は、「k」番目のサブフレームに対する前記第1結果値に該当し、kは負でない整数である、請求項1に記載の制御情報受信方法。
  4. 最初のサブフレームに対する前記入力値は、前記ユーザ機器の識別情報値を用いる、請求項1に記載の制御情報受信方法。
  5. 前記第1定数値(D)、前記第2定数値(A)及び前記第3定数値(B)は、それぞれ、65537、39827及び0である、請求項4に記載の制御情報受信方法。
  6. 前記特定サブフレームは「k」番目のサブフレームであり、前記第1定数値を「D」、前記第1変数値を「C」とする場合、前記「k」番目のサブフレームにおいて前記探索空間が開始する所定開始位置Zkは、数式
    Figure 2011512769
    によって決定された値に対応するインデックス位置として設定され、
    A及びBはそれぞれあらかじめ定められた定数値を表し、「k」はサブフレームインデックスを表す、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の制御情報受信方法。
  7. 前記第1定数値「D」は、65537であり、
    前記あらかじめ定められた前記定数値「A」及び「B」は、それぞれ、39827及び0である、請求項6に記載の制御情報受信方法。
  8. 前記数式によって決定された値に対応するインデックス位置は、
    前記CCE集合単位でインデックスが付与される条件の下に、前記決定された値に対応するインデックスを有するCCE集合の開始位置に対応する、請求項6に記載の制御情報受信方法。
  9. 基地局がダウンリンク制御チャネルを通じて制御情報を伝送する方法であって、
    特定サブフレームの制御領域内の少なくとも一つの制御チャネル要素を含むCCE集合単位で前記ダウンリンク制御チャネルを通じて特定ユーザ機器に関する制御情報を伝送する段階を含み、
    前記特定ユーザ機器に関する制御情報は、前記特定サブフレーム内の探索空間単位で伝送され、
    入力値にあらかじめ決定された第2定数値(A)を乗算した後、あらかじめ決定された第3定数値(B)を加算した値に、第1定数値(D)によるモジュロ演算を行って第1結果値を算定し、
    数式
    Figure 2011512769
    によってあらかじめ決定された第1変数値(C)によるモジュロ演算を、前記算定した第1結果値に対応するインデックスに行った第2結果値を算定し、
    CCEは前記特定サブフレーム中のCCEの総個数を表し、LCCEは前記CCE集合に含まれたCCEの個数を表し、floor(x)はx以下の最大の整数を表し、
    前記探索空間は、前記第2結果値に対応するインデックス位置で開始する、制御情報伝送方法。
  10. 前記第1定数値(D)は、前記第1変数値(C)よりも大きい値にあらかじめ決定されている、請求項9に記載の制御情報伝送方法。
  11. 「k+1」番目のサブフレームに対する前記入力値は、「k」番目のサブフレームに対する前記第1結果値に該当し、「k」は負でない整数である、請求項9に記載の制御情報伝送方法。
  12. 最初のサブフレームに対する前記入力値は、前記ユーザ機器の識別情報値を用いる、請求項11に記載の制御情報伝送方法。
  13. 前記第1定数値(D)は、65537であり、
    前記あらかじめ定められた前記定数値(A)及び(B)は、それぞれ、39827及び0である、請求項9に記載の制御情報伝送方法。
  14. 前記特定サブフレームは「k」番目のサブフレームであり、前記第1定数値を「D」、前記第1変数値を「C」とする場合、
    前記「k」番目のサブフレームにおいて前記探索空間が開始する所定開始位置Zkは、数式
    Figure 2011512769
    によって決定された値に対応するインデックス位置として設定され、
    AおよびBはそれぞれあらかじめ定められた定数値を表し、「k」はサブフレームインデックスを表す、請求項9乃至13のいずれか1項に記載の制御情報伝送方法。
  15. 前記第1定数値「D」は、65537であり、
    前記あらかじめ定められた前記定数値「A」及び「B」は、それぞれ、39827及び0である、請求項14に記載の制御情報伝送方法。
  16. 前記数式によって決定された値に対応するインデックス位置は、
    前記CCE集合単位でインデックスが付与される条件の下に、前記決定された値に対応するインデックスを有するCCE集合の開始位置に対応する、請求項14に記載の制御情報伝送方法。
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