JP2014239553A - 専用レファレンス信号をスクランブルするために使用される方法を指示するための方法及びシステム - Google Patents
専用レファレンス信号をスクランブルするために使用される方法を指示するための方法及びシステム Download PDFInfo
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Abstract
【解決手段】動的スケジューリングのために、セル無線ネットワーク臨時識別子(C-RNTI、cell radio NETWORK temporary identifier)を利用するダウンリンク制御情報(DCI, downlink control information)フォーマットの循環重複検査(CRC, cyclic redundancy check)ビットをスクランブル(scramble)し、半永久的スケジューリング(SPS, semi-persistent scheduling)のために半永久的スケジューリング(SPS, semi-persistent, scheduling)C−RNTIを利用して前記DCIフォーマットのCRCビットをスクランブルする伝送経路回路を含む。
【選択図】図1
Description
前記伝送経路回路は、単一の専用レファレンス信号(DRS、dedicated reference signal)ポート伝送スキームまたはデュアルDRSポート伝送スキームを示すためのデュアル階層ビームフォーミングフォーマットである前記DCIフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラントを生成し、CCEドメインのユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送する。
図4に示されたように、基地局420は、同時に多重アンテナビームを利用して多重の移動端末と通信し、各アンテナビームは、同時に同一の周波数で意図された移動端末に向かって形成される。基地局420及び移動端末402、404、406及び408は、ラジオ波形(radio wave)信号を伝送し受信するために多重アンテナを採択している。ラジオ波形信号は、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)信号になることができる。
図5に示すように、基地局420が8個の伝送アンテナが装着されたのに対し、移動端末402、404、406、及び408は、各々2個のアンテナが装着される。この実施例において、基地局420は、8個の伝送アンテナを有する。各伝送アンテナは、ビームフォーミングされた信号410、502、504、412、414、506、416及び508のうち1つを伝送する。この実施例において、移動端末402は、ビームフォーミングされた伝送401及び502を受信し、移動端末404は、ビームフォーミングされた伝送504及び412を受信し、移動端末406は、ビームフォーミングされた伝送506及び414を受信し、移動端末408は、ビームフォーミングされた伝送508及び416を受信する。
−フォーマット0/フォーマット1A区分のためのフラグ−1ビット。ここで、値0は、フォーマット0を示し、値1は、フォーマット1Aを示す。
−物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)マスクインデックス−4bits
1つのPDSCHコードワードの簡略化されたスケジューリング割り当てのためにフォーマット1Aにすべての残されたビットを0に設定される。
地域化/分散されたVRB割り当てフラグ-1bit、これは、2009年3月発行された、3GPP TS 36.213 v8.6.0のセクション7.1.6.3、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”で定義された。これは、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
UTRA、Physical Layer Procedures”に定義され、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
フォーマット1A CRCがRA−RNTI、P−RNTIまたはSI−RITIによってスクランブルされれば:
その他のもの
−新しいデータ指示子(NDI)ビット。
−リダンダンシーバージョン−2bits
TPC命令のMSB(mosts ignificant bit)が予約される。
MSB(most significant bit)を含む2bitsは、TPC命令を示す。
フォーマット1Aで情報ビットの数がフォーマット0の情報ビットの数より小さければ、ペイロードサイズがフォーマット0の情報ビットの数と同一になるまで0はフォーマット1Aに付着される。
表5.3.3.1.2−1のサイズのうち1つに属すれば、1つの0ビットがフォーマット1Aに付着される。
−ダウンリンク割り当てインデックス(ただTDDだけで使用され、FDDでは、提供されない)。
リソース割り当てヘッダー(リソース割り当て形式0/形式1)−1bit、これは、2009年3月発行された、3GPP TS 36.213 v8.6.0のセクション7.1.6、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”に定義され、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
リソース割り当て形式0に対して2009年3月発行された、3GPP TS 36.213 v8.6.0のセクション7.1.6.1、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”に定義され、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
追加に、伝送ブロック1に対して:
−リダンダンシーバージョン-2bits。
−変調及びコーディングスキーム−5bits、これは、2009年3月発行された、3GPP TS 36.213 v8.6.0のセクション7.1.7、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”に定義されていて、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
−リダンダンシーバージョン-2bits。
ていて、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
変調手順決定(Modulation order determination)は、空間多重化のために2009年3月発行された、3GPP TS 36.213 v8.6.0のセクション7.1.7.1、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”に定義され、その全体が本文書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
クション7.1.7.2.1の手続(procedure)によって決定される。この文書は、その全体が本明細書に記述されたように、参照として本発明に統合される。伝送ブロックが2−階層空間多重化に対してマッピングされていない場合、TBSは、2009年3月発行された、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”、3GPP TS 36.213 v8.6.0のセクション7.1.7.2.2の手続(procedure)によって決定される。この文書は、その全体が本明細書に記述されたように、参照として本発明に統合される。
復調レファレンス信号(DMRSs、Demodulation reference signals)は、各端末の変調のために提供される。或る場合には、DMRSは、各端末に対して専用RS(DRS)になることができ、1つの端末に提供されたRSは、同一の周波数帯域で隣接するか、または、同一のサブフレーム内で、他の周波数帯域でスケジューリングされた他の端末により使用されることができないことを意味する。多重−アンテナ伝送の場合で、DRSの数は、多重データストリームの数の復調のために提供される。そして、各DRSは、時にはデータストリームに使用される同一のプリコーダにプリコーディングされる。
図6は、2−DRSパターン610及び4−DRSパターン620を示す。レファレンス信号パターン610は、最大2階層伝送を支援することができるFDM/TDMパイロットパターンである。レファレンスパターン610で、DRS REは、2個のグループに分割され、REは、0及び1でラベルが付いて分類される。ラベル0が付いたDRS REは、階層0に対するDRSを伝達し、一方、ラベル1が付いたDRS REは、階層
1に対するDRSを伝達する。
図7は、レファレンスパターン610のDRS部分及びデータ部分上の第1及び第2端末の行動/観測を示す。レファレンス信号パターン710に示すように、第1端末は、ただDRS(0)だけをパイロットREとして認識することができ、他のRE(CRS及びDRS(0)は除外)は、第1端末によりデータREとして認識される。一方、レファレンス信号パターン720から分かるように、第2端末は、DRS(1)をただパイロットREとして認識することができ、他のRE(CRS及びDRS(1)は除外)は、第2端末によりデータREとして認識される。
図9に示すように、システム900は、2個の過程で、複数のRSシーケンスを生成し、生成されたRSシーケンスをアンテナポートの番号にマッピングする。生成されたRSシーケンスは、セル特定アンテナポートまたは端末特定(または専用)アンテナポートにマッピングされる。
自分に対してデータシンボルを伝送しないことを認識する。一方、待機モードは、DCIフォーマット1Aによってスケジューリングされる。C−RNTIによってダウンリンク伝送が構成される時、待機伝送は、伝送ダイバシティまたは単一−階層ビームフォーミングスキームである。SPS C−RNTIによってダウンリンク伝送が構成される時、待機伝送は、単一階層ビームフォーミングであり、ここで、DRSポートインデックスは、物理階層(PHY layer)ではなく、上位階層で半−静的に(semi−statically)シグナリングされる。基地局(eNodeB)は、最大2個の端末に対して最大2個のDCIフォーマット1Aを伝送することによって、同一の時間周波数リソースで上位階層によって割り当てられる他のDRSポートインデックスで最大2個の端末をスケジューリングできる。
図11に示すように、方法1010は、動的スケジューリングのために、セル無線ネットワーク臨時識別子(C−RNTI)を利用してダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットのCRC(cyclic redundancy check)ビットをスクランブルすることを含む。また、その方法1010は、半永久的スケジューリングのために、半永久的スケジューリング(SPS)C−RNTIを利用してダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットのCRC(cyclic redundancy check)ビットをスクランブルすることを含む(ブロック1011)。C−RNTIがCRCビットをスクランブルするために使用されれば(ブロック1013)、方法1001は、伝送ダイバシティ伝送スキームまたは単一階層ビームフォーミングスキームを示すために、待機フォーマットを有するDCIフォーマットを利用してダウンリンク伝送グラントを生成することを含む(ブロック1015)。また、方法1001は、制御チャネル(CCE)ドメインの共通またはユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送することを含む(ブロック1017)。また、方法1001は、デュアル階層ビームフォーミングフォーマットであるDCIフォーマットを利用してデュアル専用レファレンス信号(DRS)ポート伝送スキームまたは単一DRSポート伝送スキームを示すためにダウンリンク伝送グラントを生成することを含む(ブロック1019)。また、方法1001は、制御チャネル(CCE)ドメインのユーザ装置特定検索空間でダウンリンク伝送グラントを伝送することを含む(ブロック1021)。
図12に示すように、方法1050は、基地局からダウンリンク伝送グラントを受信(ブロック1051)することを含む。また、方法1050は、端末は、セル無線ネットワーク臨時識別子(C−RNTI)キーを利用してダウンリンク伝送グラントのCRC(cyclic redundancy check)ビットをデスクランブル(de−scramble)し、半永久的スケジューリング(SPS)C−RNTIキーを利用してダウンリンク伝送グラントのCRCビットをデスクランブルすることを含む(ブロック1053)。
図16に示すように、スケジューリングされた端末は、ダウンリンクグラントを基地局またはeNodeBから受信する(ブロック1401)。ダウンリンクグラントは、基地局(eNodeB)によって使用されるDRSスクランブル方法に関する情報を伝達する。また、端末(加入者端末)は、対応するDRSとともにデータストリームを受信する(ブロック1403)。端末は、ダウンリンクグラントで情報を読み取り、DRSをスクランブルするために使用される方法がセル特定スクランブル方法であるか、または端末特定スクランブル方法であるかを判断する(ブロック1405)。もし、セル特定スクランブル方法がDRSをスクランブルするために使用されれば、端末は、セル特定スクランブル方法によってDRSをデスクランブルする(ブロック1407)。もし、端末特定スクランブル方法がDRSをスクランブルするために使用されれば、端末は、端末特定スクランブル方法によってDRSをデスクランブルする(ブロック1409)。
表1500に示すように、2個の選択が2個の状態としてダウンリンクグラントに示される。ここで、第1状態は、DRSシーケンスのセル特定スクランブルを示し、第2状態は、DRSシーケンスの端末特定スクランブルを示す。
図22に示すように、スケジューリングされた端末は、基地局またはeNodeBからRRCメッセージを受信する(ブロック2001)。RRCメッセージは、基地局(eNodeB)によって使用されるDRSスクランブル方法に対する情報を伝達する。また、端末は、対応するDRSとともにデータストリームを受信する(ブロック2003)。端末は、RRCメッセージの情報を読み取り、DRSをスクランブルするためにセル特定スクランブル方法を使用するか、または端末特定スクランブル方法を使用するかを判断する(ブロック2005)。もし、DRSをスクランブルするためにセル特定スクランブル方法が使用されれば、端末は、セル特定スクランブル方法によってDRSをデスクランブルする(ブロック2007)。もし、DRSをスクランブルするために端末特定スクランブル方法が使用されれば、端末は、端末特定スクランブル方法によってDRSをデスクランブルする(ブロック2009)。
ら自分のためにデータシンボルを伝送しないことを認知する。
図24に示すように、基地局は、周波数−時間リソースに対して2個の端末(端末#0及び端末#1)を対にする(ブロック2201)。2個の端末は、他の偶数−奇数パリティーを有する端末識別子を有する。その後、基地局は、2個の端末各々に対して関連したDMRS及びデータストリームをプリコーディングする(ブロック2203)。基地局は、端末#0のためのDRS#0に対するREにDMRSをマッピングし、端末#1のためのDRS#1に対するREにDMRSをマッピングする(ブロック2205)。また、基地局は、データREで2個の端末に対する2個のプリコーディングされた信号の組合にマッピングされる(ブロック2207)。その後、基地局は、2個の端末に時間−周波数リソースを割り当てるダウンリンク伝送グラントを伝送し(ブロック2209)、2個の端末に時間−周波数リソースで信号を伝送する(ブロック2211)。
図25に示すように、端末は、eNodeBから伝送グラントによって割り当てられた時間−周波数リソースで信号のセット及び伝送グラントを受信する(ブロック2301)。その後、端末は、端末の端末識別子が偶数であるかを判断する(ブロック2303)。もし端末の端末識別子が偶数なら、端末は、DRS#0に対するREから信号を抽出する(ブロック2305)。もし、端末の端末識別子が偶数ではなければ、端末は、DRS#1に対するREから信号を抽出する(ブロック2307)。その後、端末は、抽出した信号を利用して割り当てられた時間−周波数リソースでチャネルを推定する(ブロック2309)。また、端末は、推定されたチャネルを利用して割り当てられた時間−周波数リソースで目的されたデータストリームを復調する(ブロック2311)。
図27に示すように、端末は、基地局から伝送グラントによって割り当てられた時間−周波数リソースで信号のセット及び伝送グラントを受信する(ブロック2501)。その後、端末は、伝送グラントが伝送された第1CCE番号(一番目のCCE番号)が偶数であるか否かを判断する(ブロック2503)。伝送グラントが伝送された第1CCE番号が偶数なら、端末は、DRS#0に対するREから信号を抽出する(ブロック2505)。伝送グラントを伝達する第1CCE番号が偶数ではなければ、端末は、DRS#1に対するREから信号を抽出する(ブロック2507)。その後、端末は、抽出した信号を利用して割り当てられた時間−周波数リソースでチャネルを推定する(ブロック2509)。また、端末は、推定されたチャネルを利用して割り当てられた時間−周波数リソースで目的されたデータストリームを復調する(ブロック2511)。
図29に示すように、基地局は、時間−周波数リソースに対して2個の端末(端末#0及び端末#1)を対になるようにする(ブロック2701)。その後、基地局は、2個の端末各々に対してデータストリーム及び連関されたDMRSをプリコーディングする(ブロック2703)。一部の実施例において、2個の端末に使用されるプリコーダは、互いに異なることができる。基地局は、端末#0のためのDRS#0に対するREにDMRSをマッピングし、端末#1のためのDRS#1に対するREにDMRSをマッピングする(ブロック2705)。また、基地局は、データREで2個の端末に対する2個のプリコーディングされた信号の組合をマッピングする(ブロック2707)。その後、基地局は、1、2または4個のCCEの集合で伝送グラントを端末#0で伝送する。ここで、前記集合は、端末#0の端末特定検索空間でツリーの左側に割り当てられる。また、基地局は、1、2または4個のCCEの集合で伝送グラントを端末#1で伝送する。ここで、前記集合は、端末#1の端末特定検索空間でツリーの右側に割り当てられる(ブロック2709)。その後、基地局は、2個の端末に時間−周波数リソースで信号を伝送する(ブロック2711)。
図30に示すように、端末は、基地局からの伝送グラントによって割り当てられた時間−周波数リソースで信号のセット及び伝送グラントを受信する(ブロック2801)。その後、端末は、伝送グラントが端末特定検索空間でツリーの左側に位置するCCE集合で伝達されるかを判断する(ブロック2803)。もし、伝送グラントが端末特定検索空間でツリーの左側に位置するCCE集合で伝達されれば、端末は、DRS#0に対するREから信号を抽出する(ブロック2805)。もし、伝送グラントが端末特定検索空間でツリーの右側に位置するCCE集合で伝達されれば、端末は、DRS#1に対するREから信号を抽出する(ブロック2807)。その後、端末は、抽出された信号を利用して割り当てられた時間−周波数リソースでチャネルを推定する(ブロック2809)。また、端末は、推定されたチャネルを利用して割り当てられた時間−周波数リソースで目的されたデータストリームを復調する(ブロック2811)。
DCIフォーマット2Aが2個の端末に対するダウンリンクグラントに使用される時、端末#0のTB1及び端末#1のTB1が活性化されたら、2個のダウンリンクグラントは、フォーマット2901と同様であることができる。端末#0に対するダウンリンクグラントで、TB−to−CWスワップ(伝送ブロックをコードワードに変える)ビットは0であり、そのため、端末#0に対するTB1がCW0にマッピングされ、TB2は、フォーマット2903に示すように、MCS2は、0、そしてRV2は、1に設定されたところによって不活性化される。端末#1に対するダウンリンクグラントで、TB−to−CWスワップ(伝送ブロックをコードワードに変える)ビットは1であり、そのため、端末#0に対するTB1がCW1にマッピングされ、TB2は、フォーマット2905に示すように、MCS2は、0、そしてRV2は、1に設定されたところによって不活性化される。
図32に示すように、基地局は、時間−周波数リソースに対して2個の端末(端末#0及び端末#1)を対にする(ブロック3001)。基地局は、上位階層から端末#0に対してTB#1を受信し、端末#1に対してTB#1を受信する(ブロック3003)。基地局は、CW#0を階層#0にマッピングし、CW#1を階層#1にマッピングする(ブロック3005)。また、基地局は、端末#0(階層#0)及び端末#1(階層#1)に対してデータストリーム及び関連されたDMRSをプリコーディングする(ブロック3007)。その後、基地局は、端末#0のためのDRS#0に対するREにDMRSをマッピングし、端末#1のためのDRS#1に対するREにDMRSをマッピングする(ブロック3009)。また、基地局は、データREで2個の端末に対する2個のプリコーディングされた信号の組合をマッピングする(ブロック3011)。その後、基地局は、TB#2を不活性化し、端末#0のためのダウンリンクグラントでTB−to−CWスワップビットをクリア(clear)し、TB#2を不活性化し、端末#1のためのダウンリンクグラントでTB−to−CWスワップビットをクリア(clear)する(ブロック3013)。その後、基地局は、2個のダウンリンクグラント及びデータ信号を2個の端末に伝送する(ブロック3015)。
図33に示すように、端末は、基地局から伝送グラントによって割り当てられた時間周波数リソースで信号のセット及び伝送グラントを受信する(ブロック3101)。その後、端末は、伝送グラントでCW#0が活性化されたか否かを判断する(ブロック3103)。もし、伝送グラントでCW#0が活性化されれば、端末は、DRS#0のためのREから信号を抽出する(ブロック3105)。もし、伝送グラントでCW#1が活性化されれば、端末は、DRS#1のためのREから信号を抽出する(ブロック3107)。その後、端末は、抽出された信号を利用して割り当てられた時間−周波数リソースでチャネルを推定する(ブロック3109)。また、端末は、推定されたチャネルを利用して割り当てられた時間周波数リソースで目的されたデータストリームを復調する(ブロック3111)。また、端末は、伝送グラントでTB−to−CWスワップが設定されたか否かを判断する(ブロック3113)。もし、伝送グラントでTB−to−CWスワップが設定されたら、端末は、CW#0がTB#2に対応し、CW#1がTB#1に対応するかを判断する(ブロック3115)。もし、伝送グラントでTB−to−CWスワップが設定されていなければ、端末は、CW#0がTB#1に対応し、CW#1がTB#2に対応するかを判断する(ブロック3117)。
この実施例において、新しいDCIフォーマット3400は、フォーマット1Aに2個の追加フィールドを追加する。I_setを判断するために使用される1ビットのDRSセット指示子フラグ3401及びI_stream_setまたはセット内のストリームインデックスを示すために使用される1ビットのストリーム指示子フィールド3403がそれである。個別実施例において、基地局は、表3200に示すような、ダウンリンクグラント、0、1、2または3で1つのストリームインデックスを示すことができる。
この実施例において、新しいDCIフォーマット3500は、DCIフォーマット2Aに追加フィールドを追加する。1ビットのDRSセット指示子フラグ3501がそれである。DRSセット指示子フラグ3501が0に設定される時、これは、端末がDRS REセット0でDRSを受信することを示す。DRSセット指示子フラグ3501が1に設定される時、これは、端末がDRS REセット1でDRSを受信することを示す。
この実施例において、新しいDCIフォーマット3800は、フォーマット1Aに3個の追加フィールドを追加する。I_setを判断するために使用される1ビットのDRSセット指示子フラグ3801、I_stream_setまたはセット内のストリームインデックスを示すために使用される1ビットのストリーム指示子フィールド3803及びDRS REの他のセットがデータを伝達するか否かを示すために使用される1ビットのDRSセット番号フィールドがそれである。この実施例において、基地局は、表3200に示すような、ダウンリンクグラント、0、1、2または3で1つのストリームインデックスを示すことができる。また、基地局は、図39に示すように、DRS REの他のセットがデータを伝達することができるか否かを指示する。
この実施例において、新しいDCIフォーマット3900は、DCIフォーマット2Aに2個の追加フィールドを追加する。1ビットのDRSセット指示子フラグ3501及び1ビットのセット番号フィールド3903がそれである。DRSセット指示子フラグが0である時、これは、端末がDRS REセット0でDRSを受信することを示す。DRSセット指示子フラグが1に設定される時、これは、端末がDRS REセット1でDRSを受信することを示す。
他の実施例において、基地局によって端末にストリーム(及び対応するDRS)インデックスのセットを示すシステム及び方法が開示される。
この実施例において、追加フィールド、DRS割り当てビットマップ(bitmap)がダウンリンクグラントに割り当てられたDRSインデックスを示すために追加される。それで、ダウンリンクグラントを受信する端末は、自分に目的されたDRS REを識別することができ、割り当てられたストリームの復調のためにチャネルを推定するためのDRS REを使用することができる。DRS割り当てビットマップでビットの数は、時間周波数リソースで多重化されることができるストリームの全体合計と同一である。DRS割り当てビットマップでi番目位置でビットが端末のためのダウンリンクグラントで0なら、これは、ストリームi−1及びDRSi−1が端末に対して伝送されることを意味する。それとも、ストリームi−1及びDRSi−1は、端末に伝送されない。例えば、DRS割り当てビットマップが[0101]である時、ストリーム(及びDRS)1及び3が端末に割り当てされ、一方、ストリーム(及びDRS)0及び2は、端末に割り当てられない。
この実施例において、追加フィールドがDCIフォーマット2Aに追加される。DRS割り当てマップがダウンリンクグラントに加わる。活性化されたコードワードとともにDRS割り当てマップは、割り当てられたDRSインデックスを示し、よって、ダウンリンクグラントを受信する端末は、自体に対して意図されたDRS REを認識し、DRS REを割り当てられたストリームの復調のためにチャネルを推定するために使用する。表4100は、3ビットDRS割り当てマップフィールドで使用される方法A−4の一例を示す。
Claims (20)
- ユーザ装置(User Equipment)の受信方法において、
基地局(eNB;evolved Node B)からC−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)を受信する段階と、
前記基地局から前記C−RNTIによりCRC(Cyclic Redundancy Check)がスクランブリング(scrambling)されたPDCCH(Physical Downlink Control Channel)を受信する段階と、
前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHの共用(Common)検索空間(search space)及びユーザ装置特定(UE specific)検索空間をすべて含む検索空間で、前記C−RNTIに基づいてDCI(Downlink Control Information)フォーマット1AのDCIが発見されれば、
前記DCIフォーマット1AのDCIによって単一ポート伝送スキーム(scheme)で前記PDCCHに対応するPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を受信する段階と、
前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHのユーザ装置特定検索空間で、前記特定DCIフォーマットのDCIが発見されるか否かを判断する段階とを含み、
前記特定DCIフォーマットは、不活性化された(disabled)伝送ブロック(transport block)のNDI(New Data Indicator)が受信ポートを指示することを特徴とする受信方法。 - 前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHの共用(Common)検索空間(search space)及びユーザ装置特定(UE specific)検索空間をすべて含む検索空間で、前記C−RNTIに基づいてDCI(Downlink Control Information)フォーマット1AのDCIが発見されれば、
前記DCIフォーマット1AのDCIによって伝送ダイバシティ伝送スキームで前記PDCCHに対応するPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を受信する段階をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の受信方法。 - 前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHのユーザ装置特定検索空間で、前記特定DCIフォーマットのDCIが発見されれば、
前記特定DCIフォーマットのDCIによる単一ポート伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを受信する段階をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の受信方法。 - 前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHのユーザ装置特定検索空間で、前記特定DCIフォーマットのDCIが発見されれば、
前記特定DCIフォーマットのDCIによるデュアル階層伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを受信する段階をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の受信方法。 - 前記特定DCIフォーマットは、
不活性化された(disabled)伝送ブロック(transport block)のNDI(New Data Indicator)が受信ポートを指示することを特徴とする請求項3に記載の受信方法。 - ユーザ装置(User Equipment)において、
基地局(eNB;evolved Node B)からC−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)を受信し、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)を受信し、前記C−RNTIによりCRC(Cyclic Redundancy Check)がスクランブリング(scrambling)されたPDCCH(Physical Downlink Control Channel)を受信し、
前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHの共用(Common)検索空間(search space)及びユーザ装置特定(UE specific)検索空間をすべて含む検索空間で、前記C−RNTIに基づいてDCI(Downlink Control Information)フォーマット1AのDCIが発見されれば、
前記DCIフォーマット1AのDCIによって単一ポート伝送スキーム(scheme)で前記PDCCHに対応するPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を受信し、
前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHのユーザ装置特定検索空間で、前記特定DCIフォーマットのDCIが発見されるか否かを判断する制御部を含み、
前記特定DCIフォーマットは、不活性化された(disabled)伝送ブロック(transport block)のNDI(New Data Indicator)が受信ポートを指示することを特徴とするユーザ装置。 - 前記制御部は、
前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHの共用(Common)検索空間(search space)及びユーザ装置特定(UE specific)検索空間をすべて含む検索空間で、前記C−RNTIに基づいてDCI(Downlink Control Information)フォーマット1AのDCIが発見されれば、
前記DCIフォーマット1AのDCIによって伝送ダイバシティ伝送スキームで前記PDCCHに対応するPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を受信することを特徴とする請求項6に記載のユーザ装置。 - 前記制御部は、
前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHのユーザ装置特定検索空間で、前記特定DCIフォーマットのDCIが発見されれば、
前記特定DCIフォーマットのDCIによる単一ポート伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを受信することを特徴とする請求項6に記載のユーザ装置。 - 前記制御部は、
前記ユーザ装置が、前記C−RNTIを利用してCRCがスクランブリングされた前記PDCCHをデコードするように設定(configured)され、前記PDCCHのユーザ装置特定検索空間で、前記特定DCIフォーマットのDCIが発見されれば、
前記特定DCIフォーマットのDCIによるデュアル階層伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを受信することを特徴とする請求項6に記載のユーザ装置。 - 前記特定DCIフォーマットは、
不活性化された(disabled)伝送ブロック(transport block)のNDI(New Data Indicator)が受信ポートを指示することを特徴とする請求項8に記載のユーザ装置。 - 基地局(eNB;evolved Node B)の伝送方法において、
第1のユーザ装置(UE;User Equipment)のC−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)を利用し、DCI(Downlink Control Information)フォーマット1Aの第1のDCIのCRC(Cyclic Redundancy Check)をスクランブリング(scrambling)する段階と、
PDCCH(Physical Downlink Control Channel)の共用(Common)検索空間(search space)及び前記第1のUEのユーザ装置特定(UE specific)検索空間をすべて含む検索空間で、前記第1のUEに前記第1のDCIを送信する段階と、
前記第1のDCIによって単一ポート伝送スキーム(scheme)で前記PDCCHに相当するPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を送信する段階と、
第2のUEのC−RNTIを利用して不活性化された(disabled)伝送ブロック(transport block)のNDI(New Data Indicator)が受信ポートを指示する特定DCIフォーマットの第2のDCIのCRCをスクランブリングする段階とを含むことを特徴とする伝送方法。 - 第2のUEのC−RNTIを利用してDCIフォーマット1Aの第4のDCIのCRCをスクランブリングする段階と、
前記PDCCHの共用検索空間及び前記第4のUEのユーザ装置特定検索空間をすべて含む検索空間で、前記第4のUEに前記第4のDCIを送信する段階と、
前記第4のDCIによって伝送ダイバシティ(transmit diversity)伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを送信する段階とをさらに含むことを特徴とする請求項11に記載の伝送方法。 - 第3のUEのC−RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)を利用して前記特定DCIフォーマットの第3のDCIのCRCをスクランブリングする段階と、
前記PDCCHの前記第3のUEのユーザ装置特定検索空間で前記第3のUEに前記第3のDCIを送信する段階と、
前記第3のDCIによってデュアル階層伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを送信する段階とをさらに含むことを特徴とする請求項11に記載の伝送方法。 - 第4のUEのC−RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)を利用して前記特定DCIフォーマットの第4のDCIのCRCをスクランブリングする段階と、
前記PDCCHの前記第4のUEのユーザ装置特定検索空間で前記第4のUEに前記第4のDCIを送信する段階と、
前記第4のDCIによって単一ポート伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを送信する段階とをさらに含むことを特徴とする請求項11に記載の伝送方法。 - 前記特定DCIフォーマットは、
不活性化された(disabled)伝送ブロック(transport block)のNDI(New Data Indicator)が受信ポートを指示することを特徴とする請求項14に記載の伝送方法。 - 基地局(eNB;evolved Node B)において、
第1のユーザ装置(UE;User Equipment)のC−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)を利用し、DCI(Downlink Control Information)フォーマット1Aの第1のDCIのCRC(Cyclic Redundancy Check)をスクランブリング(scrambling)し、
PDCCH(Physical Downlink Control Channel)の共用(Common)検索空間(search space)及び前記第1のUEのユーザ装置特定(UE specific)検索空間をすべて含む検索空間で、前記第1のUEに前記第1のDCIを送信し、
前記第1のDCIによって単一ポート伝送スキーム(scheme)で前記PDCCHに相当するPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を送信し、
第2のUEのSPS C−RNTIを利用して不活性化された(disabled)伝送ブロック(transport block)のNDI(New Data Indicator)が受信ポートを指示する特定DCIフォーマットの第2のDCIのCRCをスクランブリングする制御部を含むことを特徴とする基地局。 - 前記制御部は、
第2のUEのC−RNTIを利用してDCIフォーマット1Aの第4のDCIのCRCをスクランブリングし、
前記PDCCHの共用検索空間及び前記第4のUEのユーザ装置特定検索空間をすべて含む検索空間で、前記第4のUEに前記第4のDCIを送信し、
前記第4のDCIによって伝送ダイバシティ(transmit diversity)伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを送信することを特徴とする請求項16に記載の基地局。 - 前記制御部は、
第3のUEのC−RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)を利用して前記特定DCIフォーマットの第3のDCIのCRCをスクランブリングし、
前記PDCCHの前記第3のUEのユーザ装置特定検索空間で前記第3のUEに前記第3のDCIを送信し、
前記第3のDCIによってデュアル階層伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを送信することを特徴とする請求項16に記載の基地局。 - 前記制御部は、
第4のUEのC−RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)を利用して前記特定DCIフォーマットの第4のDCIのCRCをスクランブリングし、
前記PDCCHの前記第4のUEのユーザ装置特定検索空間で前記第4のUEに前記第4のDCIを送信し、
前記第4のDCIによって単一ポート伝送スキームで前記PDCCHに相当するPDSCHを送信することを特徴とする請求項16に記載の基地局。 - 前記特定DCIフォーマットは、
不活性化された(disabled)伝送ブロック(transport block)のNDI(New Data Indicator)が受信ポートを指示することを特徴とする請求項19に記載の基地局。
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