JP2014517641A - 通信システムにおける物理ダウンリンク制御シグナリングの拡張 - Google Patents

通信システムにおける物理ダウンリンク制御シグナリングの拡張 Download PDF

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Abstract

ユーザ端末(User Equipment;UE)が第1セットのリソースを通じて、第1タイプの制御チャンネル要素(Control Channel Element;CCE)を含む第1タイプの物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)を受信し、第2セットのリソースを通じて、第2タイプのCCEを含む第2タイプのPDCCHを受信し、前記第1タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、または前記第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で確認応答信号を転送するためのリソースを決定する方法及び装置が提供される。

Description

本発明は一般的に無線通信システムに関し、より詳しくは、物理ダウンリンク制御シグナリングの転送に関する。
通信システムは、転送ポイント(transmission points)、例えば基地局(BS)またはNodeBからユーザ端末(UE)に転送信号を転送するダウンリンク(DL)、及びUEからNodeBのような受信ポイントに転送信号を転送するアップリンク(UL)を含む。また、端末機や移動局(mobile station)としてよく称されるUEは、固定型または移動型であることがあり、セルラーフォン、個人用コンピュータデバイスなどであることもある。NodeBは、一般的に固定局(fixed station)であり、アクセスポイントや幾つかの他の同等な用語で称されることもできる。
DL信号は、情報内容を伝達するデータ信号、制御信号、及び参照信号(Reference Signals;RSs)を含み、また、これはパイロット信号とも知られている。NodeBは物理ダウンリンク共有チャンネル(Physical Downlink Shared CHannel;PDSCH)を介してUEにデータ信号を伝達し、物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)を介してUEに制御信号を伝達する。また、UL信号は、データ信号、制御信号、及びRSを含む。UEは、物理アップリンク共有チャンネル(Physical Uplink Shared CHannel;PUSCH)を介してNodeBにデータ信号を伝達し、PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)を介してNodeBに制御信号を伝達する。データ情報を転送するUEがPUSCHを介して制御情報を伝達することも可能である。
ダウンリンク制御情報(Downlink Control Information;DCI)は、各々の目的を提供し、PDCCHで転送されたDCIフォーマット(format)を通じて伝達される。例えば、DCIは、PDSCH受信のためのDLスケジューリング割当(Scheduling Assignment;SA)及びPUSCH転送のためのUL SAを含む。PDCCHは全体DLオーバーヘッド(overhead)の主な部分であるので、それらのリソース要求事項は直接的にDLスループット(throughput)に影響を及ぼす。PDCCHオーバーヘッドを減少するための一方法は、DL TTI(Transmission Time Interval)の間DCIフォーマットを転送するように要求されたリソースに従ってそれのサイズをスケーリング(scale)するものである。DL転送方法としてOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiple)を仮定すると、PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)を介して転送されたCCFI(Control Channel Format Indicator)パラメータは、DL TTIでPDCCHにより占有されたOFDMシンボルの個数を表すために使用できる。
図1は、DL TTIでのPDCCH転送のための従来の構造を図示する。
図1を参照すると、DL TTIはN=14 OFDMシンボルを有する1つのサブフレームで構成されると仮定される。PDCCH転送を含むDL制御領域は、第1のMOFDMシンボル110(即ち、M=3)を占める。残りのN−MOFDMシンボルはPDSCH転送120(即ち、M−N=9)のために主に使われる。PCFICH130は、第1のOFDMシンボルのうちのリソース要素(Resource Element;RE)と称される幾つかのサブ−キャリアで転送され、DL制御領域サイズ(例えば、M=1、M=2、またはM=3 OFDMシンボル)を表す2ビットを含む。
また、2つのNodeB送信機アンテナにおいて、幾つかのOFDMシンボルは各々のRS RE140及び150を含む。これらRSは実質的に全体DL運用帯域幅(BW)を通じて転送され、また、それらは各UEによりDLチャンネルメディウム(channel medium)に対するチャンネル推定を得るようにし、他の測定を遂行するようにすることに使用できるので、CRS(Common RS)と称される。本明細書で、図1に図示されている従来の構造で転送されたPDCCHはcPDCCHと称される。
追加制御チャンネルがDL制御領域で転送されることもできるが、簡潔化のために表れていない。例えば、PUSCHでのデータ転送のためのHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)プロセスの使用を仮定すると、NodeBはそれらの以前PUSCH転送が正確に受信されたか否かをUEに表示するためにPHICH(Physical Hybrid-HARQ Indicator CHannel)を転送することができる。
図2は、DCIフォーマットのための従来のエンコーディングプロセスを図示する。
図2を参照すると、NodeBは各々のPDCCHで各DCIフォーマットを個別的にコード化して転送する。DCIフォーマットが予定されたUEのためのRNTI(Radio Network Temporary Identifier)は、特定DCIフォーマットがそれに対して予定されているかをUEが識別できるようにするために、DCIフォーマットコードワード(codeword)のCRC(Cyclic Redundancy Check)をマスキング(mask)する。例えば、CRC及びRNTI両方ともは16ビットを有している。(コーディングされていない)DCIフォーマットビット(210)のCRC(220)が計算され、それはCRC及びRNTIビット(240)の間で排他的論理和(XOR)演算を使用して後続的にマスキングされる(230)。これによって、XOR(0,0)=0、XOR(0,1)=1、XOR(1,0)=1、及びXOR(1,1)=0となる。
その後、マスキングされたCRCがDCIフォーマット情報ビット250に追加され、例えば畳み込みコード(convolutional code)を使用してチャンネルコーディング(channel coding)が遂行され(260)、その割り当てられたリソースに対してレートマッチング(rate matching)(270)が遂行される。インターリービング及び変調(280)が遂行され、その後に制御信号(290)が転送される。
図3は、DCIフォーマットのための従来のデコーディングプロセスを図示する。
図3を参照すると、UE受信機は、UEがDLサブフレームにDCIフォーマット割当を有しているかを決定するためにNodeB送信機の反対動作を遂行する。
具体的には、受信された制御信号(310)が復調され、その結果、生成されたビットがデインターリービング(de-interleaved)され(320)、NodeB送信機に適用されたレートマッチングが復元され(330)、データは後続的にデコーディングされる(340)。デコーディングの以後に、DCIフォーマット情報ビット(360)がCRCビット(350)を抽出した以後に得られ、その後にこれはUE RNTI(380)とのXOR演算を適用することによりディマスキング(de-mask)される(370)。最後に、UEはCRCテスト(390)を遂行する。CRCテストが通過される場合、UEはDCIフォーマットが有効であることと考慮して信号受信または信号転送のためのパラメータを決定する。CRCテストが通過されていない場合、UEはDCIフォーマットを無視する。
DCIフォーマット情報ビットは、数個のフィールド、またはIE(Information Elements)、例えば、PDSCH受信またはPUSCH転送のためにUEに割り当てられた運用帯域幅(BW)の部分を表すRA(Resource Allocation)IE、データMCSを表すMCS(Modulationand Coding Scheme)IE、HARQ作動と関連したIEなどに対応する。PDSCHまたはPUSCH転送のためのBWユニットは、数個のRE(例えば、12RE)から構成されることと仮定され、本明細書ではRB(Resource Block)と称される。また、1つのサブフレームの上のRBはPRB(Physical RB)と称される。
他のUEへのcPDCCH転送を遮断するUEに対するcPDCCH転送を防止するために、DL制御領域のうちの時間−周波数領域にある各cPDCCH転送の位置は固有でなく、その結果として、各UEはDLサブフレームにそれのために予定されたcPDCCHが存在するか否かを決定する複数のデコーディング動作を遂行する。各cPDCCHを伝達するREは論理領域でcCCE(conventional Control Channel Element)にグルーピングされる。図2に与えられたDCIフォーマットビットの個数においては、各々のcPDCCHに対するcCCEの個数がチャンネルコーディングレート(channel coding rate)によって決定される(QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)は変調方式であると仮定される)。NodeBは、高いDL SINR(Signal-to-Interference and Noise Ratio)を経験しているUEによりは低いDL SINRを経験しているUEへのcPDCCH転送のために、より低いチャンネルコーディングレート及びより多いcCCEを使用することができる。cCCE集合レベル(aggregation level)は、例えば1、2、4、及び8cCCEを含む。
cPDCCHデコーディングプロセスにおいて、UEは、全てのUEのための共通セットのcCCE(UE−共通探索空間またはUE−CSS)に従って、そしてUE−専用セットのcCCE(UE−専用探索空間またはUE−DSS)に従って論理領域にcCCEを復元した以後に候補cPDCCH転送のための探索空間を決定することができる。例えば、UE−CSSは論理領域に第1のC cCCEを含む。UE−DSSは、サブフレーム個数またはサブフレームにあるcCCEの全体個数のようなUE−共通パラメータ、そしてRNTIのようなUE−特定パラメータを入力として有する疑似−ランダム関数(pseudo-random function)によって決定できる。例えば、cCCE集合レベルL∈{1,2,4,8}において、cPDCCH候補mに対応するcCCEは<数式1>により与えられる。
<数式1>で、NCCE,kはサブフレームkにあるcCCEの全体個数であり、i=0,…,L−1、
及び
は探索空間をモニターリングするためのcPDCCH候補の個数である。L∈{1,2,4,8}に対する
の例示的な値は各々{6,6,2,2}である。UE−CSSにおいて、Y=0である。UE−DSSにおいて、
であり、ここで、Y−1=RNTI≠0、A=39827、そしてD=65537である。
複数のUEに情報を伝達するDCIフォーマットはUE−CSSで転送される。また、充分なcCCEが複数のUEまで情報を伝達するDCIフォーマットの転送の以後に残っている場合、UE−CSSはDL SAまたはSAのための幾つかのDCIフォーマットを伝達することもできる。UE−DSSはDL SAまたはUL SAのためのDCIフォーマットを独占的に伝達する。例えば、UE−CSSは、16cCCEを含むことができ、L=8 cCCEに対する2DCIフォーマット、L=4 cCCEに対する4DCIフォーマット、l−8 cCCEに対する1DCIフォーマット、またはL−4 cCCEに対する2DCIフォーマットをサポートすることができる。UE−CSSのためのcCCEは(インターリービングの前に)論理領域に先に置かれるようになる。
図4は、cDCCHのための従来の転送プロセスを図示する。
図4を参照すると、チャンネルコーディング及びレートマッチングの以後に、図2に示すように、論理領域で、エンコーディングされたDCIフォーマットビットがcPDCCHのcCCE(400)にマッピングされる。最初の4個のcCCE(L=4)、即ち、cCCE1(401)、cCCE2(402)、cCCE3(403)、及びcCCE4(404)は、UE1に対するcPDCCH転送のために使われる。次の2個のcCCE(L=2)、即ち、cCCE5(411)及びcCCE6(412)は、UE2に対するcPDCCH転送のために使われる。次の2個のcCCE(L=2)、即ち、cCCE7(421)及びcCCE8(422)は、UE3に対するcPDCCH転送のために使われる。最後に、終わりのcCCE(L=1)、即ちcCCE9(431)は、UE4に対するcPDCCH転送のために使われる。
ステップ440で、DCIフォーマットビットは、2進スクランブリングコードによりスクランブリング(scrambled)され、ステップ450で後続的に変調される。各々のcCCEはミニ−cCCEまたはREG(Resource Element Group)にさらに分けられる。例えば、36REを含むcCCEは、その各々が4REを有する、9REGに分けられる。ステップ460で、REG(4QPSKシンボルのブロック)の間にはインターリービングが適用される。例えば、ブロックインターリーバ(block interleaver)は個別ビットの代りにシンボルクアドラプレット(symbol-quadruplet)(REGの4REに対応する4QPSKシンボル)の上でインターリービングが遂行される個所で使用できる。
REGをインターリービングした以後、ステップ470では、結果的に生成された一連のQPSKシンボルがJシンボルによりシフトされることができ、最終的に、ステップ480では、各々のQPSKシンボルがDL制御領域でREにマッピングされる。したがって、NodeB送信機アンテナからのRS(491及び492)とPCFICH(493)とPHICH(図示せず)のような他の制御チャンネルの他にも、DL制御領域のREは、UE1(494)、UE2(495)、UE3(496)、及びUE4(497)のためのDCIフォーマットに対応するcPDCCH用QPSKシンボルを含む。
UEは、PDSCHでの1つ以上のデータTB(Transport Block)の受信に対する応答で、PUCCHでHARQプロセスと関連した確認応答信号(HARQ−ACK信号)を転送することができる。各々のcPDCCHでDL SAによりPDSCHがスケジューリングされる場合、UEは、各cPDCCH転送の第1のcCCEのインデックス、nCCEからHARQ−ACK信号転送のためのPUCCHリソースnPUCCHを内在的に得ることができる。したがって、与えられたDLサブフレームでのPDSCH受信においては、UEが
である後続ULサブフレームの関連HARQ−ACK信号転送のためのPUCCHリソースを決定し、ここで、f()はcCCE個数とPUCCHリソースとの間の一対一マッピングを提供する関数である。
例えば、
であり、ここでNPUCCHはRRC(Radio Resource Control)シグナリングによりNodeBがUEに知らせるオフセットである。UEがHARQ−ACK信号転送のための複数のPUCCHリソースを決定しようとする場合には、各cPDCCHの第1のcCCEの以後に数個の連続cCCEと関連したリソースが使われる。例えば、f(nCCE+1)から第2のPUCCHが得られることができる。UEは、CRS RE、PHICH RE、及びPCFICH REに関する予め決定された構成のためにPCFICHをデコーディングした以後に、サブフレームでcPDCCHを転送することに使われるcCCEの全体個数を決定することができ、cCCEの個数は各OFDMシンボルの個数から固有に決定できる。
図4に図示されたcPDCCH構造は、最大M=3 OFDMシンボルを使用し、運用DL BWを通じて制御信号を転送する。したがって、cPDCCH構造は、制限された容量を有し、周波数領域で干渉調整(interference co-ordination)が達成できない。
PDCCH転送のために周波数領域で拡張された容量または干渉調整を使用する幾つかのケースが存在する。1つのこのようなケースは複数のセルでのUEに対するDL SAまたはUL SAが単一のセルで転送される(例えば、他のセルはPDSCHのみが伝達できるため)セル集合を有する通信システムである。他のケースは、複数のDL SAが同一なPDSCHリソースに対応するPDSCH転送のための空間的マルチプレキシングの広範囲な使用である。他のケースは、第1のNodeBからのDL転送が第2のNodeBからのDL転送から強い干渉を経験し、2セルの間の周波数領域にDL干渉調整(interference co-ordination)を必要とする場合である。
M=3より多いOFDMシンボルへの最大DL制御領域サイズの直接的な拡張は、少なくともこのような拡張が分からないUEをサポートする要件によって不可能である。したがって、従来の代案は、PDSCH領域でDL制御領域を拡張し、制御信号の転送のために個々のPRBを使用するものである。本明細書で、この方式により転送されたPDCCHはePDCCH(enhanced PDCCH)と称される。
図5は、DL TTIでのePDCCH転送のための従来のPRBの使用を図示する。
図5を参照すると、cPDCCH転送(510)の直後にePDCCH転送が開始されて全ての残存DLサブフレームシンボルの間存在しても、代案的に、それらは第4OFDMシンボルのように、固定された位置で開始されることができ、残存のDLサブフレームシンボルの一部分の間拡張できる。ePDCCH転送が4個のPRB(520、530、540、及び550)で発生し、残りのPRBはPDSCH転送(560、562、564、566、及び568)のために使用できる。
ePDCCH受信はCRSまたはDMRS(DemoDulation RS)に基づくことができる。DMRSは、UE−特定(UE-specific)であり、関連ePDCCH転送のために使われたPRBのREのサブセットで転送される。
図6は、PDSCHと関連したPRBのDMRS REに対する従来の構造を図示する。
図6を参照すると、PRBにはDMRS RE(610)が置かれている。2つのNodeB送信機アンテナポートにおいて、第1アンテナポートからのDMRS転送は同一周波数位置に位置する2つのDMRS REに対し、{1,1}のOCC(Orthogonal Covering Code)を適用して時間領域で連続することと仮定され、第2アンテナポートからのDMRS転送は{1,−1}のOCCを適用することと仮定される。UE受信機は、各々のOCCを除去することによって、各NodeB送信機アンテナポートからの信号により経験されたチャンネルを推定する。
図5での組み合わせられたcPDCCH及びePDCCH動作のための幾つかの態様は、機能的な設計を提供するために相変らず定義される必要がある。一態様は、UEがcPDCCH及びePDCCHを検出するプロセスである。UEデコーディング複雑性及びUEがそのために予定されたcPDCCHまたはePDCCHを不正確に仮定する(即ち、誤ったCRCチェック)確率が増加することを防止するために、各々のデコーディング動作の全体個数は、UEがいずれのePDCCH転送もモニターリングしない場合(例えば、図1に示すような場合)と実質的に同一であるものが好ましい。
別の態様は、DMRSに基づいたePDCCH受信において、好ましい信頼度のチャンネル推定が特に低いDL SINRを経験しており、高い信頼性のePDCCH受信を要求するUEに対して確保されるようにするものである。CRSに対するケースとは異なり、相異するDLサブフレームに亘った時間−ドメイン補間(time-domain interpolation)がDMRSに対して可能でないことがあり、また、1つのPRBまたは2つ以上の非−隣接PRBにePDCCH転送が存在することと仮定される時には、相異するPRBに亘って周波数−ドメイン補間(frequency-domain interpolation)が不可能であることもある。
別の態様は、ePDCCHで転送された各々のDL SAによりスケジューリングされているPDSCHに伝達されたTBの受信に対する応答で、HARQ−ACK信号転送のためのPUCCHリソース決定である。
米国特許出願第12/986675号(米国特許出願公開第2011/0165906号明細書)
cPDCCHとePDCCH両方ともをサポートする通信システムにあるUEでePDCCHデコーディングプロセスのための必要性が存在する。
cPDCCHで転送された各々のDL SAによりスケジューリングされているPDSCHに伝達されたデータTBの受信応答で、HARQ−ACK信号転送のためのPUCCHリソースをUEが決定する他の必要性が存在する。
また、PDSCHを伝達するPRBで得られるもの以後の、ePDCCHを伝達するPRBのDMRSにより提供されるチャンネル推定の信頼性を増進する他の必要性が存在する。
本発明は少なくとも前述した従来の制限事項及び問題点を解決するために設計されたものであり、以下に説明する利点を少なくとも提供する。
本発明の一態様は、UEが第1セットのリソースを通じて第1タイプのCCEを含む第1タイプのPDCCHを受信し、第2セットのリソースを通じて第2タイプのCCEを含む第2タイプのPDCCHを受信し、第1タイプのPDCCHの検出に対する応答で、または第2タイプのPDCCHの検出に対する応答で確認応答信号を転送するためのリソースを判定する方法及び装置を提供するものである。
本発明の一態様によれば、UEが2つタイプのPDCCHをデコーディングする方法が提供され、ここで、第1タイプのPDCCHは、第1タイプのCCEの、第1セットの集合レベルのうちの集合レベルを通じて第1セットのリソースの内で転送され、第2タイプのPDCCHは、第2タイプのCCEの、第2セットの集合レベルのうちの集合レベルを通じて第2セットのリソースの内で転送される。上記の方法は、上記第1セットのリソースの内で、上記第1セットの集合レベルのうち、上記第1タイプのCCEの各集合レベルを有して上記第1タイプの候補PDCCHの第1個数をデコーディングするステップ、及び上記第2セットのリソースの内で、上記第2セットの集合レベルのうち、上記第2タイプのCCEの各集合レベルを有して上記第2タイプの候補PDCCHの第2個数をデコーディングするステップを含む。
本発明の別の態様によれば、PDCCHまたはPDSCHを転送する方法が提供され、上記PDCCHまたは上記PDSCHは運用帯域幅及び転送時間間隔を通じてPRBで転送され、かつ上記PRBはRSを転送する多数のREを含む。上記の方法は、上記PRBが上記PDSCHを伝達する場合、データ情報を転送するために上記PRBにREの第1個数を割り当てるステップ、及び上記PRBが上記PDCCHを伝達する場合、制御情報を転送するために上記PRBにREの第2個数を割り当てるステップを含む。上記REの第2個数は上記REの第1個数より小さい。
本発明の別の態様によれば、第1タイプのPDCCH及び第2タイプのPDCCHを転送する方法が提供され、上記第1タイプのPDCCHは第1セットのリソースの内で転送され、上記第2タイプのPDCCHは第2セットのリソースの内に転送される。上記の方法は、第1タイプの制御チャンネル要素(Control Channel Element;CCE)の第1最大個数を含む上記第1タイプのPDCCHを転送するステップ、及び第2タイプのCCEの第2最大個数を含む上記第2タイプのPDCCHを転送するステップを含む。上記第2最大個数は上記第1最大個数より大きい。
本発明の別の態様によれば、第1タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、または第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、UEがPDSCHを受信する方法が提供される。上記の方法は、上記第1タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、転送時間間隔(Transmission Time Interval;TTI)以内に転送シンボルの第1個数を通じて上記PDSCHを受信するステップ、及び上記第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、TTI以内に転送シンボルの第2個数を通じて上記PDSCHを受信するステップを含む。上記第2個数は上記第1個数より小さい。
本発明の別の態様によれば、第1タイプのPDCCHの検出に対する応答で、または第2タイプのPDCCHの検出に対する応答で、UEがPUCCHで確認応答信号を転送する方法が提供され、上記第1タイプのPDCCHは第1タイプのCCEを含み、上記第2タイプのPDCCHは第2タイプのCCEを含む。上記の方法は、上記確認応答信号が上記第1タイプのPDCCHを検出したことに対する応答の場合、上記第1タイプのPDCCHを含む上記第1タイプのCCEのうちの第1のCCEのインデックス及び第1オフセットに基づいてPUCCHリソースを決定するステップ、及び上記確認応答信号が上記第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答の場合、上記第2タイプのPDCCHを含む上記第2タイプのCCEのうちの第1のCCEのインデックス及び第2オフセットに基づいてPUCCHリソースを決定するステップを含む。
本発明の別の態様によれば、第1タイプのCCEの、第1セットの集合レベルのうちの集合レベルを通じて第1セットのリソースの内で転送される第1タイプのPDCCH、及び第2タイプのCCEの、第2セットの集合レベルのうちの集合レベルを通じて第2セットのリソースの内で転送される第2タイプのPDCCHをデコーディングするUE装置が提供される。上記の装置は、上記第1セットのリソースの内で、上記第1タイプのCCEの各集合レベルに対する上記第1タイプの候補PDCCHの位置を識別し、かつ上記第2セットのリソースの内で、上記第2タイプのCCEの各集合レベルに対する上記第2タイプの候補PDCCHの位置を識別する探索器、及び上記第1セットの集合レベルのうちの上記第1タイプのCCEの各集合レベルを有して上記第1タイプの候補PDCCHの第1個数をデコーディングし、かつ上記第2セットの集合レベルのうちの上記第2タイプのCCEの各集合レベルを有して上記第2タイプの候補PDCCHの第2個数をデコーディングするデコーダを含む。
本発明の別の態様によれば、PDCCHまたはPDSCHを受信するUE装置が提供され、上記PDCCHまたは上記PDSCHは運用帯域幅及び転送時間間隔を通じてPRBで転送され、上記PRBはRSを転送する多数のREを含む。上記装置は、上記PRBが上記PDSCHを伝達する場合、上記PRBでREの第1個数を通じてデータ情報を受信する受信機、及び上記PRBが上記PDSCHを伝達する場合、上記PRBでREの第2個数を通じて制御情報を受信する受信機を含む。上記REの第2個数は上記REの第1個数より少ない。
本発明の別の態様によれば、第1セットのリソースの内で、その各々が第1タイプのCCEを含む第1タイプのPDCCHを受信し、または第2セットのリソースの内で、その各々が第2タイプのCCEを含む第2タイプのPDCCHを受信するUE装置が提供される。上記の装置は、上記第1タイプのCCEの第1最大個数を含む上記第1タイプのPDCCHを受信する受信機、及び上記第2タイプのCCEの第2最大個数を含む上記第2タイプのPDCCHを受信する受信機を含む。上記第2最大個数は上記第1最大個数より大きい。
本発明の別の態様によれば、第1タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、または第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答でPDSCHを受信するUE装置が提供される。上記の装置は、上記第1タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、転送時間間隔(Transmission Time Interval;TTI)以内に転送シンボルの第1個数を通じて上記PDSCHを受信する受信機、及び上記第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、TTI以内に転送シンボルの第2個数を通じて上記PDSCHを受信する受信機を含む。上記第2個数は上記第1個数より少ない。
本発明の別の態様によれば、第1タイプのPDCCHの検出に対する応答で、または第2タイプのPDCCHの検出に対する応答で、PUCCHで確認応答信号を転送するUE装置が提供され、上記第1タイプのPDCCHは第1タイプのCCEを含み、上記第2タイプのPDCCHは第2タイプのCCEを含む。上記の装置は、上記確認応答信号が上記第1タイプのPDCCHを検出したことに対する応答の場合、上記第1タイプのPDCCHを含む上記第1タイプの上記CCEのうちの第1のCCEのインデックス及び第1オフセットに基づいてPUCCHリソースを選択し、上記確認応答信号が上記第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答の場合、上記第2タイプのPDCCHを含む上記第2タイプの上記CCEのうちの第1のCCEのインデックス及び第2オフセットに基づいてPUCCHリソースを選択する選択器、及び上記選択されたPUCCHリソースで上記確認応答信号を転送する送信機を含む。
本発明の上記の態様及び他の態様、特徴、及び利点は、添付図面と共に以下の詳細な説明からより明白になる。
cPDCCH転送に対する従来の構造を示す図である。 DCIフォーマットに対する従来のエンコーディングプロセスを示すブロック図である。 DCIフォーマットに対する従来のデコーディングプロセスを示すブロック図である。 cPDCCHsに対する従来の転送プロセスを示す図である。 ePDCCH転送に対する従来のPRBの使用を示す図である。 PDSCHと関連したPRBでのDMRS REに対する従来の構造を示す図である。 本発明の一実施形態に従って、cPDCCH検出のためのUE動作またはRRC環境設定に対応するePDCCH検出のためのUE動作を示すフローチャートである。 本発明の一実施形態に従って、cPDCCH候補及びePDCCH候補をデコーディングするUE動作を示すフローチャートである。 本発明の一実施形態に従って、PDSCHを伝達するPRBと比較してePDCCHを伝達するPRBのアンテナポートに対応する追加的なDMRS密度構造を示す図である。 本発明の一実施形態に従って、HARQ−ACK信号転送のためのPUCCHリソース決定用cCCE及びeCCEの順序化を示す図である。 本発明の別の実施形態に従って、HARQ−ACK信号転送のためのPUCCHリソース決定用cCCE及びeCCEの順序化を示す図である。
以下、本発明の種々の実施形態を添付図面を参照して詳細に記述する。しかしながら、本発明は多数の他の形態に具現されることができ、ここに記述された実施形態に限定されて解釈されてはならない。むしろ、これら実施形態が提供されることによって、本開示物が徹底、かつ完全になるようにし、また当業者に対して本発明の範囲を完全に伝達するようにする。
また、本発明の実施形態がOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)に関して以下に記述されても、それらは一般的に全てのFDM(Frequency Division Multiplexing)転送、及び特殊な場合にはDFT(Discrete Fourier Transform)-spread OFDMに対しても適用可能である。
本発明の実施形態は、ePDCCH転送のための特定の構造を仮定しない。各々のPRBは、cPDCCH転送のためのcCCEと同一なサイズ(REの個数)を有することができる、少なくとも1つのCCE(eCCE)を含むものと一般的に仮定される。
DLサブフレームで、eCCEサイズは、PRB毎のeCCEの個数、各種のRSタイプの存在、例えばPRB(各々のREはePDCCH転送のために使用できない)でのCRSまたはDMRS、ePDCCH転送のために使われたOFDMシンボルの個数などによって決定される。
PRBは少なくとも1つのePDCCH転送を含み、ePDCCH転送は1つのPRBに全的に含まれるか、または複数のPRBを通じて分散できる。
ePDCCH転送は、従来のDL制御領域(PCFICHのデコーディングの後にUEにより決定された)の最後のOFDMシンボルの直後にあるOFDMシンボルで開始されることができ、またはePDCCH転送はより高いレイヤシグナリング(higher layer signaling)によりUEに知られた固定OFDXシンボルで開始されることもできる。例えば、ePDCCH転送は、従来のDL制御領域のために使われたOFDMシンボルの最大個数に対応するものの以後のOFDMシンボルで開始できる。ePDCCH転送のために使われたOFDMシンボルの個数は、DLサブフレームでの残りのOFDMシンボルの全てであるか、またはこれら残りのOFDMシンボルの任意サブセットでありうる。
本発明の一実施形態に従って、同一なDLサブフレームでの共存をサポートする通信システムにあるcPDCCH及びePDCCHに対してUE検出プロセスが提供される。
具体的には、UEには、上位階層シグナリング、例えばRRCシグナリングを通じてcPDCCHのみをデコーディングするか、またはePDCCHのみをデコーディングするか否かが通知される。例えば、RRCシグナリングのうちの1ビットは、このような目的のために使われることができ、即ち、バイナリ‘0’はcPDCCH検出を表し、バイナリ‘1’はePDCCH検出を表す。
図7は、本発明の一実施形態に従って、RRC環境設定に対応してcPDCCH検出またはePDCCH検出するUE動作を図示している。
図7を参照すると、ステップ710で、NodeBは、1ビットのRRCシグナリングを使用して、cPDCCHのみをデコーディングするか、またはePDCCHのみをデコーディングするか否かをUEにシグナリングする。UEは、ステップ720で、NodeBからRRCシグナリングを受信し、ステップ730で、RRCシグナリングがcPDCCHのみをデコーディングするか、またはePDCCHのみをデコーディングするかを表すかを決定し、またステップ730での検出に基づいて、ステップ740で、cPDCCHのみをデコーディングするか、またはステップ750でePDCCHのみをデコーディングする。
上記に記述されたアクセス方式は、cPDCCHまたはePDCCH転送の遮断確率の増加及びリソース浪費(各使用可能なリソースに対するより少ない活用)の確率増加に対する費用に単純性を提供する。例えば、UEがePDCCHのみをデコーディングする場合、割り当てられたPRBにある対応リソースはDLサブフレームでの他のUEに対するePDCCH転送により消尽できる。したがって、関連UEへのcPDCCH転送が遮断され、NodeBが関連UEにcPDCCHを転送するように使用可能なリソースが存在しても、UEはDLサブフレームでスケジューリングできない。
また、UEへのePDCCH転送のためのPRBの割当がRRCシグナリングにより構成され、各々のPRBは同一なUEまたは他のUEへのePDCCH転送のために使われる数個のeCCEを含む場合には、eCCEのうちの幾つかのみが使われ、残りのものは浪費される可能性がある。このようなケースで、もしUEがcPDCCHを検出することができれば、ePDCCH転送のためのPRBの部分的な使用が防止できる。逆に、cPDCCH転送のためのDL制御領域の粒度(granularity)が1つのOFDMシンボルであると仮定する場合、全体OFDMシンボルは、例えばUEへの1つの追加的なcPDCCH転送を収容する幾つかのcCCEの転送のみに使用できる。また、関連UEがePDCCHを検出可能な場合には、この追加的なcPDCCH転送及び追加的なOFDMシンボルの使用が防止できる。
上記実施形態の前述した欠点を解決するために、本発明の別の実施形態に従って、cPDCCHとePDCCH両方ともをデコーディングすることができるUEが提供される。ePDCCHデコーディングのための探索空間構造は、例えば<数式1>でのcPDCCHデコーディングのためのUE−DSSで記述されたものと必ず正確に同一である必要はない。しかしながら、eCCE集合レベルLに対するePDCCH候補
の定義する構造がまた仮定される。単純化のために、以下に記述されるように、cPDCCH及びePDCCHデコーディングのための同一な集合レベルL∈{1,2,4,8}が仮定されることができるが、必ずしも必要なものではない。
cPDCCHまたはePDCCHに対するデコーディング動作の個数は、各々の可能なcCCEまたはeCEE集合レベルに対する各候補の個数により各々決定される。この個数は、RRCシグナリングを通じてNodeBによってUEに対して予め決定されたり環境設定されたりすることができる。例えば、L∈{1,2,4,8}において、cPDCCH及びePDCCHに対して同一な個数のデコーディング動作を遂行するようにUEを環境設定することができ、デコーディング動作の全体個数は、例えばcPDCCH候補の各々の個数を
に設定し、ePDCCH候補の各個数を
に訂正することにより、UEがcPDCCHのみをデコーディングするケースと同一である。cPDCCH候補はUE−CSSまたはUE−DSSのうち、少なくとも1つに割り当てられることができる。
でなければ、NodeBは、UEによりcPDCCHデコーディングまたはePDCCHデコーディングの優先順位を定めることができる。例えば、L∈{1,2,4,8}において、NodeBは
cPDCCH候補、及び
ePDCCH候補でUEを環境設定することができる。
図8は、本発明の一実施形態に従って、cPDCCH候補及びePDCCH候補をデコーディングするUE動作を図示している。
図8を参照すると、各々の可能なcCCEまたはeCCE集合レベルに対するcPDCCH候補の個数及びePDCCH候補の個数は、各々RRCシグナリングを通じてNodeBによりUEに環境設定されたり予め決定されたりする。以前のケースで、NodeBはステップ810で、各々のcCCE及びeCCE集合レベルLに対するcPDCCH候補
の個数及びePDCCH候補
の個数をUEにシグナリングする。UEは、ステップ820で、NodeBからのシグナリングを受信し、ステップ830で、例えば<数式1>を使用して各々のcCCE及びeCCE集合レベルLに対する各可能なcPDCCH候補及びePDCCH候補を決定し、ステップ840で、関連デコーディング動作を遂行する。
本発明の別の実施形態によれば、CRSの代りにDMRSに対する復調に基づいて、ePDCCH検出信頼度が増大する。
図6でのDMRS設計は、ターゲットエラー率がePDCCHのターゲットエラー率より格段に大きい(通常的には、少なくとも10倍サイズだけ大きい)PDSCH復調用にターゲッティングされた。また、PDSCHは、最終の正確なTB受信のためにHARQ再転送に依存することができる。ePDCCH受信信頼度に対するより厳格な要求事項により、及びePDCCH転送のために一層多いeCCEを使用することによる符号率の増加、及びこれに伴う各々のオーバーヘッド増加を防止するために、ePDCCHが経験するチャンネル推定に対する信頼度を向上させ、これによってePDCCH検出信頼度を向上させる能力をUEに提供することが一般的に好ましい。また、最も大きいeCCE集合レベルL、例えばL=8 eCCEにおいては、ePDCCHに割り当てられたeCCEの個数を増加させることが不可能であることもある。非常に低いDL SINRを経験するUEに対しては、最も大きいeCCE集合レベルが使用され、またチャンネル推定正確度が最も重要である。
図6に図示されたDMRS設計においては、ePDCCHを伝達するPRBが周波数領域、時間領域、または両方ともの領域で、各アンテナポートに対してより大きい密度のDMRS(より多いDMRS RE)を有する。追加的なREは、各々のアンテナポートから追加DMRSを転送することに使われることができ、または空の(empty)状態を維持することに使われることもでき、またそれらの電力は各アンテナポートから既存のDMRSの転送電力を上昇させることに使われることができる。
図9は、本発明の一実施形態に従って、PDSCHを伝達するPRBと比較される、ePDCCHを伝達するPRBでのアンテナポートに対応する追加的なDMRS密度構造を示す図である。具体的には、図9は、図6に示すようにDMRS密度が仮定されたPDSCHを伝達するPRBと比較される、ePDCCHを伝達するPRSでのアンテナポートに対応する追加DMRS密度構造を図示している。
図9を参照すると、時間領域(910)、周波数領域(920)、または時間領域と周波数領域両方ともで(例えば、910と920との組合せにより)、各アンテナポートに対する増加したDMRS密度が存在することができる。その後、UEは時間または周波数補間のような従来の方法を適用して、PDSCH復調のために使われたものと同一な位置に位置している既存のDMRS REと追加的なDMRS REを組み合わせることができ、またはその追加的なDMRS REが空の状態を維持することができ、それらの各々の電力が既存のREでのDMRSの転送電力を上昇させるようにすることに使われることもできる。
ePDCCH検出信頼度を向上させるための別の代案は、cPDCCHに対する最大cCCE集合レベルより大きい、ePDCCHに対する最大eCCE集合レベルを有するものである。例えば、可能なcCCE集合レベルはL∈{1,2,4,8}であることがある一方、可能なeCCE集合レベルはL∈{1,2,4,8,16}であることがある。したがって、cPDCCHに対するCRS−基盤復調を使用することに対するDMRS−基盤復調を使用することからの、ePDCCH受信信頼度の悪化は、L=8の代りにL=16を使用することからの効率のよい受信ePDCCH電力倍加により補償できる。
本発明の別の実施形態に従って、ePDCCHで転送される各々のDL SAによりスケジューリングされたPDSCHにより伝達されるTBの受信に対する応答でUEからHARQ−ACK信号転送に対するPUCCHリソース決定が活用される。同一なDLサブフレームでの各PDSCH受信と関連したHARQ−ACK信号の転送は、PDSCH受信がcPDCCHまたはePDCCHによりスケジューリングされたか否かにかかわらず、同一なULサブフレームでなされる。
PUCCHリソース決定に対する同一な内在的規則が、cPDCCHが転送される場合のみに適用されるように仮定される。DLサブフレームでは、常時cPDCCH転送が発生されるので、ePDCCH転送は発生したり、発生しなかったりすることがあり、cCCEがHARQ−ACK信号転送に対するPUCCHリソースの決定と関連して先に命令できる。また、UEは、NodeBによりePDCCH受信するように環境設定されない場合、ePDCCHの存在を知らないこともある。
第1アクセス方式で、ePDCCHに対応するHARQ−ACK信号転送に対するPUCCHリソースは、cPDCCHに対応するものに連続的である。UEは、DLサブフレームでcPDCCHの転送のために使われたOFDMシンボルの個数を決定するPCFICHをデコーディングしたり、または上位階層シグナリングにより通知されたcPDCCHの転送に対するOFDMシンボルの個数を考慮したりすることによって、ePDCCHに対応するPUCCHリソースの配置を決定する。どのケースでも、DLサブフレームでcPDCCHの転送のために使われたOFDMシンボルの個数は各々のcCCEの最大個数を決定する。
図10は、本発明の一実施形態に従って、HARQ−ACK信号転送に対するPUCCHリソース決定のためのcCCE及びeCCEの順序化を図示している。
図10を参照すると、ePDCCH(1010、1012、1014、及び1016)に対する潜在的な転送のために4個のPRBが環境設定される。各PRBは、例えば周波数領域でまず昇りのPRB順序でナンバリングされており、その後に時間領域でナンバリングされている4個のeCCEを含む(代案的に、eCCEはPRBの昇順で時間領域で先にマッピングされることもできる)。cPDCCHの転送のために使われたOFDMシンボルに対応するcCCEの個数がNであると仮定する場合、cCCEが先に順序化され、各々のHARQ−ACK信号転送のためのPUCCHリソースは、PUCCHリソース
(1020)がcCCE個数nCCE,C(1030)に対応するようになる前述した従来のマッピングを使用して決定される。その後、eCCEは各々のePDCCH(1050)の第1のeCCEであるeCCE個数nCCE,EにPUCCHリソース
(1040)が対応するようになる、HARQ−ACK信号転送のために使われたPUCCHリソースにマッピングされる。
図10は、ePDCCHの転送に割り当てられた各PRBがDLサブフレームの全てのOFDMシンボルを通じて拡張されることを考慮しているが、でなければ、cPDCCHの転送のために使われたOFDMシンボルの以後にある、DLサブフレームの始めからこれらOFDMシンボルのサブセットがePDCCHの転送のために使われることもできる。
本発明の別の実施形態に従って、HARQ−ACK信号転送のためのPUCCHリソースがcPDCCHに対応するものに連続的なePDCCHに対応する代わりに、ePDCCHのみを受信するように環境設定されたUEが、cPDCCHに対応するPUCCHリソースにオフセットを適用することによって、例えばcPDCCHに対応する最大PUCCHリソースを仮定することによって、これらPUCCHリソースを独立的に決定することもできる。これは、ePDCCHのみを受信するように環境設定されたUEがPCFICHをデコーディングできない場合に有利である(ePDCCHデコーディングのために環境設定されたUEは、PCFICHをデコーディングするか否かを1−ビットRRCシグナリングを通じてNodeBにより環境設定されることもできる)。これはセル間干渉によって、UEが全体DL BWに対して貧弱なDL SINRを経験している場合に適用可能であり、干渉保護されたPRBにはePDCCHが割り当てられる(PCFICHは実質的に全体DL BWを通じて転送され、干渉から保護できない)。不利な点は、cPDCCHに対するOFDMシンボルの個数が最大のものでない場合には、幾つかのPUCCHリソースが使われていない状態に維持されるという点である。
図11は、本発明の一実施形態に従って、HARQ−ACK信号転送に対するPUCCHリソース決定のためのcCCE及びeCCEの順序化を図示している。
図11を参照すると、ePDCCH(1110、1112、1114、及び1116)の潜在的転送のために4個のPRBが環境設定される。各々のPRBは、例えば周波数領域で昇りのPRB次順で先にナンバリングされ、その後に時間領域でナンバリングされる4個のeCCEを含む(でなければ、eCCEがPRBの昇順で時間領域に先にマッピングされることもできる)。ePDCCHのみを受信するようにNodeBにより環境設定されたUEは、OFDMシンボルの最大個数がcPDCCHの転送のために使われることと仮定することによって、cCCEの最大個数Nc,maxのようなcCCEの固定された個数を仮定し、PCFICHをデコーディングしない。したがって、ePDCCHのみを受信するようにNodeBにより環境設定されたUEは、NC,max cCCEが先に順序化され、各々のHARQ−ACK信号転送のためのPUCCHリソースはPUCCHリソース
(1120)がcCCE個数nCCE,C(1130)に対応する前述した従来のマッピングを使用して決定される。その後、eCCEはHARQ−ACK信号転送のために使われたPUCCHリソースでマッピングされ、ここでPUCCHリソース
(1140)はeCCE個数nCCE,E(1150)に対応する。
cPDCCHの転送のためのDL制御領域に使われるOFDMシンボルの個数が最大個数より小さい場合、cPDCCHの転送のためのDL制御領域の最後のシンボルの以後、及びcPDCCH(1160)の転送のためのDL制御領域の最大可能なシンボルまでのOFDMシンボルへのPRBがcPDCCH(1170)を受信するように環境設定されたUEに対する同一なPRBでのPDSCH転送のために使われるが、ePDCCH(1180)を受信するように環境設定されたUEに対する同一なPRBでのePDCCH転送やPDSCH転送のためには使われない。
例えば、cPDCCHの転送のためにDLサブフレームのDL制御領域がM=1OFDMシンボルを使用し、最大可能な個数が3個のOFDMシンボルの場合、2番目と3番目シンボルはcPDCCHを受信するように環境設定されたUEに対するPDSCHの転送のためには使われるが、ePDCCHを受信するように環境設定されたUEに対するPDSCHの転送のためには使われない。
図11は、ePDCCHの転送に割り当てられた各PRBがDLサブフレームの全てのOFDMシンボルを通じて拡張されることを考慮しているが、でなければ、cPDCCHの転送のために使われたOFDMシンボルの以後には、DLサブフレームの開始からこれらOFDMシンボルのサブセットがePDCCHの転送のために使用できる。
本発明の別の実施形態によれば、各々のePDCCH検出に対して応答するUEからのHARQ−ACK信号転送は、各cPDCCH検出に応答するUEからのHARQ−ACK信号転送と共に同一セットのPUCCHリソースを共有する。以前のHARQ−ACK信号転送のためのPUCCHリソースを
に決定することにより衝突は防止され、ここで、HRIはPDSCHをスケジューリングするePDCCHにより伝達されるDCIフォーマットに含まれたHARQ−ACKリソースインジケータ(HARQ-Ack Resource Indicator;HRI)フィールドである(HRIはPDSCHをスケジューリングするcPDCCHにより伝達されたDCIフォーマットには含まれていない)。
例えば、HRIは‘00’は−2にマッピングされ、‘01’が−1にマッピングされ、‘10’が0にマッピングされ、‘11’が1にマッピングされ、
の2ビットで構成される。このようなアクセス方式は、米国特許出願第12/986,675号、発明の名称“Resource Indexing for Acknowledgement Signals in Response to Receptions of Multiple Assignments”(特許文献1)に記述されており、これは参照により本明細書に含まれる。
幾つかの実施形態を参照して本発明を表して技術したが、当業者であれば形態と細部事項での各種の変形がここに添付された特許請求範囲及びその均等物により定義された本発明の思想及び範囲を逸脱しない範囲内でなされることができるということを理解することができる。

Claims (20)

  1. ユーザ端末(User Equipment;UE)が第1タイプの制御チャンネル要素(Control Channel Element;CCE)のうちの、第1セットの集合レベルからの集合レベルを通じて第1セットのリソースの内で転送される第1タイプの物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)をデコーディングし、かつ第2タイプのCCEのうちの、第2セットの集合レベルからの集合レベルを通じて第2セットのリソースの内で転送される第2タイプのPDCCHをデコーディングする方法であって、
    前記第1セットのリソースの内で、前記第1セットの集合レベルのうち、前記第1タイプのCCEの各集合レベルを有して前記第1タイプの候補PDCCHの第1個数をデコーディングするステップと、
    前記第2セットのリソースの内で、前記第2セットの集合レベルのうち、前記第2タイプのCCEの各集合レベルを有して前記第2タイプの候補PDCCHの第2個数をデコーディングするステップと、
    を含むことを特徴とする、方法。
  2. 運用帯域幅及び転送時間間隔を通じて物理リソースブロック(Physical Resource Block;PRB)で物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)または物理ダウンリンク共有データチャンネル(Physical Downlink Shared Data CHannel;PDSCH)を転送する方法であって、
    前記PRBは、参照信号(Reference Signal;RS)を転送するリソース要素(Resource Element;RE)の個数を含み、前記方法は、
    前記PRBが前記PDSCHを伝達する場合、データ情報を転送するために前記PRBにREの第1個数を割り当てるステップと、
    前記PRBが前記PDCCHを伝達する場合、制御情報を転送するために前記PRBにREの第2個数を割り当てるステップと、を含み、
    前記REの第2個数は、前記REの第1個数より小さいことを特徴とする、方法。
  3. 前記PDCCHを伝達する前記PRBで前記制御情報を転送するために使われない、前記PDSCHを伝達する前記PRBで前記データ情報を転送するために使われるREは、前記RSを転送することに使われるか、または空いていることを特徴とする、請求項2に記載の方法。
  4. 第1セットのリソースの内で第1タイプの物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)を転送し、かつ第2タイプのリソースの内で第2タイプのPDCCHを転送する方法であって、
    第1タイプの制御チャンネル要素(Control Channel Element;CCE)の第1最大個数を含む前記第1タイプのPDCCHを転送するステップと、
    第2タイプのCCEの第2最大個数を含む前記第2タイプのPDCCHを転送するステップと、を含み、
    前記第2最大個数は、前記第1最大個数より大きいことを特徴とする、方法。
  5. ユーザ端末(User Equipment;UE)が第1タイプの物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)を検出したことに対する応答で、または第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で物理ダウンリンク共有チャンネル(Physical Downlink Shared CHannel;PDSCH)を受信する方法であって、
    前記第1タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、転送時間間隔(Transmission Time Interval;TTI)以内に転送シンボルの第1個数を通じて前記PDSCHを受信するステップと、
    前記第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、TTI以内に転送シンボルの第2個数を通じて前記PDSCHを受信するステップと、を含み、
    前記第2個数は、前記第1個数より小さいことを特徴とする、方法。
  6. ユーザ端末(User Equipment;UE)が第1タイプの制御チャンネル要素(Control Channel Element;CCE)を含む第1タイプの物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)を検出したことに対する応答で、または第2タイプのCCEを含む第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、物理アップリンク制御チャンネル(Physical Uplink Control CHannel;PUCCH)で確認応答信号を転送する方法であって、
    前記確認応答信号が前記第1タイプのPDCCHを検出したことに対する応答である場合、前記第1タイプのPDCCHを含む前記第1タイプのCCEのうちの第1のCCEのインデックス及び第1オフセットに基づいてPUCCHリソースを決定するステップと、
    前記確認応答信号が前記第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答である場合、前記第2タイプのPDCCHを含む前記第2タイプのCCEのうちの第1のCCEのインデックス及び第2オフセットに基づいてPUCCHリソースを決定するステップと、
    を含むことを特徴とする、方法。
  7. 第1タイプの制御チャンネル要素(Control Channel Element;CCE)のうちの、第1セットの集合レベルからの集合レベルを通じて第1セットのリソースの内で転送される第1タイプの物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)をデコーディングし、かつ第2タイプのCCEのうちの、第2セットの集合レベルからの集合レベルを通じて第2セットのリソースの内で転送される第2タイプのPDCCHをデコーディングするユーザ端末(User Equipment;UE)装置であって、
    前記第1セットのリソースの内で、前記第1タイプのCCEの各集合レベルに対する前記第1タイプの候補PDCCHの位置を識別し、かつ前記第2セットのリソースの内で、前記第2タイプのCCEの各集合レベルに対する前記第2タイプの候補PDCCHの位置を識別する探索器と、
    前記第1セットの集合レベルのうちの前記第1タイプのCCEの各集合レベルを有して前記第1タイプの候補PDCCHの第1個数をデコーディングし、かつ前記第2セットの集合レベルのうちの前記第2タイプのCCEの各集合レベルを有して前記第2タイプの候補PDCCHの第2個数をデコーディングするデコーダと、
    を含むことを特徴とする、装置。
  8. 前記第1タイプのCCEの各集合レベルに対する前記第1タイプの候補PDCCHの第1個数または前記第2タイプのCCEの各集合レベルに対する前記第2タイプの候補PDCCHの第2個数は、予め決定されるか、または上位階層シグナリングを通じて前記UEに通知されることを特徴とする、請求項1に記載の方法又は請求項7に記載の装置。
  9. 前記第1セットのリソースは、全体運用帯域幅の上にあり、かつ定めた時間である(in time)転送シンボルの第2個数の上にあり、
    前記転送シンボルの第2個数は、同一な転送時間間隔以内に前記転送シンボルの第1個数に続くことを特徴とする、請求項1に記載の方法又は請求項7に記載の装置。
  10. 運用帯域幅及び転送時間間隔を通じて物理リソースブロック(Physical Resource Block;PRB)で転送される物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)または物理ダウンリンク共有データチャンネル(Physical Downlink Shared Data CHannel;PDSCH)を受信するユーザ端末(User Equipment;UE)装置であって、
    前記PRBは、参照信号(Reference Signal;RS)を転送する多数のリソース要素(Resource Element;RE)を含み、前記装置は、
    前記PRBが前記PDSCHを伝達する場合、前記PRBにREの第1個数を通じてデータ情報を受信する受信機と、
    前記PRBが前記PDSCHを伝達する場合、前記PRBにREの第2個数を通じて制御情報を受信する受信機と、を含み、
    前記REの第2個数は、前記REの第1個数より少ないことを特徴とする、装置。
  11. 前記PDCCHを伝達する前記PRBで前記制御情報を受信するために使われない、前記PDSCHを伝達する前記PRBで前記データ情報を受信するために使われるREは、前記RSを受信することに使われるか、または廃棄されることを特徴とする、請求項10に記載の装置。
  12. 第1セットのリソースの内で、第1タイプの制御チャンネル要素(Control Channel Element;CCE)を含む第1タイプの物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink ControlCHannel;PDCCH)を受信し、かつ第2タイプのリソースの内で、第2タイプのCCEを含む第2タイプのPDCCHを受信するユーザ端末(User Equipment;UE)装置であって、
    前記第1タイプのCCEの第1最大個数を含む前記第1タイプのPDCCHを受信する受信機と、
    前記第2タイプのCCEの第2最大個数を含む前記第2タイプのPDCCHを受信する受信機と、を含み、
    前記第2最大個数は、前記第1最大個数より大きいことを特徴とする、装置。
  13. 前記第1タイプのCCEの第1最大個数は1、2、4、または8であり、
    前記第2タイプのCCEの第2最大個数は1、2、4、8、または16であることを特徴とする、請求項4に記載の方法又は請求項12に記載の装置。
  14. 第1タイプの物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)を検出したことに対する応答で、または第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で物理ダウンリンク共有チャンネル(Physical Downlink Shared CHannel;PDSCH)を受信する装置であって、
    前記第1タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、転送時間間隔(Transmission Time Interval;TTI)以内に転送シンボルの第1個数を通じて前記PDSCHを受信する受信機と、
    前記第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、TTI以内に転送シンボルの第2個数を通じて前記PDSCHを受信する受信機と、を含み、
    前記第2個数は、前記第1個数より少ないことを特徴とする、装置。
  15. 前記PDSCHを受信したことが前記第1タイプのPDCCHを検出したことに対する応答である場合、前記PDSCHの転送シンボルは前記第1タイプのPDCCHの転送シンボルと相異し、
    前記PDSCHを受信したことが前記第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答である場合、前記PDSCHの転送シンボルは前記第2タイプのPDCCHの転送シンボルと同一であることを特徴とする、請求項5に記載の方法又は請求項14に記載の装置。
  16. 第1タイプの制御チャンネル要素(Control Channel Element;CCE)を含む第1タイプの物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)を検出したことに対する応答で、または第2タイプのCCEを含む第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、物理アップリンク制御チャンネル(Physical Uplink Control CHannel;PUCCH)で確認応答信号を転送するユーザ端末(User Equipment;UE)装置であって、
    前記確認応答信号が前記第1タイプのPDCCHを検出したことに対する応答である場合、前記第1タイプのPDCCHを含む前記第1タイプの前記CCEのうちの第1のCCEのインデックス及び第1オフセットに基づいてPUCCHリソースを選択し、前記確認応答信号が前記第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答である場合、前記第2タイプのPDCCHを含む前記第2タイプの前記CCEのうちの第1のCCEのインデックス及び第2オフセットに基づいてPUCCHリソースを選択する選択器と、
    前記選択されたPUCCHリソースで前記確認応答信号を転送する送信機と、
    を含むことを特徴とする、装置。
  17. 前記第1オフセットまたは前記第2オフセットは、転送ポイントから前記UEにシグナリングされることを特徴とする、請求項6に記載の方法又は請求項16に記載の装置。
  18. 前記第2オフセットは、前記第1オフセット及び前記第1タイプのCCEの全体個数を通知する物理制御フォーマットインジケータチャンネル(Physical Control Format Indicator CHannel;PCFICH)から決定されることを特徴とする、請求項17に記載の装置。
  19. 前記第2オフセットは、前記第1オフセット及び前記第1タイプのPDCCHにより提供された情報と関連した、前記第2タイプのPDCCHにより提供される情報に追加的に含まれるPUCCHリソースインデックスフィールドから決定されることを特徴とする、請求項17に記載の装置。
  20. 前記第2オフセットは、前記第1タイプのPDCCHを転送する各転送時間間隔で使われる前記第1タイプのCCEの最大個数の数字を加算することにより前記第1オフセットから決定されることを特徴とする、請求項17に記載の装置。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019516279A (ja) * 2016-03-30 2019-06-13 アイディーエーシー ホールディングス インコーポレイテッド ロングタームエボリューション支援nrフレキシブル無線アクセス
JP2019537331A (ja) * 2016-10-11 2019-12-19 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 復調用参照信号の密度を適応させるための方法
JP2020520156A (ja) * 2017-05-05 2020-07-02 チャイナ アカデミー オブ テレコミュニケーションズ テクノロジー ダウンリンク制御チャネルを送信するための方法および装置

Families Citing this family (95)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5961853B2 (ja) * 2011-04-27 2016-08-02 シャープ株式会社 端末、基地局、通信システムおよび通信方法
CN103609084B (zh) * 2011-06-15 2017-04-12 三星电子株式会社 通信系统中物理下行链路控制信令的延伸
US9413509B2 (en) * 2011-06-17 2016-08-09 Texas Instruments Incorporated Hybrid automatic repeat request acknowledge resource allocation for enhanced physical downlink control channel
KR101943821B1 (ko) * 2011-06-21 2019-01-31 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템에서 제어채널 송수신 방법
WO2013006379A1 (en) 2011-07-01 2013-01-10 Dinan Esmael Hejazi Synchronization signal and control messages in multicarrier ofdm
US8582527B2 (en) 2011-07-01 2013-11-12 Ofinno Technologies, Llc Hybrid automatic repeat request in multicarrier systems
US8369280B2 (en) 2011-07-01 2013-02-05 Ofinno Techologies, LLC Control channels in multicarrier OFDM transmission
JP5898874B2 (ja) * 2011-07-15 2016-04-06 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局装置、無線通信システム及び無線通信方法
JP5811443B2 (ja) * 2011-07-22 2015-11-11 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、集積回路および通信方法
JP5895388B2 (ja) * 2011-07-22 2016-03-30 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、集積回路および通信方法
CN105933981B (zh) * 2011-08-08 2019-08-23 华为技术有限公司 检测、发送信息的方法及设备
CN102946640B (zh) * 2011-08-15 2016-12-21 华为技术有限公司 控制信道资源的分配方法及装置
US20130083746A1 (en) 2011-09-30 2013-04-04 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for allocating resources for an enhanced physical hybrid automatic repeat request indicator channel
CN103947249B (zh) * 2011-09-30 2018-04-27 英特尔公司 通过多个无线网络同时地传送因特网业务的方法
WO2013055193A2 (ko) * 2011-10-13 2013-04-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 수신 방법 및 장치
CN103548311B (zh) 2011-10-20 2017-04-12 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送控制信息的方法和装置
US8842637B2 (en) 2011-12-04 2014-09-23 Ofinno Technologies, Llc Carrier information transmission to wireless devices
US20140355451A1 (en) * 2011-12-07 2014-12-04 Lg Electronics Inc. Method for monitoring a downlink control channel, and wireless device
JP5843390B2 (ja) * 2011-12-12 2016-01-13 シャープ株式会社 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
EP2793518B1 (en) * 2011-12-12 2018-02-07 Sharp Kabushiki Kaisha Control channel for wireless communication
CN103200684B (zh) 2012-01-09 2016-01-13 华为技术有限公司 一种控制信道传输、接收方法及基站、用户设备
CN106788929B (zh) * 2012-01-09 2020-01-17 华为技术有限公司 一种控制信道资源映射方法、基站及用户设备
EP3451773B1 (en) 2012-01-19 2020-08-19 Sun Patent Trust Apparatus and method to receive control signal
JP5832913B2 (ja) * 2012-01-27 2015-12-16 シャープ株式会社 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
GB2498767A (en) * 2012-01-27 2013-07-31 Renesas Mobile Corp Identifying a specific antenna port using a CRC masking encoding scheme
US9055578B2 (en) 2012-03-15 2015-06-09 Futurewei Technologies, Inc. Systems and methods for UE-specific search space and ePDCCH scrambling
US9526091B2 (en) * 2012-03-16 2016-12-20 Intel Corporation Method and apparatus for coordination of self-optimization functions in a wireless network
US9497756B2 (en) 2012-03-25 2016-11-15 Comcast Cable Communications, Llc Base station radio resource management
US9949265B2 (en) 2012-05-04 2018-04-17 Comcast Cable Communications, Llc Control channel in a wireless communication system
US9419764B2 (en) 2012-05-11 2016-08-16 Sun Patent Trust Terminal device and transmission method
CN104471976B (zh) 2012-08-02 2018-05-01 太阳专利信托公司 终端装置、基站装置以及发送方法
CN103580837B (zh) * 2012-08-03 2019-01-22 中兴通讯股份有限公司 控制信令发送、检测方法及基站及终端
KR101584756B1 (ko) 2012-08-06 2016-01-12 주식회사 케이티 송수신포인트의 제어정보 전송방법 및 그 송수신포인트, 단말의 상향링크 제어 채널 자원 매핑방법, 그 단말
WO2014025140A1 (en) * 2012-08-06 2014-02-13 Kt Corporation Control information transmission and uplink control channel resource mapping
US9635644B2 (en) * 2012-08-10 2017-04-25 Qualcomm Incorporated Downlink coverage enhancements
JP6336981B2 (ja) * 2012-08-11 2018-06-06 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて下りリンク制御チャネルを受信する方法及びそのための装置
US9655087B2 (en) 2012-08-16 2017-05-16 Kt Corporation Configuration and mapping of uplink control channel resource
KR102186240B1 (ko) * 2012-08-31 2020-12-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 수신 방법 및 장치
AU2013313884B2 (en) * 2012-09-04 2016-10-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Adaptating a number of aggregation levels for control channel elements
CN103684674B (zh) * 2012-09-24 2018-05-15 中兴通讯股份有限公司 一种检测控制信令以及实现控制信令检测的方法和装置
WO2014051322A1 (ko) * 2012-09-25 2014-04-03 엘지전자 주식회사 하향링크 신호 수신 방법 및 사용자기기와, 하향링크 신호 전송 방법 및 기지국
JP5771177B2 (ja) * 2012-09-28 2015-08-26 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末、無線通信システム及び無線通信方法
KR101688877B1 (ko) * 2012-09-28 2016-12-22 노키아 솔루션스 앤드 네트웍스 오와이 통신 시스템에서의 e-pdcch를 위한 pucch 자원 할당
US9521664B2 (en) 2012-11-02 2016-12-13 Qualcomm Incorporated EPDCCH resource and quasi-co-location management in LTE
WO2014111152A1 (en) * 2013-01-18 2014-07-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Methods and nodes in a wireless communication system
CN104396325B (zh) 2013-01-18 2019-04-05 华为技术有限公司 一种确定epdcch候选的方法及设备
JP6413181B2 (ja) * 2013-01-22 2018-10-31 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および無線通信方法
EP2941080B1 (en) 2013-01-25 2018-04-25 Huawei Technologies Co., Ltd. Transmission of demodulation reference signals in a new carrier type
US9667395B2 (en) * 2013-04-12 2017-05-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Demodulation reference signal (DMRS) format selection
US10257834B2 (en) 2013-12-02 2019-04-09 Sony Corporation Communications device, infrastructure equipment and methods for receiving downlink control information
US9749144B2 (en) * 2014-01-30 2017-08-29 Qualcomm Incorporated MBSFN and RS considerations in bundled transmission design
US11153875B2 (en) 2014-05-19 2021-10-19 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for inter-band pairing of carriers for time division duplex transmit- and receive-switching and its application to multiplexing of different transmission time intervals
US11357022B2 (en) * 2014-05-19 2022-06-07 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for interference mitigation utilizing thin control
US10225698B2 (en) 2014-07-03 2019-03-05 Cisco Technology, Inc. System and method for providing message delivery and paging to a group of users in a network environment
JP6789211B2 (ja) * 2014-09-08 2020-11-25 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 異なる送信時間間隔(tti)持続時間により動作するシステムおよび方法
US9686798B1 (en) * 2015-01-14 2017-06-20 Cisco Technology, Inc. System and method for providing collision-avoided physical downlink control channel resource allocation in a network environment
CN111970099B (zh) 2015-02-17 2023-07-25 韦勒斯标准与技术协会公司 一种站和用于站的无线通信方法
US9985742B2 (en) * 2015-04-06 2018-05-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission power control for an uplink control channel
US11362759B2 (en) 2015-04-06 2022-06-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission power control for an uplink control channel
CN106301731B (zh) * 2015-06-12 2019-09-24 联想(北京)有限公司 信息处理方法、基站及终端
US9775141B2 (en) * 2015-07-14 2017-09-26 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for reducing latency of LTE uplink transmissions
WO2017039737A1 (en) * 2015-08-28 2017-03-09 Intel IP Corporation BEAMFORMED PHYSICAL DOWNLINK CONTROL CHANNELS (BPDCCHs) FOR NARROW BEAM BASED WIRELESS COMMUNICATION
CN106685873A (zh) * 2015-11-05 2017-05-17 夏普株式会社 物理信道的配置方法以及基站和用户设备
CN106937383B (zh) * 2015-12-30 2021-12-21 北京三星通信技术研究有限公司 确定缩短子帧调度的方法及设备
US10285170B2 (en) * 2016-01-19 2019-05-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for frame structure for advanced communication systems
CN113692059B (zh) * 2016-05-30 2023-12-15 北京三星通信技术研究有限公司 无线通信系统中的方法和设备
CN107453840B (zh) * 2016-05-30 2021-08-10 北京三星通信技术研究有限公司 一种资源的调度方法和设备
CN109314617B (zh) * 2016-06-30 2023-03-03 苹果公司 用于5g dci解码中的crc模糊避免的方法
KR102638922B1 (ko) * 2016-10-10 2024-02-22 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 다중 타이밍 전송 기술의 송수신 방법 및 장치
CN108271259B (zh) * 2016-12-30 2023-10-24 华为技术有限公司 控制信道的资源指示方法、用户设备和网络设备
CN108282881B (zh) * 2017-01-06 2020-12-15 华为技术有限公司 一种资源配置方法及装置
CN109792372B (zh) * 2017-01-27 2020-06-16 Oppo广东移动通信有限公司 传输信号的方法及设备
US11147071B2 (en) 2017-02-05 2021-10-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for supporting multiple TTIs, multiple subcarrier spacings, or multiple processing times in wireless communication system
US10432441B2 (en) * 2017-02-06 2019-10-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission structures and formats for DL control channels
CN110268670A (zh) 2017-02-06 2019-09-20 瑞典爱立信有限公司 控制区域的数据传输
US10609726B2 (en) * 2017-03-20 2020-03-31 Qualcomm Incorporated Downlink and uplink transmissions for high reliability low latency communications systems
EP3592065B1 (en) * 2017-03-20 2021-09-01 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method for transmitting data, and terminal device
US10757581B2 (en) 2017-03-22 2020-08-25 Mediatek Inc. Physical downlink control channel design for NR systems
US20180337759A1 (en) * 2017-05-16 2018-11-22 Qualcomm Incorporated Bandwidth dependent control size
WO2018227337A1 (en) 2017-06-12 2018-12-20 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for signaling regarding bandwidth dependent control size
CN109274469B (zh) * 2017-07-18 2021-01-15 中国信息通信研究院 一种上行控制信道设计方法和装置
US11211953B2 (en) * 2017-08-01 2021-12-28 Lg Electronics Inc. Rate matching performing method for LDPC code and communication device therefor
WO2019024067A1 (zh) * 2017-08-04 2019-02-07 南通朗恒通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户、基站中的方法和装置
KR102554390B1 (ko) * 2017-09-20 2023-07-11 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보 송수신 방법 및 장치
CN109660316A (zh) * 2017-10-11 2019-04-19 中兴通讯股份有限公司 信号发送方法及装置
EP3711201A4 (en) * 2017-11-15 2021-07-28 SHARP Kabushiki Kaisha USER EQUIPMENT, BASE STATIONS AND PROCESSES
CN111434155B (zh) * 2017-11-17 2023-07-18 株式会社Ntt都科摩 用户设备、无线通信方法、基站以及系统
US11032051B2 (en) * 2018-01-12 2021-06-08 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Method and apparatus for reducing uplink overhead in mobile communications
JP7010714B2 (ja) 2018-01-26 2022-01-26 三和シヤッター工業株式会社 建具
CN112088514A (zh) * 2018-04-05 2020-12-15 康维达无线有限责任公司 用于ul noma操作的配置和信令
EP4236173A3 (en) * 2018-04-23 2023-09-27 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Time-domain allocation for repititions
EP3697013A1 (en) * 2019-02-14 2020-08-19 Panasonic Intellectual Property Corporation of America User equipment and system performing transmission and reception operations
US11558864B2 (en) 2019-02-15 2023-01-17 Qualcomm Incorporated Out-of-order processing
KR20210051621A (ko) * 2019-10-31 2021-05-10 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말 전력 소모 감소 방법 및 장치
US11825498B2 (en) * 2020-07-02 2023-11-21 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Enhanced reliability for downlink control information (DCI) reception from multiple transmit receive points (M-TRP)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100165847A1 (en) * 2008-12-30 2010-07-01 Matthias Kamuf Method and Apparatus for Robust Transmission of Control Information in a Wireless Communication Network
US20110044391A1 (en) * 2009-08-24 2011-02-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for configuring control channel in ofdm system
US20120128039A1 (en) * 2009-07-16 2012-05-24 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving control channel for relay backhaul link in wireless communication system
JP2012235354A (ja) * 2011-05-02 2012-11-29 Ntt Docomo Inc ユーザ端末、無線基地局、下り制御チャネル受信方法及び移動通信システム
JP2012235360A (ja) * 2011-05-02 2012-11-29 Ntt Docomo Inc 無線基地局装置、移動端末装置、無線通信システムおよび無線通信方法
JP2014508471A (ja) * 2011-02-11 2014-04-03 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 拡張された制御チャネルのシステムおよび方法

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101453303B (zh) * 2001-05-14 2014-03-12 英特尔公司 用于确定信令开销和无线电资源利用的方法、基站和用户设备移动终端
WO2008115020A1 (en) * 2007-03-21 2008-09-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for mapping physical downlink control channel to resources and apparatus for transmitting/receiving the mapped physical downlink control channel in a wireless communication system
KR100900289B1 (ko) * 2007-06-21 2009-05-29 엘지전자 주식회사 직교 주파수 분할 다중화 시스템에서 제어 채널을 송수신하는 방법
US8379601B2 (en) * 2007-08-16 2013-02-19 Motorola Mobility Llc Method and system for selective use of control channel element based implicit pointing
US8238455B2 (en) 2008-01-07 2012-08-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for downlink PDSCH power setting
KR100943908B1 (ko) * 2008-02-19 2010-02-24 엘지전자 주식회사 Pdcch를 통한 제어 정보 송수신 방법
US8837421B2 (en) * 2008-03-26 2014-09-16 Nokia Siemens Neworks Oy Channelization procedure for implementing persistent ACK/NACK and scheduling request
CN101605023B (zh) * 2008-06-10 2013-01-16 中兴通讯股份有限公司 控制信道资源映射方法及装置
CN104486056B (zh) * 2008-10-20 2018-06-05 交互数字专利控股公司 Wtru及由wtru实施的用于执行载波聚合的方法
WO2010088536A1 (en) * 2009-01-30 2010-08-05 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for component carrier aggregation in wireless communications
KR20100099655A (ko) 2009-03-03 2010-09-13 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 중계국의 데이터 수신방법 및 장치
KR101607333B1 (ko) * 2009-03-05 2016-03-30 엘지전자 주식회사 중계국의 제어신호 전송 방법 및 장치
US8441996B2 (en) * 2009-04-02 2013-05-14 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for monitoring control channel in multiple carrier system
US9584215B2 (en) 2009-05-08 2017-02-28 Lg Electronics Inc. Relay node and method for receiving a signal from a base station in a mobile communication system
KR101889937B1 (ko) * 2009-06-15 2018-08-21 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 캐리어 집성을 위한 제어 채널 공유 시스템 및 방법
WO2011000440A1 (en) * 2009-07-03 2011-01-06 Nokia Siemens Networks Oy Extension of physical downlink control channel coverage
KR101813847B1 (ko) 2009-07-13 2018-01-02 엘지전자 주식회사 기지국의 신호 전송 방법 및 장치
KR101641388B1 (ko) * 2009-08-19 2016-07-21 엘지전자 주식회사 중계국의 참조신호 이용 방법 및 상기 방법을 이용하는 중계국
JP2013502853A (ja) * 2009-08-21 2013-01-24 リサーチ イン モーション リミテッド 無線通信システムにおける情報の伝送
EP4221043A3 (en) * 2009-09-28 2023-08-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Extending physical downlink control channels
KR101789326B1 (ko) * 2009-10-21 2017-10-24 엘지전자 주식회사 중계국을 포함하는 무선 통신 시스템에서 참조 신호 전송 방법 및 장치
CN102714584B (zh) 2010-01-07 2015-04-15 三星电子株式会社 用户设备及其确定用于发送确认信号的资源的方法
CN101772179A (zh) * 2010-01-08 2010-07-07 中兴通讯股份有限公司 载波聚合场景下系统信息的传输方法及系统
US8804586B2 (en) * 2010-01-11 2014-08-12 Blackberry Limited Control channel interference management and extended PDCCH for heterogeneous network
US9237583B2 (en) * 2010-05-03 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Resource availability for PDSCH in relay backhaul transmissions
US20120122472A1 (en) * 2010-11-12 2012-05-17 Motorola Mobility, Inc. Positioning Reference Signal Assistance Data Signaling for Enhanced Interference Coordination in a Wireless Communication Network
US8711790B2 (en) * 2011-02-11 2014-04-29 Nokia Corporation DL control channel structure enhancement
CN103609084B (zh) 2011-06-15 2017-04-12 三星电子株式会社 通信系统中物理下行链路控制信令的延伸
US9271288B2 (en) * 2012-02-07 2016-02-23 Qualcomm Incorporated Resource allocation for enhanced physical downlink control channel (EPDCCH)
US9055578B2 (en) * 2012-03-15 2015-06-09 Futurewei Technologies, Inc. Systems and methods for UE-specific search space and ePDCCH scrambling

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100165847A1 (en) * 2008-12-30 2010-07-01 Matthias Kamuf Method and Apparatus for Robust Transmission of Control Information in a Wireless Communication Network
US20120128039A1 (en) * 2009-07-16 2012-05-24 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving control channel for relay backhaul link in wireless communication system
US20110044391A1 (en) * 2009-08-24 2011-02-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for configuring control channel in ofdm system
JP2014508471A (ja) * 2011-02-11 2014-04-03 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 拡張された制御チャネルのシステムおよび方法
JP2012235354A (ja) * 2011-05-02 2012-11-29 Ntt Docomo Inc ユーザ端末、無線基地局、下り制御チャネル受信方法及び移動通信システム
JP2012235360A (ja) * 2011-05-02 2012-11-29 Ntt Docomo Inc 無線基地局装置、移動端末装置、無線通信システムおよび無線通信方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG ELECTRONICS: "Discussions on DL Control Signaling Enhancement", 3GPP TSG-RAN WG1#65 R1-111789, JPN6016021443, 5 May 2011 (2011-05-05), ISSN: 0003508339 *
SAMSUNG: "Discussion on Downlink Control Channel Enhancement", 3GPP TSG-RAN WG1#65 R1-111471, JPN6016021441, 3 May 2011 (2011-05-03), ISSN: 0003508338 *
SAMSUNG: "R-PDCCH design", 3GPP TSG-RAN WG1#60B R1-102218, JPN6017006893, 12 April 2010 (2010-04-12), ISSN: 0003508340 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019516279A (ja) * 2016-03-30 2019-06-13 アイディーエーシー ホールディングス インコーポレイテッド ロングタームエボリューション支援nrフレキシブル無線アクセス
US11595173B2 (en) 2016-03-30 2023-02-28 Interdigital Patent Holdings, Inc. Long term evolution-assisted NR flexible radio access
JP2019537331A (ja) * 2016-10-11 2019-12-19 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 復調用参照信号の密度を適応させるための方法
US11956047B2 (en) 2016-10-11 2024-04-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods for adapting density of demodulation reference signals
JP2020520156A (ja) * 2017-05-05 2020-07-02 チャイナ アカデミー オブ テレコミュニケーションズ テクノロジー ダウンリンク制御チャネルを送信するための方法および装置
JP7297679B2 (ja) 2017-05-05 2023-06-26 大唐移▲動▼通信▲設▼▲備▼有限公司 ダウンリンク制御チャネルを送信するための方法および装置

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