JP2015510369A - 各資源の変化に対する制御信号伝送の適応方法 - Google Patents

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Abstract

第1形式の物理的下向きリンク制御チャネル及び第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルが無線ネットワーク臨時識別子(RNTI)でスクランブリングされた循環重複検査(CRC)ビットを含むそれぞれの下向きリンク制御情報(DCI)フォーマットを伝達する伝送時間間隔(TTI)で第1形式の物理的下向きリンク制御チャネル(PDCCH)または第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルを受信するためのユーザ装置のための方法及び装置が提供される。前記方法は、ユーザ装置が第1ビットマップサイズと一致する複数のTTIと関連した第1ビットマップを受信する段階(第1ビットマップの各要素は、TTIが第1形式であるかまたは第2形式であるか否かを示す)と、TTIが第1形式であるとき、ユーザ装置が第1形式の物理的下向きリンク制御チャネルをデコーディングする段階と、TTIが第2形式であるとき、ユーザ装置が第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルをデコーディングする段階とを含む。

Description

本発明は、無線通信システムに関する。より詳細には、本発明は、物理的下向きリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control CHannel)の送受信に関する。
通信システムは、基地局(BS:Base StationまたはNodeB)のような伝送ポイントからユーザ装置(UE:User Equipment)に伝送信号を伝達する下向きリンク(DL:DownLink)及びユーザ装置から基地局のような受信ポイントに伝送信号を伝達する上向きリンク(UL:UpLink)を含む。一般的に、端末または移動局とも呼ばれるユーザ装置は、固定型または携帯型であることができ、セルラーフォン、個人用コンピュータ装置などになることができる。基地局は、一般的に固定型装置であり、接続ポイントまたは他の同等な用語と呼ばれることができる。
下向きリンク信号は、情報コンテンツを伝達するデータ信号、下向きリンク制御情報(DCI:DLControl Information)を伝達する制御信号、及びパイロット信号としても知られたレファレンス信号(RS:Reference Signal)で構成される。基地局は、それぞれの物理的下向きリンク共有チャネル(PDSCH:Physical DL Shared CHannel)または物理的下向きリンク制御チャネル(PDCCH)を通じてデータ情報またはDCIをユーザ装置に伝送する。
また、上向きリンク信号は、データ信号、制御信号、及びRSで構成される。ユーザ装置は、データ情報または上向きリンク制御情報(UCI:UL Control Information)をそれぞれの物理的上向きリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared CHannel)または物理的上向きリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control CHannel)を通じて伝送する。
ユーザ装置へのPDSCH伝送またはユーザ装置からのPUSCH伝送は、動的スケジューリングまたは半永久的スケジューリング(SPS:Semi−Persistent Scheduling)に対応したものであることができる。動的スケジューリングで、基地局は、それぞれのPDCCHを通じてユーザ装置にDCIフォーマットを伝達する。半永久的スケジューリング(SPS)で、PDSCHまたはPUSCH伝送は、基地局によってユーザ装置に対して無線資源制御(RRC:Radio Resource Control)シグナリングのような上位階層シグナリングを通じて行われ、上位階層シグナリングによって知られたあらかじめ定められたパラメータを持ってあらかじめ定められた時間インスタンス(instance)の間に行われる。
また、基地局は、CRS(UE−Common RS)、CSI−RS(Channel State Information RS)及びDMRS(DeModulation RS)を含む1つ以上の多重形式のRSを伝送する。CRSは、実質的に全体下向きリンクシステム帯域幅上で伝送され、データまたは制御信号を変調するか、測定を行うために、すべてのユーザ装置によって使用されることができる。ユーザ装置は、基地局から伝送される放送チャネルを通じてCRSが伝送される基地局アンテナポートの数を決定することができる。CRSと関連したオーバーヘッドを減少させるために、基地局は、ユーザ装置が測定を行うためのCRSより時間及び/または周波数ドメインで小さい密度を有するCSI−RSを伝送することができる。ユーザ装置は、基地局からの上位階層シグナリングを通じてCSI−RS伝送パラメータを決定することができる。DMRSは、ただ各PDSCHの帯域幅で伝送され、ユーザ装置は、PDSCHで情報を復調するためにDMRSを使用することができる。
本発明は、少なくとも前述した問題点及び/または短所を解決し、少なくとも下記で説明される長所を提供するためのものである。したがって、本発明の様態は、多重入力多重出力(MIMO:multiple input、multiple output)システムで使用するに適していて、改善された低複雑度フィードバックアルゴリズムのための方法及び装置を提供する。
図1は、関連技術による下向きリンク伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)のための構造を示す図である。
Figure 2015510369
DCIは、複数の目的をサービスすることができる。各PDCCHでDCIフォーマットは、それぞれユーザ装置でデータあるいは制御情報を提供するPDSCHあるいはユーザ装置からのデータあるいは制御情報を提供するPUSCHをスケジューリングすることができる。各PDCCHで他のDCIフォーマットは、ネットワーク構成パラメータに対するシステム情報(SI:System Information)、またはユーザ装置によるランダムアクセス(RA:Random Access)に対する応答、または呼び出し情報などをユーザ装置のグループに提供するPDSCHをスケジューリングすることができる。他のDCIフォーマットは、各PUSCHあるいはPUCCHでのSPS送信のための送信電力制御(TPC:Transmission Power Control)命令をユーザ装置のグループに提供することができる。
DCIフォーマットは、ユーザ装置が正確な検出を確認するように、循環重複検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)ビットを含む。DCIフォーマットタイプは、CRCビットをスクランブル(scramble)する無線ネットワーク臨時識別子(RNTI:Radio Network Temporary Identifier)によって識別される。PDSCHあるいはPUSCHを単一ユーザ装置にスケジューリングするDCIフォーマットに対して、RNTIは、セルRNTI(Cell RNTI:C−RNTI)である。ユーザ装置のグループにSIを伝達するPDSCHをスケジューリングするDCIフォーマットに対して、RNTIは、SI−RNTIである。ユーザ装置のグループからRAに応答を提供するPDSCHをスケジューリングするDCIフォーマットに対して、RNTIは、RA−RNTIである。ユーザ装置のグループを呼び出すPSCHをスケジューリングするDCIフォーマットに対して、RNTIは、P−RNTIである。ユーザ装置のグループにTPC命令を提供するDCIフォーマットに対して、RNTIは、TPC−RNTIである。各RNTIタイプは、基地局から上位階層シグナリングを通じてユーザ装置に構成される(また、前記C−RNTIは、各ユーザ装置に対して固有である)。
図2は、関連技術によるDCIフォーマットに対するエンコーディングプロセスを示すブロック図である。
図2を参照すれば、デコーディングプロセス200で、DCIフォーマットのRNTIは、ユーザ装置がDCIフォーマットタイプを識別するために、コードワードのCRCをマスク(mask)する。(コーディングされない)DCIフォーマットビット210のCRC 220が演算され、連続的にCRCとRNTIビット240の間の排他的論理和(exclusive OR:XOR)演算を使用してマスクされる(230)。XOR(0、0)=0、XOR(0、1)=1、XOR(1、0)=1、XOR(1、1)=0である。マスクされたCRCは、DCIフォーマットビットに添付され(250)、チャネルコーディングは、一例として畳み込み符号(convolutional code)を使用して行われ(260)、次に、割り当てられた資源に対するレートマッチング(rate matching)270が行われ、最後に、インタリービング(interleaving)と変調が行われた後(280)、制御信号の送信が行われる(290)。一例として、CRCとRNTIは、いずれも16ビットで構成される。
図3は、関連技術によるDCIフォーマットに対するデコーディングプロセスを示すブロック図である。
図3を参照すれば、デコーディングプロセス300で、受信された制御信号310は、復調され、結果ビットは、デインタリービング(de−interleaving)され(320)、基地局送信機に適用されたレートマッチング(rate matching)が復元され(330)、次いで、データがデコーディングされる(340)。デコーディング後に、DCIフォーマットビット360がRNTI 380でXOR演算を適用し、デ−マスク(de−mask)される(370)CRCビット350を抽出した後に得られる。最後に、ユーザ装置は、CRCテスト390を行う。CRCテストを通過する場合、ユーザ装置は、DCIフォーマットを有効なDCIフォーマットとして考慮して、PDSCH受信あるいはPUSCH送信に対するパラメータを決定する。CRCテストを通過しない場合、ユーザ装置は、当たり前なものと思われるDCIフォーマットを無視する。
基地局は、各PDCCHでDCIフォーマットを個別的にエンコーディング及び送信する。ユーザ装置に対するPDCCH伝送が他のユーザ装置に対するPDCCH伝送を妨害することを避けるために、下向きリンク制御領域の時間−周波数ドメインで各PDCCH伝送の位置は、固有ではなく、結果的に、ユーザ装置は、(自分に伝送しようと)意図されたPDCCHが存在するか否かを決定する多重デコーディング動作を行うことが必要である。各PDCCHを伝達するREは、論理ドメイン(logical domain)で制御チャネル要素(CCE:Control Channel Element)にグループ化される。与えられた数のDCIフォーマットビットのために、各PDCCHのためのCCEの数は、チャネルコーディングレートによる(QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)は、変調スキームとして見なされる)。基地局は、ユーザ装置が高い下向きリンクSINR(Signal−to−Interference and Noise Ratio)を経験することよりユーザ装置が低い下向きリンクSINRを経験するようにPDCCH伝送のために低いチャネルコーディングレート(さらに多いCCE)を利用することができる。CCE結合レベルは、例えば、1、2、4及び8個のCCEで構成されることができる。
図4は、関連技術による各PDCCHでDCIフォーマットの伝送プロセスを示す図である。
図4を参照すれば、伝送プロセス400で、エンコーディングされたDCIフォーマットビットは、論理ドメインでPDCCH CCEにマッピングされる。最初4個のCCE
Figure 2015510369
であるCCE1 401、CCE2 402、CCE3 403、及びCCE4 404は、第1ユーザ装置UE1にPDCCHを送信するために使用される。次の2個のCCE
Figure 2015510369
であるCCE5 411及びCCE6 212は、第2ユーザ装置UE2にPDCCHを伝送するために使用される。次の2個のCCE
Figure 2015510369
であるCCE7 421及びCCE8 422は、第3ユーザ装置UE3にPDCCHを送信するために使用される。最後に、最後のCCE
Figure 2015510369
であるCCE9 431は、第4ユーザ装置UE4にPDCCHを送信するために使用される。DCIフォーマットビットは、コードを二進のスクランブリングコード(scrambling code)によってスクランブリングされ(440)、変調されることができる(450)。各CCEは、また、資源要素グループ(REG:Resource Element Group)(すなわち、“ミニCCE”)に分割される。例えば、36個のREで構成されるCCEは、それぞれ4個のREで構成される9個のREGに分割されることができる。インタリービング(interleaving)460は、REG(4個のQPSKシンボルのブロック)の間に適用される。例えば、ブロックインタリバーが使用されることができる。一連の結果、QPSKシンボルは、J個のシンボルによってシフト(shift)されることができ(470)、最後に各QPSKシンボルは、DLサブフレームの制御領域でRE 480にマッピングされる。したがって、CRS 491及びCRS 492と他の制御チャネル(例えば、493)に追加して、PDCCHでREは、第1ユーザ装置494、第2ユーザ装置495、第3ユーザ装置496及び第4ユーザ装置497に対するDCIフォーマットに相当するQPSKシンボルを含む。PDCCHデコーディングプロセスの間に、ユーザ装置は、CCEのユーザ装置共通集合(共通検索空間(Common Search Space)あるいはCSS)及びCCEのユーザ装置専用集合(ユーザ装置専用検索空間(UE−Dedicated Search Space)あるいはUE−DSS)によって論理ドメインでCCEを復元させた後、候補PDCCH送信に対する検索空間を決定することができる。CSSは、論理ドメインでユーザ装置共通制御情報と連関されるDCIフォーマットに対するPDCCHを送信し、各CRCをスクランブリングするために、SI−RNTI、PRNTI、TPC−RNTIなどを使用するために使用されることができる一番目CCEで構成されることができる。UE−DSSは、ユーザ装置特定制御情報と連関されるDCIフォーマットに対するPDCCHを送信し、各CRCをスクランブリングするC−RNTIを使用するのに使用されるCCEで構成される。UE−DSSのCCEは、サブフレーム番号あるいはサ
ブフレームでCCEの全体個数のようなユーザ装置共通パラメータ及びC−RNTIのようなユーザ装置特定パラメータを入力として有する疑似−ランダム(pseudorandom)関数によって決定されることができる。例えば、CCEのCCE結合レベルに対して、PDCCH候補mに相当するCCEは、下記数式1によって与えられる。
Figure 2015510369
一般的な下向きリンク制御領域は、最大
Figure 2015510369
個のサブフレームシンボルを占有することができ、PDCCHは、主に全体下向きリンク帯域幅上で送信される。このような構成は、下向きリンク制御領域のPDCCH容量を制限し、他の基地局からPDCCH伝送中に周波数ドメインで干渉コーディネーションを支援することができない。周波数ドメインで拡張されたPDCCH容量またはPDCCH干渉コーディネーションがいくつかの場合で要求される。このような場合は、ユーザ装置がマクロ(macro)基地局からあるいはRRHからの下向きリンク信号を受信することができるネットワークで遠隔無線ヘッド(Remote Radio Head:RRH)を使用するものである。RRH及びマクロ基地局が同一のセル識別子(same cell identity)を共有する場合、セル分割利得(cellsplitting gain)が存在せず、拡張されたPDCCH能力は、マクロ基地局及びRRHからのPDCCH送信を提供することが要求される。他の場合は、ピコ(pico)基地局からの下向きリンク信号がマクロ基地局からの下向きリンク信号から力強い干渉を経験し、基地局の間に周波数ドメインで干渉協力が必要になる異種ネットワーク(heterogeneous network)に関するものである。
Figure 2015510369
以上のサブフレームシンボルに対するレガシー(legacy)下向きリンク制御領域サイズの直接的な拡張は、少なくとも前記のような拡張を認識するか、または支援することができないレガシーユーザ装置の支援に対する要求によって可能ではない。代案は、制御チャネル伝送のために個別PRBを使用することによって、一般的なPDSCH領域で下向きリンク制御シグナリングを支援するものである。一般的なPDSCH領域のPRBで伝送されるPDCCHは、向上したPDCCH(Enhanced PDCCH:EPDCCH)と呼ばれる。
図5は、関連技術による下向きリンクTTIでEPDCCH伝送構造を示す図である。
図5を参照すれば、EPDCCH送信がレガシーPDCCH送信510後に直ちに始まり、残りのすべてのサブフレームシンボル上で行われても、EPDCCH送信は、四番目サブフレームシンボルのような固定された位置で常に始まることができ、また、残りのサブフレームシンボルの一部を通じて拡張されることができる。EPDCCH送信は、残りのPRBがPDSCH送信560、562、564、566、568のために使用される間に4個のPRB 520、530、540、550で発生する。
ユーザ装置は、EPDCCHを伝達することができるPRBを上位階層シグナリングによって構成することができる。基地局がユーザ装置に対する正確なCSIを持って、周波数ドメインスケジューリング(FDS:Frequency Domain Scheduling)あるいはビーム−フォーミング(beam−forming)を行う場合、ユーザ装置に対するEPDCCHの送信は、単一PRBで行われることができ、あるいは、正確なCSIが前記基地局で有用ではないか、EPDCCHが多重ユーザ装置に対して意図されたものなら、ユーザ装置に対するEPDCCHの送信は、多重PRBで行われることができる。単一PRB(あるいは周波数上で隣接する複数のPRBペア)を通じたEPDCCH伝送は、集中(localized)あるいはインタリービングされないものと呼ばれ、これに対して、周波数上で隣接しない多数のPRB上でEPDCCH伝送は、分散(distributed)あるいはインタリービングされるものと呼ばれる。
正確なEPDCCH検索空間設計は、本発明において重要ではなく、PDCCHのように下記のような同一の原則に従うか、またはそうではないことがある。EPDCCHは、ECCE(Enhanced CCE)と呼ばれる各CCEで構成され、多数のEPDCCH候補位置は、それぞれの可能なECCE結合レベル
Figure 2015510369
に対して存在する。例えば、
Figure 2015510369
ECCEは、集中(localized)EPDCCHに関するものであり、
Figure 2015510369
ECCEは、分散(distributed)EPDCCHに関するものである。ECCEは、レガシーCCEと同一のサイズを有してよく、または有しなくてもよい。そして、集中EPDCCHに対するECCEは、分散EPDCCHに対するECCEと同一のサイズを有してよく、または有しなくてもよい。
図5で合成されたPDCCH及びEPDCCH動作のためのいくつかの態様は、機能的な動作を提供するために定義される必要がある。1つの態様は、ユーザ装置スケジューリングのためのプロセスである。レガシーユーザ装置は、EPDCCHを受信することができないので、PDCCHの支援が維持されるために必要である。しかし、多くの場合において、例えば、異種ネットワークで、ユーザ装置は、PDCCHを信頼し得るように受信することができないか、またはPDCCHが存在しないことができる。PDCCH及びEPDCCHで同一のDCIフォーマットの伝送が重複されることは、それぞれのオーバーヘッドを増加させ、これは、回避しなければならない。さらに、マクロ基地局及びピコ基地局が同一の識別子を共有するネットワークに対して、レガシーCSSの容量は、マクロ基地局のカバレージ領域ですべてのユーザ装置に対するTPC命令を伝達するには十分でないことがある。
図6は、関連技術によるマクロ基地局及び一部ピコ基地局に同一のセル識別子を支援するネットワークを示す図である。
図6を参照すれば、ネットワーク600は、第1ピコ基地局615と通信する第1ユーザ装置610を含む。第2ユーザ装置620は、第2ピコ基地局625と通信する。第3ユーザ装置630は、第3ピコ基地局635と通信する。最後に、第4ユーザ装置640は、マクロ基地局645と通信する。第1ユーザ装置、第2ユーザ装置及び第3ユーザ装置がマクロ基地局のカバレージ領域にある場合にも、レガシー下向きリンク制御領域の資源制限によってマクロ基地局からPDCCHに依存することに対する容量イシューが存在することができる。特に、マクロ基地局のカバレージ領域ですべてのユーザ装置がマクロ基地局からSI、RA応答またはペイジングを受信することができるとしても、ユーザ装置がピコ基地局またはマクロ基地局と関連しているか否かを考慮せず、マクロ基地局は、そのカバレージ領域ですべてのユーザ装置に対するTPC命令を伝送することができないかも知れない。レガシーCSSで制限された数のCCEによって、ピコ基地局と通信するユーザ装置にTPC命令を伝達するための多重PDCCHの伝送は、可能でなくてもよい。さらに、ピコ基地局は、自分のPDCCHを伝送しなくてもよい。これは、マクロ基地局によって伝送されるPDCCHとの干渉になるからである。
図7は、関連技術による異種ネットワークで干渉調整方法を示す図である。
図7を参照すれば、異種ネットワーク700は、第1ピコ基地局715と通信する第1ユーザ装置710を含む。第2ユーザ装置720は、第2ピコ基地局725と通信する。最後に、第3ユーザ装置730は、マクロ基地局735と通信する。マクロ基地局は、ピコ基地局よりさらに大きい電力で伝送する。ピコ基地局と通信するユーザ装置及びピコ基地局のカバレージ領域のエッジ近くに位置するユーザ装置は、マクロ基地局によって伝送される信号から相当な干渉を経験する。このような干渉を避けるために、マクロ基地局は、各カバレージ領域のエッジ近くに位置するユーザ装置に伝送するためにピコ基地局によって使用されることができる一部のサブフレームで一部あるいは全部の信号の伝送は、ブランク(blank)になることができる。例えば、マクロ基地局740は、他のサブフレームで正格電力(nominalpower)を有する信号を伝送する間に、サブフレーム1 745で信号の全部あるいは一部の伝送電力を非常に減少させることができる(そして甚だしくは無にすることができる)。一方、ピコ基地局は、すべてのサブフレーム750でそれらの正格電力を有する信号を伝送することができる。サブフレーム1は、ABS(Almost Blank Subframe)と呼ばれる。ABSは、ユーザ装置に知られ、ICIC(Inter−Cell Interference Coordination)を可能にするために、X2インタフェース上で基地局の間に伝送される。ABS及び非−ABSは、例えば、二進0は、非−ABSを示し、二進1は、ABSを示し、20、40、または70サブフレームのように、複数のサブフレームにわたったビットマップを利用して示される。
他の態様は、例えば、図1の
Figure 2015510369
サブフレームシンボルの数によって定義されるレガシー下向きリンク制御領域のサイズ、既存のCSI−RS RE、CRS REの数、DMRS REなどによって、PRB当たりEPDCCH伝送に必要な複数のREの数の変化である。このような変化は、同一のECCEサイズを維持し、PRB当たり多様な数のECCEを有すること(そしてECCEに対して割り当てられることができない一部のREを有することができるようにすること)によって、またはPRB当たり同一の数のECCEを維持し、多様なECCEサイズを有するようにすることによって処理されることができる。
図8は、関連技術によるPRB当たり平均ECCEサイズで変化を示す図である。
図8を参照すれば、PRB 810のコンテンツの第1実現で、レガシー下向きリンク制御領域は、最初3個のサブフレームシンボル820にわたっていて(span)、第1個数のDMRS RE 830、CSI−RS RE 832、及びCRS RE 834が存在する。PRB当たり4個のECCEに対して、ECCE当たりREの平均個数は、21である。PRB 640のコンテンツの第2実現で、レガシー下向きリンク制御領域は、最初1個のサブフレームシンボル850にわたっていて、第2個数のDMRS RE 870及びCRS RE 872が存在する)(CSI−RS REは存在しない)。PRB当たり4個のECCEに対して、ECCE当たりREの平均個数は27であるか、または第1実現より約29%多い。下向きリンク制御領域のサイズが2個のOFDMシンボルより小さく、CRSREの数がさらに減少するにつれて、ECCEサイズでのさらに多い変更が存在することができる。
したがって、ユーザ装置がデコーディングするPDCCHであるサブフレームセット及びユーザ装置がEPDCCHをデコーディングするサブフレームの他のセットに対して定義することに対する要求が存在する。
1つ以上のPRBのセットからPRBセットの数をサブフレーム別に変更するように許容しながら、PRBのセットでEPDCCHの伝送を支援することに対する他の要求が存在する。
EPDCCHを伝送するために使用されることができるECCEで複数のREをサブフレーム別に変更するように許容しながら、1つ以上のECCでEPDCCHの伝送を支援することに対するさらに他の要求が存在する。
前記情報は、ただ本発明の理解を助けるための背景情報として提供される。前述したいずれのものは、本発明に対する先行技術で適用可能であるか否かに対してどんな断定もどんな主張も行われなかった。
本発明の長所及び顕著な特徴は、添付の図面とともに本発明の実施例を開示する下記の詳細な説明からこの技術分野における通常の知識を有する者に明確になる。
本発明に対して前述したか、またはその他の様々な態様、特徴、長所は、下記の添付の図面を参照する以下の説明からさらに明らかになる。
図1は、関連技術による下向きリンク伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)のための構造を示す図である。 図2は、関連技術によるDCIフォーマットに対するエンコーディングプロセスを示すブロック図である。 図3は、関連技術によるDCIフォーマットに対するデコーディングプロセスを示すブロック図である。 図4は、関連技術による各PDCCHでDCIフォーマットの伝送プロセスを示す図である。 図5は、関連技術による下向きリンクTTIでEPDCCH伝送構造を示す図である。 図6は、関連技術によるマクロ基地局及び一部のピコ基地局に同一のセル識別子を支援するネットワークを示す図である。 図7は、関連技術による異種ネットワークで干渉調整方法を示す図である。 図8は、関連技術によるPRB当たり平均ECCEサイズで変化を示す図である。 図9は、本発明の実施例によるEPDCCHの条件付き伝送を示す図である。 図10は、本発明の実施例によってユーザ装置がSI−RNTI(System Information−Radio Network Temporary Identifier)、RA−RNTI(Random Access−RNTI)、P−RNTI(PDSCH−RNTI)、またはC−RNTI(Cell−RNTI)によってスクランブリンされるCRC(Cyclic Redundancy Check)を有するDCIフォーマットを伝達するEPDCCH及びPDCCHを検出するために行うデコーディング動作を示す。 図11は、本発明の実施例による向上したCSS(Common Search Space)及びレガシーCSSでユーザ装置がデコーディング動作を行うためのプロセスを示す図である。 図12は、本発明の実施例によるそれぞれ異なるセットのサブフレームでEPDCCH伝送のために異なるセットのPRBを利用するプロセスを示す図である。 図13は、本発明の実施例によってユーザ装置がPRB当たり利用可能なREの数による各ECCE結合レベルのためのEPDCCH候補の数を決定するプロセスを示す図である。 図14は、本発明の実施例によってユーザ装置がEPDCCH伝送のために使用されるPRBの数及びEPDCCH伝送別でPRB当たり利用可能なREの数によるECCEの割り当てを決定するプロセスを示す。 図15は、本発明の実施例によるEPDCCH伝送に使用されることができるPRBの数、ECCE結合レベル当たり候補の数、またはEPDCCH伝送に使用されるPRBのクラスタでPRBの数を含む1つ以上の条件によるEPDCCHによって伝達されるDCIフォーマットを検出するためのユーザ装置デコーダーを示す。
図面において、同一の参照番号は、同一または同様の構成要素、特徴、構造を示すために使用される。
添付の図面を参照した以下の説明は、請求項とそれらの均等物によって定義された本発明の実施例の完全な理解を助けるために提供される。以下の説明は、理解を助けるために、多様で且つ具体的な例を含むが、これらは、ただ例示として見なされなければならない。本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者ならここに開示された実施例が本発明の範囲及び思想を逸脱することなく、多様に変形可能であるという点を認識することができる。また、明瞭さと簡潔さのために、公知の機能及び構造に対する説明は省略されることができる。
以下の説明及び請求項で使用される用語や単語は、辞書的意味にのみ制限されず、ただ発明の明瞭で且つ一貫した理解のために発明者によって使用されることができる。したがって、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者なら本発明の実施例に対する以下の説明がただ説明のための目的で提供されるだけで、請求項とその均等物によって定義される本発明を制限するための目的で提供されないという点を理解することができる。
本明細書で使用される単数の表現は、文脈上明白に異なって指示しない限り、複数の表現を含む。例えば、“構成要素の表面”という記載は、1つまたはそれ以上の表面を含む意味の記載である。
用語“実質的に”は、言及された特徴、パラメータまたは値を正確に達成する必要はないが、この技術分野における通常の知識を有する者に知られた、例えば、公差、測定エラー、測定正確度限界及び他のファクターを含む差または偏差が、提供するために意図された特徴的な効果を除去しない範囲内で発生することができるということを意味する。
追加的に、本発明の実施例は、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)に対して参照して以下で説明されるが、これは、また、すべてのFDM(Frequency Division Multiplexing)伝送に一般的に適用されることができ、特にDFT(Discrete Fourier Transform)拡散OFDMに適用されることができる。
本発明の態様は、少なくとも前述した問題点及び/または短所を解決し、少なくとも以下で説明される長所を提供するためのものである。したがって、本発明の態様は、ユーザ装置(UE:User Equipment)が伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)で物理的下向きリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control CHannel)をデコーディングするための方法及び装置を提供するためのものである。
本発明の態様によれば、伝送時間間隔(TTI)で第1形式の物理的下向きリンク制御チャネル(PDCCH)または第2形式の物理的下向きリンク制御チャネル(例えば、EPDCCH(Enhanced PDCCH))を受信するために基地局と通信するユーザ装置のための方法が提供される。第1形式の物理的下向きリンク制御チャネル及び第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルは、同一の形式の無線ネットワーク臨時識別子(RNTI:RadioNetwork Temporary Identifier)でスクランブリングされた循環重複検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)ビットを含む下向きリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)を伝達する。前記方法は、ユーザ装置が第1ビットマップサイズと同一の複数のTTIと関連した第1ビットマップ(第1ビットマップの各要素は、TTIが第1形式であるか、または第2形式であるか否かを示す)を受信する段階と、TTIが第1形式のTTIである場合、ユーザ装置が第1形式の物理的下向きリンク制御チャネルをデコーディングする段階と、TTIが第2形式のTTIである場合、ユーザ装置が第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルをデコーディングする段階とを含む。
本発明の他の態様によれば、資源ブロック(PRB:Physical Resource Block)のセットの資源要素(RE:Resource Element)で基地局によって伝送される物理的下向きリンク制御チャネルを受信するために基地局と通信するユーザ装置のための方法が提供される。資源ブロックのセットのうち1つの資源ブロックが
Figure 2015510369
候補物理的下向きリンク制御チャネル位置のうち1つで
Figure 2015510369
制御チャネル要素(CCE)の結合レベルを利用する伝送時間間隔(TTI)上で複数の周波数サブキャリアを含む。前記方法は、ユーザ装置が物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために必要な資源ブロックで資源要素の数があらかじめ定められた数より小さいか否かを決定する段階と、ユーザ装置が物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために必要な資源ブロックの資源要素の数があらかじめ定められた数より小さい場合、各物理的下向きリンク制御チャネルをデコーディングするための第1個数の
Figure 2015510369
候補物理的下向きリンク制御チャネル位置を決定する段階と、ユーザ装置が物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために必要な資源ブロックの資源要素の数があらかじめ定められた数と同一であるかまたは大きい場合、各物理的下向きリンク制御チャネルをデコーディングするための第2個数の
Figure 2015510369
候補物理的下向きリンク制御チャネル位置を決定する段階とを含む。ここで、第1個数は、前記第2個数と異なっている。
本発明のさらに他の態様によれば、伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)で基地局によって伝送される第1形式の物理的下向きリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control CHannel)または第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルを受信するためのユーザ装置が提供される。第1形式の物理的下向きリンク制御チャネル及び第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルは、同一の形式の無線ネットワーク臨時識別子(RNTI:Radio Network Temporary Identifier)でスクランブリングされた循環重複検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)ビットを含む下向きリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)を伝達する。ユーザ装置は、第1ビットマップサイズと同一の複数のTTIと関連した第1ビットマップを受信する受信機(第1ビットマップの各要素は、TTIが第1形式であるかまたは第2形式であるか否かを示す)と、TTIが第1形式のTTIである場合、第1形式の物理的下向きリンク制御チャネルを検出し、TTIが第2形式のTTIである場合、第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルを検出する検出器とを含む。
本発明のさらに他の態様によれば、資源ブロック(PRB:Physical ResourceBlock)のセットの資源要素(RE:Resource Element)で基地局によって伝送される物理的下向きリンク制御チャネルを受信するためのユーザ装置を提供する。資源ブロックのセットのうち1つの資源ブロックが
Figure 2015510369
候補物理的下向きリンク制御チャネル位置のうち1つで制御チャネル要素(CCE)の結合レベルを利用する伝送時間間隔(TTI)上で複数の周波数サブキャリアを含む。ユーザ装置は、物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために必要な資源ブロックで資源要素の数があらかじめ定められた数より小さいか否かを決定する比較器と、物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために必要な資源ブロックの資源要素の数があらかじめ定められた数より小さい場合、第1個数の
Figure 2015510369
候補物理的下向きリンク制御チャネル位置を決定するか、物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために必要な資源ブロックの資源要素の数があらかじめ定められた数と同一であるかまたは大きい場合、第2個数の
Figure 2015510369
候補物理的下向きリンク制御チャネル位置を決定する検索器(第1個数は第2個数と異なっていることが特徴)と、各候補物理的下向きリンク制御チャネル位置で物理的下向きリンク制御チャネルをデコーディングするデコーダーとを含む。
本発明の他の態様、長所及び顕著な特徴は、添付の図面とともに本発明の実施例を開示する以下の詳細な説明からこの技術分野における通常の知識を有する者に明確になる。
第1実施例は、同一のフレームで両方ではないEPDCCH(Enhanced Physical DL Control Channel)またはPDCCH(Physical DL Control Channel)によってユーザ装置共通DCI(UE−common DCI)またはユーザ装置専用DCI(UE−dedicated DCI)をスケジューリングする下向きリンク(DL)制御情報(DCI)フォーマットを提供する方法及び装置を考慮する。ABS(Almost Blank Subframe)のコンテキストで説明されたように、これは、ビットマップサイズと同一の複数のサブフレーム、ユーザ装置がPDCCHをモニタリングしなければならないサブフレーム及びユーザ装置がEPDCCHをモニタリングしなければならないサブフレーム上で現われるビットマップを基地局がユーザ装置にシグナリングして行われる。ユーザ装置共通DCI(またはユーザ装置専用DCI)をスケジューリングするDCIフォーマットをユーザ装置に伝達するEPDCCHの存在は、要求される信頼度または容量を有する各PDCCHの存在を条件とする。
異種ネットワークで、マクロ基地局のカバレージ領域にあり、それらの各ピコ基地局から信号を安定的に受信するためのマクロ基地局によって伝送される信号によって強力な干渉を経験するピコ基地局とユーザ装置が通信することができるようにするために、マクロ基地局は、セル間干渉調整(ICIC:Inter−Cell Interference Coordination)目的でABSを使用することができる。ABSで、マクロ基地局は、ピコ基地局と通信する脆弱なユーザ装置に対して干渉が生成されることを避けるために、伝送中のものを含めて一部信号の伝送電力を非常に減少させる。
マクロ基地局からユーザ装置共通DCIをスケジューリングするDCIフォーマットを伝達するPDCCHは、マクロ基地局のカバレージ領域ですべての可能なユーザ装置を含む、複数のユーザ装置によって安定的に受信されることが要求される。このようなユーザ装置は、それぞれのPDCCH検出信頼度を反映する広い領域のそれぞれのSINR(Signal−to−Interference and Noise Ratio)を経験することができる。結局、最悪のSINRを経験するユーザ装置のグループで、ユーザ装置で要求される検出信頼度を保障するために、ユーザ装置共通DCIをスケジューリングするDCIフォーマットをユーザ装置のグループに伝達するPDCCHは、正格電力で伝送されることが好ましい。したがって、マクロ基地局と通信するユーザ装置は、実際に、ABSの間にユーザ装置共通DCIに対してスケジューリングされることができない。同一のものがマクロ基地局が一般的にABSで伝送することができないユーザ装置専用DCIに対して実際に適用される。
前述した制限を避けるために、マクロ基地局は、ABSでSI(System Information)、RA(Random Access)応答、ペイジングまたはユーザ装置専用DCIのような、ユーザ装置共通DCIを提供するEPDCCHを伝送することができる。ユーザ装置共通DCIをスケジューリングするDCIフォーマットの伝送が重複されることを避けるために、非−ABSでマクロ基地局は、ただPDCCHを利用してDCIフォーマットを伝送することができる。PDCCHは、実質的に全体下向きリンク帯域幅にわたっていて、ユーザ装置で検出は、CRS(Common Reference Signal)を基礎とするので、同一の伝送電力及びコーディングレートのために、PDCCHは、さらに悪い周波数ダイバシティを経験することができる分散EPDCCHより典型的に安定的である。なぜなら、これは、ただいくつかのPRB(Physical Resource Block)にわたっていて、これらPRBに含まれたDMRS(DeModulation Reference Signal)に基礎する悪いチャネル推定を利用してEPDCCHを検出するからである。
図9は、本発明の実施例によるEPDCCHの条件付き伝送を示す図である。
図9を参照すれば、10個のサブフレームで構成されるフレームで、サブフレーム0 900、サブフレーム2 902、サブフレーム4 904、サブフレーム5 905、及びサブフレーム9 909は、ユーザ装置に対して非−ABSで構成される。一方、サブフレーム1 901、サブフレーム3 903、サブフレーム6 906、サブフレーム7 907、及びサブフレーム8 908は、ユーザ装置に対してABSで構成される。その構成は、サイズ10のビットマップそれぞれを通じて行われる。サブフレーム1のようなABSで、マクロ基地局は、一部のRB 915で中断された伝送(ゼロ電力)、PDCCH 910及びPDSCHを含んで、減少された電力で伝送する。マクロ基地局は、それらそれぞれのRB 920及び925で正格電力を有するEPDCCHを伝送する。PDCCHの伝送が存在しないか、または減少された電力を有しているので、SI−RNTI、RA−RNTI、P−RNTIまたはC−RNTIによってスクランブリングされるCRCを有するDCIフォーマットの伝送は、EPDCCHによって行われることができる。マクロ基地局は、正格電力PDSCHを各PRB 930で伝送することができる。ここで(930)、実際にピコ基地局は、マクロ基地局から強い干渉を経験する各ユーザ装置にPDSCHを伝送しない。逆に、サブフレーム5のような非−ABSで、マクロ基地局は、正格電力を有するPDCCH 940を伝送する。マクロ基地局は、また、各PRB 950、952、954、956、960で(一部のユーザ装置のための)正格電力EPDCCHを伝送することができる。正格電力を有するPDCCHの伝送によって、EPDCCHは、PDCCHによってその代わりに伝達されるSI−RNTI、RA−RNTI、P−RNTI、またはC−RNTIによってスクランブリングされたCRCを有するDCIフォーマットを伝達する必要がない。
(SI、RA応答またはペイジングのような)ユーザ装置共通DCIまたはユーザ装置専用DCIをスケジューリングするDCIフォーマットを得るために、ユーザ装置は、ABSサブフレームの向上したCSSまたは向上したユーザ装置−DSSそれぞれで、(それぞれSI−RNTI、RA−RNTI、P−RNTI、またはC−RNTIでスクランブリングされるCRCを有する)EPDCCHそれぞれに対するデコーディング動作を行い、非−ABSのレガシーCSSまたはレガシーUE−DSSで(SI−RNTI、RA−RNTI、P−RNTI、またはC−RNTIでスクランブリングされたCRCを有する)各PDCCHに対するデコーディング動作を行う。
図10は、本発明の実施例によってユーザ装置がSI−RNTI、RA−RNTI、P−RNTI、またはC−RNTIによってスクランブリングされるCRCを有するDCIフォーマットを伝達するEPDCCH及びPDCCHを検出するために行うデコーディング動作を示す。
図10を参照すれば、デコーディング動作1000で、ユーザ装置は、構成されたサブフレーム形式によって(1010)、SI−RNTI、RA−RNTI、P−RNTIまたはC−RNTIによってスクランブリングされたCRCを有するDCIフォーマットを伝達するEPDCCH及びPDCCHを検出するためのデコーディング動作を行う。ユーザ装置デコーダーは、例えば、図3で説明されたように、次の追加的な制御機の機能を有することができる。もしサブフレームがABSなら、ユーザ装置共通DCIまたはユーザ装置専用DCIをスケジューリングするDCIフォーマットは、ただEPDCCHによって提供されることができ、ユーザ装置は、ただ向上したCSSまたは向上したUE−DSSでこれらEPDCCHに対するデコーディング動作を行うことができる(1020)。もしサブフレームがABSではなければ、ユーザ装置共通DCIまたはユーザ装置専用DCIをスケジューリングするDCIフォーマットは、ただPDCCHによって提供されることができ、ユーザ装置は、ただレガシーCSSまたはレガシーUE−DSSでこれらPDCCHに対するデコーディング動作を行うことができる(1030)。
EPDCCHの使用ないABSの使用は、ABSでPDSCHまたはPUSCHをスケジューリングするためのマクロ基地局の不能によって、大部分のユーザ装置に対してマクロ基地局によって支援されることができる下向きリンクまたは上向きリンクHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)プロセスの数を制限することができる。マクロ基地局及びピコ基地局で(RBにわたった)周波数ドメインでEPDCCH及び干渉コーディネーションの使用は、すべてのHARQプロセス及び向上したシステム動作を使用することができるようにする。しかし、各PUSCHでデータ情報の受信に対応するマクロ基地局からのHARQプロセス(HARQ−ACK信号)のためのACK(ACKnowledgement)信号の伝送は、例えば、HARQ−ACKシグナリングの不在またはHARQ−ACKシグナリングの電力制限によってABSで制限されることができる。また、各EPDCCHによるDCIフォーマットの伝送に関する同一の接近法がこのような場合に従うことができる。HARQ−ACK信号がマクロ基地局によって伝送されるサブフレームなのがユーザ装置に対してABSで構成されれば、その伝送は、HARQ−ACK信号を伝送するための一部REを利用することによって、EPDCCH伝送のために構成されるPRBで発生することができる。そうではなく、HARQ−ACK信号がマクロ基地局によって伝送されるサブフレームがユーザ装置に対して非−ABSで構成されれば、HARQ−ACK信号の伝送は、(一部REがHARQ−ACK信号を伝送するようにすることによって)一般的にレガシー下向きリンク制御領域で発生する。
PDCCHまたはEPDCCHがユーザ装置共通DCIまたはユーザ装置専用DCIの伝送をスケジューリングするDCIフォーマットを提供することに追加して、PDCCHまたはEPDCCHはTPC−RNTIによってスクランブリングされたCRCを有するDCIフォーマットを通じて(PDSCHまたはPUSCHそれぞれをスケジューリングせず)伝送電力制御(TPC:Transmission Power Control)命令をユーザ装置のグループに提供することができる。TPC命令のグループで各TPC命令は、ユーザ装置のグループでユーザ装置に対して意図されたものであり、各ユーザ装置は、これに対して意図されたTPC命令のDCIフォーマットに配置されるように構成される。PDCCH及びEPDCCH両方によってTPC−RNTIでスクランブリングされたCRCを有するDCIフォーマットの伝送で重複を避けるために、そしてレガシーCSSの容量制限を避けるために、ユーザ装置は、PDCCHまたはEPDCCHに対してデコーディング動作をそれぞれ行うか否かで構成されることができる。例えば、レガシーCSSは、SI−RNTI、RA−RNTI、P−RNTI、またはTPC−RNTIでスクランブリングされたCRCを有するPDCCHを伝送するためにサブフレームで使用されることが要求されるただ16個制御チャネル要素(CCE:Control Channel Element)で構成されるので、レガシーCCSの容量制限が発生することができる。ABSの存在を考慮しないとき、SI−RNTI、RA−RNTI、またはP−RNTIでスクランブリングされたCRCを有するDCIフォーマットの伝送は、PDCCHによって独占的に行われ、一方、ユーザ装置は、TPC−RNTIでスクランブリングされたDCIフォーマットの伝送がPDCCHによるものであるか、あるいはEPDCCHによるものであるか否かに基づいて構成される。したがって、ユーザ装置は、SI−RNTI、RA−RNTI、またはP−RNTIでスクランブリングされたCRCを有するDCIフォーマットのためのレガシーCSSをモニタリングすることができる。しかし、ユーザ装置は、TPC−RNTI(または、一般的に他のユーザ装置共通RNTI)でスクランブリングされるCRCを有するDCIフォーマットのための向上したC
SS(EPDCCH)またはレガシーCSS(PDCCH)をモニタリングするように構成されることができる。
図11は、本発明の実施例による向上したCSS及びレガシーCSSでユーザ装置がデコーディング動作を行うためのプロセスを示す図である。
図11を参照すれば、デコーディング動作1100を行うためのプロセスで、ユーザ装置(非−ABSで)は、SI−RNTI、RA−RNTI、またはP−RNTIでスクランブリングされたCRCを有するDCIフォーマットを潜在的に検出するために、レガシーCSSでPDCCHに対するデコーディング動作を常に行う。しかし、TPC−RNTIでスクランブリングされたDCIフォーマットのために、ユーザ装置は、向上したCSSでEPDCCHまたはレガシーCSSでPDCCHに対してデコーディング動作を行うように構成される(1110)。ユーザ装置デコーダーは、例えば、図3で説明されたように、次の追加的な制御機の機能を有することができる。ユーザ装置がTPC−RNTIでスクランブリングされたCRCを有するDCIフォーマットのためにPDCCHのデコーディング動作を行うように構成されれば(1120)、ユーザ装置は、レガシーCSSをモニタリングし、そのようなDCIフォーマットのための向上したCSSでEPDCCHのデコーディング動作を行わない(1130)。ユーザ装置がTPC−RNTIでスクランブリングされたCRCを有するDCIフォーマットのためのEPDCCHのデコーディング動作を行うように構成されれば、ユーザ装置は、向上したCSSをモニタリングすることができ、そのようなDCIフォーマットのためにレガシーCSSでPDCCHのデコーディング動作を行わない(1140)。
一般的に、ネットワークがPDSCHまたはPUSCHに対して最も強固で、安定的な検出を提供することを希望するとき、またはユーザ装置が経験しているチャネル条件に関する情報をネットワークが少ししか有していないとき、TPC−RNTIでスクランブリングされたCRCを有するDCIフォーマットのサイズは、PDSCH(DCIフォーマット1A)またはPUSCH(DCIフォーマット0)をスケジューリングするC−RNTIでスクランブリングされたCRCを有するDCIフォーマットのサイズと同一に設計される。C−RNTIでスクランブリングされたCRCを有するDCIフォーマットは、CSSで伝送された唯一のフォーマットである。同一のDCIフォーマットサイズを有し、ただTPC−RNTIまたはC−RNTIによってCRCのスクランブリングで他のものによって、ユーザ装置は、任意のこれらDCIフォーマットが候補PDCCHでまたはEPDCCHで伝達されるか否かを単一デコーディング動作と判断することができる。ユーザ装置がサブフレームで行われることが要求されるデコーディング動作の最大数が増加することを避けるために、ユーザ装置は、(TPC−RNTIまたはC−RNTIでスクランブリングされるCRCを有する)DCIフォーマットの伝送が常に同一のCSS(レガシーまたは向上した)で行われ、ユーザ装置がこれに伝送されるC−RNTIでスクランブリングされたCRCを有するDCIフォーマットの存在を決定するために、他のCSSで追加デコーディング動作を行わないものと推定することができる。
本発明の第2実施例は、PRB当たり向上したCCE(ECCE)のために必要なREの数がサブフレームにわたって変更されるとき、EPDCCHのための伝送及び検出プロセスを考慮する。
利用することができるEPDCCHの伝送のためのPRB当たりREの数でサブフレームにわたった変更の第1結果は、支援されることができるEPDCCHの平均個数が各資源が変化するにつれて変更されることができることである。サブフレーム当たり伝送されることができるEPDCCHの平均個数の変更を減らすために、ユーザ装置は、PRB当たりEPDCCH伝送のために利用することができる各REの数によって潜在的なEPDCCH伝送に対するモニターのために少なくとも2個のセットのPRBを構成することができる。(分散EPDCCHのためのPRBがPDCCH伝送のためのサブフレームシンボルと類似になり、追加情報の伝送を通じて動的に決定されない場合)このREの数は、分散EPDCCHと集中EPDCCHとの間に異なることができる。
例えば、サブフレームで干渉測定またはCSI−RS伝送のために割り当てられるREが存在するとき、または(EPDCCH伝送の開始シンボルがサブフレーム別に多様な場合)サブフレーム当たりEPDCCH伝送のための複数のサブフレームが存在するとき、PRB当たりEPDCCH REの数はあらかじめ定められた値以下になることができ、それでは、ユーザ装置は、EPDCCH伝送のためにPRBの第1セットを考慮することができ、そうではなければ、ユーザ装置は、PRBの第2セットを考慮することができる。ここで、第1セットでPRBの数は、第2セットでPRBの数より大きくなることができる。
第1例示的な方法で、EPDCCH伝送に対して利用することができるREの数がサブフレーム当たりPRB別に動的に変更するので、ユーザ装置は、どんなセットのPRB(第1セットまたは第2セット)をEPDCCH伝送に対して考慮するかを(サブフレーム基盤で)動的に決定する。例えば、ユーザ装置は、一番目のサブフレームシンボルで伝送されるチャネルを検出し、レガシー下向きリンク制御領域に対するサブフレームシンボルの数を通知することによって、EPDCCH伝送のための開始サブフレームシンボルを決定することができる。ユーザ装置は、レガシー下向きリンク制御領域が3個サブフレームシンボルにわたっていれば、EPDCCH伝送のために第1セットのPRBを考慮し、レガシー下向きリンク制御領域が1個または2個サブフレームシンボルにわたっていれば、EPDCCH伝送のために第2セットのPRBを考慮する。
図12は、本発明の実施例によるそれぞれ異なるセットのサブフレームでEPDCCH伝送のために他のセットのPRBを利用するプロセスを示す図である。
図12を参照すれば、プロセス1200で、EPDCCH伝送のために利用することができるPRB当たりREの数は、あらかじめ定められた値
Figure 2015510369
と比較される(1210)。REの数が
Figure 2015510369
より小さい場合、第1個数のPRB 1230、1232、1234、1236、1238で構成される第1セットのPRBが与えられたサブフレームでEPDCCH伝送に使用される(1220)。そうではなければ、REの数が
Figure 2015510369
より小さくない場合、第2個数のPRB 1250、1252、1254、1256、1258で構成される第2セットのPRBが与えられたサブフレームでEPDCCH伝送に使用される(1240)。
EPDCCH伝送のために、PRB当たり利用可能なREの数の変化から追加的な影響が存在する。多様なECCEサイズがPRBでREの数を考慮せず、PRB当たり同一の数のECCEを維持するように使用される場合、与えられたECCE結合レベルに対応するEPDCCHの検出信頼度が変化する。例えば、ECCE当たりREの数が第1値であるとき、1つのECCEで構成されるEPDCCHを利用するDCIフォーマットの伝送が可能であることができるが、ECCE当たりREの数が(さらい小さい)第2値であるとき、可能ではないことができる。これは、後者の場合で、コードレートは、近接するか、または甚だしくは1を超過することができるからである。同一のECCEサイズが使用される場合、PRB当たりECCEの数は変更される。
第2例示的な方法において、前述した短所を避けるために、ECCEサイズが変化するとき、あるいはECCEサイズが定数であるとき、PRB当たりEPDCCH伝送のためのREの数の変化に対して適応するために、ユーザ装置は、少なくとも2個の個別セットのサブフレームで各ECCE結合レベルに対して少なくとも2セットのEPDCCH候補で構成されることができる。例えば、
Figure 2015510369
ECCEに対して、ECCE当たりREの数があらかじめ定められた値より小さい場合、第1セットの各EPDCCH候補
Figure 2015510369
は、
Figure 2015510369
になることができ、そうではなければ、
Figure 2015510369
になることができる。
代案的に、EPDCCH伝送のための平均ECCEサイズがあらかじめ定められた値未満のサブフレームで、さらい小さいECCE結合レベルのための一部あるいは全部のデコーディング動作は、分散EPDCCH伝送のためのデコーディング動作に追加されることができる。例えば、集中EPDCCH伝送のための第1セットのEPDCCH候補は、
Figure 2015510369
になることができ、第2セットのEPDCCH候補は、
Figure 2015510369
になることができる。抜けた候補は、各第1セットの候補が
Figure 2015510369
になることができ、各第2セットの候補が
Figure 2015510369
になることができる分散EPDCCHの伝送に割り当てられることができる。EPDCCH伝送のために構成されたPRBのセットの場合に対して先立って論議されたように、サブフレーム別にPRB当たり利用可能なREの数が動的に変わるので、ユーザ装置は、サブフレームで考慮されるEPDCCH候補のセットを(サブフレーム基盤で)動的に決定する。
図13は、本発明の実施例によってユーザ装置がPRB当たり利用可能なREの数による各ECCE結合レベルのためのEPDCCH候補の数を決定するプロセスを示す図である。
Figure 2015510369
第3例示的な方法において、EPDCCH伝送の柔軟性をさらに増大するために、PRB当たりECCEサイズを変更するか、PRB当たりECCEの数を変更するように、PRB当たりEPDCCH伝送のために必要なREの数があらかじめ定められた値より小さいとき、PRBクラスタが使用されることができる。例えば、REの数があらかじめ定められた値より小さい場合、ユーザ装置は、EPDCCH伝送のために構成されたPRBが実際にPRBの隣接するクラスタであることを考慮することができる(例えば、追加PRBは、構成されたPRBに関して対称的であり、次のPRBから始まる)。そうではなければ、ユーザ装置は、名目上の意味(単一PRB)を有する構成されたPRBを考慮することができる。EPDCCH伝送が多重の隣接するPRBで行われる場合、ECCEの多重化は、EPDCCH伝送が各ECCEが単一PRBの場合に対して同一の多重のREにわたっている例外を有する単一PRB上で行われる場合になることができる。PRBの数に対して同一の向上(enhancement)が適用される。ここで、第1セットのPRBは、EPDCCH伝送のためにPRB当たり利用可能なREの数が第1値であるときに使用される。(例えば、どんなCSI−RS伝送もないか、またはレガシー下向きリンク制御領域がユーザ装置が毎サブフレーム当たりこのサイズを決定するものと仮定する第1サイズを有するとき)そして(さらに大きい)第2セットのPRBは、EPDCCH伝送のためにPRB当たり利用可能なREの数が(さらに小さい)第2値であるとき、使用される(CSI−RS伝送があるか、またはレガシー下向きリンク制御領域が第1サイズより大きい第2サイズを有する)。これは、レガシー下向きリンク制御領域が大きいサイズを有するCSI−RS伝送があるとき、EPDCCH伝送のために利用することができるPRB当たりREの数が減少し、このような減少は、各RBの数が比例して増加することによって補償されることができるからである。
図14は、本発明の実施例によってユーザ装置がEPDCCH伝送のために使用されるPRBの数及びEPDCCH伝送別にPRB当たり利用可能なREの数によるECCEの割り当てを決定するプロセスを示す。
図14を参照すれば、プロセス1400で、ユーザ装置は、まず、あらかじめ定められた値とPRB当たりREの数を比較する(1410)。PRB当たりREの数が
Figure 2015510369
より小さくない場合、ユーザ装置は、サブフレーム別に単一PRB当たり集中EPDCCH伝送を考慮することができる(1420)。CRS/DMRS/CSI−RSまたは他の信号の伝送のためのREを明示的に説明しなければ、PRB 1430、1432、1434、1436当たり4個のECCEが存在する。そうではなく、PRB当たりREの数が
Figure 2015510369
より小さい場合、ユーザ装置は、2個のPRB当たり集中EPDCCH伝送を考慮することができ、PRB当たり2個のECCEが存在する。ECCE 1450、1452、1454、1456の数及び構造は、PRB当たり伝送されるEPDCCHの場合と同一であることができる。しかし、各ECCEは、REの数の2倍を占める。
以前の3個の例示的な方法において、それぞれあらかじめ定められた値は、基地局によってユーザ装置にシグナリングされるか、またはユーザ装置がデコーディングするように構成された各DCIフォーマットのための情報ビット(ペイロード)の数に基づいてユーザ装置によって決定されることができる。例えば、第3実施例に対して、PRB当たりREの数は、第1DCIフォーマットのペイロードに適合することができるが、第2DCIフォーマットのペイロードに適合しにないこともできる。あらかじめ定められた値は、1個のECCEのようなECCEのレファレンス数での各DCIフォーマット伝送が達成されることができるコードレートになることができる。ユーザ装置は、前者の場合、単一PRBを考慮し、後者の場合、2個PRBのクラスタを考慮する。
以前の3個の例示的な方法は、組合されることができる。例えば、第2及び第3方法で、ユーザ装置が(EPDCCH伝送のためのPRBでREの数に基づいて)集中EPDCCH伝送が単一PRB(PRB当たり4個のECCE)上で行われるものと決定するとき、これは、また、ECCE結合レベルの第1セットに対してEPDCCH候補の第1セットを考慮することができる。一方、集中EPDCCH伝送が2個のPRB(PRB当たり2個のECCE)上で行われるものと決定されるとき、これは、ECCE結合レベルの第2セットに対してEPDCCH候補の第2セットが考慮されることができる。
以前の3個の方法それぞれに対する説明は、EPDCCHの検出に適用するためのパラメータセットを決定することに基づく条件をサブフレーム基盤で決定するユーザ装置に対して行われたものである。しかし、以前の3個の方法それぞれは、例えば、ユーザ装置がサブフレーム当たりレガシー下向きリンク制御領域のサイズを決定しない場合のように、ユーザ装置が条件に影響を及ぼすパラメータをサブフレーム基盤で決定しない場合に適用されることができる。そのような場合において、各方法のためのパラメータセットは、上位階層シグナリングを通じて基地局によってユーザ装置に対して構成されることができる。例えば、ユーザ装置が1個または2個サブフレームシンボルのレガシー下向きリンク制御領域サイズを推定するように構成されれば、第1セットのパラメータは、(第3方法の場合の単一PRBのように)各方法のために暗示的に構成される。一方、ユーザ装置が3個サブフレームシンボルのレガシー下向きリンク制御領域サイズを推定するように構成されれば、第2セットのパラメータは、(第3方法の場合に2個PRBのクラスタのように)各方法のために暗示的に構成される。この構成は、また、サブフレームによることができる。例えば、どんなCSI−RS伝送もないサブフレームで、第1セットのパラメータが各方法のために構成されることができる。そうではなければ、第2セットのパラメータが各方法のために構成されることができる。
図15は、本発明の実施例によるEPDCCH伝送に使用されることができるPRBの数、ECCE結合レベル当たり候補の数、またはEPDCCH伝送に使用されるPRBのクラスタでPRBの数を含む1つ以上の条件によるEPDCCHによって伝達されるDCIフォーマットを検出するためのユーザ装置デコーダーを示す。
図15を参照すれば、プロセス1500で、ユーザ装置は、まず、PRBの数、ECCE結合レベル当たりEPDCCH候補の数、またはEPDCCH伝送のために使用されるPRBクラスタでPRBの数を決定する(1510)。この決定は、ユーザ装置によって行われるか、または上位階層シグナリングを通じて基地局によって構成されることもできる。ユーザ装置が各ECCE結合レベル当たり候補の数またはEPDCCH伝送のための資源(PRB)を決定すれば、候補EPDCCHで受信された制御信号1520が復調され、結果ビットがデインタリーブ(de−interleaved)され(1530)、基地局送信機に適用されたレートマッチングが復元され(1540)、そしてデータがその後にデコーディングされる(1550)。デコーディング後、DCIフォーマットビット1570がCRCビットを抽出(1560)した後に得られる。その後、CRCビットは、DCIフォーマットに対応するRNTI 1585でXOR演算が適用され、デ−マスキングされる(1580)。最後に、ユーザ装置は、CRCテストを行う(1590)。CRCテストを通過すれば、ユーザ装置は、そのDCIフォーマットを有効なものと見なし、PDSCHで信号受信またはPUSCHで信号伝送のためのパラメータを決定する。もしCRCテストを通過することができなければ、ユーザ装置は、推定されるDCIフォーマットを無視する。
一方、本明細書と図面を通じて本発明の好ましい実施例について説明し、たとえ特定用語が使用されたが、これは、ただ本発明の技術内容を容易に説明し、発明の理解を助けるための一般的な意味として使用されたものに過ぎず、本発明の範囲を限定しようとするものではない。ここに開示された実施例以外にも、本発明の技術的思想に基づく他の変形例が実施可能であるということは、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者に自明である。
400 伝送プロセス
460 インタリービング
494 第1ユーザ装置
495 第2ユーザ装置
496 第3ユーザ装置
497 第4ユーザ装置
510 レガシーPDCCH送信
560、562、564、566、568 PDSCH送信
600 ネットワーク
610 第1ユーザ装置
615 第1ピコ基地局
620 第2ユーザ装置
625 第2ピコ基地局
630 第3ユーザ装置
635 第3ピコ基地局
640 第4ユーザ装置
645 マクロ基地局
700 異種ネットワーク
710 第1ユーザ装置
715 第1ピコ基地局
720 第2ユーザ装置
725 第2ピコ基地局
730 第3ユーザ装置
735 マクロ基地局
740 マクロ基地局
750 サブフレーム

Claims (34)

  1. 伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)で第1形式の物理的下向きリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control CHannel)または第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルを受信するために基地局と通信するユーザ装置のための方法であって、前記第1形式の物理的下向きリンク制御チャネル及び前記第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルは、同一の形式の無線ネットワーク臨時識別子(RNTI:Radio Network Temporary Identifier)でスクランブリングされた循環重複検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)ビットを含む下向きリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)を伝達し、
    前記ユーザ装置が第1ビットマップサイズと同一の複数のTTIと関連した第1ビットマップ(前記第1ビットマップの各要素は、TTIが第1形式であるかまたは第2形式であるか否かを示す)を受信する段階と;
    前記TTIが前記第1形式のTTIである場合、前記ユーザ装置が前記第1形式の物理的下向きリンク制御チャネルをデコーディングする段階と;
    前記TTIが前記第2形式のTTIである場合、前記ユーザ装置が前記第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルをデコーディングする段階と;
    を含むことを特徴とする方法。
  2. 前記第1ビットマップは、他の基地局とのX2インタフェース上で前記基地局によって伝送される第2ビットマップと同一のサイズを有し、前記第2ビットマップは、前記第2ビットマップのサイズと同一の複数のTTIと関連していて、前記第2ビットマップの各要素は、前記各TTIで、前記基地局が減少された電力、正格電力(nominal power)またはゼロ電力を有する信号を伝送するか否かを示すことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 第1のTTIで前記第1形式の物理的下向きリンク制御チャネルの伝送は、動作帯域幅上で、そして前記TTIの開始から出発するあらかじめ定められた数のTTIシンボル上で行われ、第2のTTIで前記第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルの伝送は、動作帯域幅のサブセット上で、そして前記TTIの開始から前記あらかじめ定められた数のシンボル後に始まる第2のTTIのすべてのシンボル上で行われることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記ユーザ装置によって伝送されるデータ情報の基地局による受信に対応して、前記基地局から前記ユーザ装置への確認信号の伝送は、前記TTIが第1形式なら、前記第1形式の物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために使用される第1セットの資源に対応し、前記TTIが第2形式なら、前記第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために使用される第2セットの資源に対応することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記ユーザ装置は、
    前記第1形式の物理的下向きリンク制御チャネルによって第1形式の制御情報を受信し、前記第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルによって第2形式の制御情報を受信することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 前記第1形式の制御情報は、ペイジングの伝送のためのスケジューリング情報、ランダムアクセス応答、またはシステム情報を提供し、前記第2形式の制御情報は、1つ以上のユーザ装置のための他の情報を提供することを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. 前記第1形式の物理的下向きリンク制御チャネルは、第1形式の制御チャネル要素(CCE)の第1結合レベルで伝送され、前記第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルは、第2形式の制御チャネル要素の第2結合レベルで伝送され、前記ユーザ装置は、前記第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルと前記第1形式の物理的下向きリンク制御チャネルに対して異なる数のデコーディング動作を行い、前記第1結合レベルは、前記第2結合レベルと同一であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  8. 資源ブロック(PRB:Physical Resource Block)のセットの資源要素(RE:Resource Element)で基地局によって伝送される物理的下向きリンク制御チャネルを受信するために前記基地局と通信するユーザ装置の方法であって、資源ブロックのセットのうち1つの資源ブロックが
    Figure 2015510369
    候補物理的下向きリンク制御チャネル位置のうち1つで
    Figure 2015510369
    制御チャネル要素(CCE)の結合レベルを利用する伝送時間間隔(TTI)上で複数の周波数サブキャリアを含み、
    前記ユーザ装置が物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために必要な資源ブロックで資源要素の数があらかじめ定められた数より小さいか否かを決定する段階と;
    前記ユーザ装置が物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために必要な資源ブロックの資源要素の数が前記あらかじめ定められた数より小さい場合、各物理的下向きリンク制御チャネルをデコーディングするための第1個数の
    Figure 2015510369
    候補物理的下向きリンク制御チャネル位置を決定する段階と;
    前記ユーザ装置が物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために必要な資源ブロックの資源要素の数が前記あらかじめ定められた数と同一であるかまたは大きい場合、各物理的下向きリンク制御チャネルをデコーディングするための第2個数の
    Figure 2015510369
    候補物理的下向きリンク制御チャネル位置を決定する段階(前記第1個数は前記第2個数と異なっている)と;
    を含むことを特徴とする方法。
  9. 前記あらかじめ定められた数の資源ブロックの資源要素は、1つのCCEを利用して伝送された下向きリンク制御情報フォーマットの伝送があらかじめ定められたコードレートを有するように決定されることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  10. Figure 2015510369
    であるとき、第1個数の
    Figure 2015510369
    候補物理的下向きリンク制御チャネル位置は、0であり、第2個数の
    Figure 2015510369
    候補物理的下向きリンク制御チャネル位置は、0より大きいことを特徴とする請求項8に記載の方法。
  11. 少なくとも1つの値が
    Figure 2015510369
    であるとき、第1個数の
    Figure 2015510369
    候補物理的下向きリンク制御チャネル位置は、第2個数の
    Figure 2015510369
    候補物理的下向きリンク制御チャネル位置より大きいことを特徴とする請求項10に記載の方法。
  12. 前記ユーザ装置は、少なくともCRS(Common Reference Signal)、CSI−RS(Channel State Information Reference Signal)及び他の制御チャネルを伝送するために使用される資源要素を除去した後、資源ブロックで資源の要素の全体数からTTIで物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために必要な資源ブロックの資源要素の数を決定することを特徴とする請求項8に記載の方法。
  13. 前記基地局は、
    上位階層シグナリングを通じた物理的下向きリンク制御チャネル伝送のためにユーザ装置に対して構成される2セットの資源ブロックのうち1つで物理的下向きリンク制御チャネルを伝送することを特徴とする請求項8に記載の方法。
  14. 第1セットの資源ブロックで資源ブロックの数は、第2セットの資源ブロックで資源ブロックの数より大きいことを特徴とする請求項13に記載の方法。
  15. Figure 2015510369
    の少なくとも1つの値に対して、第1セットの資源ブロックで物理的下向きリンク制御チャネルデコーディング動作の数は、第2セットの資源ブロックと異なることを特徴とする請求項14に記載の方法。
  16. 前記物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために必要な資源ブロックの資源要素の数があらかじめ定められた数より小さい場合、資源ブロックでCCEの数は、2であり、そうではなければ、資源ブロックでCCEの数は、4であることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  17. 資源ブロックでCCEの数は、常に4であることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  18. 伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)で基地局によって伝送される第1形式の物理的下向きリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control CHannel)または第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルを受信するためのユーザ装置であって、前記第1形式の物理的下向きリンク制御チャネル及び前記第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルは、同一の形式の無線ネットワーク臨時識別子(RNTI:Radio Network Temporary Identifier)でスクランブリングされた循環重複検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)ビットを含む下向きリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)を伝達し、
    第1ビットマップサイズと同一の複数のTTIと関連した第1ビットマップを受信する受信機(前記第1ビットマップの各要素は、TTIが第1形式であるかまたは第2形式であるか否かを示す)と;
    前記TTIが前記第1形式のTTIである場合、前記第1形式の物理的下向きリンク制御チャネルを検出し、前記TTIが前記第2形式のTTIである場合、前記第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルを検出する検出器と;
    を含むことを特徴とするユーザ装置。
  19. 前記第1ビットマップは、他の基地局とのX2インタフェース上で前記基地局によって伝送される第2ビットマップと同一のサイズを有し、前記第2ビットマップは、前記第2ビットマップのサイズと同一の複数のTTIと関連していて、前記第2ビットマップの各要素は、各TTIで、前記基地局が減少された電力、正格電力(nominal power)またはゼロ電力を有する信号を伝送するか否かを示すことを特徴とする請求項18に記載のユーザ装置。
  20. 第1のTTIで前記第1形式の物理的下向きリンク制御チャネルの伝送は、動作帯域幅上で、そして前記TTIの開始から出発するあらかじめ定められた数のTTIシンボル上で行われ、第2のTTIで前記第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルの伝送は、動作帯域幅のサブセット上で、そして前記TTIの開始から前記あらかじめ定められた数のシンボル後に始まる第2のTTIのすべてのシンボル上で行われることを特徴とする請求項18に記載のユーザ装置。
  21. 前記ユーザ装置によって伝送されるデータ情報の基地局による受信に対応して、前記基地局から前記ユーザ装置への確認信号の伝送は、前記TTIが第1形式なら、前記第1形式の物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために使用される第1セットの資源に対応し、前記TTIが第2形式なら、前記第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために使用される第2セットの資源に対応することを特徴とする請求項18に記載のユーザ装置。
  22. 前記ユーザ装置は、
    前記第1形式の物理的下向きリンク制御チャネルによって第1形式の制御情報を受信し、前記第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルによって第2形式の制御情報を受信することを特徴とする請求項18に記載のユーザ装置。
  23. 前記第1形式の制御情報は、ペイジングの伝送のためのスケジューリング情報、ランダムアクセス応答、またはシステム情報を提供し、前記第2形式の制御情報は、1つ以上のユーザ装置のための他の情報を提供することを特徴とする請求項22に記載のユーザ装置。
  24. 前記第1形式の物理的下向きリンク制御チャネルは、第1形式の制御チャネル要素(CCE)の第1結合レベルで伝送され、前記第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルは、第2形式の制御チャネル要素の第2結合レベルで伝送され、前記ユーザ装置は、前記第2形式の物理的下向きリンク制御チャネルと前記第1形式の物理的下向きリンク制御チャネルに対して異なる数のデコーディング動作を行い、前記第1結合レベルは、前記第2結合レベルと同一であることを特徴とする請求項18に記載のユーザ装置。
  25. 資源ブロック(PRB:Physical Resource Block)のセットの資源要素(RE:Resource Element)で基地局によって伝送される物理的下向きリンク制御チャネルを受信するためのユーザ装置であって、資源ブロックのセットのうち1つの資源ブロックが
    Figure 2015510369
    候補物理的下向きリンク制御チャネル位置のうち1つで
    Figure 2015510369
    制御チャネル要素(CCE)の結合レベルを利用する伝送時間間隔(TTI)上で複数の周波数サブキャリアを含み、
    物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために必要な資源ブロックで資源要素の数があらかじめ定められた数より小さいか否かを決定する比較器と;
    物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために必要な資源ブロックの資源要素の数が前記あらかじめ定められた数より小さい場合、第1個数の
    Figure 2015510369
    候補物理的下向きリンク制御チャネル位置を決定するか、物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために必要な資源ブロックの資源要素の数があらかじめ定められた数と同一であるかまたは大きい場合、第2個数の
    Figure 2015510369
    候補物理的下向きリンク制御チャネル位置を決定する検索器(前記第1個数は前記第2個数と異なっている)と;
    前記各候補物理的下向きリンク制御チャネル位置で前記物理的下向きリンク制御チャネルをデコーディングするデコーダーと;
    を含むことを特徴とするユーザ装置。
  26. 前記あらかじめ定められた数の資源ブロックの資源要素は、1つのCCEを利用して伝送された下向きリンク制御情報フォーマットの伝送があらかじめ定められたコードレートを有するように決定されることを特徴とする請求項25に記載のユーザ装置。
  27. Figure 2015510369
    であるとき、第1個数の
    Figure 2015510369
    候補物理的下向きリンク制御チャネル位置は、0であり、第2個数の
    Figure 2015510369
    候補物理的下向きリンク制御チャネル位置は、0より大きいことを特徴とする請求項25に記載のユーザ装置。
  28. 少なくとも1つの値が
    Figure 2015510369
    であるとき、第1個数の
    Figure 2015510369
    候補物理的下向きリンク制御チャネル位置は、第2個数の
    Figure 2015510369
    候補物理的下向きリンク制御チャネル位置より大きいことを特徴とする請求項27に記載のユーザ装置。
  29. 前記ユーザ装置は、
    少なくともCRS(Common Reference Signal)、CSI−RS(Channel State Information Reference Signal)及び他の制御チャネルを伝送するために使用される資源要素を除去した後、資源ブロックで資源の要素の全体数からTTIで物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために必要な資源ブロックの資源要素の数を決定することを特徴とする請求項25に記載のユーザ装置。
  30. 前記基地局は、
    上位階層シグナリングを通じた物理的下向きリンク制御チャネル伝送のためにユーザ装置に対して構成される2セットの資源ブロックのうち1つで物理的下向きリンク制御チャネルを伝送することを特徴とする請求項25に記載のユーザ装置。
  31. 第1セットの資源ブロックで資源ブロックの数は、第2セットの資源ブロックで資源ブロックの数より大きいことを特徴とする請求項30に記載のユーザ装置。
  32. Figure 2015510369
    の少なくとも1つの値に対して、第1セットの資源ブロックで物理的下向きリンク制御チャネルデコーディング動作の数は、第2セットの資源ブロックと異なることを特徴とする請求項31に記載のユーザ装置。
  33. 前記物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために必要な資源ブロックの資源要素の数があらかじめ定められた数より小さい場合、資源ブロックでCCEの数は、2であり、そうではなければ、資源ブロックでCCEの数は、4であることを特徴とする請求項25に記載のユーザ装置。
  34. 資源ブロックでCCEの数は、常に4であることを特徴とする請求項25に記載のユーザ装置。
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