JP2018511279A - 物理ダウンリンク制御チャンネル(pdcch)のブラインド検出方法及びシステム - Google Patents

物理ダウンリンク制御チャンネル(pdcch)のブラインド検出方法及びシステム Download PDF

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Abstract

本発明は物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)のブラインド検出方法及びシステムを開示した。当該方法は、PDCCHデータを取得すること、前記PDCCHデータをリソースエレメントの位置フラッグによってグルーピングし、グルーピング後のPDCCHデータにより、ソフトビットデータを取得すること、前記ソフトビットデータから、制御チャンネルエレメントのソフトビットデータにより、ダウンリンク制御情報DCIデータを決定すること、前記DCIデータの取得により、RNTIを取得して、PDCCHブラインド検出を完了することを備える。本発明に係る技術案はユーザのRNTIの不確定の場合に適用し、PDCCHブラインド検出の正確度を保証でき、計算量及び計算時間をだいぶ削減させることが可能である。

Description

本発明は通信技術に関し、特に物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)のブラインド検出方法及びシステムに関する。
第3世代パートナーシッププロジェクト(The 3rd Generation Partnership Project、3GPP)のロング・ターム・エボリューション(Long Term Evolution、LTE)は、次世代セルラーモバイル通信の重要な技術である。物理層のアップ/ダウンリンク伝送案それぞれには、ピーク・アベレージ比が低いシングルキャリア周波数分割多元接続(Single Carrier. Frequency Division Multiple Access、SC−FDMA)と先進的、成熟な直交周波数分割多元接続(Orthogonal frequency−division multiple accesOrthogonal frequency−division multiple access)が採用されている。これらの、リンクアダプテーション、マイモ(multiple−input and multiple−output、MIMO)のような技術が導入されることにより、LTEシステムの性能を高めてきた。
物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink. Control Channel、PDCCH)には、システム全体のアップ/ダウンリンク制御情報が載せされ、システム全体のリソーススケジューリング及び割り当てと密接な関係がある。チャンネルにおける受信は、LTEシステムにおいて、非常に重要な役割を果たしており、その受信によって、システム全体の遅延を決め、全体の反応スピードに影響を与える。
PDCCHに載せられたダウンリンクコントロール情報(Downlink Control Information,DCI)には、1つ又は複数のUE(User Equipment,UE)におけるリソース割り当て情報及び他の制御情報が含まれる。通常、1つのサブフレームを利用するPDCCHは、複数存在してもいい。UEは、まずPDCCHのDCIを復調しないと、対応のリソースの位置でUEに該当する物理ダウンリンク共用チャンネル(Physical Downlink. Shared Channel、PDSCH)(放送情報、ページング、UEデータなどが含まれる)を復調できない。PDCCHはシステム実行の際に様々な情報を伝送するが、伝送のたびに、具体的な伝送をする情報は、システム配備プログラムにより具体的に決められる。LTEにおいて、サブフレームにおいてPDCCHにより占有される符号数は物理制御フォーマット指示チャンネル(Physical Control Format Indicator Channel,PCFICH)の中に定義されたコントロールフォーマット指示(Control Format Indicator,CFI)によって決定される。UEはプライマリー/セカンダリー同期シグナルにより、物理セルIDを決め、物理放送情報(Physical Broadcast Channel,PBCH)の読取により、物理HARQ指示チャンネル(Physical Hybrid−ARQ Indicator Channel,PHICH)により占有されているリソース分布、システムのアンテナポートなどを決めた。それで、UEはPCFICHをさらに読取って、PDCCHなどの制御チャンネルにより占有されたOFDM符号数を取得する。PDCCHで占有された符号には、PDCCHのほか、PCFICH、PFICH、リファレンス信号(Reference Signal、RS)などの内容も含まれる。ここで、PCFICHの内容は既に復調され、PCFICHの分布はPBCHにより決定され、RSの分布はPBCHにおいて放送するアンテナポート数によって決められる。こうして、全PDCCHの、1つのサブフレームにおいて占有できるリソースエレメント(Resource Element,RE)は、決定される。
PDCCHの伝送帯域幅には、複数PDCCHが同時に含まれることが可能であり、PDCCH及びその他のダウンリンク制御チャンネルの時間・周波数領域リソースを効率的に設定するために、LTEにおいて、REグループ(RE Group,REG)及び制御チャンネルエレメント(Control Channel Element,CCE)2つの専用の制御チャンネルリソースエレメントが定義されている。1つのREGは同じOFDM符号に位置する4個又は6個隣接するREから構成されるが、利用できるRE数は4つしかない。6つのREから構成されるREGには、2つのリファレンス信号が含まれるが、リファレンス信号(RS,Reference Signal)から占有されているREは、制御チャンネルのREGによって利用できない。プロトコル(36.211)には、セル専用リファレンス信号が1つのみの場合、REGにおけるREのマッピングの視点から、アンテナポートが2つ存在すると仮設すべきであるため、1つのREGには、4つか又は6つのREが含まれる2つの可能性がある。1つのCCEは9つのREGから構成される。
PDCCHは1つ又は複数の連続のCCEにおいて伝送されて、表1に示すように、LTEには、4種類のPDCCHをサポートする。
Figure 2018511279
LTEのCCEの番号及び割り当ては連続的なものである。システムがPCFICH及びPHICHのために割り当てた後に、残ったREG数がNREGである場合、PDCCHに利用できるCCEの数は、NCCE=NREG/9で算出した結果の整数の部分である。CCEの番号は0からNCCE−1までとする。PDCCHで占有されているCCEの数はUEのダウンリンクチャンネル環境によって決められる。良いダウンリンクチャンネル環境のUEに、強化型の基地局(evolved NodeB、eNodeB)が1つのCCEを割り当てる可能性がある。悪いダウンリンクチャンネル環境のUEに、eNodeBは8つのCCEを割り当てる可能性がある。UEがPDCCHをデコードする場合の難しさを簡単化するために、LTEには、CCE数がNであるPDCCHについて、その開始位置の、CCE番号をNの整数倍とするように、規定されている。
UEがeNodeBからの情報を受信する際に、いずれのサブフレームの全PDCCHをモニタリングして、スケジューリング又はコントロールが必要であることを示す情報が含まれるかを検出する必要がある。ただし、モニタリングする場合、PDCCHに対応するCCE(s)の設定位置を把握する必要がある。即ち、UEはCCE候補集合の位置情報をモニタリングする必要があり、その位置情報を説明するために、LTEには、サーチスペースというコンセプトを定義した。サーチスペースを共通サーチスペース及びUE特定サーチスペースに分ける(UE specific Search Space:UE−SS)。UEのモニタリング対象とするPDCCH候補は表2に示される。
Figure 2018511279
PDCCHごとに16bitの巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check,CRC)が含まれ、当該巡回冗長検査により、UEは受信したPDCCHの正確さを確認する。また、CRCはUEと関連するアイデンティティ(Identity)でスクランブルされるため、UEは受信必要なPDCCH又はその他UEに送信するPDCCHを識別できるようになる。スクランブルできるUE IdentityはRNTI(random access radio network temporary)である。各々PDCCHはCRCにより検査された上、テールバイティング畳み込みチャンネル符号化及びレートマッチングを行う。eNodeBはUEからのチャンネル品質指示(Channel Quality Indicator,CQI)によってレートマッチングを実施すればいい。こうして、各々PDCCHに占有されたCCE数が決定できる。
上述の利用可能CCEの番号は0からNCCE−1である。CCEをロジックリソースとして、順次に並べ、全てのPDCCHに共有されるようにする。eNodeBは各々PDCCHにおけるCCEの開始位置の制限によって、各々PDCCHを適切な位置に設定することができる。その時に、CCEが占有されていない可能性があり、このような場合、標準には、NIL(空白値)を挿入する必要があり、NILに対応するREにおける送信電力を0とするように、規定されている。
その後、CCEにおけるデータビットを、セル物理IDに関わるスクランブリング、4位相偏移変調(Quaternary Phase Shift Keying,QPSK)の変調、層マッピング及びプリコーディングを行って得られた符号は、シンボル四つ組(Symbol Quadruplet、各々四つシンボルを1つのREGにマッピングされる)を単位として、インターリーブ及びサイクリック・シフトされた後、最後に関連の物理リソースREGにマッピングされる。
物理リソースREGは、まずPCFICH及びPHICHに割り当てられ、残りはPDCCHに割り当てされ、時間領域先周波数領域後の原則に従って、REGがマッピングされる。これは、PDCCH符号間の不均一を防ぐためである。
従来のPDCCHブラインド検出方法はUEを対象にするもので、既知のRNTIにより、DCI情報の開始位置を計算して、全てのアグリゲーションレベルを1回走査して、RNTIでデコーディング結果に対しCRC検証を行い、自分のDCI情報を取得する。
各ユーザのRNTIが未知する場合、従来方法を利用しれば、全てのRNTI(RNTI範囲は1−65535)に対して1回ずつ計算しなければならない。これは、従来のハードウェアレベルの場合、計算に非常に時間がかかる。
本発明は、従来のPDCCHブラインド検出において、RNTIの未知の場合に、RNTIの決定に計算時間が過大となる問題点を解決するために、物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)ブラインド検出方法及びシステムを提供する。
前述の問題点を解決するために、本発明は物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)ブラインド検出方法を開示し、当該物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)ブラインド検出方法は、
PDCCHデータを取得するステップと、
前記PDCCHデータをリソースエレメントの位置フラッグによってグルーピングし、グルーピング後のPDCCHデータにより、ソフトビットデータを取得するステップと、
前記ソフトビットデータから、制御チャンネルエレメントのソフトビットデータを取得するステップと、
前記制御チャンネルエレメントのソフトビットデータにより、ダウンリンク制御情報(DCI)データを決定するステップと、
前記DCIデータにより、RNTIを取得して、PDCCHブラインド検出を完了するステップとを備える。
これにともない、本発明は物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)ブラインド検出システムを開示し、当該システムは、
PDCCHデータを取得する第1データ取得モジュールと、
前記PDCCHデータをリソースエレメントの位置フラッグによりグルーピングし、グルーピング後のPDCCHデータにより、ソフトビットデータを取得する第2データ取得モジュールと、
前記ソフトビットデータから制御チャンネルエレメントソフトビットデータを取得する第3データ取得モジュールと、
前記制御チャンネルエレメントソフトビットデータによりダウンリンク制御情報(DCI)データを決定するDCIデータ取得モジュールと、
前記DCIデータにより、RNTIを得て、PDCCHブラインド検出を完了するアクセス無線ネットワーク識別子取得モジュールとを備える。
背景技術と比べて、本発明は以下のメリットを有する。
本発明の技術案は、各々ユーザのRNTIも、ユーザ数も未知の場合のPDCCHブラインド検出に関するものである。本発明はテールバイティング畳み込みチャンネル符号の特性により、受信したPDCCH情報の電力を検出して、連続のREをグルーピングして、各々グループのデータに対し、チャンネル均一化、検出復調、デスクランブル行う。
各々アグリゲーションレベルにより、データを取得し、可能なDCIフォーマットに対し、レートデ・マッチング及びデコーディングを行い、テールバイティング畳込み符号化の特性により、正確なDCIを取得する。最後に、デコーディング後のCRC検査ビットを取得し、デコーディング後に、DCIを計算し得たCRCの検査ビットにより、エクスオア計算して、正確なRNTIを取得する。本発明の技術案はユーザのRNTの不確定の場合に適用し、PDCCHブラインド検出の正確度を保証でき、計算量及び計算時間をだいぶ削減させることが可能である。
本発明の実施例1におけるPDCCHブラインド検出方法のフローチャートである。 本発明の実施例2におけるPDCCHブラインド検出方法のフローチャートである。 本発明の実施例3におけるPDCCHブラインド検出方法のフローチャートである。 本発明の実施例4におけるPDCCHブラインド検出方法のフローチャートである。 本発明の実施例5におけるPDCCHブラインド検出方法のフローチャートである。 本発明の実施例6におけるPDCCHブラインド検出方法のフローチャートである。
本発明の上述の目的、特徴とメリットをさらに分かりやすくにするために、図面及び具体的な実施方法に基づいて、本発明をさらに詳細に説明する。
本発明の実施例は複雑性が低いPDCCHブラインド検出方法を提供する。当該方法は、デコーディング・PCFICHへの復調により得られた制御チャンネルのOFDM符号数およびシステム設定情報により、全てのPDCCHが1つのサブフレームにおいて占有されたRE位置を決定して、電力検出検により、制御チャンネルにおける有効なPDCCHデータを取得するステップと、RE位置によりPDCCHデータをグルーピングし、各々グループのデータに対して、チャンネル均一化、検出復調、デスクランブルを行い、ソフトビットを取得するステップと、各々グループのデータサイズにより、可能なアグリゲーションレベルを判断し、異なるアグリゲーションレベル及び開始位置により、ソフトビットからデータを取得するステップと、全部可能なDCIフォーマットにより、取得したデータに対し、レートデ・マッチング及びデコーディングを行い、テールバイティング畳込み符号化の特性により、正確なDCIを取得するステップと、CRCの検査ビットにより、正確なRNTIを取得するステップとを備える。
以下、具体的な実施例を挙げて、本発明が提供したPDCCHブラインド検出方法及びシステムについて詳細に説明する。
〈実施例1〉
本発明が提供したPDCCHブラインド検出方法について詳細に説明する。
本発明の実施例におけるPDCCHブラインド検出方法のフローチャートは図1のように示す。
ステップ100において、デコーディングPCFICHにより得られたPDCCHに占有されたOFDM符号数N、及びシステム設定情報によって、1つのサブフレームにおける全てのPDCCHに占有されたRE位置を決定し、電力検出により、制御チャンネルにおける有効なPDCCHデータを取得する。
前記ステップ100には次通りのサブステップを備える。
サブステップ1001において、デコーディングPCFICHによりPDCCHに占有されたOFDM符号数Nを取得する。PDCCHに占有されたOFDM符号数Nには、PDCCHの以外に、PCFICH、PHICH、RSなどが含まれる。ここで、PCFICHは既に復調され、PHICHの分布はPBCHによりを決定され、RSの分布はPBCHにおける放送のアンテナポート数により決定される。従い、1つのサブフレームにおける全てのPDCCHの占有されているREを決定することができる。
サブステップ1002において、PDCCHに占有されたREごとに電力を検出して、電力閾値PThresholdは、パイロットチャネル電力PPilotから無線リンクの電力許容値Ladjを差し引いた値であり、即ち、PThreshold=PPilot−Ladj。各々REの電力を計算し、前記RE電力PRE及び電力閾値を比較して、PRE>PThresholdの全てのREを取得し、全てのREの位置にフラグを加える。
RE>PThresholdの場合、RE_FLAG[n]=1(n=1,2…)
RE<PThresholdの場合、RE_FLAG[n]=1(n=1,2…)
ここで、nは全てのR数であり、RE_FLAG[n]は対応するフラグ情報である。
ステップ102において、RE位置により、前記PDCCHデータをグルーピングし、各々グループのデータに対して、チャンネル均一化、検出復調、デスクランブルを行って、ソフトビットを取得する。
好ましくは、前記ステップ102には以下通りのサブステップを備える。
サブステップ1021において、前記位置フラッグRE_FLAG[n]により、前記REをグルーピングし、位置フラッグRE_FLAG[n]が連続的に1であるREを1つのグループにして、Nグループに分けると仮説し、即ち、PDCCH_all[n][k](ここで、グループ数n=0,1,…, N−1、各々グループにおける連続のRE個数k=0,1,…, NRE−1)、各々グループのデータを計算する。
サブステップ1022において、各々グループのデータPDCCH_all[n][k]に対して、チャンネル均一化、QPSK復調を行い、既知の物理セルIDにより、デスクランブルを行い、ソフトビットSoft_bits_all[nbit](ここで、nbit=2*NRE)を取得する。
ステップ104において、各々グループのデータサイズにより、可能なアグリゲーションレベルを判断し、データのヘッドを開始位置とし、異なるアグリゲーションレベル及びデータのヘッドにより、前記ソフトビットからデータを取得する。
好ましくは、前記ステップ104には以下通りのことを含む。
サブステップ1041において、前記各々グループの連続RE数NREによって当該グループのデータサイズNREGを計算し、NREG=NRE/4。
サブステップ1042において、各々グループのデータサイズNREGによって、取得したPDCCHに利用可能のCCEの数は、NCCE=NREG/9結果の整数部分である。CCEの番号は0からNCCE−1までとする。
サブステップ1043において、表2に示すように、共通サーチスペースに対応するアグリゲーションレベルはCommon_space=[8,4,2,1]で、UEの特定サーチスペースに対応するアグリゲーションレベルはUE_space=[8,4]であるため、全ての可能なアグリゲーションレベルはSearch_space[i]=[ 8,4,2,1](i=0,1,2,3)である。前記各々グループのCCE数NCCEを全ての可能なアグリゲーションレベルと比較する。
CCE< Search_space[i]の場合、Search_space[i]=0を削除する。
サブステップ1044において、データヘッドを開始位置とする。サブステップ1043で計算し得た異なるアグリゲーションレベルSearch_space_use[i]により、現在、計算に参与するCCEの開始位置cce_start_nowを計算する。
サブステップ1045において、表2に示すように、前記CCEグループのうち、DCI情報を検出したグループがあるかを判断する。2者の間に、交差部分があれば、終了する。2者の間に、交差部分がなければ、前記CCEの開始位置により、ステップ102で取得したソフトビットSoft_bits_allの中からデータを取得する。
Soft_cce_bits[n] = Soft_bits_all [(cce_start_now−1)*72+1: (cce_start_now−1+ Search_space_use[i])*72] (n=−,1,…,LSoft_cce_bits−1)
前記データSoft_cce_bitsのサイズは、LSoft_cce_bitsであり、引き続きステップ106を執行する。
ステップ106において、前記データに対して、全ての可能なDCIフォーマットによって、レートデ・マッチング及びデコーディングを行い、テールバイティング畳込み符号化の特性により、デコーディング後のデータに対して、テールバイティング畳込み符号化とレートマッチングを行って、情報ビットデータを取得する。前記情報ビットとコーデイング前のデータを比較して、正確なDCIを取得する。
好ましくは、前記ステップ106には次通りのことを含む。
サブステップ1061において、3GPP TS 36.213プロトコル及びDCIフォーマットと伝送モデルの対応関係により、全ての可能なDCIを決定する。
サブステップ1062において、3GPPプロトコルTS 36.213により、異なるDCIフォーマットのサイズはプロトコルの規定によって、計算し得ることができる。
サブステップ1063において、全ての可能なDCIフォーマットによって、ステップS1035における前記データSoft_cce_bitsに対し、畳込み復号化とレートデ・マッチングを行い、デコーディング後の情報ビットDecoded_bits[n](n=0,1,2,…,LDecoded−1)を取得する。
Decoded_bits[n]は2つの部分に分けられて、前半はDCI情報ビッで、つまり、
DCI[i]= Decoded_bits[n],(i=n=0,1,…,LDCI−1),
後半はCRC検査ビットで、つまり
DCI[j]= Decoded_bits[n],(j=0,1,…LCRC−1,n=LDCI,…LDecoded−1)。
ここで、LDecoded= LCRC+LDCI; LCRC=16。
レートデ・マッチングのステップには、ビット受信、ビット分離、サブブロックのデ・インターリーブを含む。テールバイティング畳込み復号化はViterbiデコーディングアルゴリズム方法を採用する。Viterbiデコーディングアルゴリズム方法はチャンネルのカウント特性を考慮した上、受信したコード及び全ての可能なグリッドのルート間の距離を計算して、受信したコードに一番近いグリッドのルートをViterbiデコードとして出力する。Viterbiデコーディングアルゴリズム方法は本分野の研究開発者から周知されているアルゴリズム方法なので、ここで説明を省略する。
サブステップ1064において、デコーディング後の情報ビットDecoded_bits[n],(n=0,1,…,)L Soft_cce_bits−1)を取得して、前記情報ビットDecoded_bits[n]に対してデコーディングとレートデ・マッチングを行い、データビットRateMatch_bits[n],(n=0,1,…,L Soft_cce_bits−1)を取得する。
データ開始位置を完全に精確化しないと、正確にデコーディングできないというテールバイティング畳込み符号化の特性により、前記デコーディング前のソフトビットSoft_cce_bits[n]を硬判定して、ハードビットHard_cce_bits[n]を得て、前記ハードビットと前記レートマッチング後のデータビットRateMatch_bits[n]を1つずつ比較する。
Hard_cce_bits[n]=RateMatch_bits[n]の場合、(n=0,1,…,L Soft_cce_bits−1)、それなりのDCIフォーマットは正しいものである。前記DCIフォーマットによるデコーディング後のDCI情報ビットDCI[i]は正しいDCIである。ステップ108を引き続き執行する。
Hard_cce_bits[n]≠RateMatch_bits[n](n=0,1,…,L Soft_cce_bits−1)の場合、対応のDCIフォーマットは正しくないものである。サブステップ1044へ戻る。
ステップ108において、CRCの検査ビットにより、デコーディング後のCRC検査ビットを取得し、デコーディング後のDCI情報によってCRC検査ビットを計算し、そしてエクスオア計算を行い、正しいRNTIを取得する。
好ましくは、前記ステップ108には以下のことを含む。
サブステップ1081において、デコーディング後のビットデータDecoded bits[n]及び3GPP TS 36.212プロトコル5.1.1のアルゴリズムにより、検査ビットCRC、CRC_bits[n],(n=0,1,…,LCRC−1)を計算し得る。
サブステップ1082において、サブステップ1063においてデコーディングにより取得したCRCビットCR[n]とサブステップ1081で計算し得たCRC検査ビットCRC_bits[n]に対し、エクスオア計算を行い、正しいRNTIを取得する。即ち、
RNTI[n]=XOR(CRC[n],CRC_bits[n],(n=0,1,…,LCRC−1)。
以上によると、本発明の実施例に係る技術案は、各ユーザのRNTIが未知で、ユーザ数も未知な場合でPDCCHラインド検出である。本発明はテールバイティング畳込み符号化の特性により、受信したPDCCH情報の電力を検出してから、連続REをグルーピングする。各々グループのデータに対して、チャンネル均一化、検出復調、デスクランブルを行い、異なるアグリゲーションレベルにより、データを取得し、すべて可能なDCIフォーマットに対し、レートデ・マッチング及びデコーディングを行い、テールバイティング畳込み符号化の特性により、正確なDCIを取得する。最後に、デコーディング後のCRC検査ビットを取得し、デコーディング後のDCI情報によってCRC検査ビットを計算し、そしてエクスオア計算を行い、正しいRNTIを取得する。本発明の技術案はユーザRNTIが確定ではない場合に適用するが、PDCCHラインド検出の正確度を保証でき、計算量及び計算時間をだいぶん削減させることができる。
〈実施例2〉
本発明の実施例が提供したPDCCHブラインド検出方法について詳細に説明する。
図2は、本発明の実施例におけるPDCCHブラインド検出方法のフローチャートを示す図である。
ステップ200において、全ての制御チャンネルにおけるPDCCHデータを取得する。
ステップ202において、REの電力PREが電力閾値Plimを超えるかを判断する。超えた場合、ステップ204を執行する。
ステップ204において、データがある連続REを1つグループにし、Nグループに分けられると仮定し、各々グループのデータを計算する。
ステップ206において、各々グループのREに対して、チャンネル均一化、検出復調、デスクランブルを行う。
ステップ208において、各々グループのデータサイズにより、可能なアグリゲーションレベルを判断する。
ステップ210において、データヘッドを開始位置とし、異なるアグリゲーションレベルによってデータを取得する。
ステップ212において、異なるDCIタイプにより、レートデ・マッチングとテールバイティング畳込み復号化を行う。
ステップ214において、デコーディング後の情報ビットを取得して、テールバイティング畳込み符号化とレートマッチングを行う。
ステップ216において、デコーディング前の情報ビットとテールバイティング畳込み符号化後の情報ビットが等しいかを比較する。等しければ、ステップ218を執行する。等しくなければ、ステップ222を執行する。
ステップ218において、計算し得たCRC検査ビットとデコーディング後の検査ビットに対し、エクスオア計算を行い、RNTIを取得する。
ステップ220において、検出したDCI情報のCCEをリセットして、DCIタイプ検出リサイクルを終了する。
ステップ222において、DCIタイプ検出が完了したかを判断する。完了していない場合、ステップ212を執行する。完了した場合、ステップ224を執行する。
ステップ224において、全てのアグリゲーションレベルを逐次走査したかを判断する。逐次走査したと判断すれば、ステップ226を執行する。逐次走査していないと判断すれば、ステップ210を執行する。
ステップ226において、全てのデータへの分析が完了したかを判断する。完了したとすれば、ブラインド検出が完了し、完了していない場合、ステップ204を執行する。
よって、本発明の実施例技術方案は、各ユーザのRNTIが未知で、ユーザ数も未知な場合でPDCCHラインド検出を実施するものである。本発明はテールバイティング畳込み符号化の特性により、受信したPDCCH情報の電力を検出してから、連続REをグルーピングする。各々データに対して、チャンネル均一化、検出復調、デスクランブルを行い、異なるアグリゲーションレベルにより、データを取得し、全て可能なDCIフォーマットに対し、レートデ・マッチング及びデコーディングを行い、テールバイティング畳込み符号化の特徴により、正確なDCIを取得する。最後に、デコーディング後のCRC検査ビットを取得し、デコーディング後のDCI情報によってCRC検査ビットを計算し、そしてエクスオア計算を行い、正しいRNTIを取得する。本発明の技術方案はユーザRNTIが未知な場合に適用するが、PDCCHラインド検出の正確度を保証できる。計算量及び計算時間をだいぶ削減させる可能である。
〈実施例3〉
本発明の実施例が提供したPDCCHブラインド検出方法について詳細に説明する。
本発明の実施例におけるPDCCHブラインド検出方法のフローチャートは図3のように示す。
ステップ300において、PDCCHデータを取得する。
デコーディングPCFICHにより得られたPDCCHに占有されたOFDM符号数N、及びシステム設定情報によって、1つのサブフレームにおける全てのPDCCHに占有されたRE位置を決定し、REの電力を検出及び比較することにより、制御チャンネルにおける有効なPDCCHデータを取得する。
ステップ302において、リソースエレメントの位置フラッグに基づいて、前記PDCCHデータをグルーピングして、グルーピング後の各々グループのPDCCHデータにより、ソフトビットデータを取得する。
位置フラッグRE_FLAG[n]が連続的に1であるREを1つグループにして、Nグループに分けられると仮定し、即ち、PDCCH_all[n][k](ここで、グループ数n=0,1,…,N−1、グループごとに連続RE数k=0,1,…,NRE−1)
ステップ304において、前記ソフトビットデータから制御チャンネルエレメントのソフトビットデータを取得する。
各々グループのデータサイズにより、可能なアグリゲーションレベルを判断する。データヘッドを開始位置として、異なるアグリゲーションレベルと開始位置により、前記ソフトビットデータから制御チャンネルエレメントのソフトビットデータを取得する。
ステップ306において、前記制御チャンネルエレメントのソフトビットデータにより、ダウンリンク制御情報(DCI)データを決定する。
前記制御チャンネルエレメントのソフトビットデータについて、全ての可能なDCIフォーマットに対して、レートデ・マッチングとテールバイティング畳込み復号化を行う。テールバイティング畳込み符号化の特性により、デコーディング後のデータに対して、畳込み符号化及びレートマッチングを行い、ビットデータを取得する。前記情報ビットとデコーディング前のデータを比較して、正しいDCIを取得する。
ステップ308において、前記DCIデータにより、RNTIを取得して、PDCCHブラインド検出を完了する。
CRC検査ビットにより、デコーディング後のCRC検査ビットを取得し、デコーディング後のDCI情報によってCRC検査ビットを計算し、そしてエクスオア計算を行い、正しいRNTIを取得する。
以上によると、本発明の実施例技術案は、各ユーザのRNTIが未知で、ユーザ数も未知な場合でPDCCHラインド検出を行うものである。本発明はテールバイティング畳込み符号化の特性により、受信したPDCCH情報の電力を検出してから、連続REをグルーピングする。各々データに対して、チャンネル均一化、検出復調、デスクランブルを行う。異なるアグリゲーションレベルによりデータを取得し、全て可能なDCIフォーマットに対し、レートデ・マッチング及びデコーディングを行い、テールバイティング畳込み符号化の特性により、正確なDCIを取得する。最後に、デコーディング後のCRC検査ビットを取得し、デコーディング後のDCI情報によってCRC検査ビットを計算し、そしてエクスオア計算を行い、正しいRNTIを取得する。本発明の技術方案はユーザRNTIが未知な場合に適用するが、PDCCHラインド検出の正確度を保証できる。計算量及び計算時間をだいぶ削減させる可能である。
〈実施例4〉
本発明が提供したPDCCHブラインド検出方法について詳細に説明する。
本発明の実施例におけるPDCCHブラインド検出方法のフローチャートは図4のように示す。
ステップ400において、PDCCHデータを取得する。
デコーディングPCFICHにより得られたPDCCHに占有されたOFDM符号数N、及びシステム設定情報によって、1つのサブフレームにおける全てのPDCCHに占有されたRE位置を決定し、REの電力を検出及び比較することにより、制御チャンネルにおける有効なPDCCHデータを取得する。
好ましくは、前記ステップ400には以下通りのことを含む。
サブステップ4001において、デコードされた物理制御フォーマット指示チャンネル(PCFICH)により得られたPDCCHに占有された直交周波数分割多元接続(OFDM)の符号の数及び予め設定されたシステム設定情報により、PDCCHの、サブブレームにおける占有されるリソースエレメントを決定する。
サブステップ4002において、前記リソースエレメントの電力を検出し、電力が一定の電力閾値を超えたリソースエレメントに対応するPDCCHデータを取得する。
ステップ402において、前記PDCCHデータをリソースエレメントの位置フラッグをグルーピングして、グルーピング後の各々グループのPDCCHデータにより、ソフトビットデータを取得する。
位置フラッグRE_FLAG[n]が連続的に1であるREを1つのグループとし、Nグループに分けられると仮定し、即ち、PDCCH_all[n][k](ここで、グループ数n=0,1,…,N−1、各々グループの連続RE数k=0,1,…,NRE−1)
好ましくは、前記ステップ402には以下のことを含む。
ステップ4021において、位置フラッグが連続するリソースエレメントに対応するPDCCHデータを1つのグループにする。
ステップ4022において、グルーピング後の各々グループのPDCCHデータに対し、チャンネル均一化、検出復調、デスクランブルを行い、ソフトビットデータを取得する。
ステップ404において、前記ソフトビットデータから、制御チャンネルエレメントソフトビットデータを取得する。
各々グループのデータサイズにより、可能なアグリゲーションレベルを判断する。データヘッドを開始位置とし、異なるアグリゲーションレベルと開始位置により、前記ソフトビットデータから、制御チャンネルエレメントソフトビットデータを取得する。
好ましくは、前記ステップ404には以下通りのことを含む。
サブステップ4041において、共通サーチスペース及びUE特定検索領域サーチスペースに対応するアグリゲーションレベルにより、前記ソフトビットデータのアグリゲーションレベルを決定する。
サブステップ4042において、前記ソフトビットデータのデータヘッドから、前記ソフトビットデータのアグリゲーションレベルにより、制御チャンネルエレメントソフトビットデータを取得する。
ステップ406において、前記制御チャンネルエレメントソフトビットデータにより、ダウンリンクチャンネル制御情報(DCI)データを決定する。
前記制御チャンネルエレメントソフトビットデータについて、全ての可能なDCIフォーマットにより、レートデ・マッチング及びデコーディングを行う。テールバイティング畳込み符号化の特性により、デコーディング後のデータに対して、畳込み符号化及びレートマッチングを行うことで、情報ビットデータを取得する。前記情報ビットとデコーディング前のデータを比較して、正しいDCIを取得する。
好ましくは、前記ステップ406には次通りのことを含む。
サブステップ4061において、前記PDCCHに載せたダウンリンク制御情報(DCI)のフォーマットを決定する。
サブステップ4062において、前記DCIのフォーマットにより、前記制御チャンネルエレメントソフトビットに対し、デーレートデ・マッチングと畳込み復号化を行うことで、デコードされたビットデータを取得する。
サブステップ4063において、前記デコードされたビットデータに対しし、テールバイティング畳込み符号化とレートマッチングを行うことで、レートマッチングビットデータを取得する。
サブステップ4064において、前記制御チャンネルエレメントのソフトビットデータに対して硬判定を行うことで、制御チャンネルエレメントハードビットデータを取得する。
サブステップ4065において、前記レートマッチングビットデータと前記制御チャンネルエレメントハードビットデータが等しいかを判断する。等しければ、サブステップ4066を執行する。等しくなければ、プロセスをフローを完了する。
サブステップ4066において、前記デコードされたビットデータがDCIデータであることを決定する。
そこで、前記DCIデータには、DCIビットデータと第1CRC(Cyclic Redundancy Check)データを含む。
ステップ408において、前記DCIビットデータにより、RNTIを取得して、PDCCHブラインド検出を完了する。
CRC検査ビットにより、デコーディング後のCRC検査ビットを取得し、デコーディング後のDCI情報によってCRC検査ビットを計算し、そしてエクスオア計算を行い、正しいRNTIを取得する。
好ましくは、前記ステップ408には以下通りのことを含む。
サブステップ4081において、前記DCIデータの計算により、第2CRCビットデータを取得する。
サブステップ4082で、前記計算し得た第2CRCビットデータと前記DCIデータにおける第1CRCビットデータに対し、エクスオア計算を行い、RNTIを取得する。
以上によると、本発明の実施例技術案は、各ユーザのRNTIが未知で、ユーザ数も未知な場合でPDCCHラインド検出を実施するものである。本発明はテールバイティング畳込み符号化の特性により、受信したPDCCH情報の電力を検出してから、連続REをグルーピングする。各々グループのデータに対して、チャンネル均一化、検出復調、デスクランブルを行う。異なるアグリゲーションレベルにより、データを取得し、全て可能なDCIフォーマットを対象に、レートデ・マッチング及びデコーディングを行い、テールバイティング畳込み符号化の特性により、正確なDCIを取得する。最後に、デコーディング後のCRC検査ビットを取得し、デコーディング後のDCI情報によってCRC検査ビットを計算し、そしてエクスオア計算を行い、正しいRNTIを取得する。本発明の技術方案はユーザRNTIが未知な場合に適用するが、PDCCHラインド検出の正確度を保証できる。計算量及び計算時間をだいぶん削減させる可能である。
〈実施例5〉
本発明が提供したPDCCHブラインド検出方法について詳細に説明する。
本発明の実施例におけるPDCCHブラインド検出方法のフローチャートは図5のように示す。
前記システムには第1データ取得モジュール500と、第2データ取得モジュール502と、第3データ取得モジュール504と、DCIデータ取得モジュール506と、RNTI取得モジュール508とを備える。
以下、各モジュールの機能及び各モジュール間の関係について次通りに詳細に説明する。
第1データ取得モジュール500はPDCCHデータの取得するように構成される。
第2データ取得モジュール502は、前記PDCCHデータをリソースエレメントの位置フラッグによりをグルーピングし、グルーピング後の各々グループのPDCCHデータにより、ソフトビットデータを取得するように構成される。
第3データ取得モジュール504は、前記ソフトビットデータから制御チャンネルエレメントソフトビットデータを取得するように構成される。
DCIデータ取得モジュール506は、前記制御チャンネルエレメントソフトビットデータにより、ダウンリンクチャンネル制御情報(DCI)データを決定するように構成される。
RNTI取得モジュール508は、前記DCIデータにより、RNTIを取得するように構成される。
以上によると、本発明の実施例技術案は、各ユーザのRNTIが未知で、ユーザ数も未知な場合でPDCCHラインド検出を実施するものである。本発明はテールバイティング畳込み符号化の特性により、受信したPDCCH情報の電力を検出してから、連続REをグルーピングする。各々グループのデータに対して、チャンネル均一化、検出復調、デスクランブルを実施する。異なるアグリゲーションレベルにより、データを取得し、すべての可能なDCIフォーマットを対象に、レートデ・マッチング及びデコーディングを行い、テールバイティング畳込み符号化の特性により、正確なDCIを取得する。最後に、デコーディング後のCRC検査ビットを取得し、デコーディング後のDCI情報によってCRC検査ビットを計算し、そしてエクスオア計算を行い、正しいRNTIを取得する。本発明の技術案はユーザRNTIが未知な場合に適用するが、PDCCHラインド検出の正確度を保証できる。計算量及び計算時間をだいぶ削減させる可能である。
〈実施例6〉
本発明が提供したPDCCHブラインド検出方法について詳細に説明する。
本発明の実施例におけるPDCCHブラインド検出方法のフローチャートは図6のように示す。
前記システムには第1データ取得モジュール600と、第2データ取得モジュール602と、第3データ取得モジュール604と、DCIデータ取得モジュール606と、RNTI取得モジュール608とを備える。
ここで、前記第1データ取得モジュール600にはリソースエレメント決定モジュール6001と、PDCCHデータ取得モジュール6002とを備える。
前記第2データ取得モジュール602には、グルーピングモジュール6021と、ソフトビットデータ取得モジュール6022とを備える。
前記第3データ取得モジュール604には、アグリゲーションレベル決定モジュール6041と、制御チャンネルソフトビットデータ取得モジュール6042とを備える。
前記DCIデータ取得モジュール606には、DCIフォーマット決定サブモジュール6061と、デコードされたビットデータ取得サブモジュール6062と、レートマッチングビットデータ取得サブモジュール6063と、制御チャンネルエレメントハードビットデータ取得サブモジュール6064と、判断サブモジュール6065と、DCIデータ決定サブモジュール6066とを備える。
前記RNTI取得モジュール608には、計算モジュール6081と、エクスオアモジュール6082とを含む。
以下、各モジュール、各サブモジュールの機能及び各モジュール、各サブモジュール間の関係について詳細に次通りに説明する。
第1データ取得モジュール600はPDCCHデータの取得するように構成される。
好ましくは、前記第1データ取得モジュール600には次通りのことを含む。
リソースエレメント決定モジュール6001は、デコードされた物理制御フォーマット指示チャンネル(PCFICH)により得られたPDCCHに占有された直交周波数分割多元接続(OFDM)の符号の数及び予め設定されたシステム設定情報により、PDCCHの、1つのサブブレームにおいて占有されるリソースエレメントを決定するように設置される。
PDCCHデータ取得モジュール6002は、前記リソースエレメントの電力を検出し、電力が一定の電力閾値を超えたリソースエレメントに対応するPDCCHデータを取得するように構成される。
第2データ取得モジュール602は、前記PDCCHデータをリソースエレメントの位置フラッグをグルーピングして、グルーピング後の各々グループのPDCCHデータにより、ソフトビットデータを取得するように構成される。
好ましくは、前記第2データ取得モジュール602には次通りのことを含む。
グルーピングモジュール6021は、位置フラッグの連続なリソースエレメントに対応するPDCCHデータを同じグループにする。
ソフトビットデータ取得モジュール6022はグルーピング後の各々PDCCHデータにより、ソフトビットデータを取得するように構成される。
第3データ取得モジュール604は、前記ソフトビットデータから制御チャンネルエレメントソフトビットデータを取得するように構成される。
好ましくは、第3データ取得モジュール604には次通りのことを含む。
アグリゲーションレベル決定モジュール6041は、共通サーチスペースとUE特定サーチスペースに対応するアグリゲーションレベルにより、前記ソフトビットデータのアグリゲーションレベルを決定するように構成される。
制御チャンネルエレメントソフトビットデータ取得モジュール6042で、前記ソフトビットデータのヘッドから、前記ソフトビットデータのアグリゲーションレベルにより、制御チャンネルエレメントソフトビットデータを取得するように構成される。
DCIデータ取得モジュール606は、前記制御チャンネルエレメントソフトビットデータにより、ダウンリンクチャンネル制御情報(DCI)データを決定するように構成される。
好ましくは、DCIデータ取得モジュール606には次通りのものが備えられる。
DCIフォーマット決定モジュール6061は、前記PDCCHにおけるダウンリンク制御情報(DCI)のフォーマットを決定するように構成される。
デコードされたビットデータ取得モジュール6062は、前記DCIのフォーマットにより、前記制御チャンネルエレメントソフトビットデータに対してレートデ・マッチングとテールバイティング畳込み復号化を行うことでデコードされたビットデータを取得するように設置される。
レートマッチングビットデータ取得モジュール6063は、前記デコードされたビットデータに対して、テールバイティング畳込み符号化とレートマッチングを行うことでレートッチングビットデータを取得するように構成される。
制御チャンネルエレメントハードビットデータ取得モジュール6064は、前記制御チャンネルエレメントソフトビットデータに対して、硬判定を行うことで制御チャンネルエレメントハードビットデータを取得するように構成される。
判断サブモジュール6065は前記レートマッチングビットデータと前記制御チャンネルエレメントハードビットデータが同様であるかを判断するように構成される。
DCIデータ決定サブモジュール6066は、前記レートマッチングビットデータと前記制御チャンネルエレメントハードビットデータが同様である場合に、デコードされたビットデータをDCIデータにするように構成される。
ここで、前記DCIデータにはDCIビットデータと第1CRC(Cyclic Redundancy Check)データを含む。
RNTI取得モジュール608は、前記DCIデータにより、RNTIを取得するように構成される。
好ましくは、前記RNTI取得モジュール608には次通りのことを含む。
計算モジュール6081は、前記DCIデータにより、第2CRCビットデータを計算し得るように構成される。
エクスオアモジュール6082は、前記計算し得た第2CRCビットデータと前記DCIデータにおける第1CRCビットデータをエクスオア計算することで、RNTIを取得するように構成される。
以上によると、本発明の実施例技術案は、各ユーザのRNTIが未知で、ユーザ数も未知な場合でPDCCHラインド検出を実施するものである。本発明はテールバイティング畳込み符号化の特性により、受信したPDCCH情報の電力を検出してから、連続REをグルーピングする。各々グループのデータに対して、チャンネル均一化、検出復調、デスクランブルを実施する。異なるアグリゲーションレベルにより、データを取得し、可能なDCIフォーマットを対象に、レートデ・マッチング及びデコーディングを行い、テールバイティング畳込み符号化の特性により、正確なDCIを取得する。最後に、デコーディング後のCRC検査ビットを取得し、デコーディング後のDCI情報によってCRC検査ビットを計算し、そしてエクスオア計算を行い、正しいRNTIを取得する。本発明の技術方案はユーザRNTIが未知な場合に適用するが、PDCCHラインド検出の正確度を保証できる。計算量及び計算時間をだいぶ削減させる可能である。
前記コンピュータの読込可能な記録媒体には、コンピュータ(例えば、計算機)の読込可能形式での格納または情報送信に関連する何れかのメカニズムを含む。例えば、機器の読込可能な媒体には、リードオンリーメモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、ディスク記憶媒体、光記憶媒体、フラッシュ記憶媒体、電気、光、声又はその他形式の伝送信号(例えば、搬送波、赤外信号、デジタル信号など)などが含まれる。
システムの実施例については、方法実施例と基本的に類似するため、簡単に説明した。関連部分について、方法実施例の一部の説明内容を参考されたい。
本明細書の中に、何れかの実施例でも、累加の方式で説明する。それぞれの実施例は、その他実施例と違うところを重点に説明している。各実施例の間に類似する部分をお互いに参考すればいい。
本分野の普通技術者として次通りにご理解ください。上述の方法の実施例の全部又は一部のステップを実現するために、プロセス指令関連のハードウェアにより達成させればいい。前記のプロセスはコンピュータの書込記憶媒体に書き込めばいい。そのプロセスを実施する際に、前記方法の実施例を含むステップを執行する。前記の記憶媒体にはROM、RAM、磁気ディスク又は光ディスクなどのプログラムコードを記憶できる媒体を含む。
最後に、説明しなければならないことは、上述の各実施例は本発明の技術案の説明に限られて、それを制限するわけではない。前記の各実施例を参考して、本発明を詳細に説明したが、本分野の普通技術者として相変わらずに前記の各実施例に記載される技術方案を修正できて、又はその一部或いは全部の技術特徴を同じく切り替えることができるが、それらの修正又は切替により、技術方案の本質を本発明の各実例技術案の範囲から脱出させるわけではないことと理解しなければならない。

Claims (13)

  1. PDCCHデータを取得するステップと、
    前記PDCCHデータをリソースエレメントの位置フラッグによりグルーピングし、グルーピング後の各々PDCCHデータにより、ソフトビットデータを取得するステップと、
    前記ソフトビットデータから制御チャンネルエレメントソフトビットデータを取得するステップと、
    前記制御チャンネルエレメントソフトビットデータにより、ダウンリンク制御情報DCIデータを決定するステップと、
    前記DCIデータにより、RNTIを取得し、PDCCHブラインド検出を完了するステップとを備えることを特徴とする物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)のブラインド検出方法。
  2. PDCCHデータを取得するステップは、
    デコードされた物理制御フォーマット指示チャンネル(PCFICH)により得られたPDCCHに占有された直交周波数分割多元接続(OFDM)の符号の数及び予め設定されたシステム設定情報により、PDCCHの、1つのサブブレームにおいて占有されるリソースエレメントを決定するステップと、
    前記リソースエレメントの電力を検出し、電力が一定の電力閾値を超えたリソースエレメントに対応するPDCCHデータを取得するステップとを備えることを特徴とする請求項1記載の物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)のブラインド検出方法。
  3. 前記PDCCHデータをリソースエレメントの位置フラッグによりグルーピングし、グルーピング後の各々PDCCHデータにより、ソフトビットデータを取得するステップは、
    位置フラッグが連続するリソースエレメントに対応するPDCCHデータを同じグループにするステップと、
    グルーピング後の各々PDCCHデータに対してチャンネル均一化、復調、デスクランブルを行い、ソフトビットデータを取得するステップとを備えることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)のブラインド検出方法。
  4. 前記ソフトビットデータから制御チャンネルエレメントソフトビットデータを取得するステップは、
    共通サーチスペース及びUE特定検索領域サーチスペースに対応するアグリゲーションレベルにより、前記ソフトビットデータのアグリゲーションレベルを決定するステップと、
    前記ソフトビットデータのデータヘッドから、前記ソフトビットデータのアグリゲーションレベルにより、制御チャンネルエレメントソフトビットデータを取得するステップとを備えることを特徴とする請求項1記載の物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)のブラインド検出方法。
  5. 前記制御チャンネルエレメントソフトビットデータにより、ダウンリンク制御情報DCIデータを決定するステップは、
    前記PDCCHにおけるダウンリンク制御情報(DCI)のフォーマットを決定するステップと;
    前記DCIのフォーマットにより、前記制御チャンネルエレメントソフトビットデータに対し、レートデ・マッチングとテールバイティング畳込み復号化を行い、デコードされたビットデータを取得するステップと、
    前記デコードされたビットデータに対し、テールバイティング畳込み符号化とレートマッチングを行い、レートマッチングビットデータを取得するステップと、
    前記制御チャンネルエレメントのソフトビットデータに対して硬判定を行い、制御チャンネルエレメントハードビットデータを取得するステップと、
    前記レートマッチングビットデータと前記制御チャンネルエレメントハードビットデータが同様であるかを判断するステップと、
    同様であれば、前記でコードされたビットデータをDCIデータとして決定するステップとを備え、
    前記DCIデータには、DCIビットデータと第1CRC(Cyclic Redundancy Check)データを含むことを特徴とする請求項1記載の物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)のブラインド検出方法。
  6. 前記DCIデータにより、RNTIを取得するステップは、
    前記DCIデータのにより、第2CRCビットデータを計算し得るステップと、
    前記計算し得た第2CRCビットデータと前記DCIデータにおける第1CRCビットデータをエクスオア計算し、RNTIを取得するステップとを備えることを特徴とする請求項5記載の物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)のブラインド検出方法。
  7. PDCCHデータを取得する第1データ取得モジュールと、
    前記PDCCHデータをリソースエレメントの位置フラッグによりグルーピングし、グルーピング後の各々グループのPDCCHデータにより、ソフトビットデータを取得する第2データ取得モジュールと、
    前記ソフトビットデータから制御チャンネルエレメントソフトビットデータを取得する第3データ取得モジュールと、
    前記制御チャンネルエレメントソフトビットデータにより、ダウンリンクチャンネル制御情報(DCI)データを決定するDCIデータ取得モジュールと、
    前記DCIデータにより、RNTIを取得し、PDCCHブラインド検出を完了するRNTI取得モジュールとを備えることを特徴とする物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)のブラインド検出システム。
  8. 第1データ取得モジュールは、
    デコードされた物理制御フォーマット指示チャンネル(PCFICH)により得られたPDCCHに占有された直交周波数分割多元接続(OFDM)の符号の数及び予め設定されたシステム設定情報により、PDCCHの、1つのサブブレームにおいて占有されるリソースエレメントを決定するリソースエレメント決定モジュールと、
    前記リソースエレメントの電力を検出し、電力が一定の電力閾値を超えたリソースエレメントに対応するPDCCHデータを取得するPDCCHデータ取得モジュールを備えることを特徴とする請求項7記載の物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)のブラインド検出システム。
  9. 前記第2データ取得モジュールは、
    位置フラッグの連続なリソースエレメントに対応するPDCCHデータを同じグループにするグルーピングモジュールと、
    グルーピング後の各々グループのPDCCHデータに対し、チャンネル均一化、復調、デスクランブルを行い、ソフトビットデータを取得するソフトビットデータ取得モジュールとを備えることを特徴とする請求項7又は8記載の物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)のブラインド検出システム。
  10. 前記第3データ取得モジュールは、
    共通サーチスペースとUE特定サーチスペースに対応するアグリゲーションレベルにより、前記ソフトビットデータのアグリゲーションレベルを決定するアグリゲーションレベル決定モジュールと、
    前記ソフトビットデータのヘッドから、前記ソフトビットデータのアグリゲーションレベルにより、制御チャンネルエレメントソフトビットデータを取得する制御チャンネルエレメントソフトビットデータ取得モジュールとを備えることを特徴とする請求項7記載の物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)のブラインド検出システム。
  11. 前記DCIデータ取得モジュールは、
    前記PDCCHに載せたダウンリンク制御情報(DCI)のフォーマットを決定するDCIフォーマット決定モジュールと、
    前記DCIのフォーマットにより、前記制御チャンネルエレメントソフトビットデータに対してレートデ・マッチングとテールバイティング畳込み復号化を行い、デコードされたビットデータを取得するデコードされたビットデータ取得モジュールと、
    前記デコードされたビットデータに対して、テールバイティング畳込み符号化とレートマッチングを行、レートマッチングビットデータを取得するレートマッチングビットデータ取得モジュールと、
    前記制御チャンネルエレメントソフトビットデータに対して、硬判定を行うことで制御チャンネルエレメントハードビットデータを取得する制御チャンネルエレメントハードビットデータ取得モジュールと、
    前記レートマッチングビットデータと前記制御チャンネルエレメントハードビットデータが同様であるかを判断する判断モジュールと、
    前記レートマッチングビットデータと前記制御チャンネルエレメントハードビットデータが同様である場合に、デコードされたビットデータをDCIデータにするDCIデータ決定モジュールとを備え、
    前記DCIデータにはDCIビットデータと第1CRC(Cyclic Redundancy Check)データを含むことを特徴とする請求項7記載の物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)のブラインド検出システム。
  12. 前記RNTI取得モジュールは、
    前記DCIデータにより、第2CRCビットデータを計算し得る計算モジュールと、
    前記計算し得た第2CRCビットデータと前記DCIデータにおける第1CRCビットデータに対し、エクスオア計算を行い、RNTIを取得するエクスオアモジュールとを備えることを特徴とする請求項7記載の物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)のブラインド検出システム。
  13. 請求項1記載の方法を執行するプログラムが記録されるコンピュータ読取可能な記録媒体である。
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