JP5859136B2 - 制御情報の伝送方法および装置 - Google Patents
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Description
本発明は通信分野に関し、特に制御情報の伝送方法および装置に関する。
図1に示すように、PDCCHは、ダウンリンクサブフレームの前N個OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex,直交周波数分割多重)符号により送信する。
ここで、Nが獲得するだろう値は1、2、3、4であり、N=4はシステム帯域幅が1.4MHzであるシステムにのみ出現することが許される。LTEシステムにおいて、PDCCHを伝送する制御エリアは、ロジックにより区分されたCCE(Control Channel Element,制御チャネルエレメント)から構成される。
ここで、CCEからRE(Resource Element,最小リソースエレメント)までのマッピングは、完全なインターリービング方法を用いる。
DCI(Downlink Control Information,ダウンリンク制御情報)の伝送もまたCCEに基づく単位としている。
1つのUEの1つのDCIは、N個連続するCCEにて送信できる。
LTEシステムにおいてNが獲得するだろう値は、1、2、4、8であり、CCEアグリゲーションレベル(Aggregation Level)と呼ぶ。
UE(User Equipment,ユーザー設備)は、制御エリアにてPDCCHブラインド測定し、当該UEへ送信したPDCCHが存在するか否かを検出する。ブラインド測定は、即ち当該UEのRNTI(radio network temporary identifier,無線ネットワーク臨時識別子)を用いて、異なるフォーマットのDCI情報およびCCEアグリゲーションレベルに対し、復号を試みる。もし復号が正確でれば、当該UEへのDCI情報を受信する。
LTE UEは、非DRX(Discontinuous Reception,非連続受信)状態の各ダウンリンクサブフレームにおいて、PDCCHを検出するために、制御エリアに対しブラインド測定をしなければならない。
ジオ・ヘッド)、8アンテナ等配置の導入により、LTE−A(10ng Term Evolution Advanced,ロング・ターム・エボリューション・アドバンスト)システムにおけるPDSCHの容量と伝送効率は大幅に向上された。
その一方、早期のLTEリリース(例、Rel−8/9)と比較すれば、LTE−AシステムのPDCCHは、新技術による向上を実現していない。
元のPDCCHエリアは、引き続き従来の送信技術と受信技術、元のPDCCHリソースを用いる。例えば、送信時に送信ダイバシティを用い、受信時にCRS(Cell−specific Reference Signal,セル固有の参照信号)に基づき、ブラインド測定技術を用いて公共検索空間とユーザー専属検索空間にてDCIをブラインド測定する。さらに、前N個OFDM符号を占用して送信する。
ここで、Nが獲得するだろう値は1、2、3、4であり、N=4はシステム帯域幅が1.4MHzであるシステムにのみ出現することが許される。このPDCCHエリアをlegacy−PDCCH(元のPDCCHまたは伝統的なPDCCH)エリアと呼ぶ。
このようなE−PDCCHとPDSCHが周波数分割方法により多重化を実現する方案を、FDME−PDCCH(周波数分割多重化E−PDCCH)と呼ぶ。
チャネル情報を正確に獲得できない、またはサブフレーム変化に伴う隣接セル干渉が激しく、チャネル情報を事前に知ることができない情況では、周波数ダイバシティの方法を用いてE−PDCCHを伝送しなければならない。即ち、周波数にて非連続周波数リソー
スを用いて伝送する。
ここで、1つのslotをnormalCP情況での連続する7つのOFDMsymbolとし、またはextendedCP情況での連続する6つのOFDMsymbolとする。その後に説明するCPは全てnormalCPを例とする。RBは、周波数領域上での連続する12サブキャリアにより構成される。
本発明によれば、各E−CCEに含まれる各E−REGが、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属するため、各伝送しなければならないDCIを少なくとも1つのE−CCEに搬送し、DCIの変調符号を異なるE−REGにダイバシティして伝送することを実現できる。これにより、DCIにおける各部分をそれぞれE−PDCCHに対応する複数の異なる周波数域リソースに搬送して、伝送することを実現し、DCI伝送の安定性と信頼性を高める。
装置、制御情報の受信・伝送方法および装置を提供する。
本発明の実施形態おける制御情報の伝送方法は、以下とおりです。
E−PDCCHを伝送する複数強化型の制御チャネルエレメント(E−CCE)を確認し、前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各ダウンリンク制御情報(DCI)を少なくとも1つのE−CCEに搬送して伝送する。前記各E−CCEは。同じ数量のE−REGを含む。かつ、各E−CCEが含む複数E−REGは、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属する。
本発明によれば、各E−CCEが含む複数E−REGが、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属するため、各伝送しなければならないDCIを少なくとも1つのE−CCEに搬送して、DCIの変調符号を異なるE−REGまでダイバシティして伝送することを実現できる。これにより、DCIをE−PDCCHに対応する複数異なる周波数域リソースにて伝送することを実現し、DCI伝送の安定性と信頼性を高める。
Resource Element Group,強化型のリソース・エレメント・グループ)を含む。
かつ、各E−CCEが含む複数E−REGは、それぞれ異なるRB(Frequency Resource Block,周波数リソースブロック)に帰属する。
RBは、基地局からUE(即ち、ユーザー端末設備)に割当て、かつ前記周波数リソースブロックは分散してシステム帯域幅内に分布される。
用可能な全REがE−REGであると確認する。前記使用可能なREを、前記物理リソースエリアブロックにおける伝統的なPDCCHと参照信号(参照信号は、CRS(Cell−specific Reference signal,セル専属参照信号)、DMRS(Demodulation Reference signal,復調参照信号)、CSI−RS(Channel State Information Reference Signal,チャネル品質情報測定参照信号)、PRS(Positioning Reference Signal,位置決定参照信号)等を含むことができる)を伝送するRE以外の全REとする。物理リソースエリアブロックの情況について以下に具体的に説明する。
物理リソースエリアブロックは、時間領域上にて1つのPRBpair(即ち、物理リソースブロックペア)におけるlegacyPDCCHが占用するOFDM(Orthogonal Frequency−Division Multiplexing,直交周波数分割多重化)符号以外の全OFDM符号(OFDM符号は、即ち後に言及するOFDMsymbolである)を占用し、かつ、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用する。図6Aが示す例の通り、1つのRBにおいて、legacy−PDCCHは、2個のOFDMsymbol(図6Aにおける斜線で充填する部分)を占用する。物理リソースエリアブロックを当該サブフレーム内時間領域上の12個のOFDMsymbolとし、周波数領域上の12個のサブキャリアとする。
物理リソースエリアブロックは、時間領域上にてPRBpairにおけるlegacy−PDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、さらに、周波数領域上にて前記RBのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用する。図6Bが示す例の通り、legacy−PDCCHは、2個のOFDMSymbol(図6Bおける斜線で充填する部分)を占用し、ダウンリンクサブフレームの1つ目のslot(即ち、タイムスロット)と2つ目のslotは、それぞれ各自の物理リソースエリアブロックを構成する。当該RBに対応する1つの物理リソースエリアブロックをダウンリンクサブフレームに位置する1つ目のslotとする。かつ、当該物理リソースエリアブロックは、時間領域上にて1つ目のslotにおける5個のOFDMsymbolを占用し、さらに、周波数領域上にて12個のサブキャリアを占用する。
物理リソースエリアブロックは、時間領域にてPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用する。さらに、周波数領域上にて前記RBのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用する。もし図6Cに示すように、legacy−PDCCHが2個のOFDMSymbol(図6Cおける斜線で充填する部分)を占用すれば、前記RBの物理リソースブロックエリアは、時間領域上にて12個のOFDMsymbolを占用する。さらに、周波数領域上にて3個のサブキャリアを占用する。
物理リソースエリアブロックは、時間領域においてPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、かつ、周波数領域上にて前記RBのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用する。図6Dが示すように、legacy−PDCCHは、2個のOFDMSymbol(図6Dおける斜線で充填する部分)を占用し、ダウンリンクサブフレームの1つ目のslotと2つ目のslotは、それぞれ各自の物理リソースエリアブロックを構成する。RBに対応する1つの物理リソースブロックエリアは、ダウンリンクサブフレームの1つ目のslot上に位置する。かつ、
時間領域上にて1つ目のslot内の5個のOFDMsymbolを占用する。さらに、周波数領域上にて3個のサブキャリアを占用する。
伝送しなければならない全DCIの変調符号を連鎖接続し、連鎖接続して得た変調符号シーケンスを複数SB(Sub−block,サブブロック)と区分する。各SB数目が同じ複数変調符号を含む。
前記複数E−CCEに対応する全E−RGEを低周波から高周波までの順番に従い配列する。配列後の全E−REGをインターリービングし、インターリービング後のE−REGシーケンスを形成する。
連鎖接続後の全SBを前後の順番に従いインターリービング後の相応のE−REGシーケンスにマッピングする。かつ、同一DCIの複数SBに対応する複数E−REGは、それぞれ異なるRBに帰属する。
前記複数E−CCEに対応する全E−RGEを低周波から高周波までの順番に従い配列し、E−REGシーケンスを獲得する。
伝送しなければならない全DCIの変調符号を連鎖接続し、連鎖接続して得た変調符号シーケンスを複数SBと区分し、各SB数目が同じ複数変調符号を含む。
かつ、複数SBインターリービングし、SBシーケンスを獲得し、前記SBシーケンスを順番に配列後のE−REGシーケンスにマッピングする。かつ、同一DCIの複数SBに対応する複数E−REGは、それぞれ異なるRBに帰属する。
数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用する。
前記各RBにおける1つの物理リソースエリアブロックにおいて使用可能な全REは1つのE−REGであると確認し、前記使用可能なREを前記物理リソースエリアブロックにて伝統的なPDCCHと参照信号を伝送するRE以外のREとする。
前記物理リソースエリアブロックは、時間領域上にて1つのPRBpairにおける伝統的なPDCCHが占用する直交周波数分割多重化OFDM符号以外の全OFDM符号を占用する。さらに、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用する。
または、前記物理リソースエリアブロックは、時間領域にて1つのPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用する。さらに、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用する。
または、前記物理リソースエリアブロックは、時間領域上にてPRBpairおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用する。さらに、周波数領域上にて前記RBのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用する。
または、前記物理リソースエリアブロックは、時間領域にて1つのPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用する。さらに、周波数領域上にて前記RBの1つのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用する。
前記情報マッピングユニット92は、前記複数E−CCEに対応する全E−RGEを低周波から高周波までの順番に従い配列する。配列後の全E−REGをインターリービングし、インターリービング後のE−REGシーケンスを形成する。
前記情報マッピングユニット92は、連鎖接続後の全SBを前後の順番に従いインターリービング後の相応のE−REGシーケンスにマッピングする。同一DCIの複数SBに対応する複数E−REGは、それぞれ異なるRBに帰属する。
本発明によれば、各E−CCEが含む複数E−REGが、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属するため、各伝送しなければならないDCIを少なくとも1つのE−CCEに搬送し、DCIの変調符号を異なるE−REGまでにダイバシティして伝送することを実現できる。これにより、DCIにおけるE−PDCCHに対応する複数異なる周波数域リソースまでに搬送し、伝送することを実現し、DCI伝送の安定性と信頼性を高める。また一方で、周波数ダイバシティに基づくE−PDCCH伝送方法は、周波数ダイバシティを充分に利用してDCIを伝送でき、セル間干渉をランダム化し、簡略化を実現する。
Claims (23)
- 制御情報の伝送装置が、強化型の物理ダウンリンク制御チャネルE−PDCCHを伝送する複数強化型の制御チャネルエレメント(E−CCE)を確認するステップと、
制御情報の伝送装置が、前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各ダウンリンク制御情報(DCI)を少なくとも1つのE−CCEに搬送して、伝送するステップとを備え、
各E−CCEは、同じ数量の強化型のリソース・エレメント・グループ(E−REG)を含み、
各E−CCEに含まれる各E−REGは、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属することを特徴とする制御情報の伝送方法。 - 前記E−PDCCHを伝送する複数E−CCEの確認は、
制御情報の伝送装置が、前記E−PDCCHを伝送する複数周波数リソースブロック(RB)を確認するステップと、
制御情報の伝送装置が、各RBに対応する1つまたは複数E−REGを確認するステップと、
制御情報の伝送装置が、確認した全E−REGをアグリゲーションし、複数E−CCEを構成するステップとを備えることを特徴とする請求項1に記載の制御情報の伝送方法。 - 前記周波数リソースブロック(RB)は、基地局によりUEに割当て、かつ前記周波数リソースブロックは、分散してシステム帯域幅内に分布されることを特徴とする請求項1または2に記載の制御情報の伝送方法。
- 前記各RBに対応するE−REGの確認は、
制御情報の伝送装置が、前記RBにおける1つの物理リソースエリアブロックにおける使用可能な全REを1つのE−REGと確認するステップを備え、
制御情報の伝送装置が、前記使用可能なREを前記物理リソースエリアブロックにて伝統的なPDCCHと参照信号を伝送するRE以外のREとし、
前記物理リソースエリアブロックは、時間領域上にて1つのPRBpairにおける伝統的なPDCCHが占用する直交周波数分割多重化OFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用するか、または、
前記物理リソースエリアブロックは、時間領域にて1つの物理リソースブロックPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用するか、または、
前記物理リソースエリアブロックは、時間領域上にて1つのPRBpairにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用するか、または、
前記物理リソースエリアブロックが、時間領域にて1つのPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用することを特徴とする請求項2に記載の制御情報の伝送方法。 - 前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各ダウンリンク制御情報(DCI)を少なくとも1つのE−CCEに搬送することは、
制御情報の伝送装置が、各DCIに対して、前記DCIが必要なコード化速度に基づき、前記DCIに搬送するE−CCE数量を確認するステップと、
制御情報の伝送装置が、前記複数E−CCEから相応の数量のE−CCEを選択し、選択した前記相応の数量のE−CCEに前記DCIを搬送するステップとを備えることを特徴とする請求項1に記載の制御情報の伝送方法。 - 前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各ダウンリンク制御情報(DCI)を1つまたは複数E−CCEに搬送することは、
制御情報の伝送装置が、伝送しなければならない全DCIの変調符号を連鎖接続し、連鎖接続して得た変調符号シーケンスを複数サブブロックと区分するステップと、
制御情報の伝送装置が、前記複数E−CCEに対応する全E−RGEを低周波から高周波までの順番に従い配列し、配列後の全E−REGをインターリービングし、インターリービング後のE−REGシーケンスを形成するステップと、
制御情報の伝送装置が、連鎖接続後の全SBを前後の順番に従いインターリービング後の相応のE−REGシーケンスにマッピングし、かつ、同一DCIの複数SBに対応する複数E−REGは、それぞれ異なるRBに帰属するステップとを備えることを特徴とする請求項1に記載の制御情報の伝送方法。 - 前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各ダウンリンク制御情報(DCI)を1つまたは複数E−CCEに搬送することは、
制御情報の伝送装置が、前記複数E−CCEに対応する全E−RGEを低周波から高周波までの順番に従い配列し、E−REGシーケンスを獲得するステップと、
制御情報の伝送装置が、伝送しなければならない全DCIの変調符号を連鎖接続し、連鎖接続して得た変調符号シーケンスを複数SBと区分し、かつ、複数SBをインターリービングし、SBシーケンスを獲得し、前記SBシーケンスを順番に配列後のE−REGシーケンスにマッピングするステップとを備え、
同一DCIの複数SBに対応する複数E−REGは、それぞれ異なるRBに帰属し、
各SB数目は、同じ複数変調符号を含むことを特徴とする請求項1に記載の制御情報の伝送方法。 - 配列後のE−REGシーケンスをインターリービングする、またはSBシーケンスをインターリービングする方法は、現在のサブフレーム番号に基づき確認できる、または現在のセルIDにより確認できることを特徴とする請求項6または7に記載の制御情報の伝送方法。
- 制御情報の受信装置が、強化型の物理ダウンリンク制御チャネルE−PDCCHを伝送する複数強化型の制御チャネルエレメント(E−CCE)において、前記E−PDCCHにて伝送しなければならない少なくとも1つのDCIを受信し、各DCIが少なくとも1つのE−CCEに搬送されるステップを備え、
各E−CCEは、同じ数量の強化型のリソース・エレメント・グループ(E−REG)を含み、
各E−CCEに含まれる各E−REGは、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属することを特徴とする制御情報の受信方法。 - 前記E−PDCCHを伝送する複数E−CCEは、
前記E−PDCCHを伝送する複数RBに対応する全E−REGをアグリゲーションすることにより、構成した複数E−CCEであることを特徴とする請求項9に記載の制御情報の受信方法。 - 前記周波数リソースブロックRRBは、基地局によりUEに割当て、
前記周波数リソースブロックは、分散してシステム帯域幅内に分布されることを特徴とする請求項9または10に記載の制御情報の受信方法。 - 制御情報の受信装置が、各RBに対応するE−REGは、前記RBにおける1つの物理リソースエリアブロックにおいて使用可能な全リソースエレメントREをE−REGと確認し、
前記使用可能なREは、前記物理リソースエリアブロックにおける伝統的なPDCCHと参照信号を伝送するRE以外のREであり、
前記物理リソースエリアブロックは、時間領域上にて1つの物理リソースブロックペア(PRBpair)における伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用するか、または、
前記物理リソースエリアブロックは、時間領域にて1つのPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用するか、または、
前記物理リソースエリアブロックは、時間領域上にて1つのPRBpairにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用するか、または、
前記物理リソースエリアブロックは、時間領域において1つのPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用することを特徴とする請求項9に記載の制御情報の受信方法。 - 前記複数E−CCEにおけるE−PDCCHにて伝送しなければならない少なくとも1つのDCIの受信は、
制御情報の受信装置が、前記複数E−CCEに対応するE−REGシーケンスをデインターリービングし、低周波から高周波までの順番に従い配列した複数E−REGを獲得し、順番に当該複数E−REGからそれぞれ搬送した複数SBを獲得し、前記複数SBから前記少なくとも1つのDCIに対応する変調符号を獲得するステップを備えることを特徴とする請求項9に記載の制御情報の受信方法。 - 前記E−PDCCHを伝送する複数E−CCEにおける前記E−PDCCHにて伝送しなければならない少なくとも1つのDCIの受信は、
制御情報の受信装置が、前記複数E−CCEに対応する低周波から高周波までの順番に従い配列した複数E−REGからそれぞれ搬送した複数SBを獲得し、前記複数SBをデインターリービング後、SBシーケンスを獲得し、前記SBシーケンスから前記少なくとも1つのDCIに対応する変調符号を獲得し、これにより、前記少なくとも1つのDCIを獲得するステップを備えることを特徴とする請求項9に記載の制御情報の受信方法。 - 強化型の物理ダウンリンク制御チャネルE−PDCCHを伝送する複数E−CCEを確認し、各E−CCEが、同じ数量の強化型のリソース・エレメント・グループ(E−REG)を含み、各E−CCEに含まれる各E−REGが、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属する、強化型の物理ダウンリンク制御チャネルE−CCE確認ユニットと、
前記E−PDCCHにて伝送しなければならない各ダウンリンク制御情報(DCI)を少なくとも1つのE−CCEに搬送する、情報マッピングユニットと、
DCIを搬送するE−CCEを伝送する、情報伝送ユニットとを備えることを特徴とする制御情報の伝送装置。 - 前記E−CCE確認ユニットによる前記E−PDCCHを伝送する複数E−CCEの確認は、
前記E−PDCCHを伝送する複数周波数リソースブロック(RB)を確認することと、
前記複数RBにおける各RBに対して、各RBに対応する1つまたは複数E−REGを確認し、これに従い、前記複数RBに対応する全E−REGを確認することと、
確認した全E−REGをアグリゲーションし、複数E−CCEを構成することと
に用いられることを特徴とする請求項15に記載の制御情報の伝送装置。 - 前記E−CCE確認ユニットによる各RBに対応するE−REGの確認は、
各RBについて、前記各RB中の1つの物理リソースエリアブロックにおける使用可能な全REはE−REGであると確認することに用いられ、
前記使用可能なリソースエレメント(RE)は、前記物理リソースエリアブロックにて伝統的なPDCCHと参照信号を伝送するRE以外のREとし、
前記物理リソースエリアブロックは、時間領域上にて1つの物理リソースブロックペア(PRBpair)における伝統的なPDCCHが占用する直交周波数分割多重化OFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用するか、または、
前記物理リソースエリアブロックは、時間領域にて1つの物理リソースブロックPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBの全サブキャリアを占用するか、または、
前記物理リソースエリアブロックが、時間領域上にて1つのPRBpairにて伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用するか、または、
前記物理リソースエリアブロックが、時間領域にて1つのPRBにおける伝統的なPDCCHが占用するOFDM符号以外の全OFDM符号を占用し、周波数領域上にて前記RBのサブキャリアまたは複数連続サブキャリアを占用することを特徴とする請求項16に記載の制御情報の伝送装置。 - 前記搬送ユニットは具体的に、各DCIに対して、前記DCIが必要なコード化速度に基づき、前記DCIに搬送するE−CCE数量を確認する。および、前記複数E−CCEから相応の数量のE−CCEを選択し、選択したE−CCEにおいて前記DCIを搬送することを特徴とする請求項15に記載の制御情報の伝送装置。
- 前記搬送ユニットは、伝送しなければならない全DCIの変調符号を連鎖接続し、連鎖接続して得た変調符号シーケンスを複数サブブロックSBと区分し、
前記複数E−CCEに対応する全E−RGEを低周波から高周波までの順番に従い配列し、配列後の全E−REGをインターリービングし、インターリービング後のE−REGシーケンスを形成し、
連鎖接続後の全SBを前後の順番に従いインターリービング後の相応のE−REGシーケンスにマッピングし、
同一DCIの複数SBに対応する複数E−REGは、それぞれ異なるRBに帰属し、
各SB数目は、同じ複数変調符号を含むことを特徴とする請求項15に記載の制御情報の伝送装置。 - 前記搬送ユニットは、前記複数E−CCEに対応する全E−RGEを低周波から高周波までの順番に従い配列し、E−REGシーケンスを獲得し、
伝送しなければならない全DCIの変調符号を連鎖接続し、連鎖接続して得た変調符号シーケンスを複数SBと区分し、複数SBインターリービングし、SBシーケンスを獲得し、前記SBシーケンスを順番に配列後のE−REGシーケンスにマッピングし、
各SB数目は、同じ複数変調符号を含み、
同一DCIの複数SBに対応する複数E−REGは、それぞれ異なるRBに帰属することを特徴とする請求項15に記載の制御情報の伝送装置。 - 強化型の物理ダウンリンク制御チャネルE−PDCCHを伝送する複数強化型の制御チャネルエレメント(E−CCE)を受信し、各E−CCE中に同じ数量の強化型のリソース・エレメント・グループ(E−REG)を含み、各E−CCEに含まれる各E−REGが、それぞれ異なる周波数リソースブロック(RB)に帰属する、受信ユニットと、
前記複数E−CCEから前記E−PDCCHにて伝送しなければならない少なくとも1つのダウンリンク制御情報(DCI)を獲得する、制御情報獲得ユニットを備えることを特徴とする制御情報の受信装置。 - 前記制御情報獲得ユニットは、
前記複数E−CCEに対応するE−REGシーケンスをデインターリービングし、低周波から高周波までの順番に従い配列した複数E−REGを獲得し、順番に当該複数E−REGからそれぞれ搬送した複数SBを獲得し、前記複数サブブロックSBから前記少なくとも1つのDCIに対応する変調符号を獲得し、これにより、前記少なくとも1つのDCIを獲得することを特徴とする請求項21に記載の制御情報の受信装置。 - 前記制御情報獲得ユニットは、
前記複数E−CCEに対応する低周波から高周波までの順番に従い配列した複数E−REGからそれぞれ搬送した複数SBを獲得し、前記複数SBをデインターリービング後、SBシーケンスを獲得し、前記SBシーケンスから前記少なくとも1つのDCIに対応する変調符号を獲得し、これにより、前記少なくとも1つのDCIを獲得することを特徴とする請求項21に記載の制御情報の受信装置。
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