JP5972988B2 - ワイヤレス通信ネットワークにおけるe−PDCCHのための探索空間設計 - Google Patents
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Description
[0001]本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、2011年11月4日に出願された米国仮出願第61/556,144号、および2012年9月28日に出願された米国仮出願第61/707,494号の優先権を主張する。
れ得る。明快のために、本技法のいくつかの態様について以下ではLTEに関して説明し、以下の説明の大部分でLTE用語を使用する。
[0051]LTEアドバンストUEは、各方向において送信のために使用される最高合計100MHz(5つのコンポーネントキャリア)のキャリアアグリゲーションにおいて割り当てられた、最高20MHz帯域幅のスペクトルを使用する。概して、アップリンク上ではダウンリンクよりも少ないトラフィックが送信され、したがって、アップリンクスペクトル割当てはダウンリンク割当てよりも小さくなり得る。たとえば、アップリンクに20MHzが割り当てられた場合、ダウンリンクには100MHzが割り当てられ得る。これらの非対称FDD割当ては、スペクトルを節約し、ブロードバンド加入者による一般に非対称な帯域利用にぴったり合う。
[0053]LTEアドバンストモバイルシステムのために、2つのタイプのキャリアアグリゲーション(CA)方法、すなわち、図4Aおよび図4Bに示す連続CAおよび非連続CAが提案されている。
[0058]図5に、本開示の態様による、IMTアドバンスト(IMT-Advanced)システムのために媒体アクセス制御(MAC)レイヤにおいて異なるコンポーネントキャリアからの送信ブロック(TB:transmission block)500をアグリゲートすることを示す。MACレイヤデータアグリゲーションでは、各コンポーネントキャリアは、MACレイヤ中にそれ自体の独立したハイブリッド自動再送要求(HARQ)エンティティを有し、物理レイヤ中にそれ自体の送信構成パラメータ(たとえば、送信電力、変調およびコーディング方式、ならびに複数のアンテナ構成)を有する。同様に、物理レイヤでは、コンポーネントキャリアごとに1つのHARQエンティティが与えられる。
[0059]概して、複数のコンポーネントキャリアのための制御チャネルシグナリングを展開するための3つの異なる手法がある。
[0063]ハンドオーバは、UE120が、第1のeノードB110によってカバーされる1つのセル102から第2のeノードBによってカバーされる別のセル102に移動するときに生じる。IMTアドバンストUEのためにCAが使用されるとき、複数のセルにわたるハンドオーバプロシージャ中に送信連続性をサポートすることが好ましい。しかしながら、特定のCA構成およびサービス品質(QoS)要件とともに、入来UEのために十分なシステムリソース(すなわち、良好な送信品質をもつコンポーネントキャリア)を確保することが、次のeノードBにとって難しいことがある。この理由は、2つ(またはそれ以上)の隣接するセル(eノードB)のチャネル状態が、特定のUEについて異なり得るからである。1つの手法では、UEは、各隣接セルにおいてただ1つのコンポーネントキャリアの性能を測定する。これは、LTEシステムにおけるのと同様の遅延、複雑さ、およびエネルギー消費測定を提供する。対応するセルにおける他のコンポーネントキャリアの性能の推定は、この1つのコンポーネントキャリアの測定結果に基づき得る。この推定に基づいて、ハンドオーバ決定および送信構成が判断され得る。
[0067]ロングタームエボリューション(LTE)リリース8では、各ユーザ機器(UE)は、制御領域において共通探索空間とUE固有探索空間の両方を監視し得る。探索空間は、UEがそれのPDCCHを発見し得るチャネル制御要素(CCE)ロケーションのセットを備え得る。各PDCCHを送信するために1つまたは複数のCCEが使用される。すべてのUEが該共通探索空間を知っている一方で、専用探索空間は個別のUEのために構成される。サブフレーム中でUEが復号しようと試み得るPDCCH候補の最大数が表1に記載されている。PDCCH候補は、いくつかのCCEを使用して送信される。リソース要素グループ(REG)として知られる4つの物理リソース要素(RE)の9つのセットが各CCEを構成する。したがって、1つのCCEは36個のREに等しい。各探索空間は、制御チャネル送信の異なる保護のためにPDCCHアグリゲーションレベルにさらに分類される。PDCCHのために使用されるCCEの数は、1、2、4、または8であり得る。各探索空間は、PDCCH候補と呼ばれるPDCCHに割り当てられ得る連続するCCEのグループを備える。アグリゲーションレベルごとに、各UEは、1つより多くの可能な候補を復号することを試みなければならない。CCEアグリゲーションレベルは、探索空間中のPDCCH候補の数を判断し、PDCCHフォーマットによって与えられる。表1は、アグリゲーションレベルごとの探索空間のサイズと候補の数とを与える。
[0076]探索空間は、UEがそれのPDCCHを発見し得るCCEロケーションのセットを備え得る。e−PDCCHのための探索空間設計では、PHICHの形態が必要とされることもされないこともある。中継局を参照すると、限られた数のみのリレーノードがあり得、UEと比較してより良いH−ARQ管理が可能であり得るようにバックホールチャネルが静的であり得ることにより、Rel−10ではR−PHICHがないことがある。さらに、オーバーヘッドがはるかに高くなるが、PDCCHはPHICHと入れ替わり得る。しかしながら、e−PDCCHによって対処されるUEの数は制限されず、したがって、PHICHの形態(たとえば、拡張PHICH)が必要とされることがある。いくつかの実施形態の場合、従来のPHICH(レガシーPHICH)は、eNBがPUSCH上での送信を正しく受信したかどうかを知るために使用され得る。しかしながら、レガシーPHICHを利用すると、いくつかシナリオ、たとえば、異種ネットワーク(HetNet)または新しいキャリアタイプ(たとえば、アンカーキャリアがない場合)を扱うシナリオに対処し得ない。いくつかの実施形態の場合、新しいe−PHICHがデータ領域において設計され、場合によってはe−PDCCHと多重化し得る。いくつかの実施形態の場合、PHICHおよびe−PHICHがUEのために使用され得ない。しかしながら、これは、非効率的なULスケジュール(たとえば、過大なDL制御オーバーヘッド)につながり得る。
以下に本願発明の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法であって、
拡張物理ダウンリンク制御チャネル(e−PDCCH)に関する構成を受信することと、
前記構成に基づいてサブフレームにおいて第1のタイプの物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH)を監視するか否かを判断することとを備える、方法。
[C2]
前記e−PDCCHが、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のためにも使用される領域中のリソースを割り当てられる、C1に記載の方法。
[C3]
前記第1のタイプのPHICHがレガシーPHICHであり、前記判断することは、
前記構成が前記UEに前記サブフレームにおいてe−PDCCHを監視するように要求する場合、前記サブフレームにおいて前記第1のタイプのPHICHを監視しないと判断することを備える、C1に記載の方法。
[C4]
前記サブフレームにおいて第2のタイプのPHICHを監視すると判断することをさらに備える、C3に記載の方法。
[C5]
前記第2のタイプのPHICHが、利用可能な周波数リソースの帯域エッジにあるリソースを利用する、C4に記載の方法。
[C6]
前記構成が前記UEに前記サブフレームにおいてe−PDCCHを監視するように要求する場合、前記サブフレームにおいて前記第1のタイプのPHICHを監視すると判断することをさらに備える、C1に記載の方法。
[C7]
ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための装置であって、
拡張物理ダウンリンク制御チャネル(e−PDCCH)の構成を受信するための手段と、
前記構成に基づいてサブフレームにおいて第1のタイプの物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH)を監視するか否かを判断するための手段とを備える、装置。
[C8]
前記e−PDCCHが、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のためにも使用される領域中のリソースを割り当てられる、C7に記載の装置。
[C9]
前記第1のタイプのPHICHがレガシーPHICHであり、判断するための前記手段は、
前記構成が前記UEに前記サブフレームにおいてe−PDCCHを監視するように要求する場合、前記サブフレームにおいて前記第1のタイプのPHICHを監視しないと判断するための手段を備える、C7に記載の装置。
[C10]
前記サブフレームにおいて第2のタイプのPHICHを監視すると判断するための手段をさらに備える、C9に記載の装置。
[C11]
前記第2のタイプのPHICHが、利用可能な周波数リソースの帯域エッジにあるリソースを利用する、C10に記載の装置。
[C12]
前記構成が前記UEに前記サブフレームにおいてe−PDCCHを監視するように要求する場合、前記サブフレームにおいて前記第1のタイプのPHICHを監視すると判断するための手段をさらに備える、C7に記載の装置。
[C13]
ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための装置であって、
拡張物理ダウンリンク制御チャネル(e−PDCCH)の構成を受信することと、
前記構成に基づいてサブフレームにおいて第1のタイプの物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH)を監視するか否かを判断することと
を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを備える、装置。
[C14]
ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータプログラム製品が、
拡張物理ダウンリンク制御チャネル(e−PDCCH)の構成を受信することと、
前記構成に基づいてサブフレームにおいて第1のタイプの物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH)を監視するか否かを判断することと
を行うためのコードを有するコンピュータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
[C15]
ワイヤレス通信のための方法であって、前記方法が、
利用可能な周波数リソースの帯域エッジ上にあるリソース要素(RE)のセットを備える共通探索空間を判断することと、
少なくとも1つの拡張物理ダウンリンク制御チャネル(e−PDCCH)を復号するために前記共通探索空間の探索を実行することとを備える、方法。
[C16]
前記e−PDCCHが、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のためにも使用される領域中のリソースを割り当てられる、C15に記載の方法。
[C17]
前記e−PDCCHが、非連続リソースを利用する分散タイプである、C15に記載の方法。
[C18]
少なくとも前記共通探索空間のサイズを示すメッセージを受信することをさらに備える、C15に記載の方法。
[C19]
リソース要素(RE)の前記セットが物理リソースブロック(PRB)のセットの一部であり、PRBの前記セットがまた、少なくとも物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH)を搬送する、C15に記載の方法。
[C20]
ワイヤレス通信のための装置であって、前記装置が、
利用可能な周波数リソースの帯域エッジ上にあるリソース要素(RE)のセットを備える共通探索空間を判断するための手段と、
少なくとも1つの拡張物理ダウンリンク制御チャネル(e−PDCCH)を復号するために前記共通探索空間の探索を実行するための手段とを備える、装置。
[C21]
前記e−PDCCHが、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のためにも使用される領域中のリソースを割り当てられる、C20に記載の装置。
[C22]
前記e−PDCCHが、非連続リソースを利用する分散タイプである、C20に記載の装置。
[C23]
少なくとも前記共通探索空間のサイズを示すメッセージを受信するための手段をさらに備える、C20に記載の装置。
[C24]
リソース要素(RE)の前記セットが物理リソースブロック(PRB)のセットの一部であり、PRBの前記セットがまた、少なくとも物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH)を搬送する、C20に記載の装置。
[C25]
ワイヤレス通信のための装置であって、前記装置が、
利用可能な周波数リソースの帯域エッジ上にあるリソース要素(RE)のセットを備える共通探索空間を判断することと、
少なくとも1つの拡張物理ダウンリンク制御チャネル(e−PDCCH)を復号するために前記共通探索空間の探索を実行することと
を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを備える、装置。
[C26]
ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータプログラム製品が、
利用可能な周波数リソースの帯域エッジ上にあるリソース要素(RE)のセットを備える共通探索空間を判断することと、
少なくとも1つの拡張物理ダウンリンク制御チャネル(e−PDCCH)を復号するために前記共通探索空間の探索を実行することと
を行うためのコードを有するコンピュータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
[C27]
ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法であって、
拡張物理ダウンリンク制御チャネル(e−PDCCH)の構成を受信することと、
前記e−PDCCHの拡張制御チャネル要素(eCCE)のセットを判断することと、
eCCEの前記セットに基づいて探索空間を判断することと、
少なくとも1つのe−PDCCHを復号するために前記探索空間の探索を実行することとを備える、方法。
[C28]
前記探索空間が、eCCEの前記セットからマッピングされた論理eCCEのセットによって判断される、C27に記載の方法。
[C29]
前記e−PDCCHが局所タイプまたは分散タイプのうちの少なくとも1つである、C27に記載の方法。
[C30]
前記探索空間がUE固有探索空間を備える、C27に記載の方法。
[C31]
同じサブフレームにおいてレガシーPDCCHを監視することをさらに備える、C27に記載の方法。
[C32]
前記監視することが、共通探索空間のみについて実行される、C31に記載の方法。
[C33]
前記マッピングがツリー構造に従い、アグリゲーションレベルLのe−PDCCH復号候補が、Lの整数倍の開始eCCEインデックスを有する、C28に記載の方法。
[C34]
開始eCCEインデックスが、ハッシング関数に少なくとも部分的に基づいて判断される、C30に記載の方法。
[C35]
前記構成によって判断された利用可能なリソースのセット内で、第1のタイプのe−PDCCHを検出するためにブラインド復号を実行するための復号候補の第1のセットと、第2のタイプのe−PDCCHを検出するためにブラインド復号を実行するための復号候補の第2のセットとを判断することと、
復号候補の前記第1および第2のセットのブラインド復号を実行することとをさらに備える、C27に記載の方法。
[C36]
復号候補の前記第1および第2のセットが、異なるタイプの探索空間、アグリゲーションレベルのための復号候補、アグリゲーションレベル、またはダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットのうちの1つまたは複数に少なくとも部分的に基づいて利用可能なリソース間で分割される、C35に記載の方法。
[C37]
前記第1のセット中の復号候補の数と前記第2のセット中の復号候補の数との前記判断が、前記第1のタイプのe−PDCCHのタイプと前記第2のタイプのe−PDCCHのタイプとに基づく、C35に記載の方法。
[C38]
前記第1のタイプと前記第2のタイプが同じタイプであり、
前記判断があらかじめ判断されたルールに基づく、C37に記載の方法。
[C39]
前記第1のタイプが局所e−PDCCHを備え、前記第2のタイプが分散e−PDCCHを備える、C37に記載の方法。
[C40]
2つのPDCCHを正常に復号することと、優先度付け方式に基づいて前記PDCCHのうちの1つを選択することとをさらに備える、C27に記載の方法。
[C41]
複数キャリアの構成を受信することと、
キャリアが1次キャリアであるか2次キャリアであるかを判断することと、
レガシーPDCCHの探索空間が前記2次キャリア中に含まれていないと判断することとをさらに備える、C27に記載の方法。
[C42]
複数キャリアの構成を受信することと、
クロスキャリアスケジューリング指示を受信することと、
制御チャネルがレガシーPDCCHであるかe−PDCCHであるかに基づいて、クロスキャリアスケジューリングを有効にするかどうかを判断することとをさらに備える、C27に記載の方法。
[C43]
クロスキャリアスケジューリングが前記レガシーPDCCHについて有効にされ、クロスキャリアスケジューリングが前記e−PDCCHについて無効にされる、C42に記載の方法。
[C44]
前記第1のタイプのPDCCHおよび前記第2のタイプのPDCCHのために利用可能なリソースの数を判断することと、
利用可能なリソースの前記判断された数に基づいて、前記第1のタイプのPDCCHおよび前記第2のタイプのPDCCHのために利用可能なアグリゲーションレベルを判断することとをさらに備える、C35に記載の方法。
[C45]
ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための装置であって、
拡張物理ダウンリンク制御チャネル(e−PDCCH)の構成を受信するための手段と、
前記e−PDCCHのための拡張制御チャネル要素(eCCE)のセットを判断するための手段と、
eCCEの前記セットに基づいて探索空間を判断するための手段と、
少なくとも1つのe−PDCCHを復号するために前記探索空間の探索を実行するための手段とを備える、装置。
[C46]
前記探索空間が、eCCEの前記セットからマッピングされた論理eCCEのセットによって判断される、C45に記載の装置。
[C47]
前記e−PDCCHが局所タイプまたは分散タイプのうちの少なくとも1つである、C45に記載の装置。
[C48]
前記探索空間がUE固有探索空間を備える、C45に記載の装置。
[C49]
同じサブフレームにおいてレガシーPDCCHを監視するための手段をさらに備える、C45に記載の装置。
[C50]
監視するための前記手段が、共通探索空間のみについて実行される、C49に記載の装置。
[C51]
前記マッピングがツリー構造に従い、アグリゲーションレベルLのe−PDCCH復号候補が、Lの整数倍の開始eCCEインデックスを有する、C46に記載の装置。
[C52]
開始eCCEインデックスが、ハッシング関数に少なくとも部分的に基づいて判断される、C48に記載の装置。
[C53]
前記構成によって判断された利用可能なリソースのセット内で、第1のタイプのe−PDCCHを検出するためにブラインド復号を実行するための復号候補の第1のセットと、第2のタイプのe−PDCCHを検出するためにブラインド復号を実行するための復号候補の第2のセットとを判断するための手段と、
復号候補の前記第1および第2のセットのブラインド復号を実行するための手段とをさらに備える、C45に記載の装置。
[C54]
復号候補の前記第1および第2のセットが、異なるタイプの探索空間、アグリゲーションレベルのための復号候補、アグリゲーションレベル、またはダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットのうちの1つまたは複数に少なくとも部分的に基づいて利用可能なリソース間で分割される、C53に記載の装置。
[C55]
前記第1のセット中の復号候補の数と前記第2のセット中の復号候補の数との前記判断が、前記第1のタイプのe−PDCCHのタイプと前記第2のタイプのe−PDCCHのタイプとに基づく、C53に記載の装置。
[C56]
前記第1のタイプと前記第2のタイプが同じタイプであり、
前記判断があらかじめ判断されたルールに基づく、C55に記載の装置。
[C57]
前記第1のタイプが局所e−PDCCHを備え、前記第2のタイプが分散e−PDCCHを備える、C55に記載の装置。
[C58]
2つのPDCCHを正常に復号することと、優先度付け方式に基づいて前記PDCCHのうちの1つを選択することとを行うための手段をさらに備える、C45に記載の装置。
[C59]
複数キャリアの構成を受信するための手段と、
キャリアが1次キャリアであるか2次キャリアであるかを判断するための手段と、
レガシーPDCCHの探索空間が前記2次キャリア中に含まれていないと判断するための手段とをさらに備える、C45に記載の装置。
[C60]
複数キャリアの構成を受信するための手段と、
クロスキャリアスケジューリング指示を受信するための手段と、
制御チャネルがレガシーPDCCHであるかe−PDCCHであるかに基づいて、クロスキャリアスケジューリングを有効にするかどうかを判断するための手段とをさらに備える、C45に記載の装置。
[C61]
クロスキャリアスケジューリングが前記レガシーPDCCHについて有効にされ、クロスキャリアスケジューリングが前記e−PDCCHについて無効にされる、C60に記載の装置。
[C62]
前記第1のタイプのPDCCHおよび前記第2のタイプのPDCCHのために利用可能なリソースの数を判断するための手段と、
利用可能なリソースの前記判断された数に基づいて、前記第1のタイプのPDCCHおよび前記第2のタイプのPDCCHのために利用可能なアグリゲーションレベルを判断するための手段と、をさらに備える、C53に記載の装置。
[C63]
ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための装置であって、
拡張物理ダウンリンク制御チャネル(e−PDCCH)の構成を受信することと、
前記e−PDCCHの拡張制御チャネル要素(eCCE)のセットを判断することと、
eCCEの前記セットに基づいて探索空間を判断することと、
少なくとも1つのe−PDCCHを復号するために前記探索空間の探索を実行することと
を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを備える、装置。
[C64]
ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータプログラム製品が、
拡張物理ダウンリンク制御チャネル(e−PDCCH)の構成を受信することと、
前記e−PDCCHの拡張制御チャネル要素(eCCE)のセットを判断することと、
eCCEの前記セットに基づいて探索空間を判断することと、
少なくとも1つのe−PDCCHを復号するために前記探索空間の探索を実行することと
を行うためのコードを有するコンピュータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
Claims (14)
- ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法であって、
拡張物理ダウンリンク制御チャネル(e−PDCCH)に関する構成を受信することと、
前記構成に基づいてサブフレームにおいて第1のタイプの物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH)を監視するか否かを判断することとを備える、方法。 - 前記e−PDCCHが、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のためにも使用される領域中のリソースを割り当てられる、請求項1に記載の方法。
- 前記第1のタイプのPHICHがレガシーPHICHであり、前記判断することは、
前記構成が前記UEに前記サブフレームにおいてe−PDCCHを監視するように要求する場合、前記サブフレームにおいて前記第1のタイプのPHICHを監視しないと判断することを備える、請求項1に記載の方法。 - 前記サブフレームにおいて第2のタイプのPHICHを監視すると判断することをさらに備える、請求項3に記載の方法。
- 前記第2のタイプのPHICHが、利用可能な周波数リソースの帯域エッジにあるリソースを利用する、請求項4に記載の方法。
- 前記構成が前記UEに前記サブフレームにおいてe−PDCCHを監視するように要求する場合、前記サブフレームにおいて前記第1のタイプのPHICHを監視すると判断することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
- ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための装置であって、
拡張物理ダウンリンク制御チャネル(e−PDCCH)の構成を受信するための手段と、
前記構成に基づいてサブフレームにおいて第1のタイプの物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH)を監視するか否かを判断するための手段とを備える、装置。 - 前記e−PDCCHが、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のためにも使用される領域中のリソースを割り当てられる、請求項7に記載の装置。
- 前記第1のタイプのPHICHがレガシーPHICHであり、判断するための前記手段は、
前記構成が前記UEに前記サブフレームにおいてe−PDCCHを監視するように要求する場合、前記サブフレームにおいて前記第1のタイプのPHICHを監視しないと判断するための手段を備える、請求項7に記載の装置。 - 前記サブフレームにおいて第2のタイプのPHICHを監視すると判断するための手段をさらに備える、請求項9に記載の装置。
- 前記第2のタイプのPHICHが、利用可能な周波数リソースの帯域エッジにあるリソースを利用する、請求項10に記載の装置。
- 前記構成が前記UEに前記サブフレームにおいてe−PDCCHを監視するように要求する場合、前記サブフレームにおいて前記第1のタイプのPHICHを監視すると判断するための手段をさらに備える、請求項7に記載の装置。
- ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための装置であって、
拡張物理ダウンリンク制御チャネル(e−PDCCH)の構成を受信することと、
前記構成に基づいてサブフレームにおいて第1のタイプの物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH)を監視するか否かを判断することと
を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを備える、装置。 - ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムが、少なくとも1つのコンピュータに、
拡張物理ダウンリンク制御チャネル(e−PDCCH)の構成を受信することと、
前記構成に基づいてサブフレームにおいて第1のタイプの物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH)を監視するか否かを判断することと
を行わせるためのコードを備える、コンピュータプログラム。
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