JP5991918B2 - サーチ空間及び候補制御チャネルリソースを決定する方法及び装置 - Google Patents

サーチ空間及び候補制御チャネルリソースを決定する方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信技術の分野に関し、特に、サーチ空間を決定する方法及び装置、並びに候補制御チャネルリソースを決定する方法及び装置に関する。
ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)システムにおいて、サービスデータを受信又は送信する前に、ユーザ装置(User Equipment、UE)は、ユーザ装置のために発展型ノードB(Evolved NodeB、eNB)によって設定された、下りリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を取得する必要があり、DCIは、物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)によって運ばれる。1つのPDCCHは、1つ、2つ、4つ、又は8つの連続した制御チャネル要素(Control Channel Element、CCE)をアグリゲートすることによって形成される。(表1に示すように)各アグリゲーションレベル(aggregation level)は、1つのサーチ空間に対応し、アグリゲーションレベルは、1つのPDCCHを形成するために、いくつのCCEがアグリゲートされるかを示す。サーチ空間は、UEの、検出されるPDCCHのセット(to−be−detected PDCCH set)である。共通サーチ空間(Common search space)、及びユーザ装置固有サーチ空間(UE specific search space)という、2つのタイプのサーチ空間が存在する。
関連技術は、以下の欠点を有する。
キャリアアグリゲーション(carrier aggregation、CA)システムにおいて、ユーザ装置は、複数のコンポーネントキャリア(component carrier、CC)を、データチャネルを運ぶために、同時に使用する場合がある。1つのDCIが、1つのコンポーネントキャリア上で運ばれるデータのスケジューリング、又は、電力制御の指示のために設定され、異なるDCIは、異なるPDCCHによって運ばれる。PDCCHが、制御チャネルを運ぶための1つのコンポーネントキャリアによって、又は、制御チャネルを運ぶための少数のコンポーネントキャリアによって運ばれる場合、関連技術において規定されたサーチ空間のサイズは限られているため、PDCCHスケジューリングのブロッキング確率は非常に高い。
本発明は、キャリアアグリゲーションシステムにおけるPDCCHスケジューリングのブロッキング確率を減らすための、サーチ空間を決定する方法及び装置、並びに候補制御チャネルリソースを決定する方法及び装置を提供する。
従って、本発明の実施形態は、以下を提供する。
サーチ空間を決定する方法は、
ユーザ装置(UE)によって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数を決定し、
UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルに対応する、一時的サーチ空間を、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって現在使用されるものである)に従って決定し、
UEによって現在監視される必要がある、かつ、同じ制御チャネル要素(CCE)アグリゲーションレベルである、制御チャネルについて、1つ以上の他のタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と同じである場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間が、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、全てのCCEsであることを、又は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの一部であることを、決定すること
を含み、ここで、
1つ以上の他のタイプの制御チャネルは、選択されたタイプの制御チャネルを除く、UEによって現在監視される必要がある、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルのうちの、1つ以上のタイプの制御チャネルであり、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部は、1つ以上の他のタイプの制御チャネルと、選択されたタイプの制御チャネルとによって形成される、制御チャネルセットの、制御チャネルの全て又は一部である。
候補制御チャネルリソースを決定する方法は、
UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数を決定し、
UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルに対応する、一時的候補制御チャネルリソースを、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEのために現在設定されているものである)に従って決定し、
UEのために現在設定可能である、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルについて、他のタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と同じである場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソースが、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、全てのCCEsであることを、又は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの、和集合の、CCEsの一部であることを、決定すること
を含み、ここで、1つ以上の他のタイプの制御チャネルは、選択されたタイプの制御チャネルを除く、UEのために現在設定可能である、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルの、制御チャネルのうちの、1つ以上のタイプの制御チャネルであり、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部は、1つ以上の他のタイプの制御チャネルと、選択されたタイプの制御チャネルとによって形成される、制御チャネルセットの、制御チャネルの全て又は一部である。
UEは、
UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数を決定するように構成された、制御情報ビット数決定ユニットと、
UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルに対応する、一時的サーチ空間を、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって現在使用されるものである)に従って決定するように構成された、一時的サーチ空間決定ユニットと、
同じCCEアグリゲーションレベルの制御チャネルについて、他のタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と同じである場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間が、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、全てのCCEsであることを、又は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの一部であることを、決定するように構成された、実際のサーチ空間決定ユニットとを含み、ここで、1つ以上の他のタイプの制御チャネルは、選択されたタイプの制御チャネルを除く、UEによって現在監視される必要がある、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルのうちの、1つ以上のタイプの制御チャネルであり、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部は、1つ以上の他のタイプの制御チャネルと、選択されたタイプの制御チャネルとによって形成される、制御チャネルセットの、制御チャネルの全て又は一部である。
NodeBは、
UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数を決定するように構成された、制御情報ビット数決定ユニットと、
UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルに対応する、一時的候補制御チャネルリソースを、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEのために現在設定されているものである)に従って決定するように構成された、一時的候補制御チャネルリソース決定ユニットと、
同じCCEアグリゲーションレベルの制御チャネルについて、他のタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と同じである場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソースが、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、全てのCCEsであることを、又は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、CCEsの一部であることを、決定するように構成された、実際の候補制御チャネルリソース決定ユニットとを含み、ここで、1つ以上の他のタイプの制御チャネルは、選択されたタイプの制御チャネルを除く、UEのために現在設定可能である、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルの、1つ以上のタイプの制御チャネルであり、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部は、1つ以上の他のタイプの制御チャネルと、選択されたタイプの制御チャネルとによって形成される、制御チャネルセットの、制御チャネルの全て又は一部である。
本発明の一実施形態によれば、UEによって現在監視される必要がある制御チャネルに対応する、一時的サーチ空間が、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係に従って決定され、従って、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリアに対応する、制御チャネルの、一時的サーチ空間は、異なる可能性がある。UEによって現在監視される必要がある、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルの、制御チャネルについて、1つ以上の他の制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と同じである場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間は、
同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、全てのCCEsであることが、又は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの一部であることが、決定される。加えて、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリアに対応する、制御チャネルの、一時的サーチ空間は、異なる可能性があり、従って、結合(combining)の後、制御チャネルに対応するサーチ空間は、拡大される。従って、キャリアアグリゲーションシステムにおいて、制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間内での、制御チャネルスケジューリングのブロッキング確率が減少し、UE側での、制御チャネルのブラインドデコーディングの数は増加しない。
本発明の別の実施形態によれば、UEのために現在設定可能な制御チャネルに対応する、一時的候補制御チャネルリソースが、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係に従って決定され、従って、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリアに対応する、制御チャネルの、一時的候補制御チャネルリソースは、異なる可能性がある。UEのために現在設定可能である、かつ、同じ制御チャネル要素(CCE)アグリゲーションレベルの、制御チャネルについて、1つ以上の他の制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と同じである場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソースは、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、全てのCCEsであることが、又は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、CCEsの一部であることが、決定される。加えて、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリアに対応する、制御チャネルの、一時的候補制御チャネルリソースは、異なる可能性があり、従って、結合(combining)の後、制御チャネルに対応する候補制御チャネルリソースは、拡大される。従って、キャリアアグリゲーションシステムにおいて、制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソース内での、制御チャネルスケジューリングのブロッキングの確率が減少する。
本発明の実施形態による、又は従来技術における、技術的解決法を、より明確に説明するために、実施形態、又は従来技術を説明するための、添付の図面について、以下に簡単に述べる。明らかに、以下の説明における添付の図面は、本発明のいくつかの実施形態にすぎず、当業者は、添付の図面から、創造的な活動なしに、他の図面を導き出すことが可能である。
本発明の実施形態1による、サーチ空間を決定する方法のフローチャートである。 本発明の実施形態2による、制御チャネルを監視する方法のフローチャートである。 本発明の実施形態による、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、順序番号との間の対応関係の概略図である。 本発明の実施形態による、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、関数関係に従って取得される)の概略図である。 本発明の実施形態による、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアの一時的サーチ空間、及びDCIフォーマットの、概略図である。 本発明の実施形態による、サーチ空間の拡張の概略図である。 本発明の実施形態3による、候補制御チャネルリソースを決定する方法のフローチャートである。 本発明の実施形態4による、下りリンク制御情報を送信する方法の概略図である。 本発明の実施形態5によるユーザ装置の構成図である。 本発明の実施形態5によるユーザ装置の別の構成図である。 本発明の実施形態5によるユーザ装置の更に別の構成図である。 本発明の実施形態6によるNodeBの構成図である。 本発明の実施形態6によるNodeBの別の構成図である。 本発明の実施形態6によるNodeBの更に別の構成図である。
本発明の実施形態をよりわかりやすくするために、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアのサーチ空間、及びシステム内のDCIフォーマットの、適用例について、最初に、以下に簡単に述べる。
システムは、下りリンクデータを送信するために、物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel、PDSCH)を使用し、下りリンクデータは、NodeBから、UEに送信される。システムは、上りリンクデータを送信するために、物理上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel、PUSCH)を使用し、上りリンクデータは、UEによって、NodeBに送信される。下りリンクデータを受信、又は上りリンクデータを送信する前に、UEは、UEのためにNodeBによって設定された、時間−周波数リソース割り当て、並びに変調及び符号化方式などの、スケジューリング情報(scheduling information)を知る必要がある。加えて、NodeBは、上りリンク伝送に関連する電力制御コマンド(power control commands)の情報を、UEに知らせる必要もある。スケジューリング情報、及び電力制御コマンドの情報は、下りリンク制御情報(DCI)に属する。下りリンク制御情報のフォーマットは、DCIフォーマットと呼ばれる。NodeBによってUEのために現在設定可能なDCIフォーマット、又はUEによって現在監視される必要があるDCIフォーマットは、現在の伝送モードに従って決定される。各DCIフォーマットに含まれていなければならない下りリンク制御情報ビットは、予め規定されており、本発明では、オリジナル下りリンク制御情報ビットと呼ばれる。従って、各DCIフォーマットに含まれていなければならない下りリンク制御情報ビットの数は、オリジナル下りリンク制御情報ビットの数と呼ばれる。NodeBは、候補制御チャネルリソースから、制御チャネルを選択し、選択されたタイプの制御チャネルを介して、UEに、下りリンク制御情報を送信し、これにより、UEは、下りリンク制御情報に従って、下りリンクデータを受信、又は上りリンクデータを送信することが可能である。現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数(すなわち、下りリンク制御情報のペイロードサイズ)に従って、UEは、対応するサーチ空間に含まれる全ての制御チャネルをブラインドデコードして、CRCをパスした下りリンク制御情報を見付ける。
本発明では、制御チャネルは、PDCCHを意味し、制御チャネルの下りリンク制御情報ビットの数は、制御チャネルによって運ばれるDCIの情報ビットの数である。異なるキャリア帯域幅、異なるDCIフォーマット、又は異なる伝送アンテナ数は、DCIの、異なる情報ビット数に対応する可能性がある。異なるタイプの制御チャネルを区別するために、以下の特徴が使用される。
1)異なる数のCCEによってアグリゲートされた制御チャネルは、異なる制御チャネルタイプである。制御チャネルは、m個の連続したCCEによってアグリゲートされ、mは、正の整数(1、2、4、又は8など)であり、本発明では、mの値は限定されない。
2)異なるDCIフォーマットに対応する制御チャネルは、異なる制御チャネルである。制御チャネルによって運ばれるDCIのフォーマットは、標準によって規定されたDCIフォーマットであってもよい。
3)データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリアは、異なる制御タイプに対応する。
UEによって現在監視される必要がある制御チャネル、又はNodeBによって現在設定可能な制御チャネルは、様々な数のCCEをアグリゲートすることによって形成された制御チャネルを含んでもよく、又は、様々なDCIフォーマットに対応する制御チャネルを含んでもよく、又は、データチャネルを運ぶための様々なコンポーネントキャリアに対応する制御チャネルを含んでもよい。例えば、データチャネルを運ぶための、かつ、UEによって現在監視される必要がある(すなわち、NodeBによって設定されることが可能な)、コンポーネントキャリアの数は、2である(CC1、及びCC2)。CC1の伝送モードは、下りリンクシングルアンテナ伝送であり、対応するDCIフォーマットは、DCIフォーマット1、及びDCIフォーマット1Aである。CC2の伝送モードは、閉ループ空間分割多重であり、対応するDCIフォーマットは、DCIフォーマット2、及びDCIフォーマット1Aである。現在サポートされるCCEアグリゲーションレベルが4及び8であると仮定すると、次の8つのタイプの制御チャネルが、UEによって現在監視される必要がある(すなわち、UEのためにNodeBによって設定されることが可能である)。(1)CC1に対応し、CCEアグリゲーションレベルが4であり、DCIフォーマット1に対応する、制御チャネル、(2)CC1に対応し、CCEアグリゲーションレベルが8であり、DCIフォーマット1に対応する、制御チャネル、(3)CC1に対応し、CCEアグリゲーションレベルが4であり、DCIフォーマット1Aに対応する、制御チャネル、(4)CC1に対応し、CCEアグリゲーションレベルが8であり、DCIフォーマット1Aに対応する、制御チャネル、(5)CC2に対応し、CCEアグリゲーションレベルが4であり、DCIフォーマット2に対応する、制御チャネル、(6)CC2に対応し、CCEアグリゲーションレベルが8であり、DCIフォーマット2に対応する、制御チャネル、(7)CC2に対応し、CCEアグリゲーションレベルが4であり、DCIフォーマット1Aに対応する、制御チャネル、及び、8)CC2に対応し、CCEアグリゲーションレベルが8であり、DCIフォーマット1Aに対応する、制御チャネル。
本発明における候補制御チャネルリソースは、UEのためにNodeBによって設定されることが可能な、候補制御チャネルのセットであり、CCEに従って規定される論理リソースのセットであり、そして、候補制御チャネルリソースの開始CCE番号と、CCEの数と、本発明によって限定されない、候補制御チャネルリソースを表すその他のパラメータとを含む。各タイプの制御チャネルは、1つの候補制御チャネルセットに対応することに留意されたい。サーチ空間は、CCEに従って規定される論理リソースのセットであり、監視される必要がある制御チャネルのセットであり、そして、サーチ空間の開始CCE番号と、CCEの数と、本発明によって限定されない、サーチ空間を表すその他のパラメータとを含む。各タイプの制御チャネルは、1つのサーチ空間に対応することに留意されたい。同じ制御チャネルについて、候補制御チャネルリソースがサーチ空間より大きいことは不可能であり、すなわち、NodeBによって設定されることが可能な候補制御チャネルセットは、UEによって監視される必要がある制御チャネルセットと等しい、又は、NodeBによって設定されることが可能な候補制御チャネルセットは、UEによって監視される必要がある制御チャネルセットのサブセットである。サーチ空間は、共通サーチ空間(Common search space)と、ユーザ装置固有サーチ空間(UE specific search space)とに分類されてもよい。本発明のサーチ空間は、UE固有サーチ空間を意味する。共通サーチ空間の決定は、本発明による方法を使用することによって実行されても、されなくてもよく、これは本発明によって限定されない。
実施形態1
図1を参照すると、本発明の実施形態1によって、サーチ空間を決定する方法が提供され、この方法は以下を含む。
101:UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数を決定する。
UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数は、下りリンク制御情報ビットの数の設定規則と、UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルによって運ばれるDCIのフォーマットとに従って決定されてもよい。下りリンク制御情報ビットの数の設定規則は、複数のDCIフォーマットの下りリンク制御情報ビットの数が、同じであることを指定する規則である。複数のDCIフォーマットのオリジナル下りリンク制御情報ビットの数は、同じではない可能性がある。規則は、この場合に、DCIフォーマットの下りリンク制御情報ビットの数が、同じであるように設定されなければならないことを指定する。具体的には、DCIフォーマットの下りリンク制御情報ビットの数は、冗長情報ビット、又は付加的な有用情報ビットを追加することによって、同じであるように設定されてもよい。
下りリンク制御情報ビットの数の設定規則は、以下の規則のうちの少なくとも1つを含む。
同じ周波数領域リソース割り当て手法に対応するDCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、同じである。
周波数領域リソース割り当て手法が同じである、かつ、指示可能なトランスポートブロックの最大数が同じであるDCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、同じである。
現在設定されている様々なリソース条件の下で、同じDCIフォーマットに対応する下りリンク制御情報ビットの数の間の差が、予め設定された値より小さい場合、DCIフォーマットの下りリンク制御情報ビットの数は、ユニークな値であるように設定される。
102:UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルに対応する、一時的サーチ空間を、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって現在使用されるものである)に従って決定する。
制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアは、第1のキャリアセットのコンポーネントキャリアであり、第1のキャリアセットは、制御チャネルを送信するために使用される、コンポーネントキャリアのセットである。データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアは、第2のキャリアセットのコンポーネントキャリアであり、第2のキャリアセットは、下りリンクコンポーネントキャリアセット、及び/又は、上りリンクコンポーネントキャリアセットである。ユーザ装置は、下りリンクコンポーネントキャリアセットの、任意の1つ以上の下りリンクコンポーネントキャリア上で、PDSCHを受信してもよい。ユーザ装置は、上りリンクコンポーネントキャリアセットの、任意の1つ以上の上りリンクコンポーネントキャリア上で、PUSCHを送信してもよい。
データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって現在使用されるものである)は、1対1関係、又は、多対1関係であってもよい。
具体的には、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって現在使用されるものである)が1対1である場合、時分割複信(Time Division Duplex、TDD)については、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、同じコンポーネントキャリアであり、周波数分割複信(Frequency Division Duplex、FDD)については、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアが、上りリンクデータチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアである場合、上りリンクデータチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、同じコンポーネントキャリアペアのコンポーネントキャリアであり、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアが、下りリンクデータチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアである場合、下りリンクデータチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、同じコンポーネントキャリアである。下りリンクコンポーネントキャリアと、その、ペアリングされた上りリンクコンポーネントキャリアとは、コンポーネントキャリアペアと呼ばれる。具体的には、ペアリングは、規定された複信間隔(すなわち、上りリンクコンポーネントキャリアと、下りリンクコンポーネントキャリアとの間のキャリア周波数間隔)に従って実行されてもよく、本発明では、ペアリングの方法は限定されない。
具体的には、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって現在使用されるものである)が多対1関係である場合、時分割複信(Time Division Duplex、TDD)については、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、同じコンポーネントキャリアであってもよく、又は、同じコンポーネントキャリアでなくてもよく、周波数分割複信(Frequency Division Duplex、FDD)については、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアが、上りリンクデータチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアである場合、上りリンクデータチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、同じコンポーネントキャリアペアのコンポーネントキャリアであってもよく、又は、同じコンポーネントキャリアペアのコンポーネントキャリアでなくてもよく、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアが、下りリンクデータチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアである場合、下りリンクデータチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、同じコンポーネントキャリアであってもよく、又は、同じコンポーネントキャリアでなくてもよい。
このステップにおいて、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって現在使用されるものである)は、標準によって予め規定されてもよく、また、このステップの前に、UEによって受信された、かつ、NodeBによって送信された、第1のマッピング関係指示情報によって指示されてもよい。第1のマッピング関係指示情報は、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、複数のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEのために現在設定可能なものである)から、NodeBによって選択された、マッピング関係を指示するために使用される。UEは、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって現在使用されるものである)を、第1のマッピング関係指示情報に従って、かつ、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、複数のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEのために現在設定可能なものである)に従って、決定する。標準によって予め規定されたマッピング関係は、通信標準又はプロトコルによって規定されたマッピング関係である。
あるいは、このステップの前に、UEは、NodeBによって送信された、第2のマッピング関係指示情報を受信する。第2のマッピング関係指示情報は、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、標準によって予め規定されたマッピング規則の下で、UEによって現在使用されるものである)を指示するために使用される。標準によって予め規定されたマッピング規則は、通信標準又はプロトコルによって規定されたマッピング規則であり、マッピング規則は、以下の規則のうちの少なくとも1つを含む。データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアが、制御チャネルを運ぶことが可能である場合、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、同じコンポーネントキャリアである、又は、データチャネルを運ぶための上りリンクコンポーネントキャリアとペアリングされた下りリンクコンポーネントキャリアが、制御チャネルを運ぶことが可能である場合、データチャネルを運ぶための上りリンクコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、同じコンポーネントキャリアペアのコンポーネントキャリアである、又は、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリア帯域幅レベルのコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、同じコンポーネントキャリアにマッピングされることはできない、又は、データチャネルを運ぶための、異なる伝送モードのコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、同じコンポーネントキャリアにマッピングされることはできない、又は、データチャネルを運ぶための、異なる周波数帯域のコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、同じコンポーネントキャリアにマッピングされることはできない。
103:UEによって現在監視される必要がある、かつ、同じ制御チャネル要素(CCE)アグリゲーションレベルである、制御チャネルについて、1つ以上の他のタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と同じである場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間が、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、全てのCCEsであることを、又は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの一部であることを、決定する。
1つ以上の他のタイプの制御チャネルは、選択されたタイプの制御チャネルを除く、UEによって現在監視される必要がある、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルのうちの、1つ以上のタイプの制御チャネルである。同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部は、1つ以上の他のタイプの制御チャネルと、選択されたタイプの制御チャネルとによって形成される、制御チャネルセットの、制御チャネルの全て又は一部である。
本発明の実施形態1によれば、UEによって現在監視される必要がある制御チャネルに対応する、一時的サーチ空間が、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係に従って決定され、従って、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリアに対応する、制御チャネルの、一時的サーチ空間は、異なる可能性がある。UEによって現在監視される必要がある、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルについて、1つ以上の他のタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と同じである場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの全てであることが、又は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの一部であることが、決定される。加えて、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリアに対応する、制御チャネルの、一時的サーチ空間は、異なる可能性があり、従って、結合(combining)の後、制御チャネルに対応するサーチ空間は、拡大される。従って、キャリアアグリゲーションシステムにおいて、制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間内での、制御チャネルスケジューリングのブロッキング確率が減少し、UE側での、制御チャネルのブラインドデコーディングの数は増加しない。
実施形態2
図2を参照すると、本発明の実施形態2によって、制御チャネルを監視する方法が提供される。この実施形態では、サーチ空間の決定について、UE側の観点から主として説明され、この方法は、具体的には以下を含む。
201:UEは、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって現在使用されるものである)を決定する。
具体的には、UEによって、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって現在使用されるものである)を決定することは、以下の手法で実施されてもよい。
第1の手法は、以下の通りである。データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係は、予め規定されてもよく、ここで、予め規定されたマッピング関係は、通信標準又はプロトコルによって規定される。このステップにおいて、UEは、第1のキャリアセット内のどのコンポーネントキャリアに、第2のキャリアセットの各コンポーネントキャリアがマッピングされるか(すなわち、対応するか)を、標準によって予め規定されたマッピング関係に従って決定する。
データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、標準で予め規定されたマッピング関係は、関数関係であってもよい。例えば、関数関係は、以下の式を含む(但し、これに限定されない)。IPDCCH−CC(k)=(floor(c×k+δ)) mod NPDCCH−CC、ここで、kは、第2のキャリアセット内の、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアの順序番号であり、kは整数であり、IPDCCH−CC(k)は、第1のキャリアセット内の、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアの順序番号であり、IPDCCH−CC(k)は整数である。第1のキャリアセット、及び/又は、第2のキャリアセット内の、コンポーネントキャリアの順序番号は、コンポーネントキャリアのインジケータ、又はコンポーネントキャリアのキャリア周波数、又はその他の規則に従って、配列されてもよい。加えて、第2のキャリアセットが、下りリンクコンポーネントキャリアセットと、上りリンクコンポーネントキャリアセットとの和集合である場合、同じコンポーネントキャリアペアの、上りリンクコンポーネントキャリアの順序番号と、下りリンクコンポーネントキャリアの順序番号とは、同じであってもよい。例えば、図3に示すように、配列は、最初に、下りリンクコンポーネントキャリアのインジケータ又はキャリア周波数に従って実行されてもよい。アレイ内の、下りリンクコンポーネントキャリアとペアリングされた、上りリンクコンポーネントキャリアの位置は、下りリンクコンポーネントキャリアの位置と同じであるように配列される。どの下りリンクコンポーネントキャリアともペアリングされていない上りリンクコンポーネントキャリアは、上りリンクコンポーネントキャリアのインジケータ又はキャリア周波数に従って、アレイ内に配置される。次に、アレイの順序に従って、コンポーネントキャリアに順序番号が提供され、本発明では、順序番号の配列については限定されない。更に、modは、モジュロ演算を表す。NPDCCH−CCは、第1のキャリアセット内のコンポーネントキャリアの数を表す。δは、オフセット(すなわち、順序番号が0の、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアが、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアにマッピングされる、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアの順序番号に関しての)を表す整数であり、異なるシナリオ要件に応じて、異なるオフセットが設定されてもよい。例えば、順序番号が0の、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、順序番号が1の、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとが、同じコンポーネントキャリアである場合、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、1対1関係を達成するために、δ=1に設定されてもよい。cは、整数又は分数であり、例えば、c=1の場合、これは、第2のコンポーネントキャリアセットのコンポーネントキャリアが、順に、第1のコンポーネントキャリアセットのコンポーネントキャリアにマッピングされることを表し、c=1/2かつNPDCCH−CC=2の場合、これは、第2のコンポーネントキャリアセットの、各2つのコンポーネントキャリア、又は各コンポーネントキャリアペアによって形成されるグループが、順に、第1のコンポーネントキャリアセットのコンポーネントキャリアにマッピングされることを表す。floorは、負の無限大に向かう丸めを表し、例えば、floor(0.5)=0である。δ及びcの両方が整数である場合、floor()は省略されてもよい(すなわち、IPDCCH−CC(k)=(c×k+δ) mod NPDCCH−CC)。δ及びcは、標準によって予め規定された固定値であってもよく、又は、標準によって規定されたUE固有の値(すなわち、異なるUEについて、異なる値が使用される)であってもよい。例えば、

であり、ここで、C(k)は、初期値がnRNTIに関連する疑似ランダムシーケンスを表し、nRNTIは、RNTIの値(すなわち、UEのインジケータ)であり、nは、現在のタイムスロット番号であり、Nは整数であり、このようにして、異なる瞬間において、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアにランダムにマッピングされてもよく、これは、δについても同様である。
図4に示すように、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアaの順序番号は、0に設定され、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアbの順序番号は、1に設定され、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアcの順序番号は、2に設定され、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアdの順序番号は、3に設定され、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアaの順序番号は、0に設定され、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアbの順序番号は、1に設定され、従って、NPDCCH−CC=2であり、加えて、δ=0、及びc=1に設定され、従って、k=0の場合、IPDCCH−CC(k)=0ということが計算され、これは、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアaが、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアaにマッピングされることを表し、順序番号k=1の場合、IPDCCH−CC(k)=1ということが計算され、これは、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアbが、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアbにマッピングされることを表し、順序番号k=2の場合、IPDCCH−CC(k)=1ということが計算され、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアcが、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアaにマッピングされ、順序番号k=3の場合、IPDCCH−CC(k)=1ということが計算され、データチャネルを運ぶためのキャリアdが、制御チャネルを運ぶためのキャリアbにマッピングされる。
第2の手法は、以下の通りである。UEは、NodeBによって送信された、半静的又は動的通知メッセージを受信する。通知メッセージは、第1のマッピング関係指示情報を運ぶ。第1のマッピング関係指示情報は、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、複数のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEのために現在設定可能なものである)から、NodeBによって選択された、マッピング関係を指示するために使用される。UEは、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって現在使用されるものである)を、第1のマッピング関係指示情報に従って、かつ、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、複数のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEのために現在設定可能なものである)に従って、決定する。N個のマッピング関係が利用可能であると仮定すると、これは、どのマッピング関係が使用されるかを指示するビットの数が、少なくともlogNであることを表す。例えば、図4において、データチャネルを運ぶための各コンポーネントキャリアは、2つの選択肢を有し、すなわち、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアa、又は、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアbに、マッピングされてもよい。全体として、4つの、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアが存在し、従って、利用可能なマッピング関係の数は、2=16であり、少なくとも4ビットが、現在使用されるマッピング関係を表すために必要とされる。
加えて、第1の手法に従って提供されたマッピング関係によれば、異なるパラメータが、異なるマッピング関係に対応し、UEは、NodeBによって送信された、半静的又は動的通知メッセージを受信し、NodeBによって現在設定されているパラメータを取得する。例えば、δの値の範囲は{0,1,2,3}であり、少なくとも2ビットが、δの特定の値を通知するために必要とされる。
動的通知メッセージは、高い送信頻度を有する動的シグナリングであり、動的シグナリングは、サブフレームレベルの時間間隔に従って送信されてもよい。半静的通知メッセージは、比較的低い送信頻度を有する半静的シグナリングであり、半静的シグナリングは、周期的に送信されてもよい。
第3の手法は、以下の通りである。標準が、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、1つ以上のマッピング規則を予め規定する。標準によって予め規定されたマッピング規則は、通信標準又はプロトコルによって規定されたマッピング規則である。
マッピング規則は、以下の規則を含んでもよい(但し、これに限定されない)。(1)データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアが、制御チャネルを運ぶことが可能である場合、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、同じコンポーネントキャリアであり、データチャネルを運ぶための上りリンクコンポーネントキャリアとペアリングされた下りリンクコンポーネントキャリアが、制御チャネルを運ぶことが可能である場合、データチャネルを運ぶための上りリンクコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、同じコンポーネントキャリアペアのコンポーネントキャリアである。(2)データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリア帯域幅レベルのコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、同じコンポーネントキャリアにマッピングされることはできず、ここで、コンポーネントキャリア帯域幅レベルの分割において、各種類のコンポーネントキャリア帯域幅が、レベルとして使用されてもよく、又は、各カテゴリのコンポーネントキャリア帯域幅が、レベルとして使用される。例えば、帯域幅の差が5MHzより小さいコンポーネントキャリアは、同じコンポーネントキャリア帯域幅レベルのものであり、従って、1.4MHz、3MHz、及び5MHzは、同じコンポーネントキャリア帯域幅レベルのものである。(3)データチャネルを運ぶための、異なる伝送モードのコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、同じコンポーネントキャリアにマッピングされることはできない。(4)不連続キャリアアグリゲーションの場合、データチャネルを運ぶための、異なる周波数帯域のコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、同じコンポーネントキャリアにマッピングされることはできない。
UEは、NodeBによって送信された、第2のマッピング関係指示情報を受信し、第2のマッピング関係指示情報は、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、標準によって予め規定されたマッピング規則の下で、UEによって使用されることが可能なものである)を指示するために使用される。データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって使用されることが可能なものである)は、標準によって予め規定されたマッピング規則の下での、複数の既存のマッピング関係から、NodeBによって選択された、マッピング関係である。
例えば、図4に示すように、データチャネルを運ぶための2つのコンポーネントキャリアが、制御チャネルを運ぶための1つのコンポーネントキャリアに対応し、マッピング規則(1)に従って、データチャネルを運ぶための2つのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、対応するコンポーネントキャリアとが、相互にマッピングされ、従って、データチャネルを運ぶための2つのコンポーネントキャリアのマッピング関係のみが、UEに現在知らされている。すなわち、現在通知されている、設定可能なマッピング関係は、2=4のみである(しかし、第2の手法では、図4において16のマッピング関係が存在する)。このステップにおいて、UEは、第2のマッピング関係指示情報を受信し、指示情報は、NodeBによって選択された、マッピング関係を表す。
例えば、図4に示すように、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアaの帯域幅と、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアbの帯域幅とは、両方とも20MHzであり、コンポーネントキャリアcの帯域幅と、コンポーネントキャリアdの帯域幅とは、両方とも10MHzである。マッピング規則(2)に従って、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアa及び/又はbと、コンポーネントキャリアc及び/又はdとは、制御チャネルを運ぶための、同じコンポーネントキャリアにマッピングされることはできない。従って、2つのマッピング関係のみが現在設定可能であり、すなわち、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアa及びbが、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアaにマッピングされ、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアc及びdが、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアbにマッピングされる、又は、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアa及びbが、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアbにマッピングされ、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアc及びdが、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアaにマッピングされる。このステップにおいて、UEは、NodeBによって送信された、第2のマッピング関係指示情報を受信し、指示情報は、NodeBによって選択された、マッピング関係を表す。
予め規定されたマッピング規則がシグナリング通知を使用して形成される方法によって、シグナリングオーバヘッドが減る可能性があるということがわかり、マッピング規則(3)及び(4)についても、シグナリング通知が形成される方法が使用されてもよく、これについてはここでは繰り返さない。
202:UEは、UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数を、下りリンク制御情報ビットの数の設定規則、伝送モード、コンポーネントキャリア帯域幅、伝送アンテナの数、及び各DCIフォーマットの、オリジナル下りリンク制御情報ビットの設定内容などに従って決定する。
第1のステップにおいて、データチャネルを運ぶための、かつ、UEによって現在使用される、各コンポーネントキャリアに対応する、DCIフォーマット(1つ又は複数)が、データチャネルを運ぶための、かつ、現在使用されることが可能な、各コンポーネントキャリアの伝送モードに従って決定され、これにより、データチャネルを運ぶための、かつ、UEによって現在使用される、各コンポーネントキャリアに対応する、制御チャネル上で運ばれる、DCIのフォーマット、すなわち、UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネル上で運ばれる、DCIのフォーマットが決定される。
第2のステップにおいて、データチャネルを運ぶための各コンポーネントキャリアに対応する、DCIフォーマットの、オリジナル下りリンク制御情報ビットの数が、データチャネルを運ぶための各コンポーネントキャリアのコンポーネントキャリア帯域幅、伝送アンテナの数、及び各種類のDCIフォーマットの、オリジナル下りリンク制御情報ビットの設定内容に従って決定され、これにより、UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルに対応する、DCIフォーマットの、オリジナル下りリンク制御情報ビットの数が決定される。
第3のステップにおいて、UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、下りリンク制御情報ビットの数の設定規則と、UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルに対応する、DCIフォーマットの、オリジナル下りリンク制御情報ビットの数とに従って決定される。
下りリンク制御情報ビットの数の設定規則は、複数のDCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数が、同じであることを指定する規則である。この規則は、標準によって予め規定されてもよく、すなわち、下りリンク制御情報ビットの数の、標準で予め規定された設定規則は、通信標準又はプロトコルによって規定された規則である。あるいは、このステップの前に、UEは、NodeBによって送信された、かつ、下りリンク制御情報ビットの数の設定規則を運ぶ、メッセージを受信する。
下りリンク制御情報ビットの数の設定規則は、以下の規則のうちの少なくとも1つを含んでもよい。
(1)データチャネルを運ぶための上りリンクコンポーネントキャリアに対応する、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数と、データチャネルを運ぶための下りリンクコンポーネントキャリアに対応する、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数と(ここで、上りリンクコンポーネントキャリアと、下りリンクコンポーネントキャリアとは、同じ伝送モードを有する)は、同じである。
同じビット数は、データチャネルを運ぶための上りリンクコンポーネントキャリア、及びデータチャネルを運ぶための下りリンクコンポーネントキャリア(ここで、上りリンクコンポーネントキャリアと、下りリンクコンポーネントキャリアとは、同じ伝送モードを有する)に対応する、DCIフォーマットの、オリジナル制御情報ビットの数のうちの、最大値であってもよい。
各伝送モードは、1つ又は2つのDCIフォーマットに対応してもよい、ということに留意されたい。各伝送モードが、2つのDCIフォーマットに対応する場合、DCIフォーマットのうちの1つは、下りリンクコンポーネントキャリア、又は上りリンクコンポーネントキャリアの、全ての伝送モードによってサポートされる。例えば、下りリンクシングルアンテナ伝送モードは、DCIフォーマット1、及びDCIフォーマット1Aをサポートし、DCIフォーマット1Aは、下りリンク伝送モードの全てによってサポートされ、伝送モードに対応する2つのDCIフォーマットは、全ての下りリンク上りリンク伝送モードによって、又は全ての上りリンク伝送モードによってサポートされる、DCIフォーマットを含まない。
例えば、下りリンクコンポーネントキャリアの閉ループ空間分割多重伝送は、DCIフォーマット2、及びDCIフォーマット1Aに対応し、上りリンクコンポーネントキャリアの閉ループ空間分割多重伝送は、DCIフォーマット02、及びDCIフォーマット0に対応する。下りリンクコンポーネントキャリア、及び上りリンクコンポーネントキャリアの両方が、同じ伝送モードを採用するため、DCIフォーマット2の下りリンク制御情報ビットの数と、DCIフォーマット02の下りリンク制御情報ビットの数とは、同じである。
このステップの前に、UEは、UEの伝送モードを通知するための、NodeBによって送信されたメッセージを受信する。このステップにおいて、UEは、UEの伝送モードに従って、UEによって現在監視される必要がある、各DCIフォーマットを決定してもよい。上りリンクコンポーネントキャリアの伝送モードと、下りリンクコンポーネントキャリアの伝送モードとが同じである場合、2つの伝送モードに対応する、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、同じである。
(2)コンポーネントキャリア帯域幅が同じである、又は、コンポーネントキャリア帯域幅レベルが同じであるという条件の下で、複数のDCIフォーマットの、オリジナル下りリンク制御情報ビットの数の間の差が、予め設定された値より小さい場合、複数のDCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、同じである。同じビット数は、複数のDCIフォーマットの、オリジナル制御情報ビットの数のうちの、最大値であってもよい。
例えば、LTE−Aシステムにおいて、下りリンクの大きな時間遅延CDDに対応するDCIフォーマットは、DCIフォーマット2A、及びDCIフォーマット1Aであり、閉ループ空間分割多重に対応するDCIフォーマットは、DCIフォーマット2、及びDCIフォーマット1Aである。コンポーネントキャリア帯域幅は同じであり、DCIフォーマット2Aの、オリジナル下りリンク制御情報ビットの数と、DCIフォーマット2の、オリジナル下りリンク制御情報ビットの数との間の差は、0〜1ビットであり、この差は、(予め設定された値が4ビットであると仮定すると)予め設定された値より小さく、従って、DCIフォーマット2Aの下りリンク制御情報ビットの数と、DCIフォーマット2の下りリンク制御情報ビットの数とは、同じである。
(3)現在のリソース設定条件の下で、複数のDCIフォーマットの、オリジナル下りリンク制御情報ビットの数の間の差が、予め設定された値より小さい場合、複数のDCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、同じである。現在のリソース設定条件は、コンポーネントキャリア帯域幅、及び、アンテナの数、という条件を含んでもよい(但し、これに限定されない)。同じビット数は、複数のDCIフォーマットの、オリジナル制御情報ビットの数のうちの、最大値であってもよい。
例えば、LTE−Aシステムにおいて、UEによって現在使用されることが可能な2つの下りリンクコンポーネントキャリアの帯域幅は、それぞれ、20MHz、及び5MHzである。帯域幅が20MHzであるコンポーネントキャリアの伝送モードは、下りリンクシングルアンテナ伝送であり、対応するDCIフォーマットは、DCIフォーマット1、及びDCIフォーマット1Aである。帯域幅が5MHzであるコンポーネントキャリアの伝送モードは、下り閉ループ空間分割多重であり、対応するDCIフォーマットは、DCIフォーマット2、及びDCIフォーマット1Aである。20MHzである帯域幅に対応する、DCIフォーマット1の、オリジナル下りリンク制御情報ビットの数と、5MHzである帯域幅に対応する、DCIフォーマット2の、オリジナル下りリンク制御情報ビットの数との間の差が、4ビットである予め設定された値より小さい、0〜3ビットである場合、20MHzである帯域幅に対応する、DCIフォーマット1の、下りリンク制御情報ビットの数と、5MHzである帯域幅に対応する、DCIフォーマット2の、下りリンク制御情報ビットの数とは、同じである。
(4)同じ周波数領域リソース割り当て手法に対応する、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、同じである。
同じ周波数領域リソース割り当て手法に対応する、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報は、同じビット数を有する。同じビット数は、同じ周波数領域リソース割り当て手法に対応する、DCIフォーマットの全ての、オリジナル制御情報ビットの数のうちの、最大値であってもよい。
システムの、周波数領域リソース割り当て手法は、連続周波数領域リソース割り当て手法と、不連続周波数領域リソース割り当て手法とを含む。
このステップにおいて、UEは、現在監視される必要がある、各DCIフォーマットの、情報ビットの数を、UEによって現在監視される必要がある、DCIフォーマットのそれぞれに対応する、周波数領域リソース割り当て手法に従って決定してもよい。同じ周波数領域リソース割り当て手法に対応する、DCIフォーマットの、情報ビットの数は、同じである。
(5)指示可能なトランスポートブロック(Transport Block、TB)の最大数が同じである、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、同じである。
トランスポートブロックは、コードワード(codeword)である。各種類のDCIフォーマットによって指示可能なトランスポートブロックの最大数は固定されており、トランスポートブロックのそれぞれによって必要とされる、指示情報のビットも、固定されている。例えば、各下りリンクトランスポートブロックは、指示のために8ビットを必要とし、各上りリンクトランスポートブロックは、指示のために5ビットを必要とする。
指示可能なトランスポートブロックの最大数が同じである、DCIフォーマットは、同じビット数を有さなければならない。同じビット数は、指示可能なトランスポートブロックの最大数が同じである、DCIフォーマットの全ての、オリジナル制御情報ビットの数のうちの、最大値であってもよい。
いくつかのDCIフォーマットに対応する下りリンク制御情報は、多くても1つのみのトランスポートブロックをスケジュールすることが可能であり、それらのDCIフォーマットの下りリンク制御情報ビットの数は、同じでなければならない。いくつかのDCIフォーマットに対応する下りリンク制御情報は、多くても2つのみのトランスポートブロックをスケジュールすることが可能であり、それらのDCIフォーマットの下りリンク制御情報ビットの数は、同じでなければならない。
このステップにおいて、UEは、現在監視される必要がある、各DCIフォーマットの、情報ビットの数を、UEによって現在監視される必要がある、DCIフォーマットのそれぞれの、DCIによって指示可能な、TBの最大数に従って決定してもよい。指示可能なTBの最大数が同じである、DCIフォーマットの、DCIビットの数は、同じである。
(6)周波数領域リソース割り当て手法が同じである、かつ、指示可能なトランスポートブロックの最大数が同じである、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、同じである。
周波数領域リソース割り当て手法が同じである、かつ、指示可能なトランスポートブロックの最大数が同じである、DCIフォーマットは、同じビット数を有さなければならない。同じビット数は、条件を満たすDCIフォーマットの全ての、オリジナル制御情報ビットの数のうちの、最大値であってもよい。
このステップにおいて、UEは、現在監視される必要がある、各DCIフォーマットの、情報ビットの数を、UEによって現在監視される必要がある、DCIフォーマットのそれぞれによって採用される、周波数領域リソース割り当て手法と、DCIフォーマットのそれぞれの、DCIによって指示可能な、TBの最大数とに従って決定してもよい。周波数領域リソース割り当て手法が同じである、かつ、指示可能なTBの最大数が同じである、DCIフォーマットの、DCIビットの数は、同じである。
(7)コンポーネントキャリア帯域幅が同じである、又は、コンポーネントキャリア帯域幅レベルが同じであるという条件の下で、周波数領域リソース割り当て手法が同じである、かつ/又は、指示可能なトランスポートブロックの最大数が同じである、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、同じである。
同じビット数は、これらの条件を満たす全てのDCIフォーマットの、オリジナル制御情報ビットの数のうちの、最大値であってもよい。
(8)特定のリソース設定条件の下で、同じDCIフォーマットの情報ビットの数は、現在の瞬間における唯一のユニークな値であるように設定される。
ユニークな値は、情報ビットの最大数に従って設定されなければならない。例えば、情報ビットの数は、現在サポートされている最大のコンポーネントキャリア帯域幅(DCIフォーマットの情報ビットの数は、帯域幅が増加するにつれて増加する)、及び/又は、現在サポートされているアンテナの最大数(DCIフォーマットの情報ビットの数は、アンテナの数が増加するにつれて増加する)に従って設定される。
特定のリソース設定条件は、以下の条件を含んでもよい(但し、これに限定されない)。
DCIフォーマットは、連続周波数領域リソース割り当て手法を採用する。例えば、DCIフォーマット1Aは、連続周波数領域リソース割り当てを採用し、現在設定されているコンポーネントキャリア帯域幅のサイズに関係なく、DCIフォーマットの情報ビットの数は、現在の瞬間における唯一のユニークな値であるように設定される(設定は、現在サポートされている最大のコンポーネントキャリア帯域幅に従って実行される)。
現在設定されている様々な条件下での、DCIフォーマットの、オリジナル下りリンク制御情報ビットの数の間の差は、予め設定された値より小さい。例えば、UEによって現在使用されることが可能な2つの下りリンクコンポーネントキャリアの帯域幅は、それぞれ、20MHz、及び5MHzであり、両方がDCIフォーマット1Bをサポートし、そして、20MHzである帯域幅に対応するDCIフォーマット1Bの、下りリンク制御情報ビットの数と、5MHzである帯域幅に対応するDCIフォーマット1Bの、下りリンク制御情報ビットの数との間の差が、(4ビットである予め設定された値より小さい)3ビットである場合、DCIフォーマット1Bは、現在の瞬間における唯一のユニークな値であるように設定される(設定は、20MHzである帯域幅に従って実行される)。
(9)同じDCIフォーマットの情報ビットの数は、現在の瞬間における唯一のユニークな値であるように設定される。
ユニークな値は、情報ビットの最大数に従って設定されなければならない。例えば、情報ビットの数は、現在サポートされている最大のコンポーネントキャリア帯域幅(DCIフォーマットの情報ビットの数は、帯域幅が増加するにつれて増加する)、及び/又は、現在サポートされているアンテナの最大数(DCIフォーマットの情報ビットの数は、アンテナの数が増加するにつれて増加する)に従って設定される。
203:UEは、UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルに対応する、一時的サーチ空間を、予め規定された一時的サーチ空間計算方法に従って、かつ、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係に従って、決定する。
理解を容易にするために、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアの一時的サーチ空間の、簡単な説明を、最初に示す。システムにおいて、データチャネルを運ぶための各コンポーネントキャリアは、1つの一時的サーチ空間に対応し、データチャネルを運ぶための1つ以上のコンポーネントキャリアが、制御チャネルを運ぶための同じコンポーネントキャリアにマッピングされてもよく、従って、制御チャネルを運ぶための各コンポーネントキャリア上に、複数の一時的サーチ空間が存在してもよい。予め規定されたサーチ空間計算方法に従って計算された、複数の一時的サーチ空間は、同じであってもよく、又は同じでなくてもよい。
(1)データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアのそれぞれに対応する、一時的サーチ空間が決定される。
サーチ空間は、UEによって監視される必要がある、PDCCH候補のセットであり、かつ、PDCCHは、CCE(1つ又は複数)によってアグリゲートされるため、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアのそれぞれに対応する、一時的サーチ空間を決定するためには、一時的サーチ空間S(L) k,d,nを形成するためのCCEsが決定される必要があり、ここで、Lは、アグリゲーションレベルであり、kは、現在のサブフレーム番号の番号であり、dは、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアのインジケータ又は順序番号であり、nは、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアのインジケータ又は順序番号である。このステップにおいて、制御チャネルを運ぶための、かつ、コンポーネントキャリアインジケータ/順序番号dによって表される、コンポーネントキャリアと、データチャネルを運ぶための、かつ、コンポーネントキャリアインジケータ/順序番号nによって表される、コンポーネントキャリアとは、ステップ201において決定されたマッピング関係を有する。
例えば、一時的サーチ空間S(L) k,d,nを形成するCCEsの式は、以下の通りである。
式中、i=0,・・・,L−1、及び、m=0,・・・,M(L)−1である。M(L)は、アグリゲーションレベルがLである場合に、検出される必要がある、PDCCHの数である。NCCE,k,dは、コンポーネントキャリアインジケータ又は順序番号dを有する、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリア上の、K番目のサブフレームにおいて使用されるCCEの総数である。
式中、Y=(A・Yk−1)mod Dである。Y−1=F(nRNTI,n)≠0、又は、関連技術によれば、Y−1=nRNTI≠0であり、F(k)は関数を表し、A=39827であり、D=65537であり、

であり、nは、無線フレーム内のスロット番号であり、nRNTIは、RNTIの値である。
コンポーネントキャリアの属性が考慮に入れられる場合、コンポーネントキャリアの属性が変化するにつれて、M(L)の設定は変化してもよい、ということに留意されたい。例えば、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアが、プライマリキャリアである場合、そのコンポーネントキャリアに対応する一時的サーチ空間の、M(L)の値は、非プライマリキャリアに対応する一時的サーチ空間の、M(L)の値と異なってもよく、又は、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアが、プライマリキャリアである場合、そのコンポーネントキャリアに対応する全ての一時的サーチ空間の、M(L)の値は、非プライマリキャリアに対応する一時的サーチ空間の、M(L)の値と異なってもよい。ここでのプライマリキャリアは、接続状態においてUEによって継続的に監視される必要がある、コンポーネントキャリア、又は、UEがページング情報(paging)及びシステムブロードキャスト情報を受信するための、コンポーネントキャリアであり、本発明では、プライマリキャリアの特性は限定されない。具体的には、例えば、プライマリキャリア上で送信される情報が重要であることを考慮して、プライマリキャリアに対応するサーチ空間の制御チャネルスケジューリングのブロッキング確率が、低下させられることが意図され、従って、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアがプライマリキャリアである場合、その、対応する一時的サーチ空間の、M(L)の値は、非プライマリキャリアに対応する一時的サーチ空間の、M(L)の値より大きくてもよい。
(2)UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルに対応する、一時的サーチ空間が、UEのデータチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアに対応する制御チャネルと、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアに対応する一時的サーチ空間とに従って決定される。図5に示すように、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアaに対応する、制御チャネルA、制御チャネルB、及び制御チャネルCの、一時的サーチ空間は、SS0であり、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアcに対応する、制御チャネルD、制御チャネルE、及び制御チャネルFの、一時的サーチ空間は、SS2であり、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアbに対応する、制御チャネルG、制御チャネルH、及び制御チャネルIの、一時的サーチ空間は、SS1であり、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアdに対応する、制御チャネルJ、及び制御チャネルKの、一時的サーチ空間は、SS3である。ここでの例は、説明のために使用されるにすぎず、データチャネルを運ぶための各コンポーネントキャリアに対応する、制御チャネルの数は、2又は3より大きくてもよい。
204:UEによって現在監視される必要がある、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルについて、1つ以上の他のタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と同じである場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間が、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、全てのCCEsであることを、又は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの一部であることを、決定する。1つ以上の他のタイプの制御チャネルは、選択されたタイプの制御チャネルを除く、UEによって現在監視される必要がある、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルのうちの、1つ以上のタイプの制御チャネルである。同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部は、1つ以上の他のタイプの制御チャネルと、選択されたタイプの制御チャネルとによって形成される、制御チャネルセットの、制御チャネルの全て又は一部である。
説明を明確にするために、実際のサーチ空間を形成する、2次元の要素(2−dimensional elements)について、以下にそれぞれ説明する。
第1次元の形成要素(first−dimension formation element)は、実際のサーチ空間が、完全な和集合であるか、又は、部分的な和集合であるか、すなわち、実際のサーチ空間が、制御チャネルの全てに対応する、一時的サーチ空間によって形成されるか、又は、制御チャネルの一部に対応する、一時的サーチ空間によって形成されるか、である。完全な和集合)は、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間が、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全てに対応する、一時的サーチ空間の和集合であることを意味する。部分的な和集合は、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間が、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合であることを意味する。部分的な和集合の存在は、1つ以上のコンポーネントキャリアの属性に起因してもよい。例えば、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアが、プライマリキャリアである場合、プライマリキャリア上で送信される情報が重要であることを考慮して、プライマリキャリアに対応するサーチ空間の制御チャネルスケジューリングのブロッキング確率が、低下させられることが意図され、従って、プライマリキャリアに対応する、一時的サーチ空間は、データチャネルを運ぶための、他のコンポーネントキャリアによって共有されるのに適さない。例えば、UEの不連続受信に関して、UEが、できるだけ電力を節約すること、又は、ブラインドデコーディングの数を減らすことが可能なように、監視される実際のサーチ空間が、制御チャネルを運ぶための、できるだけ少ないコンポーネントキャリアに集中されることが意図され、従って、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアの、いくつかの一時的サーチ空間は、和集合に参加しなくてもよい。具体的には、例えば、接続状態にあるプライマリキャリアは、常に監視される必要があることを考慮して、和集合に参加する一時的サーチ空間は、プライマリキャリアの一時的サーチ空間のみであってもよく、これにより、一定の時間の間、非プライマリキャリア上でデータチャネルが送信されない場合、非プライマリキャリアは休止状態(dormant state)に入ってもよく、かつ、必要に応じて、プライマリキャリアの動的シグナリングを介して活動化されてもよい。本発明では、部分的な和集合の理由は限定されない、ということに留意されたい。例えば、図6に示すように、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアbが、プライマリキャリアであり、制御チャネルA、D、及びGは、全て、UEによって現在監視される必要がある、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、かつ、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する、制御チャネルであると仮定すると、制御チャネルAの実際のサーチ空間は、SS0、SS1、及びSS2であるように拡大され、これは、完全な和集合の形成手法であり、プライマリキャリアのサーチ空間の制御チャネルスケジューリングのブロッキング確率を減少させることを考慮して、制御チャネルDの実際のサーチ空間は、SS0、及びSS2に拡大されるのみであり、これは、部分的な和集合の形成手法であり、そして、和集合に参加する一時的サーチ空間は、プライマリキャリアの一時的サーチ空間のみであることを考慮して、制御チャネルGの実際のサーチ空間は、SS1であり、これは、部分的な和集合の形成手法である。
第2次元の形成要素(second−dimension formation element)は、実際のサーチ空間が、一時的サーチ空間の和集合の、全てのCCEsであるか、又は、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの一部であるか、である。和集合の、CCEsの全てとは、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間が、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの全てであることを意味する。すなわち、実際のサーチ空間の形成に参加している一時的サーチ空間のそれぞれは、完全であり、一時的サーチ空間のCCEsの全てを含む。和集合の、CCEsの一部とは、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間が、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの一部であることを意味する。すなわち、実際のサーチ空間の形成に参加している一時的サーチ空間のうちの、1つ、又はいくつか、又は全てについて、一時的サーチ空間のCCEsの一部のみが、和集合に参加する。実際のサーチ空間が、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの一部であることの理由は、以下の通りである。実際のサーチ空間が、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの全てである場合、形成された実際のサーチ空間は大きすぎるため、UE側でのブラインドデコーディングの数を減らすために、実際のサーチ空間は、縮小することが必要とされる。例えば、ブラインドデコーディングの数が、UEの、ブラインドデコーディングの最大数、又は、標準によって規定された、ブラインドデコーディングの最大数より大きい場合、ブラインドデコーディングの最大数に従って、実際のサーチ空間は縮小してもよい。加えて、実際のサーチ空間は、システムによって決定された、(NodeBによって通知された、又は、標準によって規定された)収縮率に従って、収縮してもよい。一時的サーチ空間のそれぞれの縮小率は、同じであってもよく、又は同じでなくてもよい。本発明では、実際のサーチ空間が、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの一部であることの理由は限定されない。例えば、図6に示すように、制御チャネルB、E、H、及びKは、全て、UEによって現在監視される必要がある、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、かつ、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する、制御チャネルであると仮定すると、制御チャネルBの実際のサーチ空間は、SS0、SS1、SS2、及びSS3であるように拡大され、SS0、SS1、SS2、及びSS3に含まれる全てのCCEsが、実際のサーチ空間の形成に参加し、これは、実際のサーチ空間が、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの全てによって形成される形成手法であり、制御チャネルEの実際のサーチ空間は、SS0_p、SS1_p、SS2_p、及びSS3_pであるように拡大され、SS0_pは、SS0の一部であり、SS0が12のCCEsを含むと仮定すると、SS0_pによって含まれるCCEsは、SS0によって含まれるCCEsの最初の3分の2、すなわち、最初の8つのCCEsであり、同じ操作が、SS1_p、SS2_p、及びSS3_pについて実行され、これは、実際のサーチ空間が、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの一部によって形成される形成手法であり、制御チャネルHの実際のサーチ空間は、SS0_p、SS2_p、及びSS3_pであるように拡大され、SS0_pは、SS0の一部であり、SS0が12個のCCEsを含むと仮定すると、SS0_pによって含まれるCCEsは、SS0によって含まれるCCEsの最初の6分の5、すなわち、最初の10のCCEsであり、同じ操作が、SS2_p、及びSS3_pについて実行され、これは、実際のサーチ空間が、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの一部によって形成される形成手法であり、制御チャネルKの実際のサーチ空間は、SS0_p、及びSS3_pであるように拡大され、SS0_pは、SS0の一部であり、SS3_pは、SS3の一部であり、SS0及びSS3の両方が12のCCEsを含むと仮定すると、SS0_pによって含まれるCCEsは、SS0によって含まれるCCEsの最初の半分、すなわち、最初の6つのCCEsであり、SS3_pによって含まれるCCEsは、SS0によって含まれるCCEsの最初の6分の5、すなわち、最初の10のCCEsであり、これは、実際のサーチ空間が、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの一部によって形成される形成手法である。
加えて、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の、拡張された和集合であってもよい。更なる拡張の理由は、主として、PDCCHスケジューリングのブロッキング確率を更に減らすことである。図6に示すように、制御チャネルC及びIは、両方とも、UEによって現在監視される必要がある、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、かつ、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する、制御チャネルであると仮定する。制御チャネルCの実際のサーチ空間は、SS0、SS1、及びSS_bであるように拡大され、ここで、SS_bは、拡張されたサーチ空間、すなわち、拡張されたCCEsであり、例えば、4つのCCEsが拡張される。制御チャネルIの実際のサーチ空間は、SS0、及びSS1であるように拡大される。
UEによって現在監視される必要がある、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルについて、他の制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、全て、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と異なる場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間は、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、一時的サーチ空間であるように決定される。他の制御チャネルは、選択されたタイプの制御チャネルを除く、UEによって現在監視される必要がある、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルの全てである。制御チャネルのブラインドデコーディングの数を増やさないようにするために、異なる下りリンク制御情報ビット数の、制御チャネルの、サーチ空間は、形成されない。例えば、図6に示すように、UEによって現在監視される必要がある、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルについて、制御チャネルFの、下りリンク制御情報ビットの数は、他の制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と異なり、従って、制御チャネルFの実際のサーチ空間は、SS2であり、これは、制御チャネルJの場合と同様である。
下りリンク制御情報ビットの数の設定規則は、同じ数の下りリンク制御情報ビットであるように設定されなければならないDCIフォーマットが満たす、条件を指定することである、ということに留意されたい。UEによって使用される複数のDCIフォーマットについて、複数のDCIフォーマットの一部は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを使用して設定される条件を満たしてもよく、そして、条件を満たさないDCIフォーマットも存在してもよく、この場合、そのDCIフォーマットに対応する制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間は、その制御チャネルに対応する、一時的サーチ空間である。
図6に関連する例は、全て、図5の例に基づいて説明されたことに留意されたい。
205:UEは、現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間と、現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルの、DCIビットの数とに従って、PDCCHに関するブラインドデコーディングを、各タイプの制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間内で実行し、これにより、CRCをパスした下りリンク制御情報を見付ける。
同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する、複数の制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間が、同じである場合、NodeBは、コンポーネントキャリアを識別するための情報ヘッダ、すなわち、キャリアインジケータ(Carrier Identify、CI)ビットを、各タイプの制御チャネル上で運ばれるDCIに追加する必要がある、又は、異なるスクランブリングコードを、各DCIに追加する必要がある。UEは、各DCIの、キャリアインジケータビット、又は異なるスクランブリングコードに従って、データチャネルを運ぶためのどのコンポーネントキャリアを、見付けられたDCIが示すかを区別する。
本発明の実施形態2によれば、UEによって現在監視される必要がある制御チャネルに対応する、一時的サーチ空間が、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係に従って決定され、従って、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリアに対応する、制御チャネルの、一時的サーチ空間は、異なる可能性がある。UEによって現在監視される必要がある、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルについて、1つ以上の他のタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と同じである場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの全てであることが、又は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの一部であることが、決定される。加えて、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリアに対応する、制御チャネルの、一時的サーチ空間は、異なる可能性があり、従って、結合(combining)の後、制御チャネルに対応するサーチ空間は、拡大される。従って、キャリアアグリゲーションシステムにおいて、制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間内での、制御チャネルスケジューリングのブロッキング確率が減少し、UE側での、制御チャネルのブラインドデコーディングの数は増加しない。
実施形態3
図7を参照すると、本発明の実施形態によって、候補制御チャネルリソースを決定する方法が提供され、この方法は以下を含む。
701:UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数を決定する。
UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数は、下りリンク制御情報ビットの数の設定規則と、UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルによって運ばれるDCIのフォーマットとに従って決定されてもよい。下りリンク制御情報ビットの数の設定規則は、複数のDCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数が、同じであることを指定する規則である。複数のDCIフォーマットの、オリジナル下りリンク制御情報ビットの数は、同じではない可能性がある。規則は、この場合に、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数が、同じであるように設定されなければならないことを指定する。具体的には、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、冗長情報ビット、又は付加的な有用情報ビットを追加することによって、同じであるように設定されてもよい。
下りリンク制御情報ビットの数の設定規則は、以下の規則のうちの少なくとも1つを含む。
同じ周波数領域リソース割り当て手法に対応する、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、同じである。
周波数領域リソース割り当て手法が同じである、かつ、指示可能なトランスポートブロックの最大数が同じである、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、同じである。
現在設定されている様々なリソース条件の下で、同じDCIフォーマットに対応する、下りリンク制御情報ビットの数の間の差が、予め設定された値より小さい場合、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、ユニークな値であるように設定される。
702:UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルに対応する、一時的候補制御チャネルリソースを、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEのために現在設定されているものである)に従って決定する。
制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアは、第1のキャリアセットのコンポーネントキャリアであり、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアは、第2のキャリアセットのコンポーネントキャリアである。第1のキャリアセット、第2のキャリアセット、及び関連する説明については、実施形態1のステップ102を参照されたい。
データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEのために現在設定可能なものである)は、1対1関係、又は、多対1関係であってもよく、関連する説明については、実施形態1のステップ102を参照されたい。
このステップにおいて、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEのために現在設定可能なものである)は、標準によって予め規定されてもよい。あるいは、このステップの前に、NodeBが、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、複数のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEのために現在設定可能なものである)から、マッピング関係を選択する。UEと、NodeBとが、同じマッピング関係を採用するようにするために、NodeBは、第1のマッピング関係指示情報を、UEに送信する。第1のマッピング関係指示情報は、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、複数のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEのために現在設定可能なものである)から、NodeBによって選択された、マッピング関係を指示するために使用される。標準によって予め規定されたマッピング関係は、通信標準又はプロトコルによって規定されたマッピング関係である。
あるいは、このステップの前に、標準によって予め規定されたマッピング規則に従って、NodeBは、現在設定可能なマッピング関係のタイプを決定し、そして、マッピング関係を選択する。標準によって予め規定されたマッピング規則は、通信標準又はプロトコルによって規定されたマッピング規則である。UEと、NodeBとが、同じマッピング関係を採用することを保証するために、NodeBは、第2のマッピング関係指示情報を、UEに送信する。第2のマッピング関係指示情報は、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、標準によって予め規定されたマッピング規則の下で、UEのために現在設定されているものである)を指示するために使用される。
マッピング規則は、以下の規則のうちの少なくとも1つを含む。データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアが、制御チャネルを運ぶことが可能である場合、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、同じコンポーネントキャリアである。
データチャネルを運ぶための上りリンクコンポーネントキャリアとペアリングされた下りリンクコンポーネントキャリアが、制御チャネルを運ぶことが可能である場合、データチャネルを運ぶための上りリンクコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、同じコンポーネントキャリアペアのコンポーネントキャリアである。
データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリア帯域幅レベルのコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、同じコンポーネントキャリアにマッピングされることはできない。
データチャネルを運ぶための、異なる伝送モードのコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、同じコンポーネントキャリアにマッピングされることはできない。
データチャネルを運ぶための、異なる周波数帯域のコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、同じコンポーネントキャリアにマッピングされることはできない。
703:UEのために現在設定可能である、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルについて、1つ以上の他のタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と同じである場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソースが、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、全てのCCEsであることを、又は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、CCEsの一部であることを、決定する。1つ以上の他のタイプの制御チャネルは、選択されたタイプの制御チャネルを除く、UEのために現在設定可能である、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルのうちの、1つ以上である。同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部は、1つ以上の他のタイプの制御チャネルと、選択されたタイプの制御チャネルとによって形成される、制御チャネルセットの、制御チャネルの全て又は一部である。
本発明の実施形態3によれば、UEのために現在設定可能な制御チャネルに対応する、一時的候補制御チャネルリソースが、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係に従って決定され、従って、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリアに対応する、制御チャネルの、一時的候補制御チャネルリソースは、異なる可能性がある。UEのために現在設定可能である、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルについて、1つ以上の他のタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と同じである場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソースは、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、CCEsの全てであることが、又は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、CCEsの一部であることが、決定される。加えて、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリアに対応する、制御チャネルの、一時的候補制御チャネルリソースは、異なる可能性があり、従って、結合(combining)の後、制御チャネルに対応する候補制御チャネルリソースは、拡大される。従って、キャリアアグリゲーションシステムにおいて、制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソース内での、制御チャネルスケジューリングのブロッキング確率が減少する。
実施形態4
図8を参照すると、本発明の実施形態4によって、下りリンク制御情報を送信する方法が提供される。この方法に関しては、制御チャネルに対応する、候補制御チャネルリソースの決定について、NodeB側の観点から主として説明され、この方法は以下を含む。
801:NodeBは、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEのために現在設定されているものである)を決定する。
具体的には、NodeBによって、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEのために現在設定されているものである)を決定することは、以下の手法で実行されてもよい。
第1の手法は、以下の通りである。データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係は、標準によって予め規定されてもよい。このステップにおいて、NodeBは、標準によって予め規定されたマッピング関係に従って、第1のキャリアセットのどのコンポーネントキャリアに、第2のキャリアセットの各コンポーネントキャリアがマッピングされるか(すなわち、対応するか)を決定する。標準によって予め規定されたマッピング関係は、通信標準又はプロトコルによって規定されたマッピング関係である。データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、関数関係が予め規定されてもよく、これについては、実施形態2のステップ201の関連する説明を参照されたい(ここでは繰り返さない)。
第2の手法は、以下の通りである。複数の(例えば、N個の)マッピング関係が、UEのために現在設定可能であり、NodeBは、1つを選択する。UEと、NodeBとが、同じマッピング関係を採用することを保証するために、NodeBは、半静的又は動的シグナリングを介して、第1のマッピング関係指示情報を、UEに送信する。第1のマッピング関係指示情報は、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、複数のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEのために現在設定可能なものである)から、NodeBによって選択された、マッピング関係を指示するために使用される。
第3の手法は、以下の通りである。標準が、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、1つ以上のマッピング規則を予め規定する。マッピング規則は、実施形態2において説明した4つのマッピング規則であってもよい。NodeBは、標準によって予め規定されたマッピング規則に従って、現在設定可能なマッピング関係のタイプを決定し、そして、NodeBは、1つのマッピング関係を選択してもよい。UEと、NodeBとが、同じマッピング関係を採用することを保証するために、このステップにおいて、NodeBは、第2のマッピング関係指示情報を、UEに送信し、ここで、第2のマッピング関係指示情報は、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、標準によって予め規定されたマッピング規則の下で、UEによって使用されるものである)を指示するために使用される。標準によって予め規定されたマッピング規則は、通信標準又はプロトコルによって規定されたマッピング規則である。
802:NodeBは、UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数を、下りリンク制御情報ビットの数の設定規則、伝送モード、コンポーネントキャリア帯域幅、伝送アンテナの数、及び各種類のDCIフォーマットの、オリジナル下りリンク制御情報ビットの設定などの情報に従って決定してもよく、そして更に、UEに、伝送モード、コンポーネントキャリア帯域幅、及び伝送アンテナの数などの情報を知らせてもよく、これにより、UEは、この情報に従って、UEによって監視される必要がある各タイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数を取得する。
UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数を決定する、特定のステップは、実施形態2の202で説明した3つのステップと同様であり、以下では繰り返さない。
下りリンク制御情報ビットの数の設定規則は、複数のDCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数が、同じであることを指定する規則である。この規則は、標準によって予め規定されてもよく、すなわち、下りリンク制御情報ビットの数の、標準で予め規定された設定規則は、通信標準又はプロトコルによって規定された規則である。あるいは、NodeBは、UEに、下りリンク制御情報ビットの数の、現在使用される設定規則を知らせる。
下りリンク制御情報ビットの数の設定規則は、以下の規則のうちの少なくとも1つを含んでもよい。
(1)データチャネルを運ぶための上りリンクコンポーネントキャリアに対応する、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数と、データチャネルを運ぶための下りリンクコンポーネントキャリアに対応する、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数と(ここで、上りリンクコンポーネントキャリアと、下りリンクコンポーネントキャリアとは、同じ伝送モードを有する)は、同じである。
上りリンクコンポーネントキャリアの伝送モードと、下りリンクコンポーネントキャリアの伝送モード(ここで、伝送モードは、NodeBによって現在設定されているものである)が同じである場合、上りリンクコンポーネントキャリアに対応する、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数と、下りリンクコンポーネントキャリアに対応する、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数とは、同じである。
(2)コンポーネントキャリア帯域幅が同じである、及び、コンポーネントキャリア帯域幅レベルが同じであるという条件の下で、複数のDCIフォーマットの、オリジナル下りリンク制御情報ビットの数の間の差が、予め設定された値より小さい場合、複数のDCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、同じである。
(3)現在のリソース設定条件の下で、複数のDCIフォーマットの、オリジナル下りリンク制御情報ビットの数の間の差が、予め設定された値より小さい場合、複数のDCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、同じである。現在のリソース設定条件は、コンポーネントキャリア帯域幅、及び、アンテナの数、という条件を含んでもよい(但し、これに限定されない)。
(4)同じ周波数領域リソース割り当て手法に対応する、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、同じである。
このステップにおいて、NodeBは、現在設定可能な各DCIフォーマットの、情報ビットの数を、UEのために現在設定可能なDCIフォーマットのそれぞれに対応する、周波数領域リソース割り当て手法に従って決定する。同じ周波数領域リソース割り当て手法に対応する、DCIフォーマットの、情報ビットの数は、同じである。
(5)指示可能なトランスポートブロックの最大数が同じである、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、同じである。
このステップにおいて、NodeBは、現在設定可能な各DCIフォーマットの、情報ビットの数を、UEのために現在設定可能なDCIフォーマットのそれぞれの、下りリンク制御情報によって指示可能な、トランスポートブロックの最大数に従って決定する。指示可能なトランスポートブロックの最大数が同じである、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、同じである。
(6)周波数領域リソース割り当て手法が同じである、かつ、指示可能なトランスポートブロックの最大数が同じである、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、同じである。
このステップにおいて、NodeBは、現在設定可能な各DCIフォーマットの、情報ビットの数を、現在設定可能なDCIフォーマットのそれぞれによって採用される、周波数領域リソース割り当て手法と、DCIフォーマットのそれぞれの、下りリンク制御情報によって指示可能な、トランスポートブロックの最大数とに従って決定する。周波数領域リソース割り当て手法が同じである、かつ、指示可能なトランスポートブロックの最大数が同じである、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、同じである。
(7)コンポーネントキャリア帯域幅が同じである、又は、コンポーネントキャリア帯域幅レベルが同じであるという条件の下で、周波数領域リソース割り当て手法が同じである、かつ/又は、指示可能なトランスポートブロックの最大数が同じである、DCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数は、同じである。
(8)特定のリソース設定条件の下で、同じDCIフォーマットの情報ビットの数は、現在の瞬間における唯一のユニークな値であるように設定される。
ユニークな値は、情報ビットの最大数に従って設定されなければならない。
特定のリソース設定条件は、以下の条件を含んでもよい(但し、これに限定されない)。DCIフォーマットは、連続周波数領域リソース割り当て手法を採用する、及び、現在設定されている様々な条件下での、DCIフォーマットの、オリジナル下りリンク制御情報ビットの数の間の差は、予め設定された値より小さい。
(9)同じDCIフォーマットの情報ビットの数は、現在の瞬間における唯一のユニークな値であるように設定される。
803:NodeBは、UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルに対応する、一時的候補制御チャネルリソースを、予め規定された候補制御チャネルリソース計算方法に従って、かつ、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係に従って、決定する。
このステップにおける、一時的候補制御チャネルリソースを決定する手法は、実施形態2のステップ203における、一時的サーチ空間を決定する実施手法と同様であり、以下では繰り返さない。
804:UEのために現在設定可能である、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルについて、1つ以上の他のタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と同じである場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソースが、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、全てのCCEsであることを、又は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、CCEsの一部であることを、決定する。1つ以上の他のタイプの制御チャネルは、選択されたタイプの制御チャネルを除く、UEのために現在設定可能である、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルのうちの、1つ以上のタイプの制御チャネルである。同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部は、1つ以上の他のタイプの制御チャネルと、選択されたタイプの制御チャネルとによって形成される、制御チャネルセットの、制御チャネルの全て又は一部である。
説明を明確にするために、実際の候補制御チャネルリソースを形成する、2次元の要素(2−dimensional elements)について、以下にそれぞれ説明する。
第1次元の形成要素(first−dimension formation element)は、実際の候補制御チャネルリソースが、完全な和集合であるか、又は、部分的な和集合であるか、すなわち、実際の候補制御チャネルリソースが、制御チャネルの全てに対応する、一時的候補制御チャネルリソースによって形成されるか、又は、制御チャネルの一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースによって形成されるか、である。完全な和集合は、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソースが、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全てに対応する、一時的候補制御チャネルリソースの、和集合であることを意味する。部分的な和集合は、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソースが、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合であることを意味する。部分的な和集合の存在は、1つ以上のコンポーネントキャリアの属性に起因してもよい。
第2次元の形成要素(second−dimension formation element)は、実際の候補制御チャネルリソースが、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、全てのCCEsであるか、又は、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、CCEsの一部であるか、である。和集合の、CCEsの全てとは、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソースが、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、CCEsの全てであることを意味する。すなわち、実際の候補制御チャネルリソースの形成に参加している一時的候補制御チャネルリソースのそれぞれは、完全であり、一時的候補制御チャネルリソースのCCEsの全てを含む。和集合の、CCEsの一部とは、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソースが、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、CCEsの一部であることを意味する。すなわち、実際の候補制御チャネルリソースの形成に参加している一時的候補制御チャネルリソースのうちの、1つ、又はいくつか、又は全てについて、一時的候補制御チャネルリソースのCCEsの一部のみが、和集合に参加する。実際の候補制御チャネルリソースが、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、CCEsの一部であることの理由は、以下の通りである。実際の候補制御チャネルリソースが、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、CCEsの全てである場合、形成された実際の候補制御チャネルリソースは大きすぎるため、UE側でのブラインドデコーディングの数を減らすために、実際の候補制御チャネルリソースは、縮小することが必要とされる。
加えて、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソースは、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの、拡張された和集合であってもよい。更なる拡張の理由は、主として、PDCCHスケジューリングのブロッキング確率を更に減らすことである。
UEのために現在設定可能である、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルについて、他の制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、全て、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と異なる場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソースは、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、一時的候補制御チャネルリソースであるように決定される。他の制御チャネルは、選択されたタイプの制御チャネルを除く、UEのために現在設定可能である、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルの全てである。制御チャネルのブラインドデコーディングの数を増やさないようにするために、異なる下りリンク制御情報ビット数の、制御チャネルの、候補制御チャネルリソースは、形成されない。
805:UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数に従って、NodeBは、各タイプの制御チャネル上で運ばれるDCIを構成し、そして、実際の候補制御チャネルリソースの制御チャネル上で運ばれるDCIを作成することによって、DCIを、UEに送信する。
NodeBが、各タイプの制御チャネル上で運ばれるDCIを構成する場合、かつ、ステップ802で決定された、制御チャネルの下りリンク制御情報ビットの数が、制御チャネルの、オリジナル下りリンク制御情報ビットの数より大きい場合、有用情報ビット、又は冗長情報ビットが、付加的ビットに追加されてもよい。
同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する、複数の制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソースが、同じである場合、各タイプの制御チャネル上で運ばれるDCIに、キャリアインジケータビット、又は異なるスクランブリングコードが追加され、これにより、UEは、データチャネルを運ぶための、どのコンポーネントキャリアを、見付けられたDCIが示すかを区別する。
本発明の実施形態4によれば、UEのために現在設定可能な制御チャネルに対応する、一時的候補制御チャネルリソースが、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係に従って決定され、従って、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリアに対応する、制御チャネルの、一時的候補制御チャネルリソースは、異なる可能性がある。UEのために現在設定可能である、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルについて、1つ以上の他のタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と同じである場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソースが、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、CCEsの全てであることが、又は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、CCEsの一部であることが、決定される。加えて、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリアに対応する、制御チャネルの、一時的候補制御チャネルリソースは、異なる可能性があり、従って、結合(combining)の後、制御チャネルに対応する候補制御チャネルリソースは、拡大される。従って、キャリアアグリゲーションシステムにおいて、制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソース内での、制御チャネルスケジューリングのブロッキング確率が減少する。
実施形態5
図9A、図9B、及び/又は図9Cを参照すると、本発明の実施形態5によって、ユーザ装置が提供され、これは、
UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数を決定するように構成された、制御情報ビット数決定ユニット901と、
UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルに対応する、一時的サーチ空間を、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって現在使用されるものである)に従って決定するように構成された、一時的サーチ空間決定ユニット902と、
同じCCEアグリゲーションレベルの制御チャネルについて、他の制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と同じである場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間が、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、全てのCCEsであることを、又は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの一部であることを、決定するように構成された、実際のサーチ空間決定ユニット903とを含み、ここで、1つ以上の他のタイプの制御チャネルは、選択されたタイプの制御チャネルを除く、UEによって現在監視される必要がある、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルのうちの、1つ以上のタイプの制御チャネルであり、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部は、1つ以上の他のタイプの制御チャネルと、選択されたタイプの制御チャネルとによって形成される、制御チャネルセットの、制御チャネルの全て又は一部である。
実際のサーチ空間決定ユニット903は、同じCCEアグリゲーションレベルの制御チャネルについて、他の制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、全て、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と異なる場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間が、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、一時的サーチ空間であることを決定するように、更に構成される。
好ましくは、UEは、下りリンク制御情報ビットの数の設定規則を保存するように構成された、制御情報ビット数設定規則保存ユニット904を更に含む。下りリンク制御情報ビットの数の設定規則は、複数のDCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数が、同じであることを指定する規則である。制御情報ビット数決定ユニット901は、UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数を、下りリンク制御情報ビットの数の設定規則と、UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネル上で運ばれるDCIのフォーマットとに従って決定するように構成される。
好ましくは、図9Aに示すように、ユーザ装置は、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、ユーザ装置によって使用されるものである)を保存するように構成された、第1の保存ユニット905を更に含む。この場合、一時的サーチ空間決定ユニット902は、UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルに対応する、一時的サーチ空間を、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、ユーザ装置によって使用されるものであり、かつ、第1の保存ユニット905によって保存されたものである)に従って決定するように構成される。
あるいは、図9Bに示すように、ユーザ装置は、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、複数のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって現在使用されることが可能なものである)を保存するように構成された、第2の保存ユニット906と、NodeBによって送信された、第1のマッピング関係指示情報を受信するように構成された、第1の受信ユニット907と(ここで、第1のマッピング関係指示情報は、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、複数のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって現在使用されることが可能なものである)から、NodeBによって選択された、マッピング関係を指示するために使用されるものであり)、第2の保存ユニット906によって保存された、複数のマッピング関係と、第1のマッピング関係指示情報とに従って、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって現在使用されるものである)を決定するように構成された、第1のマッピング関係決定ユニット908とを更に含む。この場合、一時的サーチ空間決定ユニット902は、UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルに対応する、一時的サーチ空間を、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって現在使用されるものであり、かつ、第1のマッピング関係決定ユニット908によって決定されたものである)に従って決定するように構成される。
あるいは、図9Cに示すように、UEは、マッピング規則を保存するように構成された、第3の保存ユニット909と(ここで、マッピング規則は、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアが、制御チャネルを運ぶことが可能である場合、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、同じコンポーネントキャリアである、及び、データチャネルを運ぶための上りリンクコンポーネントキャリアとペアリングされた下りリンクコンポーネントキャリアが、制御チャネルを運ぶことが可能である場合、データチャネルを運ぶための上りリンクコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、同じコンポーネントキャリアペアのコンポーネントキャリアである、及び、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリア帯域幅レベルのコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、同じコンポーネントキャリアにマッピングされることはできない、及び、データチャネルを運ぶための、異なる伝送モードのコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、同じコンポーネントキャリアにマッピングされることはできない、及び、データチャネルを運ぶための、異なる周波数帯域のコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、同じコンポーネントキャリアにマッピングされることはできない、という規則のうちの少なくとも1つを含み)、NodeBによって送信された、第2のマッピング関係指示情報を受信するように構成された、第2の受信ユニット910と(ここで、第2のマッピング関係指示情報は、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、標準によって予め規定されたマッピング規則の下で、UEによって現在使用されるものである)を指示するために使用され)、第3の保存ユニット909によって保存されたマッピング規則に従って、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、複数のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、マッピング規則の下で、現在使用されることが可能なものである)を決定するように、かつ、複数のマッピング関係と、第2のマッピング関係指示情報とに従って、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって現在使用されるものである)を決定するように構成された、第2のマッピング関係決定ユニット911とを更に含む。この場合、一時的サーチ空間決定ユニット902は、UEによって現在監視される必要がある各タイプの制御チャネルに対応する、一時的サーチ空間を、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって現在使用されるものであり、かつ、第2のマッピング関係決定ユニット911によって決定されたものである)に従って決定するように構成される。
本発明の実施形態5によれば、UEによって現在監視される必要がある制御チャネルに対応する、一時的サーチ空間が、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係に従って決定され、従って、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリアに対応する、制御チャネルの、一時的サーチ空間は、異なる可能性がある。UEによって現在監視される必要がある、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルについて、1つ以上の他のタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と同じである場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの全てであることが、又は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的サーチ空間の和集合の、CCEsの一部であることが、決定される。加えて、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリアに対応する、制御チャネルの、一時的サーチ空間は、異なる可能性があり、従って、結合(combining)の後、制御チャネルに対応するサーチ空間は、拡大される。従って、キャリアアグリゲーションシステムにおいて、制御チャネルに対応する、実際のサーチ空間内での、制御チャネルスケジューリングのブロッキング確率が減少し、UE側での、制御チャネルのブラインドデコーディングの数は増加しない。
実施形態6
図10A、図10B、及び/又は図10Cを参照すると、本発明の実施形態6によって、NodeBが提供され、これは、
UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数を決定するように構成された、制御情報ビット数決定ユニット1001と、
UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルに対応する、一時的候補制御チャネルリソースを、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEのために現在設定されているものである)に従って決定するように構成された、一時的候補制御チャネルリソース決定ユニット1002と、
同じCCEアグリゲーションレベルの制御チャネルについて、他の制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と同じである場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソースが、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、全てのCCEsであることを、又は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、CCEsの一部であることを、決定するように構成された、実際の候補制御チャネルリソース決定ユニット1003とを含む。1つ以上の他のタイプの制御チャネルは、選択されたタイプの制御チャネルを除く、UEのために現在設定可能である、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルのうちの、1つ以上のタイプの制御チャネルである。同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部は、1つ以上の他のタイプの制御チャネルと、選択されたタイプの制御チャネルとによって形成される、制御チャネルセットの、制御チャネルの全て又は一部である。
実際の候補制御チャネルリソース決定ユニット1003は、同じCCEアグリゲーションレベルの制御チャネルについて、他の制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、全て、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と異なる場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソースが、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、一時的候補制御チャネルリソースであることを決定するように、更に構成される。
好ましくは、NodeBは、下りリンク制御情報ビットの数の設定規則を保存するように構成された、制御情報ビット数設定規則保存ユニット1004を更に含み、ここで、下りリンク制御情報ビットの数の設定規則は、複数のDCIフォーマットの、下りリンク制御情報ビットの数が、同じであることを指定する規則である。制御情報ビット数決定ユニット1001は、UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数を、下りリンク制御情報ビットの数の設定規則と、UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネル上で運ばれる、DCIのフォーマットとに従って決定するように構成される。
好ましくは、10Aに示すように、NodeBは、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、ユーザ装置のために設定されているものである)を保存するように構成された、第1の保存ユニット1005を更に含む。この場合、一時的候補制御チャネルリソース決定ユニット1002は、UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルに対応する、一時的候補制御チャネルリソースを、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、ユーザ装置のために設定可能なものであり、かつ、第1の保存ユニットによって保存されたものである)に従って決定するように構成される。
好ましくは、図10Bに示すように、NodeBは、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、複数のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEのために現在設定可能なものである)を保存するように構成された、第2の保存ユニット1006と、複数のマッピング関係から、マッピング関係を選択するように構成された、第1の選択ユニット1007と、第1のマッピング関係指示情報を、UEに送信するように構成された、第1の送信ユニット1008とを更に含み、ここで、第1のマッピング関係指示情報は、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、複数のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEによって現在使用されることが可能なものである)から、NodeBによって選択された、マッピング関係を指示するために使用されるものである。この場合、一時的候補制御チャネルリソース決定ユニット1002は、UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルに対応する、一時的候補制御チャネルリソースを、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEのために現在設定されているものであり、かつ、第1の選択ユニット1006によって選択されたものである)に従って決定するように構成される。
あるいは、図10Cに示すように、NodeBは、マッピング規則を保存するように構成された、第3の保存ユニット1009と(ここで、マッピング規則は、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアが、制御チャネルを運ぶことが可能である場合、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、同じコンポーネントキャリアである、及び、データチャネルを運ぶための上りリンクコンポーネントキャリアとペアリングされた下りリンクコンポーネントキャリアが、制御チャネルを運ぶことが可能である場合、データチャネルを運ぶための上りリンクコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、同じコンポーネントキャリアペアのコンポーネントキャリアである、及び、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリア帯域幅レベルのコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、同じコンポーネントキャリアにマッピングされることはできない、及び、データチャネルを運ぶための、異なる伝送モードのコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、同じコンポーネントキャリアにマッピングされることはできない、及び、データチャネルを運ぶための、異なる周波数帯域のコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、同じコンポーネントキャリアにマッピングされることはできない、という規則のうちの少なくとも1つを含み)、マッピング規則の下で、UEのために設定可能な、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、複数のマッピング関係から、マッピング関係を選択するように構成された、第2の選択ユニット1010と、第2のマッピング関係指示情報を、UEに送信するように構成された、第2の送信ユニット1011とを更に含み、ここで、第2のマッピング関係指示情報は、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、標準によって予め規定されたマッピング規則の下で、UEのために現在設定可能なものである)を指示するように構成される。この場合、一時的候補制御チャネルリソース決定ユニット1002は、UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルに対応する、一時的候補制御チャネルリソースを、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係(ここで、マッピング関係は、UEのために現在設定されているものであり、かつ、第2の選択ユニットによって選択されたものである)に従って決定するように構成される。
本発明の実施形態6によれば、NodeB装置では、UEのために現在設定可能な制御チャネルに対応する、一時的候補制御チャネルリソースが、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間のマッピング関係に従って決定され、従って、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリアに対応する、制御チャネルの、一時的候補制御チャネルリソースは、異なる可能性がある。UEのために現在設定可能である、かつ、同じCCEアグリゲーションレベルである、制御チャネルについて、1つ以上の他のタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数が、選択されたタイプの制御チャネルの、下りリンク制御情報ビットの数と同じである場合、選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソースは、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、CCEsの全てであることが、又は、同じ数の下りリンク制御情報ビットを有する制御チャネルの全て又は一部に対応する、一時的候補制御チャネルリソースの和集合の、CCEsの一部であることが、決定される。加えて、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリアに対応する、制御チャネルの、一時的候補制御チャネルリソースは、異なる可能性があり、従って、結合(combining)の後、制御チャネルに対応する候補制御チャネルリソースは、拡大される。従って、キャリアアグリゲーションシステムにおいて、制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソース内での、制御チャネルスケジューリングのブロッキング確率が減少する。
当業者は、本実施形態による方法のステップの全て又は一部が、関連するハードウェアに指示するプログラムによって実施されてもよいということを理解するであろう。プログラムは、読み取り専用メモリ、磁気ディスク、及び光ディスクなどの、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体内に記憶されてもよい。
本発明の実施形態による、サーチ空間及び候補制御チャネルリソースを決定する方法及び装置について、上記で詳細に述べた。本発明の原理及び実施について、特定の例を介して、本明細書中で説明した。本発明の実施形態に関する説明は、本発明の方法及び核となる概念の、理解を容易にするために使用されたにすぎない。当業者は、本発明の概念に従って、特定の実施及び適用範囲に関して、本発明に対して変形及び修正を行うことが可能である。従って、本明細書は、本発明を限定するものと解釈されるべきではない。

Claims (7)

  1. 実際の候補制御チャネルリソースを決定する方法であって、前記方法は、NodeBによって実行される次の4つのステップを有する、

    UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルについての、下りリンク制御情報ビットの数を決定するステップ
    ここで、制御チャネルのタイプはデータチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアのインジケータに従って決定され、前記データチャネルのスケジュール情報は前記制御チャネルによって運ばれ、

    前記UEによって監視される必要があるPDCCH候補のセットを取得するステップ、
    ここで、PDCCH候補のセットは、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアの各々に対応している

    一時的候補制御チャネルリソースをマッピング関係及び前記PDCCH候補のセットに従って決定するステップ、
    ここで、一時的候補制御チャネルリソースは、前記UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルに対応しており、
    ここで、前記マッピング関係は、前記UEのために現在設定されているものであって、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、マッピング関係である

    実際の候補制御チャネルリソースを決定するステップ、
    以下の(i)〜(iii)の条件を全て満たす、選択されたタイプと異なるタイプの制御チャネルを、1つ以上の他のタイプの制御チャネルとし、
    (i)下りリンク制御情報ビットの数が前記選択されたタイプの制御チャネルと同じであり、
    (ii)UEによって現在監視される必要があり、
    (iii)制御チャネル要素(CCE)アグリゲーションレベルが、前記選択されたタイプの制御チャネルと同じである、
    前記実際の候補制御チャネルリソースが、CCEの集合であることを決定し、
    ここで、前記CCEの集合は、
    (A)前記選択されたタイプの制御チャネルに対応する一時的候補制御チャネルリソース、
    (B)前記1つ以上の他のタイプの制御チャネルに対応する1つ以上の一時的候補制御チャネルリソース
    の和集合に含まれる全てのCCEである
    ここで、前記実際の候補制御チャネルリソースは、前記選択されたタイプの制御チャネルに対応するものである、
    実際の候補制御チャネルリソースを決定する方法。
  2. 他のタイプの制御チャネルの、前記下りリンク制御情報ビットの数が、全て、前記選択されたタイプの制御チャネルの、前記下りリンク制御情報ビットの数と異なる場合、前記選択されたタイプの制御チャネルに対応する、前記実際の候補制御チャネルリソースは、前記選択されたタイプの制御チャネルに対応する、前記一時的候補制御チャネルリソースであることを決定すること
    を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルに対応する、前記一時的候補制御チャネルリソースが、データチャネルを運ぶための前記コンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための前記コンポーネントキャリアとの間の前記マッピング関係に従って決定される前に、前記方法は、
    NodeBによって、現在設定可能な前記マッピング関係の種類を、標準によって予め規定されたマッピング規則に従って決定し、前記マッピング関係を選択し、第2のマッピング関係指示情報を、前記UEに送信することを更に含み、ここで、前記第2のマッピング関係指示情報は、前記マッピング関係を、指示するために使用され、ここで、
    前記マッピング規則は、
    データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアが、制御チャネルを運ぶことが可能である場合、データチャネルを運ぶための前記コンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、同じコンポーネントキャリアである、及び、
    データチャネルを運ぶための上りリンクコンポーネントキャリアとペアリングされた下りリンクコンポーネントキャリアが、制御チャネルを運ぶことが可能である場合、データチャネルを運ぶための前記上りリンクコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、コンポーネントキャリアペアのコンポーネントキャリアである、及び、
    データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリア帯域幅レベルのコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、コンポーネントキャリアにマッピングされることはできない、及び、
    データチャネルを運ぶための、異なる伝送モードのコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、コンポーネントキャリアにマッピングされることはできない、及び、
    データチャネルを運ぶための、異なる周波数帯域のコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、コンポーネントキャリアにマッピングされることはできない、という規則のうちの少なくとも1つを含む、
    請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルに対応する、前記一時的候補制御チャネルリソースが、データチャネルを運ぶための前記コンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための前記コンポーネントキャリアとの間の前記マッピング関係に従って決定される前に、前記方法は、
    NodeBによって、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、複数のマッピング関係(ここで、前記複数のマッピング関係は、前記UEのために現在設定可能なものである)から、前記マッピング関係を選択し、第1のマッピング関係指示情報を、前記UEに送信することを更に含み、ここで、前記第1のマッピング関係指示情報は、前記マッピング関係を指示するために使用される、
    請求項1又は2に記載の方法。
  5. UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルについての、下りリンク制御情報ビットの数を決定するように構成された、制御情報ビット数決定ユニットであって、ここで、制御チャネルのタイプはデータチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアのインジケータに従って決定され、前記データチャネルのスケジュール情報は前記制御チャネルによって運ばれる制御情報ビット数決定ユニットと、
    前記UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルに対応する、一時的候補制御チャネルリソースを、データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、マッピング関係(ここで、前記マッピング関係は、前記UEのために現在設定されているものである)に従って決定するように構成された、一時的候補制御チャネルリソース決定ユニットと、
    選択されたタイプの制御チャネル、及び前記選択されたタイプの制御チャネルと異なる、1つ以上の他のタイプの制御チャネルによって形成される制御チャネルセットであって、かつ、前記制御チャネルセットの全ての制御チャネルが、UEによって現在監視される必要がある、かつ、同じ制御チャネル要素(CCE)アグリゲーションレベルである、前記制御チャネルセットについて、前記選択されたタイプの制御チャネルと、1つ以上の他のタイプの制御チャネルとの、下りリンク制御情報ビットの数が同じである場合、前記選択されたタイプの制御チャネルに対応する、実際の候補制御チャネルリソースが、前記選択されたタイプの制御チャネルに対応する一時的候補制御チャネルリソースと、前記制御チャネルセット内の前記1つ以上の他のタイプの制御チャネルに対応する1つ以上の一時的候補制御チャネルリソースとの和集合の、全てのCCEであることを、決定するように構成された、実際の候補制御チャネルリソース決定ユニットとを備える、
    NodeB。
  6. 前記NodeBは、
    ッピング規則を保存するように構成された、第3の保存ユニットと(ここで、前記マッピング規則は、
    データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアが、制御チャネルを運ぶことが可能である場合、データチャネルを運ぶための前記コンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、コンポーネントキャリアである、及び、データチャネルを運ぶための上りリンクコンポーネントキャリアとペアリングされた下りリンクコンポーネントキャリアが、制御チャネルを運ぶことが可能である場合、データチャネルを運ぶための前記上りリンクコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶための、その、マッピングされたコンポーネントキャリアとは、同じコンポーネントキャリアペアのコンポーネントキャリアである、及び、データチャネルを運ぶための、異なるコンポーネントキャリア帯域幅レベルのコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、コンポーネントキャリアにマッピングされることはできない、及び、データチャネルを運ぶための、異なる伝送モードのコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、コンポーネントキャリアにマッピングされることはできない、及び、データチャネルを運ぶための、異なる周波数帯域のコンポーネントキャリアは、制御チャネルを運ぶための、同じコンポーネントキャリアにマッピングされることはできない、という規則のうちの少なくとも1つを含み)、
    データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、複数のマッピング関係(ここで、前記複数のマッピング関係は、前記マッピング規則の下で、ユーザ装置のために設定可能なものである)から、マッピング関係を選択するように構成された、第2の選択ユニットと、
    第2のマッピング関係指示情報を、前記UEに送信するように構成された、第2の送信ユニットと(前記第2のマッピング関係指示情報は、前記第2の選択ユニットによって選択された前記マッピング関係を指示するために使用される)を更に備え、ここで、
    前記一時的候補制御チャネルリソース決定ユニットは、前記UEのために現在設定可能な各タイプの制御チャネルに対応する、一時的候補制御チャネルリソースを、前記第2の選択ユニットによって選択された前記マッピング関係に従って決定するように構成される、
    請求項5に記載のNodeB。
  7. 前記NodeBは、
    データチャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアと、制御チャネルを運ぶためのコンポーネントキャリアとの間の、複数のマッピング関係(ここで、前記複数のマッピング関係は、ユーザ装置のために現在設定可能なものである)を保存するように構成された、第2の保存ユニットと、
    第1のマッピング関係指示情報を、前記ユーザ装置に送信するように構成された、第1の送信ユニットとを更に備え、ここで、前記第1のマッピング関係指示情報は、前記第2の保存ユニットによって現在保存されている、前記複数のマッピング関係から、前記NodeBによって選択された、前記マッピング関係を指示するために使用される、
    請求項5に記載のNodeB。
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