JP6088026B2 - エンハンスト物理ダウンリンク制御チャネルのマッピング - Google Patents

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Description

2011年7月1日に出願された代理人整理番号P38466Zの米国仮特許出願61/504,054の優先権が請求され、参照することによりここに援用される。
無線モバイル通信技術は、各種規格及びプロトコルを用いてデータ送受信局(BTS)と無線モバイル装置との間でデータを送信する。3GPP(Third Generation Partnership Project)のLTE(Long Term Evolution)システムでは、BTSは、ユーザ装置(UE)として知られる無線モバイル装置と通信するUTRAN(Universal Terrestrial Access Network)におけるevolved Node B(eNode B又はeNB)及び無線ネットワークコントローラ(RNC)の組み合わせである。データは、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を介しeNode BからUEに送信される。PDCCH(Physical Downlink Control Channel)は、PDSCH、アップリンクリソースグラント及びアップリンク電力制御コマンドによりダウンリンクリソース割当に関するリソース割当又はスケジューリングをUEに通知するDCI(Downlink Control Information)を伝送するのに利用される。PDCCHは、eNode BからUEに送信される各サブフレームにおいてPDSCHより前に送信可能である。
PDCCH信号は、CRS(Cell Specific Reference Signal)に基づきUEにおいて復調されるよう設計される。しかしながら、CRSの利用は、先進的なLTEシステムの複雑さの増加を考慮しない。例えば、ヘテロジーニアスネットワークでは、複数のノードが1つのセル内において同時送信可能である。CRSの使用は、セルキャパシティを増加させるため先進的な技術を制限しうる。
本開示の特徴及び効果は、本開示の特徴を例示する添付した図面と共に以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
図1は、一例によるDCIに対して実行される処理を示すブロック図を示す。 図2は、一例によるDCIに対して実行されるさらなる処理を示すブロック図を示す。 図3は、一例によるリソースグリッドのブロック図を示す。 図4は、一例によるサブフレームにマッピングされるePDCCH(enhanced Physical Downlink Control Channel)のブロック図を示す。 図5は、更なる例によるサブフレームにマッピングされるePDCCHのブロック図を示す。 図6は、一例による無線フレームの物理リソースブロックにePDCCHをマッピングする方法を示すフローチャートを示す。 図7は、一例によるモバイル通信装置のブロック図の一例を示す。 図示される実施例が参照され、これを説明するため特定の言語が用いられる。しかしながら、本発明の範囲の限定がそれによって意図されるものでないことが理解されるであろう。
本発明が開示及び説明される前に、本発明がここに開示される特定の構成、処理ステップ又はマテリアルに限定されず、当業者により認識されるようなこれの均等に拡張されることが理解されるべきである。また、ここで用いられる用語は単なる具体例を説明するために利用されるものであり、限定的であることを意図するものでないことが理解されるべきである。異なる図面における同一の参照番号は、同一の要素を表す。
実施例
技術の最初の概略の実施例が以下に提供され、その後、具体的な技術の実施例がさらに詳細に以降で説明される。この最初のサマリは、読者が技術をより迅速に理解することを支援するのを意図するものであり、技術のキーとなる特徴又は本質的な特徴を特定することを意図するものでなく、また請求される主題の範囲を限定することを意図するものでもない。以下の定義は、概略及び後述される実施例の簡単化のため提供される。
3GPPの無線アクセスネットワーク(RAN)のLTEシステムでは、送信局は、ユーザ装置として知られる無線モバイル装置と通信するE−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)のNode B(evolved Node B、エンハンストNode B、eNodeB又はeNBとして通常示される)と無線ネットワークコントローラ(RNC)との組み合わせとすることが可能である。ダウンリンク(DL)送信は、送信局(又はeNodeB)から無線モバイル装置(又はUE)への通信とすることができ、アップリンク(UL)送信は、無線モバイル装置から送信局への通信とすることができる。
ホモジーニアスネットワークでは、マクロノードとも呼ばれる送信局は、セル内のモバイル装置に基本的な無線カバレッジを提供できる。ヘテロジーニアスネットワーク(HetNet)が、モバイル装置の利用及び機能の増大のため、マクロノード上の増大するトラフィックロードを処理するため導入された。HetNetは、マクロノードのカバレッジエリア内に十分には計画されず、又はまったく連係されずに配置されうる低電力ノード(マイクロeNB、ピコeNB、フェムトeNB又はホームeNB(HeNB))のレイヤとオーバレイする計画された高電力マクロノードのレイヤを含みうる。マクロノードは、基本的なカバレッジのため利用可能であり、低電力ノードは、カバレッジホールを充填し、マクロノードのカバレッジエリア間の境界や高利用な場所においてキャパシティを向上させ、建物構造物が信号伝送を妨げる屋内カバレッジを向上させるため利用可能である。
HetNetの配置は、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)上で通信されるデータなどのセル内のUEへのデータの送信の効率性を向上させることが可能である。この効率性は、低電力ノードの追加的な利用によってセルをより小さなエリアに分割することによって向上する。
PDSCHによるデータの通信は、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)と呼ばれる制御チャネルを介し制御される。PDCCHは、ダウンリンク(DL)及びアップリンク(UL)リソース割当、送信電力コマンド及びページングインジケータのために利用可能である。ダウンリンクPDSCHのスケジューリンググラントは、UEに固有のトラフィックを搬送するための専用PDSCHリソース割当用に特定のUEに指定可能であるか、又はシステム情報やページングなどのブロードキャスト制御情報を搬送するための共通PDSCHリソース割当用にセル内のすべてのUEに指定可能である。
PDCCHにより搬送されるデータは、ダウンリンク制御情報(DCI)と呼ばれる。DCIメッセージついて定義される複数の従来のフォーマットがある。定義されたフォーマットは、
アップリンク共有チャネル(UL−SCH)割当の送信用のフォーマット0
SIMO(Single Input Multiple Output)処理のためのダウンリンク共有チャネル(DL−SCH)割当の送信用のフォーマット1
SIMO処理のためのDL−SCH割当のコンパクトな送信又はランダムアクセスのためUEに専用のプリアンブルシグネチャを割り当てるためのフォーマット1A
MIMO(Multiple Input Multiple Output)ランク1ベースコンパクトリソース割当の制御情報の送信のためのフォーマット1B
PDSCH割当の大変コンパクトな送信のためのフォーマット1C
フォーマット1Bと同じであるが、電力オフセットの追加情報を有するフォーマット1D
それぞれクローズド及びオープンループMIMO処理のためのDL−SCHG割当の送信のためのフォーマット2及びフォーマット2A
アップリンクチャネルのためのTPCコマンドの送信のためのフォーマット3及びフォーマット3A
当該リストは、完備なものであることを意図するものでない。更なるフォーマットがまた利用されてもよい。複数の異なるタイプのノードを有するHetNetの利用など、無線ネットワークの複雑さが増加するに従って、他のフォーマットが、所望のダウンリンク制御情報を搬送するのに作成可能である。
複数のUEが、無線フレームの1つのサブフレームにスケジューリングできる。従って、複数のDCIメッセージが、複数のPDCCHを用いて送信可能である。PDCCHのDCI情報は、1以上の制御チャネルエレメント(CCE)を用いて送信可能である。CCEは、リソースエレメントグループ(REG)のグループから構成される。レガシーCCEは、9個までのREGを含むことが可能である。各REGは、4つのリソースエレメントから構成される。各リソースエレメントは、直交変調が利用されるとき、2ビットの情報を含むことが可能である。従って、レガシーCCEは、72ビットまでの情報を含むことが可能である。72ビットより多くの情報がDICメッセージを伝送するのに必要とされるとき、複数のCCEが利用可能である。複数のCCEの利用は、アグリゲーションレベルと呼ばれる。3GPP LTE Release 8,9,10は、1つのPDCCHに割り当てられる1,2,4又は8個の連続するCCEとしてアグリゲーションレベルを定義する。
PDCCHペイロードを生成するため、DCIは、図1に示されるような複数の処理が実行可能である。これらの処理は、DCIメッセージにおける誤り検出に用いられるサイクリック冗長性チェック102、順方向誤り訂正に用いられるチャネル符号化104、及び所望のコードレートによりビットストリームを出力するのに用いられるレートマッチング106のアタッチメントを含むことが可能である。細工リンク冗長性チェック、チャネル符号化及びレートマッチングを実行するための詳細な指示は、Release 8,9,10などの3GPP LTE仕様書に提供される。
各制御チャネルの符号化されたDCIメッセージが、その後、図2のブロック図に示されるように、変調、レイヤマッピング、プリコーディング及びリソースマッピングを実行する前に多重化及びスクランブル化できる。
各制御チャネルの符号化されたビットのブロックは、データブロックを生成するため多重化可能である(202)。データブロックのサイズは、PDCCHが所望のCCE位置からスタートすることを保証するため変更されてもよい。データブロックのサイズはまた、ビットブロックがPDCCHにより利用可能なREGの大きさに一致することを保証するため変更されてもよい。多重化されたビットブロックは、その後にスクランブル化可能である。現在利用される1つのスクランブリング処理は、セルに固有のスクランブリングシーケンスを用いたビット単位のXOR演算の利用である。他のタイプのスクランブリングがまた利用されてもよい。符号化処理は、3GPP LTE仕様書に概略されている。
スクランブル化されたビットは、変調が実行可能である(204)。QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)が、複素値の変調シンボルのブロックを生成するのに利用される。BPSK(Bi−Phase Shift Keying)、16−QAM(16 Quadrature Amplitude Modulation)、32−QAM、64−QAMなどの他のタイプの変調がまた利用可能である。
コンプレックスシンボルが、eNodeBにおいて用いられる送信アンテナ数に応じて複数のレイヤにマッピング可能である(206)。1、2又は4レイヤマッピングがレガシーシステムにおいて利用されてきた。8レイヤマッピングなどの更なるレイヤがまた利用されてもよい。マッピング処理は、3GPP LTE仕様書に概略されている。
プリコーダ208は、各アンテナポートの出力を生成するため、レイヤマッパ206からブロックを取得できる。送信ダイバーシチのためのプリコーディングは、3GPP LTE Rel.8仕様書に基づくレガシーシステムの2又は4つのアンテナについて実行可能である。8個のアンテナを有するeNodeBなどのより複雑なシステムの送信ダイバーシチはまた、プリコーディングを用いて適用可能である。プリコーディングに利用される1つの一般的な方式は、2つのアンテナのためのAlamouti方式を含む。
各アンテナの複素値のシンボルは、その後にリソースエレメントへのマッピング210のためグループに分割できる。レガシーシステムでは、各アンテナの複素値のシンボルは、4つ組に分割可能である。4つ組のセットは、その後、リソースエレメントグループ内のリソースエレメントにマッピングされる前に、インタリーブ及びサイクリックシフトなどのパーミュテーションが実行できる。
PDCCHは、eNodeBからUEに送信される各サブフレームにおいてPDSCHの前に送信可能である。UEにおけるPDCCHの復調は、CRS(Cell−Specific Reference Signal)に基づくものとすることができる。各セルには1つのリファレンス信号しか割り当てられない。しかしながら、1つのCRSの利用は、セルに配置可能なノード数を制限できる。
UEは、ブラインド復号化を用いてPDCCHを受信可能である。PDCCHのブラインド復号化のためUEにより利用されるリソースは、サーチスペースと呼ぶことができる。異なるサーチスペースが、CRSの利用に対してUEに固有のリファレンス信号(UE−RS)についてPDCCHを検出及び復調するのに利用可能である。
PDCCHを伝送するのに利用される物理(PHY)レイヤ上の信号は、図3に示されるように、汎用的なLTEフレーム構成を用いて、eNodeB(エンハンストNode B、evolved Node B又はeNB)により送信可能である。図3では、レガシーPDCCHが示される。
無線フレーム300は、10ミリ秒(ms)の期間Tを有することが可能である。各無線フレームは、各々が1msの長さである10個のサブフレーム310iにセグメント化又は分割できる。各サブフレームはさらに、各々が0.5msの期間Tslotを有する2つのスロット320a,320bに分割できる。レガシーシステムでは、第1スロット(#0)320aは、PDCCH360及びPDSCH366を有し、第2スロット(#2)320bは、PDSCHを用いたデータを有することが可能である。eNodeB及びUEにより利用されるコンポーネントキャリア(CC)のための各スロットは、CCの周波数帯域幅に基づき複数のリソースブロック(RB)330a,330b,330i,330m,330nを含むことができる。
各RB330iは、サブキャリア毎に12〜15kHzのサブキャリア336(周波数軸上)と6又は7個のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル332(時間軸上)を含むことが可能である。一実施例では、RBは、ショート又はノーマルサイクリックプリフィックスが利用される場合、7個のOFDMシンボルを利用可能である。他の実施例では、RBは、拡張サイクリックプリフィックスが利用される場合、6個のOFDMシンボルを利用可能である。リソースブロックは、ショート又はノーマルサイクリックプリフィックスを利用して84個のRE340i(図示せず)にマッピング可能であるか、又はリソースブロックは拡張サイクリックプリフィックスを利用して72個のRE(図示せず)にマッピング可能である。REは、1つのサブキャリア(すなわち、15kHz)346によって1つのOFDMシンボル342の単位とすることができる。各REは、QPSKを用いて2ビットの情報350a,350bを送信可能である。RE毎に通信される実際のビット数は、利用される変調のレベルに依存する。
キャリアアグリゲーションにおける各レガシーサービングセルの制御領域は、CCEのセットから構成される。一実施例では、CCEは、0〜NCCE,k−1に番号付け可能であり、NCCE,kはサブフレームkの制御領域におけるCCEの総数である。UEは、制御情報のため上位レイヤシグナリングにより設定されるような1以上のアクティブ化されたサービングセル上のPDCCH候補のセットをモニタリングできる。ここで用いられるモニタリングという用語は、UEにおいてモニタリングされたDCIフォーマットのすべてに従ってセット内の各PDCCH候補を復号化することを試みることを意味する。
物理制御チャネルは、1以上のCCEのアグリゲーションにより送信可能である。CCEは、従来は連続的に送信された。上述されるように、レガシー制御チャネルエレメントは、9個のリソースエレメントグループ(REG)に対応する。各レガシーREGは、4つのリソースエレメントから構成される。一実施例では、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)又はPHICH(Physical ARQ Indicator Channel)に割り当てられないREGの個数は、NREGとして示される。3GPP LTEシステムにおいて利用可能なCCEは、0〜NCCE−1により番号付け可能であり、NCCE=(NREG/9)である。PDCCHは複数のフォーマットをサポートできる。複数のPDCCHがサブフレームにおいて送信可能である。
PDCCHフォーマットの一例が、以下のテーブルに提供される。
Figure 0006088026
3GPP LTE Release 8,9,10仕様書により記載されるように、現在説明されているPDCCHの送信及びマッピング処理は、無線通信の他のエリアにおいて行われる進歩に制限を生じさせる可能性がある。例えば、OFDMシンボルのサブフレームへのCCEのマッピングは、典型的には、空間ダイバーシチを提供するため制御領域に拡散される。しかしながら、現在のマッピング手順によると、ビームフォーミングダイバーシチは可能でない。さらに、隣接セルとの干渉調整は、典型的には、マッピング手順を利用して可能でない。直交性は隣接セル間は保証できず、サブキャリア衝突が生じる可能性を生じさせる。
さらに、レガシーPDCCHのキャパシティは、将来的なネットワークにとって十分でないかもしれない。例えば、将来的なネットワークは、1つのマクロセルサービングエリアに複数の異なるタイプの送信ノードを含むことが可能なHetNetにおいて構成されるかもしれない。より多くのUEが、HetNetのマクロ及びピコセルにより同時にサービス提供可能である。3GPP LTE Rel.8のPDCCHは、セル分割ゲインをフル活用することを困難にするセルに固有のリファレンス信号に基づき復調するよう設計される。PDCCHの設計は、UEにおけるバッテリ使用を減少させ、帯域幅を増加させるため、HetNetの複数の送信ノードをUEが利用することを可能にするのに必要とされる情報を搬送するのに適したものでないかもしれない。
さらに、MU−MIMO(Multi−User Multiple−Input Multiple−Output)、M2M(Machine to Machine)通信、マルチキャスト/ブロードキャスト単一周波数ネットワークにおけるPDSCH送信及びキャリアアグリゲーションにおけるクロスキャリアスケジューリングの利用は、PDCCHのための増大したキャパシティを要求しうる。UEにおけるPDCCHの復調におけるUEに固有のリファレンス信号の利用は、HetNet内の複数のノードの利用を可能にすることができる。セル全体に1つの共通のリファレンスシンボルに依拠するより、各リファレンスシンボルはUEに固有のものとすることができる。
従って、ePDCCH(extended PDCCH)は、セルラネットワークの設計における進歩を可能にし、現在知られているチャレンジを最小限にするため、増加したキャパシティにより構成可能である。ePDCCHの設計とマッピング原理の複数の具体例が提供される。これらの具体例は限定的であることを意図するものでない。限定することなく、CRCアタッチメント、チャネル符号化、レートマッチング、多重化、スクランブル化、変調、レイヤマッピング、プリコーディング、リソースマッピング及びサーチスペース要求を含むePDCCHの広範な設計態様のため、提供される具体例は、完全なシステムを提供することを意図するものでない。しかしながら、これらの具体例は、ePDCCHの設計及び実現の他の態様が拡張可能な改良を提供可能である。
図4は、サブフレームのリソースエレメントにマッピングされるCCEにマッピングされるePDCCHの一例を提供する。本例では、各リソースブロックペアは、各々が同じサブキャリアを有し、図3に示されるように、無線フレームのサブフレームの第1及び第2スロットに配置される2つのリソースブロックを有することが可能である。各リソースブロックは、1つのCCEを含むことが可能である。CCEは、リソースブロック内の所定の位置にあってもよい。しかしながら、CCEは、リソースブロック全体に配置されるリソースエレメントグループ(REG)を有してもよい。各REGは、4つのリソースエレメントを有してもよい。しかしながら、システム要求に基づき、REGは、より多く又はより少ないリソースエレメントを有してもよい。本例では、REGに配置されるリソースエレメントは、周波数及び時間の少なくとも1つにおいて連続的である。CCE内のREGの個数は、9個などの所定数であってもよい。あるいは、REGの個数は、DCIデータロード要求(すなわち、DCIデータ量)又はPCFICH要求、PHICH要求及び各リソースブロック内に割り当てられるデータのリソースシンボル要求などのリソースブロックにおける他の競合する要求に基づき可変的であってもよい。一実施例では、チャネル制御エレメントは、サブフレーム内の1つのリソースブロックペアのリソースエレメントにマッピング可能である。制御チャネルエレメントは、1つのリソースブロックペアのリソースエレメントに周波数及び時間においてマッピング可能である。制御チャネルエレメントがリソースブロックペアにおいてマッピングされるリソースエレメントは、時間及び/又は周波数において分離されてもよい。制御チャネルエレメントは、物理リソースブロックペアのスロット境界にマッピングされてもよい。
図4において、アグリゲーションレベル(AGL)を有するローカライズされたePDCCH402が示される。ローカライズされたePDCCHは1つのCCEにマッピング可能であり、当該CCEは、理解できるように、1つのリソースブロックにマッピング可能である。同様に、2つのアグリゲーションレベルのローカライズされたePDCCH404が、リソースブロックにおいて2つの連続するCCEにマッピングされてもよい。しかしながら、これは、ランダムビームフォーミングダイバーシチを生成することができない、隣接セルによる干渉調整がないなど、レガシーシステムに存在するものと同じ困難の多くを導きうる。
これらの問題を解決するため、利用可能な1つの処理は、ePDCCHを1以上のCCEにマッピングすることである。CCEは、その後、異なるリソースブロックの複数のREGにマッピングできる。REGの周波数分離は、周波数ダイバーシチゲインを提供できる。CCEの各REGは、複数のREGが他のREGと同じリソースブロックにマッピングされてもよいが、別々のリソースブロックにマッピングされてもよい。REGがより広範に分散されると、生じうるダイバーシチゲインはより大きくなる。
一実施例では、各REGは、PDCCHキャリア周波数のコヒーレントな帯域幅の少なくとも5倍である周波数によって、CCEのREGを含む他のリソースブロックから分離されるリソースブロックに分散できる。しかしながら、周波数においてREGを分離することを可能にすることは、具体的なチャネルプロファイル及びシステム帯域幅に依存しうる。やや狭い帯域幅が利用可能な例では、各REGはPDCCHキャリア周波数のコヒーレントな帯域幅の2倍により分離されてもよい。他の実施例では、REGは単一のリソースブロックによりCCEの他のREGから分離されてもよい。全体的に、各REGは、周波数ダイバーシチを取得するため、可能な限り離れてCCEの他のREGから周波数分離可能である。
図4は、1のアグリゲーションレベルを有する分散されたPDCCH406の一例を含む。1のアグリゲーションレベルは、DCI情報が1つのCCEにマッピングできることを意味する。CCEは9個のREGを有してもよい。しかしながら、より多くの又はより少ないREGが各CCEにおいて利用されてもよい。QPSKと異なる変調方式がDCI情報において利用される場合、より多数のRE及び/又はビットが各REGに含まれてもよい。CCE内のREGは、周波数ダイバーシチゲインを提供するため、チャネルプロファイル及びシステム帯域幅に依存して、可能な限り周波数分離されるサブフレーム内のリソースブロックにマッピングできる。同様に、CCE N408のREGは、周波数に関して分散される。CCE 1及びCCE NのREGは、サブフレーム内のリソースブロック間で同一の分布又は異なる分布を有してもよい。分散されたPDCCH406,408に示されるREGはそれぞれリソースブロック内で同一の時間ポジションにあることが示されるが、各CCEについて、これは必要でない。CCE 1及びCCE Nにおける分散されたREGは、リソースブロック内で異なる時間位置にあってもよい。サブフレーム内の各CCEは、同数のREG又は異なる個数のREGを有してもよい。
サブフレーム内の異なるリソースブロックへの周波数上のCCEのREGの分散は、周波数ダイバーシチゲインの増大を提供できる。さらに、隣接送信局のセルエッジの近傍で動作するモバイル装置について生じるサブキャリア衝突の可能性を有意に低下又は排除することが可能な異なる周波数マッピング方式が、隣接送信局において利用可能である。さらに、周波数分散されたePDCCHは、ランダムビームフォーミングダイバーシチの利用が更なるゲインを提供することを可能にし、ePDCCHが通信可能な距離及び/又はビットレートを増加させることが可能である。
図5は、無線フレームのサブフレーム内のリソースエレメント及び/又はリソースブロックにCCEをマッピングする処理の他の例を提供する。アグリゲーションレベル1及び2によるそれぞれのローカライズされたePDCCH502,504は、図4の具体例402,404と実質的に同様とすることができる。CCE 1のアグリゲーションレベル1の分散されたePDCCH506は、周波数と時間との双方について分散されるよう示される。さらに、REGは、リソースブロックグループ内で時間及び空間に関して分散可能なサブグループに分割される。時間及び周波数の双方について分散されたリソースエレメントを有するREGは、分散化REGと呼ぶことができる。
一実施例では、各分散化REGは、4〜16個のリソースエレメントを含むことができる。各リソースエレメントは、1〜8ビットを含むようにしてもよい。分散化REGのリソースエレメントは、リソースブロック及び/又はリソースブロックペアの選択された位置にマッピングされる。一実施例では、分散化REG内のすべてのリソースエレメントは、同一のリソースブロックに含めることができる。あるいは、分散化REGのリソースエレメントは、サブフレーム内の複数のリソースブロックペアにマッピングされてもよい。
一例では、レガシーPDCCHマッピング値が利用可能である。分散化されたePDCCH506は、各々が4つのリソースエレメントを有する9個のREGを有し、各リソースエレメントは2ビットを含むものであってもよい。分散化されたePDCCHは、各々が1つの分散化REGを含む9個の別々のリソースブロックにマッピング可能である。各分散化REGは、リソースブロック全体に分散される4個のリソースエレメントを含むことが可能である。より大きなアグリゲーションレベルのPDCCHについて、当該PDCCHは、同様に分散可能な更なるCCEにマッピング可能である。同一のリソースブロックの同じCCEにあるプリコーダは、ランダムビームフォーミングを実現するためREGに適用可能であり、これにより、空間ダイバーシチゲインを提供できる。UEはまた、当該タイプの構成を利用して、UE自身のモビリティに依存する異なるサーチスペースカテゴリにおいて復号化可能である。これは、ブラインド復号化試行を低減するため利用可能である。本例は限定的であることを意図していない。上述されるように、ePDCCHのCCEは、各REGがより多くのリソースエレメントを有するより多くの(又はより少ない)REGを有することが可能であり、各リソースエレメントは、利用される変調タイプに依存してより多くのビットを含むようにしてもよい。
モニタリングするePDCCH候補のセットは、サーチスペースに関して定義される。ここで、アグリゲーションレベル
Figure 0006088026
によるサーチスペースS (L)は、ePDCCH候補のセットにより規定される。ePDCCHがモニタリングされる各サービングセルについて、サーチスペースS (L)のePDCCH候補mに対応するCCEは、
Figure 0006088026
により与えられ、ここで、Yは以下のように定義され、i=0,...,L−1である。共通するサーチスペースについては、m’=mである。UEに固有のサーチスペースについて、モニタリングするUEがキャリアインジケータフィールドにより設定される場合、m’=m+M(L)・nCIである。ここで、nCIはキャリアインジケータフィールド値である。モニタリングするUEが、UEに固有のサーチスペースについてキャリアインジケータフィールドにより設定されていない場合、m’=mである。ここで、m=0,...,M(L)−1である。M(L)は、所与のサーチスペースにおいてモニタリングするePDCCH候補の個数である。
低モビリティUEと高モビリティUEとの双方を考慮したUEに固有のサーチスペースが設定可能である。高モビリティUEは、より大きなドップラーシフトを有し、より頻繁にセル間を移動し、リファレンス信号情報などのフレッシュなデータを維持するため、eNodeBとより頻繁なデータ交換を要求する。
低モビリティについては、図4のローカライズドePDCCH402,404などのローカライズされたePDCCHサーチスペース候補を用いて、周波数スケジューリングゲインが実現できる。高モビリティについては、図4の分散化ePDCCH406,408又は図5の506など、OFDMA信号において異なる周波数サブバンドに広範に分散可能である。OFDMA信号におけるサーチスペース候補の広範な分散化は、UEからeNodeBにフィードバックされる信頼できるチャネル状態情報の受信によって生じるスケジューリングゲインを提供可能である。高モビリティについては、オープンループ(OL)MIMOがePDCCHのUEに固有のリファレンス信号により実現されることを可能にするように、サーチスペースが構成できる。
図4及び5に示される具体例に基づき、PDCCHの複数の設計原理が導出できる。ePDCCHは、1以上の制御チャネルエレメントにマッピング可能である。1つのePDCCHが複数のCCEにマッピングされると、各CCEは、ePDCCHを復号化するのに利用されてもよい。1つのCCEは、1つの物理リソースブロック(RB)又はRBペア内のリソースエレメントにマッピング可能である。1つのCCEは、周波数領域においてやや遠く離れた分散化されたリソースブロックにマッピング可能である。ローカライズドePDCCHは、複数のローカライズドCCEにマッピングできる。ローカライズドCCEは、1つのリソースブロック内に、又は周波数領域において連続する複数のリソースブロックにマッピング可能である。分散化ePDCCHは、1つのCCE又は複数の分散化CCEにマッピング可能である。ローカライズドCCEは、理解できるように、チャネル、システム帯域幅及び他のシステム考慮点に基づき、可能な限り周波数領域において互いに遠く離れて分散化される分散化リソースブロックにマッピング可能である。1つのサブフレームは、ローカライズドCCE、分散化CCE又は双方を含むことができる。1つの物理リソースブロックはまた、ローカライズドCCE、分散化CCEの一部又は双方を含むことが可能である。CCEがマッピングされるリソースエレメントは、リファレンスシンボル又は他のオーバヘッドに割り当てられたものを排除できる。
セルに固有のリファレンス信号(CRS)のポート、復調に固有のリファレンス信号ポート及びチャネル状態情報のリファレンス信号ポートの各個数が、RRC(Radio Resource Control)シグナリングなどの上位レイヤのリソースブロックにおいて通知された後、CCEは、ePDCCH送信用に割り当てられるリソースブロックにおける利用可能なリソースエレメントに基づきインデックス化可能である。
一実施例では、やや低いモビリティのUEから受信したePDCCH信号について、ローカライズドCCEは、図1に示されるように、周波数の順序に基づきインデックス化可能である。他の実施例では、やや高いモビリティのUEから受信したePDCCH信号について、CCEは、図1に示されるように時間又は周波数において連続的であるか、又は図2に示されるように、時間及び周波数において分散化されるリソースエレメントにインデックス化できる。図2の分散化されたREGの利用は、特に低いアグリゲーションレベルを有するePDCCHについてより大きなダイバーシチゲインを提供することができる。高モビリティUEについて、CCEは、図4の分散化PDCCH406,408について上述されたように、リソースエレメントにインデックス化可能である。
一実施例では、CCEは、自らのファンクションに依存して、低モビリティのためのREGセットと、高モビリティのためのREGセットとの2つのカテゴリに分割さえるREGにインデックス化されてもよい。各カテゴリについて、サーチスペースが定義可能であり、アグリゲーションレベルΛのePDCCH候補m=0,1,...,M(Λ)−1は、
Figure 0006088026
により番号付けされたCCEを有する。ここで、NCCE PDCCHは、選択されたカテゴリのCCEの総数であり、i=0,1,...,Λ−1であり、M(Λ)はアグリゲーションレベルΛに基づくePDCCH候補の個数である。以下のテーブル1において、アグリゲーションレベルに基づくePDCCH候補の一例が示される。理解できるように、アグリゲーションレベルに基づく更なるePDCCH候補が利用されてもよい。
Figure 0006088026
一例では、図6は、無線フレームの物理リソースブロックにePDCCHをマッピングする方法を示すフローチャートを提供する。本方法は、ブロック610に示されるように、ePDCCHの変調されたシンボルを少なくとも1つの制御チャネルエレメントにマッピングすることを含む。この少なくとも1つの制御チャネルエレメントは、サブフレーム内の複数の物理リソースブロックに配置されるリソースエレメントであって、各リソースブロックがサブフレーム内の少なくとも1つの更なるリソースブロックにより分離されるリソースエレメントと、サブフレーム内の1つのリソースブロックに分散されるリソースエレメントであって、ブロック630及び640にそれぞれ示されるように、制御チャネルエレメントが当該1つのリソースブロックの他のマッピングされたリソースエレメントに対して周波数及び時間に関して分散されるようマッピングされるリソースエレメントとの少なくとも1つにマッピング可能である(620)。本方法600はさらに、ブロック650に示されるように、エンハンストNode BからUEに通信されるよう構成されるePDCCHを生成するため、制御データへのマッピングを適用することを含む。
方法600はまた、サブフレーム内の1つのリソースブロックペアのリソースエレメントに上記少なくとも1つの制御チャネルエレメントをマッピングすることを含むことができる。制御チャネルエレメントは、1つのリソースブロックペアのリソースエレメントに周波数及び時間に関して分散可能である。さらに、ePDCCHの変調されたシンボルは、1つのリソースブロックペアにマッピング可能であり、制御チャネルエレメントは、物理リソースブロックペアのスロット境界にマッピングされる。
方法600の他の例は、サブフレーム内の複数の物理リソースブロックに配置されたリソースエレメントに上記少なくとも1つの制御チャネルエレメントをマッピングすることを含み、各リソースブロックは周波数に関して連続する。当該少なくとも1つの制御チャネルエレメントは、サブフレームに配置されたリソースエレメントとサブフレーム内の1つのリソースブロックとにマッピング可能である。この1つのリソースブロックは、連続するリソースエレメントと、制御チャネルエレメントがマッピングされる周波数及び時間に関して分散されるリソースエレメントとの双方を含むことが可能である。
方法600はさらに、ローカライズドePDCCHのシンボルを複数の制御チャネルエレメントにマッピングすることと、複数の制御チャネルエレメントをサブフレームにおいて連続する物理リソースブロックにマッピングすることとを含む。上記少なくとも1つの制御チャネルエレメントは、サブフレーム内の複数の物理リソースブロックに配置されたリソースエレメントにマッピング可能である。リソースエレメントは、複数のリソースエレメントグループにグループ化可能である。各リソースエレメントグループは、時間及び周波数の少なくとも1つに関して連続する4つのリソースエレメントから構成可能である。
方法600はまた、複数の物理リソースブロックと単一のリソースブロックとの一方において分散されたリソースエレメントグループを生成することを含む。分散された各リソースエレメントグループは、リソースブロック内で時間及び周波数に関して分散される少なくとも4つのリソースエレメントから構成される。
方法600はさらに、無線フレームのサブフレーム内のリソースブロックのリソースエレメントにマッピングされる少なくとも1つの制御チャネルエレメントの個々のインデックスを生成することを含む。サブフレームのリソースブロックのリソースエレメントにマッピングされる少なくとも1つの制御チャネルエレメントのグローバルインデックスがまた開示される。
他の実施例では、物(article)が開示される。物は、プロセッサにより実行された場合、システムが無線フレームにおいてエンハンストNode B(eNB)からユーザ装置(UE)に通信されるよう構成されるePDCCHを生成するため処理可能な制御データにマッピングを適用することを可能にする命令を含む非一時的なコンピュータ可読記憶媒体を有する。当該マッピングは、少なくとも1つのローカライズされた制御チャネルエレメントと少なくとも1つの分散化された制御チャネルエレメントとの少なくとも1つにePDCCHの変調シンボルをマッピングすることによって構成され、少なくとも1つのローカライズされた制御チャネルエレメントは、無線フレームのサブフレームの周波数領域において連続する1以上の物理リソースブロック内にマッピングされ、少なくとも1つの分散化された制御チャネルエレメントは、無線フレームのサブフレームの少なくとも1つの物理リソースブロックの分散化されたリソースエレメントにマッピングされる。
当該物はさらに、プロセッサにより実行されると、システムが無線フレームにおいてeNBからUEに通信されるよう構成されるePDCCHを生成するため処理可能な制御データにマッピングを適用することを可能にする命令を有することが可能である。当該マッピングは、サブフレームにおいて周波数に関して分散化される複数のローカライズされた物理リソースブロックにマッピングされる少なくとも1つの分散化された制御チャネルエレメントにePDCCHの変調されたシンボルをマッピングすることによって生成可能である。
当該物はさらに、プロセッサにより実行されると、システムが無線フレームにおいてeNBからUEに通信されるよう構成されるePDCCHを生成するため処理可能な制御データにマッピングを適用することを可能にする命令を有することが可能である。当該マッピングは、少なくとも1つのローカライズされた制御チャネルエレメントと少なくとも1つの分散化された制御チャネルエレメントとを無線フレームのサブフレーム内の物理リソースブロックにマッピングすることによって生成可能である。サブフレームは、マッピングされたローカライズされた制御チャネルエレメントと少なくとも1つのマッピングされた分散化された制御チャネルエレメントとを有することが可能である。
当該物はさらに、プロセッサにより実行されると、システムが無線フレームにおいてeNBからUEに通信されるよう構成されるePDCCHを生成するため処理可能な制御データにマッピングを適用することを可能にする命令を有することが可能である。当該マッピングは、少なくとも1つのローカライズされた制御チャネルエレメントと少なくとも1つの分散化された制御チャネルエレメントとを無線フレームのサブフレームの物理リソースブロックにマッピングすることによって生成可能であり、物理リソースブロックは、マッピングされたローカライズされた制御チャネルエレメントとマッピングされた分散化された制御チャネルエレメントとの少なくとも1つを有する。
他の実施例では、無線フレームにおいてユーザ装置(UE)に通信されるよう構成されるePDCCHを生成するため処理可能な制御データにマッピングを適用するため動作可能なエンハンストNode B(eNB)を有する装置が開示される。当該マッピングは、ePDCCHの変調されたシンボルを少なくとも1つのローカライズされた制御チャネルエレメントと少なくとも1つの分散化された制御チャネルエレメントとの少なくとも1つにマッピングすることによって生成される。少なくとも1つのローカライズされた制御チャネルエレメントは、無線フレームのサブフレームの周波数領域において連続する1以上の物理リソースブロック内にマッピングされ、少なくとも1つの分散化された制御チャネルエレメントは、無線フレームのサブフレームの少なくとも1つの物理リソースブロックの分散化されたリソースエレメントにマッピングされる。
他の実施例では、eNBはさらに、無線フレームにおいてeNBからUEに通信されるよう構成されるePDCCHを生成するため処理可能な制御データにマッピングを適用するよう構成可能である。当該マッピングは、サブフレームの周波数に関して分散化される複数のローカライズされた物理リソースブロックにマッピングされる少なくとも1つの分散化された制御チャネルエレメントにePDCCHの変調されたシンボルをマッピングすることによって生成可能である。
他の実施例では、eNBはさらに、無線フレームにおいてeNBからUEに通信されるよう構成されるePDCCHを生成するため処理可能な制御データにマッピングを適用するよう構成可能である。当該マッピングは、無線フレームのサブフレームの物理リソースブロックに少なくとも1つのローカライズされた制御チャネルエレメントと少なくとも1つの分散化された制御チャネルエレメントとをマッピングすることによって生成可能であり、当該サブフレームは、マッピングされたローカライズされた制御チャネルエレメントとマッピングされた分散化された制御チャネルエレメントとの少なくとも1つを含む。
他の実施例では、eNBはさらに、無線フレームにおいてeNBからUEに通信されるよう構成されるePDCCHを生成するため処理可能な制御データにマッピングを適用するよう構成可能である。当該マッピングは、無線フレームのサブフレームの物理リソースブロックに少なくとも1つのローカライズされた制御チャネルエレメントと少なくとも1つの分散化された制御チャネルエレメントとをマッピングすることによって生成可能であり、物理リソースブロックは、マッピングされたローカライズされた制御チャネルエレメントとマッピングされた分散化された制御チャネルエレメントとの少なくとも1つを含む。
図7は、ユーザ装置(UE)、移動局(MS)、移動無線装置、移動通信装置、タブレット、ハンドセット又は他のタイプの移動無線装置などのモバイル装置の一例となる図を提供する。モバイル装置は、基地局(BS)、evolved Node B(eNB)又は他のタイプのWWAN(Wireless Wide Area Network)アクセスポイントと通信するよう構成される1以上のアンテナを有することが可能である。2つのアンテナが示されているが、モバイル装置は、1つ及び4以上のアンテナを有してもよい。モバイル装置は、3GPP LTE、WiMAX(Worldwide interoperability for Microwave Access)、HSPA(High Speed Packet Access)、Bluetooth(登録商標)、WiFi又は他の無線規格を含む少なくとも1つの無線通信規格を用いて通信するよう構成可能である。モバイル装置は、各無線通信規格のための独立したアンテナ又は複数の無線通信規格のための共有アンテナを用いて通信可能である。モバイル装置は、WLAN(Wireless Local Area Network)、WPAN(Wireless Personal Area Network)、及び/又はWWAN(Wireless Wide Area Network)により通信可能である。
図7はまた、モバイル装置からの音声入出力に利用可能なマイクロフォンと1以上のスピーカーとの図を提供する。表示画面は、LCD(Liquid Crystal Display)画面、又はOLED(Organiuc Light Emitting Diode)ディスプレイなどの他のタイプの表示画面であってもよい。表示画面は、タッチ画面として構成可能である。タッチ画面は、容量性、抵抗性又は他のタイプのタッチ画面技術を利用してもよい。アプリケーションプロセッサとグラフィックスプロセッサとは、処理及び表示機能を提供するため、内部メモリに接続可能である。不揮発性メモリポートがまた、データ入出力オプションをユーザに提供するのに利用可能である。不揮発性メモリポートはまた、モバイル装置のメモリ能力を拡張するのに利用されてもよい。キーボードは、更なるユーザ入力を提供するため、モバイル装置に統合されるか、又はモバイル装置に無線接続されてもよい。バーチャルキーボードがまた、タッチ画面を用いて提供されてもよい。
本明細書に説明される機能ユニットの多くは、より詳細にはそれらの実装の独立性を強調するため、モジュールとしてラベル付けされていることが理解されるべきである。例えば、モジュールは、カスタムVLSI回路やゲートアレイを有するハードウェア回路、ロジックチップ、トランジスタなどのオフ・ザ・シェルフ半導体、又は他の個別のコンポーネントとして実現されてもよい。モジュールは、FPGA(Field Programmable Gate Array)、PAL(Programmable Array Logic)、プログラマブルロジックデバイスなどのプログラマブルハードウェアデバイスにより実現されてもよい。
モジュールはまた、各種タイプのプロセッサによる実行用のソフトウェアにより実現されてもよい。特定された実行可能コードのモジュールは、例えば、オブジェクト、プロシージャ又はファンクションとして構成されてもよいコンピュータ命令の1以上の物理的又は論理的ブロックを有してもよい。にもかかわらず、特定されたモジュールの実行可能コードは、物理的に一緒に配置されず、論理的に結合されると、当該モジュールを構成し、モジュールのための宣言された目的を実現する異なる位置に格納される別々の命令を構成してもよい。
実際、実行可能コードのモジュールは、単一の命令又は多数の命令であってもよく、複数の異なるコードセグメント、異なるプログラム及び複数の記憶装置に分散されてもよい。同様に、処理データはモジュール内に特定及び示され、何れか適した形態により実現されてもよく、何れか適したタイプのデータ構造内に構成されてもよい。処理データは、単一のデータセットとして収集されてもよいし、又は異なる記憶装置上を含む異なる場所に分散されてもよく、少なくとも部分的にシステム又はネットワーク上の電気信号として存在してもよい。モジュールは、所望の機能を実行するよう動作可能なエージェントを含むパッシブ又はアクティブなものであってもよい。
本明細書を通じて“具体例”という表現は、当該具体例に関して説明された特定の機能、構成又は特徴が本発明の少なくとも1つの実施例に含まれることを意味する。従って、本明細書を通じて各所における“具体例では”というフレーズの出現は、必ずしもすべてが同一の実施例を参照しているとは限らない。
ここで用いられる複数のアイテム、構成要素及び/又は物質は、便宜上、共通のリストにあってもよい。しかしながら、これらのリストは、当該リストの各メンバーが別個の一意的なメンバーとして個別に特定されているかのように解釈されるべきである。従って、当該リストの個々のメンバーは、反対の指摘がない場合、共通のグループのプレゼンテーションのみに基づき、同一のリストの他の何れかのメンバーに実質的に均等なものとして解釈されるべきである。さらに、本発明の各種実施例及び具体例は、これらの各種コンポーネントの代替と共にここでは参照されてもよい。このような実施例、具体例及び代替は互いの実質的な均等として解釈されるべきでなく、本発明の別個の自律的な表現としてみなされるべきである。
さらに、説明された機能、構成又は特徴は、1以上の実施例において何れか適した方法により組み合わされてもよい。以下の説明では、本発明の完全な理解を提供するため、サーチスペースの具体例などの多数の具体的な詳細が提供される。しかしながら、当業者は、本発明がこれらの具体的な詳細の1以上がなくても、又は他の方法、コンポーネント、物質などがあっても実現可能であることを認識するであろう。他の具体例では、本発明の態様を不明瞭にすることを回避するため、周知の構成、物質又は処理は詳細には図示又は説明されない。
上記具体例は1以上の特定のアプリケーションにより本発明の原理を示しているが、実現形態の形態、利用及び詳細において多数の変更が発明力の訓練なしに、また発明の原理及びコンセプトから逸脱することなく可能であることが、当業者に明らかであろう。従って、本発明は以下の請求項によって限定されることを意図していない。

Claims (22)

  1. エンハンストNode B(eNB)において無線フレームの物理リソースブロックにePDCCH(enhanced Physical Downlink Control Channel)をマッピングする方法であって、
    前記ePDCCHの前記eNBにおいて変調されたシンボルを少なくとも1つの制御チャネルエレメント(CCE)にマッピングするステップと、
    前記少なくとも1つのCCEを、サブフレーム内の複数の分散化された物理リソースブロックに配置されたリソースエレメントにマッピングするステップと、
    前記eNBからユーザ装置(UE)に通信されるように構成されるePDCCHを生成するためスケジューリング用の制御データに前記マッピングを適用するステップと、
    を有する方法。
  2. 前記複数の分散化された物理リソースブロックに配置されたリソースエレメントに前記少なくとも1つのCCEをマッピングするステップを更に有し、
    各リソースブロックは、前記サブフレームにおいて少なくとも1つの追加的なリソースブロックにより分離される、請求項1記載の方法。
  3. 前記サブフレームにおける前記複数の物理リソースブロックに配置されたリソースエレメントに前記少なくとも1つのCCEをマッピングするステップと更に有する、請求項1記載の方法。
  4. 前記サブフレームにおける前記複数の物理リソースブロックに配置されたリソースエレメントと前記サブフレームにおける単一の物理リソースブロックとに前記少なくとも1つのCCEをマッピングするステップを更に有し、前記単一の物理リソースブロックは、前記少なくとも1つのCCEがマッピングされる周波数及び時間において分散化されたリソースエレメントと連続するリソースエレメントとの双方を含む、請求項1記載の方法。
  5. 前記サブフレームの前記物理リソースブロックにおけるリソースエレメントにマッピングされる前記少なくとも1つのCCEの個々のインデックスを構成するステップを更に有する、請求項1記載の方法。
  6. 前記複数の物理リソースブロックの1つにおいて分散化されたリソースエレメントグループを構成するステップを更に有し、分散化された各リソースエレメントグループは時間及び周波数において分散化されたリソースエレメントから構成される、請求項1記載の方法。
  7. 前記eNBから前記UEに通信されるよう構成されるePDCCHを構成するため前記スケジューリング用の制御データに前記マッピングを適用するステップを更に有し、前記UEは、マイクロフォン、オーディオスピーカ、液晶ディスプレイ(LCD)画面、OLED(Organic Light Emitting Display)画面、タッチセンサ画面又は不揮発性メモリポートを含む、請求項1記載の方法。
  8. 無線フレームにおいてユーザ装置(UE)に通信されるよう構成されるePDCCH(enhanced Physical Downlink Control Channel)を構成するよう動作可能である制御データにマッピングを適用するよう動作可能なエンハンストNode B(eNB)であって、
    前記マッピングは、
    少なくとも1つの制御チャネルエレメント(CCE)に前記ePDCCHにおける変調されたシンボルをマッピングし、
    サブフレームの単一の物理リソースブロックにおけるリソースエレメントに前記少なくとも1つのCCEをマッピングし、
    当該eNBからユーザ装置(UE)に通信されるよう構成されるePDCCHを構成するためスケジューリング用の制御データに前記マッピングを適用する、
    ことを有するeNB。
  9. 前記少なくとも1つのCCEは、前記サブフレームの単一の物理リソースブロックペアにおけるリソースエレメントにマッピングされ、前記CCEは、前記単一の物理リソースブロックペアにおけるリソースエレメントに周波数及び時間においてマッピングされる、請求項記載のeNB。
  10. 前記ePDCCHにおける変調されたシンボルは、前記単一の物理リソースブロックペアにマッピングされ、前記CCEは、前記物理リソースブロックペアにおいてスロット境界にわたってマッピングされる、請求項記載のeNB。
  11. 前記少なくとも1つのCCEは、前記サブフレームの複数の物理リソースブロックに配置されたリソースエレメントと前記サブフレームにおける単一の物理リソースブロックとにマッピングされ、前記単一の物理リソースブロックは、前記少なくとも1つのCCEがマッピングされた周波数及び時間において分散化されたリソースエレメントと連続するリソースエレメントとの双方を含む、請求項記載のeNB。
  12. 前記サブフレームの物理リソースブロックにおけるリソースエレメントにマッピングされる前記少なくとも1つのCCEの個々のインデックスを更に有する、請求項記載のeNB。
  13. 前記ePDCCHは、当該eNBから前記UEに通信されるよう構成され、前記UEは、マイクロフォン、オーディオスピーカ、液晶ディスプレイ(LCD)画面、OLED(Organic Light Emitting Display)画面、タッチセンサ画面又は不揮発性メモリポートを含む、請求項記載のeNB。
  14. 無線フレームにおいてエンハンストNode B(eNB)からユーザ装置(UE)に通信されるよう構成されるePDCCH(enhanced Physical Downlink Control Channel)を構成するよう処理可能な制御データにマッピングを適用するステップと、
    前記ePDCCHにおける変調されたシンボルを少なくとも1つのローカライズされた制御チャネルエレメント(CCE)と少なくとも1つの分散化されたCCEとの少なくとも1つにマッピングするステップと、
    をプロセッサに実行させるためのプログラムであって、
    前記少なくとも1つのローカライズされたCCEは、前記無線フレームのサブフレーム上の周波数領域において連続する1つ以上の物理リソースブロック内にマッピングされ、
    前記少なくとも1つの分散化されたCCEは、前記無線フレームのサブフレームの少なくとも1つの物理リソースブロックにおける分散化されたリソースエレメントにマッピングされるプログラム。
  15. 前記無線フレームにおいて前記eNBから前記UEに通信されるよう構成される前記ePDCCHを構成するよう処理可能な制御データにマッピングを適用するステップを前記プロセッサに更に実行させ、前記マッピングは、前記ePDCCHにおける変調されたシンボルを、前記サブフレームで周波数において分散化された複数のローカライズされた物理リソースブロックにマッピングされる前記少なくとも1つの分散化されたCCEにマッピングすることによって構成される、請求項14記載のプログラム。
  16. 前記無線フレームにおいて前記eNBから前記UEに通信されるよう構成される前記ePDCCHを構成するよう処理可能な制御データにマッピングを適用するステップを前記プロセッサに更に実行させ、前記マッピングは、前記少なくとも1つのローカライズされたCCEと前記少なくとも1つの分散化されたCCEとを前記無線フレームのサブフレームにおける物理リソースブロックにマッピングすることによって構成され、前記サブフレームは、前記マッピングされたローカライズされたCCEと前記マッピングされた分散化されたCCEとの少なくとも1つを有する、請求項14記載のプログラム。
  17. 前記無線フレームにおいて前記eNBから前記UEに通信されるよう構成される前記ePDCCHを構成するよう処理可能な制御データにマッピングを適用するステップを前記プロセッサに更に実行させ、前記マッピングは、前記少なくとも1つのローカライズされたCCEと前記少なくとも1つの分散化されたCCEとを前記無線フレームのサブフレームにおける物理リソースブロックにマッピングすることによって構成され、前記物理リソースブロックは、前記マッピングされたローカライズされたCCEの少なくとも1つと前記マッピングされた分散化されたCCEの少なくとも1つとを有する、請求項14記載のプログラム。
  18. 無線フレームにおいてユーザ装置(UE)に通信されるよう構成されるePDCCH(enhanced Physical Downlink Control Channel)を構成するよう処理可能な制御データにマッピングを適用するよう動作可能なエンハンストNode B(eNB)を有する装置であって、
    前記マッピングは、前記ePDCCHにおける変調されたシンボルを少なくとも1つのローカライズされた制御チャネルエレメント(CCE)と少なくとも1つの分散化されたCCEとの少なくとも1つにマッピングすることによって構成され、
    前記少なくとも1つのローカライズされたCCEは、無線フレームのサブフレーム上の周波数領域において連続する1つ以上の物理リソースブロック内にマッピングされ、
    前記少なくとも1つの分散化されたCCEは、前記無線フレームのサブフレームの少なくとも1つの物理リソースブロックにおける分散化されたリソースエレメントにマッピングされる装置。
  19. 前記eNBは更に、前記無線フレームにおいて前記eNBから前記UEに通信されるよう構成される前記ePDCCHを構成するよう処理可能な制御データにマッピングを適用するよう構成され、前記マッピングは、前記ePDCCHにおける変調されたシンボルを、前記サブフレームで周波数において分散化された複数のローカライズされた物理リソースブロックにマッピングされる前記少なくとも1つの分散化されたCCEにマッピングすることによって構成される、請求項18記載の装置。
  20. 前記eNBは更に、前記無線フレームにおいて前記eNBから前記UEに通信されるよう構成される前記ePDCCHを構成するよう処理可能な制御データにマッピングを適用するよう構成され、前記マッピングは、前記少なくとも1つのローカライズされたCCEと前記少なくとも1つの分散化されたCCEとを前記無線フレームのサブフレームにおける物理リソースブロックにマッピングすることによって構成され、前記サブフレームは、前記マッピングされたローカライズされたCCEと前記マッピングされた分散化されたCCEとの少なくとも1つを有する、請求項18記載の装置。
  21. 前記eNBは更に、前記無線フレームにおいて前記eNBから前記UEに通信されるよう構成される前記ePDCCHを構成するよう処理可能な制御データにマッピングを適用するよう構成され、前記マッピングは、前記少なくとも1つのローカライズされたCCEと前記少なくとも1つの分散化されたCCEとを前記無線フレームのサブフレームにおける物理リソースブロックにマッピングすることによって構成され、前記物理リソースブロックは、前記マッピングされたローカライズされたCCEの少なくとも1つと前記マッピングされた分散化されたCCEの少なくとも1つとを有する、請求項18記載の装置。
  22. 請求項14乃至17何れか一項記載のプログラムを記憶するためのコンピュータ可読記憶媒体。
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