JP6279477B2 - 通信システムにおける物理ダウンリンク制御チャンネル検索方法 - Google Patents

通信システムにおける物理ダウンリンク制御チャンネル検索方法 Download PDF

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Description

本発明は無線通信システムに関し、より詳しくは、物理ダウンリンク制御チャンネルの送受信に関する。
通信システムは、基地局(BS)またはNodeBのような転送ポイントからユーザ端末(UE)に転送信号を伝達するダウンリンク(DL)と、UEからNodeBのような受信ポイントに転送信号を伝達するアップリンク(UL)とを含む。一般的に、端末または移動局とも称されるUEは、固定または移動することができ、移動電話、個人用コンピュータ装置などでありうる。一般的に、固定局のNodeBはアクセスポイント(AP)またはそれに相当する他の用語とも称される。
DL信号は情報内容を転送するデータ信号、制御信号、及びパイロット信号とも知られている基準信号(RS)を含む。NodeBは、各々の物理ダウンリンク共有チャンネル(PDSCH)を介してデータ情報をUEに伝達し、各々の物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)を介して制御情報をUEに伝達する。UL信号もやはりデータ信号、制御信号、及びRSを含む。UEは、各々の物理アップリンク共有チャンネル(PUSCH)を介してデータ情報をNodeBに伝達し、各々の物理アップリンク制御チャンネル(PUCCH)を介して制御情報をNodeBに伝達する。データ情報を転送するUEがPUSCHを介して制御情報を伝達することもできる。
ダウンリンク制御情報(DCI)は、幾つかの目的のために使われるものであって、各々のPDCCHでDCIフォーマットを通じて伝達される。例えば、DCIはPDSCH受信に対するDLスケジューリング割当(SA)とPUSCH転送に対するUL SAを含む。PDCCHが全体DLオーバーヘッドの大部分であるので、PDCCHは転送にかかる所要資源が直ちにDL処理量(throughput)を減少させる。PDCCHオーバーヘッドを減少させる1つの方法は、DL転送時間区間(TTI)の間DCIフォーマットの転送に必要とする資源によって、そのサイズをスケーリング(scaling)するものである。直交周波数分割多重化(OFDM)をDL転送方法として使用する場合、PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)を介して転送されるCCFI(Control Channel Format Indicator)パラメータを使用してDL TTIでPDCCHが占めるOFDMシンボルの数を指示することができる。
図1は、DL TTIでのPDCCH転送に対する従来の構造を示す図である。
図1を参照すると、DL TTIはN=14個のOFDMシンボルを有する1つのサブフレームを含む。PDCCH転送を含むDL制御領域は、最初にM個のOFDMシンボル110を占める。残りのN−M個のOFDMシンボルはPDSCH転送120に主に使われる。PCFICH130は最初のOFDMシンボルの一部副搬送波(資源要素(RE)とも称される)で転送され、M=1、またはM=2、またはM=3のOFDMシンボルのDL制御領域サイズを指示する2ビットを含む。また、一部OFDMシンボルは各々のRS RE140、150をさらに含む。そのようなRSはほとんど全体のDL動作帯域幅(BW)に亘って転送され、各々のUEが自身のDLチャンネル媒体に対するチャンネル推定を得て、その他の測定を遂行することにそのRSを使用することができるので、共通(common)RS(CRS)と称される。サブフレームに亘るPDSCHまたはPUSCHに対する帯域幅(BW)単位を物理資源ブロック(PRB)という。PRBは複数のRE、例えば12個のREを含む。
追加の制御チャンネルがDL制御領域で転送できるが、簡略にするために図示していない。例えば、PUSCHでのデータ転送にHARQ(Hybrid Automatic Repeatre Quest)プロセスを使用する場合、NodeBはUEがPUSCHで以前に転送した各々のデータ転送ブロック(TB)が正確に受信されたか(即ち、ACKを通じて)不正確に受信されたか(NACK(Negative ACK)を通じて)否かをUEに指示するHARQ−ACK(ACKnowledgement)情報をPHICH(Physical Hybrid−HARQ Indicator CHannel)で転送することができる。
図1のCRSに追加して、他のDL RSタイプとしてはPDSCH転送に使われるPRBのみで転送できるDMRS(DeModulation RS)がある。
図2は、従来のDMRS構造を示す図である。
図2を参照すると、PRBのDMRS RE210、215は、4個のアンテナポート(AP)からのDMRSを伝達する。第1のAPからのDMRS転送は、同一な周波数位置に位置し、時間領域で連続される2つのDMRS REに亘って{1、1}のOCC(Orthogonal Covering Code)220を適用する一方、第2のAPは{1、−1}のOCC 225を適用する。第3のAPからのDMRS転送は、第1のAPからのDMRS転送とは相異するREであって、第3のAPは同一な周波数位置に位置し、時間領域で連続する2つのDMRS REに亘って{1、1}のOCC 230を適用する一方、第4のAPは{1、−1}のOCC 235を適用する。UE受信機は、各々のDMRS REで各々のOCCを除去することによって、APからの信号が経るチャンネルを推定することができ、或いは1つのサブフレームの各々のDMRS REに亘る補間(interpolation)によりチャンネルを推定することもできる。
図3は、DCIフォーマットに対する従来のエンコーディングプロセスを示す図である。
図3を参照すると、NodeBは各々のPDCCHで各々のDCIフォーマットを別にコーディングして転送する。特定のDCIフォーマットがUEを対象にして意図されたものであることをUEが識別できるようにするために、DCIフォーマットの意図対象であるUEに対するRNTI(Radio Network Temporary Identifier)がDCIフォーマットコードワードのCRC(Cyclic Redundancy Check)をマスキングする。CRC計算動作320を使用してDCIフォーマットビット(コーディングされていない)310のCRCを計算し、次に、CRCとRNTIビット340との間のXOR(exclusive OR)演算330を使用してCRCをマスキングする。XOR演算330は、次の通り定義される:XOR(0,0)=0、XOR(0,1)=1、XOR(1,0)=1、XOR(1,1)=0。マスキングされたCRCビットをCRC添付動作350を使用してDCIフォーマット情報ビットに添付し、チャンネルコーディング動作360(例えば、畳み込み符号を使用した動作)を使用してチャンネルコーディングを遂行し、次に、割り当てられる資源にレートマッチング(rate matching)動作370を適用し、最後にインターリービング及び変調動作380を遂行して出力制御信号390を転送する。本例において、CRC及びRNTIは全て16ビットを含む。
図4は、DCIフォーマットに対する従来のデコーディングプロセスを示す図である。
図4を参照すると、UE受信機はUEがDLサブフレームでDCIフォーマット割当を有するか否かを決定するために、NodeB送信機の反対の動作を遂行する。受信された制御信号410を動作420で復調し、その結果、生成されたビットをデインターリービングし、動作430を通じてNodeB送信機で適用されたレートマッチングを復元し、続いて動作440でデータをデコーディングする。データをデコーディングした後、CRCビット450を抽出し、次に、抽出されたビット450をUE RNTI480とのXOR演算を適用してデマスキング470した後、DCIフォーマット情報ビット460を得る。最終的に、UEがCRCテスト490を遂行する。CRCテストに通過すれば、UEは受信された制御信号410に対応するDCIフォーマットが有効であると判断し、信号受信または信号転送のパラメータを決定する。CRCテストに通過できなければ、UEは推定されたDCIフォーマットを無視する。
UEへのPDCCH転送が他のUEへのPDCCH転送を遮っていることを避けるために、DL制御領域の時間−周波数領域での各々のPDCCHの位置は固有のものでない。したがって、UEはDLサブフレームでUEを対象にして意図されたPDCCHがあるか否かを判断するために、多数回のデコーディング動作を遂行しなければならない。PDCCHを転送するREは論理領域(logical domain)でCCE(Control Channel Element)にグループ化される。図2の所定の数のDCIフォーマットビットにおいて、各々のPDCCHに対するCCEの数はチャンネルコーディング率(本例では、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)が変調方式として使われる)に依存して変わる。NodeBは、高いDL SINR(Signal−to−Interference and Noise Ratio)を経るUEよりは低いDL SINRを経るUEにPDCCHを転送することに一層低いチャンネルコーディング率(即ち、より多いCCE)を使用することができる。CCE集成レベル(CCE aggregation level)は、例えば1、2、4、及び8CCEを含むことができる。
PDCCHデコーディングプロセスにおいて、UEは全てのUEに対する共通のCCE集合(即ち、CSS(Common Search Space))によって、そしてUE専用のCCE集合(即ち、UE−DSS(UE−Dedicated Search Space))によって論理領域のCCEを復元した後に候補PDCCHに対する検索空間を決定することができる。CSSは、論理領域で最初のC個のCCEを含むことができる。UE−DSSは、サブフレーム番号またはサブフレームのCCEの総数とUE共通パラメータ及びRNTIのようなUE専用パラメータを入力として有する疑似ランダム関数によって決定できる。例えば、CCE集成レベル
に対し、PDCCH候補mに対応するCCEは<数式1>により与えられる。
<数式1>で、NCCE,Kは、サブフレームkのCCEの総数であり、i=0,..L−1であり、m=0,...M(L)−1であり、M(L)は検索空間でモニターリングするPDCCH候補の数である。
に対するM(L)の例示的な値は、各々{6,6,2,2}である。UE−CSSに対し、Y=0である。UE−DSSに対し、Y=(A・Yk−1)modDであり、ここでY−1=RNTI≠0であり、A=39827であり、D=65537である。
多数のUEに情報を伝達するDCIフォーマットはCSSから転送される。追加で、多数のUEに情報を伝達するDCIフォーマットの転送後に充分のCCEが残れば、CSSはDL SAまたはUL SAに対する一部のUE特定(UE−specific)DCIフォーマットを伝達することもできる。UE−DSSはただDL SAまたはUL SAに対するUE特定DCIフォーマットのみを排他的に伝達する。例えば、UE−CSSは16個のCCEを含み、L=8のCCEに2つのDCIフォーマットをサポートしたり、 L=4のCCEに4個のDCIフォーマットをサポートしたり、 L=8のCCEに1つのDCIフォーマットを、そして L=4のCCEに2つのDCIフォーマットをサポートすることができる。CSSに対するCCEは最初に論理領域に配置される(インターリービングの前に)。
図5は、各々のPDCCHでDCIフォーマットの従来の転送プロセスを示す図である。
図5を参照すると、チャンネルコーディング及びレートマッチングを遂行した後(図3を参照して説明したように)、エンコーディングされたDCIフォーマットビットを論理領域でPDCCHのCCEにマッピングする。最初の4個のCCE(L=4)であるCCE1 501、CCE2 502、CCE3 503、及びCCE4 504は、UE1へのPDCCH転送に使われる。次の2つの2CCE(L=2)であるCCE5 511及びCCE6 512は、UE2へのPDCCH転送に使われる。次の2つのCCE(L=2)であるCCE7 521及びCCE8 522は、UE3へのPDCCH転送に使われる。終わりに、最後のCCE(L=1)であるCCE9 531はUE4へのPDCCH転送に使われる。
次に、ステップ540で、DCIフォーマットビットをバイナリスクランブリングコードによりスクランブリングし、スクランブリングされたビットをステップ550で変調する。各々のCCEは、REG(Resource Element Group)にさらに分けられる。例えば、36個のREを含むCCEは4個のREを各々含む9個のREGに分けられる。ステップ560で、4個のQPSKシンボルのブロックでREGの間にインターリービングを適用する。例えば、個別ビットの代りにシンボルクアドラプレット(symbol−quadruplet)(即ち、REGの4個のREに対応する4個のQPSKシンボル)に対し、インターリービングが遂行されるブロックインターリーバーを使用することができる。REGをインターリービングした後、ステップ570で、結果的に生成されたQPSKシンボルのシリーズをJ個のシンボルだけシフトすることができ、最終的にステップ580で、各々のQPSKシンボルをDL制御領域のREにマッピングする。したがって、NodeB送信機アンテナ591、592とPCFICH593、及びPHICH(図示せず)のような他のチャンネルからのRSに追加して、DL制御領域のREはUE1 594、UE2 595、UE3 596、及びUE4 597に対するDCIフォーマットに対応するPDCCHに対するQPSKシンボルを含む。
図5のPDCCHの転送に対する制御領域は最大M=3個のOFDMシンボルを使用し、ほとんど全体動作DL BWに亘って制御信号を転送する。その結果、そのような制御領域が制限された容量を有し、周波数領域の干渉制御(interference coordination)を達成できなくなる。
制御信号の転送に拡張された容量または周波数領域の干渉制御を必要とする幾つかの場合がある。その1つの場合は、多数のセルのUEに対するDL SA、またはUL SAが単一セルで転送される(例えば、他のセルがPDSCHのみを伝達するため)セル集成(cell aggregation)を有する通信システムである。他の場合は、多数のDL SAが同一なPDSCH資源に対応するPDCSHの多重UE空間多重化(multi−UE spatial multiplexing)を広範囲に使用する場合である。更に他の場合は、第1のNodeBからのDL転送が第2のNodeBからのDL転送から強い干渉を経て2つのNodeBの間で周波数領域のDL干渉制御を必要とする場合である。
PDCCHのREG基盤の転送及びインターリービングにより、制御領域がより多いOFDMシンボルを含むように拡張されながら、そのような拡張を知れない既存のUEとの互換動作を維持できない。1つの代案は、PDSCH領域の制御領域を拡張して個々のPRBをE−PDCCH(Enhanced PDCCH)と称される新たなPDCCHを転送することに使用するものである。NodeBは、PDCCHとE−PDCCHのうちのいずれか1つまたはその全て対してデコーディング動作を遂行するようにUEを設定することができる。典型的に、NodeBはRRC(Radio Resource Control)シグナリングのような上位階層シグナリングによりUEに機能を設定する。
図6は、従来のE−PDCCH転送構造を示す図である。
図6を参照すると、E−PDCCH転送がPDCCH転送610の直後に直ちに 始まって、残りの全てのDLサブフレームシンボルに亘って転送されているが、その代わりにE−PDCCH転送が予め定まったサブフレームシンボルで始まって、残りのDLサブフレームシンボルの一部に亘って延長されることもできる。E−PDCCH転送は、4個のPRB 620、630、640、650で起こることがある一方、残りのPRB 660、662、664、666、668は、PDSCH転送に使用できる。所定の数のサブフレームシンボルに亘るE−PDCCH転送がPRBで利用可能なサブフレームシンボルの数より少ないREを必要とするため、多数のE−PDCCHが同一なPRBで多重化できる。そのような多重化は、可能な領域(即ち、時間領域、周波数領域、または空間領域)の任意の組合で可能であり、PDCCHと類似な方式により、E−PDCCHは少なくとも1つのE−CCE(Enhanced CCE)を含む。
NodeBが各々のUEが経るチャンネルに対する正確な情報を有しており、 FDS(Frequency Domain Scheduling)またはビームフォーミングを遂行することができれば、E−PDCCH転送が単一PRBでありうる。でなければ、E−PDCCH転送は多数のPRBでありうる。後者の場合、NodeBが多数の送信機アンテナを持っていれば、NodeBはアンテナ送信ダイバーシティー(antenna transmission diversity)を用いてE−PDCCHを転送することができる。ここで、単一PRBで転送されるE−PDCCHを集中型(localized)またはノン−インターリーブド(non− interleaved)E−PDCCHといい、多数のPRBで転送されるE−PDCCHを分散型(distributed)またはインターリーブド(interleaved)E−PDCCHという。
機能的設計を提供するために、インターリーブドE−PDCCHまたはノン−インターリーブドE−PDCCHにおける動作に対する幾つかの態様を定義する必要がある。1つ態様は、UEがサブフレームでノン−インターリーブドE−PDCCHの検出(detect)またはインターリーブドE−PDCCHの検出を遂行するための検索プロセス(search process)である。他の態様は、同一なサブフレームで同一なUEによるインターリーブドE−PDCCH及びノン−インターリーブドE−PDCCHの検出である。他の態様は、インターリーブドE−PDCCHまたはノン−インターリーブドE−PDCCHの潜在的転送のためにUEに設定されたPRBがPDSCHの受信のために上記UEに指示される場合の上記UEによるPRBの処理である。
したがって、UEがサブフレームでノン−インターリーブドE−PDCCHとインターリーブドE−PDCCHを検索してデコーディングするプロセスを定義する必要がある。
また、UEが同一なサブフレームでインターリーブドE−PDCCHとノン−インターリーブドE−PDCCHを全てデコーディングする方法を定義する必要もある。
また、インターリーブドE−PDCCHまたはノン−インターリーブドE−PDCCHの潜在的転送のためにUEに設定されたPRBがPDSCHの受信のためにUEに指示される場合に、UEがそのPRBを処理することに対する規則を定める必要もある。
これによって、本発明は少なくとも前述した限界点及び問題点に対応するために案出したものであって、本発明はUEが同一なサブフレームで候補インターリーブドE−PDCCHに対する、及び候補ノン−インターリーブドE−PDCCHに対するデコーディング動作を遂行し、候補インターリーブドE−PDCCHに対する第1検索プロセス及び候補ノン−インターリーブドE−PDCCHに対する第2検索プロセスを遂行し、PDSCH受信のために指示されたが、別にインターリーブドE−PDCCHまたはノン−インターリーブドE−PDCCHの潜在的転送のためにも指示されたPRBの各々のREをデータ受信において含めるか否かを決定する方法及び装置を提供する。
本発明の一態様によって、ユーザ端末(UE)が2つのタイプのPDCCH(Physical Downlink Control Channel)に対するデコーディング動作を遂行する方法であって、各々のPDCCHが少なくても1つのCCE(Control Channel Element)を含み、TTI(Transmission Time Interval)で基地局から転送され、第1タイプのPDCCHが第1集合の資源で第1集合のCCE集成レベルから選択されたCCE集成レベルに転送され、第2タイプのPDCCHが第2集合の資源で第2集合のCCE集成レベルから選択されたCCE集成レベルに転送される方法が提供される。本方法は、基地局が第1集合の資源及び関連した第1のPDCCHタイプと第2集合の資源、及び関連した第2のPDCCHタイプをUEにシグナリングするステップ、UEが第1集合のCCE集成レベルの各々のCCE集成レベルに対して第1集合の資源の各々の数の第1タイプの候補PDCCHをデコーディングするステップ、及びUEが第2集合のCCE集成レベルの各々のCCE集成レベルに対して第2集合の資源の各々の数の第2タイプの候補PDCCHをデコーディングするステップを含む。
本発明の他の態様によって、ユーザ端末(UE)がTTI(Transmission Time Interval)でのN個のPRB(Physical Resource Block)の集合でM個の候補PDCCH(Physical Downlink Control Channel)に対する位置を決定する方法であって、候補PDCCHが集成レベルのCCE(Control Channel Element)を含み、M個の候補PDCCHが同一なCCE集成レベルに使われる方法が提供される。本方法は、NがMより大きければ、相異するPRBでM個の候補PDCCHの各々に対する位置を決定するステップ、及びMがNより大きく、2NがMより大きければ、相異するPRBで最初のN個の候補PDCCHの各々に対する位置を決定し、相異するPRBで残りのM−N個の候補PDCCHの各々に対する位置を決定するステップを含む。
本発明の更に他の態様によって、ユーザ端末(UE)がTTI(Transmission Time Interval)でのPDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)の受信のために基地局がPDCCH(Physical Downlink Control Channel)を介してUEにシグナリングしたRBG(Resource Block Group)に含まれた基準PRB(Physical Resource Block)の各々のRE(Resource Element)をデータ受信において含めるか、省略するかを決定する方法であって、基準PRBがTTIでの少なくとも1つのPDCCHの潜在的転送のために基地局がUEにシグナリングした少なくとも1つのPRB集合に属する方法が提供される。本方法は、PDCCHが第1タイプのものであり、UEが基準PRBを含むPRB集合のPRBでPDCCHを検出すれば、またはUEがPDCCHを検出するPRBが基準PRBを含むか否かに関わらず、PDCCHが第1のPRB集合にあれば、基準PRBのREをデータ受信において省略するか、またはPDCCHが第2タイプのものであり、UEが基準PRBを含むPRBでPDCCHを検出すれば、基準PRBのREをデータ受信において省略するステップ、及びPDCCHが第1タイプのものであり、基準PRBが第2のPRB集合にあり、UEが第1のPRB集合のPRBでPDCCHを検出すれば、基準PRBのREをデータ受信において含めるか、PDCCHが第2タイプのものであり、UEが基準PRBを含まないPRBでPDCCHを検出すれば、基準PRBのREをデータ受信において含めるステップを含む。
本発明の更に他の態様によって、2つのタイプのPDCCH(Physical Downlink Control Channel)に対するデコーディング動作を遂行するユーザ端末(UE)装置であって、各々のPDCCHが少なくても1つのCCE(Control Channel Element)を含み、TTI(Transmission Time Interval)で基地局から転送され、第1タイプのPDCCHが第1集合の資源で第1集合のCCE集成レベルから選択されたCCE集成レベルに転送され、第2タイプのPDCCHが第2集合の資源で第2集合のCCE集成レベルから選択されたCCE集成レベルに転送されるUE装置が提供される。本装置は、第1集合の資源及び関連の第1のPDCCHタイプと第2集合の資源及び関連の第2のPDCCHタイプを知らせる基地局からのシグナリングを受信する受信機、第1集合のCCE集成レベルの各々のCCE集成レベルに対して第1集合の資源の各々の数の第1タイプの候補PDCCHをデコーディングするデコーダ、及び第2集合のCCE集成レベルの各々のCCE集成レベルに対して第2集合の資源の各々の数の第2タイプの候補PDCCHをデコーディングするデコーダを含む。
本発明の更に他の態様によって、TTI(Transmission Time Interval)でのN個のPRB(Physical Resource Block)の集合でM個の候補PDCCH(Physical Downlink Control Channel)に対する位置を決定するユーザ端末(UE)装置であって、候補PDCCHが集成レベルのCCE(Control Channel Element)を含み、M個の候補PDCCHが同一なCCE集成レベルに使われるUE装置が提供される。本装置は、MがN以下であれば、相異するPRBでM個の候補PDCCHの各々に対する位置を決定し、MがNより大きく、2NがMより大きければ、相異するPRBで最初のN個の候補PDCCHの各々に対する位置を決定し、相異するPRBで残りのM−N個の候補PDCCHの各々に対する位置を決定する検索器、及び候補PDCCHをデコーディングするデコーダを含む。
本発明の更に他の態様によって、TTI(Transmission Time Interval)でのPDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)の受信のために基地局がPDCCH(Physical Downlink Control Channel)を介してユーザ端末(UE)装置にシグナリングしたRBG(Resource Block Group)に含まれた基準PRB(Physical Resource Block)の各々のRE(Resource Element)をデータ受信において含めるか、省略するかを決定するUE装置であって、基準PRBがTTIでの少なくとも1つのPDCCHの潜在的転送のために、基地局がUE装置にシグナリングした少なくとも1つのPRB集合に属するUE装置が提供される。本装置は、PDCCHを検出するデコーダ、PDCCHが第1タイプのものであり、UE装置が基準PRBを含むPRB集合のPRBでPDCCHを検出すれば、またはUE装置がPDCCHを検出するPRBが基準PRBを含むか否かに関わらず、PDCCHが第1のPRB集合にあれば、基準PRBのREをデータ受信において省略するか、またはPDCCHが第2タイプのものであり、UE装置が基準PRBを含むPRBでPDCCHを検出すれば、基準PRBのREをデータ受信において省略し、PDCCHが第1タイプのものであり、基準PRBが第2のPRB集合にあり、UE装置が第1のPRB集合のPRBでPDCCHを検出すれば、基準PRBのREをデータ受信において含めるか、PDCCHが第2タイプのものであり、UE装置が基準PRBを含まないPRBでPDCCHを検出すれば、基準PRBのREをデータ受信において含める選択器、及びPDSCHを受信する受信機を含む。
添付図面と関連してなされる以後の詳細な説明から、本発明の上記及びその他の態様、特徴、及び利点がより明確になる。
PDCCH転送に対する従来の構造を示す図である。 従来のDMRS構造を示す図である。 DCIフォーマットに対する従来のエンコーディングプロセスを示すブロック図である。 DCIフォーマットに対する従来のデコーディングプロセスを示すブロック図である。 cPDCCHに対する転送プロセスを示す図である。 ePDCCH転送にPRBを使用する従来の構造を示す図である。 本発明の実施形態に従うインターリーブドE−PDCCHに対するPRB及びノン−インターリーブドE−PDCCHに対するPRBをUEに割り当てるプロセスを示す図である。 本発明の実施形態に従う各々のE−PDCCHがインターリーブドE−PDCCHかノン−インターリーブドE−PDCCHかによってE−CCEサイズを決定することを示す図である。 本発明の実施形態に従う割り当てられたOFDMシンボルの数によってノン−インターリーブドE−PDCCHに対するE−CCEサイズを決定することを示す図である。 本発明の実施形態に従うインターリーブドE−PDCCHに対する及びノン−インターリーブドE−PDCCHに対するE−CCE集成レベルLE,D及びLE,L毎に別の数の候補を各々割り当てることを示す図である。 本発明の実施形態に従うノン−インターリーブドE−PDCCHに対してUEに設定されたPRBにノン−インターリーブドE−PDCCH候補を割り当てることを示す図である。 本発明の実施形態に従うUEがE−PDCCHに対して設定され、PDSCH受信のために指示されたRBGに含まれているPRBをPDSCH受信に使用するか否かを決定するプロセスを示す図である。
以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を説明する。以後の説明において、同一な構成要素はたとえそれらが相異する図面に図示されていても同一な図面符号により指示できる。また、以後の説明にあるいろいろな特定の定義は単に本発明の全般的な理解を助けるために提供されたものであって、そのような定義がなくても本発明が具現できるということは当業者に明白である。また、以後の本発明の説明において、本明細書に含まれた公知の機能及び構成が本発明の主題を曖昧にすることがある場合には、その詳細な説明を省略する。
さらに、本発明の実施形態をOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)を参照して後述するが、本発明の実施形態は一般的にDFT拡散(Discrete Fourier Transform−spread)OFDMをはじめとする全てのFDM(Frequency Division Multiplexing)転送にも適用できる。
本発明の実施形態はE−PDCCH転送に対して特定の構造を仮定しない。本発明の実施形態に従うE−PDCCH転送の幾つかの一般的な態様は次のものを含むことができる。
E−PDCCHは、E−CCE(Enhanced CCE)で転送される;E−CCEはCCEと同一なサイズを有することもあり、有しないこともある;E−CCEはE−REGを含み、E−REGはPRBにある多数のREを含む。
サブフレームでE−PDCCHを転送するためのOFDMシンボルの数はPDCCH転送後に残った全てのシンボル、または予め定まったOFDMシンボルから始めるOFDMシンボルの数でありうる。
E−PDCCH転送に使われるPRBは相異するE−PDCCHを転送することに使われるE−REGまたはE−CCEを含むことができる。
インターリーブドE−PDCCHにおいて、一定数のPRB及びOFDMシンボルに亘る各々のE−CCEの多重化はCCEに対するものと同一な構造を有することができる。E−CCEの数はサブフレームで利用可能な全てのPRB(BWと利用可能な全てのOFDMシンボル)に亘るCCEの数と同一に計算される。E−PCFICH及びE−PHICHのような他の制御チャンネルの可能な転送に使われるE−REGは計算で差引きされる。
ノン−インターリーブドE−PDCCHにおいて、PRBの各々のE−CCEのE−REGは可能な領域(時間、周波数、または空間領域)の組合に亘って他のノン−インターリーブドE−PDCCHに対するE−CCEのE−REGと多重化できる。
E−PDCCHの復調(demodulation)は各々のE−PDCCHを転送することに使われるPRBの一部OFDMシンボルのみで転送されるRS(DMRS)を基盤にすることができる。
本発明の実施形態に従う第1の例は、インターリーブドE−PDCCHに対するPRB及びE−CCEサイズとノン−インターリーブドE−PDCCHに対するPRB及びE−サイズを考察する。UEは、NodeBにより各々のインターリーブドE−PDCCHまたはノン−インターリーブドE−PDCCH転送が起こるPRBの集合の通知を受ける。ノン−インターリーブドE−PDCCHに対しては、PRBの集合が上位階層シグナリングを使用して通知される。インターリーブドE−PDCCHに対しては、PRBの集合が上位階層シグナリングまたはE−PCFICHを介して通知されるが、上記E−PCFICHはインターリーブドE−PDCCHに使われるPRBの所定の集合に亘って転送され、上記E−PCFICHは同一なサブフレームでインターリーブドE−PDCCH転送に使われるPRBの総数をUEに知らせる。
図7は、本発明の実施形態に従うインターリーブドE−PDCCHに対するPRB及びノン−インターリーブドE−PDCCHに対するPRBをUEに割り当てるプロセスを示す図である。
図7を参照すると、サブフレームkのPRBがPDCCH710、PDSCH720、インターリーブドE−PDCCH730、及びノン−インターリーブドE−PDCCH740を転送するために割り当てられる。インターリーブドE−PDCCH及びノン−インターリーブドE−PDCCH転送のために別のPRBがUEに設定される。サブフレームk+1では、サブフレームkでノン−インターリーブドE−PDCCH転送に使われていたPRBがPDSCH転送750A、750Bに使われる一方、2つの追加のPRB 760A、760BがインターリーブドE−PDCCH転送のために含まれる。インターリーブドE−PDCCH転送のための追加のPRBの指示はE−PCFICH(図示せず) を伝送することによって遂行されるが、上記E−PCFICHは所定の数のOFDMシンボル及び、インターリーブドE−PDCCHをUEに転送するために常に存在する最小集合のPRBで転送される。
UEは、NodeBにより同一なサブフレームでインターリーブドE−PDCCHとノン−インターリーブドE−PDCCH全てに対してブラインドデコーディング(blind decoding)動作を遂行するように設定される。UEが2つのタイプのE−PDCCH全てに対してブラインドデコーディング動作を遂行する1つの理由は、NodeBでのUEに対するチャンネル情報が一部サブフレームで信頼性がない場合に頑健性(robustness)を提供するためのものである。例えば、UEからのチャンネル情報フィードバックが十分に最新のものでないので、最後のフィードバックの以後にチャンネルが変更されたことがある場合、またはNodeBがUEからのフィードバックが正確でないと判断する場合(例えば、UEからの信号転送がフェーディングを経る場合のような)、UEへのインターリーブドE−PDCCH転送が使用できる。他の理由は、NodeBが相異するUEへのE−PDCCHを効果的に多重化しながらも関連資源を最小化するようにするためのものである。例えば、E−PDCCH転送に利用可能な全てのOFDMシンボルに亘る1つのPRBは、単に一つのE−PDCCHのみを含めるにはあまり大きいことがあるので、利用可能な全てのOFDMシンボルに亘って多数のノン−インターリーブドE−PDCCHが1つのPRBに多重化できる。しかしながら、与えられたサブフレームでただ1つのそのようなUEのみがノン−インターリーブドE−PDCCH転送を有すれば、NodeBは各々のPRBをPDSCH転送に使用し、そのUEに対してインターリーブドE−PDCCH転送を使用することができる(例えば、図7のサブフレームk+1で)。更に他の理由は、NodeBが大きいE−CCE集成レベルを使用することができるようにするためのものであって、それはインターリーブドE−PDCCHに対しては可能であるが、ノン−インターリーブドE−PDCCHに対しては可能でないこともある(ノン−インターリーブドE−PDCCHが1つのPRBで転送されるため)。
本例において、E−CCEサイズはE−PDCCHに対してPDCCHに対するCCE集成レベルと同一なE−CCE集成レベルを維持するという目的を達成することを条件にして決定される。また、ノン−インターリーブドE−PDCCHにおいて、追加の目的はE−PDCCH転送に利用可能なサブフレームのOFDMシンボルの数に対して1つのPRB内で可能なE−CCE集成レベルをサポートするものである。
上記2つ目的はノン−インターリーブドE−PDCCHに対するE−CCEサイズがインターリーブドE−PDCCHに対するE−CCEサイズと相異するようになることを必要とする。例えば、インターリーブドE−PDCCHに対するE−CCEサイズは、少なくともCCEサイズと同一でありうるが、CCEサイズは例えば36個のREでありうる。インターリーブドE−PDCCHに対してCCEサイズより大きいE−CCEサイズを許容する理由は、同一なE−CCE/CCEサイズを有する同一なDCIフォーマットサイズ及び同一な集成レベルにおいては、インターリーブドE−PDCCHに対する検出性能がPDCCHに対するもの劣ることがあるものである。なぜならば、前者に対する変調がDMRSを基盤とし、E−PDCCH転送が減少された干渉ダイバーシティー及び周波数ダイバーシティーを経ることがある一方、後者に対する変調がCRSを基盤とし、PDCCH転送が最大の干渉ダイバーシティー及び周波数ダイバーシティーを経ることがあるためである。UEによりDMRS REより多いCRS REがチャンネル推定に使用されることと仮定されれば、、DMRSがCRSより劣るチャンネル推定を提供することがある。したがって、PDCCH転送のためのCCEサイズより大きいインターリーブドE−PDCCH転送のためのE−CCEサイズを許容することは、同一な集成レベルに対してインターリーブドE−PDCCH転送に対するコーディング利得をPDCCH転送に対するものより大きくすることを可能にし、それは劣るチャンネル推定による、または減少した周波数ダイバーシティー及び干渉ダイバーシティーによる性能の低下を相殺させることができる。それにもかかわらず、インターリーブドE−PDCCH及びPDCCHと関連したチャンネル推定の正確度がしばしば類似するものと仮定されるため(例えば、高いSINRで)、インターリーブドE−PDCCH転送のためのE−CCEサイズはCCEサイズと同一でありうる。
ノン−インターリーブドE−PDCCHに対するE−CCEサイズはCCEサイズより小さいことがあるが、なぜならば、FDSまたはビームフォーミングによりノン−インターリーブドE−PDCCH転送がほとんど全体動作BWに亘って分散されるPDCCH転送より高いSINRを経ることがあるためである。また、PDCCH及びノン−インターリーブドE−PDCCH転送の各々に対する同一なCCE及びE−CCE集成レベルに対して、最小の、もしあれば、空(empty)のRE及び割り当てられた個数のOFDMシンボルに対する一つのPRB内で整数個のE−CCEと合わせられるようにE−CCEサイズが設定される。例えば、ノン−インターリーブドE−PDCCHに割り当てられた12個のRE及び11個のOFDMシンボルのサイズを有するPRBにおいて、総132個のREが存在する。多様なタイプのRS転送に使われることと仮定できる20個のREを差引きすれば、4E−CCEsまでの集成レベルのサポートに必要とするE−CCEサイズ(即ち、サブフレームでノン−インターリーブドE−PDCCHを転送することに利用可能なREの数)は(132−20)/4=28個のREである。したがって、12個のRE及び最大14個のOFDMシンボルのサイズである一つのPRBにおいて、PRB当たり24個のDMRS RE(図2を参照して説明したような)を除外した後にノン−インターリーブドE−PDCCHを転送することに利用可能なREの数が(14Х12―24)=144個であり、それがPRB当たり4個のE−CCEに対して36個のREのE−CCEサイズを導出するが、一部のREにある他の信号(CRSのような)、または他のチャンネル(PDCCHのような)の存在を考慮すれば、実際のE−CCEサイズは36REsより小さいことがある。その場合、一つのPRBのノン−インターリーブドE−PDCCHに対する最大E−CCE集成レベルは4であると強制される一方、インターリーブドE−PDCCHに対する最大E−CCE集成レベルはPDCCHに対するものと同一であり、8で有り得る。
図8は、本発明の実施形態に従う各々のE−PDCCHがインターリーブドE−PDCCHかノン−インターリーブドE−PDCCHかによってE−CCEサイズを決定することを示す図である。
図8を参照すると、ノン−インターリーブドE−PDCCHの転送のためのE−CCEサイズはX個のRE810を含むが、そのようなE−CCEサイズはY個のRE820を含むインターリーブドE−PDCCHの転送のためのE−CCEサイズより小さい。
ノン−インターリーブドE−PDCCHに対するE−CCEサイズ(即ち、36REsのE−CCEでE−PDCCHを転送することに利用可能なREの数)は、ノン−インターリーブドE−PDCCH転送に利用可能なOFDMシンボルの数によって変わることができる。例えば、多様なタイプのRS転送に使われることと仮定できるREを差引きすれば、PRBでのノン−インターリーブドE−PDCCHに対するE−CCEサイズは11個のOFDMシンボルが使われる場合には28個のREであり、14個のOFDMシンボルが使われる場合には36個のRE(CCEサイズと同一)である。大きいE−CCEサイズを使用することは低いE−CCE集成レベルがよりよく使われる結果をもたらし、NodeBはそれによってE−CCE集成レベル毎の候補の数を設定することができる。インターリーブドE−PDCCH転送のためのE−CCEサイズは割り当てられたOFDMシンボルの数とは常に関係がないが、割り当てられたOFDMシンボルの数はそのようなE−CCEの使用可能数のみに影響を及ぼすことができ、そのサイズには影響を及ぼすことができない。ノン−インターリーブドE−PDCCHのE−CCEに対してはその反対が適用される。
図9は、本発明の実施形態に従う、割り当てられたOFDMシンボルの数によってノン−インターリーブドE−PDCCHに対するE−CCEサイズを決定することを示す図である。
図9を参照すると、ノン−インターリーブドE−PDCCHにおいて、E−PDCCHがN個のOFDMシンボル910に亘って転送される場合、E−CCEはE−PDCCHの転送に使われるX個のREを含み、E−PDCCHがN個のOFDMシンボル920に亘って転送される場合、E−CCEはE−PDCCHの転送に使われるY個のREを含み、ここで、 N<Nに対してX<Yである。インターリーブドE−PDCCHにおいて、E−CCEはE−PDCCH転送の時間区間がN個のOFDMシンボル930に亘っているか、N個のOFDMシンボル940に亘っているかに関わらず、常にY個のREを含む。
本発明の他の実施形態に従う第2の例は、UEが拡張された制御領域で潜在的E−PDCCH転送の位置を決定することに使用する検索空間の定義を考察する。インターリーブドE−PDCCHでもノン−インターリーブドE−PDCCHでも、E−PDCCH転送のデコーディングプロセスにおいて、UEは論理領域でE−CCEを復元した後にPDCCH転送のデコーディングプロセスと同様に、候補E−PDCCHに対する検索空間を決定する。UEは、E−PDCCHのみを、またはE−PDCCHとPDCCHを全てモニターリングするように設定できる。
E−PDCCH転送のUE−DSSに対し、本発明の実施形態に従う本例は、UEがインターリーブドE−PDCCHをデコーディングするための
及び
の割当を受けることを(前述したように、NodeBによりインターリーブドE−PDCCHに対するPRB及びノン−インターリーブドE−PDCCHに対するPRBの上位階層シグナリングを通じて)考慮している。
はノン−インターリーブドE−PDCCH転送のための一つのPRBで4E−CCEsまでサポートされれば、常に0と同一でありうる。代案的に、UEは
のみを、または
のみを割当受けて、
の条件を前提として、割り当てられていない他の数を誘導することができるが、ここで、
は予め定まるか、例えば、もしあれば、PDCCHデコーディングに対するCCE集成レベル毎に候補の数に対するシグナリングのようなNodeBからの他のシグナリングを使用してUEにより得られる。
E−CCE集成レベル毎のE−PDCCH候補の数はインターリーブドE−PDCCHとノン−インターリーブドE−PDCCHとの間で相異することがある。例えば、前述したように、ノン−インターリーブドE−PDCCHは各々のPRBでUEが経るチャンネルの情報を有しているNodeBと関連することができ、そのNodeBはUEへのノン−インターリーブドE−PDCCH転送が最も高いSINRを有するPRBを選択することができ、ビームフォーミングを適用することもできる。その結果、ノン−インターリーブドE−PDCCH転送は一般的に高いSINRを経て低いE−CCE集成レベルを必要とすることができる。NodeBが全体動作BWに亘ってUEが経る平均的なチャンネルの情報のみを有しているか、そのような情報を全く有していない場合に使用できるインターリーブドE−PDCCH転送においては、その反対に該当することができる。したがって、ノン−インターリーブドE−PDCCH転送は低いE−CCE集成レベルに対してインターリーブドE−PDCCH転送より大きい候補のパーセンテージを有することができる。例えば、インターリーブドE−PDCCH転送とノン−インターリーブドE−PDCCH転送全てに対して設定されたUEにおいて、1つのE−CCEの集成レベルに対するインターリーブドE−PDCCH候補の数が0であり、または8個のE−CCEの集成レベルに対するノン−インターリーブドE−PDCCH候補の数が0である。
UEがPDSCHスケジューリングのために(または、PUSCHスケジューリングのために)インターリーブドE−PDCCHとノン−インターリーブドE−PDCCHを全て受信すれば、UEはその2つを全て無視するか、または予め定まった規則によって1つのみを考慮することができる(例えば、インターリーブドE−PDCCHを有効と、そしてノン−インターリーブドE−PDCCHを無効と見ることができる)。
図10は、本発明の実施形態に従うインターリーブドE−PDCCH及びノン−インターリーブドE−PDCCHの各々に対するE−CCE集成レベルLE,D及びLE,L毎に別の数の候補
を割り当てることを示す図である。
図10を参照すると、ステップ1010Aで、NodeBがインターリーブドE−PDCCHに対する各々のLE,DのE−CCE集成レベルに対して
候補としてUEを設定し(インターリーブドE−PDCCH転送のためのPRB及びノン−インターリーブドE−PDCCH転送のためのPRBの割当を通じて)、ステップ1010Bで、ノン−インターリーブドE−PDCCHに対する各々のLE,LのE−CCE集成レベルに対して
候補としてそのような設定を遂行する。ステップ1020Aで、UEがサブフレームkでインターリーブドE−PDCCH転送に対する各々のLE,DのE−CCE集成レベルに対して
回のデコーディング動作を遂行する。
ステップ1020Bで、ノン−インターリーブドE−PDCCHに対する各々のLE,LのE−CCE集成レベルに対して
回のデコーディング動作を遂行する。
NodeBは、サブフレームkでインターリーブドE−PDCCH(例えば、PDSCH受信のための)とノン−インターリーブドE−PDCCH(例えば、PUSCH転送のための)を全てUEに転送することができる。
インターリーブドE−PDCCHにおいて、候補mに対応するE−CCEは、次の<数式2>により定義される。
<数式2>で、NE−CCE,kは、サブフレームkでのE−CCEの総数であり、i=0,...,LE,D−1であり、
である。例えば、
の値は各々{4、4、2、2}である。PDCCH転送のUE−DSSに対しては、Y=(A・Yk−1)modDであり、ここでY−1=RNTI≠0であり、A=39827であり、D=65537である。したがって、インターリーブドE−PDCCHに対して、UEがPDCCH候補をデコーディングするためのことと類似するようにE−PDCCH候補をデコーディングするためのUE−DSSを決定する。
PRB個のPRBのうちの任意のもので起こるように設定されるノン−インターリーブドE−PDCCH転送のE−CCEに当たっては、相異する接近方案が必要であるが、なぜならば、ノン−インターリーブドE−PDCCH転送が1つのPRBに設定されることと仮定されるためである。FDSを十分活用するために、各々のE−CCE集成レベルLE,Lに対するノン−インターリーブドE−PDCCH候補
は、できる限り、多いPRBに亘って分散されなければならない。もし、
が設定されたPRBの数NPRBと同一であれば、各々のPRBはE−CCE集成レベルLE,Lに対して必らず1つのE−PDCCH候補を含む。
がNPRBより小さければ、各々のPRBは単一のE−PDCCH候補のみを含み、ノン−インターリーブドE−PDCCH転送のための候補PRBは上位階層シグナリングにより準静的に(semi−statically)設定できるか、例えばNPRB値から
値を生成する疑似ランダム関数を使用してサブフレームに亘って疑似ランダムに(pseudo−randomly)変わることができる。
がNPRBより大きければ(但し、単純化のために、2NPRB以下である)、NPRB個のPRBの各々に
個のノン−インターリーブドE−PDCCH候補が存在し、残りの
個のE−PDCCH候補が例えばNPRB値から
値を生成する先の疑似ランダム関数を使用してNPRB個のPRBに疑似ランダムに配置できる(PRB当たり1つのE−PDCCH候補)。例えば、最も低いインデックスを有するPRBから始めて決定論的配置(deterministic placement)を適用することもできる。
図11は、本発明の実施形態に従うノン−インターリーブドE−PDCCHに対してUEに設定されたPRBにノン−インターリーブドE−PDCCH候補を割り当てることを示す図である。
図11を参照すると、ステップ1110で、UEが
か否かを判断する。
であれば、ステップ1120でNPRB個のPRBが各々E−CCE集成レベルLE,Lに対して1つ以下のE−PDCCH候補を含む。ステップ1130で、UEが
と判断すれば、ステップ1140で各々のPRBが準静的に設定できるか、サブフレームに亘って疑似ランダムに変わることができる。
であれば、ステップ1150で、NPRB個のPRBの各々に
個のE−PDCCH候補が存在し、残りの
個のE−PDCCH候補がNPRB個のPRBに疑似ランダムに配置される(PRB当たり1つのE−PDCCH候補)。
PRB(E−PDCCH転送に使われるOFDMシンボルに亘って転送される)がE−PDCCH候補に対するE−CCE集成レベルLE,Lより多いE−CCEを含む場合、UEはPRBに含まれたE−CCEのうち、LE,L個のE−CCEも決定しなければならない。例えば、PRBが4個のE−CCEと1つのE−PDCCH候補を含む場合、LE,L=4に対しては位置が唯一であるが、LE,L=2に対しては6個の相異する位置が存在し、LE,L=1に対しては4個の相異する位置が存在する。すると、同様に、ノン−インターリーブドE−PDCCHに対するPRB当たり検索空間がインターリーブドE−PDCCH及びノン−インターリーブドE−PDCCH候補mに対応するE−CCEに対する拡張された制御領域の全てのPRBに亘る検索空間として定義され、これは次の<数式3>により定義した通りである。
<数式3>で、NE−CCE−PRB,kはサブフレームkでのPRBのE−CCEの総数であり、i=0,...LE,L−1であり、
である。例えば、
は各々{2、2、2、0}である。
ノン−インターリーブドE−PDCCH転送に対する検索空間を定義する前述した2つのステップは共同に遂行されることもできる。例えば、先の表記を使用して、ノン−インターリーブドE−PDCCH候補mに対するE−CCEを次の<数式4>によって定義することができる。
<数式4>で、Zはランダム変数(UEのRNTI及びサブフレームインデックスkに依存する、Y、Zと類似な)であり、C(n)はPRBnとサブフレームkに存在するノン−インターリーブドE−PDCCH候補(E−CCE集成レベルLE,Lに対する)のカウンターであり、NPRB,Kはサブフレームkでノン−インターリーブドE−PDCCH転送のためにUEに割り当てられたPRBの数である。与えられたE−CCE集成レベルに対して、最初の項(term)は第1ノン−インターリーブドE−PDCCH候補に対する第1のPRBをランダムに選択し、PRBに亘って順次的に続けてから最後のPRB以後に帰ってくる(wrapping around)。与えられたE−CCE集成レベルに対して、2番目の項(term)はカウンタC(n)を使用して追加のE−PDCCH候補に対するE−CCEを選択されたPRBに順次的に配置してPRBで追加のE−PDCCH候補に対するE−CCEを定義する。追加のE−PDCCH候補が配置されるPRBの順序は初期E−PDCCH候補が配置されるPRBの順序と同一である(第1の項はPRBを選択し、第2の項はE−PDCCH候補に対するPRBのE−CCEを選択する)。
例えば、
に対し、0から15まで順次的な番号を有するNE−CCE−PRB,k・ NPRB,k=16個のE−CCEがあり(順次的な番号を有するPRBのPRB当たり4個のE−CCE)、ノン−インターリーブドE−PDCCH候補は次の通りE−CCEに配置される:
候補{0、1、2、3、4、5}:E−CCE{[4、5]、[8、9]、[12、13]、[0、1]、[6、7]、[10、11]}
UEへのPDSCH転送に割り当てられる資源を指示するためのシグナリング要求を減少させるために、動作BWに従う複数のPRBに対して資源割当が設定できる。そのような複数のPRBをRBG(Resource Block Group)という。RBGがE−PDCCH転送に割り当てられた少なくとも1つのPRBを含めば、UEがインターリーブドE−PDCCHを検出したPRBの集合でそのようなPRBがインターリーブドE−PDCCH転送に対して設定された場合、UEは各々のRBGを含むスケジューリングされたPDSCH受信からそのようなPRBを常に捨てるが、なぜならば、E−PDCCH転送のインターリービングによって、そのようなPRBが少なくとも1つのUEへのE−PDCCH転送を含む可能性があるためである。例えば、インターリーブドE−PDCCHの潜在的転送のためにUEに設定された8個のPRBの集合において、UEが8個のPRBの集合の4個のみでインターリーブドE−PDCCHを検出した場合でも、UEは8個のPRBの集合で検出されたインターリーブドE−PDCCHにより伝達されたDCIフォーマットによりスケジューリングされたPDSCHの各々のRBGでのデータ受信においてそのようなPRBのうちのいずれも常に含めない。4個のPRBの集合及びUEがその4個のPRBの集合の2つのPRBのみで検出したインターリーブドE−PDCCHに対して同一な原理が適用できる。
追加で、図7に示すように、UEはインターリーブドE−PDCCH転送のためのPRBの多数の集合として設定できるが、ここで第1集合(主な集合)はサブフレームで常に使われ、上記サブフレームのインターリーブドE−PDCCH転送の全体が上記第1集合に収容できない場合に、少なくとも第2集合が使われる。すると、UEがPRBの第2集合でインターリーブドE−PDCCHを検出する場合、UEはPRBの第1集合もインターリーブドE−PDCCH転送(少なくとも異なるUEに)に使われると仮定し、上記第1集合からのPRBのうちのいずれもPDSCH受信のために指示された各々のRBGに含まれる場合に、そのPRBをデータ受信において省略できる。しかしながら、サブフレームでUEが上記第2集合からのPRBを含むRBGでのPDSCH受信のためのDCIフォーマットを伝達するインターリーブドE−PDCCHを上記第1集合で検出すれば、UEはそのPRBをPDSCHでのデータ受信において含めて、上記第2集合が上記サブフレームでインターリーブドE−PDCCHを転送することに使われないと仮定する。
したがって、図7に示すように、インターリーブドE−PDCCHに対してUEに設定されるPRBはUEがサブフレームでインターリーブドE−PDCCH転送に常に使われることと仮定することができる(再設定されない限り)第1集合(最小集合)のPRBを除いてはサブフレーム毎に変わることができる。すると、PDSCH受信がPRBの最小集合にないPRB(第2集合のPRB)でノン−インターリーブドE−PDCCHによりスケジューリングされる場合にも、UEはPRBの第1集合(最小集合)のPRBをPDSCH受信から常に捨てることができる一方、UEがPRBの第1集合でインターリーブドE−PDCCHを検出する場合には、UEはインターリーブドE−PDCCHに対して設定されたPRBの第2集合のPRBをPDSCH受信において(各々のDCIフォーマットによりPDSCH受信のために指示されていれば)含めることができる。転送に割り当てられたRBG毎に少なくとも1つのPRBは、例えば、RBGの最後のPRBは、システム動作で固定できるか、NodeBにより設定できるか、例えばRBGインデックスまたはサブフレームインデックスによって疑似ランダムに変わることができる。
ノン−インターリーブドE−PDCCH転送のために設定されたPRBにあり、多数のUEへの多数のE−PDCCH転送がそのPRBの各々に含まれることができるので、ノン−インターリーブドE−PDCCHにより伝達されるDCIフォーマットはUEがそのPRBをPDSCH受信において考慮の対象に入れなければならないか否かを明示的に、または暗黙的に指示することができる。例えば、明示的な指示のために、DCIフォーマットは1ビットを含む情報要素を含むことができるが、その情報要素はビットが2進値0を有する場合には、UEがそのPRBをPDSCH受信に使用しなければならないことを指示し、ビットが2進値1を有する場合には、UEがPDSCH受信からそのPRBを捨てなければならないことを指示する。UEへのE−PDCCH転送がノン−インターリーブドからインターリーブドに動的に転換できるので、全てのDCIフォーマットはE−PDCCH転送モードとは関係無しでPRBがE−PDCCH転送に使われるか否かに関する指示を含むことができる。本明細書で前述したように、UEはE−PDCCH転送に割り当てられたPRBを上位階層シグナリングを通じて通知を受けるか、あるいはインターリーブドE−PDCCH転送に対してはE−PCFICHを通じても通知を受ける。
図12は、本発明の実施形態に従うUEがE−PDCCHに対して設定され、PDSCH受信のために指示されたRBGに含まれているPRBをPDSCH受信に使用するか否かを決定するプロセスを示す図である。
図12を参照すると、3個のPRBを含むRBGを通じてUEに対してPDSCH受信がスケジューリングされるが、3個のPRBはE−PDCCH転送(1210)のために割り当てられた1つのPRBを含む(1210)。インターリーブドE−PDCCH転送に割り当てられたPRBに対し(1220)、UEはそのようなPRBがPDSCH受信のために指示されたRBGに含まれる場合に、常にそのPRBを捨てる(1230)。
ノン−インターリーブドE−PDCCH転送に割り当てられたPRBに対して(1240)、UEはそのようなPRBがPDSCH受信をスケジューリングするE−PDCCHにより伝達されるDCIフォーマットでの明示的、または明示的指示に従うPDSCH受信のために指示されたRBGに含まれる場合に常にそのPRBを捨てる(1250)。
ノン−インターリーブドE−PDCCH転送に対する代案は、同一なPRBでE−PDCCH転送の対象になる、もしありえる多数のUEうちの1つがそのPRBを含むRBGでPDSCH転送を有すると常に仮定するものである。すると、そのPRBが常に占有されたことに仮定されることができ、RBGでPDSCHをスケジューリングするE−PDCCHを介しての追加のシグナリングが不要である。したがって、ノン−インターリーブドE−PDCCHに対して設定され、PDSCH受信のためにUEに指示されたRBGに含まれているPRBに対し、UEは各々のPDSCHをスケジューリングするノン−インターリーブドE−PDCCHの転送を含める場合に、常にそのPRBを捨てる(明示的指示)。そうでなく、UEがそのPRBで(潜在的ノン−インターリーブドE−PDCCH転送のためにUEに設定されたPRBの集合で)ノン−インターリーブドE−PDCCHを検出しなかった場合、UEはPDSCH受信においてそのPRBを含める。
本発明をその特定の実施形態を参照して図示及び説明したが、当業者であれば、添付した特許請求範囲により定義されるところの本発明及びその均等物の思想及び範囲を逸脱することなく、形態及び明細における多様な変更がなされることを理解することができる。
310 DCIフォーマットビット
320 CRC計算動作
330 XOR演算
340 RNTIビット
350 CRC添付動作
360 チャンネルコーディング動作
370 レートマッチング動作
380 変調動作
390 出力制御信号

Claims (20)

  1. ユーザ端末(UE)が2つのタイプのE−PDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)に対するデコーディング動作を遂行する方法であって、
    前記UEが、基地局から第1集合の物理資源ブロック(PRB)及び第2集合のPRBの少なくとも1つを知らせるシグナリングを受信するステップと、
    前記第1集合のPRBを用いて第1タイプの候補E−PDCCH、及び前記第2集合のPRBを用いて第2タイプの候補E−PDCCHを決定するステップと、
    前記第1集合のPRBが前記シグナリングによって通知されると、前記UEが第1集合のCCE集成レベルのうち少なくとも1つのCCE集成レベルに対して、前記第1集合のPRBの第1検索空間で前記第1タイプの候補E−PDCCHをデコーディングするステップと、
    前記第2集合のPRBが前記シグナリングによって通知されると、前記UEが第2集合のCCE集成レベルの少なくとも一つのCCE集成レベルに対して、前記第2集合のPRBの第2検索空間で前記第2タイプの候補E−PDCCHをデコーディングするステップと、
    を含み、
    前記第1タイプの候補E−PDCCH転送は、多数のPRBにおける分散型(distributed)であり、前記第2タイプの候補E−PDCCH転送は、単一PRBにおける集中型(localized)であり、
    前記第1集合のPRBの第1検索空間は、TTI(Transmission Time Interval)及びUE識別子から導出される第1ランダム変数に基づいて決定されるか、または、前記第2集合のPRBの第2検索空間は前記TTI及び前記UE識別子から導出される第2ランダム変数に基づいて決定されることを特徴とする、方法。
  2. 前記第2集合のPRBを用いて第2タイプの候補E−PDCCHを決定するステップは、前記第2集合のPRBの個数Nが前記第2タイプの候補E−PDCCHの個数Mより大きいか又は同一であれば、N個の前記第2集合PRB内の相異するPRBでM個の前記第2タイプの候補E−PDCCHの各々の位置を決定するステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記UEが基準PRBを含むPRBで前記第1タイプの候補E−PDCCHを検出すれば、一つのTTIの間にPDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)の受信のための前記基準PRBのRE(Resource Element)をデータ受信において省略するか、または前記UEが前記基準PRBを含むPRBで前記第2タイプの候補E−PDCCHを検出すれば、前記基準PRBのREをデータ受信において省略するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 少なくとも1つのCCE集成レベルに対して、前記第1タイプの候補E−PDCCHの各々の数は前記第2タイプの候補E−PDCCHの各々の数と相異することを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  5. 0より大きい前記第1タイプの候補E−PDCCHの各々の数を有する最高CCE集成レベルは0より大きい前記第2タイプの候補E−PDCCHの各々の数を有する最高CCE集成レベルより大きいことを特徴とする、請求項4に記載の方法。
  6. 前記第2タイプの候補E−PDCCHに対する転送は、前記第1タイプの候補E−PDCCHの転送より低いCCE集成レベルに対して大きなパーセンテージの候補を有することを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  7. 前記M個の候補E−PDCCHの各々の位置は、前記TTIでのCCEの総数、前記集成レベル及び前記UEのRNTI(radio network temporary identifier)を使用して決定されることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  8. 前記第1タイプの候補E−PDCCHは一部TTIでは前記第1集合の資源のみで転送され、前記第1タイプの候補E−PDCCHは他のTTIでは前記第1集合の資源で、または第3集合の資源で転送され、かつ前記第3集合の資源もやはり前記基地局によりシグナリングされることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  9. 前記第2タイプの候補E−PDCCHを転送することに使われるCCEの資源要素の数は相異するTTIで互いに異なることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  10. 2つのタイプのE−PDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)に対するデコーディング動作を遂行するユーザ端末(UE)装置であって、
    基地局から第1集合の物理資源ブロック(PRB)及び第2集合のPRBの少なくとも1つを知らせるシグナリングを受信する受信機と、
    前記第1集合のPRBを用いて第1タイプの候補E−PDCCHを決定するか、または、前記第2集合のPRBを用いて第2タイプの候補E−PDCCHを決定する検索器と、
    前記第1集合のPRBが前記シグナリングによって通知されると、第1集合のCCE集成レベルのうち少なくとも一つのCCE集成レベルに対して、前記第1集合のPRBの第1検索空間で前記第1タイプの候補E−PDCCHをデコーディングし、前記第2集合のPRBが前記シグナリングによって通知されると、第2集合のCCE集成レベルのうち少なくとも1つのCCEレベルに対して、前記第2集合のPRBの第2検索空間で前記第2タイプの候補E−PDCCHをデコーディングするデコーダと、
    を含み、
    前記第1タイプの候補E−PDCCH転送は、多数のPRBにおける分散型(distributed)であり、前記第2タイプの候補E−PDCCH転送は、単一PRBにおける集中型(localized)であり、
    前記第1集合のPRBの第1検索空間は、TTI(Transmission Time Interval)及びUE識別子から導出される第1ランダム変数に基づいて決定されるか、または、前記第2集合のPRBの第2検索空間は前記TTI及び前記UE識別子から導出される第2ランダム変数に基づいて決定されることを特徴とする、装置。
  11. 前記検索器は、前記第2集合のPRBの個数Nが前記第2タイプの候補E−PDCCHの個数Mより大きいか又は同一であれば、N個の前記第2集合PRB内の相異するPRBでM個の前記第2タイプの候補E−PDCCHの各々の位置を決定することを特徴とする、請求項10に記載の装置。
  12. 前記UEが基準PRBを含むPRBで前記第1タイプの候補E−PDCCHを検出すれば、一つのTTIの間にPDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)の受信のための前記基準PRBのRE(Resource Element)をデータ受信において省略するか、または前記UEが前記基準PRBを含むPRBで前記第2タイプの候補E−PDCCHを検出すれば、前記基準PRBのREをデータ受信において省略する選択器をさらに含むことを特徴とする請求項10に記載の装置。
  13. 少なくとも1つのCCE集成レベルに対して、前記第1タイプの候補E−PDCCHの各々の数は前記第2タイプの候補E−PDCCHの各々の数と相異することを特徴とする、請求項10に記載の装置。
  14. 0より大きい前記第1タイプの候補E−PDCCHの各々の数を有する最高CCE集成レベルは0より大きい前記第2タイプの候補E−PDCCHの各々の数を有する最高CCE集成レベルより大きいことを特徴とする、請求項13に記載の装置。
  15. 前記第2タイプの候補E−PDCCHに対する転送は、前記第1タイプの候補E−PDCCHの転送より低いCCE集成レベルに対して大きなパーセンテージの候補を有することを特徴とする、請求項10に記載の装置。
  16. 前記検索器は、前記TTIでのCCEの総数、前記集成レベル及び前記UEのRNTI(radio network temporary identifier)を使用して前記M個の候補E−PDCCHの各々の位置を決定することを特徴とする請求項11に記載の装置。
  17. 前記第1タイプの候補E−PDCCHは一部TTIでは前記第1集合の資源のみで転送され、前記第1タイプの候補E−PDCCHは他のTTIでは前記第1集合の資源で、または第3集合の資源で転送され、かつ前記第3集合の資源もやはり前記基地局によりシグナリングされることを特徴とする、請求項10に記載の装置。
  18. 前記第2タイプの候補E−PDCCHを転送することに使われるCCEの資源要素の数は相異するTTIで互いに異なることを特徴とする、請求項10に記載の装置。
  19. 前記第2集合のPRBを用いて第2タイプの候補E−PDCCHを決定するステップは、前記第2集合のPRBの個数Nが前記第2タイプの候補E−PDCCHの個数Mより小さく、かつ、2NがMより大きいか又は同一であれば、N個の前記第2集合PRB内の相異するPRBでN個の前記第2タイプの候補E−PDCCHの各々の位置を決定し、N個の前記第2集合PRB内の相異するPRBでM−N個の残りの第2タイプの候補E−PDCCHの各々の位置を決定するステップを含むことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  20. 前記検索器は、前記第2集合のPRBの個数Nが前記第2タイプの候補E−PDCCHの個数Mより小さく、かつ2NがMより大きいか又は同一であれば、N個の前記第2集合PRB内の相異するPRBでN個の前記第2タイプの候補E−PDCCHそれぞれの位置を決定し、N個の前記第2集合PRB内の相異するPRBでM−N個の残りの第2タイプの候補E−PDCCHの各々の位置を決定することを特徴とする請求項11に記載の装置。
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