JP6742975B2 - 無線通信システムにおけるデータ送受信方法及び装置 - Google Patents

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Description

本発明は、本発明は無線通信システムにおけるデータ送受信方法及び装置に関し、より詳しくは、使用可能な無線資源に関する情報を提供し、データ送信のために使われる無線資源を正確に判断できるようにする方法及び装置に関する。
移動通信システムは、初期の音声関連サービスの提供を脱して、データサービス及びマルチメディアサービス提供のために、高速、高品質の無線パケットデータ通信システムに発展している。最近、3GPPのHSDPA(High Speed Downlink Packet Access)、HSUPA(High Speed Uplink Packet Access)、LTE(Long Term Evolution)、LTE−A(Long Term Evolution Advanced)、3GPP2のHRPD(High Rate Packet Data)、そしてIEEEの802.16など、多様な移動通信標準が高速、高品質の無線パケットデータ転送サービスをサポートするために開発された。特に、LTEシステムは高速無線パケットデータ転送を効率良くサポートするために開発されたシステムであって、多様な無線接続技術を活用して無線システム容量を最大化する。LTE−Aシステムは、LTEシステムの進歩した無線システムであって、LTEと比較して向上したデータ転送能力を有している。
HSDPA、HSUPA、HRPDなどの現存する3世代の無線パケットデータ通信システムは、転送効率を改善するために、適応変調及び符号(Adaptive Modulation and Coding;以下、AMC)方法とチャンネル感応スケジューリング方法などの技術を用いる。上記のAMC方法を活用すれば、送信機はチャンネル状態によって転送するデータの量を調節することができる。即ち、チャンネル状態が良くなければ、転送するデータの量を減らして受信誤り確率を所望の水準に合せて、チャンネル状態が良ければ、転送するデータの量を増やして受信誤り確率は所望の水準に合せながらも多い情報を効果的に転送することができる。上記のチャンネル感応スケジューリング資源管理方法を活用すれば、送信機は多数のユーザのうちからチャンネル状態が優れるユーザを選択的にサービスするので、一ユーザにチャンネルを割り当てて、サービスすることに比べてシステム容量が増加する。このような容量増加を多重ユーザダイバーシティ(Multi-user Diversity)利得という。要するに、上記のAMC方法とチャンネル感応スケジューリング方法は、受信機から部分的なチャンネル状態情報をフィードバック(feedback)を受けて最も効率的であると判断される時点に適切な変調及び符号技法を適用する方法である。
上記のようなAMC方法は、MIMO(Multiple Input Multiple Output)転送方式と共に使われる場合、転送される信号の空間レイヤ(spatial layer)の個数またはランク(rank)を決定する機能も含むことができる。この場合、AMC方法は最適のデータレート(data rate)を決定することに単純に符号化率と変調方式のみを考えず、MIMOを用いて幾つのレイヤに転送するかも考慮するようになる。
最近、2世代と3世代の移動通信システムで使われていた多重接続方式であるCDMA(Code Division Multiple Access)を次世代システムでOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)に転換しようとする研究が活発に進められている。3GPPと3GPP2は、OFDMAを使用する進化システムに関する標準化を進行し始めた。CDMA方式に比べてOFDMA方式で容量増大を期待することができると知られている。OFDMA方式で容量増大を生むさまざまな原因のうちの1つが周波数軸上でのスケジューリング(Frequency Domain Scheduling)を遂行することができるということである。チャンネルの経時変化の特性によってチャンネル感応スケジューリング方法により容量利得を得たように、チャンネルが周波数によって他の特性を活用すれば、より多い容量利得を得ることができる。
一般的に、セルラー移動通信システムは限定された地域に複数個のセルを構築することによってなされる。各セルには該当セル内での移動通信を専担する基地局装備がセル領域の中央に位置するようになる。上記基地局装備には、無線信号を転送するアンテナ及び信号処理部分があり、セルの中央でセル内のUEに移動通信サービスを提供する。この際、一般的に1つのUEは1つの基地局からデータを受信するnon−CoMP(non-Coordinated Multi-Point Transmission/Reception)方式を用いるようになる。
これと対比される転送方式には、複数個の基地局が1つのUEに転送を遂行するCoMP方式がある。CoMP方式は、同一な周波数領域で送受信する複数個の転送地点及び受信地点が互いに協力してUEに一層向上した送受信性能を提供することが目的である。CoMP方式が使われる場合、1つのUEは複数個の基地局から信号を受信することができるので、基地局から相対的に遠くに位置したUEに一層向上したデータ転送速度のサービスをサポートできるようになる。
一方、CoMP方式が使われる場合、1つのUEにデータを転送するセルは該当セルを制御する中央集中型制御機のスケジューリングによって変更できる。各セルでデータを転送するために使われる無線資源は互いに相異する。従って、UEはデータ複号化時、該当無線資源に対する情報を知らなければならない。仮に、UEが該当無線資源に対する情報を知ることができなければ、UEはデータを成功的に復元させることができない。従って、従来にはCoMP方式が使われる無線通信システムにおいて、UEに各セルで使用可能な無線資源に対する情報を提供することによって、UEがデータ転送のために使われる無線資源を正確に判断することができるようにする方案が要求されている。
国際公開第2010/013959号 国際公開第2011/038405号
Panasonic,DCI for Rel-11 CoMP Operations[online],3GPP TSG-RAN WG1#68b R1-121155,インターネット<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_68b/Docs/R1-121155.zip>,2012年 3月20日
本発明は、無線通信システムにおけるデータ送受信方法及び装置を提案する。
また、本発明はCoMP方式が使われる無線通信システムにおけるデータを転送するために使われた無線資源に対する情報を制御チャンネルを使用してUEに送信する方法及び装置を提案する。
本発明で提案する方法は、CoMP(Coordinated Multi-Point transmission/reception)方式を使用する無線通信システムにおけるユーザ端末(User Equipment:UE)がデータを受信する方法であって、CoMP制御情報が含まれたダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)を受信するステップと、上記CoMP制御情報に含まれた多数のセルの各々で使われる開始位置情報に基づいて無線資源上のデータチャンネルの開始位置を判断するステップと、上記判断された開始位置で上記多数のセルからデータを受信するステップとを含む。
本発明で提案する他の方法は、CoMP(Coordinated Multi-Point transmission/reception)方式を使用する無線通信システムにおける基地局がデータを送信する方法であって、多数のセルの各々で使われる無線資源上のデータチャンネルの開始位置情報が含まれたCoMP制御情報を生成するステップと、上記CoMP制御情報とダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)をユーザ端末(User Equipment:UE)に送信するステップと、無線資源上のデータチャンネルの開始位置を手始めに上記UEにデータを送信するステップとを含む。
本発明で提案する装置は、CoMP(Coordinated Multi-Point transmission/reception)方式を使用する無線通信システムにおけるユーザ端末(User Equipment:UE)装置であって、CoMP制御情報が含まれたダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)を受信する受信部と、上記CoMP制御情報に含まれた多数のセルの各々で使われる開始位置情報に基づいて、無線資源上のデータチャンネルの開始位置を判断し、上記受信部を制御して上記判断された開始位置で上記多数のセルからデータを受信する制御部とを含む。
本発明で提案する他の装置は、CoMP(Coordinated Multi-Point transmission/reception)方式を使用する無線通信システムにおける基地局装置であって、送信部と、多数のセルの各々で使われる無線資源上のデータチャンネルの開始位置情報が含まれたCoMP制御情報を生成し、上記送信部を制御して、上記CoMP制御情報とダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)をユーザ端末(User Equipment:UE)に送信し、無線資源上のデータチャンネルの開始位置を手始めに上記UEにデータを送信する制御部とを含む。
本発明は、CoMP方式が使われる無線通信システムにおけるデータを転送するために使われた無線資源に対する情報をUEに転送することによって、UEがデータを正確に受信して複号化できるようにし、時間及び周波数資源を効率良く運用できるようにする効果がある。
non−CoMP転送方式が使われる移動通信システムの一例を示す図である。 CoMP転送方式が使われる移動通信システムの一例を示す図である。 DPS方式が使われる場合、UEがPDSCH受信のために使用可能な無線資源を示す図である。 CoMPセットが設定された状態で使用可能な転送方式の一例を示す図である。 CoMPセットが設定された状態で使用可能な転送方式の他の一例を示す図である。 本発明の実施形態に従うPDCCHまたはE−PDCCHを用いてPDSCH開始位置を判断する方法を示す順序図である。 本発明の実施形態に従うCIFとCoMPのための制御情報を示す図である。 本発明の実施形態に従うUEにPDSCHの開始位置を通報する方法を示す順序図である。 本発明の実施形態に従うUEがPDSCH開始位置をページングメッセージまたはシステム情報メッセージを受信するか否かによって異に適用する方法を示す順序図である。 本発明の実施形態に従うeNBの内部構成図である。 本発明の実施形態に従うeNBの送信部の内部構成図である。 本発明の実施形態に従うUEの内部構成図である。 本発明の実施形態に従うUEの受信部の内部構成図である。
以下、添付した図面を参照して本発明の動作原理を詳細に説明する。本発明を説明するに当たって、関連した公知機能あるいは構成に対する具体的な説明が本発明の要旨を曖昧にすることがあると判断される場合、その詳細な説明は省略する。そして、後述する用語は本発明の機能を考慮して定義された用語であって、これは、ユーザ、運用者の意図または慣例などによって変わることができる。したがって、その定義は本明細書の全般に亘る内容に基づいて下されるべきである。
また、本発明の実施形態を具体的に説明するに当たって、OFDM基盤の無線通信システム、特に3GPP EUTRA標準を主な対象とするが、本発明の主要な要旨は類似な技術的背景及びチャンネル形態を有するその他の通信システムにも本発明の範囲を大きく逸脱しない範囲で若干の変形により適用可能であり、これは本発明の技術分野で熟練した技術的知識を有する者の判断により可能である。
本発明は、複数個の基地局が存在する移動通信システムにおいて、1つのUEのために1つ以上の基地局が転送を遂行することができるCoMP(Coordinated Multi-Point transmission/reception)転送方式が使われる場合、効率の良い時間及び周波数資源の運用のためにデータ信号を転送することに用いられる無線資源を制御チャンネルを用いて通報する方法及び装置を提案する。
図1は、non−CoMP転送方式が使われる移動通信システムの一例を示す図である。
図1では3個のセル(cell)を含み、各セルの中央に送受信アンテナが配置された移動通信システムを一例として示している。
図1のセル、セル1、セル2には、各々基地局送受信装備が配置されて該当セルに存在するUEに対するデータ転送が遂行できる。即ち、セル0の基地局(enhanced Node B;以下、eNB)はセル0のサービス領域に存在するユーザ端末(User Equipment;以下、UE)0にデータ信号100を転送する。これと共にセル0に使われた時間及び周波数資源と同一な時間及び周波数資源を使用して、セル1のeNBはセル1のサービス領域に存在するUE1にデータ信号110を転送し、セル2のeNBはセル2のサービス領域に存在するUE2にデータ信号120を転送することができる。セル0で使われる無線資源130、セル1で使われる無線資源140、及びセル2で使われる無線資源150を説明すると、セル0乃至セル2では同一な時間及び周波数資源を用いてデータ信号を転送できることが分かる。一方、セル0、セル1、及びセル2での転送は、各々non−CoMP転送方式を使用して遂行され、各セルの無線資源は該当セル内のUEのみのために使用できる。
図1において、各セルで信号を受信するUEは該当セルのeNBが転送する信号のうち、どんな周波数または時間資源が使用可能であるかが予め分かる。一例に、図1のセル0から転送される信号を受信したUEは、セル0のeNBが転送する信号のうち、どの位置にCRS(cell specific reference signal)が転送され、幾つのOFDMシンボルが制御チャンネルに転送されるかをデータチャンネルPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を受信する前に判断することができる。図1において、セル0、セル1、セル2のeNBから転送される信号毎にPDSCHとして使用可能な部分が各々異なることが分かる。図1のUEは、non−CoMP転送を受信する時、何時も固定されたセルから信号を受信する。即ち、セル0で信号を受信するUEは、別途の上位シグナリングに基づいた他のセルへのハンドオーバーが遂行されない限り、固定されたセルのみから信号を受信する。
図1のような移動通信システムにおけるダウンリンク転送は、時間領域で制御領域(control region)とデータ領域(data region)とに区分できる。制御領域は、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PHICH(Physical HARQ Indicator Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)などの制御チャンネルを転送することに用いられ、1つのサブフレーム(subframe)内で最も先に転送される1個、2個、3個、4個のOFDMシンボルに該当する。一方、データ領域は制御領域の直ぐ後のOFDMシンボルで始まり、データ情報のためのPDSCHを転送することに用いられる。1つのサブフレームは、固定された個数のOFDMシンボルからなっているので、データ領域のサイズは制御領域のサイズによって決定される。一般的に、移動通信システムにおけるUEはPCFICHに乗せた制御情報を通じて制御チャンネルのサイズを判断した後、これを用いてデータ領域のサイズを判断することができる。
図1を参照して前述したように、non−CoMP転送方式は各セルのeNB間の協力のない状態で送受信を遂行する。以下、図2を参照して各セルのeNB間の協力が存在する状態で送受信を遂行するCoMP転送方式について説明する。
図2は、CoMP転送方式が使われる移動通信システムの一例を示す図である。
図2を参照すると、UEはセル0とセル2とでPDSCHを受信するようになる。図2と図1との差異点は、UEが同時に2つのセルから転送される信号200及び210を受信するようになるということである。このように、UEが同時に2つのセルから転送される信号200及び210を受信する場合、各セルから転送されるCRS及び制御領域信号を考慮してPDSCHが転送されなければならない。一例に、図2でUEはセル0のCRS及び制御領域のための無線資源とセル2のCRS及び制御領域のための無線資源を除外した残りの部分でPDSCHを受信する。
一方、UEが2つのセルから転送される信号200及び210を受信する時、PDSCHを受信することに用いる無線資源220は、一例に、図1のセル0で使われる無線資源130及びセル1で使われる無線資源140が結合された形態に構成できる。
UEが複数個のセルで信号を受信する場合、各セルの制御領域及びCRSがどのように設定されたかによって、PDSCHを転送することに用いられる無線資源が変わる。また、サブフレーム別に転送するセルを変更することができるDPS(Dynamic Point Selection)方式が使われる時にもPDSCHを転送することに用いられる無線資源が変わる。DPS方式が使われた協力転送の場合、ネットワークがシステム性能を最適化する観点で、どのセルからUEにPDSCHを転送するかを決定する。
図3は、DPS方式が使われる場合、UEがPDSCH受信のために使用可能な無線資源を示す図である。
図3を参照すると、UEは、セル0、セル1、セル2のうちの1つからPDSCHを受信することができる。したがって、どのセルからPDSCH信号が転送されるか否かによって、UEがPDSCH信号を受信するために使用可能な無線資源は変わるようになる。UEがPDSCH信号を受信するために使用可能な無線資源はPDSCHが始まるOFDMシンボルの位置とCRSの個数及び位置に基づいて決定される。
一例に、図3のように、セル1がUEにPDSCH信号300を転送する場合、UEはPDSCH信号を受信するために、セル1に対応する無線資源320を使用しなければならない。これとは異なり、セル0がUEにPDSCH信号を転送する場合、UEはPDSCH信号を受信するためにセル0に対応する無線資源310を使用しなければならず、セル2がUEにPDSCH信号を転送する場合、UEはPDSCH信号を受信するためにセル2に対応する無線資源330を使用しなければならない。一方、CoMP方式が使われない移動通信システムでは、UEがいつも同一なセルからPDSCH信号を受信するため、このような事項は適用されない。
一般的に、ダウンリンクでUEがPDSCH信号を受信してデータを復元するためには、PDSCH信号が転送されることに用いられた無線資源を正確に知っていなければならない。どの周波数及び時間資源を使用してPDSCH信号が転送されるかを知らない場合、UEはPDSCH信号に含まれたデータを成功的に復元させることができない。したがって、図2及び図3のように、CoMP転送を受信するUEは各セルで使用可能な無線資源を正確に把握し、これを用いてPDSCHが転送できる無線資源を判断することが必要である。
図3は、同一な周波数帯域で協力転送が遂行される場合に該当するが、複数個の周波数帯域を使用してUEにデータを転送するCAが使われる場合にも適用できる。移動通信システムでCAが使われる場合、ネットワークはUEにPDCCHを用いてCIF(Carrier Indicator Field)を転送する。CIFは総3ビットの情報を有し、5個の搬送波のうち、どれをUEが受信するかを指示する。<表1>はCIFがUEに指示する情報を表した表である。
<表1>で、CIFが‘000’の場合、UEは基本搬送波(primary carrier)でPDSCHを受信しなければならないことを判断する。そして、UEは基本搬送波でPDSCHを受信する時、基本搬送波でPCFICHが指定する値に基づいてPDSCHが始まるOFDMシンボルを決定する。即ち、UEはCIFが‘000’の場合、基本搬送波である‘Carrier A’でPDSCHを受信し、PCFICHが制御領域のサイズをnとして指示する場合、PDSCHをn+1番目のOFDMシンボルから受信するようになる。
一方、CIFが‘001’、‘010’、‘011’、及び‘100’の場合、UEは各々‘Carrier B’、‘Carrier C’、‘Carrier D’、及び‘Carrier E’でPDSCHが受信されることを判断し、PDSCHが始めるOFDMシンボルを上位シグナリングで予め設定された値と仮定する。上記CIFは、UEがCAを使用する場合のみに転送される。即ち、UEがいつも1つの周波数帯域のみでデータを受信することができる場合、CIFはUEに転送されない。
CoMP方式が使われる移動通信システムにおいて、実際ダウンリンク通信のためのセルの最適の組合はトラフィック及び無線チャンネルの状況によって瞬間的に変わることができる。一例に、LTE−Aシステムのように毎1millisecond(msec)毎にスケジューリングが遂行される移動通信システムの場合、1msec単位でCoMP方式のためのセルが変わることができる。
一般的に、CoMP方式が使われる場合、ネットワークは各UE別に該当UEに信号を転送することができるセルの集合(以下、CoMPセット(CoMP set))を設定する。CoMPセットは、各UEの位置によってUE別に異なるように設定できる。一例に、図2でUEはCoMPセットが{セル0、セル1、セル2}に設定された状態で実際の転送はセル0及びセル2から受信するケースに該当する。
図3は、CoMPセットが{セル0、セル1、セル2}に設定された状態で発生可能な転送方式のうちの1つを示している。図3では、どのセルでPDSCHが転送されるかによってPDSCHのための無線資源が変わるようになる。これは、セル0でPDSCH転送のために使われる無線資源310と、セル1でPDSCH転送のために使われる無線資源320と、セル2でPDSCH転送のために使われる無線資源330とが互いに相異するためである。
図3のCoMP転送方式は、図1のnon−CoMP転送方式とは異なり、上位シグナリングによるハンドオーバー無しでUEがセル0、セル1、セル2のうち、いずれか1つのセルでPDSCHを受信することができるようにする。一般的に、CoMP転送方式がサポートされないシステムでは、1つのセルでPDSCHを受信していたUEは他のセルでPDSCHを受信するためには上位シグナリングが伴われたハンドオーバーステップが遂行されなければならない。しかしながら、ハンドオーバーステップは時間がかかり、失敗可能性が存在する。
一方、CoMP転送方式がサポートされるシステムでは、UEがセル0、セル1、セル2のうちの1つから信号を受信してから上位シグナリングを伴ったハンドオーバー無しでセル0、セル1、セル2のうちの他の1つから信号を受信することができる。これは、CoMP転送方式がサポートされるシステムの場合、複数のセルの送受信を制御する中央集中型制御機が存在するためである。
図3で、UEが上位シグナリング無しで1つのセルから信号を受信してから他のセルから信号を受信する場合、UEは事前にどんなセルからPDSCHが転送されるか知らなくなる。図1の130、140、150に示すように、各セル別にPDSCHを転送することに利用できる無線資源が異なるが、UEはこれに対する情報を予め受信することが不可能である。従って、UEにPDSCHを転送する度に該当PDSCHがどんな無線資源を用いるかを指示する別途の制御チャンネルが必要である。該当制御チャンネルは、上位シグナリングの形態でないLTE−Aに定義されたPDCCH(Physical Downlink Control Channel)またはE−PDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)のような制御チャンネルになることができる。
図4は、CoMPセットが設定された状態で使用可能な転送方式の一例を示す図である。
図4を参照すると、CoMPセットが{セル0、セル1、セル2}に設定された場合、UEはセル1及びセル2から各々信号400及び410を受信する。即ち、UEは2つのセルからPDSCH信号を受信する。セル1及びセル2からPDSCHが転送されるために使われる無線資源は図面符号420に表れた通りである。
図3の場合と同様に、図4ではUEに同時転送するセルは固定されておらず、中央集中型制御機のスケジューリングによって変わることができる。例えば、図4に示すように、セル1及びセル2でPDSCHが転送されてから中央集中型制御機の判断によって次の転送はセル2及びセル3でPDSCHが転送できる。このように、転送セルが変更されるステップは、図3と同様に、別途の上位シグナリングが伴われたハンドオーバーステップ無しでなされる。図4の場合、ある2つのセルがUEに転送するか否かによって、図3と同様に、PDSCHが転送される無線資源が変わる。したがって、UEにPDCCHのような制御チャンネルを用いて、前述したように、どんな無線資源を使用してPDSCHが転送されるかを通報する必要がある。
図5は、CoMPセットが設定された状態で使用可能な転送方式の他の一例を示す図である。
図5を参照すると、CoMPセットが{セル0、セル1、セル2}に設定された場合、UEは、セル0、セル1、セル2から各々信号500、510、520を受信する。即ち、UEはCoMPセット内の全てのセルからPDSCH信号を受信する。セル0、セル1、セル2からPDSCHが転送されるために使われる無線資源は、図面符号530に表れた通りである。
図3、図4、及び図5のような転送方式は、中央集中型制御機の制御によって遂行できる。即ち、中央集中型制御機が1つのセルからUEに信号を転送することを決定する場合、図3のようなPDSCH転送が遂行できる。これとは異なり、中央集中型制御機が全てのセルからUEに信号を転送することを決定した場合、図5のようなPDSCH転送が遂行できる。結果的に、中央集中型制御機の判断によって、どんなセルがUEに信号を転送するか否かとUEに信号を転送するセルの個数が決定できる。
本発明の実施形態では、図3、図4、及び図5のように多様なセルの組合が可能なCoMP転送方式が使われる場合、UEにどんなPDSCH転送がどんな無線資源を用いてなされるかに対する情報をUEに転送する方法を提案する。
UEがどんな無線資源を用いてPDSCHが転送されるかを正確に判断するためには、CRS構成情報(CRS configuration)及び制御領域のサイズ情報などが必要である。
本発明の実施形態によれば、PDSCHが転送される無線資源を判断するための手続きは次の通りである。まず、中央集中型制御機でUEのCoMPセットを設定する。UEのCoMPセットは、UEの位置、使用可能なeNB、無線通信システムのトラフィック状況などに基づいて決定される。上記のようにCoMPセットが決定されれば、中央集中型制御機は上位シグナリングを用いて各セル別にPDSCHとして使用できない無線資源を判断するために、次のような3種類のタイプの情報をUEに転送する。第1タイプの情報は、CRS情報(CRSアンテナポート数(CRS antenna port数)、CRS周波数領域オフセット(CRS frequency domain offset)である。第2タイプの情報は、MBSFN(Multicast Broadcast Single Frequency Network)サブフレーム(MBSFN subframe)情報(どのサブフレームがMBSFNサブフレームであるかに対する情報)である。第3タイプの情報は、PDSCH開始OFDMシンボル情報である。
上記3種類の情報のうち、第1タイプの情報は各セル別に転送されるCRSの位置を正確に判断するために必要である。各セルのCRSは、CRSのアンテナポート数とCRSが周波数領域でどんなオフセット値に設定されるかによって決定される。上記周波数領域で、どんなオフセット値を有するかは、一例に、LTE/LTE−Aシステムの場合、0から5までの整数値を有するv_shiftという変数により決定される。
上記3種類の情報のうち、第2タイプの情報は、どのサブフレームでCRSが転送されるかを判断するための情報である。LTE−Aシステムの場合、ダウンリンクで毎1msec単位で転送を遂行するが、これをサブフレームという。また、LTE−Aシステムの場合、MBSFNサブフレームという特殊サブフレームを設定して該当サブフレームでは3番目OFDMシンボルからCRSを転送しない。各セルはMBSFNサブフレームが周期的に転送されるように設定することができ、第2タイプの情報はこれに対する情報を含む。
上記3種類の情報のうち、第3タイプの情報はUEが何番目のOFDMシンボルからPDSCHが受信されると仮定するかに対する情報である。一般的に、CoMP方式がサポートされない場合、UEは1つのセルのみでPDSCHを受信するため、該当セルのPCFICHによってPDSCH開始OFDMシンボルを判断する。しかしながら、CoMP方式がサポートされる場合、UEはネットワークの判断によって時間別に異なるセルからPDSCHを受信することができるので、特定セルのPCFICHによってPDSCH開始OFDMシンボルを判断する場合、誤動作を起こし、システム性能を低下させることがある。
各セル別に固有のサブフレーム単位のタイムオフセット値を設定することができる。具体的に、特定サブフレームの無線資源を決定するためには、各セルのMBSFNサブフレームが何時発生されるかを知らなければならず、第3タイプの情報はこれを判断するための情報を含む。本発明の実施形態に従って、上記3種類の情報、即ち第1タイプの情報、第2タイプの情報、第3タイプの情報は、全てUEに転送されることができ、これと異なり、上記3種類のうちの一部のみUEに転送できる。
第1タイプの情報、第2タイプの情報、第3タイプの情報が上位シグナリングでUEに転送された後、CoMP転送が幾つのセルとどんなセルでなされるかに対する情報がUEに転送できる。この場合、UEはどんな無線資源がPDSCHの転送に用いられるかを判断できるようになる。
したがって、本発明の実施形態では2ビットを用いてUEにどんなRE(Resource Element)がCRSのために使用されるかと、PDSCHが転送されるOFDMシンボルの位置情報をUEに転送することができ、具体的に、以下の<表2>のような情報がUEに転送される。
ネットワークは<表2>に示すように、2ビットで表現可能な4個の状態(state)別に異なるCRS構成とPDSCH開始位置(PDSCH starting position)を上位シグナリングで予め設定して置くことができる。そして、ネットワークは上記4個の2ビットに対する情報をPDCCHまたはE−PDCCHでUEに転送することによって、UEがどんな無線資源を使用してPDSCHを受信するかを判断できるようにする。
<表2>で、CRS構成はCRSが幾つのアンテナポートからなっているかと、どんなv_shift値を有するかに対する情報を含む。また、MBSFN構成はどのサブフレームがMBSFNサブフレームであるかに対する情報を含む。
本発明の実施形態で提案するPDSCH開始位置を判断する方法は、次の3種類の方法を含む。次の3種類の方法は、UEがPDSCH開始位置を判断できるようにする方法であって、CRS構成と関連した情報は別途の方法によりUEに転送されると仮定する。
PDSCH開始位置を判断できるようにする最初の方法は、ネットワークがPDCCH/E−PDCCHを用いてUEにPDSCH開始位置を決定できるようにする情報を転送する方法である。次の<表3>はUEに転送されるPDSCH開始位置に対する情報を含むメッセージを表したものである。
<表3>に表れたPDSCH開始位置に対する情報は総4個の状態(state)を含むので、PDSCH開始位置に対する情報は2ビットでUEに転送できる。
PDSCH開始位置を判断できるようにする2番目の方法は、ネットワークがPDCCH/E−PDCCHを用いてUEにPDSCH開始位置を決定できるようにする情報を転送する更に他の方法である。次の<表4>はUEに転送されるPDSCH開始位置に対する情報を含むメッセージを表したものである。
<表4>に表れたPDSCH開始位置に対する情報は2つの状態(state)を含むので、PDSCH開始位置に対する情報は1ビットでUEに転送できる。一例に、UEは状態0が転送される場合、自身が受信するPCFICHによってPDSCH開始位置を決定する。即ち、PCFICHが制御領域のサイズをnと指示する場合、UEはPDSCHをn+1番目OFDMシンボルから受信する。一方、UEは状態1が転送される場合、上位シグナリングを用いて予め設定された値(または、UEとネットワークとの間に約束された定数値)をPDSCH開始位置と決定する。
PDSCH開始位置を判断できるようにする3番目の方法は、ネットワークがUEに設定したCoMP測定セット(CoMP measurement set)のCSI−RS設定に基づいてPDSCH開始位置を判断する方法である。CoMP測定セットは、UEがネットワークの協力送受信動作をサポートするために測定しなければならないCSI−RSの集合を示す。UEは、複数個のCSI−RSに対する無線チャンネル情報をネットワークに伝達することによって、ネットワークが協力送受信を遂行することができるようにする。
このようなCoMP測定セットを設定するために、ネットワークはCSI−RS別にどんなセルIDを使用するかをUEに知らせなければならない。上記セルIDは、UEがCSI−RS別に遂行するスクランブリング(scrambling)のためのスクランブリングシーケンス(scrambling sequence)を生成することに用いられる。無線通信システムにおいて、スクランブリングシーケンスを生成するためには、該当スクランブリングシーケンスの初期状態値が必要であるが、この値はセルIDに基づいて決定される。
UEは、CSI−RS別に設定されるセルIDを考慮してPDSCH開始位置を決定することができる。即ち、CSI−RS別に設定されるセルIDが全てサービングセルの物理的なセルID値と同一な場合、UEは自身が受信するPCFICHによってPDSCH開始位置を決定する。一方、CSI−RS別に設定されるセルIDに少なくとも1つがサービングセル(serving cell)の物理セルID(physical cell ID)値と異なる場合、UEは上位シグナリングを用いて予め設定された値をPDSCH開始位置と決定する。
上記のようにCSI−RS別に設定されるセルIDに基づいてPDSCH開始位置を決定する理由は、全てのセルIDがサービングセルの物理的セルIDと同一な場合、これは1つのセル内で動作される分散アンテナシステムに該当するためである。一般的に、1つのセル内で動作される分散アンテナシステムでは、PCFICHを用いてUEがPDSCH開始位置を決定することができる。
PDSCH開始位置判断方法3の長所は、別途の制御情報がPDCCHまたはE−PDCCHを用いてUEに伝達される必要がないという点である。しかしながら、PDCCHまたはE−PDCCHを用いてPDSCH開始位置を判断できるようにすることもできる。即ち、DCI(Downlink Control Information)にPDSCH開始位置を判断できるようにする情報を含めて転送することによって、UEがPDSCH開始位置を判断できるようにする。これを図6を参照して具体的に説明する。
図6は、本発明の実施形態に従うPDCCHまたはE−PDCCHを用いてPDSCH開始位置を判断する方法を示す順序図である。
UEは、ステップ600でDCIが受信されれば、受信されたDCIに含まれた1ビットのフィールド値が‘0’か否かを判断する。UEは、受信されたDCIに含まれた1ビットのフィールド値が‘0’と判断されれば、ステップ610に進行してPDSCH開始位置をPCFICHにより指示された値に設定する。ここで、PCFICHにより指示された値はUEがPDCCHを複号できるように制御領域を指示するための値を含むか、またはUEがPDSCHを複号できるようにデータ領域の開始時点を指示するための値を含むことができる。
一方、UEは受信されたDCIに含まれた1ビットのフィールド値が‘0’でない値(一例に、‘1’)であると判断されれば、ステップ620に進行してPDSCH開始位置を予め決定された値に設定することができる。
上記のような方法が使われる場合、DCIの1ビット値のみ使われるので、大きいオーバーヘッド無しでPDSCH開始位置に対する情報を提供できるようになる。
CAとCoMPとが同時に運営される状況でPDSCH開始位置判断方法は、次の通りである。
CAとCoMPとは同時に運営できる。そして、UEは1つ以上の周波数帯域で信号の受信を受けて、各々の周波数帯域では複数個の転送地点が協力送受信を遂行するものである。このように、CAとCoMPとが同時に運用される場合、UEはPDCCHまたはE−PDCCHを用いて上記<表1>で整理されたCIFとCoMPのための制御情報を同時に受信するようになる。
図7は、本発明の実施形態に従うCIFとCoMPのための制御情報を示す図である。
図7を参照すると、CoMP制御情報には、上記<表1>、<表2>、<表3>で整理したPDSCH開始位置に対する情報、即ち、3ビットのCIF700、CoMP制御情報710、及びその他の制御情報720が含まれる。このように、CAのためのCIFとCoMPに対する情報が同時にUEに伝達される場合、2つの情報をどのように用いてUEがPDSCH開始位置を判断するかが重要な問題となる。この2つの情報は全てPDSCH開始位置と関連した情報を有している。したがって、UEはCIFを用いて判断したPDSCH開始位置とCoMP制御情報で判断したPDSCH開始位置とが互いに異なるようにすることもできる。これを防止するためには、上記2つのPDSCH開始位置のうち、どれが優先順位を有するかをUEに通報することが必要である。
本発明の実施形態によれば、CoMP制御情報に優先順位情報が含まれる。即ち、UEはCoMP制御情報に含まれた優先順位を考慮してPDSCH開始位置を判断するものである。<表5>はCIFとCoMP制御情報を受信して優先順位に基づいてPDSCH開始位置を判断できるようにする情報を表した表である。
<表5>のような情報が使われる場合、UEはPDCCHまたはE−PDCCHを通じて2ビットのCoMP制御情報を受信する。2ビットのCoMP制御情報は<表5>のような4種類の状態のうちの1つをUEに通報するために使われる。最初の状態が通報される場合、UEはCIFの存在の有無によって次のような動作を遂行する。
CIFが存在する場合、UEは<表1>のようにCIFにより指定されるPDSCH開始位置を仮定する。
CIFが存在しない場合、UEはPCFICHで通報する値によってPDSCH開始位置を仮定する。
上記では、状態0の場合、PCFICHによってPDSCH開始位置を決定することを提案しているが、本発明の実施形態ではPCFICHに従わないで上位シグナリングにより設定される値によってPDSCH開始位置を決定する場合も含む。状態0の以外の状態がUEに通報される場合、UEは<表5>のように上位シグナリングで予め設定された値によってPDSCH開始位置を決定する。
<表5>は、CoMP制御情報がPDSCH開始位置のみを通報する場合に使われることができ、CoMP制御情報がPDSCH開始位置の以外にMBSFNサブフレーム構成(MBSFN subframe configuration)、CRS構成などに対する情報をUEに通報する場合にも適用できる。
次の<表6>は、本発明の実施形態に従って、PDSCH開始位置の以外にMBSFNサブフレーム構成、CRS構成などに対する情報を含むCoMP制御情報を表した表である。
図8は、本発明の実施形態に従うUEにPDSCHの開始位置を通報する方法を示す順序図である。
図8を参照すると、UEはステップ800でPDCCHまたはE−PDCCHを用いてDCIを受信する。そして、UEはステップ810でDCIにCFIが含まれたか否かを判断する。UEは、DCIにCFIが含まれない場合、ステップ830に進行してCoMP制御情報が指示するPDSCH開始位置を用いる。この際、CoMP制御情報が指示するPDSCH開始位置は前述した<表5>または<表6>の通りである。
一方、DCIにCIFが含まれた場合、UEはCoMP制御情報がどの状態を指示するか否かによって異なるように動作する。したがって、UEはDCIにCIFが含まれた場合、ステップ820でCoMP制御情報が‘00’か否かを判断する。
UEは、CoMP制御情報が‘00’の場合、ステップ840に進行してCIFが指定するPDSCH開始位置を用いる。この際、CIFが指定するPDSCH開始位置は、前述した<表1>の通りである。UEは、CoMP制御情報が‘00’でない場合、ステップ830に進行してCoMP制御情報が指示するPDSCH開始位置を用いる。
ページング(paging)またはシステム情報(System Information)PDSCHを受信する場合、PDSCH開始位置判断方法は、次の通りである。
一般的なセルラー移動通信システムにおいて、UEはページング及びシステム情報と関連したデータを受信できなければならない。このようなページング及びシステム情報はCoMP動作をサポートする新たなUEだけでなく、以前の標準に基づいて生産されたUEも同様に受信しなければならない情報である。このように、従来の標準に基づいて生産されたUEと新たな標準に基づいて生産されたUEとが同時に受信しなければならないデータ信号は、転送方式を従来のUEに合せて遂行する。即ち、新たな標準で新たな転送方式が導入されたとしても、このような転送方式はページングまたはシステム情報を送信する時には適用されない。代わりに、従来の標準に定義された転送方式を用いるようになる。
上記CoMP動作をサポートするUEの場合、新たな標準に基づいてPDSCH開始位置を上記で提案した本発明に従って仮定することができる。しかしながら、このようなPDSCH開始位置決定方法をページングまたはシステム情報を受信する間には適用できなくなる。UEは、このようにページングまたはシステム情報を受信する時には従来の標準に基づいたPDSCH開始位置を適用しなければならない。
本発明の実施形態では、UEがPDSCH開始位置をページングまたはシステム情報の受信するか否かによって異なるように適用する方法を提案する。
図9は、本発明の実施形態に従うUEがPDSCH開始位置をページングメッセージ(paging message)またはシステム情報メッセージ(system information message)の受信するか否かによって、異なるように適用する方法を示す順序図である。
図9を参照すると、ステップ900でUEはPDCCHまたはE−PDCCHに転送されるDCIを受信するために、該当チャンネルに対する複号化を遂行する。UEは、複号結果に誤りがあるか否かを判断するために、CRC(Cyclic Redundancy Check)を使用する。ここで、CRCはDCIのように転送される符号化シンボルであって、DCIが誤り無しで複号化されるかを判断するために使われる。無線通信システムでは、eNBがUEにCRCを転送する時、CRCをUEのRNTI(Radio Network Temporary Identifier)でスクランブリングする。この際、使われるRNTIは該当PDCCH/E−PDCCHが通報するPDSCHの種類によって次のように変わる。
PDSCHがページングメッセージをUEに伝達する場合:ページングRNTI(P−RNTI)
PDSCHがシステム情報メッセージをUEに伝達する場合:システム情報RNTI(SI−RNTI)
PDSCHがUE専用データ信号をUEに伝達する場合:セルRNTI(C−RNTI)
UEは、PDCCH/E−PDCCHを複号化後、誤りの有無を判断するためにCRCをP−RNTI、SI−RNTI、C−RNTIに各々デスクランブリング(descrambling)し、これを用いて誤りの有無(error detection)を判断する。この際、eNBがCRCを転送する時に使用したRNTIと異なる種類のRNTIがデスクランブリングに用いられる場合、誤りが起こることと判断されるが、同一なRNTIがデスクランブリングに用いられる場合、誤りがないことと判断できる。
このような特性を用いるために、UEはステップ910で受信したDCIに対するCRCを用いて誤りの有無を判断する。ステップ910で、C−RNTIを用いたデスクランブリングを適用した時、誤りがないことと判断される場合、UEはステップ920で本発明の実施形態で提案するPDSCH開始位置決定方法(例:<表2>、<表3>、<表4>、<表5>、<表6>)を用いる。
一方、UEはステップ910でPI−RNTIまたはSI−RNTIを用いたデスクランブリングを適用した時、誤りがないことと判断される場合、ステップ930に進行して一般的なPDSCH開始位置決定方法を用いる。一般的なPDSCH開始位置決定方法とは、CoMP制御情報により指示されることに関わらず、サービングセルのPCFICHが指示する値によってPDSCH開始位置を決定する方法を示す。即ち、PCFICHが制御領域(control region)のサイズを2とすれば、UEはPDSCH開始位置が3番目のOFDMシンボルから始めると仮定するものである。
図10は、本発明の実施形態に従うeNBの内部構成図である。
図10を参照すると、eNBは、制御部1000、送信部1010、受信部1020、及びメモリ1030を含む。
制御部1000は、送信部1010、受信部1020、及びメモリ1030を制御することによって、eNBの全般的な動作を制御する。送信部1010及び受信部1020は、UEとの無線通信を遂行し、メモリ1030はeNBの動作により生成または受信される多様な情報を格納する。
本発明の実施形態に従うPDSCH開始位置に対する情報を転送する動作を遂行するために、送信部1010は図11に示すように、PDCCH/E−PDCCH信号発生器1110、CRC生成器、及びCRCスクランブラー1120、PDSCH信号発生器1130、及びPCFICH信号発生器1140を含む。
制御部1000は、特定サブフレーム及びRB内のCRSオーバーヘッド、制御領域のサイズに対して判断したり、関連情報を把握したりする。このような情報に基づいてPDCCH/E−PDCCH信号発生器1110は、PDCCH/E−PDCCHを介してどんな情報を転送するかを判断して該当信号を発生させる。また、制御部1000はPCFICH信号発生器1140でPCFICHを介してどんな情報を転送するかを判断して該当信号を発生させる。PDCCH/E−PDCCHを介して転送される情報は、CRC生成器及びCRCスクランブラー1120で生成されたCRCと共に転送され、CRCはUEにどんな情報が転送されるかによってP−RNTI、SI−RNTI、C−RNTIのうちの1つにスクランブリングされる。また、該当PDCCH/E−PDCCHによりスケジューリングされるPDSCHはPDSCH信号発生器1130で生成される。
図12は、本発明の実施形態に従うUEの内部構成図である。
図12を参照すると、UEは、eNBは制御部1200、送信部1210、受信部1220、及びメモリ1230を含む。
制御部1200は、送信部1210、受信部1220、及びメモリ1230を制御することによって、UEの全般的な動作を制御する。送信部1210及び受信部1220は、eNBとの無線通信を遂行し、メモリ1230はUEの動作により生成または受信される多様な情報を格納する。
本発明の実施形態に従うPDSCH開始位置に対する情報を受信する動作を遂行するために、受信部1220は、図13に示すように、PDCCH/E−PDCCH複号化器1310、CRC誤り確認器、及びCRCデスクランブラー1320、PDSCH受信機1330、及びPCFICH受信機1340を含む。
PDCCH/E−PDCCH複号化器1310は、PDCCH/E−PDCCHを介して転送された制御情報を受信する。また、PCFICH受信機1340はPCFICHを介して転送された制御領域サイズに対する情報を受信する。PDCCH/E−PDCCH複号化器1310で複号化された制御情報は該当制御情報と同時に受信されたCRCと共にCRC誤り確認器及びCRCデスクランブラー1320に伝達される。CRC誤り確認器及びCRCデスクランブラー1320は、P−RNTI、SI−RNTI、C−RNTIのうちのどのRNTIが利用されたかを判断して、その結果を制御部1200に伝達する。制御部1200は、PDCCH/E−PDCCHを介して転送された制御情報及びCRC誤り確認器及びCRCデスクランブラー1320により確認されたRNTIの種類に基づいてPDSCH開始位置を判断し、これをPDSCH受信機1330に伝達する。すると、PDSCH受信機1330は制御部1200から伝達を受けたPDSCH開始位置を用いてPDSCHを受信する。
一方、本発明の詳細な説明では具体的な実施形態に関して説明したが、本発明の範囲から逸脱しない限度内でさまざまな変形が可能であることは勿論である。したがって、本発明の範囲は説明された実施形態に限定されて定まってはならず、後述する特許請求範囲だけでなく、この特許請求範囲と均等なものにより定められるべきである。
100 データ信号
110 データ信号
120 データ信号
130 無線資源
140 無線資源
150 無線資源
200 信号
220 無線資源
300 信号
310 無線資源
320 無線資源
330 無線資源
400 信号
410 信号
420 図面符号
500 信号
510 信号
520 信号
530 図面符号
700 3ビットのCIF
710 制御情報
720 制御情報
1000 制御部
1010 送信部
1020 受信部
1030 メモリ
1110 PDCCH/E−PDCCH信号発生器
1120 CRC生成器及びCRCスクランブラー
1130 PDSCH信号発生器
1140 PCFICH信号発生器
1200 制御部
1210 送信部
1220 受信部
1230 メモリ
1310 PDCCH/E−PDCCH複号化器
1320 CRC誤り確認器及びCRCデスクランブラー
1330 PDSCH受信機
1340 PCFICH受信機

Claims (20)

  1. 無線通信システムにおける受信機がデータを受信する方法であって、
    物理ダウンリンク共有チャンネル(PDSCH)に関連した複数のパラメータごとに複数の値を指示する構成情報を受信するステップと、
    物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)で前記複数のパラメータのそれぞれに対応する前記複数の値のうち一つを識別する情報フィールドを含む制御情報を受信するステップと、
    前記制御情報内の前記情報フィールドに基づいて、前記構成情報により指示される前記複数のパラメータのそれぞれに対応する前記複数の値の中から前記PDSCHに対して使用される一つの値を決定するステップと、
    前記決定された値を利用して、前記PDSCHでデータを受信するステップとを含み、
    ここで、前記複数のパラメータは、一つのサブフレームにおけるPDSCH開始位置、セル特定基準信号(CRS)アンテナポート数、及びCRS周波数オフセットを含むことを特徴とするデータ受信方法。
  2. 前記複数のパラメータは、
    BSFNサブフレーム構成情報に関する少なくとも一つの情報をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記制御情報は、C−RNTIによりスクランブリングされたサイクリックリダンダンシーチェック(CRC)を有する制御メッセージを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記制御情報内の前記情報フィールドは、2ビットであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記構成情報は、上位階層シグナリングにより受信されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 無線通信システムにおける送信機がデータを送信する方法であって、
    物理ダウンリンク共有チャンネル(PDSCH)に関連した複数のパラメータごとに複数の値を指示する構成情報を送信するステップと、
    物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)で前記複数のパラメータのそれぞれに対応する前記複数の値のうち一つを識別する情報フィールドを含む制御情報を送信するステップと、
    前記制御情報内の前記情報フィールドに基づいて、前記構成情報により指示される前記複数のパラメータのそれぞれに対応する前記複数の値の中から前記PDSCHに対して使用される一つのパラメータ値を決定するステップと、
    前記決定された値を利用して、前記PDSCHでデータを送信するステップと、を含み、
    ここで、前記複数のパラメータは、一つのサブフレームにおけるPDSCH開始位置、セル特定基準信号(CRS)アンテナポート数、及びCRS周波数オフセットを含むことを特徴とするデータ送信方法。
  7. 前記複数のパラメータは、MBSFNサブフレーム構成情報に関する少なくとも一つの情報をさらに含むことを特徴とする請求項6に記載の方法。
  8. 前記制御情報は、C−RNTIによりスクランブリングされたCRCを有する制御メッセージを含むことを特徴とする請求項6に記載の方法。
  9. 前記制御情報内の前記情報フィールドは、2ビットであることを特徴とする請求項6に記載の方法。
  10. 前記構成情報は、上位階層シグナリングにより送信されることを特徴とする請求項6に記載の方法。
  11. 無線通信システムにおける受信機であって、
    物理ダウンリンク共有チャンネル(PDSCH)に関連した複数のパラメータごとに複数の値を指示する構成情報を受信し、物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)で前記複数のパラメータのそれぞれに対応する前記複数の値のうち一つを識別する情報フィールドを含む制御情報を受信し、前記情報フィールドにより決定された一つの値を利用して、前記PDSCHでデータを受信する送受信部と、
    前記受信された制御情報内の前記情報フィールドに基づいて、前記構成情報により指示される前記複数のパラメータのそれぞれに対応する前記複数の値の中から前記PDSCHの信号を受信するために使用される前記一つの値を決定する制御部と、を含み、
    ここで、前記複数のパラメータは、一つのサブフレームにおけるPDSCH開始位置、セル特定基準信号(CRS)アンテナポート数、及びCRS周波数オフセットを含むことを特徴とする受信機。
  12. 前記複数のパラメータは、MBSFNサブフレーム構成情報に関する少なくとも一つの情報をさらに含むことを特徴とする請求項11に記載の受信機。
  13. 前記制御情報は、C−RNTIによりスクランブリングされたサイクリックリダンダンシーチェック(CRC)を有する制御メッセージを含むことを特徴とする請求項11に記載の受信機。
  14. 前記制御情報内の前記情報フィールドは、2ビットであることを特徴とする請求項11に記載の受信機。
  15. 前記構成情報は、上位階層シグナリングにより受信されることを特徴とする請求項11に記載の受信機。
  16. 無線通信システムにおける送信機であって、
    物理ダウンリンク共有チャンネル(PDSCH)に関連した複数のパラメータごとに複数の値を指示する構成情報を送信し、物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)で前記複数のパラメータのそれぞれに対応する前記複数の値のうち一つを識別する情報フィールドを含む制御情報を送信し、前記情報フィールドにより決定された一つの値を利用して、前記PDSCHでデータを送信する送受信部と、
    前記制御情報内の前記情報フィールドに基づいて、前記構成情報により指示される前記複数のパラメータのそれぞれに対応する前記複数の値の中から前記PDSCHの信号を送信するために使用される前記一つの値を決定する制御部と、を含み、
    ここで、前記複数のパラメータは、一つのサブフレームにおけるPDSCH開始位置、セル特定基準信号(CRS)アンテナポート数、及びCRS周波数オフセットを含むことを特徴とする送信機。
  17. 前記複数のパラメータは、MBSFNサブフレーム構成情報に関する少なくとも一つの情報をさらに含むことを特徴とする請求項16に記載の送信機。
  18. 前記制御情報は、C−RNTIによりスクランブリングされたサイクリックリダンダンシーチェック(CRC)を有する制御メッセージを含むことを特徴とする請求項16に記載の送信機。
  19. 前記制御情報内の前記情報フィールドは、2ビットであることを特徴とする請求項16に記載の送信機。
  20. 前記構成情報は、上位階層シグナリングにより受信されることを特徴とする請求項16に記載の送信機。
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