WO2010032378A9 - 無線通信システム、受信装置、受信制御方法、及び受信制御プログラム - Google Patents

無線通信システム、受信装置、受信制御方法、及び受信制御プログラム Download PDF

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WO2010032378A9
WO2010032378A9 PCT/JP2009/003974 JP2009003974W WO2010032378A9 WO 2010032378 A9 WO2010032378 A9 WO 2010032378A9 JP 2009003974 W JP2009003974 W JP 2009003974W WO 2010032378 A9 WO2010032378 A9 WO 2010032378A9
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WO
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band
subband
search
identifier
mobile station
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PCT/JP2009/003974
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WO2010032378A1 (ja
Inventor
中嶋大一郎
鈴木翔一
山田昇平
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シャープ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • H04L1/0054Maximum-likelihood or sequential decoding, e.g. Viterbi, Fano, ZJ algorithms
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, a receiving apparatus, a reception control method, and a reception control program.
  • W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 3rd Generation Partnership Project 3rd Generation Partnership Project
  • a cellular mobile communication service based on this method has been started.
  • 3G evolution Evolved Universal Terrestrial Radio Access; hereinafter referred to as “EUTRA”
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3G network evolution Evolved Universal Terrestrial Access Network
  • an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) scheme which is multicarrier transmission
  • an uplink of EUTRA a single carrier communication method of DFT (Discrete Fourier Transform) -Spread OFDM method which is single carrier transmission has been proposed.
  • A-EUTRA Advanced EUTRA
  • it is considered to support a wider frequency band than EUTRA and to ensure compatibility with EUTRA, and the base station apparatus uses a part of the frequency band to perform A-EUTRA. It has been proposed to communicate with a mobile station apparatus compatible with the mobile station apparatus and a mobile station apparatus compatible with EUTRA.
  • As a downlink of A-EUTRA a layered OFDM system that uses OFDM, which is multicarrier transmission, and performs communication using a plurality of frequency bands has been proposed (Non-patent Document 1).
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a schematic configuration of a downlink radio frame in EUTRA.
  • the horizontal axis represents the frequency domain
  • the vertical axis represents the time domain.
  • the downlink radio frame is a unit such as radio resource allocation, and is composed of a PRB (Physical Resource Block) pair consisting of a frequency band and a time band of a predetermined width.
  • PRB Physical Resource Block
  • One physical resource block PRB pair is composed of two physical resource blocks PRB that are continuous in the time domain.
  • One physical resource block PRB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain, and is composed of 7 OFDM symbols in the time domain.
  • the system bandwidth is a communication bandwidth of the base station device.
  • In the time domain there are a slot composed of 7 OFDM symbols, a subframe composed of 2 slots, and a radio frame composed of 10 subframes.
  • a unit composed of one subcarrier and one OFDM symbol is called a resource element.
  • In the downlink radio frame a plurality of physical resource blocks PRB are arranged according to the system bandwidth.
  • each subframe at least a downlink shared data channel used for transmitting information data and a downlink control channel used for transmitting control data are arranged.
  • downlink pilot channels used for channel estimation of the downlink shared data channel and the downlink control channel are distributed and arranged in a plurality of resource elements.
  • the downlink control channel is arranged in the first, second and third OFDM symbols of the subframe, and the downlink shared data channel is arranged in other OFDM symbols.
  • the OFDM symbol in which the control channel is arranged varies in subframe units.
  • the control format indicator channel indicating the number of OFDM symbols constituting the downlink control channel is arranged in the first OFDM symbol, and the downlink control channel is arranged only in the first OFDM symbol. Or placed in the first and second OFDM symbols. Also, the downlink control channel and the downlink shared data channel are not arranged together in the same OFDM symbol.
  • a mobile station identifier or a mobile station group identifier, radio resource allocation information of the downlink shared data channel, multi-antenna related information, a modulation scheme, a coding rate, a retransmission parameter, and the like are arranged.
  • the downlink control channel is configured by a plurality of control channel elements (CCE: Control Channel Element).
  • CCE Control Channel Element
  • the number of control channel elements depends on the number of downlink pilot channels according to the system bandwidth, the number of OFDM symbols constituting the downlink control channel, and the number of transmission antennas of the base station apparatus used for communication.
  • the control channel element includes a plurality of resource elements.
  • FIG. 21 is a diagram for explaining a logical relationship between a control channel element and a downlink control channel in EUTRA.
  • CCE n indicates a control channel element having a control channel element index n.
  • the control channel element index is a number that identifies the control channel element.
  • the downlink control channel is composed of a set of a plurality of control channel elements.
  • the number of control channel elements constituting this set is hereinafter referred to as “CCE aggregation number” (CCE aggregation number).
  • CCE aggregation number The number of CCE sets constituting the downlink control channel is determined according to the coding rate and the control data size.
  • a set of n control channel elements is hereinafter referred to as “CCE set n”.
  • a downlink control channel is configured by one control channel element (CCE set 1), a downlink control channel is configured by two control channel elements (CCE set 2), and four control channel elements
  • CCE set 4 a downlink control channel is configured (CCE set 4), or a downlink control channel is configured by 8 control channel elements (CCE set 8).
  • the control channel element includes a plurality of resource element groups (also referred to as mini-CCE).
  • FIG. 22 is a diagram for explaining an arrangement example of resource element groups in a downlink radio frame in EUTRA.
  • the downlink control channel is composed of the first to third OFDM symbols, and downlink pilot channels of two transmission antennas are arranged.
  • the horizontal axis represents the frequency domain
  • the vertical axis represents the time domain.
  • one resource element group is composed of four resource elements, and is composed of adjacent resource elements in the frequency domain.
  • resource elements to which the same reference numerals of downlink control channels are assigned belong to the same resource element group. Note that resource elements R1 and R2 in which downlink pilot channels are arranged are skipped to form a resource element group.
  • the resource element group of the first OFDM symbol having the lowest frequency is numbered (reference numeral “1”), and then the resource element group of the second OFDM symbol having the lowest frequency is numbered. (Symbol “2”) is performed, and then the resource element group of the third OFDM symbol having the lowest frequency is numbered (symbol “3”).
  • This figure also shows the numbering of the resource element groups adjacent to the frequency of the resource element group where the numbering (symbol “2”) of the second OFDM symbol in which the downlink pilot channel is not arranged next is performed (symbol “ 4 ”), and the number of the adjacent resource element group of the frequency of the resource element group to which the numbering (symbol“ 3 ”) of the third OFDM symbol in which the downlink pilot channel is not allocated is performed (symbol) “5”) is performed. Further, in this figure, the resource element group adjacent to the frequency of the resource element group to which the first OFDM symbol is numbered (symbol “1”) is numbered (symbol “6”).
  • the resource element group adjacent to the frequency of the resource element group on which the second OFDM symbol is numbered is numbered (symbol “7”), and then the third OFDM symbol is numbered. This indicates that numbering (symbol “8”) is performed on the resource element group adjacent to the frequency of the resource element group on which symbol numbering (symbol “5”) is performed. Subsequent numbering is performed for the resource element groups of the physical resource block PRB pair.
  • the control channel element is composed of a plurality of resource element groups configured as shown in this figure.
  • one control channel element is composed of nine different resource element groups distributed in the frequency domain and the time domain. Specifically, for the entire system bandwidth, all resource element groups numbered as shown in this figure are interleaved in units of resource element groups using a block interleaver.
  • One control channel element is composed of nine consecutive resource element groups.
  • the mobile station apparatus demodulates and decodes the received signal assuming a plurality of downlink control channels that may be allocated to itself for the control channel element received in each subframe, and uses the downlink control channel as a downlink control channel.
  • a CRC check is performed to check whether the downlink control channel is allocated to the own apparatus by using a cyclic redundancy check CRC (Cyclic Redundancy Check) code added thereto.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the base station apparatus generates a CRC code from the control data using a predetermined generator polynomial, and the mobile station identifier of the mobile station apparatus to which the generated CRC code and a downlink control channel are allocated is exclusive ORed.
  • CRC masked by UE ID is added to the downlink control channel, multiplexed and transmitted to the control channel element, and the mobile station apparatus receiving the control channel element performs the reverse process of the above operation, Along with error detection, it is detected whether the downlink control channel addressed to itself is multiplexed and transmitted.
  • the received signal is demodulated, decoded, CRC Check.
  • Such a process is called downlink decoding of the downlink control channel, and the number of round-robin decoding increases as the number of possible control channel elements increases.
  • the modulation scheme of the downlink control channel is fixed, and several candidates are set for the coding rate for each number of CCE sets. Therefore, when brute force decoding is performed, decoding and CRC checking are performed for each candidate coding rate corresponding to the number of CCE sets for each combination of control channel elements. That is, if there are two candidate coding rates according to the number of CCE sets of a certain control channel element combination, decoding and CRC check for the combination of control channel elements when using each of these two coding rates Therefore, two kinds of decoding and CRC check are performed on the combination of the control channel elements.
  • the coding rate varies depending on the amount of control data transmitted on the downlink control channel.
  • the coding rate is determined by the number of CCE sets, and a single decoding and CRC check is performed for each control channel element combination. May be. Also, as the system bandwidth becomes wider, the number of control channel elements increases, the total number of times of downlink control channel decoding increases, and the processing load on the mobile station apparatus increases.
  • the mobile station apparatus sets a control channel element for decoding the downlink control channel for each mobile station apparatus. Specifically, the mobile station apparatus selects a control channel element number (hereinafter referred to as a starting point index) for starting decoding of the downlink control channel by a hash function having the mobile station identifier as an input. . A control channel element number for starting decoding of the downlink control channel is selected for each number of CCEs.
  • the mobile station apparatus decodes the downlink control channel using a plurality of control channel elements from the selected control channel element number (hereinafter, the plurality of control channel elements for the mobile station apparatus to decode the downlink control channel) Is called a mobile station individual search band (UE specific search space).
  • a mobile station individual search band UE specific search space
  • the base station device recognizes the mobile station identifier of the mobile station device to which the downlink control channel is allocated, and controls the mobile station device individually in the control channel element in the mobile station individual search band selected according to the mobile station identifier.
  • the downlink control channel including data is multiplexed and transmitted. In this way, a method is used in which the mobile station apparatus reduces the number of times of decoding the downlink control channel by limiting the control channel elements for decoding the downlink control channel.
  • the mobile station apparatus performs the conventional downlink control channel decoding process in all subbands in order to detect the downlink control channel addressed to itself, the number of decoding processes in the mobile station apparatus is There is a disadvantage that the load increases due to the increase in the decoding process.
  • the present invention has been made in view of the above points, and its purpose is to increase the number of downlink control channel decoding processes even if the system bandwidth used by the base station apparatus is wider than the subband, It is an object to provide a wireless communication system, a receiving apparatus, a reception control method, and a reception control program that can perform a decoding process.
  • each receiving apparatus uses a system band including a plurality of subbands that are bands of a predetermined frequency bandwidth.
  • a wireless communication system comprising: a transmission device that transmits a transmission signal including an individual signal addressed thereto; and a plurality of reception devices that are capable of receiving transmission signals from the transmission device using the plurality of subbands.
  • the transmitting apparatus allocates a mobile station individual search band in the subband based on a receiving apparatus identifier for identifying the receiving apparatus, and divides the allocated mobile station individual search band by a bandwidth of the same size.
  • An individual signal arrangement unit that arranges the individual signal addressed to the reception device of the reception device identifier in at least one of the signal arrangement bands, and the reception device is notified in advance from the transmission device.
  • a selection unit that selects a search subband that is the subband in which the individual signal addressed to the device is arranged, and a search subband selected by the selection unit
  • a decoding process is performed on the transmission signal arranged in the candidate individual signal arrangement band for each candidate of the individual signal arrangement band in the mobile station individual search band selected based on the receiving apparatus identifier of the apparatus.
  • the wireless communication system includes an individual signal decoding unit that decodes the individual signal addressed to itself.
  • the transmitting device arranges the individual signal addressed to the receiving device with the receiving device identifier in the mobile station individual search band in the subband based on the receiving device identifier.
  • the receiving apparatus selects the search subband based on the receiving apparatus identifier of the own apparatus, and performs decoding processing on the selected search subband, thereby decoding the individual signal that can be decoded by the own apparatus. Therefore, even if the system bandwidth is wider than the subband, the wireless communication system can decode the individual signal that can be decoded by the device itself by performing decoding processing only within the search subband.
  • the decoding process can be performed without increasing the number of times of decoding the individual signal.
  • the selection unit selects a subband identifier for identifying the subband based on the reception device identifier, and selects the subband of the selected subband identifier as the subband identifier.
  • the wireless communication system is characterized by selecting as a search subband.
  • the selection unit is a band element identifier for identifying a band in the system band based on the reception device identifier, and is included in the mobile station individual search band.
  • a wireless communication system characterized by selecting a band element identifier of one band and selecting a subband including the band of the selected band element identifier as the search subband.
  • the band element identifier is a consecutive number in each subband of the subband, and the maximum number and the minimum number are consecutive in the subband.
  • the individual signal decoding unit from the starting point number that is a band element identifier selected based on the receiving device identifier, a set of bands of a predetermined number of continuous band element identifiers,
  • the wireless communication system is characterized in that it is selected as the mobile station individual search band.
  • the transmission device includes a search subband number notification unit that notifies information indicating the number of search subbands, and the selection unit includes the reception device identifier,
  • the wireless communication system is characterized in that the search subband is selected based on information indicating the number of search subbands notified from the search subband number notification unit.
  • the transmitting device notifies the start point number for notifying information indicating the number of the start point numbers, which is a band element identifier of one band included in the mobile station individual search band.
  • a number notification unit wherein the selection unit selects the search subband based on the reception device identifier and information indicating the number of start point numbers notified from the start point number notification unit; Is a wireless communication system.
  • the system band includes a plurality of subbands adjacent in a frequency band, and the selection unit selects a subband identifier selected based on the reception device identifier.
  • the number of search subbands indicated by the information notified from the search subband number notification unit is selected as the search subbands in a predetermined order, and the individual signal decoding unit is In the search subband selected by the selection unit, a band element identifier for identifying a band in the subband is selected based on the receiver identifier, and is a band element identifier common to the subbands.
  • a band set of band element identifiers including the selected band element identifier is selected as the mobile station individual search band. It is a non.
  • the selection unit selects a subband selected by regarding the subband having the highest frequency and the subband having the lowest frequency in the system band as adjacent subbands. And selecting as the search subband.
  • the band identifier is a number in which the band identifier in one subband and the band identifier in another subband are associated in advance.
  • the system band includes a plurality of adjacent subbands in a frequency band
  • the selection unit includes a subband including a band of the starting point number selected based on the receiving device identifier, and the number of starting point numbers
  • the adjacent subbands of the number of the starting point numbers indicated by the information notified from the notification unit are selected as the search subbands in a predetermined order
  • the individual signal decoding unit is based on the receiving device identifier From the selected starting point number, a predetermined number of consecutive band element identifier band sets and the band element identifiers of the set in the search subband selected by the selection unit Selecting a set of band response Tagged band element identifier, as the mobile station individual search band is a radio communication system according to claim.
  • the transmission device includes a search subband number notification unit that notifies information indicating the number of search subbands, and the selection unit is based on the reception device identifier.
  • the subbands including the selected subbands and the number of subbands of the search subbands indicated by the information notified from the search subband number notifying unit so that the frequency of the subbands is uniformly distributed in the system band The wireless communication system is characterized by selecting as a search subband.
  • the transmission device can communicate with a subband band reception device that can receive the transmission signal only in one bandwidth of the subband.
  • a wireless communication system is characterized.
  • a transmission apparatus that transmits a transmission signal including an individual signal addressed to each reception apparatus using a system band including a plurality of subbands that are predetermined frequency bandwidths.
  • the individual signal addressed to the own apparatus is arranged based on the receiving apparatus identifier of the own apparatus notified in advance from the transmitting apparatus.
  • a selection unit that selects a search subband that is the subband to be transmitted, and a movement in which the individual signal addressed to the own device is arranged based on the reception device identifier of the own device in the search subband selected by the selection unit
  • a station individual search band is selected, and each individual signal arrangement band candidate obtained by dividing the selected mobile station individual search band by the same bandwidth is arranged in the candidate individual signal arrangement band.
  • the selection unit selects a subband identifier for identifying the subband based on the reception device identifier, and selects the subband of the selected subband identifier as the subband identifier.
  • the receiving apparatus is characterized in that it is selected as a search subband.
  • the selection unit is a band element identifier for identifying a band in the system band based on the reception apparatus identifier, and is included in the mobile station individual search band.
  • the receiving apparatus is characterized in that a band element identifier of one band is selected, and a subband including the band of the selected band element identifier is selected as the search subband.
  • the band element identifier is a consecutive number in each subband of the subband, and the maximum number and the minimum number are consecutive in the subband.
  • the individual signal decoding unit from the starting point number that is a band element identifier selected based on the receiving device identifier, a set of bands of a predetermined number of continuous band element identifiers, The receiving apparatus is characterized in that it is selected as the mobile station individual search band.
  • the selection unit selects the search subband based on the reception device identifier and information indicating the number of search subbands notified from the transmission device. It is a receiver characterized by this.
  • the selection unit is a starting point that is the receiving device identifier and a band element identifier of one band included in the mobile station individual search band notified from the transmitting device.
  • the receiving apparatus is characterized in that the search subband is selected based on information indicating the number of numbers.
  • the system band includes a plurality of subbands adjacent in a frequency band
  • the selection unit selects a subband of a subband identifier selected based on the reception device identifier
  • the number of search subbands adjacent to the number of search subbands indicated by the information notified from the transmission device is selected as the search subbands in a predetermined order
  • the individual signal decoding unit is selected by the selection unit
  • a band element identifier for identifying a band in the subband based on the receiving device identifier, which is a common band element identifier in each of the subbands is selected.
  • the receiving apparatus is characterized in that a set of bands of band element identifiers including band element identifiers is selected as the mobile station individual search band.
  • the selecting unit selects a subband selected by regarding the subband having the highest frequency and the subband having the lowest frequency in the system band as adjacent subbands. , Selecting as the search subband.
  • the band identifier is a number in which the band identifier in one subband and the band identifier in another subband are associated in advance.
  • the system band includes a plurality of adjacent subbands in a frequency band, and the selection unit includes a subband including a band of the starting point number selected based on the receiving apparatus identifier, and is notified from the transmitting apparatus.
  • the number of adjacent subbands corresponding to the number of the start point indicated by the received information is selected as the search subbands in a predetermined order, and the individual signal decoding unit selects the start point selected based on the receiver identifier
  • a predetermined number of consecutive band element identifier band sets are associated with the band element identifiers of the set in the search subband selected by the selection unit.
  • a set of band of the band element identifier, selecting as said mobile station individual search band is a reception apparatus according to claim.
  • the information indicating the number of search subbands is notified, and the selection unit includes the subband selected based on the reception device identifier, and is notified from the transmission device.
  • the number of subbands of the number of search subbands indicated by the information is selected as the search subband so that the frequencies of the subbands are uniformly distributed in the system band.
  • the transmission device can communicate with a subband band reception device that can receive the transmission signal only in one bandwidth of the subband. It is the receiver characterized by these.
  • a transmission apparatus that transmits a transmission signal including an individual signal addressed to each reception apparatus using a system band including a plurality of subbands that are predetermined frequency bandwidths.
  • the receiving apparatus is based on the receiving apparatus identifier of the own apparatus notified in advance from the transmitting apparatus, In a first process of selecting a search subband that is the subband in which the individual signal addressed to the own apparatus is arranged, and in the search subband selected by the receiving apparatus in the first process, Based on the receiving device identifier, the mobile station individual search band in which the individual signal addressed to the own apparatus is arranged is selected, and the selected mobile station individual search band is divided by the same bandwidth.
  • a second step of decoding the individual signal addressed to the self-packaging by performing a decoding process on the transmission signal arranged in the individual signal arrangement band of the candidate for each candidate of another signal arrangement band, It is the reception control method characterized by
  • a transmission apparatus that transmits a transmission signal including an individual signal addressed to each reception apparatus using a system band including a plurality of subbands that are bands of a predetermined frequency bandwidth. Based on the receiving device identifier of the own device notified in advance from the transmitting device to the computer of the receiving device capable of receiving the transmission signal from the plurality of subbands, the individual signal addressed to the own device Selection means for selecting a search subband that is the subband in which the individual signal is arranged, and in the search subband selected in the first process, the individual signal addressed to the own device is based on the reception device identifier of the own device.
  • the candidate individual signal arrangement For each candidate individual signal arrangement band obtained by selecting a mobile station individual search band to be arranged and dividing the selected mobile station individual search band by a bandwidth of the same size, the candidate individual signal arrangement By performing decoding processing on the transmission signals arranged in frequency, a reception control program to function individual signal decoding means for decoding the individual signals JiSoate as.
  • the transmitting device arranges the individual signal addressed to the receiving device of the receiving device identifier in the mobile station individual search band in the subband based on the receiving device identifier for identifying the receiving device.
  • the receiving device selects a search subband that is a subband in which the individual signal addressed to the own device is arranged based on the receiving device identifier of the own device, and performs a decoding process in the selected search subband. Since the individual signal addressed to the own device is decoded, the wireless communication system decodes the individual signal addressed to the own device by performing the decoding process only within the search subband even if the system bandwidth is wider than the subband. Therefore, the decoding process can be performed without increasing the number of times of decoding the individual signal.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the outline of the whole image of a radio communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • a base station apparatus A1 transmitting apparatus
  • a plurality of mobile station apparatuses B1, B2 receiveiving apparatus
  • a mobile station apparatus C1 subband band receiving apparatus
  • Base station apparatus A1 transmits a transmission signal using a system band which is a predetermined frequency band.
  • base station apparatus A1 is provided with two transmission antennas, this invention is not limited to this, One or three or more may be sufficient.
  • the mobile station apparatuses B1 and B2 shown in this figure are mobile station apparatuses that can receive transmission signals from the base station apparatus A1 in the system band used by the base station apparatus A1.
  • the mobile station apparatus C1 shown in the figure has a frequency band narrower than the system bandwidth (hereinafter referred to as a subband, and the subband frequency bandwidth is a subband band).
  • This is a mobile station apparatus that can receive a signal with a width.
  • the system bandwidth is 100 MHz (megahertz) and the sub-bandwidth is 20 MHz.
  • the downlink of radio communication from the base station apparatus A1 to the mobile station apparatuses B1, B2, and C1 is a downlink pilot channel, a downlink control channel, a downlink shared data channel, and a control format indicator channel. It shows that it is comprised including.
  • the uplink of radio communication from the mobile station apparatuses B1, B2, and C1 to the base station apparatus A1 includes an uplink shared data channel, an uplink pilot channel, and an uplink control channel.
  • the base station apparatus A1 is referred to as a base station apparatus a1
  • the mobile station apparatuses B1 and B2 are referred to as a mobile station apparatus b1
  • the mobile station apparatus C1 is referred to as c1.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a schematic configuration of a downlink radio frame from the base station apparatus a1 to the mobile station apparatus b1 according to the present embodiment.
  • the horizontal axis represents the frequency domain
  • the vertical axis represents the time domain.
  • the downlink radio frame is a unit such as radio resource allocation, and is composed of a PRB (Physical Resource Block) pair consisting of a frequency band and a time band of a predetermined width.
  • PRB Physical Resource Block
  • One physical resource block PRB pair is composed of two physical resource blocks PRB that are continuous in the time domain.
  • one physical resource block PRB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain, and is composed of 7 OFDM symbols in the time domain.
  • the system band is composed of a plurality of subband bands. For example, a system band with a bandwidth of 100 MHz is composed of five subbands with a bandwidth of 20 MHz.
  • One subband is composed of, for example, 100 physical resource blocks PRB.
  • the sub-bandwidth is a frequency bandwidth that can be used for communication by a mobile station apparatus corresponding to EUTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access; evolution of the third generation). This is a frequency bandwidth that can be used for communication by a mobile station apparatus corresponding to the fourth generation radio access scheme (Advanced EUTRA; A-EUTRA).
  • a slot composed of 7 OFDM symbols there are a slot composed of 7 OFDM symbols, a subframe composed of 2 slots, and a radio frame composed of 10 subframes.
  • a unit composed of one subcarrier and one OFDM symbol is called a resource element.
  • a plurality of physical resource blocks PRB are arranged according to the system bandwidth.
  • each subframe at least a downlink shared data channel used for transmitting information data and a downlink control channel used for transmitting control data are arranged.
  • downlink pilot channels used for channel estimation of the downlink shared data channel and the downlink control channel are distributed and arranged in a plurality of resource elements.
  • the downlink control channel is arranged in the first, second and third OFDM symbols of the subframe, and the downlink shared data channel is arranged in other OFDM symbols.
  • the OFDM symbol in which the control channel is arranged varies in subframe units.
  • the control format indicator channel indicating the number of OFDM symbols constituting the downlink control channel is arranged at the first OFDM symbol, and the downlink control channel is arranged only at the first OFDM symbol. Or placed in the first and second OFDM symbols. Also, the downlink control channel and the downlink shared data channel are not arranged together in the same OFDM symbol.
  • a mobile station identifier (receiving device identifier), radio resource allocation information of the downlink shared data channel, multi-antenna related information, modulation scheme, coding rate, retransmission parameter, and the like are arranged.
  • the downlink control channel may include a mobile station group identifier that identifies a plurality of mobile station apparatuses as a group.
  • the downlink control channel includes a plurality of control channel elements (CCE: Control Channel Element). Details of the configuration of the control channel element will be described later.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a logical relationship between the control channel element and the downlink control channel according to the present embodiment.
  • CCE n indicates a control channel element having a control channel element index (band element identifier) n.
  • the control channel element index is a number that identifies the control channel element.
  • the downlink control channel is configured by a set of a plurality of control channel elements.
  • the number of control channel elements constituting this set is referred to as a “CCE aggregation number” (CCE aggregation number).
  • CCE aggregation number the number of control channel elements constituting the downlink control channel.
  • the number of CCE sets constituting the downlink control channel is determined according to the coding rate and the control data size.
  • a set of n control channel elements is hereinafter referred to as “CCE set n” (individual signal allocation band).
  • a downlink control channel is configured by one control channel element (CCE set 1)
  • a downlink control channel is configured by two control channel elements (CCE set 2)
  • four control channel elements To configure a downlink control channel (CCE set 4), or to configure a downlink control channel with eight control channel elements (CCE set 8).
  • the control channel element includes a plurality of resource element groups (also referred to as mini-CCE).
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an arrangement example of resource element groups in a downlink radio frame according to the present embodiment. This figure shows that the downlink control channel is composed of the first to third OFDM symbols, and downlink pilot channels of two transmission antennas are arranged. In this figure, the horizontal axis represents the frequency domain, and the vertical axis represents the time domain.
  • one resource element group is composed of four resource elements, and is composed of adjacent resource elements in the frequency domain.
  • resource elements to which the same reference numerals of downlink control channels are assigned belong to the same resource element group. Note that resource elements R1 and R2 in which downlink pilot channels are arranged are skipped to form a resource element group.
  • This figure also shows the numbering of the resource element groups adjacent to the frequency of the resource element group where the numbering (symbol “2”) of the second OFDM symbol in which the downlink pilot channel is not arranged next is performed (symbol “ 4 ”), and the number of the adjacent resource element group of the frequency of the resource element group to which the numbering (symbol“ 3 ”) of the third OFDM symbol in which the downlink pilot channel is not allocated is performed (symbol) “5”) is performed. Further, in this figure, the resource element group adjacent to the frequency of the resource element group to which the first OFDM symbol is numbered (symbol “1”) is numbered (symbol “6”).
  • the resource element group adjacent to the frequency of the resource element group on which the second OFDM symbol is numbered is numbered (symbol “7”), and then the third OFDM symbol is numbered. This indicates that numbering (symbol “8”) is performed on the resource element group adjacent to the frequency of the resource element group on which symbol numbering (symbol “5”) is performed. Subsequent numbering is performed for the resource element groups of the physical resource block PRB pair.
  • the control channel element is composed of a plurality of resource element groups configured as shown in this figure in the subband.
  • one control channel element is composed of nine different resource element groups distributed in the frequency domain and the time domain. Specifically, for the entire subband bandwidth, all resource element groups numbered as shown in this figure are interleaved in resource element group units using a block interleaver, and numbers after interleaving are performed.
  • One control channel element is composed of nine consecutive resource element groups.
  • the number of subband resource element groups that is, the number of control channel elements, is the subband bandwidth, the number of downlink pilot channels according to the number of transmission antennas of the base station apparatus a1 used for communication, and the downlink control channel. It depends on the number of OFDM symbols to be configured.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating numbering of control channel elements in the system band according to the present embodiment. This figure shows that 5 subbands are configured in the system band, and 20 control channel elements are configured in each subband.
  • the frequency band of subband s (s is a natural number, hereinafter s is referred to as a subband number) is assumed to be lower than the frequency band of subband s + 1.
  • the frequency in the frequency band of subband 1 is lower than the frequency in the frequency band from subband 2
  • the frequency in the frequency band in subband 2 is lower than the frequency in the frequency band from subband 3.
  • the base station apparatus a1 first interleaves the resource elements in the subband 1 using a block interleaver.
  • the base station apparatus a1 receives CCE 1, CCE 2, CCE 3, CCE 4, CCE 5, CCE 6, CCE in the order of output from the block interleaver for control channel elements each consisting of nine resource element groups. 7, CCE 8, CCE 9, CCE 10, CCE 11, CCE 12, CCE 13, CCE 14, CCE 15, CCE 16, CCE 17, CCE 18, CCE 19, CCE 20 are numbered.
  • the number t of CCE t (t is a natural number) on which this numbering is performed is the control channel element index t.
  • the base station apparatus a1 continues to CCE 21, CCE 22, CCE 23, CCE 24, CCE 25, CCE 26, CCE 27, CCE 28, CCE 29, and so on for the control channel element of subband 2.
  • CCE 30, CCE 31, CCE 32, CCE 33, CCE 34, CCE 35, CCE 36, CCE 37, CCE 38, CCE 39, CCE 40 are numbered.
  • the base station apparatus a1 assigns the control channel element index t to the control channel elements of subband 3, subband 4, and subband 5 in the same manner.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus a1 according to this embodiment.
  • the base station apparatus a1 includes a reception processing unit a11, a radio resource control unit a12, a control unit a13, and a transmission processing unit a14.
  • the reception processing unit a11 extracts control data and information data by demodulating and decoding the received signals received from the mobile station devices b1 and c1 by the receiving antenna under the control of the control unit a13.
  • the reception processing unit a11 outputs the extracted control data to the control unit a13, and outputs information data to the upper layer.
  • the radio resource control unit a12 includes radio resource control information including transmission power of each of the mobile station devices b1 and c1, an intermittent transmission / reception cycle, a CQI (Channel Quality Indicator) signal transmission period, a modulation scheme / coding rate, and the like. Manage.
  • the radio resource control unit a12 transmits the radio resource control information to the mobile station devices b1 and c1 through the transmission processing unit a14.
  • the radio resource control unit a12 schedules radio resource allocation of the downlink control channel and the downlink shared data channel to the mobile station apparatuses b1 and c1. Also, the radio resource control unit a12 selects coding rates for the downlink control channel and the downlink shared data channel. Further, the radio resource control unit a12 selects a modulation scheme for the downlink shared data channel. The radio resource control unit a12 outputs control information including the mobile station identifier of the mobile station device b1 or c1 to which the radio resource is allocated, the selected coding rate, and the selected modulation scheme to the control unit a13.
  • the control unit a13 based on the coding rate of the downlink control channel of the control information input from the radio resource control unit a12, the number of control channel elements of the downlink control channel to be allocated to the mobile station devices b1 and c1 (the number of CCE sets) ).
  • the control unit a13 outputs information obtained by adding the determined number of CCE sets to the control information input from the radio resource control unit a12, as control information, to the transmission processing unit a14.
  • control unit a13 generates control data to be transmitted using the downlink control channel.
  • control unit a13 generates a CRC (Cyclic Redundancy Check) code by using a predetermined generation polynomial for the generated control data, and assigns the generated CRC code and the downlink control channel to the mobile station apparatus b1.
  • check information (CRC masked by UE ID) obtained by performing an exclusive OR with the mobile station identifier of c1 is generated.
  • the control unit a13 outputs information obtained by adding the generated inspection information to the generated control data to the transmission processing unit a14 as control data.
  • the control data includes information such as a mobile station identifier or mobile station group identifier, downlink shared data channel radio resource allocation information, multi-antenna related information, modulation scheme, coding rate, retransmission parameter, and inspection information, which will be described later.
  • the signal is transmitted from the transmission processing unit a14 as a downlink control channel signal (individual signal) to the mobile station devices b1 and c1 of the mobile station identifier in the control data.
  • control unit a13 performs control of the downlink shared data channel radio resource allocation, modulation scheme, and coding rate to the transmission processing unit a14 based on the control information input from the radio resource control unit a12.
  • the control unit a13 controls the reception processing unit a11.
  • the transmission processing unit a14 generates and transmits a downlink control channel and a downlink shared data channel based on the control information input from the control unit a13. Details of the transmission processing unit a14 will be described later.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram illustrating the configuration of the transmission processing unit a14 according to the present embodiment.
  • the transmission processing unit a14 includes a plurality of downlink shared data channel processing units a141-1 to a141-m, a plurality of downlink control channel processing units a142-1 to a142-n, and a CCE aggregation processing unit.
  • a143 band element division unit
  • pilot channel processing unit a144 pilot channel processing unit a144
  • multiplexing unit a145 multiplexing unit a145
  • transmission units a147-1, a147-2 and transmission antennas a148-1, a148-2.
  • the downlink shared data channel processing units a141-1 to a141-m, the downlink control channel processing units a142-1 to a142-n, and the transmission units a147-1 and a147-2 have the same configuration and One of them (respectively, the downlink shared data channel processing unit a141-1, the downlink control channel processing unit a142-1, and the transmission unit a1477-1) will be described as a representative.
  • the downlink shared data channel processing units a141-1 to a141-m are respectively provided with a turbo code unit a1411, a data modulation unit a1412, and S / P (Serial / Parallel; serial / parallel conversion). ) Part a1413.
  • the downlink control channel processing units a142-1 to a142-n include a convolutional code unit a1421, a QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) modulation unit a1422, and S / P part a1423.
  • the transmission units a147-1, a147-2 include an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) unit a1471, a GI (Guard Interval) insertion unit a1472, D / A. (Digital-to-analog conversion) unit a1473 and transmission RF (Radio Frequency; radio frequency) unit a1474.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • GI Guard Interval
  • D / A. Digital-to-analog conversion
  • transmission RF Radio Frequency; radio frequency
  • the downlink shared data channel processing unit a141-1 performs baseband processing for transmitting information data to the mobile station apparatus b1 or c1 by the OFDM scheme.
  • the turbo encoding unit a1411 performs turbo encoding for increasing the error tolerance of the data at the encoding rate of the control information input from the control unit a13, and outputs the input information data to the data modulation unit a1412.
  • the data modulation unit a1412 converts the code data encoded by the turbo encoding unit a1411 into a modulation scheme of control information input from the control unit a13, for example, QPSK, 16QAM (16 Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM (64 Quadrature). Modulation is performed using a modulation scheme such as Amplitude Modulation (64 quadrature amplitude modulation) to generate a signal sequence of modulation symbols.
  • the data modulation unit a1412 outputs the generated signal sequence to the S / P unit a1413.
  • the S / P unit a1413 converts the serial signal sequence (stream) input from the data modulation unit a1412 into a parallel signal sequence and outputs the parallel signal sequence to the multiplexing unit a145.
  • the downlink control channel processing unit a142-1 performs baseband processing for transmitting the control data (radio resource allocation information, mobile station identifier, etc.) input from the control unit a13 by the OFDM scheme.
  • the convolutional coding unit a1421 performs convolutional coding for increasing the error tolerance of the control data based on the coding rate of the control information input from the control unit a13.
  • the control data is controlled in bit units.
  • the convolutional coding unit a1421 also performs rate matching to adjust the number of output bits for the bits subjected to the convolutional coding processing based on the coding rate of the control information input from the control unit a13.
  • the convolutional code unit a1421 outputs the encoded control data to the QPSK modulation unit a1422.
  • the QPSK modulation unit a1422 outputs, to the S / P unit a1423, a signal sequence of modulation symbols obtained by modulating the control data encoded by the convolutional coding unit a1421 using the QPSK modulation method.
  • the S / P unit a1423 converts the serial signal sequence output from the QPSK modulation unit a1422 into a parallel signal sequence, and outputs the parallel signal sequence to the CCE set processing unit a143.
  • the CCE aggregation processing unit a143 Based on the mobile station identifier of the mobile station device b1 or c1 in the control information input from the control unit a13 and the number of CCE sets, the CCE aggregation processing unit a143 outputs a downlink control channel signal output from the S / P unit a1423. Select the control channel element to place. Details of the process of selecting a control channel element performed by the CCE aggregation processing unit a143 will be described later together with the multiplexing process performed by the multiplexing unit a145.
  • the CCE aggregation processing unit a143 performs processing for rearranging the downlink control channel signals so that the downlink control channel signal output from the S / P unit a1423 is arranged in the resource element group of the selected control channel element. Do. Specifically, the CCE aggregation processing unit a143 includes a block interleaver, and interleaves the downlink control channel signal arranged in the control channel element for each subband in resource element group units. The CCE set processing unit a143 outputs the interleaved signals to the multiplexing unit a145 in the order of the interleave processing results.
  • the pilot channel processing unit a144 generates a downlink pilot channel signal, which is a known signal in the mobile station apparatuses b1 and c1, and outputs the signal to the multiplexing unit a145.
  • the multiplexing unit a145 receives the signals input from the pilot channel processing unit a144 and the signals input from the downlink shared data channel processing units a141-1 to a141-m according to the control from the control unit a13. Multiplexed in link radio frame. Further, the multiplexing unit a145 multiplexes the downlink control channel signals input from the CCE aggregation processing unit a143 into the downlink radio frame in the input order.
  • the multiplexing unit a145 performs multiplexing between the downlink shared data channel and the downlink control channel by time multiplexing as illustrated in FIG.
  • the multiplexing unit a145 performs multiplexing between the downlink pilot channel and other channels by time / frequency multiplexing.
  • the multiplexing unit a145 outputs the multiplexed signal to the transmission units a147-1 and a147-2.
  • the CCE aggregation processing unit a143 and the multiplexing unit a145 are referred to as a downlink control channel allocation unit a146 (individual signal allocation unit).
  • the transmission units a147-1, a147-2 transmit the multiplexed signals input from the multiplexing unit a145 to the mobile station devices b1, c1 via the transmission antennas a148-1, a148-2, respectively.
  • the IFFT unit a1471 performs fast inverse Fourier transform on the signal multiplexed by the multiplexing unit a145, performs OFDM modulation, and outputs the result to the GI insertion unit a1472.
  • the GI insertion unit a1472 generates a baseband digital signal including symbols in the OFDM scheme by adding a guard interval to the signal modulated by the IFFT unit a1471 in the OFDM scheme. As is well known, the guard interval is generated by duplicating the beginning or end of the symbol to be transmitted.
  • the GI insertion unit a1472 outputs the generated baseband digital signal to the D / A unit a1473.
  • the D / A unit a 1473 converts the baseband digital signal input from the GI insertion unit a 1472 into an analog signal and outputs the analog signal to the transmission RF unit a 1474.
  • the transmission RF unit a1474 generates an in-phase component and a quadrature component of the intermediate frequency from the analog signal input from the D / A unit a1473, and removes an extra frequency component for the intermediate frequency band.
  • the transmission RF unit a1474 converts (up-converts) the intermediate frequency signal into a high frequency signal, removes excess frequency components, amplifies the power, and transmits the transmission antenna a148-1 (transmission unit a147-2). In this case, the data is transmitted to the mobile station devices b1 and c1 via the transmission antenna a148-2).
  • the CCE aggregation processing unit a143 inputs the mobile station identifier of the mobile station apparatus b1 or c1 to which the downlink control channel is allocated and the number of CCE aggregations to a predetermined hash function f, and a control channel element as an output result thereof
  • the index t1 is selected as a control channel element index (hereinafter referred to as a starting point index) at which the mobile station apparatus b1 or c1 starts decoding the downlink control channel.
  • the hash function f is a function that outputs the starting point number t in response to the input of the mobile station identifier and the number of CCE sets.
  • the function f is not limited to the hash function as long as the start point number t is output in response to the input of the mobile station identifier and the number of CCE sets.
  • the function f is a function that outputs a starting point number t in response to input of a mobile station identifier, and the output result may be independent of the number of CCE sets.
  • the CCE aggregation processing unit a143 arranges a downlink control channel signal with a control channel element having a predetermined number of control channel elements in the same subband and having consecutive numbers from the start point number t1. It is selected as a control channel element (hereinafter referred to as a mobile station individual search band (UE specific search space)).
  • a control channel element hereinafter referred to as a mobile station individual search band (UE specific search space)
  • the CCE aggregation processing unit a143 selects the mobile station individual search band by regarding the control channel element index as a number in which the maximum number and the minimum number are consecutive in the subband. Note that the number of control channel elements constituting the mobile station individual search band, that is, the above-mentioned predetermined number may be different for each number of CCE sets.
  • the CCE set processing unit a143 sets the selected mobile station individual search band to the CCE set n of one or more types of CCE sets of the control information input from the control unit a13 as shown in FIG. .
  • the CCE aggregation processing unit a143 selects a control channel element so that one downlink control channel signal is arranged in one of the CCE aggregation n.
  • the CCE aggregation processing unit a143 interleaves the signals arranged in the selected control channel element in units of resource element groups as described above, and outputs the result to the multiplexing unit a145.
  • the multiplexing unit a145 arranges the downlink control channel signals input from the CCE aggregation processing unit a143 in the resource elements in the input order.
  • the downlink control channel allocation unit a146 allocates a mobile station individual search band within a subband based on the mobile station identifier of the mobile station apparatus b1 or c1, and assigns the allocated mobile station individual search band to the same size.
  • the signal of the downlink control channel addressed to the mobile station apparatus b1 or c1 is arranged in at least one of the CCE sets n divided by the bandwidth.
  • the number of control channel elements constituting the mobile station individual search band is “8”
  • the number of control channel elements (the number of CCE sets) used for one downlink control channel signal is “2”.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an example of the downlink control channel multiplexing processing according to the present embodiment.
  • the CCE aggregation processing unit a143 inputs the mobile station identifier and the CCE aggregation number “2” to the hash function f, and selects the control channel element index “24” as the output result as the starting point number. Show the case. Note that the control channel element whose start point number is “24” is the CCE 24, and the CCE 24 is a control channel element constituting the subband 2 in FIG.
  • This figure shows that the CCE aggregation processing unit a143 selects “8” control channel elements CCE24 to CCE31 having consecutive numbers as the mobile station individual search band from the starting point number “24”.
  • the CCE aggregation processing unit a143 sets the mobile station individual search bands, that is, CCE24 to CCE31 as CCE aggregation 2, CCE24 and CCE25, CCE26 and CCE27, CCE28 and CCE29, and CCE30 and CCE31.
  • the CCE set processing unit a143 selects one of the CCE sets 2 as a control channel element for arranging a signal of one downlink control channel.
  • CCE aggregation processing unit a143 has selected hatched CCE 26 and CCE 27 as control channel elements for arranging signals of one downlink control channel.
  • the CCE aggregation processing unit a143 may arrange two or more downlink control channel signals in the same mobile station individual search band.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating another example of the downlink control channel multiplexing processing according to the present embodiment.
  • the CCE aggregation processing unit a143 inputs the mobile station identifier and the CCE aggregation number “2” to the hash function f, and selects the control channel element index “36” as the output result as the starting point number. Show the case. Note that the control channel element having the start point number “36” is the CCE 36, and the CCE 36 is a control channel element constituting the subband “2” in FIG.
  • This figure shows that the CCE set processing unit a143 has selected “8” control channel elements CCE36 to 40 and CCE21 to 23 having consecutive numbers from the starting point number “36” as mobile station individual search bands. Show. In this way, the CCE aggregation processing unit a 143 assigns the next consecutive number to the control channel element (CCE 40) with the highest number in the subband “2” and the control with the lowest number in the subband “2”. Considering the channel element (CCE21), the mobile station individual search band is selected.
  • the CCE set processing unit a143 sets the CCEs 36 to 40 and the CCEs 21 to 23 as the CCE set 2, CCE 36 and CCE 37, CCE 38 and CCE 39, CCE 40 and CCE 21, and CCE 21 and CCE 22, respectively.
  • the CCE set processing unit a143 selects one of the CCE sets 2 as a control channel element for arranging a signal of one downlink control channel.
  • This figure shows that the CCE aggregation processing unit a143 has selected the hatched CCE 40 and CCE 21 as control channel elements for arranging signals of one downlink control channel.
  • the mobile station individual search band may be configured to exclude this set.
  • the CCE aggregation processing unit a143 selects CCE 36 and CCE 37, CCE 38 and CCE 39, CCE 21 and CCE 22, and CCE 23 and CCE 24 as mobile station individual search bands. Further, a set including the control channel element with the highest number and the control channel element with the lowest number in the subband may not be selected as the control channel element in which the downlink control channel signal is arranged.
  • the CCE aggregation processing unit a143 selects CCE 36 and CCE 37, CCE 38 and CCE 39, and CCE 22 and CCE 23 as mobile station individual search bands, and the number of control channel elements constituting the mobile station individual search band decreases.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram showing the configuration of the mobile station apparatus b1 according to this embodiment.
  • the mobile station apparatus b1 includes a reception processing unit b11, a control unit b12, and a transmission processing unit b13.
  • the reception processing unit b11 receives a signal from the base station device a1, and demodulates and decodes the received signal received from the mobile station device b1 by the reception antenna according to the control of the control unit b12.
  • the reception processing unit b11 decodes the downlink control channel signal by the following process. First, the reception processing unit b11 selects a subband to which the mobile station individual search band belongs based on the mobile station identifier of its own device input from the control unit b12. Next, the reception processing unit b11 decodes the signal of the downlink control channel based on the configuration of the control channel element in the mobile station individual search band selected based on the mobile station identifier in the selected subband. The signal of the downlink control channel addressed to its own device is detected. Details of the reception processing unit b11 and details of a method for selecting a control channel element used for decoding the downlink control channel will be described later.
  • the reception processing unit b11 When the reception processing unit b11 detects the downlink control channel signal addressed to the own device, the reception processing unit b11 outputs the control data obtained by decoding the downlink control channel signal to the control unit b12. Further, the reception processing unit b11 outputs information data obtained by decoding the downlink shared data channel addressed to the own device to the upper layer based on the control data. The reception processing unit b11 outputs the control data of the downlink shared data channel to the control unit b12 when the control data used for control by the control unit b12 is included in the downlink shared data channel addressed to itself. To do.
  • the control unit b12 controls the reception processing unit b11 and the transmission processing unit b13 based on the control data input from the reception processing unit b11. Further, the control unit b12 outputs the mobile station identifier of the own device, which is allocated in advance from the base station device a1 and stored in the storage unit (not shown) of the control unit b12, to the reception processing unit b11. Specifically, the mobile station device b1 communicates with the base station device a1 in a procedure different from that during normal information data communication at the time of initial communication connection, and notified from the base station device a1 in the procedure. The mobile station identifier is acquired and stored in the storage unit of the control unit b12.
  • the transmission processing unit b13 encodes information data and control data according to the instruction of the control unit b12, and transmits the modulated signal to the base station apparatus a1 via the transmission antenna.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram illustrating a configuration of the reception processing unit b11 according to the present embodiment.
  • the reception processing unit b11 includes a reception unit b111, a demultiplexing unit b112, a channel estimation unit b113, a channel compensation unit b114 for a downlink shared data channel, P / S (Parallel / Serial; parallel serial conversion). )
  • the reception unit b111 includes a reception RF unit b1111, an A / D (analog / digital conversion) unit b1112, a symbol timing detection unit b1113, a GI removal unit b1114, and an FFT unit b1115.
  • the control channel decoding unit b120 includes a start CCE selection unit b1201, a CCE selection unit b1202, a QPSK demodulation unit b1203, a Viterbi decoder unit b1204, and a CRC check unit b1205.
  • the receiving unit b111 receives a signal from the base station apparatus a1 via the receiving antenna.
  • the reception RF unit b1111 appropriately amplifies the signal received by the antenna, converts it to an intermediate frequency (down-conversion), removes unnecessary frequency components, and controls the amplification level so that the signal level is properly maintained. Then, quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal.
  • the reception RF unit b111111 outputs the quadrature demodulated analog signal to the A / D unit b1112.
  • the A / D unit b1112 converts the analog signal quadrature demodulated by the reception RF unit b1111 into a digital signal, and outputs the converted digital signal to the symbol timing detection unit b1113 and the GI removal unit b1114.
  • the symbol timing detection unit b1113 detects the symbol timing based on the digital signal converted by the A / D unit b1112 and outputs a control signal indicating the detected symbol boundary timing to the GI removal unit b1114.
  • the GI removal unit b1114 removes a portion corresponding to the guard interval from the digital signal output from the A / D unit b1112 based on the control signal from the symbol timing detection unit b1113, and converts the remaining portion of the signal to the FFT unit b1115. Output to.
  • the FFT unit b1115 performs fast Fourier transform on the signal input from the GI removal unit b1114, performs OFDM demodulation, and outputs the result to the demultiplexing unit b112.
  • the demultiplexing unit b112 demultiplexes the signal demodulated by the FFT unit b1115 into a downlink control channel signal and a downlink shared data channel signal based on the control data input from the control unit b13. Specifically, the demultiplexing unit b112 separates the signal of the resource element in which the downlink control channel element is arranged from the signal of the resource element in which the downlink shared data channel is arranged. This separation method is performed corresponding to multiplexing in the downlink radio frame on the transmission side, and in the case of the downlink radio frame shown in FIG. 2, the time-multiplexed downlink control channel signal and the downlink Separated from the signal of the shared data channel. Although illustration and description are omitted here, the control unit b13 controls the demultiplexing unit b112 based on the number of OFDM symbols of the downlink control channel indicated in the received control format indicator channel.
  • the demultiplexing unit b112 outputs the separated downlink shared data channel signal to the channel compensation unit b114, and outputs the separated downlink control channel signal to the channel compensation unit b118. Further, the demultiplexing unit b112 demultiplexes resource elements in which the downlink pilot channel is arranged, and outputs a downlink pilot channel signal to the channel estimation unit b113.
  • the channel estimation unit b113 estimates the channel condition using the downlink pilot channel signal (reference signal) separated by the demultiplexing unit b112 and a known reference signal, and compensates for channel fluctuation so that the amplitude and phase are compensated. Is output to the channel compensation unit b114 and the channel compensation unit b118. This control signal is output for each subcarrier.
  • the channel compensation unit b114 adjusts the amplitude and phase of the downlink shared data channel signal separated by the demultiplexing unit b112 for each subcarrier according to the control signal from the channel estimation unit b113.
  • the channel compensation unit b114 outputs the adjusted signal to the P / S unit b115.
  • the P / S unit b115 converts the parallel signal sequence adjusted by the channel compensation unit b114 into a serial signal sequence, and outputs the serial signal sequence to the data demodulation unit b116.
  • the data demodulation unit b116 demodulates the downlink shared data channel signal converted by the P / S unit b115, and outputs the demodulated downlink shared data channel signal to the turbo decoding unit b117.
  • This demodulation is demodulation corresponding to the modulation method used in the data modulation unit a1412 of the base station apparatus a1.
  • the data demodulator b116 uses a data channel in which an error is detected and a retransmitted data channel. Perform synthesis.
  • the turbo decoder b117 decodes information data from the demodulated downlink shared data channel signal input from the data demodulator b116. Further, for example, when the incremental redundancy (Incremental Redundancy) method is used as the hybrid automatic retransmission HARQ, the turbo decoding unit b117 detects the downlink shared data channel in which the error is detected and the retransmitted downlink shared data channel, Is combined.
  • incremental redundancy Inc. Incmental Redundancy
  • the channel compensation unit b118 adjusts the amplitude and phase of the downlink control channel signal separated by the demultiplexing unit b112 according to the information from the channel estimation unit b113.
  • the channel compensation unit b118 outputs the adjusted signal to the selection unit b119.
  • the selection unit b119 selects a subband (search subband) for performing a downlink control channel decoding process based on a start point number t1 input from a start CCE selection unit b1201 described later. That is, the start CCE selection unit b1201, the selection unit b119, and the (selection unit) are arranged with the downlink control channel signal addressed to the own device based on the mobile station identifier of the own device notified in advance from the base station device a1. Select a subband.
  • the selection unit b119 includes a block deinterleaver that performs reverse processing of the block interleaver of the base station apparatus a1, and performs deinterleaving in units of resource element groups within the selected subband.
  • the selection unit b119 outputs the signals of the nine consecutive resource element groups having the numbers subjected to deinterleaving to the CCE selection unit b1202 as the control channel element signals in ascending order of the control channel element index.
  • the control channel decoding unit b120 decodes the control data addressed to itself from the signal input from the selection unit b119 as follows. First, the start CCE selection unit b1201 determines a candidate number of CCE sets from the number of control channel elements constituting the mobile station individual search band. For example, when the number of control channel elements constituting the mobile station individual search band is “8”, the start CCE selection unit b1201 has the CCE set numbers 1, 2, 4, and 8 that are divisors of “8”. It is determined as a candidate for the number of CCE sets. Note that, regardless of the number of control channel elements constituting the mobile station individual search band, a plurality of predetermined CCE sets may be candidates for the number of CCE sets for performing downlink control channel decoding processing.
  • the start CCE selection unit b1201 inputs the mobile station identifier of the own device and one of the determined candidates for the number of CCE sets to the hash function f, and uses the control channel element index t1 that is the output result as the downlink control channel. Is selected as the starting point number of the control channel element that starts decoding.
  • the start CCE selection unit b1201 outputs a start point number t1 as a selection result and one of the candidates for the number of CCE sets to the selection unit b119 and the CCE selection unit b1202.
  • the start CCE selection unit b1201 sequentially outputs the above-described start point number t1 and one of the candidates for the number of CCE sets until receiving control indicating that the selection is stopped from the control unit b12.
  • the CCE selection unit b1202 selects the mobile station individual search band based on the start point number t1 of the control channel element input from the start CCE selection unit b1201.
  • the CCE selection unit b1202 selects a signal arranged in the selected mobile station individual search band from the control channel element signal input from the selection unit b119.
  • the CCE selecting unit b1202 outputs the signal of the selected mobile station individual search band to the QPSK demodulating unit b1203 in units of one control channel element as a candidate for the number of CCE sets input from the start CCE selecting unit b1201. A detailed description of the downlink control channel detection process will be given later.
  • the QPSK demodulation unit b1203 performs QPSK demodulation on the signals of a plurality of candidate control channel elements in which the downlink control channel is arranged, and outputs the result to the Viterbi decoder unit b1204.
  • the Viterbi decoder b1204 decodes the signal demodulated by the QPSK demodulator b1203 based on the coding rate input from the controller b12, and outputs the decoded signal to the CRC checker b1205.
  • this signal is expressed in units of bits, and the Viterbi decoder unit b1204 follows a rate instruction from the control unit b12 to adjust the number of bits for performing Viterbi decoding processing on the input bits. Dematching is also performed.
  • the CRC checking unit b1205 performs a CRC check on the bit sequence decoded by the Viterbi decoder unit b1204.
  • the CRC checking unit b1205 determines whether an error is detected by the CRC check.
  • the mobile station identifier is arranged in the control data as check information combined with a cyclic redundancy check CRC (Cyclic Redundancy Check) code for error detection.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the base station device a1 generates a CRC code from the control data using a predetermined generator polynomial, and the mobile station identifier and the exclusive logic of the mobile station device b1 that is the destination of the control data
  • the check information obtained by taking the sum is arranged in the downlink control channel.
  • the CRC checking unit b1205 performs reverse processing of the operation on the control data using the mobile station identifier of the own device, thereby determining whether the control data is addressed to the own device along with error detection.
  • the CRC checking unit b1205 determines that the bit sequence is control data addressed to the own apparatus that can be received without error. On the other hand, if the CRC checking unit b1205 determines that an error has been detected, the CRC checking unit b1205 determines that the bit sequence is not control data addressed to the own apparatus.
  • the CRC inspection unit b1205 outputs control data, which is control data addressed to its own device, to the control unit b12.
  • control channel decoding unit b120 for each candidate CCE set n in the mobile station individual search band selected based on the mobile station identifier of its own device, in the subband selected by the selection unit b119, By performing a decoding process on the signals arranged in the CCE set n, the downlink control channel signal destined for the own device is decoded.
  • the control unit b12 controls the demultiplexing unit b112, the data demodulating unit b116, the turbo decoding unit b117, and the transmission processing unit b13 based on the information included in the control data input from the CRC checking unit b1205.
  • the reception processing of the downlink shared data channel addressed to its own device is performed.
  • this control data includes radio resource allocation information, modulation scheme / coding rate, retransmission parameters, and the like.
  • the control unit b12 selects the start CCE selection unit b1201 when the CRC checking unit b1205 detects the control data addressed to the own device and identifies the control channel element including the control data addressed to the own device. Is performed to terminate the downlink control channel decoding process.
  • the mobile station apparatus b1 performs the process for the downlink control channel on the signal of the control channel element in the mobile station individual search band among the signals in the downlink radio frame.
  • the control channel decoding unit b120 selects a mobile station individual search band by the same processing as the multiplexing unit a145 of the base station apparatus a1.
  • the start CCE selection unit b1201 selects the start point number of the control channel element based on the mobile station identifier of the own device.
  • the selection unit b119 selects a subband based on the start point number selected by the start CCE selection unit b1201.
  • the selection unit b119 performs deinterleaving in units of resource element groups in the selected subband, and uses the signals of nine resource element groups having consecutive numbers as deinterleaved as control channel element signals.
  • the data is output to the CCE selection unit b1202 in ascending order of element index.
  • the CCE selection unit b1202 is a predetermined number of control channel elements in the same subband, and the control channel elements having consecutive numbers from the start point number input from the start CCE selection unit b1201 Select as individual search band.
  • the CCE selection unit b1202 selects a signal arranged in the selected mobile station individual search band from the control channel element signal input from the selection unit b119.
  • the CCE selection unit b1202 outputs the signal arranged in the selected mobile station individual search band to the QPSK demodulation unit b1203 in units of one control channel element of the number of CCE sets input from the start CCE selection unit b2201. .
  • the QPSK demodulator b1203, the Viterbi decoder b1204, and the CRC checker b1205 perform CRC check by decoding the signal input from the CCE selector b1202 in units of control channel elements corresponding to the number of CCE sets. It is detected whether the downlink control channel signal addressed is included (hereinafter referred to as downlink control channel detection processing).
  • the CCE selection unit b1202 When the downlink control channel signal addressed to the own apparatus is not detected in the downlink control channel detection process, the CCE selection unit b1202 continues to select the selected mobile station according to the input from the start CCE selection unit b2201. The band signal is output to the QPSK demodulator b1203 for each number of CCE sets.
  • the control unit b12 controls the start CCE selection unit b1201 and the CCE selection unit b1202 to cancel selection. To terminate the downlink control channel decoding process.
  • control channel decoding unit b120 selects the mobile station individual search band in the subband selected by the selection unit b119 based on the mobile station identifier of the own device, and the control channel decoding unit b120 For each CCE set n candidate, a signal on the downlink control channel that can be decoded by the own device is decoded by performing a decoding process on the signal arranged in the candidate CCE set n.
  • the number of control channel elements constituting the mobile station individual search band is “8”.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an example of a downlink control channel detection process according to the present embodiment.
  • the start CCE selection unit b1201 inputs the mobile station identifier of its own device and one of the candidates for the number of CCE sets “2” to the hash function f, and the control channel element index “24” which is the output result Is selected as the starting point number.
  • the control channel element having the start point number “24” is the CCE 24, and the CCE 24 is a control channel element constituting the subband “2” in FIG.
  • This figure shows that the CCE selection unit b1202 selects “8” control channel elements CCE24 to CCE31 having consecutive numbers from the starting point number “24” as mobile station individual search bands.
  • the CCE selection unit b1202 first outputs the signals of the two control channel elements CCE24 and CCE25, which are CCE set 2, to the QPSK demodulation unit b1203.
  • the CCE selection unit b1202 next selects two CCEs 26 and CCE27 which are CCE sets 2.
  • the signals of the two control channel elements are output to the QPSK demodulator b1203. If no downlink control channel signal addressed to the own device is detected in the downlink control channel detection processing of the output signal, the CCE selection unit b1202 next selects two CCEs 28 and CCE29 which are CCE sets 2.
  • the signals of the two control channel elements are output to the QPSK demodulator b1203.
  • the CCE selection unit b1202 next selects two CCEs 30 and CCE31 which are CCE sets 2.
  • the signals of the two control channel elements are output to the QPSK demodulator b1203.
  • the CCE selection unit b1202 selects the mobile station individual search band by regarding the control channel element index as a number in which the maximum number and the minimum number are consecutive in the subband. For example, when the start point number is “36”, the CCE selection unit b1202 assigns “8” control channel elements CCE36 to 40 and CCE21 to 23 having consecutive numbers from “36” to the mobile station individual search band. Select as.
  • FIG. 13 is a flowchart showing an example of the downlink control channel multiplexing processing according to the present embodiment.
  • Step S101 The transmission processing unit a14 of the base station apparatus a1 selects a starting point number based on the mobile station identifier of the mobile station apparatus b1 to which the downlink control channel is allocated. Thereafter, the process proceeds to step S102.
  • Step S102 The transmission processing unit a14 selects a subband for multiplexing the downlink control channel signal based on the selected starting point number. Thereafter, the process proceeds to step S103.
  • Step S103 the transmission processing unit a14 multiplexes the downlink control channel signal with the control channel element in the mobile station individual search band of the selected subband.
  • FIG. 14 is a flowchart showing an example of a downlink control channel detection process according to the present embodiment.
  • Step S201 The reception processing unit b11 of the mobile station apparatus b1 selects a starting point number based on the mobile station identifier of the own apparatus. Thereafter, the process proceeds to step S202.
  • Step S202 The reception processing unit b11 selects a subband that performs processing on the downlink control channel based on the selected starting point number. Thereafter, the process proceeds to step S203.
  • Step S203 The reception processing unit b11 selects a control channel element for decoding the downlink control channel in the subband mobile station individual search band. Thereafter, the process proceeds to step S204.
  • Step S204 The reception processing unit b11 performs a downlink control channel decoding process on the signal multiplexed on the selected control channel element. Thereafter, the process proceeds to step S205.
  • Step S205 The reception processing unit b11 determines whether or not control data addressed to itself is detected in the decoded downlink control channel element. When it is determined that the reception processing unit b11 has detected control data addressed to its own device, the detection process is terminated. On the other hand, if the reception processing unit b11 determines not to detect control data addressed to the own apparatus, the process proceeds to step S206.
  • Step S206 The reception processing unit b11 determines whether or not the downlink control channel has been decoded for all the control channel elements in the mobile station individual search band. When the reception processing unit b11 determines that the downlink control channel has been decoded for all the control channel elements, the downlink control channel including the control data addressed to itself is not multiplexed in the received downlink radio frame. The detection process ends. On the other hand, if the reception processing unit b11 determines that the downlink control channel is not decoded for all the control channel elements, the process proceeds to step S203.
  • the downlink control channel detection process described above is performed for each downlink radio frame (subframe).
  • the radio communication system 1 may set a plurality of mobile station individual search bands for at least one mobile station apparatus b1 as follows. In the following modification, the radio communication system 1 determines the maximum number of start point numbers (information indicating the number of start point numbers) for one mobile station apparatus b1, and based on the maximum number, the downlink Control channel multiplex processing and detection processing are performed.
  • the radio resource control unit a12 of the base station apparatus a1 determines the maximum number of start point numbers of control channel elements that may be simultaneously set for each mobile station apparatus b1, and transmits control data including the determined information to the control unit a13. Then, the data is transmitted to the mobile station device b1 via the transmission processing unit a14.
  • the control unit a13 generates a required number of downlink control channel control data based on the downlink shared data channel radio resource allocation information input from the radio resource control unit a12, and outputs the control data to the transmission processing unit a14. For example, when allocating a downlink shared data channel using many radio resources, radio resource allocation information of many downlink control channels is used.
  • the CCE set processing unit a143 of the transmission processing unit a14 starts the control channel element based on the mobile station identifier of the mobile station device b1 to which the downlink control channel is allocated by the maximum number of start point numbers input from the control unit a13. Select a point number.
  • the CCE aggregation processing unit a143 selects a subband to which the control channel element having the start point number selected based on the mobile station identifier belongs. Next, the CCE aggregation processing unit a143 selects subbands in the order in which the subband frequencies (for example, average frequency) are close to the selected subband. In this way, the CCE aggregation processing unit a143 selects a plurality of subbands in order to arrange control data of a plurality of downlink control channels input from the control unit a13. Note that the CCE aggregation processing unit a143 selects one subband from a plurality of subband candidates when allocating one downlink control channel to the mobile station apparatus b1.
  • the CCE set processing unit a143 selects, as the start point number, a number having the same relative number as the start point number selected based on the mobile station identifier in the selected subband.
  • the relative numbers are numbers in the same order, counting in ascending order of control channel element numbers in each subband.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining downlink control channel multiplexing processing and detection processing according to a modification of the present embodiment.
  • the example described below is an example in which the maximum number of control channel element start point numbers is “3”.
  • the CCE aggregation processing unit a143 selects the CCE 30 as the control channel element of the starting point number based on the mobile station identifier of the mobile station device b1.
  • the CCE set processing unit a143 sequentially selects subband 1 and subband 3 having frequencies close to subband 2.
  • the CCE aggregation processing unit a143 selects the CCE 10 having the same relative number (“10”) in the sub-band 1 and the CCE 30 in the sub-band 1, and in the sub-band 3 the relative number in the CCE 30 and the sub-band. Select the same CCE 50 and set it to the starting point number of the control channel element.
  • the CCE aggregation processing unit a143 selects a control channel element having a predetermined number of control channel elements in the same subband and having consecutive numbers from the start point number as a mobile station individual search band.
  • the CCE set processing unit a143 sets the selected mobile station individual search band to the CCE set n of one or more types of CCE sets of the control information input from the control unit a13 as shown in FIG. .
  • the CCE aggregation processing unit a143 is a control channel element that arranges one downlink control channel signal in one of the CCE aggregation n.
  • the start CCE selection unit b1201 of the reception processing unit b11 selects the start point number of the control channel element based on the mobile station identifier of the own device.
  • the start CCE selection unit b1201 selects a subband to which the control channel element of the start point number selected based on the mobile station identifier of the own device belongs.
  • the CCE aggregation processing unit a143 selects subbands in the order in which the subband frequencies (for example, average frequency) are close to the selected subband. In this way, the CCE aggregation processing unit a143 selects the maximum number of subbands in the number of control channel element start point numbers notified from the base station apparatus a1.
  • the start CCE selection unit b1201 selects, as the start point number, a number having the same relative number as the start point number selected based on the mobile station identifier in the selected subband.
  • the start CCE selection unit b1201 outputs the selected plurality of start point numbers to the selection unit b119 and the CCE selection unit b1202.
  • the selection unit b119 selects a subband (subbands 1, 2, and 3 in this example) for decoding the downlink control channel based on the start point number input from the start CCE selection unit b1201. That is, the start CCE selection unit b1201 and the selection unit b119 include subbands having subband numbers selected based on the mobile station identifiers of their own devices, and the adjacent subbands having the maximum number of control channel element start point numbers. Bands are selected in a predetermined order.
  • the selection unit b119 performs deinterleaving in units of resource element groups in the selected subband, and uses the signals of nine resource element groups having consecutive numbers as deinterleaved as control channel element signals. The data is output to the CCE selection unit b1202 in ascending order of element index.
  • the CCE selection unit b1202 selects a mobile station individual search band based on the start point number of the control channel element input from the start CCE selection unit b1201.
  • the CCE selection unit b1202 selects a signal arranged in the selected mobile station individual search band from the control channel element signals of each subband input from the selection unit b119.
  • the CCE selection unit b1202 outputs the mobile station individual search band signal of each selected subband to the QPSK demodulation unit b1203 in units of control channel elements corresponding to the number of CCEs for each number of CCEs shown in FIG. .
  • the wireless communication system 1 selects a plurality of subbands to be additionally selected in the order of frequency close to the subband selected based on the mobile station identifier.
  • the same selection method may be determined in advance by the CCE aggregation processing unit a143 and the selection unit b119.
  • the CCE aggregation processing unit a143 and the selection unit b119 select a plurality of subbands to be additionally selected in the order in which the frequency increases from the frequency of the subband selected based on the mobile station identifier, or the order in which the frequency decreases. Also good.
  • the CCE aggregation processing unit a143 and the selection unit b119 have higher frequencies from subband 2.
  • Subbands 3 and 4 are additionally selected in this order.
  • the CCE set processing unit a143 and the selection unit b119 select a subband by regarding the subband having the highest frequency and the subband having the lowest frequency in the system band as adjacent subbands. To do. For example, when the system band is composed of five subbands 1 to 5, when the number of start point numbers is three and the subband number selected based on the mobile station identifier is “2”, the wireless communication The system 1 additionally selects subband 1 and then subband 5 in order of decreasing frequency from subband 2.
  • the wireless communication system 1 additionally selects continuous subbands depending on the level of frequency, but the present invention is not limited to this, and selects non-continuous subbands. May be.
  • the CCE aggregation processing unit a143 and the start CCE selection unit b1201 uniformly distribute the control channel elements of all subbands by the number of start point numbers, and select the subband to which each start point number belongs. Specifically, when the system band is composed of 100 control channel elements as shown in FIG. 15, the maximum number of start point numbers is “3”, and the start selected based on the mobile station identifier The case where the point number is “30” will be described below.
  • the CCE set processing unit a143 and the start CCE selection unit b1201 divide 100, which is the number of control channel elements constituting the system band, by the maximum number “3” of the number of start point numbers, and the control channel element interval “ 33 "is calculated. In the division, the decimal part is rounded down.
  • the CCE aggregation processing unit a143 and the start CCE selection unit b1201 add a control channel element having a number obtained by adding a natural number multiple of the control channel element interval “33” to the start point number “30” selected based on the mobile station identifier. Select additional.
  • the wireless communication system 1 can arrange the control channel elements having the starting point numbers uniformly distributed in all subbands.
  • the multiplexing unit a145 of the base station apparatus a1 is a predetermined number of control channel elements in the same subband, and the control is performed starting from the starting point numbers “30”, “63”, and “96”.
  • the channel element is selected as the mobile station individual search band, and the downlink control channel signal is arranged.
  • the start CCE selection unit b1201 of the mobile station apparatus b1 selects “30”, “63”, “96” as the start point numbers, and the start point numbers “30”, “30” selected by the selection unit b119 and the CCE selection unit b1202. 63 "and" 96 "information is output.
  • the selection unit b119 selects a subband (in this example, subbands 2, 4, and 5) for decoding the downlink control channel based on the start point number input from the start CCE selection unit b1201. That is, the start CCE selection unit b1201 and the selection unit b119 include subbands selected based on the mobile station identifier of the own device, and the subbands having the maximum number of start point numbers are subband frequencies in the system band. Is selected to be uniformly dispersed.
  • the selection unit b119 performs deinterleaving in units of resource element groups in the selected subband, and uses the signals of nine resource element groups having consecutive numbers as deinterleaved as control channel element signals.
  • the data are output to the CCE selection unit b1202 in ascending order of element index.
  • the radio communication system 1 allows the base station device a1 to address the mobile station identifier mobile device b1 or c1 to the mobile station individual search band in the subband based on the mobile station identifier.
  • Mobile station apparatus b1 or c1 selects a subband in which a downlink control channel signal addressed to the mobile station apparatus is allocated based on the mobile station identifier of the mobile station apparatus, By performing a decoding process in the selected subband, the downlink control channel signal addressed to the own apparatus is decoded.
  • the radio communication system 1 can decode the signal of the downlink control channel addressed to itself by performing the decoding process only within the selected subband. Therefore, the decoding process can be performed without increasing the number of times of decoding the downlink control channel.
  • the radio communication system 1 multiplexes the downlink control channel signal in the mobile station individual search band within the subband.
  • both the mobile station apparatus b1 capable of receiving the transmission signal from the base station apparatus a1 in the system band used by the base station apparatus a1 and the mobile station apparatus c1 capable of receiving in the subband are multiplexed downlinks. It is possible to receive a control channel signal and perform a decoding process, and to ensure wireless communication compatibility.
  • the mobile station devices b1 and c1 select the start point number based on the mobile station identifier notified from the base station device a1.
  • the mobile station apparatus uses a mobile station identifier notified from the base station apparatus, a subband number (subband identifier), and a start point number in the subband of the subband number. Select.
  • the overall image of the wireless communication system according to this embodiment is the same as that of the first embodiment (FIG. 1).
  • the base station apparatus A1 is referred to as a base station apparatus a2
  • the mobile station apparatuses B1 and B2 are referred to as a mobile station apparatus b2
  • the mobile station apparatus C1 is referred to as a mobile station apparatus c2.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating numbering of control channel elements in the system band according to the second embodiment of the present invention. This figure shows that 5 subbands are configured in the system band, and 20 control channel elements are configured in each subband.
  • the frequency band of subband s is assumed to be lower than the frequency band of subband s + 1. For example, it is assumed that the frequency in the frequency band of subband 1 is lower than the frequency in the frequency band from subband 2, and the frequency in the frequency band in subband 2 is lower than the frequency in the frequency band from subband 3.
  • the base station apparatus a2 first interleaves the resource elements in the subband 1 using a block interleaver.
  • the base station apparatus a1 receives CCE 1, CCE 2, CCE 3, CCE 4, CCE 5, CCE 6, CCE in the order of output from the block interleaver for control channel elements each consisting of nine resource element groups. 7, CCE 8, CCE 9, CCE 10, CCE 11, CCE 12, CCE 13, CCE 14, CCE 15, CCE 16, CCE 17, CCE 18, CCE 19, CCE 20 are numbered.
  • the base station apparatus a2 adds a number indicating the subband number “1” to the numbered control channel element to obtain CCE (1, 1), CCE (1, 2), CCE (1, 3). ), CCE (1, 4), CCE (1, 5), CCE (1, 6), CCE (1, 7), CCE (1, 8), CCE (1, 9), CCE (1, 10) , CCE (1, 11), CCE (1, 12), CCE (1, 13), CCE (1, 14), CCE (1, 15), CCE (1, 16), CCE (1, 17), Numbering is performed as CCE (1, 18), CCE (1, 19), and CCE (1, 20).
  • the number u of CCE (s, u) (u is a natural number) subjected to this numbering is referred to as a control channel element index u.
  • the number s indicates a subband number.
  • the base station device a2 continues to CCE (2, 1), CCE (2, 2), CCE (2, 3), CCE (2, 4) in the same manner for the control channel element of subband 2.
  • CCE (2, 5), CCE (2, 6), CCE (2, 7), CCE (2, 8), CCE (2, 9), CCE (2, 10), CCE (2, 11), CCE (2, 12), CCE (2, 13), CCE (2, 14), CCE (2, 15), CCE (2, 16), CCE (2, 17), CCE (2, 18), CCE (2, 19) and CCE (2, 20) are numbered.
  • the base station apparatus a2 continues to number the control channel elements of subband 3, subband 4, and subband 5 in the same manner.
  • FIG. 17 is a schematic block diagram showing a configuration of the transmission processing unit a24 according to the present embodiment.
  • the transmission processing unit a24 (FIG. 17) according to the present embodiment is compared with the transmission processing unit a14 (FIG. 7) according to the first embodiment, the CCE aggregation processing unit a243 of the downlink control channel arrangement unit a246 is different.
  • downlink shared data channel processing units a141-1 to a141-m downlink control channel processing units a142-1 to a142-n, multiplexing unit a145, pilot channel processing unit a144, transmission unit a147- 1 and a147-2 and the functions of the transmission antennas a148-1 and a148-2) are the same as those in the first embodiment, and the description of the same functions as those in the first embodiment is omitted.
  • the CCE aggregation processing unit a243 inputs the mobile station identifiers of the mobile station devices b2 and c2 to which the downlink control channel is allocated to a predetermined hash function g, and the subband number s1 that is the output result thereof is downlink controlled. Select as subband to multiplex channels.
  • the hash function g is a function that outputs a subband number s and a starting point number u in response to input of a mobile station identifier.
  • the hash function g is a function that outputs a subband number s and a starting point number u in response to the input of the mobile station identifier and the number of CCE sets, as in the function f of the first embodiment. Also good.
  • the CCE aggregation processing unit a243 inputs the mobile station identifiers of the mobile station apparatuses b2 and c2 to which the downlink control channel is allocated to the hash function g, and the control channel element index u1 that is the output result is input in the selected subband. Select as starting point number for control channel element.
  • the CCE aggregation processing unit a243 selects a control channel element having a predetermined number of control channel elements in the selected subband and having consecutive numbers from the start point number u1, as the mobile station individual search band.
  • the CCE aggregation processing unit a243 selects the mobile station individual search band by regarding the control channel element index as a number in which the maximum number and the minimum number are consecutive in the subband. Note that the number of control channel elements constituting the mobile station individual search band, that is, the above-mentioned predetermined number may be different for each number of CCE sets.
  • the CCE set processing unit a243 sets the selected mobile station individual search band to the CCE set n of one or more types of CCE sets of the control information input from the control unit a13 as illustrated in FIG. .
  • the CCE aggregation processing unit a243 selects a control channel element so that one downlink control channel signal is arranged in one of the CCE aggregation n.
  • FIG. 18 is a schematic block diagram showing a configuration of the reception processing unit b21 according to the present embodiment.
  • the reception processing unit b21 (FIG. 18) according to the present embodiment is compared with the reception processing unit b11 (FIG. 11) according to the first embodiment, the selection unit b219, the start CCE selection unit b2201 of the control channel decoding unit b220, and The CCE selection unit b1202 is different.
  • the selection unit b219 inputs the mobile station identifier of its own device to the hash function g, and selects the subband number s1 that is the output result as the subband for performing the decoding process of the downlink control channel.
  • the selection unit b219 performs a process of reconfiguring the control channel element in the selected subband s1, and the signals arranged in all the control channel elements in the subband s1 are assigned CCE in ascending order of the control channel element index u.
  • the data is output to the selection unit b2202.
  • the start CCE selection unit b2201 inputs its own mobile station identifier to the hash function g, and uses the control channel element index u1 that is the output result as the start point number of the control channel element that starts decoding the downlink control channel. Select as. Further, the start CCE selection unit b2201 determines a candidate number of CCE sets from the number of control channel elements constituting a predetermined mobile station individual search band. Note that, regardless of the number of control channel elements constituting the mobile station individual search band, a plurality of predetermined CCE sets may be candidates for the number of CCE sets for performing downlink control channel decoding processing.
  • the start CCE selection unit b2201 outputs a start point number u1 as a selection result and one of the candidates for the number of CCE sets to the CCE selection unit b2202. Note that the start CCE selection unit b2201 sequentially inputs the above-mentioned CCE set number candidates and outputs the start point number u1 corresponding to the number of CCE sets until receiving control indicating that the selection is stopped from the control unit b12. .
  • the CCE selection unit b2202 selects a mobile station individual search band based on the start point number u1 of the control channel element input from the start CCE selection unit b2201.
  • the CCE selection unit b2202 selects a signal arranged in the selected mobile station individual search band from the control channel element signals of the subband s1 input from the selection unit b219.
  • the CCE selecting unit b2202 outputs the signal of the selected mobile station individual search band to the QPSK demodulating unit b1203 in units of one control channel element as a candidate for the number of CCE sets input from the start CCE selecting unit b2201.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining an example of downlink control channel multiplexing processing and detection processing according to the present embodiment.
  • the CCE set processing unit a243 inputs the mobile station identifier to the hash function g, selects the subband number “3” as the output result as the subband for performing the downlink control channel decoding process, Further, the case where the control channel element index “10”, which is the output result, is selected as the start point number is shown. In this case, the control channel element of the starting point number is CCE (3, 10).
  • the CCE aggregation processing unit a243 adds “8” consecutive control channel elements CCE (3, 10) to CCE (3, 17) from the starting point number “10” in the subband 3.
  • the mobile station individual search band is selected.
  • the CCE set processing unit a243 converts the mobile station individual search bands, that is, CCE (3, 10) to CCE (3, 17) into CCE set 2, CCE (3, 10) and CCE (3, 11), CCE (3, 12) and CCE (3, 13), CCE (3, 14) and CCE (3, 15), CCE (3, 16) and CCE (3, 17).
  • the CCE set processing unit a243 selects one of the CCE sets 2 as a control channel element for arranging a signal of one downlink control channel.
  • the selection unit b219 inputs the mobile station identifier of the own device to the hash function g, and selects the subband number “3” as the output result as the subband for performing the decoding process of the downlink control channel. Further, the mobile station identifier of the own apparatus is input to the start CCE selection unit b2201 and the hash function g, and the control channel element index “10” that is the output result is selected as the start point number.
  • the CCE selection unit b2202 continues from the start point number “10” from the signals of the control channel elements CCE (3, 1) to CCE (3, 20) of the subband “3” input from the selection unit b219.
  • the “8” control channel elements CCE (3, 10) to CCE (3, 17) are selected as mobile station individual search bands.
  • the CCE selection unit b2202 includes CCE (3, 10), CCE (3, 11), CCE (3, 12), CCE (3, 13), CCE (3, 14), which are selected mobile station individual search bands.
  • a QPSK demodulator for CCE (3, 15), CCE (3, 16), and CCE (3, 17) signals in units of one control channel element as a candidate for the number of CCE sets input from the start CCE selector b1201 b1203. For example, when one of the candidates for the number of CCE sets is “2”, the CCE selection unit b2202 first outputs CCE (3, 10) and CCE (3, 11), and then CCE (3, 12).
  • CCE (3, 13) are output, then CCE (3, 14) and CCE (3, 15) are output, and then CCE (3, 16) and CCE (3, 17) are output.
  • the operation of the wireless communication system 2 according to the present embodiment is the same as the operation of the wireless communication system 1 according to the first embodiment (FIGS. 13 and 14).
  • the wireless communication system 1 may set a plurality of mobile station individual search bands as follows.
  • the radio communication system 2 uses the maximum number of subbands for multiplexing the downlink control channel for one mobile station apparatus b2 (information indicating the number of search subbands; And a downlink control channel multiplexing process and a detection process are performed based on the maximum number.
  • the radio resource control unit a12 of the base station apparatus a2 determines the number of subbands that can be simultaneously multiplexed, and transmits control data including the determined information to the mobile station apparatus b2 via the control unit a13 and the transmission processing unit a24.
  • the control unit a13 generates a necessary number of downlink control channel control data based on the downlink shared data channel radio resource allocation information input from the radio resource control unit a12, and outputs the control data to the transmission processing unit a24.
  • the CCE aggregation processing unit a243 of the transmission processing unit a24 inputs the mobile station identifier of the mobile station device b2 to which the downlink control channel is allocated to the hash function g, and the subband number s1 that is the output result is input to the downlink control channel. Are selected as subbands to be multiplexed.
  • the CCE aggregation processing unit a243 is the number of subbands that can be multiplexed simultaneously in the order from the selected subband to the subband frequency (for example, average frequency), and the downlink control input from the control unit a13. Subbands are further selected by the number of channel control data.
  • the multiplexing unit a145 multiplexes the downlink control channel signal on the subband selected by the CCE aggregation processing unit a243.
  • the base station apparatus a2 transmits the multiplexed downlink control channel signal to the mobile station apparatus b2.
  • the selection unit b219 of the reception processing unit b11 inputs the mobile station identifier of the own device to the hash function g, and the subband number s1 that is the output result may be multiplexed with the signal of the downlink control channel. Select as subband.
  • the selection unit b219 selects the number of subbands that can be simultaneously multiplexed notified from the base station apparatus a2 in the order in which the subband frequencies are close to the selected subband.
  • the selection unit b219 performs deinterleaving in units of resource element groups in each of the selected subbands, and outputs the signals of the nine resource element groups having the consecutive numbers after deinterleaving. Are output to the CCE selection unit b2202 in ascending order of the control channel element index. Since the function of the control channel decoding unit b220 is the same as the function described above, description thereof is omitted.
  • the wireless communication system 2 selects the subbands to be additionally selected in the order of subbands whose frequencies are close to the frequency of the subband selected based on the mobile station identifier of the own device.
  • the present invention is not limited to this, and the same selection method may be determined in advance by the CCE set processing unit a243 and the selection unit b219.
  • the CCE aggregation processing unit a243 and the selection unit b219 select a plurality of subbands to be additionally selected in the order in which the frequencies increase or decrease from the frequency of the subband selected based on the mobile station identifier. May be.
  • the CCE set processing unit a243 and the selection unit b219 select a subband by regarding the subband having the highest frequency and the subband having the lowest frequency in the system band as adjacent subbands. .
  • the radio communication system 2 may uniformly distribute the number of all subbands by the number of subbands that can be multiplexed simultaneously, and may additionally select a plurality of subbands.
  • the CCE set processing unit a243 and the selection unit b219 divide the total number of subbands by the number of subbands that can be multiplexed simultaneously, and add the number of division results from the subband number selected based on the mobile station identifier.
  • the subtracted number is set as a subband to be additionally selected.
  • the radio communication system 2 notifies the mobile station device b2 of the number of subbands that can be simultaneously multiplexed by the base station device a2, and the number of subbands that the mobile station device b2 can simultaneously multiplex. Based on the above, it is possible to select a plurality of subbands in which a downlink control channel signal may be multiplexed, and to perform a decoding process on the signals arranged in the subbands, thereby controlling downlink control for the own device Detect the channel signal. As a result, the mobile station apparatus b2, which requires a lot of radio resources in the downlink shared data channel in order to perform large-capacity data communication, is operated to detect a plurality of downlink control channels.
  • the mobile station apparatus b2 that does not need a lot of radio resources for the downlink shared data channel can be operated to detect one downlink control channel, and the mobile station apparatus b2 responds to a request related to data communication. Accordingly, it is possible to efficiently control the decoding processing load of the downlink control channel.
  • CCE set processing units a143 and a243, a multiplexing unit a145, a part of mobile station apparatuses b1, b2, and c1, a selection unit b119, b219, start CCE selection units b1201, b2201, and CCE selection units b1202, b2202 may be realized by a computer.
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by a computer system and executed.
  • the “computer system” is a computer system built in the base station devices a1 and a2 or the mobile station devices b1, b2 and c1, and includes hardware such as an OS and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included and a program that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the present invention is suitable for use in mobile station apparatuses, radio communication systems, and similar technologies related to mobile communication, and can perform decoding processing without increasing the number of times of downlink control channel decoding processing. .
  • A1, a1, a2 ... base station device, B1, B2, b1, b2, C1, c1, c2 ... mobile station device a11 ... reception processing unit, a12 ... radio resource control unit, a13 Control unit, a14, a24 ... Transmission processing unit a1411-a141-m ... Downlink shared data channel processing unit, a1421-a142-n ... Downlink control channel processing unit, a143, a243 ... CCE set processing unit, a144 ... pilot channel processing unit, a145 ... multiplexing unit, a146, a246 ...
  • downlink control channel arrangement unit (individual signal arrangement unit), a147-1, a147-2, ⁇ Transmitter, a148-1, a148-2 ... Transmit antenna, a1411 ... Turbo encoder, a1412 ... Data modulator, a1413 ... S / Part, a1421 ... convolutional code part, a1422 ... QPSK modulation part, a1423 ... S / P part, a1471 ... IFFT part, a1472 ... GI insertion part, a1473 ... D / A part , A1474 ... transmission RF part b11, b21 ... reception processing part, b12 ... control part, b13 ... transmission processing part b111 ...
  • reception part b112 ... demultiplexing part, b113 ... Channel estimation unit, b114 ... channel compensation unit, b115 ... P / S unit, b116 ... data demodulation unit, b117 ... turbo decoding unit, b118 ... channel compensation unit, b119, b219 ..Selection unit, b120, b220 ... control channel decoding unit (individual signal decoding unit), b1111 ... reception RF unit, b1112 ... A / D unit, b1113 ... symbol Timing detection unit, b1114 ... GI removal unit, b1115 ... FFT unit, b1201, b2201 ... start CCE selection unit, b1202, b2202 ... CCE selection unit, b1203 ... QPSK demodulation unit, b1204 ..Viterbi decoder unit, b1205 ... CRC inspection unit

Landscapes

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Abstract

 送信装置から予め通知された自装置の受信装置識別子に基づいて、自装置宛の個別信号が配置されるサブバンドである検索サブバンドを選択する選択部と、前記選択部が選択した検索サブバンドにおいて、自装置の受信装置識別子に基づいて自装置宛の前記個別信号が配置される移動局個別検索帯域を選択し、該選択した移動局個別検索帯域を同じ大きさの帯域幅で分割した個別信号配置帯域の候補毎に、該候補の個別信号配置帯域に配置された前記送信信号に対して復号処理を施すことにより、自装宛の前記個別信号を復号する個別信号復号部と、を備える。

Description

無線通信システム、受信装置、受信制御方法、及び受信制御プログラム
 本発明は、無線通信システム、受信装置、受信制御方法、及び受信制御プログラムに関する。
 本願は、2008年9月22日に、日本に出願された特願2008-242784号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の第三世代(3G)無線アクセス方式として、W‐CDMA(Wideband Code Division Multiple Access;広帯域符号分割多元接続)方式が3GPP(3rd Generation Partnership Project;第3世代パートナーシッププロジェクト)において標準化され、同方式によるセルラー移動通信サービスが開始されている。また、3GPPにおいて、3Gの進化(Evolved Universal Terrestrial Radio Access;以下、「EUTRA」という)及び3Gネットワークの進化(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)が検討されている。
 EUTRAの下りリンクとして、マルチキャリア送信であるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing;直交周波数分割多重)方式が提案されている。また、EUTRAの上りリンクとして、シングルキャリア送信であるDFT(Discrete Fourier Transform;離散フーリエ変換)-Spread OFDM方式のシングルキャリア通信方式が提案されている。
 また、3GPPにおいて、セルラー移動通信の第四世代(4th Generation;第4世代、以下、「4G」という)無線アクセス方式(Advanced EUTRA;以下、「A-EUTRA」という)および、4Gネットワーク(Advanced EUTRAN)の検討が開始されている。
 A-EUTRAでは、EUTRAよりも広い周波数帯域に対応すること、およびEUTRAとの互換性(compatibility)を確保することが検討されており、基地局装置が周波数帯域の一部を使ってA-EUTRAに対応した移動局装置、およびEUTRAに対応した移動局装置と通信を行うことが提案されている。A-EUTRAの下りリンクとして、マルチキャリア送信であるOFDMを用い、複数の周波数帯域を用いて通信を行うレイヤード(Layered) OFDM方式が提案されている(非特許文献1)。
 以下、EUTRAの下りリンクにおける下りリンク制御チャネルの通信技術について説明をする。
 図20は、EUTRAにおける下りリンク無線フレームの概略構成を示す図である。この図において、横軸は周波数領域、縦軸は時間領域を表している。下りリンク無線フレームは、無線リソース割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯および時間帯からなるPRB(Physical Resource Block:物理リソースブロック)ペアから構成されている。1物理リソースブロックPRBペアは時間領域で連続する2個の物理リソースブロックPRBから構成される。
 1個の物理リソースブロックPRBは周波数領域において12個のサブキャリアから構成され、時間領域において7個のOFDMシンボルから構成される。システム帯域幅は、基地局装置の通信帯域幅である。時間領域においては、7個のOFDMシンボルから構成されるスロット、2個のスロットから構成されるサブフレーム、10個のサブフレームから構成される無線フレームがある。なお、1個のサブキャリアと1個のOFDMシンボルから構成されるユニットをリソースエレメントと呼ぶ。また、下りリンク無線フレームではシステム帯域幅に応じて複数の物理リソースブロックPRBが配置される。
 各サブフレームには少なくとも、情報データの送信に用いる下りリンク共有データチャネル、制御データの送信に用いる下りリンク制御チャネルが配置される。この図において図示は省略するが、下りリンク共有データチャネル及び下りリンク制御チャネルのチャネル推定に用いる下りリンクパイロットチャネルが複数のリソースエレメントに分散して配置される。この図では、下りリンク制御チャネルはサブフレームの1番目と2番目と3番目のOFDMシンボルに配置され、下りリンク共有データチャネルはその他のOFDMシンボルに配置された場合を示しているが、下りリンク制御チャネルが配置されるOFDMシンボルはサブフレーム単位で変化する。
 なお、この図において図示は省略しているが、下りリンク制御チャネルを構成するOFDMシンボル数を示す制御フォーマットインディケータチャネルは1OFDMシンボル目に配置され、下りリンク制御チャネルは1番目のOFDMシンボルのみに配置されたり、1番目と2番目のOFDMシンボルに配置されたりする。また、同一のOFDMシンボルにおいて下りリンク制御チャネルと下りリンク共有データチャネルは一緒に配置されない。下りリンク制御チャネルは、移動局識別子または移動局群識別子、下りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当て情報、マルチアンテナ関連情報、変調方式、符号化率、再送パラメータなどが配置される。
 下りリンク制御チャネルは、図21に示すように、複数の制御チャネルエレメント(CCE:Control Channel Element)により構成される。制御チャネルエレメントの数はシステム帯域幅と下りリンク制御チャネルを構成するOFDMシンボル数と通信に用いる基地局装置の送信アンテナ数に応じた下りリンクパイロットチャネルの数に依存する。制御チャネルエレメントは、後述するように、複数のリソースエレメントにより構成される。
 図21は、EUTRAにおける制御チャネルエレメントと下りリンク制御チャネルの論理的な関係を説明する図である。ここで、CCE nは、制御チャネルエレメントインデックスnの制御チャネルエレメントを示す。制御チャネルエレメントインデックスは、制御チャネルエレメントを識別する番号である。
 下りリンク制御チャネルは、複数の制御チャネルエレメントからなる集合により構成される。この集合を構成する制御チャネルエレメントの数を、以下、「CCE集合数」(CCE aggregation number)という。下りリンク制御チャネルを構成するCCE集合数は符号化率、制御データサイズに応じて決まる。また、n個の制御チャネルエレメントからなる集合を、以下、「CCE集合n」という。例えば、1個の制御チャネルエレメントにより下りリンク制御チャネルを構成したり(CCE集合1)、2個の制御チャネルエレメントにより下りリンク制御チャネルを構成したり(CCE集合2)、4個の制御チャネルエレメントにより下りリンク制御チャネルを構成したり(CCE集合4)、8個の制御チャネルエレメントにより下りリンク制御チャネルを構成したりする(CCE集合8)。
 制御チャネルエレメントは、図22に示すように、複数のリソースエレメントグループ(mini‐CCEとも称す)により構成される。
図22は、EUTRAにおける下りリンク無線フレームにおけるリソースエレメントグループの配置例を説明する図である。ここでは、下りリンク制御チャネルが1番目から3番目までのOFDMシンボルにより構成され、2本の送信アンテナの下りリンクパイロットチャネルが配置された場合について示す。この図において、横軸は周波数領域、縦軸は時間領域を表わしている。
 この図の配置例では、1個のリソースエレメントグループは4個のリソースエレメントにより構成され、周波数領域の隣接するリソースエレメントにより構成される。この図において、下りリンク制御チャネルの同一の符号が付されたリソースエレメントは、同一のリソースエレメントグループに属することを示す。なお、下りリンクパイロットチャネルが配置されたリソースエレメントR1、R2は飛ばしてリソースエレメントグループが構成される。
 この図は、周波数の最も低く、1番目のOFDMシンボルのリソースエレメントグループから番号付け(符号「1」)が行なわれ、次に周波数の最も低く、2番目のOFDMシンボルのリソースエレメントグループに番号付け(符号「2」)が行なわれ、次に周波数の最も低く、3番目のOFDMシンボルのリソースエレメントグループに番号付け(符号「3」)が行なわれることを示す。
 また、この図は、次に下りリンクパイロットチャネルが配置されない2番目のOFDMシンボルの番号付け(符号「2」)が行なわれたリソースエレメントグループの周波数の隣接するリソースエレメントグループに番号付け(符号「4」)が行なわれ、次に下りリンクパイロットチャネルが配置されない3番目のOFDMシンボルの番号付け(符号「3」)が行なわれたリソースエレメントグループの周波数の隣接するリソースエレメントグループに番号付け(符号「5」)が行なわれることを示す。
 さらに、この図は、次に1番目のOFDMシンボルの番号付け(符号「1」)が行なわれたリソースエレメントグループの周波数の隣接するリソースエレメントグループに番号付け(符号「6」)が行なわれ、次に2番目のOFDMシンボルの番号付け(符号「4」)が行なわれたリソースエレメントグループの周波数の隣接するリソースエレメントグループに番号付け(符号「7」)が行なわれ、次に3番目のOFDMシンボルの番号付け(符号「5」)が行なわれたリソースエレメントグループの周波数の隣接するリソースエレメントグループに番号付け(符号「8」)が行なわれることを示す。以降の、物理リソースブロックPRBペアのリソースエレメントグループに対しても同様の番号付けが行なわれる。
 制御チャネルエレメントは、この図に示すように構成された複数のリソースエレメントグループにより構成される。例えば、1個の制御チャネルエレメントは、周波数領域及び時間領域に分散した9個の異なるリソースエレメントグループにより構成される。具体的には、システム帯域幅全体に対して、この図のように番号付けされた全てのリソースエレメントグループに対してブロックインタリーバを用いてリソースエレメントグループ単位でインタリーブが行なわれ、インタリーブ後の番号の連続する9個のリソースエレメントグループにより1つの制御チャネルエレメントが構成される。
 以下、移動局装置における下りリンク制御チャネルの信号の復号処理について説明をする。
 移動局装置は、各サブフレームにおいて受信した制御チャネルエレメントに対して自装置に割り当てられる可能性のある複数の下りリンク制御チャネルを想定して受信信号の復調、復号をし、下りリンク制御チャネルに付加される巡回冗長検査CRC(Cyclic Redundancy Check)符号を用いて自装置に割り当てられた下りリンク制御チャネルかどうかを確認するCRCチェックを行う。具体的には、基地局装置は予め決められた生成多項式を用いて制御データからCRC符号を生成し、生成したCRC符号と下りリンク制御チャネルを割り当てる移動局装置の移動局識別子と排他的論理和をとった情報(CRC masked by UE ID)を下りリンク制御チャネルに付加して制御チャネルエレメントに多重して送信し、制御チャネルエレメントを受信した移動局装置は前記操作の逆処理を行うことにより、誤り検出と共に自装置宛ての下りリンク制御チャネルが多重されて送信されたかを検出する。
 例えば、図21に示すような下りリンク制御チャネルの場合、CCE1からCCE8までについては、8つのCCE集合1に対してと、4つのCCE集合2に対してと、2つのCCE集合4に対してと、1つのCCE集合8に対してとの合計15通りの制御チャネルエレメントの組み合わせに対して、下りリンク制御チャネルが多重されて送信されたものと想定して、受信信号の復調、復号、CRCチェックを行う。このような処理は下りリンク制御チャネルの総当り復号(Blind decoding)と呼ばれ、総当り復号回数は可能性のある制御チャネルエレメントの数の増加に伴い、増大する。
 ここで、下りリンク制御チャネルの変調方式は、固定であり、符号化率は、CCE集合数毎にいくつかの候補が設定される。従って、総当り復号を行う際には、各制御チャネルエレメントの組み合わせに対して、そのCCE集合数に応じた候補の符号化率各々について復号、CRCチェックを行う。すなわち、ある制御チャネルエレメントの組み合わせのCCE集合数に応じた候補の符号化率が2つであれば、これら2つの符号化率各々を用いた場合の該制御チャネルエレメントの組み合わせに対する復号、CRCチェックを行うので、該制御チャネルエレメントの組み合わせに対して2通りの復号、CRCチェックを行う。符号化率は、下りリンク制御チャネルで送信される制御データの量に応じて変わる。
 なお、下りリンク制御チャネルの制御データの量が一定の場合は、符号化率を、CCE集合数によって決まるようにし、各制御チャネルエレメントの組み合わせに対して一通りの復号、CRCチェックを行うようにしてもよい。
 また、システム帯域幅が広くなるにつれて制御チャネルエレメント数が増大して、下りリンク制御チャネルの総当り復号回数は多くなり、移動局装置の処理負荷が大きくなる。
 そのため、下りリンク制御チャネルの総当り復号回数を減らす方法が用いられる。移動局装置は、下りリンク制御チャネルの復号を行なう制御チャネルエレメントを移動局装置毎に設定する。具体的には、移動局識別子を入力としたハッシュ関数により、移動局装置は下りリンク制御チャネルの復号を開始する制御チャネルエレメントの番号(以下、開始点番号(Startingpoint index)と称す)を選択する。CCE集合数毎に下りリンク制御チャネルの復号を開始する制御チャネルエレメントの番号を選択する。移動局装置は選択した制御チャネルエレメントの番号から複数個の制御チャネルエレメントを用いて下りリンク制御チャネルの復号を行なう(以下、移動局装置が下りリンク制御チャネルの復号を行なう複数個の制御チャネルエレメントの領域を、移動局個別検索帯域(UE specific search space)と称す)。
 基地局装置は、下りリンク制御チャネルを割り当てる移動局装置の移動局識別子を認識しており、移動局識別子に応じて選択される移動局個別検索帯域内の制御チャネルエレメントに移動局装置個別の制御データを含む下りリンク制御チャネルを多重し、送信する。このように、移動局装置が下りリンク制御チャネルの復号を行なう制御チャネルエレメントを制限することにより移動局装置の下りリンク制御チャネルの復号回数を減らす方法が用いられる。
3GPP TSG RAN1 #53、Kansas City、USA、5-9 May、2008、R1-081948"Proposals for LTE-Advanced Technologies"
 しかしながら、基地局装置のシステム帯域幅を広くした無線通信システムに、従来の下りリンク制御チャネルの通信技術を用いると、移動局装置における復号処理の回数が増大し、復号処理による負荷が増大するという欠点があった。
 例えば、A-EUTRAに対応した基地局装置の一部の周波数帯域を、従来技術であるEUTRAにおけるシステム帯域(以下、サブバンドという)幅の複数の帯域とし、基地局装置が、各サブバンド内で従来技術を用いて下りリンク制御チャネルの信号を送信することが考えられる。この場合、移動局装置が、自装置宛の下りリンク制御チャネルを検出するために、全てのサブバンドにおいて、従来の下りリンク制御チャネルの復号処理を行うと、移動局装置における復号処理の回数が増大し、復号処理による負荷が増大するという欠点がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、基地局装置が用いるシステム帯域幅がサブバンドより広くても、下りリンク制御チャネルの復号処理の回数を増大させることなく、復号処理をすることができる無線通信システム、受信装置、受信制御方法、及び受信制御プログラムを提供することにある。
 (1)本発明は上記の課題を解決するためになされたものであり、その一態様は、予め定められた周波数帯域幅の帯域であるサブバンドを複数含むシステム帯域を用いて、各受信装置宛ての個別信号を含む送信信号を送信する送信装置と、前記送信装置からの送信信号を、複数の前記サブバンドを用いて受信可能である複数の受信装置と、を具備する無線通信システムにおいて、前記送信装置は、前記受信装置を識別する受信装置識別子に基づいて、前記サブバンド内に移動局個別検索帯域を割り当て、該割り当てた移動局個別検索帯域を同じ大きさの帯域幅で分割した個別信号配置帯域の少なくとも1つに、前記受信装置識別子の受信装置宛の前記個別信号を配置する個別信号配置部を備え、前記受信装置は、前記送信装置から予め通知された自装置の前記受信装置識別子に基づいて、自装置宛の前記個別信号が配置される前記サブバンドである検索サブバンドを選択する選択部と、前記選択部が選択した検索サブバンドにおいて、自装置の前記受信装置識別子に基づいて選択した前記移動局個別検索帯域内の前記個別信号配置帯域の候補毎に、該候補の個別信号配置帯域に配置された前記送信信号に対して復号処理を施すことにより、自装宛の前記個別信号を復号する個別信号復号部と、を備えることを特徴とする無線通信システムである。
 上記構成によると、前記無線通信システムは、前記送信装置が、前記受信装置識別子に基づいて、前記サブバンド内の移動局個別検索帯域に前記受信装置識別子の受信装置宛の前記個別信号を配置し、前記受信装置が、自装置の前記受信装置識別子に基づいて前記検索サブバンドを選択し、該選択した検索サブバンドにおいて復号処理を行うことにより、自装置が復号可能な前記個別信号を復号するので、前記無線通信システムは、前記システム帯域幅が前記サブバンドより広くても、前記検索サブバンド内でのみ復号処理を行うことにより、自装置が復号可能な前記個別信号を復号することができ、前記個別信号の復号処理の回数を増大させることなく、復号処理をすることができる。
 (2)また、本発明の一態様は、前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて、前記サブバンドを識別するサブバンド識別子を選択し、該選択したサブバンド識別子のサブバンドを、前記検索サブバンドとして選択すること、を特徴とする無線通信システムである。
 (3)また、本発明の一態様は、前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて、前記システム帯域内の帯域を識別する帯域要素識別子であって、前記移動局個別検索帯域に含まれる1つの帯域の帯域要素識別子を選択し、該選択した帯域要素識別子の帯域を含むサブバンドを、前記検索サブバンドとして選択すること、を特徴とする無線通信システムである。
 (4)また、本発明の一態様は、前記帯域要素識別子は、前記サブバンド各々のサブバンド内において連続する番号であって、前記サブバンド内において最大の番号と最小の番号とを連続する番号とみなした番号であり、個別信号復号部は、前記受信装置識別子に基づいて選択した帯域要素識別子である開始点番号から、予め定められた個数の連続する帯域要素識別子の帯域の集合を、前記移動局個別検索帯域として選択すること、を特徴とする無線通信システムである。
 (5)また、本発明の一態様は、前記送信装置は、前記検索サブバンドの数を示す情報を通知する検索サブバンド数通知部を備え、前記選択部は、前記受信装置識別子と、前記検索サブバンド数通知部から通知された検索サブバンドの数を示す情報と、に基づいて前記検索サブバンドを選択すること、を特徴とする無線通信システムである。
 (6)また、本発明の一態様は、前記送信装置は、前記移動局個別検索帯域に含まれる1つの帯域の帯域要素識別子である前記開始点番号の個数を示す情報を通知する開始点番号数通知部を備え、前記選択部は、前記受信装置識別子と、前記開始点番号数通知部から通知された開始点番号の個数を示す情報と、に基づいて前記検索サブバンドを選択すること、を特徴とする無線通信システムである。
 (7)また、本発明の一態様は、前記システム帯域は、周波数帯域において隣接する複数の前記サブバンドを含み、前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて選択したサブバンド識別子のサブバンドを含み、前記検索サブバンド数通知部から通知された情報が示す検索サブバンドの数の隣接するサブバンドを、予め定められた順序で、前記検索サブバンドとして選択し、前記個別信号復号部は、前記選択部が選択した検索サブバンドにおいて、前記受信装置識別子に基づいて、前記サブバンド内の帯域を識別する帯域要素識別子であって、各前記サブバンドで共通の帯域要素識別子、を選択し、該選択した帯域要素識別子を含む帯域要素識別子の帯域の集合を、前記移動局個別検索帯域として選択すること、を特徴とする無線通信システムである。
 (8)また、本発明の一態様は、前記選択部は、前記システム帯域において周波数が最も高いサブバンドと、周波数が最も低いサブバンドと、を隣接するサブバンドとみなして選択したサブバンドを、前記検索サブバンドとして選択すること、を特徴とする無線通信システムである。
 (9)また、本発明の一態様は、前記帯域識別子は、一の前記サブバンド内の前記帯域識別子と、他の前記サブバンド内の前記帯域識別子と、が予め対応付けられた番号であり、前記システム帯域は、周波数帯域において隣接する複数のサブバンドを含み、前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて選択した前記開始点番号の帯域を含むサブバンドを含み、前記開始点番号数通知部から通知された情報が示す前記開始点番号の個数の隣接するサブバンドを、予め定められた順序で、前記検索サブバンドとして選択し、個別信号復号部は、前記受信装置識別子に基づいて選択した開始点番号から、予め定められた個数の連続する帯域要素識別子の帯域の集合と、該集合の帯域要素識別子に、前記選択部が選択した検索サブバンドにおいて対応付けられた帯域要素識別子の帯域の集合と、を前記移動局個別検索帯域として選択すること、を特徴とする無線通信システムである。
 (10)また、本発明の一態様は、前記送信装置は、前記検索サブバンドの数を示す情報を通知する検索サブバンド数通知部を備え、前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて選択した前記サブバンドを含み、前記検索サブバンド数通知部から通知された情報が示す検索サブバンドの数のサブバンドを、前記システム帯域において前記サブバンドの周波数が均一に分散するように、前記検索サブバンドとして選択すること、を特徴とする無線通信システムである。
 (11)また、本発明の一態様は、前記送信装置は、前記送信信号を1つの前記サブバンドの帯域幅の帯域のみで受信可能であるサブバンド帯域受信装置と通信可能であること、を特徴とする無線通信システムである。
 (12)また、本発明の一態様は、予め定められた周波数帯域幅の帯域であるサブバンドを複数含むシステム帯域を用いて、各受信装置宛ての個別信号を含む送信信号を送信する送信装置からの送信信号を、複数の前記サブバンドを用いて受信可能である受信装置において、前記送信装置から予め通知された自装置の前記受信装置識別子に基づいて、自装置宛の前記個別信号が配置される前記サブバンドである検索サブバンドを選択する選択部と、前記選択部が選択した検索サブバンドにおいて、自装置の前記受信装置識別子に基づいて自装置宛の前記個別信号が配置される移動局個別検索帯域を選択し、該選択した移動局個別検索帯域を同じ大きさの帯域幅で分割した個別信号配置帯域の候補毎に、該候補の個別信号配置帯域に配置された前記送信信号に対して復号処理を施すことにより、自装宛の前記個別信号を復号する個別信号復号部と、を備えることを特徴とする受信装置。
 (13)また、本発明の一態様は、前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて、前記サブバンドを識別するサブバンド識別子を選択し、該選択したサブバンド識別子のサブバンドを、前記検索サブバンドとして選択すること、を特徴とする受信装置である。
 (14)また、本発明の一態様は、前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて、前記システム帯域内の帯域を識別する帯域要素識別子であって、前記移動局個別検索帯域に含まれる1つの帯域の帯域要素識別子を選択し、該選択した帯域要素識別子の帯域を含むサブバンドを、前記検索サブバンドとして選択すること、を特徴とする受信装置である。
 (15)また、本発明の一態様は、前記帯域要素識別子は、前記サブバンド各々のサブバンド内において連続する番号であって、前記サブバンド内において最大の番号と最小の番号とを連続する番号とみなした番号であり、個別信号復号部は、前記受信装置識別子に基づいて選択した帯域要素識別子である開始点番号から、予め定められた個数の連続する帯域要素識別子の帯域の集合を、前記移動局個別検索帯域として選択すること、を特徴とする受信装置である。
 (16)また、本発明の一態様は、前記選択部は、前記受信装置識別子と、前記送信装置から通知された検索サブバンドの数を示す情報と、に基づいて前記検索サブバンドを選択すること、を特徴とする受信装置である。
 (17)また、本発明の一態様は、前記選択部は、前記受信装置識別子と、前記送信装置から通知された前記移動局個別検索帯域に含まれる1つの帯域の帯域要素識別子である開始点番号の個数を示す情報と、に基づいて前記検索サブバンドを選択すること、を特徴とする受信装置である。
 (18)また、本発明の一態様は、前記システム帯域は、周波数帯域において隣接する複数の前記サブバンドを含み、前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて選択したサブバンド識別子のサブバンドを含み、前記送信装置から通知された情報が示す検索サブバンドの数の隣接するサブバンドを、予め定められた順序で、前記検索サブバンドとして選択し、前記個別信号復号部は、前記選択部が選択した検索サブバンドにおいて、前記受信装置識別子に基づいて、前記サブバンド内の帯域を識別する帯域要素識別子であって、各前記サブバンドで共通の帯域要素識別子、を選択し、該選択した帯域要素識別子を含む帯域要素識別子の帯域の集合を、前記移動局個別検索帯域として選択すること、を特徴とする受信装置である。
 (19)また、本発明の一態様は、前記選択部は、前記システム帯域において周波数が最も高いサブバンドと、周波数が最も低いサブバンドと、を隣接するサブバンドとみなして選択したサブバンドを、前記検索サブバンドとして選択すること、を特徴とする受信装置である。
 (20)また、本発明の一態様は、前記帯域識別子は、一の前記サブバンド内の前記帯域識別子と、他の前記サブバンド内の前記帯域識別子と、が予め対応付けられた番号であり、前記システム帯域は、周波数帯域において隣接する複数のサブバンドを含み、前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて選択した前記開始点番号の帯域を含むサブバンドを含み、前記送信装置から通知された情報が示す前記開始点番号の個数の隣接するサブバンドを、予め定められた順序で、前記検索サブバンドとして選択し、個別信号復号部は、前記受信装置識別子に基づいて選択した開始点番号から、予め定められた個数の連続する帯域要素識別子の帯域の集合と、該集合の帯域要素識別子に、前記選択部が選択した検索サブバンドにおいて対応付けられた帯域要素識別子の帯域の集合と、を前記移動局個別検索帯域として選択すること、を特徴とする受信装置である。
 (21)また、本発明の一態様は 前記検索サブバンドの数を示す情報を通知し、前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて選択した前記サブバンドを含み、前記送信装置から通知された情報が示す検索サブバンドの数のサブバンドを、前記システム帯域において前記サブバンドの周波数が均一に分散するように、前記検索サブバンドとして選択すること、を特徴とする受信装置である。
 (22)また、本発明の一態様は、前記送信装置は、前記送信信号を1つの前記サブバンドの帯域幅の帯域のみで受信可能であるサブバンド帯域受信装置と通信可能であること、
を特徴とする受信装置である。
 (23)また、本発明の一態様は、予め定められた周波数帯域幅の帯域であるサブバンドを複数含むシステム帯域を用いて、各受信装置宛ての個別信号を含む送信信号を送信する送信装置からの送信信号を、複数の前記サブバンドを用いて受信可能である受信装置における受信制御方法において、前記受信装置が、前記送信装置から予め通知された自装置の前記受信装置識別子に基づいて、自装置宛の前記個別信号が配置される前記サブバンドである検索サブバンドを選択する第1の過程と、前記受信装置が、前記第1の過程にて選択した検索サブバンドにおいて、自装置の前記受信装置識別子に基づいて自装置宛の前記個別信号が配置される移動局個別検索帯域を選択し、該選択した移動局個別検索帯域を同じ大きさの帯域幅で分割した個別信号配置帯域の候補毎に、該候補の個別信号配置帯域に配置された前記送信信号に対して復号処理を施すことにより、自装宛の前記個別信号を復号する第2の過程と、を有することを特徴とする受信制御方法である。
 (24)また、本発明の一態様は、予め定められた周波数帯域幅の帯域であるサブバンドを複数含むシステム帯域を用いて、各受信装置宛ての個別信号を含む送信信号を送信する送信装置からの送信信号を、複数の前記サブバンドを用いて受信可能である受信装置のコンピュータに、前記送信装置から予め通知された自装置の前記受信装置識別子に基づいて、自装置宛の前記個別信号が配置される前記サブバンドである検索サブバンドを選択する選択手段、前記第1の過程にて選択した検索サブバンドにおいて、自装置の前記受信装置識別子に基づいて自装置宛の前記個別信号が配置される移動局個別検索帯域を選択し、該選択した移動局個別検索帯域を同じ大きさの帯域幅で分割した個別信号配置帯域の候補毎に、該候補の個別信号配置帯域に配置された前記送信信号に対して復号処理を施すことにより、自装宛の前記個別信号を復号する個別信号復号手段、として機能させる受信制御プログラムである。
 本発明によれば、無線通信システムは、送信装置が、受信装置を識別する受信装置識別子に基づいて、サブバンド内の移動局個別検索帯域に受信装置識別子の受信装置宛の個別信号を配置し、受信装置が、自装置の受信装置識別子に基づいて、自装置宛の前記個別信号が配置されるサブバンドである検索サブバンドを選択し、該選択した検索サブバンドにおいて復号処理を行うことにより、自装置宛の個別信号を復号するので、無線通信システムは、システム帯域幅がサブバンドより広くても、検索サブバンド内でのみ復号処理を行うことにより、自装置宛の個別信号を復号することができ、個別信号の復号処理の回数を増大させることなく、復号処理をすることができる。
この発明の第1の実施形態に係る無線通信システムの全体像についての概略を説明する図である。 本実施形態に係る基地局装置から移動局装置へ下りリンク無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態に係る制御チャネルエレメントと下りリンク制御チャネルの論理的な関係を説明する図である。 本実施形態に係る下りリンク無線フレームにおけるリソースエレメントグループの配置例を説明する図である。 本実施形態に係るシステム帯域内の制御チャネルエレメントの番号付けについて説明する図である。 本実施形態に係る基地局装置の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態に係る送信処理部の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態に係る下りリンク制御チャネルの多重処理の一例を説明する図である。 本実施形態に係る下りリンク制御チャネルの多重処理の別の一例を説明する図である。 本実施形態に係る移動局装置の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態に係る受信処理部の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態に係る下りリンク制御チャネルの検出処理の一例を説明する図である。 本実施形態に係る下りリンク制御チャネルの多重処理の一例を示すフロー図である。 本実施形態に係る下りリンク制御チャネルの検出処理の一例を示すフロー図である。 本実施形態の変形例に係る下りリンク制御チャネルの多重処理及び検出処理について説明をする図である。 この発明の第2の実施形態に係るシステム帯域内の制御チャネルエレメントの番号付けについて説明する図である。 本実施形態に係る送信処理部の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態に係る受信処理部の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態に係る本実施形態に係る下りリンク制御チャネルの多重処理、及び検出処理の一例を説明する図である。 従来技術に係る下りリンク無線フレームの概略構成を示す図である。 従来技術に係る制御チャネルエレメントと下りリンク制御チャネルの論理的な関係を説明する図である。 従来技術に係る下りリンク無線フレームにおけるリソースエレメントグループの配置例を説明する図である。
(第1の実施形態)
 以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳しく説明する。まず、図1、図2を用いて、本実施形態に係る無線通信システムの全体像、及び無線フレームの構成について説明をする。次に、図3~図5を用いて、本実施形態に係る下りリンク制御チャネルついて説明をする。次に、図6~図11を用いて、本実施形態に係る無線通信システム1の構成について説明をする。
<無線通信システムの全体像、及び無線フレームの構成について>
 以下、本実施形態に係る無線通信システムの全体像、及び無線フレームの構成について説明をする。
 図1は、この発明の第1の実施形態に係る無線通信システムの全体像についての概略を説明する図である。
 この図が示す無線通信システム1は、基地局装置A1(送信装置)と、複数の移動局装置B1、B2(受信装置)及び移動局装置C1(サブバンド帯域受信装置)とが無線通信を行う。基地局装置A1は、予め定められた周波数帯域であるシステム帯域を用いて送信信号を送信する。なお、基地局装置A1は、2本の送信アンテナを備えるが、本発明はこれに限らず、1本であっても、3本以上であってもよい。
 また、この図が示す移動局装置B1、B2は、基地局装置A1からの送信信号を、基地局装置A1が用いるシステム帯域にて受信可能な移動局装置である。
 一方、この図が示す移動局装置C1は、基地局装置A1からの送信信号を、システム帯域幅より狭い周波数帯域幅の帯域(以下、サブバンドと称し、サブバンドの周波数帯域幅をサブバンド帯域幅と称す)にて受信可能な移動局装置である。
 例えば、システム帯域幅は、100MHz(メガヘルツ)でありサブバンド幅は、20MHzである。
 また、この図は、基地局装置A1から移動局装置B1、B2、C1への無線通信の下りリンクが、下りリンクパイロットチャネル、下りリンク制御チャネル、下りリンク共有データチャネル、及び、制御フォーマットインディケータチャネルを含んで構成されることを示す。
 また、この図は、移動局装置B1、B2、C1から基地局装置A1への無線通信の上りリンクが、上りリンク共有データチャネル、上りリンクパイロットチャネル、及び、上りリンク制御チャネル、を含んで構成されることを示す。
 以下、本実施形態において、基地局装置A1を基地局装置a1といい、移動局装置B1、B2を移動局装置b1といい、移動局装置C1をc1という。
 図2は、本実施形態に係る基地局装置a1から移動局装置b1へ下りリンク無線フレームの概略構成を示す図である。
 この図において、横軸は周波数領域、縦軸は時間領域を表している。下りリンク無線フレームは、無線リソース割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯および時間帯からなるPRB(Physical Resource Block:物理リソースブロック)ペアから構成されている。1物理リソースブロックPRBペアは時間領域で連続する2個の物理リソースブロックPRBから構成される。
 また、この図において、1個の物理リソースブロックPRBは、周波数領域において12個のサブキャリアから構成され、時間領域において7個のOFDMシンボルから構成される。
 また、この図において、システム帯域は、複数のサブバンド帯域から構成される。例えば、100MHzの帯域幅のシステム帯域は、5つの20MHzの帯域幅のサブバンドから構成される。なお、1つのサブバンドは、例えば、100個の物理リソースブロックPRBから構成される。また、例えば、サブバンド幅は、EUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access;第3世代の進化)に対応した移動局装置が通信に用いることができる周波数帯域幅であり、システム帯域は、セルラー移動通信の第四世代無線アクセス方式(Advanced EUTRA;A-EUTRA)に対応した移動局装置が通信に用いることができる周波数帯域幅である。
 また、この図が示す時間領域においては、7個のOFDMシンボルから構成されるスロット、2個のスロットから構成されるサブフレーム、10個のサブフレームから構成される無線フレームがある。なお、1個のサブキャリアと1個のOFDMシンボルから構成されるユニットをリソースエレメントと呼ぶ。また、下りリンク無線フレームではシステム帯域幅に応じて複数の物理リソースブロックPRBが配置される。
 各サブフレームには少なくとも、情報データの送信に用いる下りリンク共有データチャネル、制御データの送信に用いる下りリンク制御チャネルが配置される。この図において図示は省略するが、下りリンク共有データチャネル及び下りリンク制御チャネルのチャネル推定に用いる下りリンクパイロットチャネルが複数のリソースエレメントに分散して配置される。この図では、下りリンク制御チャネルはサブフレームの1番目と2番目と3番目のOFDMシンボルに配置され、下りリンク共有データチャネルはその他のOFDMシンボルに配置された場合を示しているが、下りリンク制御チャネルが配置されるOFDMシンボルはサブフレーム単位で変化する。
 なお、この図において図示は省略しているが、下りリンク制御チャネルを構成するOFDMシンボル数を示す制御フォーマットインディケータチャネルは1OFDMシンボル目に配置され、下りリンク制御チャネルは1番目のOFDMシンボルのみに配置されたり、1番目と2番目のOFDMシンボルに配置されたりする。また、同一のOFDMシンボルにおいて下りリンク制御チャネルと下りリンク共有データチャネルは一緒に配置されない。
 下りリンク制御チャネルは、移動局識別子(受信装置識別子)、下りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当て情報、マルチアンテナ関連情報、変調方式、符号化率、再送パラメータなどが配置される。なお、下りリンク制御チャネルには、複数の移動局装置をグループとして識別する移動局群識別子が含まれていてもよい。
<下りリンク制御チャネルについて>
 下りリンク制御チャネルは、図3に示すように、複数の制御チャネルエレメント(CCE:Control Channel Element)により構成される。なお、制御チャネルエレメントの構成の詳細については、後述する。
 図3は、本実施形態に係る制御チャネルエレメントと下りリンク制御チャネルの論理的な関係を説明する図である。ここで、CCE nは、制御チャネルエレメントインデックス(帯域要素識別子)nの制御チャネルエレメントを示す。制御チャネルエレメントインデックスは、制御チャネルエレメントを識別する番号である。
 下りリンク制御チャネルは、複数の制御チャネルエレメントからなる集合により構成される。この集合を構成する制御チャネルエレメントの数を、以下、「CCE集合数」(CCE aggregation number)という。
 下りリンク制御チャネルを構成するCCE集合数は符号化率、制御データサイズに応じて決まる。また、n個の制御チャネルエレメントからなる集合を、以下、「CCE集合n」(個別信号配置帯域)という。例えば、1個の制御チャネルエレメントにより下りリンク制御チャネルを構成したり(CCE集合1)、2個の制御チャネルエレメントにより下りリンク制御チャネルを構成したり(CCE集合2)、4個の制御チャネルエレメントにより下りリンク制御チャネルを構成したり(CCE集合4)、8個の制御チャネルエレメントにより下りリンク制御チャネルを構成したりする(CCE集合8)。
 制御チャネルエレメントは、図4に示すように、複数のリソースエレメントグループ(mini‐CCEとも称す)により構成される。
 図4は、本実施形態に係る下りリンク無線フレームにおけるリソースエレメントグループの配置例を説明する図である。この図は、下りリンク制御チャネルが1番目から3番目までのOFDMシンボルにより構成され、2本の送信アンテナの下りリンクパイロットチャネルが配置されていることを示す。この図において、横軸は周波数領域、縦軸は時間領域を表わしている。
 この図が示す配置例では、1個のリソースエレメントグループは4個のリソースエレメントにより構成され、周波数領域の隣接するリソースエレメントにより構成される。この図において、下りリンク制御チャネルの同一の符号が付されたリソースエレメントは、同一のリソースエレメントグループに属することを示す。なお、下りリンクパイロットチャネルが配置されたリソースエレメントR1、R2は飛ばしてリソースエレメントグループが構成される。
 また、この図は、次に下りリンクパイロットチャネルが配置されない2番目のOFDMシンボルの番号付け(符号「2」)が行なわれたリソースエレメントグループの周波数の隣接するリソースエレメントグループに番号付け(符号「4」)が行なわれ、次に下りリンクパイロットチャネルが配置されない3番目のOFDMシンボルの番号付け(符号「3」)が行なわれたリソースエレメントグループの周波数の隣接するリソースエレメントグループに番号付け(符号「5」)が行なわれることを示す。
 さらに、この図は、次に1番目のOFDMシンボルの番号付け(符号「1」)が行なわれたリソースエレメントグループの周波数の隣接するリソースエレメントグループに番号付け(符号「6」)が行なわれ、次に2番目のOFDMシンボルの番号付け(符号「4」)が行なわれたリソースエレメントグループの周波数の隣接するリソースエレメントグループに番号付け(符号「7」)が行なわれ、次に3番目のOFDMシンボルの番号付け(符号「5」)が行なわれたリソースエレメントグループの周波数の隣接するリソースエレメントグループに番号付け(符号「8」)が行なわれることを示す。以降の、物理リソースブロックPRBペアのリソースエレメントグループに対しても同様の番号付けが行なわれる。
 制御チャネルエレメントは、サブバンド内において、この図に示すように構成された複数のリソースエレメントグループにより構成される。例えば、1個の制御チャネルエレメントは、周波数領域及び時間領域に分散した9個の異なるリソースエレメントグループにより構成される。具体的には、サブバンド帯域幅全体に対して、この図のように番号付けされた全てのリソースエレメントグループに対してブロックインタリーバを用いてリソースエレメントグループ単位でインタリーブが行なわれ、インタリーブ後の番号の連続する9個のリソースエレメントグループにより1つの制御チャネルエレメントが構成される。
 なお、サブバンドのリソースエレメントグループの数、つまり制御チャネルエレメントの数は、サブバンド帯域幅、通信に用いる基地局装置a1の送信アンテナ数に応じた下りリンクパイロットチャネルの数、下りリンク制御チャネルを構成するOFDMシンボル数によって変わる。
 図5は、本実施形態に係るシステム帯域内の制御チャネルエレメントの番号付けについて説明する図である。この図は、システム帯域内に5つのサブバンドが構成され、各サブバンドに20個の制御チャネルエレメントが構成されることを示す。
 また、周波数領域において、サブバンドs(sは自然数、以下、sをサブバンド番号という)の周波数帯域の周波数は、サブバンドs+1の周波数帯域の周波数より、低いものとする。例えば、サブバンド1の周波数帯域の周波数は、サブバンド2よりの周波数帯域の周波数より低く、サブバンド2の周波数帯域の周波数は、サブバンド3よりの周波数帯域の周波数より低いものとする。
 基地局装置a1は、先ず、サブバンド1において、リソースエレメントをブロックインタリーバによりインタリーブする。基地局装置a1は、それぞれ9個のリソースエレメントグループから構成される制御チャネルエレメントに対して、ブロックインタリーバからの出力順に、CCE 1、CCE 2、CCE 3、CCE 4、CCE 5、CCE 6、CCE 7、CCE 8、CCE 9、CCE 10、CCE 11、CCE 12、CCE 13、CCE 14、CCE 15、CCE 16、CCE 17、CCE 18、CCE 19、CCE 20と番号付けを行う。以下、本実施形態において、この番号付けを行ったCCE t(tは自然数)の番号tが、制御チャネルエレメントインデックスtである。
 次に、基地局装置a1は、サブバンド2の制御チャネルエレメントに対して引き続き、同様にCCE 21、CCE 22、CCE 23、CCE 24、CCE 25、CCE 26、CCE 27、CCE 28、CCE 29、CCE 30、CCE 31、CCE 32、CCE 33、CCE 34、CCE 35、CCE 36、CCE 37、CCE 38、CCE 39、CCE 40と番号付けを行う。基地局装置a1は、サブバンド3、サブバンド4、サブバンド5の制御チャネルエレメントに対しても、引き続き同様に、制御チャネルエレメントインデックスtの番号付けを行う。
<基地局装置a1の構成について>
 以下、図6、図7を用いて、本実施形態に係る基地局装置a1の構成について説明する。
 図6は、本実施形態に係る基地局装置a1の構成を示す概略ブロック図である。この図に示すように、基地局装置a1は、受信処理部a11、無線リソース制御部a12、制御部a13、及び、送信処理部a14を含んで構成される。
 受信処理部a11は、制御部a13の制御に従い、受信アンテナにより移動局装置b1、c1から受信した受信信号を復調、復号して、制御データ、情報データを抽出する。受信処理部a11は、抽出した制御データを制御部a13に出力し、情報データを上位層に出力する。
 無線リソース制御部a12は、移動局装置b1、c1各々の送信電力、間欠送受信サイクル、CQI(Channel Quality Indicator;チャネル品質インディケータ)信号の送信周期、変調方式・符号化率などを含む無線リソース制御情報を管理する。無線リソース制御部a12は、無線リソース制御情報を、送信処理部a14を通して、移動局装置b1、c1に送信する。
 また、無線リソース制御部a12は、移動局装置b1、c1への下りリンク制御チャネル、下りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当てをスケジューリングする。また、無線リソース制御部a12は、下りリンク制御チャネルと下りリンク共有データチャネルの符号化率を選択する。また、無線リソース制御部a12は、下りリンク共有データチャネルの変調方式を選択する。
 無線リソース制御部a12は、無線リソースを割り当てる移動局装置b1又はc1の移動局識別子、選択した符号化率、及び、選択した変調方式、を含む制御情報を、制御部a13に出力する。
 制御部a13は、無線リソース制御部a12から入力された制御情報の下りリンク制御チャネルの符号化率に基づき、移動局装置b1、c1に割り当てる下りリンク制御チャネルの制御チャネルエレメントの数(CCE集合数)を決定する。
 制御部a13は、無線リソース制御部a12から入力された制御情報に、決定したCCE集合数を加えた情報を、制御情報として、送信処理部a14に出力する。
 また、制御部a13は、下りリンク制御チャネルを用いて送信する制御データを生成する。次に、制御部a13は、生成した制御データに対して予め決められた生成多項式を用いてCRC(Cyclic Redundancy Check)符号を生成し、生成したCRC符号と下りリンク制御チャネルを割り当てる移動局装置b1又はc1の移動局識別子との排他的論理和をとった検査情報(CRC masked by UE ID)を生成する。
 制御部a13は、生成した制御データに、生成した検査情報を付加した情報を、制御データとして送信処理部a14に出力する。
 なお、制御データは、移動局識別子または移動局群識別子、下りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当て情報、マルチアンテナ関連情報、変調方式、符号化率、再送パラメータ、検査情報等の情報からなり、後述するように、送信処理部a14から下りリンク制御チャネルの信号(個別信号)として、制御データの移動局識別子の移動局装置b1、c1に送信される。
 また、制御部a13は、無線リソース制御部a12から入力された制御情報に基づき、下りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当て、変調方式、符号化率の制御を送信処理部a14に対して行なう。また、制御部a13は、受信処理部a11を制御する。
 送信処理部a14は、制御部a13から入力された制御情報に基づき下りリンク制御チャネル、下りリンク共有データチャネルを生成して送信する。
 送信処理部a14の詳細については、後述する。
<送信処理部a14の構成について>
 以下、送信処理部a14の詳細について説明をする。
 図7は、本実施形態に係る送信処理部a14の構成を示す概略ブロック図である。
 この図に示すように、送信処理部a14は、複数の下りリンク共有データチャネル処理部a141-1~a141-m、複数の下りリンク制御チャネル処理部a142-1~a142-n、CCE集合処理部a143(帯域要素分割部)、パイロットチャネル処理部a144、多重部a145、送信部a147-1、a147-2、及び、送信アンテナa148-1、a148-2、を含んで構成される。
 なお、下りリンク共有データチャネル処理部a141-1~a141-m、下りリンク制御チャネル処理部a142-1~a142-n、及び、送信部a147-1、a147-2は、それぞれ、同様の構成及び機能を有するので、その一つ(それぞれ、下りリンク共有データチャネル処理部a141-1、下りリンク制御チャネル処理部a142-1、送信部a147-1)を代表して説明する。
 また、この図に示すように、下りリンク共有データチャネル処理部a141-1~a141-mは、それぞれ、ターボ符号部a1411、データ変調部a1412、及び、S/P(Serial/Parallel;直並列変換)部a1413、を備える。
 また、この図に示すように、下りリンク制御チャネル処理部a142-1~a142-nは、畳み込み符号部a1421、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying;4相位相偏移変調)変調部a1422、及び、S/P部a1423、を備える。
 また、この図に示すように、送信部a147-1、a147-2は、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform;高速逆フーリエ変換)部a1471、GI(Guard Interval;ガードインターバル)挿入部a1472、D/A(ディジタルアナログ変換)部a1473、及び、送信RF(Radio Frequency;無線周波数)部a1474、を備える。
 下りリンク共有データチャネル処理部a141-1は、移動局装置b1又はc1への情報データをOFDM方式で伝送するためのベースバンド処理を行う。
 ターボ符号部a1411は、入力された情報データを、制御部a13から入力された制御情報の符号化率で、データの誤り耐性を高めるためのターボ符号化を行い、データ変調部a1412に出力する。
 データ変調部a1412は、ターボ符号部a1411が符号化した符号データを、制御部a13から入力された制御情報の変調方式、例えば、QPSK、16QAM(16Quadrature Amplitude Modulation;16直交振幅変調)、64QAM(64Quadrature Amplitude Modulation;64直交振幅変調)のような変調方式で変調し、変調シンボルの信号系列を生成する。データ変調部a1412は、生成した信号系列を、S/P部a1413に出力する。
 S/P部a1413は、データ変調部a1412から入力された直列的な信号系列(ストリーム)を並列的な信号系列に変換し、多重部a145に出力する。
 下りリンク制御チャネル処理部a142-1は、制御部a13から入力された制御データ(無線リソース割り当て情報、移動局識別子など)を、OFDM方式で伝送するためのベースバンド処理を行う。
 畳み込み符号部a1421は、制御部a13から入力された制御情報の符号化率に基づき、制御データの誤り耐性を高めるための畳み込み符号化を行う。ここで、制御データはビット単位で制御される。また、畳み込み符号部a1421は、制御部a13から入力された制御情報の符号化率に基づき、畳み込み符号化処理を行なったビットに対して出力ビットの数を調整するためにレートマッチングも行なう。
 畳み込み符号部a1421は、符号化した制御データをQPSK変調部a1422に出力する。
 QPSK変調部a1422は、畳み込み符号部a1421が符号化した制御データを、QPSK変調方式で変調した変調シンボルの信号系列を、S/P部a1423に出力する。
 S/P部a1423は、QPSK変調部a1422が出力した直列的な信号系列を並列的な信号系列に変換し、CCE集合処理部a143に出力する。
 CCE集合処理部a143は、制御部a13から入力された制御情報の移動局装置b1又はc1の移動局識別子、及び、CCE集合数に基づき、S/P部a1423が出力した下りリンク制御チャネルの信号を配置する制御チャネルエレメントを選択する。
 なお、CCE集合処理部a143が行う制御チャネルエレメントを選択する処理の詳細については、多重部a145が行う多重処理と併せて、後述する。
 CCE集合処理部a143は、S/P部a1423が出力した下りリンク制御チャネルの信号が、選択した制御チャネルエレメントのリソースエレメントグループに配置されるように、下りリンク制御チャネルの信号を並び替える処理を行う。
 具体的に、CCE集合処理部a143は、ブロックインタリーバを備え、サブバンド毎に、制御チャネルエレメントに配置する下りリンク制御チャネルの信号を、リソースエレメントグループ単位でインタリーブを行う。
 CCE集合処理部a143は、インタリーブを行った信号を、インタリーブ処理結果の順に、多重部a145に出力する。
 パイロットチャネル処理部a144は、移動局装置b1、c1において既知の信号である下りリンクパイロットチャネルの信号を生成し、多重部a145に出力する。
 多重部a145は、パイロットチャネル処理部a144から入力された信号と、下りリンク共有データチャネル処理部a141-1~a141-m各々から入力された信号と、を、制御部a13からの制御に従って、下りリンク無線フレームに多重する。
 また、多重部a145は、CCE集合処理部a143から入力された下りリンク制御チャネルの信号を、入力された順に、下りリンク無線フレームに多重する。
 なお、多重部a145は、下りリンク共有データチャネルと下りリンク制御チャネル間の多重を、図2に示したように時間多重で行う。また、多重部a145は、下りリンクパイロットチャネルと、その他のチャネル間の多重は時間・周波数多重で行う。
 多重部a145は、多重化した信号を、送信部a147-1、a147-2に出力する。
 なお、CCE集合処理部a143と多重部a145とを、下りリンク制御チャネル配置部a146(個別信号配置部)という。
 送信部a147-1、a147-2は、多重部a145から入力された多重化された信号を、それぞれ、送信アンテナa148-1、a148-2を介して、移動局装置b1、c1に送信する。
 IFFT部a1471は、多重部a145が多重化した信号を高速逆フーリエ変換し、OFDM方式の変調を行い、GI挿入部a1472に出力する。
 GI挿入部a1472は、IFFT部a1471がOFDM方式の変調した信号に、ガードインターバルを付加することで、OFDM方式におけるシンボルからなるベースバンドのディジタル信号を生成する。周知のように、ガードインターバルは、伝送するシンボルの先頭又は末尾の一部を複製することによって生成される。
 GI挿入部a1472は、生成したベースバンドのディジタル信号をD/A部a1473に出力する。
 D/A部a1473は、GI挿入部a1472から入力されたベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、送信RF部a1474に出力する。
 送信RF部a1474は、D/A部a1473から入力されたアナログ信号から、中間周波数の同相成分及び直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去する。次に、送信RF部a1474は、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送信アンテナa148-1(送信部a147-2の場合は、送信アンテナa148-2)を介して、移動局装置b1、c1に送信する。
<下りリンク制御チャネルの多重処理について>
 以下、CCE集合処理部a143と多重部a145とが行う下りリンク制御チャネルの制御チャネルエレメントへの多重処理について説明する。なお、具体例については、図8、図9を用いて説明をする。
 CCE集合処理部a143は、予め決められたハッシュ関数fに、下りリンク制御チャネルを割り当てる移動局装置b1又はc1の移動局識別子と、CCE集合数とを入力し、その出力結果である制御チャネルエレメントインデックスt1を、移動局装置b1又はc1が下りリンク制御チャネルの復号を開始する制御チャネルエレメントインデックス(以下、開始点番号(Starting point index)と称す)として、選択する。
 ここで、ハッシュ関数fは、移動局識別子とCCE集合数との入力に対し、開始点番号tを出力する関数である。なお、関数fは、移動局識別子とCCE集合数との入力に対して、開始点番号tを出力すればよく、ハッシュ関数に限られない。また、本発明では、関数fは、移動局識別子の入力に対して、開始点番号tを出力する関数であって、出力結果がCCE集合数と独立であってもよい。
 CCE集合処理部a143は、同一のサブバンド内の予め決められた個数の制御チャネルエレメントであって、開始点番号t1から、番号が連続する制御チャネルエレメントを、下りリンク制御チャネルの信号を配置する制御チャネルエレメント(以下、移動局個別検索帯域(UE specific search space:検索領域)という)として選択する。
 ここで、CCE集合処理部a143は、サブバンド内において、制御チャネルエレメントインデックスを、最大の番号と最小の番号とを連続する番号とみなして、移動局個別検索帯域を選択する。
 なお、移動局個別検索帯域を構成する制御チャネルエレメント個数、つまり、上述の予め決められた個数は、CCE集合数毎に異なってもよい。
 CCE集合処理部a143は、選択した移動局個別検索帯域を、図3に示したように、制御部a13から入力された制御情報の1つ以上の種類のCCE集合数のCCE集合nに設定する。CCE集合処理部a143は、そのCCE集合nの1つに、1つの下りリンク制御チャネルの信号が配置されるように、制御チャネルエレメントを選択する。
 CCE集合処理部a143は、選択した制御チャネルエレメントに配置される信号に対し、上述のように、リソースエレメントグループ単位でインタリーブを行い、多重部a145に出力する。多重部a145は、CCE集合処理部a143から入力された下りリンク制御チャネルの信号を、入力された順に、リソースエレメントに配置する。
 すなわち、下りリンク制御チャネル配置部a146は、移動局装置b1又はc1の移動局識別子に基づいて、サブバンド内に移動局個別検索帯域を割り当て、該割り当てた移動局個別検索帯域を同じ大きさの帯域幅で分割したCCE集合nの少なくとも1つに、移動局装置b1又はc1宛の下りリンク制御チャネルの信号を配置する。
 以下、図8、図9を用いて、本実施形態に係る下りリンク制御チャネルの制御チャネルエレメントへの多重処理の具体例を説明する。
 これらの具体例では、移動局個別検索帯域を構成する制御チャネルエレメントの個数が「8」個、一つの下りリンク制御チャネルの信号に用いる制御チャネルエレメントの個数(CCE集合数)が「2」個とする。
 図8は、本実施形態に係る下りリンク制御チャネルの多重処理の一例を説明する図である。
 この図は、CCE集合処理部a143が、ハッシュ関数fに、移動局識別子とCCE集合数「2」を入力し、出力の結果である制御チャネルエレメントインデックス「24」を、開始点番号として選択した場合を示す。なお、開始点番号が「24」の制御チャネルエレメントは、CCE24であり、CCE24は、図5において、サブバンド2を構成する制御チャネルエレメントである。
 この図は、CCE集合処理部a143が、開始点番号「24」から、番号が連続する「8」個の制御チャネルエレメントCCE24~CCE31を、移動局個別検索帯域として選択したことを示す。
 この場合、CCE集合処理部a143は、移動局個別検索帯域、つまり、CCE24~CCE31を、CCE集合2である、CCE24とCCE25、CCE26とCCE27、CCE28とCCE29、CCE30とCCE31、とする。
 CCE集合処理部a143は、そのCCE集合2の1つを、1つの下りリンク制御チャネルの信号を配置する制御チャネルエレメントとして選択する。この図は、CCE集合処理部a143が、ハッチングされたCCE26とCCE27を、1つの下りリンク制御チャネルの信号を配置する制御チャネルエレメントとして選択したことを示す。
 なお、CCE集合処理部a143は、2つ以上の下りリンク制御チャネルの信号を、同じ移動局個別検索帯域内に配置するようにしてもよい。
 図9は、本実施形態に係る下りリンク制御チャネルの多重処理の別の一例を説明する図である。
 この図は、CCE集合処理部a143が、ハッシュ関数fに、移動局識別子とCCE集合数「2」を入力し、出力の結果である制御チャネルエレメントインデックス「36」を、開始点番号として選択した場合を示す。なお、開始点番号が「36」の制御チャネルエレメントは、CCE36であり、CCE36は、図5において、サブバンド「2」を構成する制御チャネルエレメントである。
 この図は、CCE集合処理部a143が、開始点番号「36」から、番号が連続する「8」個の制御チャネルエレメントCCE36~40、CCE21~23を、移動局個別検索帯域として選択したことを示す。
 このように、CCE集合処理部a143は、サブバンド「2」内の一番大きな番号の制御チャネルエレメント(CCE40)の次に連続する番号を、サブバンド「2」内の一番小さな番号の制御チャネルエレメント(CCE21)とみなして、移動局個別検索帯域を選択する。
 この場合、CCE集合処理部a143は、CCE36~40、CCE21~23を、CCE集合2である、CCE36とCCE37、CCE38とCCE39、CCE40とCCE21、CCE21とCCE22、とする。
 CCE集合処理部a143は、そのCCE集合2の1つを、1つの下りリンク制御チャネルの信号を配置する制御チャネルエレメントとして選択する。この図は、CCE集合処理部a143が、ハッチングされたCCE40とCCE21を、1つの下りリンク制御チャネルの信号を配置する制御チャネルエレメントとして選択したことを示す。
 なお、1つの下りリンク制御チャネルを構成する制御チャネルエレメントがCCE40とCCE21のように、サブバンド内における最大の番号の制御チャネルエレメントと最小の番号の制御チャネルエレメントを含む集合になるような場合、この集合を除外するように、移動局個別検索帯域を構成するようにしてもよい。この場合、CCE集合処理部a143は、CCE36とCCE37、CCE38とCCE39、CCE21とCCE22、CCE23とCCE24を、移動局個別検索帯域として選択する。
 また、サブバンド内において最大の番号の制御チャネルエレメントと最小の番号の制御チャネルエレメントを含む集合を、下りリンク制御チャネルの信号を配置する制御チャネルエレメントとして選択しないようにしてもよい。この場合、CCE集合処理部a143は、CCE36とCCE37、CCE38とCCE39、CCE22とCCE23を、移動局個別検索帯域として選択し、移動局個別検索帯域を構成する制御チャネルエレメントの数は減る。
<移動局装置b1の構成について>
 以下、図10、図11を用いて、本実施形態に係る移動局装置b1の構成について説明する。なお、移動局装置c1の構成は、移動局装置b1の構成と同じ構成であるので、説明は省略する。
 図10は、本実施形態に係る移動局装置b1の構成を示す概略ブロック図である。この図に示すように、移動局装置b1は、受信処理部b11、制御部b12、送信処理部b13を含んで構成される。
 受信処理部b11は、基地局装置a1から信号を受信し、制御部b12の制御に従い、受信アンテナにより移動局装置b1から受信した受信信号を復調、復号する。
 ここで、受信処理部b11は、下りリンク制御チャネルの信号を、以下の処理により復号する。まず、受信処理部b11は、制御部b12より入力される自装置の移動局識別子に基づき移動局個別検索帯域が属するサブバンドを選択する。次に、受信処理部b11は、選択したサブバンド内において、移動局識別子に基づいて選択する移動局個別検索帯域内の制御チャネルエレメントの構成に基づいて、下りリンク制御チャネルの信号の復号を行ない、自装置宛ての下りリンク制御チャネルの信号の検出を行なう。
 受信処理部b11の詳細、及び、下りリンク制御チャネルの復号に用いる制御チャネルエレメントの選択方法の詳細については後述する。
 受信処理部b11は、自装置宛ての下りリンク制御チャネルの信号を検出した場合は、下りリンク制御チャネルの信号を復号して取得した制御データを、制御部b12に出力する。
 また、受信処理部b11は、制御データに基づき、自装置宛ての下りリンク共有データチャネルを復号して得た情報データを上位層に出力する。なお、受信処理部b11は、自装置宛ての下りリンク共有データチャネルに、制御部b12が制御に用いる制御データが含まれている場合、下りリンク共有データチャネルの制御データを、制御部b12に出力する。
 制御部b12は、受信処理部b11から入力された制御データに基づいて、受信処理部b11、送信処理部b13を制御する。また、制御部b12は、事前に基地局装置a1より割り当てられ、制御部b12の記憶部(図示せず)が記憶する自装置の移動局識別子を、受信処理部b11に出力する。
 具体的には、移動局装置b1は、初期通信接続時に通常の情報データ通信時とは異なる手順で、基地局装置a1と通信を行ない、その手順の中で、基地局装置a1から通知された移動局識別子を取得し、制御部b12の記憶部に記憶する。
 送信処理部b13は、制御部b12の指示に従い、情報データ、制御データを符号化し、変調した信号を基地局装置a1に送信アンテナを介して送信する。
<受信処理部b11の構成について>
 以下、受信処理部b11の詳細について説明をする。
 図11は、本実施形態に係る受信処理部b11の構成を示す概略ブロック図である。
 この図に示すように、受信処理部b11は、受信部b111、多重分離部b112、チャネル推定部b113、下りリンク共有データチャネル用のチャネル補償部b114、P/S(Parallel/Serial;並直列変換)部b115、データ復調部b116、ターボ復号部b117、下りリンク制御チャネル用のチャネル補償部b118、選択部b119、及び、制御チャネル復号部b120(個別信号復号部)、を含んで構成される。
 また、この図に示すように、受信部b111は、受信RF部b1111、A/D(アナログディジタル変換)部b1112、シンボルタイミング検出部b1113、GI除去部b1114、及び、FFT部b1115、を備える。
また、この図に示すように、制御チャネル復号部b120は、開始CCE選択部b1201、CCE選択部b1202、QPSK復調部b1203、ビタビデコーダ部b1204、及び、CRC検査部b1205、を備える。
 受信部b111は、受信アンテナを介して基地局装置a1からの信号を受信する。
 受信RF部b1111は、アンテナで受信した信号を、適切に増幅し、中間周波数に変換し(ダウンコンバート)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分及び直交成分に基づいて、直交復調する。
 受信RF部b1111は、直交復調したアナログ信号を、A/D部b1112に出力する。
 A/D部b1112は、受信RF部b1111が直交復調したアナログ信号をディジタル信号に変換し、変換したディジタル信号を、シンボルタイミング検出部b1113と、GI除去部b1114と、に出力する。
 シンボルタイミング検出部b1113は、A/D部b1112が変換したディジタル信号に基づいて、シンボルのタイミングを検出し、検出したシンボル境界のタイミングを示す制御信号を、GI除去部b1114に出力する。
 GI除去部b1114は、シンボルタイミング検出部b1113からの制御信号に基づいて、A/D部b1112の出力したディジタル信号からガードインターバルに相当する部分を除去し、残りの部分の信号を、FFT部b1115に出力する。
 FFT部b1115は、GI除去部b1114から入力された信号を高速フーリエ変換し、OFDM方式の復調を行い、多重分離部b112に出力する。
 多重分離部b112は、制御部b13から入力された制御データに基づき、FFT部b1115が復調した信号を、下りリンク制御チャネルの信号と、下りリンク共有データチャネルの信号とに分離する。
 具体的に、多重分離部b112は、下りリンク制御チャネルエレメントが配置されるリソースエレメントの信号と、下りリンク共有データチャネルが配置されるリソースエレメントの信号と、を分離する。この分離方法は、送信側の下りリンク無線フレーム内における多重化に対応して行われ、図2に示した下りリンク無線フレームの場合、時間多重化された下りリンク制御チャネルの信号と、下りリンク共有データチャネルの信号と、の分離を行う。なお、ここでは図示と説明を省略しているが、制御部b13は、受信した制御フォーマットインディケータチャネルに示された下りリンク制御チャネルのOFDMシンボル数に基づいて多重分離部b112を制御する。
 多重分離部b112は、分離した下りリンク共有データチャネルの信号を、チャネル補償部b114に出力し、また、分離した下りリンク制御チャネルの信号を、チャネル補償部b118に出力する。
 また、多重分離部b112は、下りリンクパイロットチャネルが配置されるリソースエレメントを分離し、下りリンクパイロットチャネルの信号を、チャネル推定部b113に出力する。
 チャネル推定部b113は、多重分離部b112が分離した下りリンクパイロットチャネルの信号(参照信号)と既知の参照信号とを用いてチャネルの状況を推定し、チャネル変動を補償するように、振幅及び位相を調整するための制御信号を、チャネル補償部b114と、チャネル補償部b118に出力する。なお、この制御信号はサブキャリア毎に出力される。 
 チャネル補償部b114は、多重分離部b112が分離した下りリンク共有データチャネルの信号の振幅及び位相を、チャネル推定部b113からの制御信号に従って、サブキャリア毎に調整する。チャネル補償部b114は、調整した信号をP/S部b115に出力する。
 P/S部b115は、チャネル補償部b114が調整した並列的な信号系列を直列の信号系列に変換し、データ復調部b116に出力する。
 データ復調部b116は、P/S部b115が変換した下りリンク共有データチャネルの信号の復調を行い、復調した下りリンク共有データチャネルの信号をターボ復号部b117に出力する。この復調は、基地局装置a1のデータ変調部a1412で用いた変調方式に対応した復調である。
 また、データ復調部b116は、例えば、ハイブリッド自動再送HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)として、チェース合成(Chase combining)法を用いているときは、誤りを検出したデータチャネルと再送信されたデータチャネルの合成を行う。
 ターボ復号部b117は、データ復調部b116から入力された復調された下りリンク共有データチャネルの信号から、情報データを復号する。また、ターボ復号部b117は、例えば、ハイブリッド自動再送HARQとして、増加冗長(Incremental Redundancy)法を用いているときは、誤りを検出した下りリンク共有データチャネルと再送信された下りリンク共有データチャネルとを併せた復号を行う。
 チャネル補償部b118は、多重分離部b112が分離した下りリンク制御チャネルの信号の振幅及び位相を、チャネル推定部b113からの情報に従って調整する。チャネル補償部b118は、調整した信号を選択部b119に出力する。
 選択部b119は、後述する開始CCE選択部b1201より入力された開始点番号t1に基づき、下りリンク制御チャネルの復号処理を行なうサブバンド(検索サブバンド)を選択する。すなわち、開始CCE選択部b1201と選択部b119と(選択部)は、基地局装置a1から予め通知された自装置の移動局識別子に基づいて、自装置宛の下りリンク制御チャネルの信号が配置されるサブバンドを選択する。
 また、選択部b119は、基地局装置a1のブロックインタリーバの逆処理を行なうブロックデインタリーバを備え、選択したサブバンド内において、リソースエレメントグループ単位でデインタリーブを行う。選択部b119は、デインタリーブを行なった番号の連続する9個のリソースエレメントグループの信号を、制御チャネルエレメントの信号として、制御チャネルエレメントインデックスの小さい順に、CCE選択部b1202に出力する。
 制御チャネル復号部b120は、以下のように、選択部b119から入力された信号から、自装置宛ての制御データを復号する。
 まず、開始CCE選択部b1201は、移動局個別検索帯域を構成する制御チャネルエレメントの個数より、CCE集合数の候補を決定する。例えば、開始CCE選択部b1201は、移動局個別検索帯域を構成する制御チャネルエレメントの個数が「8」である場合、「8」の約数であるCCE集合数1、2、4、8が、CCE集合数の候補として決定される。
 なお、移動局個別検索帯域を構成する制御チャネルエレメントの個数に関わらず、予め決められた複数のCCE集合数を下りリンク制御チャネルの復号処理を行なうCCE集合数の候補としてもよい。
 開始CCE選択部b1201は、ハッシュ関数fに、自装置の移動局識別子と、決定したCCE集合数の候補の1つを入力し、その出力結果である制御チャネルエレメントインデックスt1を、下りリンク制御チャネルの復号を開始する制御チャネルエレメントの開始点番号として選択する。
 開始CCE選択部b1201は、選択結果である開始点番号t1と、CCE集合数の候補の1つを、選択部b119と、CCE選択部b1202とに出力する。
 なお、開始CCE選択部b1201は、制御部b12から選択の中止を示す制御を受けるまで、順に、上述の開始点番号t1と、CCE集合数の候補の1つを出力する。
 CCE選択部b1202は、開始CCE選択部b1201から入力される制御チャネルエレメントの開始点番号t1に基づいて、移動局個別検索帯域を選択する。CCE選択部b1202は、選択部b119から入力される制御チャネルエレメントの信号から、選択した移動局個別検索帯域に配置された信号を選択する。
 CCE選択部b1202は、選択した移動局個別検索帯域の信号を、開始CCE選択部b1201から入力されたCCE集合数の候補の1つの制御チャネルエレメント単位で、QPSK復調部b1203に出力する。
 なお、下りリンク制御チャネルの検出処理の詳細な説明は後述する。
 QPSK復調部b1203は、下りリンク制御チャネルが配置される複数の候補の制御チャネルエレメントの信号に対してQPSK復調を行い、ビタビデコーダ部b1204に出力する。
 ビタビデコーダ部b1204は、制御部b12から入力された符号化率に基づいてQPSK復調部b1203が復調した信号を復号し、復号した信号をCRC検査部b1205に出力する。ここで、この信号はビット単位で表現され、ビタビデコーダ部b1204は、制御部b12からの符号化率の指示に従い、入力ビットに対してビタビデコーディング処理を行なうビットの数を調整するためにレートデマッチングも行なう。
 CRC検査部b1205は、ビタビデコーダ部b1204が復号したビット系列に対してCRCチェックを行う。CRC検査部b1205は、このCRCチェックにより誤りが検出されたか否かを判定する。
 具体的に、移動局識別子は、制御データ中では、誤り検出用の巡回冗長検査CRC(Cyclic Redundancy Check)符号と併せた検査情報として配置される。上述のように、基地局装置a1は、予め決められた生成多項式を用いて制御データからCRC符号を生成し、該制御データの宛先となっている移動局装置b1の移動局識別子と排他的論理和をとった検査情報を下りリンク制御チャネル内に配置する。
 CRC検査部b1205は、自装置の移動局識別子を用いて前記操作の逆処理を制御データに対して行うことにより、誤り検出と共に自装置宛ての制御データであるかを判定する。
 CRC検査部b1205は、誤りが検出されないと判定した場合、ビット系列が、誤りなく受信できた自装置宛ての制御データであると判定する。一方、CRC検査部b1205は、誤りが検出されたと判定した場合、ビット系列が、自装置宛ての制御データでないと判定する。
 CRC検査部b1205は、自装置宛ての制御データとした制御データを制御部b12に出力する。
 このように、制御チャネル復号部b120は、選択部b119が選択したサブバンドにおいて、自装置の移動局識別子に基づいて選択した移動局個別検索帯域内のCCE集合nの候補毎に、該候補のCCE集合nに配置された信号に対して復号処理を施すことにより、自装宛の下りリンク制御チャネルの信号を復号する。
 制御部b12は、CRC検査部b1205から入力された制御データ内に含まれる情報に基づいて、多重分離部b112、データ復調部b116、ターボ復号部b117、及び送信処理部b13、を制御し、例えば、自装置宛ての下りリンク共有データチャネルの受信処理を行う。
 なお、上述のように、この制御データには、無線リソース割り当て情報、変調方式・符号化率、再送パラメータなどが含まる。
また、制御部b12は、CRC検査部b1205が自装置宛ての制御データを検出し、自装置宛ての制御データが含まれる制御チャネルエレメントを特定した場合には、開始CCE選択部b1201に対し、選択の中止を示す制御を行い、下りリンク制御チャネルの復号処理を終了させる。
 以上のように、移動局装置b1は、下りリンク制御チャネルに対する処理を、下りリンク無線フレーム内信号のうち、移動局個別検索帯域内の制御チャネルエレメントの信号に対して行なう。
<下りリンク制御チャネルの検出処理について>
 以下、本実施形態に係る移動局装置b1における下りリンク制御チャネルの検出処理の詳細について説明する。なお、以下に示すように、制御チャネル復号部b120は、基地局装置a1の多重部a145と同様の処理により、移動局個別検索帯域を選択する。
 開始CCE選択部b1201は、自装置の移動局識別子に基づき制御チャネルエレメントの開始点番号を選択する。選択部b119は、開始CCE選択部b1201が選択した開始点番号に基づきサブバンドを選択する。
 選択部b119は、選択したサブバンド内において、リソースエレメントグループ単位でデインタリーブを行い、デインタリーブを行なった番号の連続する9個のリソースエレメントグループの信号を、制御チャネルエレメントの信号として、制御チャネルエレメントインデックスの小さい順に、CCE選択部b1202に出力する。
 CCE選択部b1202は、同一のサブバンド内の予め決められた個数の制御チャネルエレメントであって、開始CCE選択部b1201から入力された開始点番号から、番号が連続する制御チャネルエレメントを、移動局個別検索帯域として選択する。CCE選択部b1202は、選択部b119から入力された制御チャネルエレメントの信号から、選択した移動局個別検索帯域に配置された信号を選択する。
 CCE選択部b1202は、選択した移動局個別検索帯域に配置された信号を、開始CCE選択部b2201から入力されたCCE集合数の候補の1つの制御チャネルエレメント単位で、QPSK復調部b1203に出力する。
 QPSK復調部b1203、ビタビデコーダ部b1204、及び、CRC検査部b1205は、CCE選択部b1202から入力された信号を、CCE集合数の制御チャネルエレメント単位で復号してCRCチェックを行うことにより、自装置宛ての下りリンク制御チャネルの信号が含まれるか否かを検出する(以下、下りリンク制御チャネル検出処理という)。
 下りリンク制御チャネル検出処理にて、自装置宛ての下りリンク制御チャネルの信号が検出されなかった場合、CCE選択部b1202は、開始CCE選択部b2201からの入力に従い、引き続き、選択した移動局個別検索帯域の信号をCCE集合数毎に、QPSK復調部b1203に出力する。
 一方、下りリンク制御チャネル検出処理にて、自装置宛ての下りリンク制御チャネルの信号が検出された場合、制御部b12が開始CCE選択部b1201とCCE選択部b1202に対し、選択の中止を示す制御を行い、下りリンク制御チャネルの復号処理を終了させる。
 このように、制御チャネル復号部b120は、選択部b119が選択したサブバンドにおいて、自装置の移動局識別子に基づいて、移動局個別検索帯域を選択し、該選択した移動局個別検索帯域中のCCE集合nの候補毎に、該候補のCCE集合nに配置された信号に対して復号処理を施すことにより、自装置が復号可能な下りリンク制御チャネルの信号を復号する
 以下、図12を用いて、本実施形態に係る下りリンク制御チャネルの検出処理の具体例を説明する。この具体例では、移動局個別検索帯域を構成する制御チャネルエレメントの個数が「8」個とする。
 図12は、本実施形態に係る下りリンク制御チャネルの検出処理の一例を説明する図である。
 この図は、開始CCE選択部b1201が、ハッシュ関数fに、自装置の移動局識別子とCCE集合数の候補の1つ「2」を入力し、出力の結果である制御チャネルエレメントインデックス「24」を、開始点番号として選択した場合を示す。なお、開始点番号が「24」の制御チャネルエレメントは、CCE24であり、CCE24は、図5において、サブバンド「2」を構成する制御チャネルエレメントである。
 この図は、CCE選択部b1202が、開始点番号「24」から、番号が連続する「8」個の制御チャネルエレメントCCE24~CCE31を、移動局個別検索帯域として選択したことを示す。
 CCE選択部b1202は、まず、CCE集合2であるCCE24とCCE25の二つの制御チャネルエレメントの信号をQPSK復調部b1203に出力する。この出力した信号の下りリンク制御チャネル検出処理にて、自装置宛ての下りリンク制御チャネルの信号が検出されなかった場合、CCE選択部b1202は、次に、CCE集合2であるCCE26とCCE27の二つの制御チャネルエレメントの信号をQPSK復調部b1203に出力する。この出力した信号の下りリンク制御チャネル検出処理にて、自装置宛ての下りリンク制御チャネルの信号が検出されなかった場合、CCE選択部b1202は、次に、CCE集合2であるCCE28とCCE29の二つの制御チャネルエレメントの信号をQPSK復調部b1203に出力する。この出力した信号の下りリンク制御チャネル検出処理にて、自装置宛ての下りリンク制御チャネルの信号が検出されなかった場合、CCE選択部b1202は、次に、CCE集合2であるCCE30とCCE31の二つの制御チャネルエレメントの信号をQPSK復調部b1203に出力する。
 また、CCE選択部b1202は、サブバンド内において、制御チャネルエレメントインデックスを、最大の番号と最小の番号とを連続する番号とみなして、移動局個別検索帯域を選択する。
 例えば、CCE選択部b1202は、開始点番号が「36」である場合、「36」から、番号が連続する「8」個の制御チャネルエレメントCCE36~40、CCE21~23を、移動局個別検索帯域として選択する。
<無線通信システム1の動作について>
 以下、図13、図14を用いて無線通信システム1の動作について説明をする。
図13は、本実施形態に係る下りリンク制御チャネルの多重処理の一例を示すフロー図である。
(ステップS101)基地局装置a1の送信処理部a14は、下りリンク制御チャネルを割り当てる移動局装置b1の移動局識別子に基づき開始点番号を選択する。その後、ステップS102に進む。
(ステップS102)送信処理部a14は、選択した開始点番号に基づき下りリンク制御チャネルの信号を多重するサブバンドを選択する。その後、ステップS103に進む。
(ステップS103)次に、送信処理部a14は、選択したサブバンドの移動局個別検索帯域内の制御チャネルエレメントに下りリンク制御チャネルの信号を多重する。
図14は、本実施形態に係る下りリンク制御チャネルの検出処理の一例を示すフロー図である。
(ステップS201)移動局装置b1の受信処理部b11は、自装置の移動局識別子に基づき開始点番号を選択する。その後、ステップS202に進む。
(ステップS202)受信処理部b11は、選択した開始点番号に基づき下りリンク制御チャネルの処理を行なうサブバンドを選択する。その後、ステップS203に進む。
(ステップS203)受信処理部b11は、サブバンドの移動局個別検索帯域内の下りリンク制御チャネルの復号を行なう制御チャネルエレメントを選択する。その後、ステップS204に進む。
(ステップS204)受信処理部b11は、選択した制御チャネルエレメントに多重された信号に対して下りリンク制御チャネルの復号処理を行なう。その後、ステップS205に進む。
(ステップS205)受信処理部b11は、復号を行なった下りリンク制御チャネルエレメントに自装置宛ての制御データを検出したか否かを判定する。
 受信処理部b11が自装置宛ての制御データを検出したと判定した場合、検出処理を終了する。一方、受信処理部b11が自装置宛ての制御データを検出しないと判定した場合、ステップS206に進む。
(ステップS206)受信処理部b11は、移動局個別検索帯域内の全ての制御チャネルエレメントに対して下りリンク制御チャネルの復号を行なったか否かを判定する。
 受信処理部b11が全ての制御チャネルエレメントに対して下りリンク制御チャネルの復号を行なったと判定した場合、受信した下りリンク無線フレームには自装置宛ての制御データを含む下りリンク制御チャネルは多重されなかったとして、検出処理を終了する。一方、受信処理部b11が全ての制御チャネルエレメントに対して下りリンク制御チャネルの復号を行なっていないと判定した場合、ステップS203に進む。
 なお、上述の下りリンク制御チャネルの検出処理は、下りリンク無線フレーム(サブフレーム)毎に行なわれる。
<変形例>
 無線通信システム1は、以下のように、少なくとも1つの移動局装置b1に対して、複数の移動局個別検索帯域を設定してもよい。以下に示す変形例では、無線通信システム1は、1つの移動局装置b1に対する開始点番号の数の最大数(開始点番号の個数を示す情報)を決定し、該最大数に基づき、下りリンク制御チャネルの多重処理、検出処理を行う。
 以下、まず、基地局装置a1における下りリンク制御チャネルの多重処理について説明をする。
 基地局装置a1の無線リソース制御部a12は、移動局装置b1毎に同時に設定する可能性のある制御チャネルエレメントの開始点番号の最大数を決定し、決定した情報を含む制御データを制御部a13、送信処理部a14を介して移動局装置b1に送信する。
 制御部a13は、無線リソース制御部a12から入力される下りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当て情報に基づき、必要な数の下りリンク制御チャネルの制御データを生成し、送信処理部a14に出力する。例えば、多くの無線リソースを用いて下りリンク共有データチャネルを割り当てる場合、多くの下りリンク制御チャネルの無線リソース割り当て情報を用いる。
 送信処理部a14のCCE集合処理部a143は、制御部a13から入力された開始点番号の数の最大数だけ、下りリンク制御チャネルを割り当てる移動局装置b1の移動局識別子に基づき制御チャネルエレメントの開始点番号を選択する。
 CCE集合処理部a143は、移動局識別子に基づいて選択した開始点番号の制御チャネルエレメントが属するサブバンドを選択する。次に、CCE集合処理部a143は、選択したサブバンドからサブバンドの周波数(例えば、平均周波数)が近い順序で、サブバンドを選択する。CCE集合処理部a143は、このようにして、制御部a13から入力された複数の下りリンク制御チャネルの制御データを配置するために複数のサブバンドを選択する。
 なお、CCE集合処理部a143は、移動局装置b1に対して1つの下りリンク制御チャネルを割り当てる場合は、複数のサブバンドの候補の中から1つのサブバンドを選択する。
 CCE集合処理部a143は、選択したサブバンド内において、移動局識別子に基づいて選択した開始点番号と相対的な番号が同じ番号を、開始点番号として選択する。ここで、相対的な番号とは、各サブバンド内において、制御チャネルエレメントの番号が小さい順に数えて順番が同一の番号である。
 図15は、本実施形態の変形例に係る下りリンク制御チャネルの多重処理及び検出処理について説明をする図である。なお、以下に説明する例は、制御チャネルエレメントの開始点番号の最大数が、「3」個の場合の例である。
 CCE集合処理部a143は、移動局装置b1の移動局識別子に基づき開始点番号の制御チャネルエレメントとしてCCE30を選択する。次に、CCE集合処理部a143は、サブバンド2に近い周波数のサブバンド1とサブバンド3を、順に選択する。
 次に、CCE集合処理部a143は、サブバンド1においてCCE30とサブバンド内における相対的な番号(「10」)が同じCCE10を選択し、サブバンド3においてCCE30とサブバンド内における相対的な番号が同じCCE50を選択し、制御チャネルエレメントの開始点番号に設定する。
 CCE集合処理部a143は、同一のサブバンド内の予め決められた個数の制御チャネルエレメントであって、開始点番号から、番号が連続する制御チャネルエレメントを、移動局個別検索帯域として選択する。CCE集合処理部a143は、選択した移動局個別検索帯域を、図3に示したように、制御部a13から入力された制御情報の1つ以上の種類のCCE集合数のCCE集合nに設定する。CCE集合処理部a143は、そのCCE集合nの1つに、1つの下りリンク制御チャネルの信号を配置する制御チャネルエレメントとする。
 以下、移動局装置b1における下りリンク制御チャネルの検出処理について説明をする。
 受信処理部b11の開始CCE選択部b1201は、自装置の移動局識別子に基づき制御チャネルエレメントの開始点番号を選択する。
 次に、開始CCE選択部b1201は、自装置の移動局識別子に基づいて選択した開始点番号の制御チャネルエレメントが属するサブバンドを選択する。次に、CCE集合処理部a143は、選択したサブバンドからサブバンドの周波数(例えば、平均周波数)が近い順序で、サブバンドを選択する。CCE集合処理部a143は、このようにして、基地局装置a1より通知された制御チャネルエレメントの開始点番号の数の最大数のサブバンドを選択する。
 開始CCE選択部b1201は、選択したサブバンド内において、移動局識別子に基づいて選択した開始点番号と相対的な番号が同じ番号を、開始点番号として選択する。
 開始CCE選択部b1201は、選択した複数の開始点番号を、選択部b119とCCE選択部b1202に出力する。
 選択部b119は、開始CCE選択部b1201より入力された開始点番号に基づき、下りリンク制御チャネルの復号を行なうサブバンド(本例では、サブバンド1、2、3)を選択する。すなわち、開始CCE選択部b1201と選択部b119とは、自装置の移動局識別子に基づいて選択したサブバンド番号のサブバンドを含み、制御チャネルエレメントの開始点番号の数の最大数の隣接するサブバンドを、予め定められた順序で選択する。
 選択部b119は、選択したサブバンド内において、リソースエレメントグループ単位でデインタリーブを行い、デインタリーブを行なった番号の連続する9個のリソースエレメントグループの信号を、制御チャネルエレメントの信号として、制御チャネルエレメントインデックスの小さい順に、CCE選択部b1202に出力する。
 CCE選択部b1202は、開始CCE選択部b1201から入力される制御チャネルエレメントの開始点番号に基づいて、移動局個別検索帯域を選択する。CCE選択部b1202は、選択部b119から入力される各サブバンドの制御チャネルエレメントの信号から、選択した移動局個別検索帯域に配置された信号を選択する。CCE選択部b1202は、選択した各サブバンドの移動局個別検索帯域の信号を、図3に示したCCE集合数毎に、各CCE集合数の制御チャネルエレメント単位で、QPSK復調部b1203に出力する。
 なお、上述の変形例では、無線通信システム1は、追加で選択する複数のサブバンドを、移動局識別子に基づき選択したサブバンドに周波数が近い順に選択しているが、本実施形態はこれに限らず、CCE集合処理部a143と選択部b119とで同じ選択方法が予め決まっていればよい。
 例えば、CCE集合処理部a143と選択部b119は、追加で選択する複数のサブバンドを、移動局識別子に基づき選択したサブバンドの周波数から周波数が高くなる順序、又は、低くなる順序に選択してもよい。具体的に、開始点番号の数が3個であり、移動局識別子に基づき選択したサブバンドがサブバンド2である場合、CCE集合処理部a143と選択部b119は、サブバンド2から周波数が高くなる順序に、サブバンド3、4を追加で選択する。
 なお、この場合、CCE集合処理部a143と選択部b119とは、システム帯域において、周波数が最も高いサブバンドと、周波数が最も低いサブバンドと、を隣接するサブバンドとみなして、サブバンドを選択する。
 例えば、システム帯域が5つのサブバンド1~5で構成されるとき、開始点番号の数が3個であり、移動局識別子に基づき選択したサブバンドの番号が「2」である場合、無線通信システム1は、サブバンド2から周波数が低くなる順序に、サブバンド1、次に、サブバンド5を追加で選択する。
 また、上述の変形例では、無線通信システム1は、周波数の高低関係により、連続するサブバンドを追加で選択しているが、本発明はこれに限らず、連続していないサブバンドを選択してもよい。
 この場合、例えば、CCE集合処理部a143と開始CCE選択部b1201は、全サブバンドの制御チャネルエレメントを開始点番号の数で均一に分散し、各開始点番号が属するサブバンドを選択する。
 具体的に、システム帯域が、図15に示したように100個の制御チャネルエレメントで構成されるとき、開始点番号の数の最大数が「3」であり、移動局識別子に基づき選択した開始点番号が「30」である場合について、以下、説明をする。
 CCE集合処理部a143と開始CCE選択部b1201は、システム帯域を構成する制御チャネルエレメントの個数である100個を、開始点番号の数の最大数「3」で除算し、制御チャネルエレメントの間隔「33」を算出する。なお、除算においては、小数点以下を切り捨てている。
 CCE集合処理部a143と開始CCE選択部b1201は、移動局識別子に基づき選択した開始点番号「30」に、制御チャネルエレメントの間隔「33」の自然数倍を加えた番号の制御チャネルエレメントを、追加で選択する。この場合、開始点番号の制御チャネルエレメントとして、CCE63(30+33×1=63)、CCE96(30+33×2=96)が追加で選択される。
このように制御チャネルエレメントを追加で選択することにより、無線通信システム1は、開始点番号の制御チャネルエレメントを、全サブバンドで均一に分散して配置することができる。
 基地局装置a1の多重部a145は、同一のサブバンド内の予め決められた個数の制御チャネルエレメントであって、開始点番号「30」、「63」、「96」から、番号が連続する制御チャネルエレメントを、移動局個別検索帯域として選択して、下りリンク制御チャネルの信号を配置する。
 移動局装置b1の開始CCE選択部b1201は、開始点番号として「30」、「63」、「96」を選択し、選択部b119とCCE選択部b1202に選択した開始点番号「30」、「63」、「96」の情報を出力する。
選択部b119は、開始CCE選択部b1201より入力された開始点番号に基づき、下りリンク制御チャネルの復号を行なうサブバンド(本例では、サブバンド2、4、5)を選択する。
 すなわち、開始CCE選択部b1201と選択部b119とは、自装置の移動局識別子に基づいて選択したサブバンドを含み、開始点番号の数の最大数のサブバンドを、システム帯域においてサブバンドの周波数が均一に分散するように選択する。
 選択部b119は、選択したサブバンド内において、リソースエレメントグループ単位でデインタリーブを行い、デインタリーブを行なった番号の連続する9個のリソースエレメントグループの信号を、制御チャネルエレメントの信号として、制御チャネルエレメントインデックスの小さい順に、CCE選択部b1202に出力する。
 このように、本実施形態によれば、無線通信システム1は、基地局装置a1が、移動局識別子に基づいて、サブバンド内の移動局個別検索帯域に移動局識別子の移動装置b1又はc1宛の下りリンク制御チャネルの信号を配置し、移動局装置b1又はc1が、自装置の移動局識別子に基づいて、自装置宛の下りリンク制御チャネルの信号が配置されるサブバンドを選択し、該選択したサブバンドにおいて復号処理を行うことにより、自装置宛の下りリンク制御チャネルの信号を復号する。
 これにより、無線通信システム1は、システム帯域幅がサブバンドより広くても、選択したサブバンド内でのみ復号処理を行うことにより、自装置宛の下りリンク制御チャネルの信号を復号することができ、下りリンク制御チャネルの復号処理の回数を増大させることなく、復号処理をすることができる。
 また、本実施形態によれば、無線通信システム1は、サブバンド内において移動局個別検索帯域に、下りリンク制御チャネルの信号を多重する。これにより、基地局装置a1からの送信信号を、基地局装置a1が用いるシステム帯域にて受信可能な移動局装置b1も、サブバンドにて受信可能な移動局装置c1も、多重された下りリンク制御チャネルの信号を受信して復号処理をすることができ、無線通信の互換性(compatibility)を確保できる。
(第2の実施形態)
 以下、図面を参照しながら本発明の第2の実施形態について詳しく説明する。第1の実施形態の無線通信システム1では、移動局装置b1、c1は、基地局装置a1から通知された移動局識別子により、開始点番号を選択した。本実施形態の無線通信システム2では、移動局装置は、基地局装置から通知された移動局識別子により、サブバンド番号(サブバンド識別子)と、該サブバンド番号のサブバンド内における開始点番号と、を選択する。
 なお、本実施形態に係る無線通信システムの全体像は、第1の実施形態(図1)と同じである。以下、基地局装置A1を基地局装置a2といい、移動局装置B1、B2を、移動局装置b2といい、移動局装置C1を移動局装置c2という。
 図16は、この発明の第2の実施形態に係るシステム帯域内の制御チャネルエレメントの番号付けについて説明する図である。この図は、システム帯域内に5つのサブバンドが構成され、各サブバンドに20個の制御チャネルエレメントが構成されることを示す。
 また、周波数領域において、サブバンドsの周波数帯域の周波数は、サブバンドs+1の周波数帯域の周波数より、低いものとする。例えば、サブバンド1の周波数帯域の周波数は、サブバンド2よりの周波数帯域の周波数より低い、サブバンド2の周波数帯域の周波数は、サブバンド3よりの周波数帯域の周波数より低いものとする。
 基地局装置a2は、先ず、サブバンド1において、リソースエレメントをブロックインタリーバによりインタリーブする。基地局装置a1は、それぞれ9個のリソースエレメントグループから構成される制御チャネルエレメントに対して、ブロックインタリーバからの出力順に、CCE 1、CCE 2、CCE 3、CCE 4、CCE 5、CCE 6、CCE 7、CCE 8、CCE 9、CCE 10、CCE 11、CCE 12、CCE 13、CCE 14、CCE 15、CCE 16、CCE 17、CCE 18、CCE 19、CCE 20と番号付けを行う。
 さらに、基地局装置a2は、番号付けを行った制御チャネルエレメントに、サブバンド番号「1」を示す番号を加えて、CCE(1、1)、CCE(1、2)、CCE(1、3)、CCE(1、4)、CCE(1、5)、CCE(1、6)、CCE(1、7)、CCE(1、8)、CCE(1、9)、CCE(1、10)、CCE(1、11)、CCE(1、12)、CCE(1、13)、CCE(1、14)、CCE(1、15)、CCE(1、16)、CCE(1、17)、CCE(1、18)、CCE(1、19)、CCE(1、20)と番号付けを行う。以下、本実施形態において、この番号付けを行ったCCE(s、u)の(uは自然数)の番号uを、制御チャネルエレメントインデックスuという。また、番号sは、サブバンド番号を示す。
 次に、基地局装置a2は、サブバンド2の制御チャネルエレメントに対して引き続き、同様にCCE(2、1)、CCE(2、2)、CCE(2、3)、CCE(2、4)、CCE(2、5)、CCE(2、6)、CCE(2、7)、CCE(2、8)、CCE(2、9)、CCE(2、10)、CCE(2、11)、CCE(2、12)、CCE(2、13)、CCE(2、14)、CCE(2、15)、CCE(2、16)、CCE(2、17)、CCE(2、18)、CCE(2、19)、CCE(2、20)と番号付けを行う。基地局装置a2は、サブバンド3、サブバンド4、サブバンド5の制御チャネルエレメントに対しても引き続き同様に番号付けを行う。
<基地局装置a2の構成について>
 以下、図17を用いて、本実施形態に係る基地局装置a2の構成について説明する。なお、本実施形態に係る基地局装置a2の構成は図6と同じであり、後述する送信処理部a24が持つ機能が異なる。しかし、他の構成要素(受信処理部a11、無線リソース制御部a12、制御部a13)が持つ機能は第1の実施形態と同じであるので、第1の実施形態と同じ機能の説明は省略する。
 図17は、本実施形態に係る送信処理部a24の構成を示す概略ブロック図である。本実施形態による送信処理部a24(図17)と、第1の実施形態による送信処理部a14(図7)とを比較すると、下りリンク制御チャネル配置部a246のCCE集合処理部a243が異なる。しかし、他の構成要素(下りリンク共有データチャネル処理部a141-1~a141-m、下りリンク制御チャネル処理部a142-1~a142-n、多重部a145、パイロットチャネル処理部a144、送信部a147-1、a147-2、及び、送信アンテナa148-1、a148-2)が持つ機能は第1の実施形態と同じであるので、第1の実施形態と同じ機能の説明は省略する。
 CCE集合処理部a243は、予め決められたハッシュ関数gに、下りリンク制御チャネルを割り当てる移動局装置b2、c2の移動局識別子を入力し、その出力結果であるサブバンド番号s1を、下りリンク制御チャネルを多重するサブバンドとして選択する。
 ここで、ハッシュ関数gは、移動局識別子の入力に対し、サブバンド番号sと、開始点番号uとを出力する関数である。なお、ハッシュ関数gは、第1の実施形態の関数fのように、移動局識別子とCCE集合数との入力に対し、サブバンド番号sと、開始点番号uとを出力する関数であってもよい。
 CCE集合処理部a243は、ハッシュ関数gに、下りリンク制御チャネルを割り当てる移動局装置b2、c2の移動局識別子を入力し、その出力結果である制御チャネルエレメントインデックスu1を、選択したサブバンド内における制御チャネルエレメントの開始点番号として選択する。
 CCE集合処理部a243は、選択したサブバンド内の予め決められた個数の制御チャネルエレメントであって、開始点番号u1から、番号が連続する制御チャネルエレメントを、移動局個別検索帯域として選択する。
 ここで、CCE集合処理部a243は、サブバンド内において、制御チャネルエレメントインデックスを、最大の番号と最小の番号とを連続する番号とみなして、移動局個別検索帯域を選択する。
 なお、移動局個別検索帯域を構成する制御チャネルエレメントの個数、つまり、上述の予め決められた個数は、CCE集合数毎に異なってもよい。
 CCE集合処理部a243は、選択した移動局個別検索帯域を、図3に示したように、制御部a13から入力された制御情報の1つ以上の種類のCCE集合数のCCE集合nに設定する。CCE集合処理部a243は、そのCCE集合nの1つに、1つの下りリンク制御チャネルの信号が配置されるように、制御チャネルエレメントを選択する。
<移動局装置b2の構成について>
 以下、図18を用いて、本実施形態に係る移動局装置b2の構成について説明する。なお、本実施形態に係る移動局装置b2の構成は図10と同じであり、後述する受信処理部b21が持つ機能が異なる。しかし、他の構成要素(制御部b12、送信処理部b13)が持つ機能は第1の実施形態と同じであるので、第1の実施形態と同じ機能の説明は省略する。なお、移動局装置c2の構成は、移動局装置b2の構成と同じ構成であるので、説明は省略する。
 図18は、本実施形態に係る受信処理部b21の構成を示す概略ブロック図である。本実施形態による受信処理部b21(図18)と、第1の実施形態による受信処理部b11(図11)とを比較すると、選択部b219、制御チャネル復号部b220の開始CCE選択部b2201、及び、CCE選択部b1202が異なる。しかし、他の構成要素(受信部b111、多重分離部b112、チャネル推定部b113、下りリンク共有データチャネル用のチャネル補償部b114、P/S部b115、データ復調部b116、ターボ復号部b117、下りリンク制御チャネル用のチャネル補償部b118、QPSK復調部b1203、ビタビデコーダ部b1204、及び、CRC検査部b1205)が持つ機能は第1の実施形態と同じであるので、第1の実施形態と同じ機能の説明は省略する。
 選択部b219は、ハッシュ関数gに、自装置の移動局識別子を入力し、その出力結果であるサブバンド番号s1を、下りリンク制御チャネルの復号処理を行なうサブバンドとして選択する。選択部b219は選択したサブバンドs1内において、制御チャネルエレメントを再構成する処理を行い、サブバンドs1内の全ての制御チャネルエレメントに配置された信号を、制御チャネルエレメントインデックスuの小さい順に、CCE選択部b2202に出力する。
 開始CCE選択部b2201は、ハッシュ関数gに、自装置の移動局識別子を入力し、その出力結果である制御チャネルエレメントインデックスu1を、下りリンク制御チャネルの復号を開始する制御チャネルエレメントの開始点番号として選択する。
 また、開始CCE選択部b2201は、予め定められた移動局個別検索帯域を構成する制御チャネルエレメントの個数より、CCE集合数の候補を決定する。
 なお、移動局個別検索帯域を構成する制御チャネルエレメントの個数に関わらず、予め決められた複数のCCE集合数を下りリンク制御チャネルの復号処理を行なうCCE集合数の候補としてもよい。
 開始CCE選択部b2201は、選択結果である開始点番号u1と、CCE集合数の候補の1つを、CCE選択部b2202に出力する。
 なお、開始CCE選択部b2201は、制御部b12から選択の中止を示す制御を受けるまで、順に、上述のCCE集合数の候補を入力し、該CCE集合数に対応する開始点番号u1を出力する。
 CCE選択部b2202は、開始CCE選択部b2201から入力される制御チャネルエレメントの開始点番号u1に基づいて、移動局個別検索帯域を選択する。CCE選択部b2202は、選択部b219から入力されるサブバンドs1の制御チャネルエレメントの信号から、選択した移動局個別検索帯域に配置された信号を選択する。
 CCE選択部b2202は、選択した移動局個別検索帯域の信号を、開始CCE選択部b2201から入力されたCCE集合数の候補の1つの制御チャネルエレメント単位で、QPSK復調部b1203に出力する。
<下りリンク制御チャネルの多重処理、及び検出処理の具体例について>
 以下、本実施形態に係る移動局装置b2における下りリンク制御チャネルの検出処理の具体例について説明する。この具体例では、移動局個別検索帯域を構成する制御チャネルエレメントの個数が「8」個、また、多重処理において、1つの下りリンク制御チャネルの信号に用いるCCE集合数の候補の1つが「2」個とする。
 図19は、本実施形態に係る下りリンク制御チャネルの多重処理、及び検出処理の一例を説明する図である。
 まず、基地局装置a2における多重処理について説明をする。
 この図は、CCE集合処理部a243が、ハッシュ関数gに、移動局識別子を入力し、出力結果であるサブバンド番号「3」を、下りリンク制御チャネルの復号処理を行なうサブバンドとして選択し、また、出力の結果である制御チャネルエレメントインデックス「10」を、開始点番号として選択した場合を示す。なお、この場合、開始点番号の制御チャネルエレメントは、CCE(3、10)である。
 この図は、CCE集合処理部a243が、サブバンド3において、開始点番号「10」から、番号が連続する「8」個の制御チャネルエレメントCCE(3、10)~CCE(3、17)を、移動局個別検索帯域として選択したことを示す。
 この場合、CCE集合処理部a243は、移動局個別検索帯域、つまり、CCE(3、10)~CCE(3、17)を、CCE集合2である、CCE(3、10)とCCE(3、11)、CCE(3、12)とCCE(3、13)、CCE(3、14)とCCE(3、15)、CCE(3、16)とCCE(3、17)とする。
 CCE集合処理部a243は、そのCCE集合2の1つを、1つの下りリンク制御チャネルの信号を配置する制御チャネルエレメントとして選択する。
 次に、移動局装置b2における復号処理について説明をする。
 選択部b219は、ハッシュ関数gに、自装置の移動局識別子を入力し、出力結果であるサブバンド番号「3」を、下りリンク制御チャネルの復号処理を行なうサブバンドとして選択する。また、開始CCE選択部b2201、ハッシュ関数gに、自装置の移動局識別子を入力し、出力の結果である制御チャネルエレメントインデックス「10」を、開始点番号として選択する。
 CCE選択部b2202は、選択部b219から入力されるサブバンド「3」の制御チャネルエレメントCCE(3、1)~CCE(3、20)の信号から、開始点番号「10」から、番号が連続する「8」個の制御チャネルエレメントCCE(3、10)~CCE(3、17)を、移動局個別検索帯域として選択する。
 CCE選択部b2202は、選択した移動局個別検索帯域であるCCE(3、10)、CCE(3、11)、CCE(3、12)、CCE(3、13)、CCE(3、14)、CCE(3、15)、CCE(3、16)、CCE(3、17)の信号を、開始CCE選択部b1201から入力されたCCE集合数の候補の1つの制御チャネルエレメント単位で、QPSK復調部b1203に出力する。
 例えば、CCE選択部b2202は、CCE集合数の候補の1つが「2」である場合、先ず、CCE(3,10)とCCE(3,11)を出力し、次にCCE(3,12)とCCE(3,13)を出力し、次にCCE(3,14)とCCE(3,15)を出力し、次にCCE(3,16)とCCE(3,17)を出力する。
 なお、本実施形態に係る無線通信システム2の動作は、第1の実施形態に係る無線通信システム1の動作(図13、図14)と同じである。
<変形例>
 無線通信システム1は、以下のように、複数の移動局個別検索帯域を設定してもよい。以下に示す変形例では、無線通信システム2は、1つの移動局装置b2に対する下りリンク制御チャネルを多重するサブバンドの数の最大数(検索サブバンドの数を示す情報;以下、同時多重サブバンド数という)を決定し、該最大数に基づき、下りリンク制御チャネルの多重処理、検出処理を行う。
 以下、まず、基地局装置a2における下りリンク制御チャネルの多重処理について説明をする。
 基地局装置a2の無線リソース制御部a12は、同時多重可能なサブバンド数を決定し、決定した情報を含む制御データを制御部a13、送信処理部a24を介して移動局装置b2に送信する。
 制御部a13は、無線リソース制御部a12から入力される下りリンク共有データチャネルの無線リソース割り当て情報に基づき、必要な数の下りリンク制御チャネルの制御データを生成し、送信処理部a24に出力する。
 送信処理部a24のCCE集合処理部a243は、ハッシュ関数gに、下りリンク制御チャネルを割り当てる移動局装置b2の移動局識別子を入力し、その出力結果であるサブバンド番号s1を、下りリンク制御チャネルを多重するサブバンドとして選択する。
 次に、CCE集合処理部a243は、選択したサブバンドからサブバンドの周波数(例えば、平均周波数)が近い順序で、同時多重可能なサブバンド数であり、制御部a13から入力された下りリンク制御チャネルの制御データの数だけサブバンドを更に選択する。
 多重部a145は、CCE集合処理部a243が選択したサブバンドに、下りリンク制御チャネルの信号を多重する。基地局装置a2は、多重された下りリンク制御チャネルの信号を、移動局装置b2に対して送信する。
 以下、移動局装置b2における下りリンク制御チャネルの検出処理について説明をする。
 受信処理部b11の選択部b219は、ハッシュ関数gに、自装置の移動局識別子を入力し、その出力結果であるサブバンド番号s1を、下りリンク制御チャネルの信号が多重される可能性のあるサブバンドとして選択する。
 次に、選択部b219は、選択したサブバンドからサブバンドの周波数が近い順序で、基地局装置a2より通知された同時多重可能なサブバンド数だけ選択する。
 選択部b219は、選択した複数のサブバンド各々のサブバンド内において、リソースエレメントグループ単位でデインタリーブを行い、デインタリーブを行なった番号の連続する9個のリソースエレメントグループの信号を、制御チャネルエレメントの信号として、制御チャネルエレメントインデックスの小さい順に、CCE選択部b2202に出力する。
 制御チャネル復号部b220の機能は、上述した機能と同じであるので、説明は、省略する。
 なお、上述の変形例では、無線通信システム2は、追加で選択する複数のサブバンドを、自装置の移動局識別子に基づいて選択したサブバンドの周波数に周波数が近いサブバンドの順に、サブバンドを追加で選択しているが、本発明はこれに限らず、CCE集合処理部a243と選択部b219とで同じ選択方法が予め決まっていればよい。
 例えば、CCE集合処理部a243と選択部b219とは、追加で選択する複数のサブバンドを、移動局識別子に基づき選択したサブバンドの周波数から周波数が高くなる順序、又は、低くなる順序に選択してもよい。
 なお、この場合、CCE集合処理部a243と選択部b219は、システム帯域において、周波数が最も高いサブバンドと、周波数が最も低いサブバンドと、を隣接するサブバンドとみなして、サブバンドを選択する。
 また、例えば、無線通信システム2は、全サブバンドの数を同時多重可能なサブバンド数で均一に分散し、複数のサブバンドを追加で選択してもよい。具体的に、CCE集合処理部a243と選択部b219は、全サブバンド数を同時多重可能なサブバンド数で除算し、移動局識別子に基づき選択したサブバンド番号から、除算結果の数を加算、又は、減算した番号を、追加で選択するサブバンドとする。
 このように、本実施形態によれば、無線通信システム2は、基地局装置a2が移動局装置b2に同時多重可能なサブバンド数を通知し、移動局装置b2が同時多重可能なサブバンド数に基づいて、下りリンク制御チャネルの信号が多重される可能性のある複数のサブバンドを選択し、該サブバンド内に配置された信号に復号処理を施すことにより、自装置宛の下りリンク制御チャネルの信号を検出する。
 これにより、大容量のデータ通信を行なうために下りリンク共有データチャネルに多くの無線リソースが必要な移動局装置b2は、複数の下りリンク制御チャネルを検出するように動作させ、大容量のデータ通信は行なわず下りリンク共有データチャネルに多くの無線リソースが必要でない移動局装置b2は、1つの下りリンク制御チャネルを検出するように動作させることができ、移動局装置b2のデータ通信に係る要求に応じて下りリンク制御チャネルの復号の処理負荷を効率的に制御することができる。
 なお、上述した実施形態に係る基地局装置a1、a2の一部、例えば、CCE集合処理部a143、a243、多重部a145、また、移動局装置b1、b2、c1の一部、選択部b119、b219、開始CCE選択部b1201、b2201、CCE選択部b1202、b2202をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、基地局装置a1、a2または移動局装置b1、b2、c1に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
 本発明は、移動体通信に係る移動局装置、無線通信システム、それと類似の技術において用いて好適であり、下りリンク制御チャネルの復号処理の回数を増大させることなく、復号処理をすることができる。
 A1、a1、a2・・・基地局装置、B1、B2、b1、b2、C1、c1、c2・・・移動局装置
 a11・・・受信処理部、a12・・・無線リソース制御部、a13・・・制御部、a14、a24・・・送信処理部
 a1411~a141-m・・・下りリンク共有データチャネル処理部、a1421~a142-n・・・下りリンク制御チャネル処理部、a143、a243・・・CCE集合処理部、a144・・・パイロットチャネル処理部、a145・・・多重部、a146、a246・・・下りリンク制御チャネル配置部(個別信号配置部)、a147-1、a147-2・・・送信部、a148-1、a148-2・・・送信アンテナ、a1411・・・ターボ符号部、a1412・・・データ変調部、a1413・・・S/P部、a1421・・・畳み込み符号部、a1422・・・QPSK変調部、a1423・・・S/P部、a1471・・・IFFT部、a1472・・・GI挿入部、a1473・・・D/A部、a1474・・・送信RF部
b11、b21・・・受信処理部、b12・・・制御部、b13・・・送信処理部
b111・・・受信部、b112・・・多重分離部、b113・・・チャネル推定部、b114・・・チャネル補償部、b115・・・P/S部、b116・・・データ復調部、b117・・・ターボ復号部、b118・・・チャネル補償部、b119、b219・・・選択部、b120、b220・・・制御チャネル復号部(個別信号復号部)、b1111・・・受信RF部、b1112・・・A/D部、b1113・・・シンボルタイミング検出部、b1114・・・GI除去部、b1115・・・FFT部、b1201、b2201・・・開始CCE選択部、b1202、b2202・・・CCE選択部、b1203・・・QPSK復調部、b1204・・・ビタビデコーダ部、b1205・・・CRC検査部

Claims (24)

  1.  予め定められた周波数帯域幅の帯域であるサブバンドを複数含むシステム帯域を用いて、各受信装置宛ての個別信号を含む送信信号を送信する送信装置と、前記送信装置からの送信信号を、複数の前記サブバンドを用いて受信可能である複数の受信装置と、を具備する無線通信システムにおいて、
     前記送信装置は、
     前記受信装置を識別する受信装置識別子に基づいて、前記サブバンド内に移動局個別検索帯域を割り当て、該割り当てた移動局個別検索帯域を同じ大きさの帯域幅で分割した個別信号配置帯域の少なくとも1つに、前記受信装置識別子の受信装置宛の前記個別信号を配置する個別信号配置部を備え、
     前記受信装置は、
     前記送信装置から予め通知された自装置の前記受信装置識別子に基づいて、自装置宛の前記個別信号が配置される前記サブバンドである検索サブバンドを選択する選択部と、
     前記選択部が選択した検索サブバンドにおいて、自装置の前記受信装置識別子に基づいて選択した前記移動局個別検索帯域内の前記個別信号配置帯域の候補毎に、該候補の個別信号配置帯域に配置された前記送信信号に対して復号処理を施すことにより、自装宛の前記個別信号を復号する個別信号復号部と、
     を備えることを特徴とする無線通信システム。
  2.  前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて、前記サブバンドを識別するサブバンド識別子を選択し、該選択したサブバンド識別子のサブバンドを、前記検索サブバンドとして選択すること、
     を特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて、前記システム帯域内の帯域を識別する帯域要素識別子であって、前記移動局個別検索帯域に含まれる1つの帯域の帯域要素識別子を選択し、該選択した帯域要素識別子の帯域を含むサブバンドを、前記検索サブバンドとして選択すること、
     を特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  4.  前記帯域要素識別子は、前記サブバンド各々のサブバンド内において連続する番号であって、前記サブバンド内において最大の番号と最小の番号とを連続する番号とみなした番号であり、
     個別信号復号部は、前記受信装置識別子に基づいて選択した帯域要素識別子である開始点番号から、予め定められた個数の連続する帯域要素識別子の帯域の集合を、前記移動局個別検索帯域として選択すること、
     を特徴とする請求項3に記載の無線通信システム。
  5.  前記送信装置は、前記検索サブバンドの数を示す情報を通知する検索サブバンド数通知部を備え、
     前記選択部は、前記受信装置識別子と、前記検索サブバンド数通知部から通知された検索サブバンドの数を示す情報と、に基づいて前記検索サブバンドを選択すること、
     を特徴とする請求項2に記載の無線通信システム。
  6.  前記送信装置は、前記移動局個別検索帯域に含まれる1つの帯域の帯域要素識別子である開始点番号の個数を示す情報を通知する開始点番号数通知部を備え、
     前記選択部は、前記受信装置識別子と、前記開始点番号数通知部から通知された開始点番号の個数を示す情報と、に基づいて前記検索サブバンドを選択すること、
     を特徴とする請求項3に記載の無線通信システム。
  7.  前記システム帯域は、周波数帯域において隣接する複数の前記サブバンドを含み、
     前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて選択したサブバンド識別子のサブバンドを含み、前記検索サブバンド数通知部から通知された情報が示す検索サブバンドの数の隣接するサブバンドを、予め定められた順序で、前記検索サブバンドとして選択し、
     前記個別信号復号部は、前記選択部が選択した検索サブバンドにおいて、前記受信装置識別子に基づいて、前記サブバンド内の帯域を識別する帯域要素識別子であって、各前記サブバンドで共通の帯域要素識別子、を選択し、該選択した帯域要素識別子を含む帯域要素識別子の帯域の集合を、前記移動局個別検索帯域として選択すること、
     を特徴とする請求項5に記載の無線通信システム。
  8.  前記選択部は、前記システム帯域において周波数が最も高いサブバンドと、周波数が最も低いサブバンドと、を隣接するサブバンドとみなして選択したサブバンドを、前記検索サブバンドとして選択すること、
     を特徴とする請求項7に記載の無線通信システム。
  9.  前記帯域識別子は、一の前記サブバンド内の前記帯域識別子と、他の前記サブバンド内の前記帯域識別子と、が予め対応付けられた番号であり、
     前記システム帯域は、周波数帯域において隣接する複数のサブバンドを含み、
    前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて選択した前記開始点番号の帯域を含むサブバンドを含み、前記開始点番号数通知部から通知された情報が示す前記開始点番号の個数の隣接するサブバンドを、予め定められた順序で、前記検索サブバンドとして選択し、
     個別信号復号部は、前記受信装置識別子に基づいて選択した開始点番号から、予め定められた個数の連続する帯域要素識別子の帯域の集合と、該集合の帯域要素識別子に、前記選択部が選択した検索サブバンドにおいて対応付けられた帯域要素識別子の帯域の集合と、を前記移動局個別検索帯域として選択すること、
     を特徴とする請求項6に記載の無線通信システム。
  10.  前記送信装置は、前記検索サブバンドの数を示す情報を通知する検索サブバンド数通知部を備え、
     前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて選択した前記サブバンドを含み、前記検索サブバンド数通知部から通知された情報が示す検索サブバンドの数のサブバンドを、前記システム帯域において前記サブバンドの周波数が均一に分散するように、前記検索サブバンドとして選択すること、
     を特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  11.  前記送信装置は、前記送信信号を1つの前記サブバンドの帯域幅の帯域のみで受信可能であるサブバンド帯域受信装置と通信可能であること、
     を特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  12.  予め定められた周波数帯域幅の帯域であるサブバンドを複数含むシステム帯域を用いて、各受信装置宛ての個別信号を含む送信信号を送信する送信装置からの送信信号を、複数の前記サブバンドを用いて受信可能である受信装置において、
     前記送信装置から予め通知された自装置の前記受信装置識別子に基づいて、自装置宛の前記個別信号が配置される前記サブバンドである検索サブバンドを選択する選択部と、
     前記選択部が選択した検索サブバンドにおいて、自装置の前記受信装置識別子に基づいて自装置宛の前記個別信号が配置される移動局個別検索帯域を選択し、該選択した移動局個別検索帯域を同じ大きさの帯域幅で分割した個別信号配置帯域の候補毎に、該候補の個別信号配置帯域に配置された前記送信信号に対して復号処理を施すことにより、自装宛の前記個別信号を復号する個別信号復号部と、
     を備えることを特徴とする受信装置。
  13.  前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて、前記サブバンドを識別するサブバンド識別子を選択し、該選択したサブバンド識別子のサブバンドを、前記検索サブバンドとして選択すること、
     を備えることを特徴とする請求項12に記載の受信装置。
  14.  前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて、前記システム帯域内の帯域を識別する帯域要素識別子であって、前記移動局個別検索帯域に含まれる1つの帯域の帯域要素識別子を選択し、該選択した帯域要素識別子の帯域を含むサブバンドを、前記検索サブバンドとして選択すること、
     を備えることを特徴とする請求項13に記載の受信装置。
  15.  前記帯域要素識別子は、前記サブバンド各々のサブバンド内において連続する番号であって、前記サブバンド内において最大の番号と最小の番号とを連続する番号とみなした番号であり、
     個別信号復号部は、前記受信装置識別子に基づいて選択した帯域要素識別子である開始点番号から、予め定められた個数の連続する帯域要素識別子の帯域の集合を、前記移動局個別検索帯域として選択すること、
     を備えることを特徴とする請求項14に記載の受信装置。
  16.  前記選択部は、前記受信装置識別子と、前記送信装置から通知された検索サブバンドの数を示す情報と、に基づいて前記検索サブバンドを選択すること、
    を特徴とする請求項13に記載の受信装置。
  17.  前記選択部は、前記受信装置識別子と、前記送信装置から通知された前記移動局個別検索帯域に含まれる1つの帯域の帯域要素識別子である開始点番号の個数を示す情報と、に基づいて前記検索サブバンドを選択すること、
     を特徴とする請求項14に記載の受信装置。
  18.  前記システム帯域は、周波数帯域において隣接する複数の前記サブバンドを含み、
     前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて選択したサブバンド識別子のサブバンドを含み、前記送信装置から通知された情報が示す検索サブバンドの数の隣接するサブバンドを、予め定められた順序で、前記検索サブバンドとして選択し、
     前記個別信号復号部は、前記選択部が選択した検索サブバンドにおいて、前記受信装置識別子に基づいて、前記サブバンド内の帯域を識別する帯域要素識別子であって、各前記サブバンドで共通の帯域要素識別子、を選択し、該選択した帯域要素識別子を含む帯域要素識別子の帯域の集合を、前記移動局個別検索帯域として選択すること、
     を特徴とする請求項16に記載の受信装置。
  19.  前記選択部は、前記システム帯域において周波数が最も高いサブバンドと、周波数が最も低いサブバンドと、を隣接するサブバンドとみなして選択したサブバンドを、前記検索サブバンドとして選択すること、
     を特徴とする請求項18に記載の受信装置。
  20.  前記帯域識別子は、一の前記サブバンド内の前記帯域識別子と、他の前記サブバンド内の前記帯域識別子と、が予め対応付けられた番号であり、
     前記システム帯域は、周波数帯域において隣接する複数のサブバンドを含み、
     前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて選択した前記開始点番号の帯域を含むサブバンドを含み、前記送信装置から通知された情報が示す前記開始点番号の個数の隣接するサブバンドを、予め定められた順序で、前記検索サブバンドとして選択し、
     個別信号復号部は、前記受信装置識別子に基づいて選択した開始点番号から、予め定められた個数の連続する帯域要素識別子の帯域の集合と、該集合の帯域要素識別子に、前記選択部が選択した検索サブバンドにおいて対応付けられた帯域要素識別子の帯域の集合と、を前記移動局個別検索帯域として選択すること、
    を特徴とする請求項17に記載の受信装置。
  21.  前記選択部は、前記受信装置識別子に基づいて選択した前記サブバンドを含み、前記送信装置から通知された情報が示す検索サブバンドの数のサブバンドを、前記システム帯域において前記サブバンドの周波数が均一に分散するように、前記検索サブバンドとして選択すること、
     を特徴とする請求項12に記載の受信装置。
  22.  前記送信装置は、前記送信信号を1つの前記サブバンドの帯域幅の帯域のみで受信可能であるサブバンド帯域受信装置と通信可能であること、
    を特徴とする請求項12に記載の受信装置。
  23.  予め定められた周波数帯域幅の帯域であるサブバンドを複数含むシステム帯域を用いて、各受信装置宛ての個別信号を含む送信信号を送信する送信装置からの送信信号を、複数の前記サブバンドを用いて受信可能である受信装置における受信制御方法において、
     前記受信装置が、前記送信装置から予め通知された自装置の前記受信装置識別子に基づいて、自装置宛の前記個別信号が配置される前記サブバンドである検索サブバンドを選択する第1の過程と、
     前記受信装置が、前記第1の過程にて選択した検索サブバンドにおいて、自装置の前記受信装置識別子に基づいて自装置宛の前記個別信号が配置される移動局個別検索帯域を選択し、該選択した移動局個別検索帯域を同じ大きさの帯域幅で分割した個別信号配置帯域の候補毎に、該候補の個別信号配置帯域に配置された前記送信信号に対して復号処理を施すことにより、自装宛の前記個別信号を復号する第2の過程と、
     を有することを特徴とする受信制御方法。
  24.  予め定められた周波数帯域幅の帯域であるサブバンドを複数含むシステム帯域を用いて、各受信装置宛ての個別信号を含む送信信号を送信する送信装置からの送信信号を、複数の前記サブバンドを用いて受信可能である受信装置のコンピュータに、
     前記送信装置から予め通知された自装置の前記受信装置識別子に基づいて、自装置宛の前記個別信号が配置される前記サブバンドである検索サブバンドを選択する選択手段、
     前記第1の過程にて選択した検索サブバンドにおいて、自装置の前記受信装置識別子に基づいて自装置宛の前記個別信号が配置される移動局個別検索帯域を選択し、該選択した移動局個別検索帯域を同じ大きさの帯域幅で分割した個別信号配置帯域の候補毎に、該候補の個別信号配置帯域に配置された前記送信信号に対して復号処理を施すことにより、自装宛の前記個別信号を復号する個別信号復号手段、
     として機能させる受信制御プログラム。
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