WO2010103841A1 - 無線端末、無線基地局、チャネル信号形成方法、及びチャネル信号受信方法 - Google Patents

無線端末、無線基地局、チャネル信号形成方法、及びチャネル信号受信方法 Download PDF

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WO2010103841A1
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中尾正悟
西尾昭彦
今村大地
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Definitions

  • the present invention relates to a radio terminal, a radio base station, a channel signal forming method, and a channel signal receiving method.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SCH Synchronization Channel
  • BCH Broadcast Channel
  • the terminal first secures synchronization with the base station by capturing the SCH. Thereafter, the terminal acquires parameters (eg, frequency bandwidth) unique to the base station by reading the BCH information (see Non-Patent Documents 1, 2, and 3).
  • LTE terminal a terminal compatible with the LTE system
  • LTE terminal establishes communication with the base station by making a connection request to the base station after completing acquisition of parameters unique to the base station. To do.
  • the base station transmits control information to terminals with which communication has been established using PDCCH (Physical Downlink ⁇ ⁇ Control ⁇ CHannel) as necessary.
  • PDCCH Physical Downlink ⁇ ⁇ Control ⁇ CHannel
  • the terminal performs “blind determination” on the received PDCCH signal. That is, the PDCCH signal includes a CRC (Cyclic Redundancy Check) part, and this CRC part is masked by the terminal ID of the transmission target terminal in the base station. Therefore, the terminal cannot determine whether the received PDCCH signal is a PDCCH signal addressed to itself until it demasks the CRC portion of the received PDCCH signal with the terminal ID of the terminal. In this blind determination, if the CRC calculation is OK as a result of demasking, it is determined that the PDCCH signal is addressed to the own device.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the control information transmitted from the base station includes allocation control information including resource information allocated to the terminal by the base station.
  • the terminal needs to receive both downlink allocation control information and uplink allocation control information having a plurality of formats.
  • the downlink allocation control information to be received by the terminal is defined by a plurality of sizes depending on the transmission antenna control method and frequency allocation method of the base station.
  • some downlink allocation control information formats (hereinafter simply “ The downlink allocation control information ”and the uplink allocation control information format (hereinafter simply referred to as“ uplink allocation control information ”) are transmitted using PDCCH signals having the same size.
  • the PDCCH signal includes allocation control information type information (for example, a 1-bit flag).
  • the terminal confirms the type information of the allocation control information to determine whether the downlink allocation control information or the uplink allocation is performed. You can tell whether it is control information.
  • the PDCCH format when uplink allocation control information is transmitted is PDCCH format 0, and the PDCCH format when downlink allocation control information transmitted with a PDCCH signal having the same size as the uplink allocation control information is transmitted is PDCCH. format1A.
  • the information size of the uplink allocation control information determined from the uplink bandwidth may differ from the information size of the downlink allocation control information determined from the downlink bandwidth. Specifically, when the uplink bandwidth is small, the information size of the uplink allocation control information is small, and when the downlink bandwidth is small, the information size of the downlink allocation control information is small. When there is a difference in information size due to the difference in bandwidth as described above, zero information is added to the smaller allocation control information (that is, zero padding is performed), thereby reducing the size of the downlink allocation control information. The size of the uplink allocation control information is made equal. Thereby, the same PDCCH signal size is maintained regardless of whether the content is downlink allocation control information or uplink allocation control information.
  • the number of blind determinations at the receiving terminal is reduced.
  • the downlink transmission band of the base station is wide, many PDCCH signals are transmitted at a time by the base station. Therefore, in the normal operation, the reduction in the number of blind determinations of the terminal is not sufficient, and the circuit scale of the terminal increases. There's a problem.
  • a method of limiting the physical area in which the terminal receives control information is taken. That is, each terminal is notified in advance of a time / frequency region in which control information for each terminal may be included, and each terminal has a terminal-specific region in which control information for its own device may be included. Only in, a blind determination of the PDCCH signal is performed.
  • This terminal-specific physical area is referred to as “individual area (UE : SS: UE specific Search Space)”. This individual area is associated with, for example, a terminal ID.
  • time / frequency interleaving the effect of time diversity and frequency diversity is devised so as to be substantially constant in all individual regions.
  • the PDCCH signal also includes control information (for example, scheduling information related to downlink broadcast signals) that is simultaneously notified to a plurality of terminals.
  • control information for example, scheduling information related to downlink broadcast signals
  • the PDCCH signal is provided with a physical area called “common area (Common SS: Common Search) Space” that is common to all LTE terminals that should receive the downlink broadcast signal. Yes.
  • the size adjustment between the size of the downlink allocation control information and the size of the uplink allocation control information is performed as in the individual area. Therefore, it is possible to transmit uplink allocation control information to a terminal without increasing the number of blind determinations of the terminal even in the common area.
  • the terminal can control the uplink control information and the downlink control information included in the individual area, and the common area. All of the included uplink control information and downlink control information need to be blind-determined.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the transmission of a PDCCH signal by format 0 and format 1A.
  • the PDCCH signal by format 0 and format 1A is transmitted in each of the individual area and the common area.
  • the downstream bandwidth is 15 MHz and the upstream bandwidth is 20 MHz. Since the size of the allocation control information depends on the bandwidth, the information size required for downlink allocation (format 1A size) determined from the downlink bandwidth and the information size required for uplink allocation determined from the uplink bandwidth When compared with (size of format 0), the latter is larger. Accordingly, when a pair of downlink band and uplink band as shown in FIG. 1 is used between the base station and the terminal, in order to match the size of format1A to the size of format0, the downlink allocation control information Zero padding is performed.
  • LTE-A system 3GPP LTE-advanced system
  • LTE system 3GPP LTE system
  • the bandwidth for the LTE-A system is changed to LTE. It is divided into “unit bands” of 20 MHz or less, which is the support bandwidth of the system. That is, the “unit band” is a band having a maximum width of 20 MHz, and is defined as a basic unit of the communication band. Furthermore, the “unit band” (hereinafter referred to as “downlink unit band”) in the downlink is a band delimited by downlink frequency band information in the BCH broadcast from the base station, or the downlink control channel (PDCCH) is a frequency.
  • the “unit band” (hereinafter referred to as “downlink unit band”) in the downlink is a band delimited by downlink frequency band information in the BCH broadcast from the base station, or the downlink control channel (PDCCH) is a frequency.
  • the “unit band” in the uplink is a band delimited by uplink frequency band information in the BCH broadcast from the base station, or a PUSCH (Physical-Uplink) near the center. In some cases, it is defined as a basic unit of a communication band of 20 MHz or less that includes PUCCH for LTE at both ends.
  • the “unit band” may be expressed as “Component Carrier (s)” in English in 3GPP LTE-Advanced.
  • the LTE-A system supports communication using a band obtained by bundling several unit bands, so-called Carrier Aggregation.
  • Carrier Aggregation In general, an uplink throughput request and a downlink throughput request are different from each other. Therefore, in the LTE-A system, an arbitrary LTE-A system compatible terminal (hereinafter referred to as “LTE-A terminal”) is set.
  • LTE-A terminal an arbitrary LTE-A system compatible terminal
  • Carrier-aggregation the so-called Asymmetric carrier-aggregation, in which the number of unit bands to be transmitted differs between upstream and downstream, is also being studied. Furthermore, the case where the number of unit bands is asymmetric between upstream and downstream and the frequency bandwidth of each unit band is different is also supported.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an asymmetric carrier aggregation applied to individual terminals and its control sequence.
  • FIG. 2 shows an example in which the uplink and downlink bandwidths and the number of unit bands of the base station are symmetric.
  • terminal 1 is configured to perform carrier aggregation using two downlink unit bands and one uplink unit band on the left side. In spite of the setting that uses the same two downlink unit bands as those of the terminal 1, the setting that uses the right uplink unit band is performed in the uplink communication.
  • Terminal 1 When attention is paid to the terminal 1, signals are transmitted and received between the LTE-A base station and the LTE-A terminal constituting the LTE-A system according to the sequence diagram shown in FIG. 2A.
  • Terminal 1 synchronizes with the left downlink unit band at the start of communication with the base station, and sends information on the uplink unit band paired with the left downlink unit band to SIB2 Read from a notification signal called (System Information Block Type 2).
  • SIB2 System Information Block Type 2
  • the terminal 1 starts communication with the base station, for example, by transmitting a connection request to the base station.
  • the base station instructs the terminal to add a downlink unit band.
  • the number of uplink unit bands does not increase, and asymmetric carrier aggregation is started in terminal 1, which is an individual terminal.
  • 3GPP TS 36.211 V8.5.0 “Physical Channels and Modulation (Release 8),” Dec. 2008
  • 3GPP TS 36.212 V8.5.0 “Multiplexing and channel coding (Release 8),” Dec. 2008
  • 3GPP TS 36.213 V8.5.0 “Physical layer procedures (Release 8),” Dec. 2008
  • one uplink unit band (left side) and two downlink unit bands are configured for the terminal 1. That is, for the terminal 1, both of the downstream unit bands are associated with the left upstream unit band.
  • the terminal 1 PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • the base station transmits, to the terminal 1, the left uplink unit band allocation control information (format0) and the downlink unit band downlink allocation control information (Format1A) in the right downlink unit band, and
  • the information size must be determined in association with the bandwidth of the left uplink unit band and the bandwidth of the right downlink unit band.
  • the broadcast signal (for example, D-BCH) transmitted in the right downlink unit band is necessary for both the LTE-A terminal and the LTE terminal. That is, the schedule information related to such a notification signal (notified by format 1A) must be receivable also by the LTE terminal. Therefore, considering reception of a broadcast signal necessary for both the LTE-A terminal and the LTE terminal, the information size determined from the bandwidth of the downlink unit band in which the broadcast signal is transmitted, and the downlink unit band in the LTE system. And the information size determined from the bandwidth of the upstream unit band paired with each other, and zero padding must be performed using the larger one as the size adjustment reference.
  • the uplink unit band on the left side in the downlink unit band on the right side does not increase the number of blinds in the LTE-A terminal without causing inconvenience related to the broadcast signal reception of both the LTE-A terminal and the LTE terminal.
  • An object of the present invention is to provide a radio terminal, a radio base station, a channel signal formation method, and a channel signal reception method that reduce the number of blinds in the allocation control information reception process without causing inconveniences regarding broadcast signal reception. It is.
  • the radio base station of one aspect of the present invention has a plurality of uplink unit bands and a plurality of downlink unit bands as communication bands of the own device, and is associated with the uplink unit band and the uplink unit band in the communication band.
  • a wireless base station that sets a unit band group consisting of a plurality of downlink unit bands for each wireless terminal and can communicate with the wireless terminal using the unit band group, and is a common area common to the plurality of wireless terminals Forming a first channel signal for each downlink unit band, and an uplink for an arbitrary transmission target terminal included in the formed first channel signal.
  • the downlink Determined from the information size of downlink allocation control information determined from the bandwidth of the additional unit band and the bandwidth of the upstream unit band associated with the downlink additional unit band in the broadcast channel signal transmitted in the downlink additional unit band The larger one of the information sizes of the uplink allocation control information is used as the size adjustment reference common to a plurality of wireless terminals, and in the individual area of the downlink additional unit band, the downlink determined from the bandwidth of the downlink additional unit band Determined from information size of allocation control information and bandwidth of uplink unit band of the unit band group It is among the information size of uplink assignment control information, to the larger and the size adjustment reference of each wireless
  • the radio terminal uses the unit band group configured by the radio base station and including a unit band group including a plurality of downlink unit bands associated with the uplink unit band and the uplink unit band.
  • a first channel having a common area common to a plurality of wireless terminals and an individual area individually assigned to each wireless terminal and including uplink allocation control information or downlink allocation control information
  • Channel signal reception processing means for receiving and processing signals, wherein the determination means is a downlink unit band of a unit band group set in the own apparatus.
  • the downlink additional unit band included in the unit band group other than the basic unit band that is the downlink unit band to which the broadcast channel signal including information on the uplink unit band of the unit band group is transmitted Determined from the information size of downlink allocation control information determined from the bandwidth of the downlink additional unit band and the bandwidth of the uplink unit band associated with the downlink additional unit band in the broadcast channel signal transmitted in the downlink additional unit band
  • the reference information size is determined based on the larger one of the information sizes of the uplink allocation control information, and the downlink allocation control information determined from the bandwidth of the downlink additional unit band in the individual region of the downlink additional unit band Determined from the information size of the unit band and the bandwidth of the upstream unit band of the unit band group.
  • the information size of assignment control information determines the reference information size based on the larger, a configuration.
  • a channel signal forming method provides a channel signal for forming a channel signal in each downlink unit band included in a unit band group including an uplink unit band and a plurality of downlink unit bands associated with the uplink unit band.
  • the information is transmitted in the information size of the downlink allocation control information determined from the bandwidth of the downlink additional unit band and the downlink additional unit band.
  • the larger one is used as the size adjustment reference common to a plurality of wireless terminals.
  • the uplink allocation control information determined from the information size of the downlink allocation control information determined from the bandwidth of the downlink additional unit band and the bandwidth of the uplink unit band of the unit band group The larger information size is used as the size adjustment reference for each wireless terminal.
  • a channel signal receiving method is a channel signal for receiving a channel signal of each downlink unit band included in a unit band group including an uplink unit band and a plurality of downlink unit bands associated with the uplink unit band.
  • a reception method having a common area common to a plurality of wireless terminals and an individual area individually assigned to each wireless terminal, and wirelessly receiving a first channel signal including uplink allocation control information or downlink allocation control information Determining a reference information size used for reception processing for the first channel signal of each downlink unit band, and receiving and processing the first channel signal based on the reference information size.
  • the reference information size is a downlink unit band of a unit band group set in the own device, and In the common area of the downlink additional unit band included in the unit band group other than the basic unit band that is the downlink unit band to which the broadcast channel signal including information on the uplink unit band of the unit band group is transmitted, the downlink additional unit band.
  • the uplink allocation control determined from the information size of the downlink allocation control information determined from the bandwidth of the uplink and the bandwidth of the uplink unit band associated with the downlink additional unit band in the broadcast channel signal transmitted in the downlink additional unit band
  • the information size of the downlink allocation control information determined from the bandwidth of the downlink additional unit band and the unit band group are determined based on the larger one of the information sizes of information. Of the information size of uplink allocation control information determined from the bandwidth of the uplink unit band It is determined based on the greater.
  • the present invention it is possible to provide a radio terminal, a radio base station, a channel signal forming method, and a channel signal receiving method that reduce the number of blinds in allocation control information reception processing without causing inconvenience related to broadcast signal reception. Can do.
  • the block diagram which shows the structure of the base station which concerns on one embodiment of this invention The block diagram which shows the structure of the terminal which concerns on one embodiment of this invention Diagram for explaining operation of base station and terminal Diagram for explaining operation of base station and terminal
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to one embodiment of the present invention.
  • the base station 100 includes a control unit 101, a PDCCH generation unit 102, an information size adjustment unit 103, a CRC (Cyclic Redundancy Check) addition unit 104, modulation units 105 and 106, and an SCH / BCH generation unit. 107, multiplexing section 108, IFFT section 109, CP addition section 110, transmission RF section 111, reception RF section 112, CP removal section 113, FFT section 114, extraction section 115, IDFT section 116 And a data receiving unit 117.
  • a control unit 101 includes a control unit 101, a PDCCH generation unit 102, an information size adjustment unit 103, a CRC (Cyclic Redundancy Check) addition unit 104, modulation units 105 and 106, and an SCH / BCH generation unit.
  • 107 multiplexing section 108, IFFT section 109, CP
  • the base station 100 is configured to be able to communicate with a terminal 200 to be described later using a unit band group made up of an uplink unit band and a plurality of downlink unit bands associated with the uplink unit band.
  • the unit band group is set for each terminal 200 and is notified to the terminal 200 in advance. Part or all of the plurality of unit bands constituting the unit band group assigned to the first terminal 200 may overlap with the constituent unit bands of the unit band group assigned to the second terminal 200. .
  • the control unit 101 generates control information (including uplink allocation control information and downlink allocation control information) and area allocation information indicating whether each control information is allocated to an individual area or a common area.
  • This control information includes individual band control information such as unit band group setting information individually allocated to each terminal 200, “basic unit band information” described later, and resource allocation information in unit bands constituting the unit band group.
  • common allocation control information common to all terminals 200 that receive the broadcast signal from the unit band is included. Individual area allocation information is generated for control information individually allocated to each terminal 200, while common area allocation information is generated for common control information common to all terminals 200.
  • a downlink unit band to which BCH for broadcasting information related to an uplink unit band configuring a unit band group that is set for the arbitrary terminal 200 by the control unit 101 and is notified to the terminal 200 in advance is transmitted to the terminal.
  • This is a “basic unit band”
  • information on the basic unit band is the “basic unit band information”.
  • This basic unit band information can be recognized by any terminal 200 reading the BCH information.
  • the control unit 101 also compares information size information indicating the size of the downlink allocation control information determined from the bandwidth of the basic unit band and the information size of the uplink allocation control information determined from the bandwidth of the uplink unit band.
  • Information size comparison information indicating the size of the information size of downlink allocation control information determined from the bandwidth of downlink unit bands other than 1 and the basic unit band and the information size of uplink allocation control information determined from the bandwidth of the uplink unit band 2 is output to the information size adjustment unit 103.
  • the PDCCH generation unit 102 receives the control information and the region allocation information generated by the control unit 101, and generates a PDCCH signal transmitted in each downlink unit band based on the control information and the region allocation information.
  • the PDCCH generation unit 102 maps the common allocation control information to the common area of each PDCCH signal, and maps the individual allocation control information to the individual area. The allocation process of the common allocation control information and the individual allocation control information is performed based on the area allocation information.
  • the information size adjustment unit 103 receives the control information and area allocation information generated by the control unit 101.
  • the information size adjusting unit 103 adjusts the information sizes of the uplink allocation control information and the downlink allocation control information included in the PDCCH signal received from the PDCCH generation unit 102 based on the control information and the region allocation information.
  • the information size adjustment unit 103 determines whether the information size adjustment target PDCCH signal is transmitted in the basic unit band or other downlink unit band based on the basic unit band information. To do.
  • the information size adjusting unit 103 is determined from the bandwidth of the target downlink unit band in which the first PDCCH signal is transmitted in the common region of the first PDCCH signal transmitted in the downlink unit band other than the basic unit band. And the bandwidth of the uplink unit band (which is not necessarily included in the unit band group for the terminal 200) associated with the broadcast signal in the target downlink unit band.
  • the larger one of the information sizes of the uplink allocation control information is used as a size adjustment criterion, and the information sizes of the uplink allocation control information and the downlink allocation control information are adjusted based on this size adjustment criterion.
  • the common area of the first PDCCH signal is an area common to a plurality of terminals 200 that should receive the broadcast signal in the unit band.
  • the information size adjustment section 103 determines the information size of the downlink allocation control information determined from the bandwidth of the target downlink unit band to which the first PDCCH signal is transmitted, and the terminal 200.
  • the larger one of the information sizes of the uplink allocation control information determined from the bandwidth of the uplink unit band in the unit band group is defined as a size adjustment reference, and based on this size adjustment reference, the uplink allocation control information and the downlink allocation control information Adjust the information size.
  • the individual area of the first PDCCH signal is an area set for each terminal 200 in association with the terminal ID, for example.
  • the information size adjusting unit 103 uses both the common area and the individual area. , Uplink allocation control information determined from the information size of downlink allocation control information determined from the bandwidth of the target downlink unit band to which the second PDCCH signal is transmitted and the bandwidth of the uplink unit band in the unit band group for terminal 200 The larger one of the information sizes is used as a size adjustment criterion, and the information sizes of the uplink allocation control information and the downlink allocation control information are adjusted based on the size adjustment criterion.
  • the information size adjusting unit 103 includes a padding unit (not shown) that adjusts the information size of the control information by adding zero information to the control information.
  • This padding section adds zero information to the smaller information size until the information sizes of the downlink allocation control information and the uplink allocation control information become equal. Which of the downlink allocation control information and the uplink allocation control information is to add zero information is determined based on the information size comparison information.
  • the padding section in the common area of the first PDCCH signal, the information size of the downlink allocation control information determined from the bandwidth of the target downlink unit band to which the first PDCCH signal is transmitted, and the target downlink unit band Is determined from the larger information size of the uplink allocation control information determined from the bandwidth of the uplink unit band associated with the broadcast signal (which is not necessarily included in the unit band group for terminal 200). Zero information is added to uplink allocation information or downlink allocation control information until it becomes equal to the target information size.
  • the padding unit determines the information size of the downlink allocation control information determined from the bandwidth of the target downlink unit band and the bandwidth of the uplink unit band in the unit band group for the terminal 200. Zero information is added to the uplink allocation information or the downlink allocation control information until it becomes equal to the target information size determined from the larger one of the determined information sizes of the uplink allocation control information.
  • the uplink unit bands included in the unit band group of each terminal may be different.
  • the overlapping downlink unit band is the basic unit band for the first terminal 200.
  • the second terminal 200 may be a unit band other than the basic unit band.
  • the information size adjustment processing of the uplink allocation control information and the downlink allocation control information in the information size adjustment unit 103 is applied to the destination terminal 200 of the allocation control information for each allocation control information included in the processing target PDCCH signal. This is done on a standard basis.
  • CRC adding section 104 adds CRC bits to the PDCCH signal whose size has been adjusted by information size adjusting section 103, and masks the CRC bits with a terminal ID. However, the scheduling information related to the broadcast signal that needs to be received by a plurality of terminals is masked using an ID (that is, a common ID) set in common among the plurality of terminals. Then, CRC adding section 104 outputs the masked PDCCH signal to modulating section 105.
  • ID that is, a common ID
  • Modulating section 105 modulates the PDCCH signal input from CRC adding section 104 and outputs the modulated PDCCH signal to multiplexing section 108.
  • Modulation section 106 modulates input transmission data (downlink data) and outputs the modulated transmission data signal to multiplexing section 108.
  • SCH / BCH generating section 107 generates SCH and BCH, and outputs the generated SCH and BCH to multiplexing section 108.
  • Multiplexing section 108 multiplexes the PDCCH signal input from modulation section 105, the data signal input from modulation section 106 (that is, the PDSCH signal), and the SCH and BCH input from SCH / BCH generation section 107. .
  • the multiplexing unit 108 downloads a data signal (PDSCH signal) addressed to the terminal 200 corresponding to the terminal ID. Map to unit band.
  • the multiplexing unit 108 maps the PDCCH signal input from the modulation unit 105 to the individual resource region and the common resource region in the resource region allocated for PDCCH, respectively. Specifically, a PDCCH signal corresponding to a data signal that should be received only by a certain terminal is mapped to a resource corresponding to the terminal ID of the transmission target terminal within the dedicated resource area, and multiple terminals should be received at a time. The PDCCH signal corresponding to the data signal is mapped to a resource in the common resource area.
  • IFFT section 109 converts the multiplexed signal into a time waveform
  • CP adding section 110 obtains an OFDM signal by adding a CP to this time waveform.
  • the transmission RF unit 111 performs transmission radio processing (up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.) on the OFDM signal input from the CP adding unit 110, and transmits the signal via an antenna. Thereby, an OFDM signal including allocation control information is transmitted.
  • transmission radio processing up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.
  • the reception RF unit 112 performs reception radio processing (down-conversion, analog digital (A / D) conversion, etc.) on the reception radio signal received in the reception band via the antenna, and the obtained reception signal is subjected to the CP removal unit. It outputs to 113.
  • reception radio processing down-conversion, analog digital (A / D) conversion, etc.
  • CP removing section 113 removes the CP from the received signal
  • FFT section 114 converts the received signal after the CP removal into a frequency domain signal.
  • the extraction unit 115 extracts uplink data from the frequency domain signal input from the FFT unit 114 based on the uplink allocation control information input from the control unit 101, and the IDFT (Inverse Discrete Fourier transform) unit 116 extracts the extracted signal. Is converted into a time domain signal, and the time domain signal is output to the data receiving unit 117.
  • IDFT Inverse Discrete Fourier transform
  • the data receiving unit 117 decodes the time domain signal input from the IDFT unit 116. Data receiving section 117 then outputs the decoded uplink data as received data.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of terminal 200 according to an embodiment of the present invention.
  • terminal 200 includes reception RF section 201, CP removal section 202, FFT section 203, frame synchronization section 204, separation section 205, broadcast signal reception section 206, information size determination section 207, PDCCH reception unit 208, format determination unit 209, PDSCH reception unit 210, modulation unit 211, DFT unit 212, frequency mapping unit 213, IFFT unit 214, CP addition unit 215, transmission RF unit 216, Have
  • the reception RF unit 201 is obtained by performing reception radio processing (down-conversion, analog-digital (A / D) conversion, etc.) on the reception radio signal (here, OFDM signal) received in the reception band via the antenna.
  • the received signal is output to the CP (Cyclic Prefix) removal unit 202.
  • CP removing section 202 removes the CP from the received signal
  • FFT (Fast Fourier Transform) section 203 converts the received signal after the CP removal into a frequency domain signal.
  • the frequency domain signal is output to the frame synchronization unit 204.
  • the frame synchronization unit 204 searches for the SCH included in the signal input from the FFT unit 203 and synchronizes with the base station 100 (frame synchronization). In addition, the frame synchronization unit 204 acquires a cell ID associated with a sequence (SCH sequence) used for the SCH. That is, the frame synchronization unit 204 performs the same process as that of a normal cell search. Frame synchronization section 204 then outputs frame synchronization timing information indicating the frame synchronization timing and the signal input from FFT section 203 to demultiplexing section 205.
  • the separation unit 205 Based on the frame synchronization timing information input from the frame synchronization unit 204, the separation unit 205 converts the signal input from the frame synchronization unit 204 into a broadcast signal (that is, BCH), a control signal (that is, PDCCH signal), and data. It separates into a signal (that is, PDSCH signal). Separating section 205 receives information on downlink unit bands from broadcast signal receiving section 206, and extracts a PDCCH signal for each downlink unit band based on this information.
  • a broadcast signal that is, BCH
  • PDCCH signal that is, PDCCH signal
  • Separating section 205 receives information on downlink unit bands from broadcast signal receiving section 206, and extracts a PDCCH signal for each downlink unit band based on this information.
  • the broadcast signal reception unit 206 reads the content of the BCH input from the separation unit 205 and acquires information on the configuration of the downlink band and the uplink band of the base station 100.
  • the broadcast signal receiving unit 206 acquires, for example, the number of downlink unit bands, the identification number of each unit band, and the bandwidth. Also, the broadcast signal receiving unit 206 acquires information on uplink unit bands included in BCHs arranged in a plurality of downlink unit bands.
  • the broadcast signal receiving unit 206 among a plurality of uplink unit bands, the uplink unit band to be used by the terminal 200 notified in advance from the base station 100 (that is, the uplink included in the unit band group to be used by the terminal 200)
  • the downlink unit band to which the BCH that is the information acquisition source is transmitted is defined as a “basic unit band” for the terminal 200, and basic unit band information is generated.
  • the broadcast signal reception unit 206 outputs the acquired BCH information and basic unit band information to the information size determination unit 207, the PDCCH reception unit 208, and the format determination unit 209.
  • the information size determination unit 207 receives the PDCCH signal from the separation unit 205, and determines a reference information size when performing a blind determination on the PDCCH signal.
  • the reference information size is determined based on the basic unit band information received from the broadcast signal receiving unit 206 and the bandwidth of each unit band.
  • the information size determination unit 207 in a common area of PDCCH signals of downlink unit bands other than the basic unit band, downlink allocation control information determined from the bandwidth of the target downlink unit band to which the PDCCH signal is transmitted. And the uplink allocation control information determined from the bandwidth of the uplink unit band associated with the broadcast signal in the target downlink unit band (this is not necessarily included in the unit band group for the terminal 200) While determining the reference information size based on the larger one of the information sizes of the downlink, in the individual area, the information size of the downlink allocation control information determined from the bandwidth of the target downlink unit band and the uplink in the unit band group for the terminal 200 Larger of the information size of uplink allocation control information determined from the bandwidth of the unit band Determining the reference information size based on.
  • the information size determining unit 207 for the PDCCH signal of the basic unit band, information size of the downlink allocation control information determined from the bandwidth of the target downlink unit band to which the PDCCH signal is transmitted in both the common area and the individual area.
  • the reference information size is set based on the larger one of the information sizes of the uplink allocation control information determined from the bandwidth of the uplink unit band in the unit band group for the terminal 200.
  • the information size determination unit 207 outputs information on the determined reference information size and a PDCCH signal corresponding to this information to the PDCCH reception unit 208.
  • the PDCCH reception unit 208 performs a blind determination on the PDCCH signal based on the reference information size determined by the information size determination unit 207.
  • the PDCCH receiving unit 208 specifies the CRC bit equivalent part using the reference information size (payload size: payload size) determined by the information size determining unit 207.
  • PDCCH receiving section 208 demasks the identified CRC bit equivalent part in its own area with its own terminal ID, and if the CRC calculation result for the entire PDCCH signal is OK, the PDCCH signal is sent to its own equipment. It is determined that the PDCCH signal is transmitted to the destination.
  • the PDCCH receiving unit 208 is the terminal of its own in the common area. Both the demasking by ID and the demasking by ID set commonly among a plurality of terminals are tried, and the CRC calculation is executed.
  • the PDCCH signal determined to be received by the own device is output to the format determination unit 209.
  • the format determination unit 209 determines whether the format of the PDCCH signal is format 0 or format 1A based on the type information of the allocation control information included in the PDCCH signal received from the PDCCH reception unit 208. If the format determination unit 209 determines that it is format 0, it outputs the uplink allocation control information included in the PDCCH signal to the frequency mapping unit 213. If the format determination unit 209 determines that the format is 1A, the format determination unit 209 outputs downlink allocation control information included in the PDCCH signal to the PDSCH reception unit 210.
  • the PDSCH receiving unit 210 extracts received data from the PDSCH signal input from the demultiplexing unit 205 based on the downlink allocation control information input from the format determining unit 209.
  • the modulation unit 211 modulates the transmission data and outputs the obtained modulated signal to a DFT (Discrete Fourier transform) unit 212.
  • DFT Discrete Fourier transform
  • the DFT unit 212 converts the modulation signal input from the modulation unit 211 into the frequency domain, and outputs a plurality of obtained frequency components to the frequency mapping unit 213.
  • the frequency mapping unit 213 maps a plurality of frequency components input from the DFT unit 212 to the PUSCH arranged in the uplink unit band according to the uplink allocation control information input from the format determination unit 209.
  • the IFFT unit 214 converts a plurality of mapped frequency components into a time domain waveform, and the CP adding unit 215 adds a CP to the time domain waveform.
  • the transmission RF unit 216 performs transmission wireless processing (up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.) on the signal to which the CP is added, and transmits the signal via the antenna.
  • transmission wireless processing up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining operations of the base station 100 and the terminal 200.
  • the base station 100 has two downlink unit bands DB1 and 2 and two uplink unit bands UB1 and UB2 as communication bands of its own device.
  • the bandwidth of DB1 and UB1 is 20 MHz
  • the bandwidth of DB2 and UB2 is 15 MHz.
  • DB1 forms a pair band with UB1
  • DB2 forms an upstream and downstream pair band with UB2.
  • Base station 100 accommodates conventional LTE terminals in this pair band. For this reason, base station 100 transmits BCH including information related to UB1 in DB1, and transmits BCH including information related to UB2 in DB2. Thereby, the LTE terminal can recognize the correspondence between the uplink unit band and the downlink unit band by receiving the BCH.
  • one uplink unit band UB 1 and two downlink unit bands DB 1 and 2 are associated as a unit band group of the first terminal 200.
  • BCH that broadcasts information related to the uplink unit band in the unit band group of first terminal 200 is transmitted from DB1, DB1 is the basic unit band for first terminal 200.
  • the base station 100 sets the uplink unit band UB1 as the uplink resource for the first terminal 200 and sets the downlink unit bands DB1 and 2 as the downlink resources. That is, the unit band group for the first terminal 200 is composed of DB1, 2 and UB1.
  • the base station 100 includes the uplink allocation control information and the downlink allocation control information in the PDCCH signal and transmits to the terminal 200.
  • an arrow from PDCCH to uplink data (UL Data) means that uplink allocation control information may be transmitted on the PDCCH.
  • An arrow from PDCCH to downlink data (DL Data) or D-BCH means that downlink allocation control information may be transmitted on the PDCCH.
  • the information size adjustment unit 103 adjusts the information size as necessary. Specifically, in the basic unit band, the information size adjustment unit 103 determines the size of the downlink allocation control information determined from the basic unit band bandwidth and the uplink unit bandwidth in the unit band group of the first terminal 200. Zero information is added to the smaller information size until the information size of the uplink allocation control information to be equalized becomes equal. Also, the information size adjustment section 103 is determined from the downlink unit bandwidth in which the downlink allocation control information is transmitted for the downlink allocation control information included in the common area of the PDCCH signal transmitted in other than the basic unit band.
  • the size adjustment is performed using the larger one of the information sizes of the uplink allocation control information determined from the above as a size adjustment reference.
  • the size of the downlink allocation control information included in the individual area of the PDCCH signal transmitted in other than the basic unit band is the bandwidth of the downlink unit band in which the downlink allocation control information is transmitted and the unit band group for the terminal 200. It is determined from the bandwidth of the upstream unit band.
  • size adjustment is performed using the relationship between the bandwidth of DB1 and the bandwidth of UB1 as described above. That is, since the bandwidths of DB1 and UB1 are both 20 MHz, the information amount necessary for uplink allocation resource notification is equal to the information amount necessary for downlink allocation resource notification. However, for information other than resource notifications necessary for allocation control, the downlink is slightly more (up to about 1 bit) than the uplink. Therefore, in the PDCCH signal of DB1, the size adjustment is performed on the premise that some padding is performed on Format0 regardless of the common area and the individual areas.
  • DB2 in FIG. 6 downlink unit band other than the basic unit band of first terminal 200
  • size adjustment is performed in the common area using the relationship between the bandwidth of DB2 and the bandwidth of UB2.
  • the size adjustment is performed using the relationship between the bandwidth of DB2 and the bandwidth of UB1.
  • the size adjustment is performed on the assumption that a large padding is performed on Format1A. This is because, since the bandwidth of UB1 is 20 MHz, the amount of uplink allocation resource notification information required for UB1 is significantly larger than the amount of downlink allocation resource notification information required for DB2. Therefore, in DB2, the information size (Payload size) of the PDCCH that the terminal 200 determines to be blind is larger in the individual area than in the common area.
  • the base station 100 since the information size used as the size adjustment reference of the common area of DB2 is small, it can be said that it is impossible to map the uplink allocation control information for the terminal 200 to the common area of DB2 due to insufficient information size. . That is, in the configuration shown in FIG. 6, the base station 100 also performs control such that the uplink allocation control information for the terminal 200 is not mapped to the common area of DB2. However, this control of not mapping is performed because both DB2 and UB2 have a smaller bandwidth than UB1. On the other hand, for example, as shown in FIG. 7, when the bandwidth of UB2 is 20 MHz as in UB1, significant padding is performed on Format1A in the common area of DB2 as in the individual area.
  • the size is adjusted on the assumption that Therefore, in this case, in the common area, the information size of the PDCCH to be blind-determined by the terminal 200 is equal to the size of the uplink allocation control information necessary for the notification of UB1, so uplink allocation control is performed even from the common area of DB2. Information can be transmitted.
  • base station 100 has a plurality of uplink unit bands and a plurality of downlink unit bands as its own communication band, and the uplink unit band and the uplink unit band in the communication band. Is set for each wireless terminal, and communication with the wireless terminal 200 is possible using the unit band group.
  • the base station 100 is, for example, an LTE-A base station, and the radio terminal 200 is, for example, an LTE-A terminal.
  • the information size adjustment unit 103 adjusts the information size of the uplink control information and the downlink control information for any transmission target terminal included in the PDCCH signal based on the size adjustment criterion.
  • the information size adjustment unit 103 is determined from the bandwidth of the downlink additional unit band in the common area of the downlink unit bands (that is, the downlink additional unit band) other than the basic unit band included in the unit band group.
  • Information size of the uplink allocation control information determined from the bandwidth of the uplink unit band associated with the downlink additional unit band in the information size of the downlink allocation control information and the broadcast signal (BCH) transmitted in the downlink additional unit band The larger one is the size adjustment standard.
  • the information size adjusting unit 103 is determined from the information size of the downlink allocation control information determined from the bandwidth of the downlink additional unit band and the bandwidth of the uplink unit band of the unit band group.
  • the larger one of the information sizes of the uplink allocation control information is used as the size adjustment reference.
  • the pair of the downlink unit band and the uplink unit band, which are associated in the broadcast signal transmitted in the downlink unit band is also used in the LTE system. That is, this association corresponds to the association in LTE.
  • the association between a plurality of downlink unit bands (including a basic unit band and an additional downlink unit band) and an uplink unit band in the unit band group is an individual association with each transmission target terminal.
  • the size adjustment standard according to the association in the unit band group set for the transmission target terminal can be adopted, and based on this size adjustment standard
  • the information size of the downlink allocation control information can be made equal to the information size of the uplink allocation control information.
  • the number of times of blind determination in the transmission target terminal can be reduced.
  • a size adjustment standard according to the basic correspondence can be adopted in the common area where the scheduling information of the broadcast signal is also transmitted. As a result, there is no inconvenience associated with receiving the notification signal even for a terminal that performs communication using a unit band pair according to the basic correspondence.
  • the information on the downlink additional unit band of the unit band group has been described on the premise that the base station 100 notifies the terminal 200 of the information using the dedicated channel.
  • the present invention is not limited to this.
  • the BCH (BCH +) that can be received only by the LTE-A terminal is a base station.
  • information on the terminal band group may be broadcast using BCH +.
  • the uplink unit band depending on the relationship between the bandwidths of the uplink unit band and the downlink unit band, it is possible to perform control without mapping the uplink frequency allocation to the common region of the downlink unit bands other than the basic unit band.
  • this control is performed, only the downlink frequency allocation is mapped in the common area, so that the type information (Format indicator (1 bit)) of the allocation control information normally included therein is not necessary. Therefore, a parity bit may be transmitted or other information may be transmitted using resources prepared for mapping the type information of the allocation control information.
  • the uplink allocation control information is notified in the individual area of the additional downlink unit band other than the basic unit band.
  • the present invention is not limited to this, and when uplink allocation information is not notified in downlink unit bands other than the basic unit band, the information size of the PDCCH in the individual area of the downlink additional unit band is set to the band of the downlink additional unit band. It may be determined only from the information size of the downlink allocation control information determined from the width. As a result, it is possible to prevent unnecessary padding with respect to the uplink allocation control information (format1A).
  • each functional block used in the description of the present embodiment is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them.
  • the name used here is LSI, but it may also be called IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and implementation with a dedicated circuit or a general-purpose processor is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the radio terminal, radio base station, channel signal forming method, and channel signal receiving method of the present invention are useful for reducing the number of blinds in the allocation control information reception process without causing inconvenience related to broadcast signal reception. .

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Abstract

 報知信号受信に関する不都合を生じさせることなく、割当制御情報の受信処理におけるブラインド回数を削減する無線端末、無線基地局、チャネル信号形成方法、及びチャネル信号受信方法。基地局(100)にて情報サイズ調整部(103)が、下り追加単位バンドの共通領域では、下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び下り追加単位バンドで送信される報知信号にて下り追加単位バンドと対応づけられる上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方をサイズ調整基準とする一方、個別領域では、下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び単位バンドグループの上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方をサイズ調整基準とする。

Description

無線端末、無線基地局、チャネル信号形成方法、及びチャネル信号受信方法
 本発明は、無線端末、無線基地局、チャネル信号形成方法、及びチャネル信号受信方法に関する。
 3GPP LTEでは、下り回線の通信方式としてOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が採用されている。3GPP LTEが適用された無線通信システムでは、基地局が予め定められた通信リソースを用いて同期信号(Synchronization Channel:SCH)および報知信号(Broadcast Channel:BCH)を送信する。そして、端末は、まず、SCHを捕まえることによって基地局との同期を確保する。その後、端末は、BCH情報を読むことにより基地局独自のパラメータ(例えば、周波数帯域幅など)を取得する(非特許文献1、2、3参照)。
 また,LTEシステムに対応する端末(以下、「LTE端末」という)は、基地局独自のパラメータの取得が完了した後、基地局に対して接続要求を行うことにより、基地局との通信を確立する。基地局は、通信が確立された端末に対して、必要に応じてPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を用いて制御情報を送信する。
 そして、端末は、受信したPDCCH信号を「ブラインド判定」する。すなわち、PDCCH信号は、CRC(Cyclic Redundancy Check)部分を含み、このCRC部分は、基地局において、送信対象端末の端末IDによってマスクされる。従って、端末は、受信したPDCCH信号のCRC部分を自機の端末IDでデマスクしてみるまでは、自機宛のPDCCH信号であるか否かを判定できない。このブラインド判定では、デマスクした結果、CRC演算がOKとなれば、そのPDCCH信号が自機宛であると判定される。
 また、基地局から送信される制御情報には、基地局が端末に対して割り当てたリソース情報等を含む割当制御情報が含まれる。端末は、複数のフォーマットを持つ下り割当制御情報及び上り割当制御情報の両方を受信する必要がある。端末が受信すべき下り割当制御情報には、基地局の送信アンテナ制御方法や周波数割当方法により、複数のサイズが定義されるが、これらのうち一部の下り割当制御情報フォーマット(以下、単に「下り割当制御情報」と表記する)、及び上り割当制御情報フォーマット(以下、単に「上り割当制御情報」と表記する)は、同じサイズを持つPDCCH信号で送信される。PDCCH信号には、割当制御情報の種別情報(例えば、1ビットのフラグ)が含まれている。従って、端末は、下り割当制御情報を含むPDCCH信号と上り割当制御情報を含むPDCCH信号のサイズが同じであっても、割当制御情報の種別情報を確認することにより、下り割当制御情報か上り割当制御情報かを見分けることができる。なお、上り割当制御情報が送信される際のPDCCHフォーマットは、PDCCH format0であり、上り割当制御情報と同一サイズのPDCCH信号で送信される下り割当制御情報が送信される際のPDCCHフォーマットは、PDCCH format1Aである。
 ただし、上り帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズ(つまり、送信に必要なビット数)と下り帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズとが異なる場合がある。具体的には、上り帯域幅が小さい場合には、上り割当制御情報の情報サイズが小さくなり、下り帯域幅が小さい場合には、下り割当制御情報の情報サイズが小さくなる。このように帯域幅の違いに起因して情報サイズに差が出る場合には、小さい方の割当制御情報にゼロ情報を付加する(つまり、ゼロパディングする)ことにより、下り割当制御情報のサイズと上り割当制御情報のサイズとを等しくする。これにより、内容が下り割当制御情報か上り割当制御情報かに関わらず、PDCCH信号のサイズの同一性が保たれる。
 以上のような制御情報のサイズ調整によって、受信側の端末におけるブラインド判定回数が削減される。しかしながら、基地局の下り送信帯域が広い場合、基地局によって一度に多くのPDCCH信号が送信されるため、通常の動作では端末のブラインド判定回数の削減は十分でなく、端末の回路規模が増大する問題がある。
 そこで、更に端末のブラインド判定回数を低減させるために、端末が制御情報を受信する物理領域を制限する方法が取られている。すなわち、各端末には各端末向けの制御情報が含まれる可能性のある時間・周波数領域が予め通知されており、各端末は自装置向けの制御情報が含まれる可能性のある端末特有の領域においてのみ、PDCCH信号のブラインド判定を行う。この端末特有の物理領域は、「個別領域(UE SS:UE specific Search Space)」と呼ばれる。この個別領域は、例えば端末IDに関連付けられている。また、時間/周波数インターリーブが採用されることによって、全個別領域で時間ダイバーシチ,周波数ダイバーシチの効果が略一定となるように工夫されている。
 一方、PDCCH信号には、複数の端末に対して同時に通知される制御情報(例えば、下り報知信号に関するスケジューリング情報)も含められる。このような制御情報を伝送するために、PDCCH信号には、当該下り報知信号を受信すべき全LTE端末に共通する「共通領域(Common SS:Common Search Space)」と呼ばれる物理領域が用意されている。この共通領域においても、個別領域と同様に、下り割当制御情報のサイズと上り割当制御情報のサイズとの間のサイズ調整が行われる。従って、共通領域においても、端末のブラインド判定回数を増加させることなく、端末に対して上り割当制御情報を送信することができる。
 すなわち、端末にとっては個別領域に含まれる制御情報及び共通領域に含まれる制御情報の両方が必要となるので、端末は、個別領域に含められた上り制御情報及び下り制御情報、並びに、共通領域に含められた上り制御情報及び下り制御情報のすべてをブラインド判定する必要がある。
 図1は、format0及びformat1AによるPDCCH信号の送信の説明に供する図である。図1においても、上記したように個別領域及び共通領域のそれぞれで、format0及びformat1AによるPDCCH信号が送信される。図1において、下りの帯域幅が15MHzで、上りの帯域幅が20MHzである。割当制御情報のサイズは帯域幅に依存するので、下りの帯域幅から決定される下り割当に必要な情報サイズ(format1Aのサイズ)と、上りの帯域幅から決定される上り割当に必要な情報サイズ(format0のサイズ)とを比較すると、後者の方が大きくなる。従って、図1に示すような下り帯域と上り帯域とのペアが基地局と端末との間で利用される場合には、format1Aのサイズをformat0のサイズに合わせるために、下り割当制御情報に対してゼロパディングが行われる。
 また、3GPP LTEよりも更なる通信の高速化を実現する3GPP LTE-advancedの標準化が開始された。3GPP LTE-advancedシステム(以下、「LTE-Aシステム」と呼ばれることがある)は、3GPP LTEシステム(以下、「LTEシステム」と呼ばれることがある)を踏襲する。3GPP LTE-advancedでは、最大1Gbps以上の下り伝送速度を実現するために、40MHz以上の広帯域周波数で通信可能な基地局及び端末が導入される見込みである。
 LTE-Aシステムにおいては、LTEシステムにおける伝送速度の数倍もの超高速伝送速度による通信、及び、LTEシステムに対するバックワードコンパチビリティーを同時に実現するために、LTE-Aシステム向けの帯域が、LTEシステムのサポート帯域幅である20MHz以下の「単位バンド」に区切られる。すなわち、「単位バンド」は、ここでは、最大20MHzの幅を持つ帯域であって、通信帯域の基本単位として定義される。さらに、下り回線における「単位バンド」(以下、「下り単位バンド」という)は基地局から報知されるBCHの中の下り周波数帯域情報によって区切られた帯域、または、下り制御チャネル(PDCCH)が周波数領域に分散配置される場合の分散幅によって定義される帯域として定義されることもある。また、上り回線における「単位バンド」(以下、「上り単位バンド」という)は、基地局から報知されるBCHの中の上り周波数帯域情報によって区切られた帯域、または、中心付近にPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)を含み、両端部にLTE向けのPUCCHを含む20MHz以下の通信帯域の基本単位として定義されることもある。また、「単位バンド」は、3GPP LTE-Advancedにおいて、英語でComponent Carrier(s)と表記されることがある。
 そして、LTE-Aシステムでは、その単位バンドを幾つか束ねた帯域を用いた通信、所謂Carrier aggregationがサポートされる。そして、一般的に上りに対するスループット要求と下りに対するスループット要求とは異なるので、LTE-Aシステムでは、任意のLTE-Aシステム対応の端末(以下、「LTE-A端末」という)に対して設定される単位バンドの数が上りと下りで異なるCarrier aggregation、所謂Asymmetric carrier aggregationも検討されている。さらに、上りと下りで単位バンド数が非対称であり、且つ、各単位バンドの周波数帯域幅がそれぞれ異なる場合も、サポートされる。
 図2は、個別の端末に適用される非対称のCarrier aggregation及びその制御シーケンスの説明に供する図である。図2には、基地局の上りと下りの帯域幅及び単位バンド数が対称である例が示されている。
 図2において、端末1に対しては、2つの下り単位バンドと左側の1つの上り単位バンドを用いてCarrier aggregationを行うような設定(Configuration)が為される一方、端末2に対しては、端末1と同一の2つの下り単位バンドを用いるような設定が為されるにも拘らず、上り通信では右側の上り単位バンドを利用するような設定が為される。
 そして、端末1に着目すると、LTE-Aシステムを構成するLTE-A基地局とLTE-A端末との間では、図2Aに示すシーケンス図に従って、信号の送受信が行われる。図2Aに示すように、(1)端末1は、基地局との通信開始時に、左側の下り単位バンドと同期を取り、左側の下り単位バンドとペアになっている上り単位バンドの情報をSIB2(System Information Block Type 2)と呼ばれる報知信号から読み取る。(2)端末1は、この上り単位バンドを用いて、例えば、接続要求を基地局に送信することによって基地局との通信を開始する。(3)端末に対し複数の下り単位バンドを割り当てる必要があると判断した場合には、基地局は、端末に下り単位バンドの追加を指示する。ただし、この場合、上り単位バンド数は増えず、個別の端末である端末1において非対称Carrier aggregationが開始される。 
3GPP TS 36.211 V8.5.0, "Physical Channels and Modulation (Release 8)," Dec. 2008 3GPP TS 36.212 V8.5.0, "Multiplexing and channel coding (Release 8)," Dec. 2008 3GPP TS 36.213 V8.5.0, "Physical layer procedures (Release 8)," Dec. 2008
 ところで、上記したように、図2において、端末1に対しては、1つの上り単位バンド(左側)と、2つの下り単位バンドとが設定(Configure)されている。すなわち、端末1にとっては、下りの2つの単位バンドがいずれも左側の上り単位バンドと関連付けられている。そして、図3に示すように、基地局が端末1に対してどちらの下り単位バンドにおけるPDCCH信号を用いて上り割当制御信号(format0)を送信するにしても、端末1は、左の上り単位バンドにてPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)を送信する。従って、基地局は、端末1に対して、右側の下り単位バンドにて左の上り単位バンドの割当制御情報(format0)と当該下り単位バンドの下り割当制御情報(Format1A)を送信し、かつ、端末1のブラインド判定回数を削減できるようにするためには、その情報サイズを左側の上り単位バンドの帯域幅と右側の下り単位バンドの帯域幅に関連付けて決定しなければならない。
 ところが、右側の下り単位バンドで送信されている報知信号(例えば、D-BCHなど)は、LTE-A端末及びLTE端末の双方に必要なものである。すなわち、そのような報知信号に関するスケジュール情報(format1Aにて通知される)は、LTE端末によっても受信可能でなければならない。従って、LTE-A端末及びLTE端末の双方に必要な報知信号の受信を考えれば、その報知信号が送信される下り単位バンドの帯域幅から決定される情報サイズと、LTEシステムでその下り単位バンドとペアにされている上り単位バンドの帯域幅から決定される情報サイズとを比較し、大きい方をサイズ調整基準としてゼロパディングを行う必要がある。
 以上のように、LTE-A端末及びLTE端末の双方の報知信号受信に関する不都合を生じさせることなく、LTE-A端末におけるブラインド回数を増加させずに右側の下り単位バンドにて左の上り単位バンドの割当制御情報を送信できるようにしなければならないが、その実現は困難である。
 本発明の目的は、報知信号受信に関する不都合を生じさせることなく、割当制御情報の受信処理におけるブラインド回数を削減する無線端末、無線基地局、チャネル信号形成方法、及びチャネル信号受信方法を提供することである。
 本発明の一態様の無線基地局は、自装置の通信バンドとして複数の上り単位バンドと複数の下り単位バンドとを有し、前記通信バンド内の上り単位バンド及び当該上り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位バンドからなる単位バンドグループを無線端末ごとに設定し、前記単位バンドグループを使用して無線端末と通信可能な無線基地局であって、複数の無線端末間で共通する共通領域と各無線端末に個別に割り当てる個別領域とを有する第1のチャネル信号を下り単位バンドごとに形成する形成手段と、前記形成された第1のチャネル信号に含まれる、任意の送信対象端末に対する上り制御情報及び下り制御情報の情報サイズをサイズ調整基準に基づいて調整する手段であって、前記単位バンドグループの下り単位バンドであり、且つ、前記単位バンドグループの上り単位バンドに関する情報を含む報知チャネル信号が送信される下り単位バンドである基本単位バンド以外の、前記単位バンドグループに含まれる下り追加単位バンドの共通領域では、前記下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び前記下り追加単位バンドで送信される報知チャネル信号において前記下り追加単位バンドと対応づけられる上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方を複数の無線端末間で共通の前記サイズ調整基準とし、前記下り追加単位バンドの個別領域では、前記下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び前記単位バンドグループの上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方を無線端末ごとの前記サイズ調整基準とする、情報サイズ調整手段と、を具備する構成を採る。
 本発明の一態様の無線端末は、無線基地局により設定された、上り単位バンド及び前記上り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位バンドを含む単位バンドグループを使用して、前記無線基地局と通信可能な無線端末であって、複数の無線端末間で共通する共通領域と各無線端末に個別に割り当てる個別領域とを有し且つ上り割当制御情報又は下り割当制御情報を含む第1のチャネル信号を下り単位バンドごとに受信する無線受信手段と、各下り単位バンドの第1のチャネル信号について受信処理に用いる基準情報サイズを決定する決定手段と、前記基準情報サイズに基づいて第1のチャネル信号を受信処理するチャネル信号受信処理手段と、を具備し、前記決定手段は、自装置に設定された単位バンドグループの下り単位バンドであり、且つ、前記単位バンドグループの上り単位バンドに関する情報を含む報知チャネル信号が送信された下り単位バンドである基本単位バンド以外の、前記単位バンドグループに含まれる下り追加単位バンドの共通領域では、前記下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び前記下り追加単位バンドで送信される報知チャネル信号において前記下り追加単位バンドと対応づけられる上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方に基づいて前記基準情報サイズを決定し、前記下り追加単位バンドの個別領域では、前記下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び前記単位バンドグループの上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方に基づいて前記基準情報サイズを決定する、構成を採る。
 本発明の一態様のチャネル信号形成方法は、上り単位バンド及び当該上り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位バンドからなる単位バンドグループに含まれる各下り単位バンドにチャネル信号を形成するチャネル信号形成方法であって、複数の無線端末間で共通する共通領域と各無線端末に個別に割り当てる個別領域とを有する第1のチャネル信号を下り単位バンドごとに形成するステップと、前記形成された第1のチャネル信号に含まれる上り割当制御情報及び下り割当制御情報の情報サイズをサイズ調整基準に基づいて調整するステップと、を具備し、前記単位バンドグループの下り単位バンドであり、且つ、前記単位バンドグループの上り単位バンドに関する情報を含む報知チャネル信号が送信される下り単位バンドである基本単位バンド以外の、前記単位バンドグループに含まれる下り追加単位バンドの共通領域では、前記下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び前記下り追加単位バンドで送信される報知チャネル信号において前記下り追加単位バンドと対応づけられる上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方が複数の無線端末間で共通の前記サイズ調整基準とされ、前記下り追加単位バンドの個別領域では、前記下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び前記単位バンドグループの上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方が無線端末毎の前記サイズ調整基準とされる。
 本発明の一態様のチャネル信号受信方法は、上り単位バンド及び当該上り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位バンドからなる単位バンドグループに含まれる各下り単位バンドのチャネル信号を受信するチャネル信号受信方法であって、複数の無線端末間で共通する共通領域と各無線端末に個別に割り当てる個別領域とを有するとともに、上り割当制御情報又は下り割当制御情報を含む第1のチャネル信号を無線受信するステップと、各下り単位バンドの第1のチャネル信号について受信処理に用いる基準情報サイズを決定するステップと、前記基準情報サイズに基づいて第1のチャネル信号を受信処理するステップと、を具備し、前記基準情報サイズは、自装置に設定された単位バンドグループの下り単位バンドであり、且つ、前記単位バンドグループの上り単位バンドに関する情報を含む報知チャネル信号が送信された下り単位バンドである基本単位バンド以外の、前記単位バンドグループに含まれる下り追加単位バンドの共通領域では、前記下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び前記下り追加単位バンドで送信される報知チャネル信号において前記下り追加単位バンドと対応づけられる上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方に基づいて決定され、前記下り追加単位バンドの個別領域では、前記下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び前記単位バンドグループの上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方に基づいて決定される。
 本発明によれば、報知信号受信に関する不都合を生じさせることなく、割当制御情報の受信処理におけるブラインド回数を削減する無線端末、無線基地局、チャネル信号形成方法、及びチャネル信号受信方法を提供することができる。
format0及びformat1AによるPDCCH信号の送信の説明に供する図 個別の端末に適用される非対称のCarrier aggregation及びその制御シーケンスの説明に供する図 個別の端末に適用される非対称のCarrier aggregationの説明に供する図 本発明の一実施の形態に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の一実施の形態に係る端末の構成を示すブロック図 基地局及び端末の動作説明に供する図 基地局及び端末の動作説明に供する図
 以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 図4は、本発明の一実施の形態に係る基地局100の構成を示すブロック図である。図4において、基地局100は、制御部101と、PDCCH生成部102と、情報サイズ調整部103と、CRC(Cyclic Redundancy Check)付加部104と、変調部105,106と、SCH/BCH生成部107と、多重部108と、IFFT部109と、CP付加部110と、送信RF部111と、受信RF部112と、CP除去部113と、FFT部114と、抽出部115と、IDFT部116と、データ受信部117とを有する。基地局100は、上り単位バンド及び上り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位バンドからなる単位バンドグループを使用して後述する端末200と通信可能に構成されている。単位バンドグループは、端末200ごとに設定され、予め端末200に通知されている。第1の端末200に対して割当られた単位バンドグループを構成する複数の単位バンドの一部又は全部が第2の端末200に割当られた単位バンドグループの構成単位バンドと重複していてもよい。
 制御部101は、制御情報(上り割当制御情報及び下り割当制御情報を含む)、並びに、各制御情報を個別領域及び共通領域のいずれに割り当てるかを示す領域割当情報を生成する。この制御情報には、各端末200に対して個別に割当られる単位バンドグループ設定情報、後述する「基本単位バンド情報」、及び単位バンドグループを構成する単位バンドにおけるリソース割当情報などの個別割当制御情報、並びに、当該単位バンドから報知信号を受け取る全端末200に共通の共通割当制御情報が含まれる。各端末200に個別に割当られる制御情報に対しては、個別領域割当情報が生成される一方、全端末200で共通する共通制御情報に対しては、共通領域割当情報が生成される。
 また、制御部101によって任意の端末200に対して設定され、予め端末200に通知された単位バンドグループを構成する上り単位バンドに関する情報を報知するBCHが送信される下り単位バンドが、当該端末に対する「基本単位バンド」であり、この基本単位バンドに関する情報が上記「基本単位バンド情報」である。この基本単位バンド情報は、任意の端末200がBCH情報を読むことによって認識できる。
 また、制御部101は、基本単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズと上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの大小を示す情報サイズ比較情報1及び基本単位バンド以外の下り単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズと上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの大小を示す情報サイズ比較情報2を情報サイズ調整部103へ出力する。
 PDCCH生成部102は、制御部101で生成された制御情報及び領域割当情報を受け取り、これら制御情報及び領域割当情報に基づいて、各下り単位バンドで送信されるPDCCH信号を生成する。
 また、PDCCH生成部102は、各PDCCH信号の共通領域には共通割当制御情報をマッピングする一方、個別領域には個別割当制御情報をマッピングする。この共通割当制御情報及び個別割当制御情報の振り分け処理は、領域割当情報に基づいて行われる。
 情報サイズ調整部103は、制御部101で生成された制御情報及び領域割当情報を受け取る。情報サイズ調整部103は、これら制御情報及び領域割当情報に基づいて、PDCCH生成部102から受け取るPDCCH信号に含まれる上り割当制御情報及び下り割当制御情報の情報サイズを調整する。
 具体的には、情報サイズ調整部103は、情報サイズ調整対象のPDCCH信号が基本単位バンドで送信されるものかその他の下り単位バンドで送信されるものかを、基本単位バンド情報に基づいて判断する。
 そして、情報サイズ調整部103は、基本単位バンド以外の下り単位バンドで送信される第1のPDCCH信号の共通領域では、第1のPDCCH信号が送信される対象下り単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ、及び当該対象下り単位バンドにおける報知信号によって対応づけられた上り単位バンド(これは、端末200に対する単位バンドグループに含まれるとは限らない)の帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズのうち大きい方をサイズ調整基準とし、このサイズ調整基準に基づいて、上り割当制御情報及び下り割当制御情報の情報サイズを調整する。ただし、第1のPDCCH信号の共通領域とは、当該単位バンドにおける報知信号を受信すべき複数の端末200にとって共通の領域である。また、第1のPDCCH信号の個別領域では、情報サイズ調整部103は、第1のPDCCH信号が送信される対象下り単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ、及び端末200に対する単位バンドグループにおける上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズのうち大きい方をサイズ調整基準とし、このサイズ調整基準に基づいて、上り割当制御情報及び下り割当制御情報の情報サイズを調整する。ただし、第1のPDCCH信号の個別領域とは、例えば端末IDに関連付けられて、端末200毎に設定される領域である。
 一方、情報サイズ調整部103は、基本単位バンドで送信される第2のPDCCH信号(つまり、上り割当制御情報及び下り割当制御情報の両方が含まれるPDCCH信号)においては、共通領域、個別領域共に、第2のPDCCH信号が送信される対象下り単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び端末200に対する単位バンドグループにおける上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズのうち大きい方をサイズ調整基準とし、このサイズ調整基準に基づいて、上り割当制御情報及び下り割当制御情報の情報サイズを調整する。
 より詳細には、情報サイズ調整部103は、制御情報にゼロ情報を付加することにより、制御情報の情報サイズを調整するパディング部(図示せず)を含んで構成される。このパディング部は、下り割当制御情報及び上り割当制御情報の情報サイズが等しくなるまで情報サイズの小さい方にゼロ情報を付加する。下り割当制御情報及び上り割当制御情報のいずれにゼロ情報を付加するかは、情報サイズ比較情報に基づいて判断される。
 また、パディング部は、第1のPDCCH信号の共通領域では、第1のPDCCH信号が送信される対象下り単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ、及び当該対象下り単位バンドにおける報知信号によって対応づけられた上り単位バンド(これは、端末200に対する単位バンドグループに含まれるとは限らない)の帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズのうち大きい方から求められる目標情報サイズと等しくなるまで、上り割当情報または下り割当制御情報にゼロ情報を付加する。一方、パディング部は、第1のPDCCH信号の個別領域では、対象下り単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ、及び端末200に対する単位バンドグループにおける上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズのうち大きい方から求められる目標情報サイズと等しくなるまで、上り割当情報または下り割当制御情報にゼロ情報を付加する。
 ここで、第1の端末200の下り単位バンドと第2の端末200の下り単位バンドとが重複する場合であっても、それぞれの端末の単位バンドグループに含まれる上り単位バンドが異なる場合がある。換言すれば、第1の端末200の下り単位バンドと第2の端末200の下り単位バンドとが重複する場合であっても、重複下り単位バンドが第1の端末200にとっては基本単位バンドで第2の端末200にとっては基本単位バンド以外の単位バンドであることがある。
 従って、情報サイズ調整部103における上り割当制御情報及び下り割当制御情報の情報サイズ調整処理は、処理対象PDCCH信号に含まれる各割当制御情報に対して、該割当制御情報の宛先端末200に適用される基準で行われる。
 CRC付加部104は、情報サイズ調整部103でサイズ調整されたPDCCH信号にCRCビットを付加し、さらにCRCビットを端末IDでマスキングする。ただし、複数の端末が受信する必要のある報知信号に関するスケジューリング情報は、複数の端末間で共通に設定されているID(すなわち共通ID)を用いてマスキングする。そして、CRC付加部104は、マスキング後のPDCCH信号を変調部105に出力する。
 変調部105は、CRC付加部104から入力されるPDCCH信号を変調して、変調後のPDCCH信号を多重部108に出力する。
 変調部106は、入力される送信データ(下り回線データ)を変調して、変調後の送信データ信号を多重部108に出力する。
 SCH/BCH生成部107は、SCHおよびBCHを生成して、生成したSCHおよびBCHを多重部108に出力する。
 多重部108は、変調部105から入力されるPDCCH信号、変調部106から入力される入力されるデータ信号(つまり、PDSCH信号)およびSCH/BCH生成部107から入力されるSCHおよびBCHを多重する。ここで、多重部108は、制御部101から入力される端末ID及び当該端末IDに対応する下り割当制御情報に基づいて、その端末IDに対応する端末200宛のデータ信号(PDSCH信号)を下り単位バンドにマッピングする。
 また、多重部108は、変調部105から入力されるPDCCH信号を、PDCCH用に割り当てられたリソース領域内の個別リソース領域および共通リソース領域にそれぞれマッピングする。具体的には、ある端末のみが受信すべきデータ信号に対応するPDCCH信号は、個別リソース領域内において送信対象端末の端末IDに対応するリソースにマッピングし、複数の端末が一度に受信すべき下りデータ信号に対応するPDCCH信号は、共通リソース領域内のリソースにマッピングする。
 IFFT部109は、多重信号を時間波形に変換し、CP付加部110は、この時間波形にCPを付加することによりOFDM信号を得る。
 送信RF部111は、CP付加部110から入力されるOFDM信号に対して送信無線処理(アップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換など)を施し、アンテナを介して送信する。これにより、割当制御情報を含むOFDM信号が送信される。
 受信RF部112は、アンテナを介して受信帯域で受信した受信無線信号に対して受信無線処理(ダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換など)を施し、得られた受信信号をCP除去部113に出力する。
 CP除去部113は、受信信号からCPを除去し、FFT部114はCP除去後の受信信号を周波数領域信号に変換する。
 抽出部115は、制御部101から入力される上り割当制御情報に基づいて、FFT部114から入力される周波数領域信号から上り回線データを抽出し、IDFT(Inverse Discrete Fourier transform)部116は抽出信号を時間領域信号に変換し、その時間領域信号をデータ受信部117に出力する。
 データ受信部117は、IDFT部116から入力される時間領域信号を復号する。そして、データ受信部117は、復号後の上り回線データを受信データとして出力する
 図5は、本発明の一実施の形態に係る端末200の構成を示すブロック図である。図5において、端末200は、受信RF部201と、CP除去部202と、FFT部203と、フレーム同期部204と、分離部205と、報知信号受信部206と、情報サイズ決定部207と、PDCCH受信部208と、フォーマット判定部209と、PDSCH受信部210と、変調部211と、DFT部212と、周波数マッピング部213と、IFFT部214と、CP付加部215と、送信RF部216とを有する。
 受信RF部201は、アンテナを介して受信帯域で受信した受信無線信号(ここでは、OFDM信号)に対して受信無線処理(ダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換など)を施し、得られた受信信号をCP(Cyclic Prefix)除去部202に出力する。
 CP除去部202は、受信信号からCPを除去し、FFT(Fast Fourier Transform)部203はCP除去後の受信信号を周波数領域信号に変換する。この周波数領域信号は、フレーム同期部204に出力される。
 フレーム同期部204は、FFT部203から入力される信号に含まれる、SCHをサーチするとともに、基地局100との同期(フレーム同期)をとる。また、フレーム同期部204は、SCHに用いられている系列(SCH系列)と対応付けられたセルIDを取得する。すなわち、フレーム同期部204では、通常のセルサーチと同様の処理が行われる。そして、フレーム同期部204は、フレーム同期タイミングを示すフレーム同期タイミング情報、および、FFT部203から入力される信号を分離部205に出力する。
 分離部205は、フレーム同期部204から入力されるフレーム同期タイミング情報に基づいて、フレーム同期部204から入力される信号を、報知信号(つまり、BCH)と制御信号(つまり、PDCCH信号)とデータ信号(つまり、PDSCH信号)とに分離する。分離部205は、報知信号受信部206から下り単位バンドに関する情報を受け取り、この情報に基づいて、下り単位バンド毎のPDCCH信号を抽出する。
 報知信号受信部206は、分離部205から入力されるBCHの内容を読み取り、基地局100の下りバンド及び上りバンドの構成に関する情報を取得する。報知信号受信部206は、例えば、下り単位バンド数、各単位バンドの識別番号及び帯域幅を取得する。また、報知信号受信部206は、複数の下り単位バンドに配置されるBCHに含まれる上り単位バンドに関する情報をそれぞれ取得する。そして、報知信号受信部206は、複数の上り単位バンドのうち、予め基地局100から通知された端末200が使用すべき上り単位バンド(すなわち、端末200が使用すべき単位バンドグループに含まれる上り単位バンド)に関する情報の取得元であるBCHが送信された下り単位バンドを、端末200に対する「基本単位バンド」として定義し、基本単位バンド情報を生成する。報知信号受信部206は、取得したBCHの情報及び基本単位バンド情報を情報サイズ決定部207、PDCCH受信部208及びフォーマット判定部209に出力する。
 情報サイズ決定部207は、分離部205からPDCCH信号を受け取り、このPDCCH信号をブラインド判定する際の基準情報サイズを決定する。この基準情報サイズは、報知信号受信部206から受け取る基本単位バンド情報、及び、各単位バンドの帯域幅に基づいて決定される。
 具体的には、情報サイズ決定部207は、基本単位バンド以外の下り単位バンドのPDCCH信号の共通領域では、そのPDCCH信号が送信された対象下り単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ、及び当該対象下り単位バンドにおける報知信号によって対応づけられた上り単位バンド(これは、端末200に対する単位バンドグループに含まれるとは限らない)の帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズのうち大きい方に基づいて基準情報サイズを決定する一方、個別領域では、対象下り単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ、及び端末200に対する単位バンドグループにおける上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズのうち大きい方に基づいて基準情報サイズを決定する。
 また、情報サイズ決定部207は、基本単位バンドのPDCCH信号については、共通領域、個別領域共に、そのPDCCH信号が送信された対象下り単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び端末200に対する単位バンドグループにおける上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズのうち大きい方に基づいて基準情報サイズとする。
 情報サイズ決定部207は、決定した基準情報サイズに関する情報と、この情報に対応するPDCCH信号とをPDCCH受信部208に出力する。
 PDCCH受信部208は、情報サイズ決定部207で決定された基準情報サイズに基づいてPDCCH信号についてブラインド判定を行う。
 すなわち、PDCCH受信部208は、情報サイズ決定部207で決定された基準情報サイズ(ペイロードサイズ:Payload size)を用いて、CRCビット相当部分を特定する。PDCCH受信部208は、次に、特定されたCRCビット相当部分を個別領域では自機の端末IDによってデマスクした後に、PDCCH信号全体についてのCRC演算結果がOKであれば、そのPDCCH信号を自機宛に送信されたPDCCH信号であると判断する。ただし、共通領域では自分向けの割当情報及び複数の端末が受信する割当情報(例えば報知信号のスケジューリング情報)のどちらも送られる可能性があるため、PDCCH受信部208は共通領域において自機の端末IDによるデマスク及び複数の端末間で共通に設定されているIDによるデマスクの両方を試し、CRC演算を実行する。こうして自機が受信すべきと判断されたPDCCH信号は、フォーマット判定部209に出力される。
 フォーマット判定部209は、PDCCH受信部208から受け取るPDCCH信号に含まれる割当制御情報の種別情報に基づいて、そのPDCCH信号のフォーマットがformat0であるかformat1Aであるかを判定する。フォーマット判定部209は、format0であると判定した場合には、そのPDCCH信号に含まれる上り割当制御情報を周波数マッピング部213に出力する。また、フォーマット判定部209は、format1Aであると判定した場合には、そのPDCCH信号に含まれる下り割当制御情報をPDSCH受信部210に出力する。
 PDSCH受信部210は、フォーマット判定部209から入力される下り割当制御情報に基づいて、分離部205から入力されるPDSCH信号から受信データを抽出する。
 変調部211は、送信データを変調し、得られる変調信号をDFT(Discrete Fourier transform)部212に出力する。
 DFT部212は、変調部211から入力される変調信号を周波数領域に変換し、得られる複数の周波数成分を周波数マッピング部213に出力する。
 周波数マッピング部213は、フォーマット判定部209から入力される上り割当制御情報に従って、DFT部212から入力される複数の周波数成分を、上り単位バンドに配置されたPUSCHにマッピングする。
 IFFT部214は、マッピングされた複数の周波数成分を時間領域波形に変換し、CP付加部215は、その時間領域波形にCPを付加する。
 送信RF部216は、CPが付加された信号に送信無線処理(アップコンバート、ディジタルアナログ(D/A)変換など)を施してアンテナを介して送信する。
 次に、上記した構成を有する基地局100及び端末200の動作について説明する。図6は、基地局100及び端末200の動作説明に供する図である。
 図6においては、基地局100は、自装置の通信バンドとして2つの下り単位バンドDB1,2と2つの上り単位バンドUB1,2とを有している。図6において、DB1及びUB1の帯域幅は20MHzであり、DB2及びUB2の帯域幅は15MHzである。DB1はUB1とペアバンドを形成し、DB2はUB2とそれぞれ上り下りのペアバンドを形成している。基地局100はこのペアバンドにおいて、従来のLTE端末を収容している。このため、基地局100は、DB1にてUB1に関する情報を含むBCHを送信し、DB2にてUB2に関する情報を含むBCHを送信する。これにより、LTE端末は、BCHを受信することで、上り単位バンドと下り単位バンドとの対応関係を認識することができる。
 また、図6においては、1つの上り単位バンドUB1と2つの下り単位バンドDB1,2とが、第1の端末200の単位バンドグループとして対応づけられている。ここでは、第1の端末200の単位バンドグループにおける上り単位バンドに関する情報を報知するBCHがDB1から送信されているため、第1の端末200にとって、DB1が基本単位バンドとなる。
 基地局100は、第1の端末200に対して上り回線リソースとして上り単位バンドUB1を設定し、下り回線リソースとして下り単位バンドDB1,2を設定する。すなわち、第1の端末200に対する単位バンドグループはDB1,2及びUB1で構成される。
 そして、基地局100は、上り割当制御情報及び下り割当制御情報をPDCCH信号に含めて端末200に送信する。なお、図6において、PDCCHから上りデータ(UL Data)への矢印は、そのPDCCHで上り割当制御情報が送信される可能性があることを意味している。また、PDCCHから下りデータ(DL Data)又はD-BCHへの矢印は、そのPDCCHで下り割当制御情報が送信される可能性があることを意味している。
 また、PDCCH信号に対しては、必要に応じて情報サイズ調整部103において情報サイズの調整が為される。具体的には、情報サイズ調整部103は、基本単位バンドでは、基本単位バンド帯域幅から決定される下り割当制御情報のサイズ及び第1の端末200の単位バンドグループにおける上り単位バンド帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズが等しくなるまで情報サイズの小さい方にゼロ情報を付加する。また、情報サイズ調整部103は、基本単位バンド以外で送信されるPDCCH信号の共通領域に含められる下り割当制御情報に対しては、当該下り割当制御情報が送信される下り単位バンド幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ、及び、当該下り単位バンドにおける報知信号によって対応づけられた上り単位バンド(これは、第1の端末200に対する単位バンドグループに含まれるとは限らない)の帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズのうち大きい方を、サイズ調整基準としてサイズ調整を行う。
 一方、基本単位バンド以外で送信されるPDCCH信号の個別領域に含められる下り割当制御情報のサイズは、当該下り割当制御情報の送信される下り単位バンドの帯域幅、及び端末200に対する単位バンドグループにおける上り単位バンドの帯域幅から決定される。
 ここで、上記したサイズ調整方法について、図6に示す単位バンドの帯域幅を用いてより具体的に説明する。
 図6におけるDB1(第1の端末200の基本単位バンド)では、前述の通りDB1の帯域幅とUB1の帯域幅の関係を用いてサイズ調整が行われる。すなわち、DB1及びUB1の帯域幅はいずれも20MHzであるため、上り割当リソース通知に必要な情報量と、下り割当リソース通知に必要な情報量とは等しくなる。ただし、割当制御に必要なリソース通知以外の情報に関しては、下り方が上りよりも若干(1ビット程度)多い。従って、DB1のPDCCH信号においては、共通領域、個別領域に関わらず、Format0に対して若干のパディングが行われるという前提で、サイズ調整が行われる。
 また、図6におけるDB2(第1の端末200の基本単位バンド以外の下り単位バンド)では、前述の通り、共通領域ではDB2の帯域幅とUB2の帯域幅の関係を用いてサイズ調整が行われ、個別領域ではDB2の帯域幅とUB1の帯域幅の関係を用いてサイズ調整が行われる。
 すなわち、DB2の共通領域においては、DB2とUB2の帯域幅がいずれも15MHzであるため、Format0に若干のパディングが行われるという前提でサイズ調整が行われる。
 これに対し、DB2の個別領域においては、Format1Aに大幅なパディングが行われるという前提でサイズ調整が行われる。これは、UB1の帯域幅が20MHzであるので、DB2に対して必要な下り割当リソース通知情報量に比べ、UB1に対して必要な上り割当リソース通知情報量が、大幅に大きくなるためである。従って、DB2において、端末200がブラインド判定するPDCCHの情報サイズ(Payload size)は、個別領域の方が共通領域に比べて大きくなる。
 換言すれば、DB2の共通領域のサイズ調整基準とされる情報サイズが小さいので、DB2の共通領域に端末200に対する上り割当制御情報をマッピングすることは、情報サイズ不足のため不可能であるとも言える。すなわち、図6に示す構成において、基地局100は端末200向けの上り割当制御情報を、DB2の共通領域にはマッピングしないという制御も行うことになる。ただし、このマッピングしないという制御は、DB2及びUB2のいずれもUB1より帯域幅が小さいので行われる。これに対して、例えば、図7に示すように、UB2の帯域幅がUB1と同じく20MHzである場合には、DB2の共通領域においても、個別領域と同様に、Format1Aに対し大幅なパディングが行われるという前提でサイズ調整が行われる。従って、この場合には、共通領域において、端末200がブラインド判定すべきPDCCHの情報サイズと、UB1の通知に必要な上り割当制御情報のサイズが等しくなるので、DB2の共通領域からでも上り割当制御情報を送信することが可能となる。
 このように本実施の形態によれば、基地局100は、自装置の通信バンドとして複数の上り単位バンドと複数の下り単位バンドとを有し、通信バンド内の上り単位バンド及び当該上り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位バンドからなる単位バンドグループを無線端末ごとに設定し、単位バンドグループを使用して無線端末200と通信可能である。基地局100は、例えば、LTE-A基地局であり、無線端末200は、例えば、LTE-A端末である。
 そして、基地局100において、情報サイズ調整部103が、PDCCH信号に含まれる、任意の送信対象端末に対する上り制御情報及び下り制御情報の情報サイズをサイズ調整基準に基づいて調整する。
 具体的には、情報サイズ調整部103は、単位バンドグループに含まれる、基本単位バンド以外の下り単位バンド(つまり、下り追加単位バンド)の共通領域では、下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び下り追加単位バンドで送信される報知信号(BCH)において下り追加単位バンドと対応づけられる上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方をサイズ調整基準とする。一方、下り追加単位バンドの個別領域では、情報サイズ調整部103は、下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び単位バンドグループの上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方をサイズ調整基準とする。ここで、下り単位バンドで送信される報知信号において関連づけられている、その下り単位バンドと上り単位バンドとのペアは、LTEシステムでも用いられている。すなわち、この関連づけは、LTEでの関連づけに対応する。一方、単位バンドグループにおける、複数の下り単位バンド(基本単位バンドと下り追加単位バンドとが含まれる)と上り単位バンドとの関連づけは、各送信対象端末に個別の関連づけである。
 以上のようにすることで、まず、各端末固有に割り当てられる個別領域では、送信対象端末に設定された単位バンドグループ内の対応づけに従ったサイズ調整基準を採用でき、このサイズ調整基準に基づくサイズ調整によって下り割当制御情報の情報サイズと上り割当制御情報の情報サイズとを等しくすることができる。これにより、送信対象端末におけるブラインド判定回数を削減することができる。一方、報知信号のスケジューリング情報も送信される共通領域では、基本的な対応づけに従ったサイズ調整基準を採用できる。これにより、基本的な対応づけに従った単位バンドペアを用いる通信を行う端末に対しても、報知信号受信に関する不都合を生じさせることがない。
 なお、以上の説明においては、単位バンドグループの下り追加単位バンドに関する情報は、基地局100から端末200に対して個別チャネルによって通知されることを前提に説明を行った。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、LTE端末及びLTE-A端末の両方が受信可能なBCHの他に、LTE-A端末のみが受信可能なBCH(BCH+)が基地局100から送信される場合には、端末バンドグループに関する情報をBCH+を用いて報知しても良い。
 また、上記したように、上り単位バンドと下り単位バンドの帯域幅の関係によっては、基本単位バンド以外の下り単位バンドの共通領域に上り周波数割当をマッピングしない制御もできる。この制御を行う場合、共通領域においては、下り周波数割当のみがマッピングされることになるので、通常そこに含められる割当制御情報の種別情報(Format indicator(1bit))は必要がなくなる。従って、割当制御情報の種別情報をマッピングするために用意されているリソースで、パリティビットを送信しても良いし、その他の情報を伝送しても良い。
 また、以上の説明においては、基本単位バンド以外の下り追加単位バンドの個別領域において、上り割当制御情報が通知される。しかしながら、これに限定されるものではなく、基本単位バンド以外の下り単位バンドにおいて上り割当情報が通知されない場合には、下り追加単位バンドの個別領域におけるPDCCHの情報サイズを、下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズのみから決定しても良い。これにより、上り割当制御情報(format1A)に対する無駄なパディングを防ぐことができる。
 また、本実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
 また、本実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 2009年3月12日出願の特願2009-059501の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明の無線端末、無線基地局、チャネル信号形成方法、及びチャネル信号受信方法は、報知信号受信に関する不都合を生じさせることなく、割当制御情報の受信処理におけるブラインド回数を削減するものとして有用である。

Claims (5)

  1.  自装置の通信バンドとして複数の上り単位バンドと複数の下り単位バンドとを有し、前記通信バンド内の上り単位バンド及び当該上り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位バンドからなる単位バンドグループを無線端末ごとに設定し、前記単位バンドグループを使用して無線端末と通信可能な無線基地局であって、
     複数の無線端末間で共通する共通領域と各無線端末に個別に割り当てる個別領域とを有する第1のチャネル信号を下り単位バンドごとに形成する形成手段と、
     前記形成された第1のチャネル信号に含まれる、任意の送信対象端末に対する上り制御情報及び下り制御情報の情報サイズをサイズ調整基準に基づいて調整する手段であって、
     前記単位バンドグループの下り単位バンドであり、且つ、前記単位バンドグループの上り単位バンドに関する情報を含む報知チャネル信号が送信される下り単位バンドである基本単位バンド以外の、前記単位バンドグループに含まれる下り追加単位バンドの共通領域では、前記下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び前記下り追加単位バンドで送信される報知チャネル信号において前記下り追加単位バンドと対応づけられる上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方を複数の無線端末間で共通の前記サイズ調整基準とし、
     前記下り追加単位バンドの個別領域では、前記下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び前記単位バンドグループの上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方を無線端末ごとの前記サイズ調整基準とする、
     情報サイズ調整手段と、
     を具備する無線基地局。
  2.  前記情報サイズ調整手段は、ゼロ情報を付加することにより、下り割当制御情報及び上り割当制御情報の情報サイズを調整するパディング手段を含む、
     請求項1に記載の無線基地局。
  3.  無線基地局により設定された、上り単位バンド及び前記上り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位バンドを含む単位バンドグループを使用して、前記無線基地局と通信可能な無線端末であって、
     複数の無線端末間で共通する共通領域と各無線端末に個別に割り当てる個別領域とを有し且つ上り割当制御情報又は下り割当制御情報を含む第1のチャネル信号を下り単位バンドごとに受信する無線受信手段と、
     各下り単位バンドの第1のチャネル信号について受信処理に用いる基準情報サイズを決定する決定手段と、
     前記基準情報サイズに基づいて第1のチャネル信号を受信処理するチャネル信号受信処理手段と、
     を具備し、
     前記決定手段は、自装置に設定された単位バンドグループの下り単位バンドであり、且つ、前記単位バンドグループの上り単位バンドに関する情報を含む報知チャネル信号が送信された下り単位バンドである基本単位バンド以外の、前記単位バンドグループに含まれる下り追加単位バンドの共通領域では、前記下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び前記下り追加単位バンドで送信される報知チャネル信号において前記下り追加単位バンドと対応づけられる上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方に基づいて前記基準情報サイズを決定し、
     前記下り追加単位バンドの個別領域では、前記下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び前記単位バンドグループの上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方に基づいて前記基準情報サイズを決定する、
     無線端末。
  4.  上り単位バンド及び当該上り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位バンドからなる単位バンドグループに含まれる各下り単位バンドにチャネル信号を形成するチャネル信号形成方法であって、
     複数の無線端末間で共通する共通領域と各無線端末に個別に割り当てる個別領域とを有する第1のチャネル信号を下り単位バンドごとに形成するステップと、
     前記形成された第1のチャネル信号に含まれる上り割当制御情報及び下り割当制御情報の情報サイズをサイズ調整基準に基づいて調整するステップと、
     を具備し、
     前記単位バンドグループの下り単位バンドであり、且つ、前記単位バンドグループの上り単位バンドに関する情報を含む報知チャネル信号が送信される下り単位バンドである基本単位バンド以外の、前記単位バンドグループに含まれる下り追加単位バンドの共通領域では、前記下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び前記下り追加単位バンドで送信される報知チャネル信号において前記下り追加単位バンドと対応づけられる上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方が複数の無線端末間で共通の前記サイズ調整基準とされ、
     前記下り追加単位バンドの個別領域では、前記下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び前記単位バンドグループの上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方が無線端末毎の前記サイズ調整基準とされる、
     チャネル信号形成方法。
  5.  上り単位バンド及び当該上り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位バンドからなる単位バンドグループに含まれる各下り単位バンドのチャネル信号を受信するチャネル信号受信方法であって、
     複数の無線端末間で共通する共通領域と各無線端末に個別に割り当てる個別領域とを有するとともに、上り割当制御情報又は下り割当制御情報を含む第1のチャネル信号を無線受信するステップと、
     各下り単位バンドの第1のチャネル信号について受信処理に用いる基準情報サイズを決定するステップと、
     前記基準情報サイズに基づいて第1のチャネル信号を受信処理するステップと、
     を具備し、
     前記基準情報サイズは、
     自装置に設定された単位バンドグループの下り単位バンドであり、且つ、前記単位バンドグループの上り単位バンドに関する情報を含む報知チャネル信号が送信された下り単位バンドである基本単位バンド以外の、前記単位バンドグループに含まれる下り追加単位バンドの共通領域では、前記下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び前記下り追加単位バンドで送信される報知チャネル信号において前記下り追加単位バンドと対応づけられる上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方に基づいて決定され、
     前記下り追加単位バンドの個別領域では、前記下り追加単位バンドの帯域幅から決定される下り割当制御情報の情報サイズ及び前記単位バンドグループの上り単位バンドの帯域幅から決定される上り割当制御情報の情報サイズの内、大きい方に基づいて決定される、
     チャネル信号受信方法。
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Priority Applications (14)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011503725A JP5419961B2 (ja) 2009-03-12 2010-03-11 端末、制御チャネル受信方法および集積回路
US13/255,474 US8675626B2 (en) 2009-03-12 2010-03-11 Radio terminal, radio base station, channel signal forming method, and channel signal receiving method
CN201080011663.3A CN102349341B (zh) 2009-03-12 2010-03-11 无线终端、无线基站、信道信号形成方法以及信道信号接收方法
MX2011009556A MX2011009556A (es) 2009-03-12 2010-03-11 Terminal de radio, estacion base de radio, metodo de formacion de señales de canal y metodo de recepcion de señales de canal.
EP10750597.6A EP2408248B1 (en) 2009-03-12 2010-03-11 Radio terminal, radio base station, channel signal forming method, and channel signal receiving method
RU2011137431/07A RU2521089C2 (ru) 2009-03-12 2010-03-11 Радиотерминал, базовая радиостанция, способ формирования канального сигнала и способ приема канального сигнала
BRPI1008961-6A BRPI1008961B1 (pt) 2009-03-12 2010-03-11 Terminal, estação base, método para receber um canal de controle em um terminal, método para formar um canal de controle em uma estação base e circuito integrado
EP18172406.3A EP3399821B1 (en) 2009-03-12 2010-03-11 Terminal and method for receiving a downlink control channel in a terminal
US14/166,555 US9479302B2 (en) 2009-03-12 2014-01-28 Radio terminal, radio base station, channel signal forming method, and channel signal receiving method
US15/267,049 US9831993B2 (en) 2009-03-12 2016-09-15 Radio terminal, radio base station, channel signal forming method, and channel signal receiving method
US15/797,132 US10153876B2 (en) 2009-03-12 2017-10-30 Radio terminal, radio base station, channel signal forming method, and channel signal receiving method
US16/179,218 US10536245B2 (en) 2009-03-12 2018-11-02 Radio terminal, radio base station, channel signal forming method, and channel signal receiving method
US16/707,341 US11171752B2 (en) 2009-03-12 2019-12-09 Integrated circuit
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RU (1) RU2521089C2 (ja)
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Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012046505A1 (ja) * 2010-10-04 2012-04-12 ソニー株式会社 基地局、無線通信方法、プログラム、無線通信システム、および無線端末
WO2012046506A1 (ja) * 2010-10-04 2012-04-12 ソニー株式会社 基地局、無線通信方法、プログラム、無線通信システム、および無線端末
JP2014053955A (ja) * 2013-11-12 2014-03-20 Ntt Docomo Inc ユーザ端末、基地局装置及び通信制御方法
US8982752B2 (en) 2010-04-05 2015-03-17 Ntt Docomo, Inc. Base station apparatus and user terminal
WO2015174328A1 (ja) * 2014-05-15 2015-11-19 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法
US9565569B2 (en) 2010-09-28 2017-02-07 Fujitsu Limited Coexistent working mode establishment method, user equipment, base station and system
RU2620717C2 (ru) * 2015-05-27 2017-05-29 Фудзицу Лимитед Способ установления режима совместной работы, пользовательское оборудование, базовая станция и система

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103702365B (zh) * 2009-03-12 2017-06-30 太阳专利信托公司 终端及控制信道接收方法
JP5568747B2 (ja) * 2009-08-17 2014-08-13 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 通信装置、制御情報割当方法および集積回路
GB2501081B (en) * 2012-04-11 2017-08-30 Sca Ipla Holdings Inc Telecommunications apparatus and methods
GB2501080A (en) * 2012-04-11 2013-10-16 Sca Ipla Holdings Inc Telecommunication apparatus and methods
US10798685B2 (en) * 2015-05-27 2020-10-06 Qualcomm Incorporated Cyclic redundancy check for uplink control information on control and data channels
WO2017049641A1 (zh) * 2015-09-25 2017-03-30 华为技术有限公司 一种信息传输方法、设备及系统
US11129152B2 (en) * 2016-02-04 2021-09-21 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for receiving dowlink control information, and method and base station for transmitting dowlink control information
CN107872847B (zh) * 2016-09-28 2024-01-19 华为技术有限公司 传输数据的方法、网络设备和终端设备
KR102110639B1 (ko) * 2016-09-30 2020-05-14 아서스테크 컴퓨터 인코포레이션 무선 통신 시스템에서 다수의 뉴머롤로지들을 위한 제어 채널을 수신하는 방법 및 장치
RU2751553C1 (ru) 2018-01-19 2021-07-14 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. Способ осуществления беспроводной связи, терминальное устройство и сетевое устройство
US20220159637A1 (en) * 2020-11-18 2022-05-19 Nvidia Corporation Control data bandwidth allocation for fifth generation (5g) new radio communications

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009059501A (ja) 2007-08-30 2009-03-19 Daiwa House Ind Co Ltd 導光棒使用発光装置

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040081131A1 (en) * 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US8559406B2 (en) * 2003-06-03 2013-10-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for communications of data in a communication system
KR100938103B1 (ko) * 2003-10-14 2010-01-21 삼성전자주식회사 패킷 데이터 서비스를 제공하는 이동통신 시스템에서 패킷데이터 제어 채널의 제어 메시지 수신 장치 및 방법
JP2006109270A (ja) * 2004-10-07 2006-04-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線パケット通信機
WO2006126616A1 (ja) * 2005-05-26 2006-11-30 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 無線通信基地局装置および無線通信方法
JP4440895B2 (ja) * 2006-01-18 2010-03-24 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置および送信方法
KR101273610B1 (ko) * 2008-08-08 2013-06-11 노키아 지멘스 네트웍스 오와이 파인-그레인 및 역-순응 자원 할당
EP2667657B1 (en) * 2008-10-31 2015-09-30 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Base station apparatus, terminal apparatus, and communication method
EP2355605B1 (en) * 2008-12-01 2018-11-14 Sun Patent Trust Radio terminal, radio base station, channel signal forming method and channel signal receiving method
JP4975188B2 (ja) * 2009-02-24 2012-07-11 シャープ株式会社 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法及びプログラム
CN103702365B (zh) * 2009-03-12 2017-06-30 太阳专利信托公司 终端及控制信道接收方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009059501A (ja) 2007-08-30 2009-03-19 Daiwa House Ind Co Ltd 導光棒使用発光装置

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Physical Channels and Modulation (Release 8", 3GPP TS 36.211 V8.5.0, December 2008 (2008-12-01)
"Physical layer procedures (Release 8", 3GPP TS 36.213 V8.5.0, December 2008 (2008-12-01)
3GPP TS 36.213 V8.5.0, December 2008 (2008-12-01), pages 63 - 66, XP002572343, Retrieved from the Internet <URL:http://www.quintillion.co.jp/3GPP/Specs/36213-850.pdf> [retrieved on 20100520] *
See also references of EP2408248A4

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8982752B2 (en) 2010-04-05 2015-03-17 Ntt Docomo, Inc. Base station apparatus and user terminal
US9894676B2 (en) 2010-09-28 2018-02-13 Fujitsu Limited Coexistent working mode establishment method, user equipment, base station and system
US9565569B2 (en) 2010-09-28 2017-02-07 Fujitsu Limited Coexistent working mode establishment method, user equipment, base station and system
US9271273B2 (en) 2010-10-04 2016-02-23 Sony Corporation Base station, method for radio communication, program, radio communication system, and radio terminal
CN103141144A (zh) * 2010-10-04 2013-06-05 索尼公司 基站、无线通信方法、程序、无线通信系统和无线终端
CN103155635A (zh) * 2010-10-04 2013-06-12 索尼公司 基站、无线通信方法、程序、无线通信系统和无线终端
JP2012080416A (ja) * 2010-10-04 2012-04-19 Sony Corp 基地局、無線通信方法、プログラム、無線通信システム、および無線端末
WO2012046505A1 (ja) * 2010-10-04 2012-04-12 ソニー株式会社 基地局、無線通信方法、プログラム、無線通信システム、および無線端末
US10568083B2 (en) 2010-10-04 2020-02-18 Sony Corporation Base station, method, computer readable medium, and system for radio communication for suppressing load of blind decoding using a control signal
JP2012080415A (ja) * 2010-10-04 2012-04-19 Sony Corp 基地局、無線通信方法、プログラム、無線通信システム、および無線端末
CN103155635B (zh) * 2010-10-04 2017-04-26 索尼公司 基站、无线通信方法、程序、无线通信系统和无线终端
US10917885B2 (en) 2010-10-04 2021-02-09 Sony Corporation Base station, method, computer readable medium, and system for radio communication for suppressing load of blind decoding using a control signal
US9794920B2 (en) 2010-10-04 2017-10-17 Sony Corporation Base station, method, computer readable medium, and system for radio communication for suppressing load of blind decoding
WO2012046506A1 (ja) * 2010-10-04 2012-04-12 ソニー株式会社 基地局、無線通信方法、プログラム、無線通信システム、および無線端末
JP2014053955A (ja) * 2013-11-12 2014-03-20 Ntt Docomo Inc ユーザ端末、基地局装置及び通信制御方法
WO2015174328A1 (ja) * 2014-05-15 2015-11-19 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法
RU2620717C2 (ru) * 2015-05-27 2017-05-29 Фудзицу Лимитед Способ установления режима совместной работы, пользовательское оборудование, базовая станция и система

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