WO2010137672A1 - 基地局装置、通信システム、マッピング制御方法およびプログラム記録媒体 - Google Patents

基地局装置、通信システム、マッピング制御方法およびプログラム記録媒体 Download PDF

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WO2010137672A1
WO2010137672A1 PCT/JP2010/059050 JP2010059050W WO2010137672A1 WO 2010137672 A1 WO2010137672 A1 WO 2010137672A1 JP 2010059050 W JP2010059050 W JP 2010059050W WO 2010137672 A1 WO2010137672 A1 WO 2010137672A1
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base station
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uplink
dci
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馬渕哲男
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日本電気株式会社
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
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    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • H04L5/0098Signalling of the activation or deactivation of component carriers, subcarriers or frequency bands

Definitions

  • the present invention relates to a base station apparatus, a communication system, a mapping control method, and a program recording medium related to wireless communication.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • the LTE is a successor of W-CDMA (Wideband Code Multiple Access), HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), and HSUPA (High Speed Uplink Packet).
  • W-CDMA Wideband Code Multiple Access
  • HSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • HSUPA High Speed Uplink Packet
  • UEs user apparatuses
  • a channel shared by a plurality of user equipments (UEs) is generally called a shared channel.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • UE user apparatus
  • the control channel used for the signaling is called a physical downlink control channel (PDCCH (Physical Downlink Control Channel)) in LTE.
  • the control channel may be referred to as DL L1 / L2 CCH (Downlink L1 / L2 Control Channel).
  • Downlink control information (DCI (Downlink Control Information)) is mapped to the physical downlink control channel (PDCCH).
  • the base station transmits a physical downlink control channel (PDCCH) to which DCI is mapped to the user apparatus (UE).
  • the user apparatus (UE) transmits an uplink shared physical channel (PUSCH) to the base station based on DCI mapped to PDCCH.
  • the base station receives and decodes the uplink shared physical channel (PUSCH) transmitted from the user apparatus (UE).
  • the downlink frequency bandwidth and the uplink frequency bandwidth are different as in LTE-A (Long Term Evolution-Advanced)
  • the DCI including the uplink control information is efficiently used. It is desired to transmit (transmit) to.
  • Patent Document 1 discloses a technique for notifying the amount of radio resources used for a control channel.
  • Patent Document 2 discloses a technique for allocating a channel for transmitting communication data to a terminal device based on reception state information received by the base station device 200 from the terminal device.
  • Patent Document 3 discloses a technique for efficiently multiplexing control information on an uplink control channel and efficiently using radio resources.
  • Patent Document 1 discloses a technique for notifying the amount of radio resources used for a control channel, but a technique for efficiently transmitting DCI including uplink control information. Is not disclosed. Moreover, although the technique for using a radio
  • the base station apparatus of the present invention Among a plurality of component carriers having different frequency bands in a predetermined frequency band for downlink, the component carrier for mapping downlink control information including uplink control information is changed according to a predetermined processing procedure.
  • the changing means is provided.
  • the communication system of the present invention includes: The base station apparatus of the present invention, A mobile station that performs wireless communication with the base station device based on uplink control information and downlink control information acquired from the base station device; It has.
  • the mapping control method of the present invention includes: Among a plurality of component carriers having different frequency bands within a predetermined downlink frequency band, a predetermined necessary for changing the component carrier to which downlink control information including uplink control information is mapped is changed.
  • the program recording medium of the present invention comprises: In the base station device, Among the plurality of component carriers having different frequency bands within a predetermined frequency band for downlink, the component carrier for mapping downlink control information including uplink control information is determined based on a predetermined processing procedure. A program for performing the processing to be changed is recorded.
  • FIG. 1a is a block diagram for explaining the base station apparatus of the first embodiment.
  • FIG. 1B is a block configuration diagram of a base station apparatus including a program recording medium that gives a program to the base station apparatus of the first embodiment.
  • FIG. 1c is a diagram illustrating a procedure of mapping control processing in the base station apparatus of the first embodiment.
  • FIG. 1d is a block diagram illustrating an example of a communication system including the base station apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a system configuration example of a communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an internal configuration example of the base station apparatus and the mobile station.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of division of downlink and uplink frequency bands.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example in which DCI (Downlink Control Information) including control information for uplink is mapped to CC (Component Carrier).
  • FIG. 6 is a diagram for explaining another example of mapping D
  • the base station apparatus 1 of the first embodiment includes a changing unit 2 that is a changing unit.
  • a plurality of component carriers having different frequency bands are set in a predetermined downlink frequency band.
  • the changing unit 2 has a function of changing the component carrier to which the downlink control information including the control information for uplink among the plurality of component carriers is mapped according to a predetermined processing procedure.
  • the base station apparatus 1 changes the component carrier to which the downlink control information including the uplink control information is mapped as follows. For example, first, predetermined information necessary for changing the component carrier to which the downlink control information including the uplink control information is mapped is acquired (step S1 in FIG. 1c).
  • the component carrier to be mapped to the downlink control information is changed based on the acquired information and a predetermined processing procedure (step S2).
  • a program for executing the operation (control) procedure of the base station apparatus 1 is recorded in the program recording medium 3 as shown by the dotted line in FIG. 1b.
  • the base station apparatus 1 operates according to the program of the program recording medium 3, thereby changing the component carrier to be mapped to the downlink control information as described above.
  • the component carrier to be mapped to the downlink control information is changed, so that the downlink control information can be efficiently transmitted to a transmission partner. That is, the channel quality (channel state) of each of the plurality of downlink component carriers changes due to various causes.
  • the base station apparatus 1 can change the component carrier to which the downlink control information is mapped. For this reason, for example, the base station apparatus 1 changes the mapping target component carrier so that the downlink control information is mapped to the component carrier with good channel quality based on the monitoring information of the channel quality. Thereby, the base station apparatus 1 can transmit (transmit) downlink control information efficiently.
  • the base station apparatus 1 as described above can construct a communication system 5 as shown in FIG. 1d. That is, the communication system 5 includes the base station device 1 and the mobile station 6.
  • the mobile station 6 has a function of performing wireless communication with the base station apparatus 1 based on the control information for uplink control and the downlink control information acquired from the base station apparatus 1. Since the communication system 5 includes the base station device 1, downlink control information can be efficiently transmitted (transmitted) from the base station device 1 to the mobile station 6. Thereby, for example, the speed of data communication between the base station apparatus 1 and the mobile station 6 can be increased.
  • the communication system of the second embodiment is a communication system including a base station (base station apparatus) 100 and mobile stations 200-1 to 200-n.
  • the base station 100 includes a changing unit (changing unit) 11 and a transmitting unit 12.
  • the changing unit 11 has a function of changing a component carrier (CC (Component Carrier)) that maps downlink control information (DCI (Downlink Control Information)) including control information for uplink.
  • the transmission unit 12 has a function of transmitting a physical downlink control channel (PDCCH (Physical Downlink Control Channel)) modulated with CCs to the mobile stations 200-1 to 200-n.
  • the mobile stations 200-1 to 200-n include a reception unit 21, an acquisition unit 22, and a transmission unit 23.
  • the receiving unit 21 has a function of receiving the PDCCH transmitted from the base station 100.
  • the acquisition unit 22 has a function of acquiring (demapping) the DCI mapped to the CC of the PDCCH.
  • the transmission unit 23 has a function of transmitting an uplink shared physical channel (PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)) to the base station 100 based on the uplink control information included in the DCI acquired by the acquisition unit 22. .
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the base station 100 can efficiently transmit DCI (Downlink Control Information) including control information for uplink to the mobile stations 200-1 to 200-n by having the above configuration. . (System configuration)
  • DCI Downlink Control Information
  • the communication system according to the second embodiment is, for example, E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) or UTRAN (UMTS (Universal Mobile Telecommunication Communication)).
  • the communication system according to the second embodiment includes a base station 100 and mobile stations 200-1 to 200-n (n is an arbitrary integer).
  • the mobile stations 200-1 to 200-n existing under the base station 100 are connected to the base station 100 and communicate with the core network (CN) via the base station 100. become.
  • CN core network
  • the base station 100 includes a DCI (Downlink Control Information) generation unit 101, an encoding unit 102, and a CC (Component Carrier) mapping unit 103.
  • the base station 100 further includes a control unit 104, a transmission / reception unit 105, a CC demapping unit 106, and a decoding unit 107.
  • the mobile stations 200-1 to 200 -n of the second embodiment include a transmission / reception unit 201, a CC demapping unit 202, a blind decoding unit 203, and a DCI detection unit 204.
  • the mobile stations 200-1 to 200-n further include a UL-SCH (UpLink-Shared Channel) generation unit 205, an encoding unit 206, and a CC mapping unit 207.
  • the DCI generation unit 101 of the base station 100 has a function of generating DCI.
  • the DCI generation unit 101 generates uplink and downlink resource allocation information, information on HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest), information on AMC (Adaptive Modulation and Coding), and the like as DCI.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • AMC Adaptive Modulation and Coding
  • uplink control information multiplexed with downlink control information (DCI) is defined as format0.
  • CC Component Carrier
  • the frequency bandwidth for downlink is a 100 MHz bandwidth.
  • Five CCs (downlink CCs) are set in the downlink frequency band.
  • the frequency bandwidth for uplink is a 40 MHz bandwidth.
  • Two CCs (uplink CCs) are set in the uplink frequency band.
  • uplink control information independent for each CC is required. For example, in the example of FIG.
  • the base station 100 maps the two uplink control information (format 0 control information) as DCI somewhere in the five downlink CCs used in the downlink.
  • the mapping is performed as follows. That is, the control unit 104 of the base station 100 shown in FIG. 3 confirms the frequency band (CC) used by the mobile station 200 based on the information on the frequency band reported from the mobile station 200. Thereby, the control part 104 grasps
  • the DCI generation unit 101 generates DCI including uplink control information (format 0 control information) necessary for the uplink.
  • the encoding unit 102 performs encoding processing of DCI generated by the DCI generation unit 101.
  • the control unit 104 determines a CC to which DCI is mapped from among five downlink CCs used in the downlink as described later. That is, the control unit 104 has a function as a changing unit (changing unit) that changes a CC that maps DCI including control information for uplink.
  • the CC mapping unit 103 maps the DCI to the CC determined by the control unit 104.
  • the transmission / reception section 105 modulates the CC used for the downlink, and transmits the modulated CC as a PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • the mobile station 200 receives the PDCCH transmitted by the base station 100.
  • the transmission / reception unit 201 demodulates the PDCCH received by the mobile station 200.
  • the CC demapping unit 202 demaps DCI from the multiplexed downlink CC.
  • the blind decoding unit 203 performs DCI decoding processing.
  • the DCI detection unit 204 detects DCI addressed to the own station 200. That is, DCI includes CRC (Cyclic Redundancy Check). In the CRC, a number unique to the mobile station 200 that is the destination of DCI is multiplexed. Since only the DCI addressed to the own station 200 is CRC OK by the unique number, the DCI detection unit 204 can detect the DCI addressed to the own station 200.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • uplink control information (format 0 control information) is used for control of uplink PUSCH (Physical Up Shared Channel) in the DCI addressed to the own station 200 detected by the DCI detection unit 204.
  • the UL-SCH generation unit 205 generates an uplink data channel.
  • the encoding unit 206 performs an uplink data channel encoding process.
  • the CC mapping unit 207 controls resource allocation, HARQ, AMC, and the like based on the uplink control information detected by the DCI detection unit 204. Further, the CC mapping unit 207 maps control information to two uplink CCs used in the uplink.
  • the transmission / reception unit 201 performs modulation processing on the CC used for the uplink, and transmits the modulated CC as a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • the base station 100 receives the PUSCH transmitted by the mobile station 200.
  • the transmission / reception unit 105 demodulates the PUSCH received by the base station 100.
  • the CC demapping unit 106 demaps control information from the multiplexed uplink CC.
  • the decoding unit 107 performs control information decoding processing.
  • the control unit 104 uses the control information (for example, CQI (Channel Quality Information)) obtained by performing the decoding process in the decoding unit 107, and maps the DCI among the five downlink CCs used in the downlink. Is determined as described below.
  • CQI Channel Quality Information
  • FIG. 5 shows an example in which DCI including uplink control information is mapped to CC.
  • each row indicates a “downlink CC number” of a CC set in the downlink frequency band
  • each column indicates a “DCI number” mapped to the downlink CC.
  • the downlink frequency bandwidth is a 100 MHz bandwidth.
  • five downlink CCs (CC # 0 to CC # 4) having a 20 MHz bandwidth as shown in FIG. 4 are set.
  • the frequency bandwidth for uplink is a 40 MHz bandwidth.
  • Two uplink CCs (CC # 0 to CC # 1) having a bandwidth of 20 MHz are set in the uplink frequency band.
  • uplink control information uplink control information
  • FIG. 5 a circle ( ⁇ ) indicates the location of the downlink CC to which the DCI including the uplink control information is mapped, and the DCI number used as the uplink control information.
  • FIG. 5 also considers the case where two DCIs containing uplink control information are mapped to the same downlink CC. For example, Table (1) shown in FIG.
  • the base station 100 uses the DCI including the uplink control information corresponding to each mobile station 200. It is dynamically mapped to the downlink CC.
  • the base station 100 uses all or part of the combinations of CCs to be mapped in FIG. 5 as described above, and periodically (for example, every TTI (Transmit Time Interval)). Change CC mapping DCI.
  • the base station 100 can obtain a certain degree of frequency diversity effect while simplifying the control.
  • CQI Channel Quality Information
  • the base station 100 detects a frequency band (downlink CC) with good channel quality based on the CQI measured by the mobile station 200 for each CC. Then, base station 100 performs control so that DCI including uplink control information is preferentially mapped from the downlink CC with good channel quality.
  • the base station 100 determines that the order of downlink CCs with good channel quality is CC # 2-> CC # 4-> CC # 0-> CC # 1-> CC # 3. Suppose that In this case, the base station 100 performs control so that two DCIs including uplink control information are mapped to CC # 2 and CC # 4, respectively. Further, when there are a plurality of mobile stations 200, the base station 100 performs scheduling based on the downlink CQI of each mobile station 200. Then, the base station 100 allocates a downlink CC necessary for each mobile station 200 to each mobile station 200. Furthermore, the base station 100 maps DCI to the downlink CC assigned to each mobile station 200.
  • the number of DCIs that can be mapped to the downlink CC is limited. For this reason, it is preferable to perform scheduling so that a downlink CC is allocated to each mobile station 200 in consideration of the number of DCIs that can be mapped to the downlink CC.
  • DCI containing the control information for uplinks is given. It can also be defined to have priority. In this way, when giving priority to DCI, there are 30 combinations of downlink CCs for mapping DCI as shown in FIG. In FIG. 6, numbers in circles ( ⁇ ) indicate DCI priority.
  • DCI When DCI has priority as described above, the DCI is assigned to downlink CCs in order from DCI having priority 1 (that is, DCI having higher priority). For example, it is assumed that the priority of uplink CC # 0 ⁇ CC # 1 is set.
  • the base station 100 determines that the order of downlink CCs with good channel quality is CC # 2-> CC # 4-> CC # 0-> CC # 1-> CC # 3.
  • DCI is preferentially mapped from downlink CC # 2 with good channel quality.
  • the frequency bandwidth used in the downlink may be different from the frequency bandwidth used in the uplink.
  • the base station 100 can change a CC (Component Carrier) to be mapped to which DCI (Downlink Control Information) including uplink control information is mapped.
  • CC Component Carrier
  • the base station 100 periodically changes the CC to be mapped. Thereby, a certain degree of frequency diversity effect can be obtained while simplifying the control. Further, for example, the base station 100 can improve the communication quality by changing the CC according to CQI (Channel Quality Information) acquired from the mobile station 200. Further, when there are a plurality of mobile stations 200-1 to 200-n, the base station 100 considers, for example, the CQI of each mobile station 200-1 to 200-n, the upper limit number of DCIs that can be mapped to the downlink CC, and the like. Thus, the downlink CC is dynamically allocated to each of the mobile stations 200-1 to 200-n.
  • CQI Channel Quality Information
  • the base station 100 maps DCI to the downlink CCs dynamically allocated to the mobile stations 200-1 to 200-n. By mapping DCI to CC in this way, base station 100 can efficiently transmit DCI toward mobile stations 200-1 to 200-n.
  • a program in which a processing sequence (processing procedure) is recorded is installed in a memory in a computer incorporated in dedicated hardware. Then, the processing is executed by the computer operating according to the program in the memory. Alternatively, the processing is executed by the general-purpose computer by installing a program in the memory of the general-purpose computer capable of executing various processes.
  • the program can be recorded in advance on a hard disk or a ROM (Read Only Memory) as a recording medium.
  • the program can be stored (recorded) temporarily or permanently in a removable recording medium.
  • a removable recording medium can be provided as so-called package software.
  • the removable recording medium examples include a floppy (registered trademark) disk, a CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory), an MO (Magneto Optical) disk, a DVD (Digital Versatile Disc), a magnetic disk, and a semiconductor memory.
  • the program is installed in the computer from the removable recording medium as described above. Alternatively, it is wirelessly transferred from the download site to the computer. Alternatively, the data is transferred to the computer by wire via a network.
  • the communication system in each embodiment not only executes processing in time series according to the processing operation described in each embodiment.
  • the communication system can be constructed so as to execute processing in parallel or individually as needed, or processing capacity of a device that executes processing.
  • the communication system in each embodiment can be configured to have a logical set configuration of a plurality of devices, or to have a configuration in which devices of each configuration exist in the same housing.
  • the base station may include a changing unit that changes a CC (Component Carrier) that maps DCI (Downlink Control Information) including control information for uplink.
  • CC Component Carrier
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • CC Component Carrier mapping
  • DCI Downlink Control Information
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the communication system is a communication system including at least a base station and a mobile station,
  • the control method is a control method performed by a base station, and includes a changing step of changing a CC (Component Carrier) that maps DCI (Downlink Control Information) including control information for uplink. Have.
  • the control method performed by the mobile station is: A reception step of receiving PDCCH (Physical Downlink Control Channel) obtained by modulating CC (Component Carrier) mapping DCI (Downlink Control Information) including control information for uplink; Obtaining the DCI mapped to the CC of the PDCCH; Based on the uplink control information included in the DCI acquired by the acquisition step, a transmission step of transmitting a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel); Have Furthermore, as another embodiment, a program to be executed by a base station causes a computer to execute change processing for changing CC (Component Carrier) mapping DCI (Downlink Control Information) including uplink control information. It is.
  • a program to be executed by a mobile station is Receiving processing for receiving PDCCH (Physical Downlink Control Channel) obtained by modulating CC (Component Carrier) mapping DCI (Downlink Control Information) including control information for uplink; and An acquisition process for acquiring the DCI mapped to the CC of the PDCCH; Based on uplink control information included in the DCI acquired by the acquisition process, a transmission process of transmitting a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel); Is executed by a computer.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • CC Component Carrier mapping DCI (Downlink Control Information) including control information for uplink
  • An acquisition process for acquiring the DCI mapped to the CC of the PDCCH
  • a transmission process of transmitting a PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the CC that maps the DCI including the uplink control information can be changed. While the present invention has been described with reference to the embodiments, the present invention is not limited to the above embodiments. Various changes that can be understood by those skilled in the art can be made to the configuration and details of the present invention within the scope of the present invention. This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2009-125435 filed on May 25, 2009, the entire disclosure of which is incorporated herein.
  • the present invention is effective for a wireless communication system via a base station device.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Base station 200-1 ⁇ n Mobile station 101 DCI production

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 上りリンク用の制御情報を含む下りリンク制御情報を効率的に送付先に伝達することを可能にする。 通信システムを構成する基地局装置1は変更部2を備える。ここでは、下りリンク用の所定の周波数帯域内における互いに異なる周波数帯域を持つ複数のコンポーネントキャリアが設定されている。変更部2は、その複数のコンポーネントキャリアのうちで、上りリンク用の制御情報を含む下りリンク制御情報をマッピングする前記コンポーネントキャリアを、所定の処理手順に従って変更する機能を備えている。

Description

基地局装置、通信システム、マッピング制御方法およびプログラム記録媒体
 本発明は、無線通信に関わる基地局装置、通信システム、マッピング制御方法およびプログラム記録媒体に関する。
 近年、LTE(Long Term Evolution)と呼ばれる通信方式が、3GPP(3rd Generation Partnership Project)により検討され、標準化されている(例えば、非特許文献1参照)。そのLTEは、W−CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)やHSDPA(High Speed Downlink Packet Access)、HSUPA(High Speed Uplink Packet Access)の後継となる通信方式である。
 LTEでは、複数のユーザ装置(UE)が、上りリンク、下りリンク共に1つないし2つ以上の物理チャネルを共有して通信を行う。複数のユーザ装置(UE)で共有するチャネルは、一般に共有チャネルと呼ばれる。LTEでは、上りリンクにおいては上り共有物理チャネル(PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel))と呼ばれ、下りリンクにおいては下り共有物理チャネル(PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel))と呼ばれる。
 なお、上述した共有チャネルを用いた通信システムにおいては、サブフレーム(Sub−frame)毎に、どのユーザ装置(UE)に対して上記共有チャネルを割り当てるかをシグナリングすることが必要である。そのシグナリングのために用いられる制御チャネルは、LTEでは、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control CHannel))と呼ばれる。または、その制御チャネルは、DL L1/L2 CCH(Downlink L1/L2 Control CHannel)と呼ばれることもある。上記した物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)には、下りリンク制御情報(DCI(Downlink Control Information))がマッピングされる。
 基地局は、DCIがマッピングされた物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)をユーザ装置(UE)に送信する。ユーザ装置(UE)は、PDCCHにマッピングされているDCIに基づいて、上り共有物理チャネル(PUSCH)を基地局に送信する。基地局は、ユーザ装置(UE)から送信された上り共有物理チャネル(PUSCH)を受信し復号する。
 なお、近年では、LTE−A(Long Term Evolution−Advanced)のように下りリンク用の周波数帯域幅と上りリンク用の周波数帯域幅が異なる場合に、上りリンク用の制御情報を含むDCIを効率的に送信(伝達)することが所望されている。
 ところで、例えば、特許文献1には、制御チャネルに用いる無線リソース量を通知する技術が開示されている。
 また、特許文献2には、基地局装置200が端末装置から受信した受信状態情報に基づき、該端末装置に通信データを送信するチャネルを割り当てる技術が開示されている。
 さらに、特許文献3には、上りリンク制御チャネルに制御情報を効率的に多重し、無線リソースを効率的に使用する技術が開示されている。
特開2008−278341号公報 特開2008−271199号公報 特開2009−49539号公報
3GPP TS 36.212(V8.5.0),″Multiplexing and channel coding″,December 2008
 しかしながら、上記特許文献1には、上記したように、制御チャネルに用いる無線リソース量を通知する技術は開示されているが、上りリンク用の制御情報を含むDCIを効率的に伝達するための技術は開示されていない。また、上記特許文献2,3には、無線リソースを効率的に使用するための技術は開示されているが、特許文献1と同様に、上りリンク用の制御情報を含むDCIを効率的に伝達するための技術は開示されていない。
 本発明は上記事情に鑑みてなされたものである。つまり、本発明の目的は、上りリンク用の制御情報を含む下りリンク制御情報を効率的に伝達することが可能な基地局装置、通信システム、マッピング制御方法及びプログラム記録媒体を提供することにある。
 本発明の基地局装置は、
 下りリンク用の所定の周波数帯域内における互いに異なる周波数帯域を持つ複数のコンポーネントキャリアのうちで、上りリンク用の制御情報を含む下りリンク制御情報をマッピングする前記コンポーネントキャリアを、所定の処理手順に従って変更する変更手段を備えている。
 本発明の通信システムは、
 上記本発明の基地局装置と、
 前記基地局装置から取得した上りリンク用の制御情報および下りリンク制御情報に基づいて前記基地局装置との無線通信を行う移動局と、
を備えている。
 本発明のマッピング制御方法は、
 下りリンク用の所定の周波数帯域内における互いに異なる周波数帯域を持つ複数のコンポーネントキャリアのうちで、上りリンク用の制御情報を含む下りリンク制御情報をマッピングする前記コンポーネントキャリアを変更するために必要な所定の情報を取得し、
 その取得した情報と、所定の処理手順とに基づいて、前記下りリンク制御情報のマッピング対象の前記コンポーネントキャリアを変更する。
 本発明のプログラム記録媒体は、
 基地局装置に、
 下りリンク用の所定の周波数帯域内における互いに異なる周波数帯域を持つ複数のコンポーネントキャリアのうちで、上りリンク用の制御情報を含む下りリンク制御情報をマッピングする前記コンポーネントキャリアを、所定の処理手順に基づいて変更する処理を行わせるためのプログラムが記録されている。
 本発明によれば、上りリンク用の制御情報を含む下りリンク制御情報を効率的に伝達することができる。
 図1aは、第1実施形態の基地局装置を説明するためのブロック図である。
 図1bは、第1実施形態の基地局装置にプログラムを与えるプログラム記録媒体を含む基地局装置のブロック構成図である。
 図1cは、第1実施形態の基地局装置におけるマッピング制御処理の手順を表した図である。
 図1dは、第1実施形態の基地局装置を含む通信システムの一例を表したブロック図である。
 図2は、第2実施形態の通信システムのシステム構成例を示す図である。
 図3は、基地局装置と移動局の内部構成例を示すブロック図である。
 図4は、下りリンクと上りリンクの周波数帯域の区分例を示す図である。
 図5は、上りリンク用の制御情報を含むDCI(Downlink Control Information)をCC(Component Carrier)にマッピングする例を説明するための図である。
 図6は、DCIをCCにマッピングするその他の例を説明するための図である。
 [第1実施形態]
 図1aに示されるように、第1実施形態の基地局装置1は、変更手段である変更部2を備えている。この第1実施形態では、下りリンク用の所定の周波数帯域には、互いに異なる周波数帯域を持つ複数のコンポーネントキャリアが設定されている。変更部2は、そのような複数のコンポーネントキャリアのうちで、上りリンク用の制御情報を含む下りリンク制御情報をマッピングする前記コンポーネントキャリアを、所定の処理手順に従って変更する機能を備えている。
 この第1実施形態では、基地局装置1は、前記上りリンク用の制御情報を含む前記下りリンク制御情報をマッピングする前記コンポーネントキャリアを次のように変更する。
 例えば、まず、前記上りリンク用の制御情報を含む前記下りリンク制御情報をマッピングする前記コンポーネントキャリアを変更するために必要な所定の情報を取得する(図1cのステップS1)。
 次に、その取得した情報と、所定の処理手順とに基づいて、前記下りリンク制御情報のマッピング対象の前記コンポーネントキャリアを変更する(ステップS2)。
 このような基地局装置1の動作(制御)手順を実行させるためのプログラムは、図1bの点線に示されるようなプログラム記録媒体3に記録されている。基地局装置1は、そのプログラム記録媒体3の前記プログラムに従って動作することにより、上記のように前記下りリンク制御情報のマッピング対象の前記コンポーネントキャリアを変更する。
 この第1実施形態の基地局装置1では、上記のように、前記下りリンク制御情報のマッピング対象の前記コンポーネントキャリアを変更するので、前記下りリンク制御情報を効率的に送信相手に送信できる。つまり、下りリンク用の複数のコンポーネントキャリアは、それぞれ、回線品質(回線状態)が様々な原因により変化する。このために、前記下りリンク制御情報のマッピング対象の前記コンポーネントキャリアを変更しないと、次のような問題が生じる。つまり、マッピング対象として固定的に設定されたコンポーネントキャリアの回線品質が悪化している状態が継続すると、下りリンク制御情報を効率的に伝達できないという問題が生じる。これに対して、この第1実施形態では、上記のように、基地局装置1は、下りリンク制御情報のマッピング対象の前記コンポーネントキャリアを変更できる。このため、例えば、基地局装置1は、回線品質の監視情報に基づき回線品質のよいコンポーネントキャリアに下りリンク制御情報がマッピングされるようにマッピング対象のコンポーネントキャリアを変更する。これにより、基地局装置1は、下りリンク制御情報を効率的に送信(伝達)できるようになる。
 上記のような基地局装置1は、図1dに示されるような通信システム5を構築できる。つまり、通信システム5は、基地局装置1と、移動局6とを備えている。移動局6は、基地局装置1から取得した上りリンク制御用の制御情報および下りリンク制御情報に基づいて基地局装置1との無線通信を行う機能を備えている。
 この通信システム5においては、基地局装置1を備えているので、基地局装置1から移動局6に、下りリンク制御情報を効率的に送信(伝達)することができる。これにより、例えば、基地局装置1と移動局6との間におけるデータ通信の高速化を図ることができる。
 [第2実施形態]
 まず、図2を参照しながら、第2実施形態の通信システムの概要について説明する。
 第2実施形態の通信システムは、基地局(基地局装置)100と、移動局200−1~nとを含む通信システムである。
 この第2実施形態では、基地局100は、変更部(変更手段)11と、送信部12とを備えている。変更部11は、上りリンク用の制御情報を含む下りリンク制御情報(DCI(Downlink Control Information))をマッピングするコンポーネントキャリア(CC(Component Carrier))を変更する機能を備えている。送信部12は、CCを変調した物理下りリンク制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control CHannel))を移動局200−1~nに向けて送信する機能を備えている。
 この第2実施形態では、移動局200−1~nは、受信部21と、取得部22と、送信部23とを備えている。受信部21は、基地局100から送信されたPDCCHを受信する機能を備えている。取得部22は、PDCCHのCCにマッピングされたDCIを取得する(デマッピングする)機能を備えている。送信部23は、取得部22が取得したDCIに含まれる上りリンク用の制御情報を基に、上り共有物理チャネル(PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel))を基地局100に送信する機能を備えている。
 第2実施形態の通信システムでは、上記構成を有することで、基地局100は、移動局200−1~nに、上りリンク用の制御情報を含むDCI(Downlink Control Information)を効率的に送信できる。
 (システム構成)
 以下、添付図面を参照しながら、第2実施形態の通信システムについて詳細に説明する。
 まず、図2を参照しながら、第2実施形態の通信システムのシステム構成例について説明する。第2実施形態の通信システムは、例えば、E−UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)やUTRAN(UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)Terrestrial Radio Access Network)等に適用可能である。
 第2実施形態の通信システムは、基地局100と、移動局200−1~n(nは任意の整数)と備えている。第2実施形態の通信システムでは、基地局100の配下に存在する移動局200−1~nは、基地局100に接続し、当該基地局100を介してコアネットワーク(CN)と通信を行うことになる。
 第2実施形態の基地局100は、図3に示すように、DCI(Downlink Control Information)生成部101と、符号化部102と、CC(Component Carrier)マッピング部103とを備えている。当該基地局100は、さらに、制御部104と、送受信部105と、CCデマッピング部106と、復号部107と備えている。
 第2実施形態の移動局200−1~nは、図3に示すように、送受信部201と、CCデマッピング部202と、ブラインド復号部203と、DCI検出部204とを備えている。当該移動局200−1~nは、さらに、UL−SCH(UpLink−Shared CHannel)生成部205と、符号化部206と、CCマッピング部207と備えている。
 基地局100のDCI生成部101は、DCIを生成する機能を備えている。例えば、DCI生成部101は、上りリンクや下りリンクのリソース割当情報、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)に関する情報、AMC(Adaptive Modulation and Coding)に関する情報等をDCIとして生成する。例えば、LTE(Long Term Evolution)標準化上では、下りリンク制御情報(DCI)に多重する上りリンク用の制御情報は、format0と定義されている。
 図4に、LTE−A(Long Term Evolution−Advanced)で想定されているLTEを拡張した周波数割当の例を示す。ここでは、LTEと基本的に同様な基本周波数帯域を20MHz帯域幅のコンポーネントキャリア(CC(Component Carrier))として使用する。例えば、図4では、下りリンク用の周波数帯域幅は100MHz帯域幅である。その下りリンク用の周波数帯域には、5つのCC(下りCC)が設定されている。また、上りリンク用の周波数帯域幅は40MHz帯域幅である。その上りリンク用の周波数帯域には、2つのCC(上りCC)が設定されている。
 第2実施形態の通信システムにおいて、CC毎にHARQやAMCの制御を行う場合、CC毎に独立した上りリンク用の制御情報が必要となる。例えば、図4の例では、上りリンクには2つの上りCCが設定されているため、上りリンク用の制御情報が2つ必要である。この場合、基地局100は、その2つの上りリンク用の制御情報(format0の制御情報)を、それぞれ、下りリンクで使用する5つの下りCCのどこかにDCIとしてマッピングすることになる。そのマッピングは次のように行われる。
 すなわち、図3に示される基地局100の制御部104は、移動局200から報告された周波数帯域に関する情報を基に、移動局200が使用する周波数帯域(CC)を確認する。これにより、制御部104は、上りリンクで上りリンク用の制御情報が2つ必要なことを把握する。
 DCI生成部101は、上りリンクで必要とする上りリンク用の制御情報(format0の制御情報)を含んだDCIを生成する。符号化部102は、DCI生成部101で生成したDCIの符号化処理を行う。制御部104は、下りリンクで使用する5つの下りCCの中からDCIをマッピングするCCを後述のように決定する。つまり、制御部104は、上りリンク用の制御情報を含んだDCIをマッピングするCCを変更する変更部(変更手段)としての機能を備えている。
 CCマッピング部103は、制御部104が決定したCCにDCIをマッピングする。送受信部105は、下りリンクに使用するCCを変調処理し、当該変調後のCCをPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)として送信する。
 移動局200は、基地局100が送信したPDCCHを受信する。送受信部201は、移動局200が受信したPDCCHを復調する。CCデマッピング部202は、多重されている下りCCからDCIをデマッピングする。ブラインド復号部203は、DCIの復号処理を行う。DCI検出部204は、自局200宛のDCIを検出する。つまり、DCIにはCRC(Cyclic Redundancy Check)が含まれている。当該CRCには、DCIの宛先である移動局200固有の番号が多重化されている。その固有の番号によって自局200宛のDCIのみがCRC OKとなるため、DCI検出部204は、自局200宛のDCIを検出できる。第2実施形態では、DCI検出部204で検出した自局200宛のDCIの中で上りリンク用の制御情報(format0の制御情報)を上りリンクのPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)の制御に利用する。
 UL−SCH生成部205は、上りデータチャネルを生成する。符号化部206は、上りデータチャネルの符号化処理を行う。CCマッピング部207は、DCI検出部204で検出した上りリンク用の制御情報を基に、リソース割当、HARQ、AMC等の制御を行う。さらに、CCマッピング部207は、上りリンクで使用する2つの上りCCに制御情報をマッピングする。送受信部201は、上りリンクに使用するCCの変調処理を行い、変調後のCCをPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)として送信する。
 基地局100は、移動局200が送信したPUSCHを受信する。送受信部105は、基地局100が受信したPUSCHを復調する。CCデマッピング部106は、多重化されている上りCCから制御情報をデマッピングする。復号部107は、制御情報の復号処理を行う。制御部104は、復号部107で復号処理を行って得られた制御情報(例えば、CQI(Channel Quality Information))を利用し、下りリンクで使用する5つの下りCCの中からDCIをマッピングするCCを後述のように決定する。
 (上りリンク用の制御情報を含んだDCIのマッピングの処理動作)
 次に、上りリンク用の制御情報を含んだDCIをCCにマッピングする際の処理動作について説明する。上りリンク用の制御情報を含んだDCIをCCにマッピングする例を図5に示す。
 図5に示す表において、各行は、下りリンク用の周波数帯域に設定されたCCの『下りCC番号』を示し、各列は、下りCCにマッピングする『DCI番号』を示す。
 この例では、下りリンク用の周波数帯域幅は100MHz帯域幅である。下りリンク用の周波数帯域には、図4に示されるような20MHz帯域幅の下りCC(CC#0~CC#4)が5つ設定されている。また、上りリンク用の周波数帯域幅は40MHz帯域幅である。上りリンク用の周波数帯域には、20MHz帯域幅の上りCC(CC#0~CC#1)が2つ設定されている。このように下りCCと上りCCが設定されている場合には、2つの上りCCのための制御情報(上りリンク用の制御情報)を下りCCに割り当てる組み合わせは、図5に示すように15通りの組み合わせになる。
 図5において、丸(○)は、上りリンク用の制御情報を含んだDCIをマッピングする下りCCの場所、及び、上りリンク用の制御情報として使用するDCIの番号を示す。図5では、上りリンク用の制御情報を含んだ2つのDCIを同じ下りCCにマッピングする場合も考慮している。例えば、図5に示す表(1)は、下りCC番号=0に2つのDCIをマッピングする場合を示している。
 なお、図5では、1つの移動局200に対する上りリンク用の制御情報を含ませたDCIを下りCCにマッピングする場合のマッピング例を示した。これに対して、複数の移動局200に対してそれぞれ上りリンク用の制御情報を送信する場合には、基地局100は、各移動局200に対応する上りリンク用の制御情報を含んだDCIを動的に下りCCにマッピングすることになる。
 この第2実施形態では、例えば、基地局100は、上記のような図5におけるマッピング対象のCCの組み合わせの全て又は一部を使用し、周期的(例えば、TTI(Transmit Time Interval)毎)にDCIをマッピングするCCを変更する。このように、マッピング対象のCCを、周期的に、変更することによって、基地局100は、制御を簡単にしつつ、ある程度の周波数ダイバーシティ効果を得ることができる。
 また、通信品質を向上させるためには、各移動局200で測定して基地局100に報告される回線品質を表すCQI(Channel Quality Information)を利用することが好ましい。つまり、この場合には、基地局100は、移動局200がCC毎に測定したCQIを基に、回線品質のよい周波数帯域(下りCC)を検知する。そして、基地局100は、その回線品質のよい下りCCから、上りリンク用の制御情報を含んだDCIを優先的にマッピングするように制御する。例えば、移動局200から取得したCQIを基に、回線品質のよい下りCCの順番が、CC#2→CC#4→CC#0→CC#1→CC#3であると基地局100が判断したとする。この場合には、基地局100は、上りリンク用の制御情報を含む2つのDCIを、それぞれ、CC#2とCC#4とにマッピングするように制御する。
 また、複数の移動局200が存在する場合、基地局100は、各移動局200の下りCQIを基にスケジューリングを行う。そして、基地局100は、各移動局200に必要な下りCCを各移動局200に割り当る。さらに、基地局100は、その各移動局200に割り当てた下りCCにDCIをマッピングする。ただし、下りCCにマッピング可能なDCIの数は限られる。このため、下りCCにマッピング可能なDCIの数をも考慮して各移動局200に下りCCを割り当てるようにスケジューリングすることが好ましい。
 なお、上りリンクに使用するCC#0とCC#1での無線通信のための2つの上りリンク用の制御情報に優先度を持たせる場合には、その上りリンク用の制御情報を含むDCIに優先度を持たせるように規定することもできる。このようにDCIに優先度を持たせる場合は、DCIをマッピングする下りCCの組み合わせは、図6に示すように、30通りになる。
 図6において、丸(○)の中の番号がDCIの優先度を示す。上記のようにDCIが優先度を持つ場合には、優先度1のDCI(つまり、優先度の高いDCI)から順番に下りリンクのCCに割り当てる。例えば、上りCC#0→CC#1の優先度が設定されているとする。図6における表(1)では、下りCC番号=0、DCI番号=0のDCIが優先度1であり、下りCC番号=0、DCI番号=1のDCIが優先度2である。この場合、下りCC番号=0、DCI番号=0のDCIに含まれる上りリンク用の制御情報を上りリンクのCC#0に割り当る。また、下りCC番号=0、DCI番号=1のDCIに含まれる上りリンク用の制御情報を上りリンクのCC#1に割り当てる。また、移動局200から取得したCQIを基に、回線品質のよい下りCCの順番が、CC#2→CC#4→CC#0→CC#1→CC#3であると基地局100が判断したとする。この場合には、回線品質のよい下りCC#2から優先的にDCIをマッピングする。
 (通信システムの作用・効果)
 LTE−Aのように、下りリンクで使用する周波数帯域幅と、上りリンクで使用する周波数帯域幅とが異なる場合がある。このような場合に、第2実施形態の通信システムでは、基地局100は、上りリンク用の制御情報を含むDCI(Downlink Control Information)をマッピングするマッピング対象のCC(Component Carrier)を変更できる。例えば、基地局100は、マッピング対象のCCを周期的に変更する。これにより、制御を簡単にしつつ、ある程度の周波数ダイバーシティ効果を得ることができる。
 また、例えば、基地局100は、移動局200から取得したCQI(Channel Quality Information)に応じてCCを変更することによって、通信品質を向上させることができる。
 さらに、複数の移動局200−1~nが存在する場合には、基地局100は、例えば、各移動局200−1~nのCQIや下りCCにマッピング可能なDCIの上限数等を考慮して、各移動局200−1~nに下りCCを動的に割り当てる。そして、基地局100は、その各移動局200−1~nに動的に割り当てた下りCCにDCIをマッピングする。このようにDCIをCCにマッピングすることで、基地局100は、各移動局200−1~nに向けて、効率的にDCIを送信できる。
 [その他の実施形態]
 なお、上述した各実施形態は、本発明の好適な実施形態であり、上記実施形態のみに本発明の範囲を限定するものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更を施した形態での実施が可能である。
 例えば、各実施形態における通信システムは、3GPPのVersionには依存せずに処理を行うことが可能である。
 また、上述した各実施形態における通信システムを構成する各装置における制御動作は、ハードウェア、または、ソフトウェア、あるいは、両者の複合構成を用いて実行することも可能である。
 なお、ソフトウェアを用いて処理を実行する場合には、処理シーケンス(処理手順)を記録したプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータ内のメモリにインストールされる。そして、そのコンピュータがメモリのプログラムに従って動作することにより前記処理が実行される。あるいは、各種処理が実行可能な汎用コンピュータのメモリにプログラムをインストールすることにより、その汎用コンピュータによって処理が実行される。
 例えば、プログラムは、記録媒体としてのハードディスクやROM(Read Only Memory)に予め記録しておくことが可能である。あるいは、プログラムは、リムーバブル記録媒体に、一時的、あるいは、永続的に格納(記録)しておくことが可能である。このようなリムーバブル記録媒体は、いわゆるパッケージソフトウエアとして提供することが可能である。リムーバブル記録媒体としては、フロッピー(登録商標)ディスク、CD−ROM(Compact Disc Read Only Memory)、MO(Magneto optical)ディスク、DVD(Digital Versatile Disc)、磁気ディスク、半導体メモリなどが挙げられる。
 なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体からコンピュータにインストールすることになる。または、ダウンロードサイトから、コンピュータに無線転送することになる。または、ネットワークを介して、コンピュータに有線で転送することになる。
 また、各実施形態における通信システムは、各実施形態で説明した処理動作に従って時系列的に処理を実行するだけではない。例えば、通信システムは、処理を実行する装置の処理能力、あるいは、必要に応じて並列的にあるいは個別に処理を実行するように構築することも可能である。
 また、各実施形態における通信システムは、複数の装置の論理的集合構成にしたり、各構成の装置が同一筐体内に存在する構成にするように構築することが可能である。
 さらに、その他の実施形態として、基地局は、上りリンク用の制御情報を含むDCI(Downlink Control Information)をマッピングするCC(Component Carrier)を変更する変更手段を有していてもよい。
 さらに、その他の実施形態として、移動局は、
 上りリンク用の制御情報を含むDCI(Downlink Control Information)をマッピングしたCC(Component Carrier)を変調したPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を受信する受信手段と、
 前記PDCCHの前記CCにマッピングされた前記DCIを取得する取得手段と、
 前記取得手段により取得した前記DCIに含まれる上りリンク用の制御情報を基に、PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)を送信する送信手段と、
 を備える。
 さらに、その他の実施形態として、通信システムは、基地局と、移動局と、を少なくとも有して構成する通信システムであって、
 前記基地局は、
 上りリンク用の制御情報を含むDCI(Downlink Control Information)をマッピングするCC(Component Carrier)を変更する変更手段と、
 前記CCを変調したPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を前記移動局に送信する送信手段と、
 を備える。
 さらに、その他の実施形態として、制御方法は、基地局で行う制御方法であって、上りリンク用の制御情報を含むDCI(Downlink Control Information)をマッピングするCC(Component Carrier)を変更する変更工程を有する。
 さらに、移動局で行う制御方法は、
 上りリンク用の制御情報を含むDCI(Downlink Control Information)をマッピングしたCC(Component Carrier)を変調したPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を受信する受信工程と、
 前記PDCCHの前記CCにマッピングされた前記DCIを取得する取得工程と、
 前記取得工程により取得した前記DCIに含まれる上りリンク用の制御情報を基に、PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)を送信する送信工程と、
 を有する。
 さらに、その他の実施形態として、基地局に実行させるプログラムは、上りリンク用の制御情報を含むDCI(Downlink Control Information)をマッピングするCC(Component Carrier)を変更する変更処理を、コンピュータに実行させるものである。
 さらに、その他の実施形態として、移動局に実行させるプログラムは、
 上りリンク用の制御情報を含むDCI(Downlink Control Information)をマッピングしたCC(Component Carrier)を変調したPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を受信する受信処理と、
 前記PDCCHの前記CCにマッピングされた前記DCIを取得する取得処理と、
 前記取得処理により取得した前記DCIに含まれる上りリンク用の制御情報を基に、PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)を送信する送信処理と、
 を、コンピュータに実行させる。
 前述した特許文献1~3や、非特許文献1には、上りリンク用の制御情報を含むDCI(Downlink Control Information)をマッピングするCC(Component Carrier)を変更する点については何ら記載も示唆もされていない。これに対して、上記のようなその他の実施形態の基地局や通信システムや制御方法やプログラムを備えることによって、上りリンク用の制御情報を含むDCIをマッピングするCCを変更できる。
 以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 なお、この出願は、2009年5月25日に出願された日本出願特願2009−125435を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 本発明は、基地局装置を介した無線通信のシステムに有効である。
 100 基地局
 200−1~n 移動局
 101 DCI生成部
 102 符号化部
 103 CCマッピング部
 104 制御部
 105 送受信部
 106 CCデマッピング部
 107 復号部
 201 送受信部
 202 CCデマッピング部
 203 ブラインド復号部
 204 DCI検出部
 205 UL−CSH生成部
 206 符号化部
 207 CCマッピング部

Claims (8)

  1.  下りリンク用の所定の周波数帯域内における互いに異なる周波数帯域を持つ複数のコンポーネントキャリアのうちで、上りリンク用の制御情報を含む下りリンク制御情報をマッピングする前記コンポーネントキャリアを、所定の処理手順に従って変更する変更手段を備えている基地局装置。
  2.  前記処理手順は、マッピング対象の前記コンポーネントキャリアの変更を周期的に行わせるための手順を含む請求項1記載の基地局装置。
  3.  前記処理手順は、前記各コンポーネントキャリアの回線品質情報を利用してマッピング対象の前記コンポーネントキャリアを定める手順を含む請求項1又は請求項2記載の基地局装置。
  4.  前記処理手順は、前記回線品質情報に基づいて定まる回線品質のよいコンポーネントキャリアから優先的に前記下りリンク制御情報をマッピングするための手順を含む請求項3記載の基地局装置。
  5.  前記変更手段は、上りリンク用の所定の周波数帯域幅と下りリンク用の所定の周波数帯域幅とが異なる場合に、マッピング対象の前記コンポーネントキャリアを変更する請求項1乃至請求項4の何れか一つに記載の基地局装置。
  6.  請求項1乃至請求項5の何れか一つに記載の基地局装置と、
     前記基地局装置から取得した上りリンク用の制御情報および下りリンク制御情報に基づいて前記基地局装置との無線通信を行う移動局と、
    を備えている通信システム。
  7.  下りリンク用の所定の周波数帯域内における互いに異なる周波数帯域を持つ複数のコンポーネントキャリアのうちで、上りリンク用の制御情報を含む下りリンク制御情報をマッピングする前記コンポーネントキャリアを変更するために必要な所定の情報を取得し、
     その取得した情報と、所定の処理手順とに基づいて、前記下りリンク制御情報のマッピング対象の前記コンポーネントキャリアを変更するマッピング制御方法。
  8.  基地局装置に、
     下りリンク用の所定の周波数帯域内における互いに異なる周波数帯域を持つ複数のコンポーネントキャリアのうちで、上りリンク用の制御情報を含む下りリンク制御情報をマッピングする前記コンポーネントキャリアを、所定の処理手順に基づいて変更する処理を行わせるためのプログラムが記録されているプログラム記録媒体。
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