WO2011074265A1 - 無線送信装置および制御信号送信方法 - Google Patents

無線送信装置および制御信号送信方法 Download PDF

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WO2011074265A1
WO2011074265A1 PCT/JP2010/007305 JP2010007305W WO2011074265A1 WO 2011074265 A1 WO2011074265 A1 WO 2011074265A1 JP 2010007305 W JP2010007305 W JP 2010007305W WO 2011074265 A1 WO2011074265 A1 WO 2011074265A1
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WO
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allocation
pdcch
transmission mode
terminal
search space
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PCT/JP2010/007305
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English (en)
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西尾昭彦
中尾正悟
Original Assignee
パナソニック株式会社
ベンガータークリスチャン
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    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a wireless transmission device and a control signal transmission method.
  • LTE 3rd Generation Partnership Project Project Radio Access Network Long Term Evolution
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA uplink communication method
  • Single Carrier Frequency Division Multiple Access is employed (for example, see Non-Patent Documents 1, 2, and 3).
  • a radio communication base station apparatus uses a radio communication terminal apparatus (hereinafter referred to as “subframe”) for each time unit called a subframe. Communication is performed by assigning to a terminal.
  • the base station transmits downlink control information (L1 / L2 control information) for notifying resource allocation results for downlink data and uplink data to the terminal.
  • This downlink control information is transmitted to the terminal using a downlink control channel such as PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • each PDCCH occupies a resource composed of one or a plurality of continuous CCEs (Control Channel Element).
  • the number of CCEs occupied by the PDCCH (the number of CCE connections: CCE aggregation level) is selected from 1, 2, 4, 8 depending on the number of downlink control information bits or the channel state of the terminal Is done.
  • LTE supports a frequency band having a maximum width of 20 MHz as a system bandwidth.
  • the base station transmits a plurality of PDCCHs simultaneously.
  • the base station includes the CRC bits masked (or scrambled) with the terminal ID of the transmission destination in order to identify the transmission destination terminal of each PDCCH and transmits the PDCCH.
  • the terminal performs blind decoding on the PDCCH by demasking (or descrambling) the CRC bits with the terminal ID of the terminal in a plurality of PDCCHs that are likely to be addressed to the terminal, and the PDCCH addressed to the terminal Is detected.
  • Downlink control information transmitted from the base station is called DCI, information on resources (resource assignment information) assigned to the terminal by the base station, MCS (Modulation channel Coding Scheme), etc. Is included.
  • DCI Downlink Control Information
  • MCS Modulation channel Coding Scheme
  • the terminal needs to receive both downlink allocation control information (downlink allocation control information) and uplink allocation control information (uplink allocation control information).
  • the downlink allocation control information has a plurality of formats (downlink allocation control information format), and the uplink allocation control information has one format (uplink allocation control information format).
  • DCI downlink control information
  • a plurality of sizes of formats are defined by the transmission antenna control method and resource allocation method of the base station.
  • a downlink allocation control information format for performing continuous band allocation hereinafter referred to as “continuous band allocation downlink format”
  • an uplink allocation control information format for performing continuous band allocation hereinafter simply referred to as “continuous band allocation”.
  • Allocation uplink format has the same size.
  • These formats (DCI format) include type information (for example, 1-bit flag) indicating the type of allocation control information (downlink allocation control information or uplink allocation control information).
  • the terminal confirms the type information included in the allocation control information, so that the allocation control information becomes the downlink allocation control.
  • Information or uplink allocation control information can be specified.
  • the continuous band allocation downlink format is called DCI format 0 (hereinafter referred to as DCI 0), while the continuous band allocation uplink format is referred to as DCI format 1A (hereinafter referred to as DCI 1A).
  • DCI 0 and DCI 1A have the same size and can be distinguished by type information. Therefore, in the following description, DCI 0 and DCI 1A are collectively expressed as DCI 0 / 1A.
  • the DCI format includes a format of downlink allocation control information for performing non-continuous band allocation ("non-continuous band allocation downlink format”: DCI format1: DCI 1). And a downlink allocation control information format for assigning spatial multiplexing MIMO transmission (“spatial multiplexing MIMO downlink format”: DCI format 2, 2A: DCI 2, 2A) and the like.
  • DCI 1, 2 and 2A are formats used depending on the downlink transmission mode (discontinuous band allocation or spatial multiplexing MIMO transmission) of the terminal. That is, DCI 1, 2 and 2A are formats set for each terminal.
  • DCI 0 / 1A is a format that can be used for terminals in any transmission mode without depending on the transmission mode. That is, DCI 0 / 1A is a format commonly used for all terminals. When DCI 0 / 1A is used, 1 antenna transmission or transmission diversity is used as the default transmission mode.
  • CCE regions (hereinafter referred to as “Search Space”) that can be subjected to blind decoding by each terminal are limited.
  • the unit of the CCE region allocated to each terminal (that is, the unit corresponding to the blind decoding) is referred to as “downlink control information allocation region candidate (PDCCH allocation region candidate)” or “blind decoding region candidate”.
  • the search space is set randomly for each terminal.
  • the number of CCEs constituting this search space is defined for each number of PCECH CCE connections.
  • the number of CCEs constituting the search space is 6, 12, 8, and 16 corresponding to the PDCCH CCE concatenation numbers 1, 2, 4, and 8, respectively.
  • each terminal only needs to perform blind decoding only on the blind decoding region candidate group in the search space allocated to the terminal itself, and thus the number of times of blind decoding can be reduced.
  • the search space of each terminal is set using the terminal ID of each terminal and a hash function that is a function for performing randomization.
  • This terminal-specific CCE region is called an individual region (UE-specific search-Space: UE-SS).
  • control information for data allocation common to terminals for example, allocation information related to downlink broadcast signals and allocation information related to signals for paging
  • PDCCH allocation information related to downlink broadcast signals and allocation information related to signals for paging
  • PDCCH control information for data allocation common to terminals
  • the PDCCH uses a CCE region common to all terminals that should receive the downlink broadcast signal (hereinafter referred to as “Common region (Search-Space: C-SS)”). It is done.
  • a terminal uses a first type DCI format (DCI 0 / 1A) commonly used for all terminals and a second type DCI format (DCI depending on the transmission mode).
  • Blind decoding is performed on each of the two types of DCI formats (1, 2, 2A, etc.).
  • the first type DCI format DCI 0 / 1A
  • the second type DCI format DCI 1, 2, 2A, etc.
  • Blind decoding is performed for the blind decoding region candidates, so that blind decoding is performed 32 times in total.
  • the terminal performs blind decoding on six blind decoding area candidates for each of DCI format1C (hereinafter referred to as DCI 1C) and DCI 1A, which are common channel allocation formats, for a total of 12 times. Will be blind-decoded.
  • DCI 1C DCI format1C
  • DCI 1A DCI 1A
  • DCI 1A used for common channel allocation and DCI 0 / 1A used for terminal-specific data allocation have the same size, but are distinguished from each other by terminal ID. Therefore, the base station can also transmit DCI 0 / 1A that performs terminal-specific data allocation by C-SS without increasing the number of times of terminal blind decoding.
  • LTE-A 3GPP LTE-Advanced
  • LTE-A terminal a base station and a terminal capable of communicating at a broadband frequency of 40 MHz or more.
  • LTE-A terminal The LTE-A system is required to accommodate not only LTE-A terminals but also terminals corresponding to the LTE system (hereinafter referred to as “LTE terminals”).
  • LTE-A is considering introducing MIMO transmission up to 8 antennas in addition to MIMO transmission up to 4 antennas supported by LTE.
  • CoMP transmission for the purpose of improving the throughput of the cell edge terminal is under study.
  • Joint processing is a technique in which a signal is received at a terminal with stronger power by a plurality of base stations cooperatively transmitting signals.
  • Coordinated Scheduling is a technique for reducing interference given to a terminal by a plurality of base stations in cooperation. That is, in CoMP, MIMO transmission using a plurality of base stations as transmission points is possible.
  • SU-MIMO that is spatially multiplexed on one terminal and MU-MIMO that is spatially multiplexed on a plurality of terminals are possible.
  • LTE-A two different formats are defined as a DCI format commonly used in MIMO transmission and CoMP transmission: a format capable of notifying spatial multiplexing transmission of Rank 2 or higher and a format capable of notifying only Rank 1. (For example, refer nonpatent literature 4). *
  • the DCI format (hereinafter referred to as format 2C) capable of notifying spatial multiplexing transmission of Rank 2 or higher has a large overhead.
  • format 2D DCI format that can notify only Rank 1
  • the terminal needs to monitor two DCI formats depending on the transmission mode at the same time. That is, since the UE needs to perform blind decoding 16 more times in the UE-SS, it is necessary to perform blind decoding 48 times in total. This leads to an increase in terminal complexity and terminal power consumption.
  • the present invention has been made in view of the above points, and provides a radio transmission device and a control signal transmission method capable of reducing the number of times of blind decoding on the reception side without increasing the control signal allocation block rate. With the goal.
  • a radio transmission apparatus is a radio transmission apparatus that is arranged in one allocation area candidate among a plurality of allocation area candidates included in a search space and transmits a control signal.
  • Search space setting means for setting a plurality of subsets obtained by dividing a search space set in two transmission modes and set individually for each receiving device; and a plurality of submodes included in the first transmission mode.
  • assigning means for assigning the different subsets.
  • a control signal transmission method is a control signal transmission method for transmitting a control signal arranged in one allocation area candidate among a plurality of allocation area candidates included in a search space, except for the first transmission mode. Setting a plurality of subsets obtained by dividing a search space set in the second transmission mode and individually set for each receiving apparatus; and for a plurality of submodes of the first transmission mode And allocating the different subsets.
  • the present invention it is possible to provide a radio transmission apparatus and a control signal transmission method capable of reducing the number of times of blind decoding on the reception side without increasing the control signal allocation block rate.
  • the figure which shows the example of a setting of UE-SS with respect to C-SS and a certain terminal The block diagram which shows the structure of the terminal which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • the figure which shows the example of a setting of the search space in Embodiment 1 follow diagram for explaining resource allocation processing for downlink control information by the allocation unit.
  • the figure which shows the relationship between the reception quality of a terminal and the number of ranks which are easy to be used The figure which shows the encoding rate corresponding to the CCE concatenation number about each of DCI format 2C and DCI format 2D (the number of antennas 2 and 4).
  • the figure which shows the encoding rate which DCI format 2C and DCI format 2D support The figure which shows the example of a setting of the search space in Embodiment 2
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to the present embodiment.
  • the base station 100 is described as an LTE-A base station.
  • a base station 100 includes a setting unit 101, a control unit 102, a search space setting unit 103, a PDCCH generation unit 104, encoding / modulation units 105, 107, and 108, an allocation unit 106, and a multiplexing unit.
  • Unit 109 IFFT (Inverse Fourier Transform) unit 110, CP (Cyclic Prefix) adding unit 111, transmission RF unit 112, antenna 113, reception RF unit 114, CP removing unit 115, FFT (Fast (Fourier Transform) unit 116, extraction unit 117, IDFT (InverseInDiscrete Fourier Transform) unit 118, data receiving unit 119, and ACK / NACK receiving unit 120.
  • IFFT Inverse Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT Fast Fourier Transform
  • IDFT InverseInDiscrete Fourier Transform
  • the setting unit 101 sets an uplink transmission mode and a downlink transmission mode in communication with a setting target terminal based on a terminal transmission / reception capability (UE Capability) or a propagation path condition.
  • the transmission mode is set for each setting target terminal.
  • This transmission mode includes, for example, a transmission mode based on transmission diversity defined by LTE, a transmission mode based on spatial multiplexing MIMO, a transmission mode based on Rank1 precoding, a MU-MIMO transmission mode, a beamforming transmission mode, and an LTE- For terminal A, “multi-antenna transmission mode” is included as a transmission mode common to MIMO and CoMP transmissions. Further, the uplink transmission mode includes a MIMO transmission mode and a transmission mode based on non-continuous band allocation.
  • the setting unit 101 includes transmission mode information indicating the transmission mode set in the setting target terminal in the setting information, and outputs the setting information to the control unit 102, search space setting unit 103, PDCCH generation unit 104, and encoding / modulation unit 107.
  • This setting information is reported to each terminal via the encoding / modulation section 107 as higher layer control information (RRC control information).
  • RRC control information higher layer control information
  • the control unit 102 generates allocation control information (DCI) according to the transmission mode information included in the setting information received from the setting unit 101. This DCI is generated for each allocation target terminal.
  • DCI allocation control information
  • the control unit 102 generates allocation control information including MCS information, resource (RB) allocation information, and HARQ information for one transport block in a DCI format 1 for a terminal in transmission diversity mode.
  • the control unit 102 generates allocation control information for a terminal in “multi-antenna transmission mode” in one DCI format selected from two DCI formats depending on the transmission mode.
  • the two DCI formats are a DCI format that can notify Rank 2 or higher spatial multiplexing transmission (that is, DCI format 2C (superset DCI)) and a DCI format that can notify only Rank1 (that is, DCI format 2D (single rank DCI). This selection method will be described later.
  • the allocation control information generated by the control unit 102 includes uplink allocation control information indicating an uplink resource (for example, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)) to which uplink data of the terminal is allocated, and a downlink addressed to the terminal.
  • uplink resource for example, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • PDSCH PhysicalPDDownlink Shared Channel
  • control unit 102 can use allocation control information (DCI 0 / 1A) common to all terminals, in addition to the allocation control information corresponding to the transmission mode for each terminal as described above.
  • allocation control information DCI 0 / 1A
  • the control unit 102 At the time of normal data transmission, the control unit 102 generates allocation control information in a format (DCI 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 0A, 0B) according to the transmission mode of each terminal. Thereby, data transmission can be performed in the transmission mode set in each terminal, so that the throughput can be improved.
  • DCI 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 0A, 0B allocation control information in a format (DCI 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 0A, 0B) according to the transmission mode of each terminal.
  • control unit 102 generates allocation control information in a format common to all terminals (DCI 0 / 1A) (that is, generates allocation control information in a default transmission mode format. More robust transmission is possible.
  • control unit 102 generates allocation control information in a common channel format (for example, DCI 1C, 1A) in addition to allocation control information for terminal-specific data allocation.
  • Common channel assignment control information is used for data assignment common to a plurality of terminals such as broadcast information and paging information.
  • control unit 102 outputs MCS information and HARQ information among the generated allocation control information for terminal-specific data allocation to the PDCCH generation unit 104, and transmits uplink resource allocation information to the PDCCH generation unit 104 and the extraction unit 117.
  • the downlink resource allocation information is output to PDCCH generation section 104 and multiplexing section 109.
  • control unit 102 outputs the generated common channel allocation control information to the PDCCH generation unit 104.
  • the search space setting unit 103 sets a common search space (C-SS) and an individual search space (UE-SS).
  • C-SS common search space
  • UE-SS individual search space
  • the search space setting unit 103 sets a preset CCE (for example, CCE for 16 CCEs from the top CCE) as C-SS.
  • CCE is a basic unit.
  • the search space setting unit 103 sets UE-SS for each terminal.
  • the search space setting unit 103 for example, the UE-SS of a certain terminal, the CCE number calculated using the terminal ID of the terminal and a hash function that performs randomization, and the number of CCEs constituting the search space Calculate from (L).
  • FIG. 2 is a diagram showing a setting example of UE-SS for C-SS and a certain terminal.
  • PDCCH allocation region candidates that is, CCE 0 to 3, CCE 4 to 7, CCE 8 to 11, and CCE 12 to 15
  • two PDCCH allocation region candidates that is, CCE 0 to 7 and CCE 8 to 15
  • C-SS the number of CCE connections of PDCCH. That is, in FIG. 2, a total of six PDCCH allocation area candidates are set as C-SS.
  • each of CCEs 16 to 21 six PDCCH allocation region candidates (that is, each of CCEs 16 to 21) are set as UE-SS.
  • six PDCCH allocation area candidates (that is, CCEs 6 to 17 divided into two) are set as UE-SS.
  • two PDCCH allocation region candidates that is, CCE 20 to 23, CCE 24 to 27
  • two PDCCH allocation region candidates ie, CCE 16 to 23, CCE 24 to 31
  • UE-SS a total of 16 PDCCH allocation area candidates are set as UE-SS.
  • search space setting section 103 is divided into two subsets (UE-SS1, UE-SS2) in which UE-SS (UE-SS0) set for each terminal is divided for terminals in “multi-antenna transmission mode”.
  • UE-SS UE-SS0
  • the search space setting unit 103 is set in a second transmission mode other than the first transmission mode (here, the multi-antenna transmission mode) (here, for example, a transmission mode based on transmission diversity defined by LTE).
  • UE-SS sets a subset group divided into the same number as the number of submodes included in the first transmission mode.
  • the “multi-antenna transmission mode” includes a first sub-mode (spatial multiplexing transmission mode of Rank 2 or higher) and a second sub-mode (Transmission mode of Rank 1).
  • SS (UE-SS0) is divided into two subsets (UE-SS1, UE-SS2). Details of this subset setting method will be described later.
  • the search space setting unit 103 outputs search space information indicating the set UE-SS of each terminal to the allocation unit 106.
  • the PDCCH generation unit 104 receives allocation control information for terminal-specific data allocation (that is, uplink resource allocation information, downlink resource allocation information, MCS information, HARQ information, etc. for each terminal) input from the control unit 102 A PDCCH signal including a signal or common channel allocation control information (that is, broadcast information common to terminals, paging information, etc.) is generated. At this time, PDCCH generation section 104 adds CRC bits to the uplink allocation control information and downlink allocation control information generated for each terminal, and masks (or scrambles) the CRC bits with the terminal ID. Then, PDCCH generation section 104 outputs the masked PDCCH signal to encoding / modulation section 105.
  • allocation control information for terminal-specific data allocation that is, uplink resource allocation information, downlink resource allocation information, MCS information, HARQ information, etc.
  • a PDCCH signal including a signal or common channel allocation control information that is, broadcast information common to terminals, paging information, etc.
  • Encoding / modulation section 105 modulates the PDCCH signal from PDCCH generation section 104 after channel coding, and outputs the modulated PDCCH signal to allocation section 106.
  • the encoding / modulation section 105 sets the coding rate based on channel quality information (CQI: Channel Quality ⁇ Indicator) information reported from each terminal so that each terminal can obtain sufficient reception quality.
  • CQI Channel Quality ⁇ Indicator
  • the coding / modulation section 105 sets a lower coding rate for terminals located near the cell boundary (terminals with poor channel quality).
  • the allocation unit 106 receives a PDCCH signal including allocation control information for common channels and a PDCCH signal including allocation control information for terminal-specific data allocation for each terminal, received from the encoding / modulation unit 105, as a search space setting unit
  • the search space information received from 103 is assigned to the CCE in the C-SS or the CCE in the UE-SS for each terminal.
  • the allocation unit 106 allocates the allocation control information for the terminal in the multi-antenna transmission mode to the CCE in the UE-SS1 in the case of the DCI format 2C, and in the UE-SS2 in the case of the DCI format 2D.
  • CCE Assign to CCE. That is, allocating section 106 sets the UE in a second transmission mode (here, for example, a transmission mode based on transmission diversity defined in LTE) other than the first transmission mode (here, multi-antenna transmission mode). -Assign different subsets to the plurality of submodes of the first transmission mode from among the subset groups obtained by dividing the SS.
  • a second transmission mode here, for example, a transmission mode based on transmission diversity defined in LTE
  • the first transmission mode here, multi-antenna transmission mode
  • the number of CCE concatenations of one PDCCH signal differs depending on the coding rate and the number of bits of the PDCCH signal (that is, the amount of information of allocation control information). For example, since the coding rate of the PDCCH signal addressed to the terminal located near the cell boundary is set low, more physical resources are required. Therefore, assignment section 106 assigns PDCCH signals addressed to terminals located near cell boundaries to more CCEs.
  • the allocation unit 106 selects one PDCCH allocation area candidate from the PDCCH allocation area candidate group in the C-SS (for example, FIG. 2). Allocation section 106 then allocates the PDCCH signal including the common channel allocation control information to the CCE in the selected PDCCH allocation region candidate.
  • One PDCCH allocation area candidate is selected from the PDCCH allocation area candidate group in the UE-SS set for the destination terminal of the allocation control information.
  • the allocating unit 106 when the allocation control information for terminal-specific data allocation is in a format (DCI format ⁇ ⁇ ⁇ 2C) corresponding to the first sub mode, While one PDCCH allocation region candidate is selected from among the PDCCH allocation region candidate groups of the above, when the format (DCI format 2D) corresponds to the second submode, the PDCCH allocation region candidate group in UE-SS2 One PDCCH allocation area candidate is selected from among them.
  • the allocation unit 106 assigns a PDCCH allocation area in the C-SS.
  • One PDCCH allocation area candidate is selected from the PDCCH allocation area candidate group in the UE-SS set as the candidate group or the destination terminal of the allocation control information.
  • allocation section 106 outputs the PDCCH signal allocated to CCE to multiplexing section 109. Also, assignment section 106 outputs information indicating CCE to which the PDCCH signal is assigned to ACK / NACK reception section 120. Details of the CCE allocation process in the allocation unit 106 will be described later.
  • the encoding / modulation unit 107 modulates the setting information from the setting unit 101 after channel coding, and outputs the modulated setting information to the multiplexing unit 109.
  • Encoding / modulating section 108 modulates input transmission data (downlink data) after channel coding, and outputs the modulated transmission data signal to multiplexing section 109.
  • the multiplexing unit 109 multiplexes the PDCCH signal from the allocation unit 106, the setting information from the encoding / modulating unit 107, and the data signal (that is, PDSCH signal) from the encoding / modulating unit 108.
  • multiplexing section 109 maps the PDCCH signal and the data signal (PDSCH signal) based on the downlink resource allocation information from control section 102.
  • the multiplexing unit 109 may map the setting information to the PDSCH.
  • multiplexing section 109 outputs the multiplexed signal to IFFT section 110.
  • IFFT section 110 converts the multiplexed signal from multiplexing section 109 into a time waveform
  • CP adding section 111 obtains an OFDM signal by adding the CP to this time waveform.
  • the transmission RF unit 112 performs transmission radio processing (up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.) on the OFDM signal received from the CP adding unit 111 and transmits the signal via the antenna 113.
  • transmission radio processing up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.
  • the reception RF unit 114 performs reception radio processing (down-conversion, analog-digital (A / D) conversion, etc.) on the radio signal received in the reception band via the antenna 113, and the obtained reception signal is subjected to CP. The result is output to the removal unit 115.
  • reception radio processing down-conversion, analog-digital (A / D) conversion, etc.
  • CP removing section 115 removes the CP from the received signal, and FFT section 116 converts the received signal after the CP removal into a frequency domain signal.
  • extraction section 117 Based on the uplink resource allocation information from control section 102, extraction section 117 extracts uplink data from the frequency domain signal received from FFT section 116, IDFT section 118 converts the extracted signal into a time domain signal, and The time domain signal is output to data receiving section 119 and ACK / NACK receiving section 120.
  • the data receiving unit 119 decodes the time domain signal received from the IDFT unit 118. Data receiving section 119 then outputs the decoded uplink data as received data.
  • the ACK / NACK receiving unit 120 extracts an ACK / NACK signal from each terminal for downlink data (PDSCH signal) from the time domain signal received from the IDFT unit 118. Specifically, the ACK / NACK receiving unit 120 extracts the ACK / NACK signal from the uplink control channel (for example, PUCCH (Physical-Uplink-Control-Channel)) based on the information input from the allocation unit 106. .
  • the uplink control channel is an uplink control channel associated with the CCE assigned to the downlink data.
  • the ACK / NACK receiving unit 120 performs ACK / NACK determination of the extracted ACK / NACK signal.
  • each terminal determines the PUCCH used for transmission of the ACK / NACK signal based on the CCE to which the control information (PDCCH signal) to the terminal is mapped according to this association.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of terminal 200 according to the present embodiment.
  • terminal 200 is an LTE-A terminal, receives a data signal (downlink data), and transmits an ACK / NACK signal for the data signal to base station 100 using PUCCH.
  • terminal 200 includes antenna 201, reception RF section 202, CP removal section 203, FFT section 204, separation section 205, setting information reception section 206, PDCCH reception section 207, and PDSCH reception section. 208, modulation sections 209 and 210, DFT section 211, mapping section 212, IFFT section 213, CP addition section 214, and transmission RF section 215.
  • the reception RF unit 202 sets the reception band based on the band information received from the setting information reception unit 206.
  • the reception RF unit 202 performs reception radio processing (down-conversion, analog digital (A / D) conversion, etc.) on a radio signal (here, an OFDM signal) received in the reception band via the antenna 201, and is obtained.
  • the received signal is output to the CP removing unit 203.
  • the received signal includes PDSCH signals, PDCCH signals, and higher layer control information including setting information.
  • the PDCCH signal (assignment control information) is a common search space (C-SS) set for terminal 200 and other terminals, or an individual search space (UE-) set for terminal 200. SS).
  • CP removing section 203 removes the CP from the received signal, and FFT section 204 converts the received signal after the CP removal into a frequency domain signal. This frequency domain signal is output to the separation unit 205.
  • the demultiplexing unit 205 demultiplexes the signal received from the FFT unit 204 into an upper layer control signal (for example, RRC signaling) including setting information, a PDCCH signal, and a data signal (that is, PDSCH signal). Separation section 205 then outputs the control signal to setting information reception section 206, outputs the PDCCH signal to PDCCH reception section 207, and outputs the PDSCH signal to PDSCH reception section 208.
  • an upper layer control signal for example, RRC signaling
  • RRC signaling for example, RRC signaling
  • Separation section 205 then outputs the control signal to setting information reception section 206, outputs the PDCCH signal to PDCCH reception section 207, and outputs the PDSCH signal to PDSCH reception section 208.
  • the setting information receiving unit 206 reads information indicating the terminal ID set in the terminal from the control signal received from the separating unit 205, and outputs the read information to the PDCCH receiving unit 207 as terminal ID information. Further, the setting information receiving unit 206 reads information indicating the transmission mode set in the terminal itself, and outputs the read information to the PDCCH receiving unit 207 as transmission mode information.
  • the PDCCH reception unit 207 obtains a PDCCH signal addressed to itself by performing blind decoding (monitoring) on the PDCCH signal input from the separation unit 205.
  • the PDCCH receiving unit 207 is a DCI format for data allocation common to all terminals (for example, DCI 0 / 1A) and a DCI format (for example, DCI 1, 2, 2A, 2C, 2D, 0A, 0B) and a DCI format for common channel allocation common to all terminals (for example, DCI 1C, 1A) are subjected to blind decoding.
  • a PDCCH signal including allocation control information for each DCI format is obtained.
  • the PDCCH receiving unit 207 has a DCI format for common channel allocation (DCI 1C, 1A) and a DCI format for data allocation common to all terminals (DCI 0 / 1A) for C-SS.
  • DCI 1C, 1A DCI format for common channel allocation
  • DCI 0 / 1A DCI format for data allocation common to all terminals
  • perform blind decoding That is, PDCCH receiving section 207, for each blind decoding region candidate in C-SS (that is, CCE region candidate allocated to terminal 200), the size of the DCI format for common channel allocation, and data common to all terminals Demodulate and decode for the size of the DCI format for allocation.
  • PDCCH reception section 207 demasks the CRC bits with a common ID among a plurality of terminals for the decoded PDCCH signal.
  • PDCCH receiving section 207 demasks the CRC bits with the terminal ID of the own terminal indicated by the terminal ID information for the decoded PDCCH signal.
  • the PDCCH receiving unit 207 determines whether or not the DCI 0 / 1A allocation control information is for a common channel or data allocation by using a terminal ID (a common ID among a plurality of terminals, Or the terminal ID of the terminal 200).
  • the PDCCH receiving unit 207 calculates the UE-SS of the own terminal for each number of connected CCEs using the terminal ID of the own terminal indicated by the terminal ID information received from the setting information receiving unit 206. Then, for each blind decoding region candidate in the calculated UE-SS, PDCCH reception unit 207 determines the size of the DCI format corresponding to the transmission mode (transmission mode indicated in the transmission mode information) set for the terminal and all terminals Demodulate and decode for a common DCI format (DCI 0 / 1A) size.
  • DCI 0 / 1A common DCI format
  • the PDSCH receiving unit 208 extracts received data (downlink data) from the PDSCH signal received from the separating unit 205 based on the downlink resource allocation information received from the PDCCH receiving unit 207. PDSCH receiving section 208 also performs error detection on the extracted received data (downlink data). Then, if there is an error in the received data as a result of error detection, the PDSCH receiving unit 208 generates a NACK signal as an ACK / NACK signal, and if there is no error in the received data, the PDSCH receiving unit 208 receives an ACK as an ACK / NACK signal. Generate a signal. This ACK / NACK signal is output to modulation section 209.
  • Modulation section 209 modulates the ACK / NACK signal received from PDSCH reception section 208, and outputs the modulated ACK / NACK signal to DFT section 211.
  • Modulation section 210 modulates transmission data (uplink data) and outputs the modulated data signal to DFT section 211.
  • the DFT unit 211 converts the ACK / NACK signal received from the modulation unit 209 and the data signal received from the modulation unit 210 into a frequency domain, and outputs a plurality of frequency components obtained to the mapping unit 212.
  • the mapping unit 212 maps the frequency component corresponding to the data signal among the plurality of frequency components received from the DFT unit 211 according to the uplink resource allocation information received from the PDCCH receiving unit 207 to the PUSCH. Further, mapping section 212 identifies the PUCCH corresponding to the CCE number received from PDCCH receiving section 207. Then, mapping section 212 maps a frequency component or code resource corresponding to the ACK / NACK signal among the plurality of frequency components input from DFT section 211 to the specified PUCCH.
  • IFFT section 213 converts a plurality of frequency components mapped to PUSCH and PUCCH into a time domain waveform
  • CP adding section 214 adds a CP to the time domain waveform.
  • the transmission RF unit 215 is configured to be able to change the transmission band.
  • the transmission RF unit 215 sets the transmission band based on the band information received from the setting information reception unit 206.
  • the transmission RF unit 215 performs transmission radio processing (up-conversion, digital analog (D / A) conversion, etc.) on the signal to which the CP is added by the CP adding unit 214 and transmits the signal via the antenna 201.
  • the search space setting unit 103 sets a common search space (C-SS) and an individual search space (UE-SS).
  • UE-SS a subset (UE-SS1) having six PDCCH allocation region candidates for CCE connection number 1 and two PDCCH allocation region candidates for CCE connection number 2 and , Four PDCCH allocation region candidates for CCE concatenation number 2, two PDCCH allocation region candidates for CCE concatenation number 4 and a subset (UE-SS2) having two PDCCH allocation region candidates for CCE concatenation number 8 Yes.
  • a PDCCH allocation region candidate group corresponding to a CCE connection number less than the reference level is assigned to UE-SS1, and a PDCCH corresponding to a CCE connection number greater than the reference level
  • the allocation area candidate group is allocated to UE-SS2.
  • the PDCCH allocation region candidate group corresponding to the reference level CCE concatenation number 2 is distributed to UE-SS1 and UE-SS2.
  • the six PDCCH allocation region candidates corresponding to the CCE connection number 2 in particular, two are distributed to UE-SS1 and the remaining four are distributed to UE-SS2. That is, in the CCE concatenation number 2 that is the reference level, more PDCCH allocation region candidates are allocated to UE-SS2 than to UE-SS1.
  • Allocation section 106 allocates PDCCH allocation area candidates in the search space to the PDCCH signal including downlink control information received from encoding / modulation section 105.
  • FIG. 5 is a follow-up diagram for explaining resource allocation processing for downlink control information for each terminal by the allocation unit 106.
  • allocating section 106 determines whether or not the format of allocation control information included in the PDCCH signal is a multi-antenna transmission mode (that is, a transmission mode having a sub mode).
  • step ST301 the allocation unit 106 determines whether the format is a transmission mode-dependent DCI format or It is determined whether the format is common to all terminals (DCI 0 / 1A).
  • step ST303 the allocating unit 106 determines that the allocation control information includes a PDCCH allocation region candidate group included in the UE-SS. One PDCCH allocation area candidate is allocated.
  • step ST304 the allocation unit 106 selects one of the PDCCH allocation region candidate groups of C-SS or UE-SS. Assign PDCCH allocation area candidates.
  • step ST305 the allocation unit 106 determines whether the format is a transmission mode-dependent DCI format. Alternatively, it is determined whether the format is common to all terminals (DCI 0 / 1A).
  • step ST306 the allocation unit 106 selects one of the PDCCH allocation region candidate groups of C-SS or UE-SS. Assign PDCCH allocation area candidates.
  • step ST305 If it is determined in step ST305 that the format is the DCI format depending on the transmission mode, the allocation unit 106 determines in step ST307 whether the format is the DCI format 2C.
  • the allocation unit 106 allocates one PDCCH allocation area candidate of the PDCCH allocation area candidate group of UE-SS1 to the allocation control information in step ST308. .
  • step ST307 If it is determined in step ST307 that the format is not DCI format 2C, that is, if the format is DCI format 2D, in step ST309, allocation section 106 performs UE-SS2 PDCCH allocation area for the allocation control information. One PDCCH allocation area candidate of the candidate group is allocated.
  • the downlink control signal mapped to the resource according to the DCI format is transmitted from the base station 100 to the terminal.
  • the terminal 200 performs blind decoding on C-SS and UE-SS.
  • the PDCCH receiving unit 207 of the terminal 200 performs blind decoding on all blind decoding area candidates included in the C-SS. This blind decoding is performed on the common channel allocation control information (DCI 1C, 1A) and the data allocation allocation control information common to all terminals (DCI 0 / 1A).
  • DCI 1C, 1A common channel allocation control information
  • DCI 0 / 1A data allocation allocation control information common to all terminals
  • the transmission mode-dependent DCI format is one type (or one type for each uplink and downlink)
  • all blind decoding region candidates included in the UE-SS Blind decoding is performed for the DCI format (for example, DCI format 1) set according to the transmission mode and the allocation control information for data allocation (DCI 0 / 1A) common to all terminals.
  • the PDCCH receiving unit 207 performs blind decoding only on the subset corresponding to the transmission submode. That is, for DCI format 2C, PDCCH receiving section 207 performs blind decoding only for the blind decoding region candidate of UE-SS1, and for DCI format 2D, it blinds only for the blind decoding region candidate of UE-SS2. Decrypt.
  • the subset in which the DCI format 2C and the DCI format 2D are arranged is separated, the number of times of blind decoding can be reduced.
  • UE-SS set by search space setting section 103 in the second transmission mode other than the first transmission mode is set in the first transmission mode.
  • a subset group divided into the same number of submodes is set, and the assigning unit 106 assigns different subsets to the plurality of submodes of the first transmission mode.
  • blind decoding region candidates related to the DCI format corresponding to each submode can be limited to a subset corresponding to each submode, so that the number of times of blind decoding in terminal 200 can be reduced.
  • the UE-SS set in the second transmission mode is not uniformly reduced, an increase in the block rate can be prevented. That is, since UE-SS1 and UE-SS2 do not overlap each other, and the total number of PDCCH allocation area candidates is the same as the number of PDCCH allocation area candidates of UE-SS set in the second transmission mode, It is possible to prevent an increase in the block rate of PDCCH transmission for terminals in transmission mode.
  • the first transmission mode is a multi-antenna transmission mode
  • the first submode is a spatial multiplexing transmission mode of Rank 2 or higher
  • the second submode is a transmission mode of Rank1. It is.
  • the DCI format can be properly used according to the channel state, more efficient control information transmission is possible.
  • the rank 2 or higher transmission method is applied mainly to terminals having good propagation path conditions (path loss, reception power such as reception power and SINR) such as terminals in the center of the cell.
  • the rank 1 transmission method is mainly applied to terminals having poor propagation path conditions such as terminals near cell boundaries.
  • CQI information reported from the terminal to the base station has a large information amount.
  • a transmission method of rank 2 or higher is not suitable for use in terminals near the cell boundary. Therefore, the relationship between the reception quality of the terminal and the number of ranks that are likely to be used is as shown in FIG. That is, the number of ranks used increases as the reception quality of the terminal improves. Therefore, the DCI format 2C is used when the reception quality is lower, and the DCI format 2D is used when the reception quality is higher.
  • a PDCCH allocation region candidate group corresponding to the number of CCE connections smaller than the reference level is allocated to the subset corresponding to the first submode, and the subset corresponding to the second submode is allocated to the subset corresponding to the second submode.
  • the PDCCH allocation region candidate group corresponding to the number of CCE connections greater than the reference level is allocated. That is, a large number of PDCCH allocation region candidate groups having a higher coding rate that requires a higher SINR are allocated to the subset corresponding to the first submode, and a lower value is allocated to the subset corresponding to the second submode. A large number of PDCCH allocation region candidate groups having a low coding rate that can be received by SINR are allocated.
  • FIG. 7 is a diagram showing the coding rate corresponding to the number of connected CCEs for each of DCI format 2C and DCI format 2D (number of antennas 2 and 4).
  • FIG. 7 shows coding rates corresponding to the number of connected CCEs for each of system bandwidths of 5 MHz, 10 MHz, and 20 MHz.
  • the DCI format 2C is represented as single-rank-DCI
  • the DCI format 2D is represented as superset DCI.
  • FIG. 8 is a diagram showing coding rates supported by the DCI format 2C and the DCI format 2D.
  • the DCI format 2C and the DCI format 2D can cover from a high coding rate to a low coding rate. That is, the subset group corresponding to the DCI format 2C and the DCI format 2D can cover from a high coding rate to a low coding rate as a whole. Therefore, the multi-antenna transmission mode can be used for every terminal in the cell.
  • UE-SS is the same as that determined by LTE.
  • terminal 200 may perform blind decoding on the same blind decoding area candidate as in the case of DCI format 0 / 1A. Therefore, the design of the terminal 200 is simplified. Further, when the LTE UE-SS is calculated from the terminal ID or the like, the subset is also calculated implicitly. Accordingly, it is not necessary to set a new search space, and the base station 100 and the terminal 200 can be simplified.
  • the previous two PDCCH allocation region candidates in the UE-SS are UE-SS1, and the subsequent four PDCCH allocation region candidates are UE-SS2.
  • the present invention is not limited to this, and the last two PDCCH allocation region candidates may be UE-SS1, and the previous four PDCCH allocation region candidates may be UE-SS2.
  • UE-SS1 and UE-SS2 may each be discontinuous. When it is discontinuous, the PDCCH block rate can be reduced.
  • the second embodiment relates to variations of subset setting in the individual search space.
  • UE-SS2 having two PDCCH allocation region candidates for connection number 2, two PDCCH allocation region candidates for CCE connection number 4, and two PDCCH allocation region candidates for CCE connection number 8 is set.
  • the PDCCH allocation region candidate group corresponding to the number of CCE connections smaller than the reference level is set to UE-SS1 with the CCE connection number 2 as the reference level.
  • a PDCCH allocation region candidate group corresponding to a greater number of CCE connections than the reference level is allocated to UE-SS2.
  • the PDCCH allocation region candidate group corresponding to the reference level CCE concatenation number 2 is distributed to UE-SS1 and UE-SS2.
  • the total number of PDCCH allocation region candidates is 10 for UE-SS1 (6 for CCE connection number 1 and 4 for CCE connection number 2), and 6 for UE-SS2 (2 for CCE connection number 2). 2 of CCE connection number 4 and 2 of CCE connection number 8). That is, UE-SS1 has a larger number of PDCCH allocation region candidates.
  • a UE-SS1 PDCCH allocation region candidate group is allocated to the DCI format 2C
  • a UE-SS2 PDCCH allocation region candidate group is allocated to the DCI format 2D.
  • the DCI format 2C is used for allocation of Rank 2 or higher, and can also designate Ramk1 by setting one of the transport blocks to disable. That is, since the DCI format 2C supports all ranks, the frequency of use is high. On the other hand, since the DCI format 2D supports only Rank 1, it is often used as an auxiliary when the propagation path condition becomes inferior. Therefore, the frequency of use of the DCI format 2D is low.
  • three of the six PDCCH allocation region candidates may be distributed to UE-SS1, and the remaining three may be distributed to UE-SS2.
  • the third embodiment relates to variations of subset setting in the individual search space.
  • the PDCCH allocation area candidate included in UE-SS1 and the PDCCH allocation area candidate included in UE-SS2 are made configurable according to the cell environment.
  • the total number of PDCCH allocation region candidates included in UE-SS1 and UE-SS2 is constant.
  • allocation section 106 sets more PDCCH allocation area candidates for UE-SS1 corresponding to DCI format 2C that has a large payload size but can support all ranks.
  • allocation section 106 sets more PDCCH allocation area candidates for UE-SS2 corresponding to DCI format 2D having a smaller payload size.
  • the UE-SS1 has 6, 4, 0, and 0 PDCCH allocation region candidates (for the CCE connection numbers 1, 2, 4, and 8, respectively) That is, the UE-SS2 has 0, 2, 2, and 2 PDCCH allocation areas for the CCE concatenation numbers 1, 2, 4, and 8, respectively. There are candidates (that is, a total of six PDCCH allocation region candidates). Also, in the configuration 2 for a large cell, UE-SS1 has four, two, zero, and zero PDCCH allocation areas for CCE concatenation numbers 1, 2, 4, and 8, respectively.
  • UE-SS2 There are candidates (that is, a total of 6 PDCCH allocation region candidates), and UE-SS2 has 2, 4, 2, and 2 PDCCHs for CCE concatenation numbers 1, 2, 4, and 8, respectively.
  • allocation area candidates that is, a total of 10 PDCCH allocation area candidates. Information regarding which setting is used in setting (configuration) 1 and setting (configuration) 2 is reported to the terminal as broadcast information in the cell.
  • UE-SS1 and UE-SS2 have the same number of PDCCH allocation region candidates.
  • UE-SS1 has 6, 2, 0, and 0 PDCCH allocation region candidates (that is, the total number of CCE concatenations 1, 2, 4, and 8).
  • UE-SS2 has 0, 4, 2, and 2 PDCCH allocation area candidates (that is, 8 PDCCH allocation area candidates) for CCE connection numbers 1, 2, 4, and 8, respectively. , A total of 8 PDCCH allocation area candidates).
  • this default setting (configuration) is used, and the above-described setting (configuration) 1 or 2 may be used as a special case.
  • configuration (configuration) 1 or 2 When configuration (configuration) 1 or 2 is used, information related to the configuration to be used may be notified to the terminal as broadcast information in the cell. Or you may notify separately for every terminal. Since this information is necessary only for the terminals in the multi-antenna transmission mode, depending on the number of terminals in the multi-antenna transmission mode, the radio resource used for individual notification rather than broadcasting to reach the entire cell May be less.
  • allocating section 106 has a plurality of UE-SS settings, and there are many PDCCH allocation region candidates in a subset corresponding to a DCI format that is frequently used according to the cell environment. Select a subset to be included. In this way, since an appropriate number of PDCCH allocation region candidates can be allocated to a subset corresponding to a frequently used DCI format, the probability that PDCCH allocation to a terminal is blocked can be reduced.
  • the fourth embodiment relates to variations of the subset setting in the individual search space.
  • all the PDCCH allocation region candidates corresponding to the number of CCE connections that are the reference level are allocated to any one subset. That is, PDCCH allocation region candidates having different CCE concatenation numbers are set for each of the plurality of submodes.
  • UE-SS1 has 6, 6, 0, and 0 PDCCH allocation region candidates (that is, 0, 0, 0, respectively) for CCE connection numbers 1, 2, 4, and 8, respectively.
  • UE-SS2 has 0, 0, 2, and 2 PDCCH allocation region candidates (total of 12 PDCCH allocation region candidates) for CCE connection numbers 1, 2, 4, and 8, respectively. That is, it has a total of four PDCCH allocation area candidates). That is, all six PDCCH allocation region candidates in the CCE concatenation number 2 that is the reference level are distributed to UE-SS1.
  • the DCI format 2D having a smaller payload size is mainly used. Therefore, during CoMP transmission, it is considered that the DCI format 2D is frequently used when the CCE concatenation number is 4 or 8, which can realize a lower coding rate. That is, in the DCI format 2D, there is a high possibility that the terminal is not received with sufficient reception quality at the CCE concatenation numbers 1 and 2 at a higher coding rate. Therefore, even if the DCI format 2D supports only the CCE concatenation numbers 4 and 8, there is no possibility that the PDCCH allocation is blocked.
  • the PDCCH block rate of the entire system can be improved.
  • the processing of the allocation unit 106 can be simplified. Further, in terminal 200, it is only necessary to set a DCI format for blind decoding for each number of connected CCEs, so that the processing of terminal 200 can be simplified.
  • the fifth embodiment relates to variations of subset setting in the individual search space.
  • the number of PDCCH allocation region candidates for each CCE concatenation number is changed depending on the bandwidth.
  • the bandwidth is notified to the terminal by broadcast information.
  • the number of PDCCH allocation region candidates for each number of CCE connections is changed according to the bandwidth.
  • the UE-SS1 corresponds to the number of CCE connections 1, 2, 4, and 8. , Each having 6, 2, 0, and 0 PDCCH allocation region candidates, and 10 MHz (50 RB) or more, 2 for each of the CCE concatenation numbers 1, 2, 4, 8 There are 6, 0, and 0 PDCCH allocation area candidates.
  • the RB allocation notification is performed based on the start RB and the length. Therefore, the number of bits of the DCI format 2D does not change so much depending on the bandwidth. Therefore, UE-SS2 has 0, 4, 2, and 2 PDCCH allocation region candidates for CCE concatenation numbers 1, 2, 4, and 8, respectively, in any bandwidth.
  • the “multi-antenna transmission mode” used in each of the above embodiments is a transmission mode that supports multi-layer transmission introduced for LTE-A (Rel10), and is a transmission mode in LTE (Rel8) ( transmission mode) is different from MIMO modes such as 3 and 4.
  • the multi-antenna transmission mode has been described as an example of the transmission mode for monitoring two DCI formats according to the downlink transmission mode.
  • the present invention is not limited to this, and any transmission mode other than the multi-antenna transmission mode may be used as long as it is a transmission mode that monitors a plurality of DCI formats according to the transmission mode.
  • the multi-antenna transmission mode may be a transmission mode using a terminal-specific demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal or UE specific Reference Signal).
  • DCI format 2C the format capable of reporting Rank 2 or higher spatial multiplexing transmission
  • DCI format 2D the format capable of reporting only Rank 1
  • the present invention can be used when the terminal monitors a plurality of transmission mode dependent DCI formats. As a result, it is possible to obtain an effect that the transmission mode and its submode can be dynamically switched without increasing blind decoding while using the search space similar to LTE.
  • the present invention is By applying, it is possible to increase the number of PDCCH allocation region candidates of a subset corresponding to a DCI format that is frequently used according to the reception quality of the terminal. As a result, since an appropriate number of PDCCH allocation region candidates can be allocated to a subset corresponding to a frequently used DCI format, the probability that PDCCH allocation to a terminal is blocked can be reduced.
  • the format capable of notifying the spatial multiplexing transmission of Rank 2 or higher is described as DCI format 2C
  • the format capable of notifying only Rank 1 is described as DCI format 2D.
  • the present invention is not limited to this, and may be a DCI format for other different transmission modes and transmission methods.
  • CoMP transmission there are a Joint processing (JP) mode in which data is transmitted from a plurality of base stations and a Coordinated Scheduling (CS) mode in which coordinated scheduling is performed between a plurality of base stations but data is transmitted from one base station.
  • JP mode and the CS mode can be regarded as submodes of the CoMP transmission mode.
  • the PDCCH is transmitted from one base station. Even when these sub-modes are dynamically switched, the same effects as described above can be obtained by using different DCI formats for the respective sub-modes. That is, since the JP mode is a mode in which a terminal receives signals from a plurality of cells, it is used for a terminal that exists in the vicinity of a cell boundary and has poor PDCCH reception quality. Therefore, the DCI format for the JP mode may support only a large number of connected CCEs as in the DCI format 2D. Accordingly, the DCI format for CS supports only a small number of CCE connections.
  • a C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • Cell-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the expression “DCI format common to all terminals” can be read as “DCI format independent of transmission mode”.
  • the format independent of the terminal transmission mode has been described as DCI 0 / 1A.
  • the format is not limited to this, and any format may be used as long as it does not depend on the terminal transmission mode.
  • formats other than DCI 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 0A, 0B may be used as DCI depending on the transmission mode.
  • continuous band allocation transmission may be included as an uplink or downlink transmission mode.
  • the DCI depending on the transmission mode is DCI 0 (uplink) and DCI 1A (downlink), respectively.
  • the UE-SS may perform blind decoding for one format each on the uplink and downlink.
  • the UE-SS may perform blind decoding for one format each on the uplink and downlink.
  • transmission by a second transmission mode other than the first transmission mode (here, multi-antenna transmission mode) (here, for example, transmission diversity defined by LTE)
  • UE-SS set in (mode) sets a subset group divided into the same number as the number of submodes included in the first transmission mode.
  • the UE-SS set for the DCI format for data allocation common to all terminals (here, DCI format 0 / 1A) is divided into the same number as the number of submodes included in the transmission mode.
  • a subset group may be set.
  • the multi-antenna transmission mode has two submodes
  • the transmission diversity mode has one submode.
  • the search space is divided into UE-SS1 and UE-SS2 only with the CCE concatenation number 2 being the reference level.
  • the present invention is not limited to this, and the number of CCE connections other than the reference level CCE connection number 2 may be divided into UE-SS1 and UE-SS2. Less UE-SS1 (ie, more UE-SS2) for more CCE connections, more UE-SS1 (ie, less UE-SS1) for fewer CCE connections By doing so, the same effect as the present invention can be obtained.
  • An antenna port refers to a logical antenna composed of one or more physical antennas. That is, the antenna port does not necessarily indicate one physical antenna, but may indicate an array antenna composed of a plurality of antennas.
  • 3GPP LTE it is not specified how many physical antennas an antenna port is composed of, but it is specified as a minimum unit in which a base station can transmit different reference signals (Reference signal).
  • the antenna port may be defined as a minimum unit for multiplying the weight of a precoding vector (Precoding vector).
  • each functional block used in each of the above embodiments 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. Although referred to as LSI here, it may be referred to as 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 wireless transmission device and the control signal transmission method of the present invention are useful as those capable of reducing the number of times of blind decoding on the reception side without increasing the allocation block rate of the control signal.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Base station 101 Setting part 102 Control part 103 Search space setting part 104 PDCCH production

Abstract

 制御信号の割当ブロック率を高めることなく、制御信号の受信側におけるブラインド復号回数を削減できる無線送信装置および制御信号送信方法。基地局(100)において、サーチスペース設定部(103)が、第1の送信モード以外の第2の送信モードで設定するUE-SSが第1の送信モードの有するサブモードの数と同数に分割された2つのサブセットを設定し、割当部(106)が、その2つのサブモードに対してそれぞれ異なるサブセットを割り当てる。各サブセットは、複数の下り制御情報割当領域候補を有している。これにより、各サブモードに対応するDCIフォーマットに関するブラインド復号領域候補を、各サブモードに対応するサブセットに限定できるので、端末(200)におけるブラインド復号回数を削減できる。また、第2の送信モードで設定するUE-SSを一律に縮小することもないので、ブロック率の増加も防止できる。

Description

無線送信装置および制御信号送信方法
 本発明は、無線送信装置および制御信号送信方法に関する。
 3GPP-LTE(3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution、以下、LTEという)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、上り回線の通信方式としてSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が採用されている(例えば、非特許文献1、2、3参照)。
 LTEでは、無線通信基地局装置(以下、「基地局」と省略する)は、システム帯域内のリソースブロック(Resource Block:RB)を、サブフレームと呼ばれる時間単位毎に無線通信端末装置(以下、端末と省略する)に対して割り当てることにより通信を行う。
 また、基地局は、下り回線データおよび上り回線データに対するリソース割当結果を通知するための下り制御情報(L1/L2制御情報)を端末へ送信する。この下り制御情報は、例えばPDCCH(Physical Downlink Control Channel)等の下り回線制御チャネルを用いて端末へ送信される。ここで、各PDCCHは、1つまたは連続する複数のCCE(Control Channel Element)で構成されるリソースを占有する。LTEでは、PDCCHが占有するCCE数(CCE連結数:CCE aggregation level)は、下り制御情報の情報ビット数または端末の伝搬路状態に応じて、1,2,4,8の中の1つが選択される。なお、LTEでは、システム帯域幅として最大20MHzの幅を持つ周波数帯域がサポートされる。
 また、基地局は、1サブフレームに複数の端末を割り当てる場合、複数のPDCCHを同時に送信する。このとき、基地局は、各PDCCHの送信先の端末を識別するために、送信先の端末IDでマスキング(または、スクランブリング)したCRCビットをPDCCHに含めて送信する。そして、端末は、自端末宛ての可能性がある複数のPDCCHにおいて、自端末の端末IDでCRCビットをデマスキング(または、デスクランブリング)することによりPDCCHをブラインド復号して、自端末宛のPDCCHを検出する。
 また、基地局から送信される下り制御情報(Downlink Control Information)は、DCIと呼ばれ、基地局が端末に対して割り当てたリソースの情報(リソース割当情報)およびMCS(Modulation and channel Coding Scheme)等が含まれる。DCIには、複数のフォーマットがある。すなわち、上り回線用フォーマット、下り回線MIMO(Multiple Input Multiple Output)送信用フォーマット、下り回線非連続帯域割当用フォーマット等である。端末は、下り割当制御情報(下り回線に関する割当制御情報)および上り割当制御情報(上り回線に関する割当制御情報)の両方を受信する必要がある。下り割当制御情報は、フォーマット(下り割当制御情報フォーマット)を複数有し、また、上り割当制御情報は、1つのフォーマット(上り割当制御情報フォーマット)を有している。
 例えば、下り制御情報(DCI)には、基地局の送信アンテナ制御方法およびリソース割当方法等により、複数のサイズのフォーマットが定義される。その複数のフォーマットのうち、連続帯域割当を行う下り割当制御情報のフォーマット(以下、「連続帯域割当下りフォーマット」という)と、連続帯域割当を行う上り割当制御情報のフォーマット(以下、単に「連続帯域割当上りフォーマット」という)とは、同一サイズを有する。これらのフォーマット(DCIフォーマット)には、割当制御情報の種別(下り割当制御情報または上り割当制御情報)を示す種別情報(例えば、1ビットのフラグ)が含まれる。よって、端末は、連続帯域割当下りフォーマットのサイズと連続帯域割当上りフォーマットのサイズとが同一であっても、割当制御情報に含まれる種別情報を確認することにより、その割当制御情報が下り割当制御情報または上り割当制御情報のいずれであるかを特定することができる。
 なお、連続帯域割当下りフォーマットは、DCI format0(以下、DCI 0という)と呼ばれ、一方、連続帯域割当上りフォーマットは、DCI format1A(以下、DCI 1Aという)と呼ばれる。上述したようにDCI 0およびDCI 1Aは、同一サイズであり、種別情報によって区別できる。よって、以下の説明では、DCI 0およびDCI 1AをDCI 0/1Aとまとめて表記する。
 また、連続帯域割当下りフォーマットおよび連続帯域割当上りフォーマット以外にも、DCIフォーマットには、非連続帯域割当を行う下り割当制御情報のフォーマット(「非連続帯域割当下りフォーマット」:DCI format1:DCI 1)、および、空間多重MIMO送信を割り当てる下り割当制御情報のフォーマット(「空間多重MIMO下りフォーマット」:DCI format2,2A:DCI 2,2A)等がある。ここで、DCI 1,2,2Aは、端末の下り送信モード(非連続帯域割当または空間多重MIMO送信)に依存して使用されるフォーマットである。すなわち、DCI 1,2,2Aは、いずれも端末毎に設定されるフォーマットである。一方、DCI 0/1Aは、送信モードに依存せず、いずれの送信モードの端末に対しても使用できるフォーマットである。すなわち、DCI 0/1Aは、全端末に対して共通に使用されるフォーマットである。また、DCI 0/1Aが用いられた場合には、デフォルトの送信モードとして1アンテナ送信または送信ダイバーシチが用いられる。
 また、端末の回路規模を低減するためにブラインド復号の回数を削減することを目的として、ブラインド復号の対象となるCCEを、端末毎に限定する方法が検討されている。この方法では、各端末によるブラインド復号の対象と成りうるCCE領域(以下、「サーチスペース(Search Space)」という)を限定する。ここでは、各端末に割り当てられるCCE領域の単位(つまり、ブラインド復号する単位に相当)は、「下り制御情報割当領域候補(PDCCH割当領域候補)」又は「ブラインド復号領域候補」と呼ぶ。
 LTEでは、サーチスペースは、端末毎にランダムに設定される。このサーチスペースを構成するCCE数は、PDCCHのCCE連結数毎に定義される。例えば、サーチスペースの構成CCEの数は、PDCCHのCCE連結数1,2,4,8それぞれに対応して、6,12,8,16となる。この場合、ブラインド復号領域候補の数は、PDCCHのCCE連結数1,2,4,8それぞれに対応して、6候補(6=6÷1),6候補(6=12÷2),2候補(2=8÷4),2候補(2=16÷8)となる。すなわち、ブラインド復号領域候補は、合計16候補に限定される。これにより、各端末は、自端末に割り当てられたサーチスペース内のブラインド復号領域候補群に対してのみ、ブラインド復号を行えばよいため、ブラインド復号の回数を削減することができる。ここで、各端末のサーチスペースは、各端末の端末IDと、ランダム化を行う関数であるハッシュ(hash)関数とを用いて設定される。この端末特有のCCE領域は、個別領域(UE specific Search Space:UE-SS)と呼ばれる。
 一方、PDCCHには、複数の端末に対して同時に通知される、端末共通のデータ割当のための制御情報(例えば、下り報知信号に関する割当情報および呼び出し(Paging)用の信号に関する割当情報)(以下、「共通チャネル向け制御情報」と呼ぶ)も含まれる。共通チャネル向け制御情報を伝送するために、PDCCHには、下り報知信号を受信すべき全端末に共通するCCE領域(以下、「共通領域(Common Search Space:C-SS)」と呼ぶ)が用いられる。C-SSのサーチスペースには、ブラインド復号領域候補が、CCE連結数4および8それぞれに対して、4候補(4=16÷4),2候補(2=16÷8)の合計6候補だけ存在する。
 また、端末は、UE-SSでは、全端末に対して共通に使用される、第1種のDCIフォーマット(DCI 0/1A)、および、送信モードに依存した、第2種のDCIフォーマット(DCI 1,2,2Aなど)という、2種類のサイズのDCIフォーマットのそれぞれについて、ブラインド復号を行う。例えば、端末は、UE-SSでは、上記したサイズの異なる、第1種のDCIフォーマット(DCI 0/1A)および第2種のDCIフォーマット(DCI 1,2,2Aなど)のそれぞれに関して、16個のブラインド復号領域候補に対するブラインド復号を行うので、合計32回のブラインド復号を行うことになる。
 また、端末は、C-SSでは、共通チャネル割当用フォーマットであるDCI format1C(以下、DCI 1Cという)およびDCI 1Aのそれぞれに関して、6個のブラインド復号領域候補に対するブラインド復号を行うので、合計12回のブラインド復号を行うことになる。
 ここで、共通チャネル割当に用いられるDCI 1Aと、端末個別のデータ割当に用いられるDCI 0/1Aとは、同一サイズであるが、端末IDによって互いに区別される。そのため、基地局は、端末のブラインド復号回数を増やすことなく、端末個別のデータ割当を行うDCI 0/1AをC-SSでも送信することができる。
 また、LTEよりも更なる通信の高速化を実現する3GPP LTE-Advanced(以下、LTE-Aという)の標準化が開始された。LTE-Aでは、最大1Gbps以上の下り伝送速度および最大500Mbps以上の上り伝送速度が実現される。このため、40MHz以上の広帯域周波数で通信可能な基地局および端末(以下、「LTE-A端末」という)が導入される見込みである。また、LTE-Aシステムは、LTE-A端末のみでなく、LTEシステムに対応する端末(以下、「LTE端末」という)を収容することが要求されている。
 また、LTE-Aでは、LTEでサポートされている4アンテナまでのMIMO伝送に加えて、8アンテナまでのMIMO伝送の導入が検討されている。また、セルエッジの端末のスループット向上を目的としたCoMP伝送の導入が検討されている。CoMP伝送では、JointProcessingおよびCoordinated Schedulingが検討されている。JointProcessingとは、複数の基地局が協調して信号を送信することにより、端末で信号がより強い電力で受信されるようにする技術である。また、Coordinated Schedulingとは、複数の基地局が協調して端末へ与える干渉を低減させる技術である。すなわち、CoMPでは、複数の基地局を送信点とするMIMO伝送が可能である。また、CoMPでは、1つの端末に対して空間多重するSU-MIMO及び複数の端末に対して空間多重するMU-MIMOが可能である。
 LTE-Aでは、MIMO伝送及びCoMP伝送で共通に用いられるDCIフォーマットとして、Rank2以上の空間多重送信を通知可能なフォーマットと、Rank1のみを通知可能なフォーマットという、異なる2つのフォーマットを定義することが検討されている(例えば非特許文献4参照)。 
3GPP TS 36.211 V8.7.0, "Physical Channels and Modulation (Release 8)," September 2008 3GPP TS 36.212 V8.7.0, "Multiplexing and channel coding (Release 8)," September  2008 3GPP TS 36.213 V8.7.0, "Physical layer procedures (Release 8)," September  2008 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-094513, "DL Multi-antenna operation image" June 2009
 ところで、Rank2以上の空間多重送信では、2つのトランスポートブロック(データブロック)に対するMCSレベルやHARQ情報などの送信パラメータが、それぞれ通知される必要がある。従って、Rank2以上の空間多重送信を通知可能なDCIフォーマット(以降、フォーマット2Cと記載する)は、オーバーヘッドが大きい。
 一方、Rank1の送信では、1つのトランスポートブロックに対する送信パラメータのみが通知されればよい。従って、Rank1のみを通知可能なDCIフォーマット(以降、フォーマット2Dと記載する)は、オーバーヘッドが小さい。
 ここで、MIMO及びCoMP送信向けに共通に定義される、これら2つのDCIフォーマット(つまり、フォーマット2C及びフォーマット2D)を、サブフレーム単位でダイナミックに切り替え可能とすることが考えられる。この場合には、上位レイヤのシグナリング(RRCシグナリング)による送信モード(または、モニタ対象のDCIフォーマット)の切り替えは不要であるので、制御オーバーヘッドの削減及び基地局処理の簡素化が可能となる。
 しかしながら、2つのDCIフォーマットをダイナミックに切り替え可能とするためには、端末が送信モードに依存する2つのDCIフォーマットを同時にモニタする必要がある。すなわち、端末は、UE-SSにおいて、さらに16回のブラインド復号を行う必要があるので、合計48回のブラインド復号を行う必要がある。このことによって、端末のComplexityの増加及び端末消費電力の増加を招くことになる。
 また、ブラインド復号回数が多くなるため、PDCCHを誤って検出するFalse Alarm率が増加する。これにより、干渉の増大および誤ったデータのHARQ合成によって上位レイヤの再送の増加を招くこととなり、システムスループットを劣化させる恐れがある。
 これに対して、ブラインド復号回数を削減するために、各DCIフォーマットに対するサーチスペースを、例えば、合計10個のブラインド復号領域候補にするなど、一律に縮小させることも考えられる。しかしながら、一律に縮小させると、端末間の競合が発生する確率が高くなるため、或る端末へPDCCHを割り当てようとしてもその割り当てがブロックされる確率(つまり、ブロック率)が、高くなってしまう。
 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、制御信号の割当ブロック率を高めることなく、受信側におけるブラインド復号回数を削減することができる無線送信装置および制御信号送信方法を提供することを目的とする。
 本発明の無線送信装置は、サーチスペースが有する複数の割当領域候補の内の1つの割当領域候補内に配置して制御信号を送信する無線送信装置であって、第1の送信モード以外の第2の送信モードで設定され且つ各受信装置に対して個別に設定されるサーチスペースが分割された複数のサブセットを設定するサーチスペース設定手段と、前記第1の送信モードが有する複数のサブモードに対して、それぞれ異なる前記サブセットを割り当てる割当手段と、を具備する。
 本発明の制御信号送信方法は、サーチスペースが有する複数の割当領域候補の内の1つの割当領域候補内に配置して制御信号を送信する制御信号送信方法であって、第1の送信モード以外の第2の送信モードで設定され且つ各受信装置に対して個別に設定されるサーチスペースが分割された複数のサブセットを設定するステップと、前記第1の送信モードが有する複数のサブモードに対して、それぞれ異なる前記サブセットを割り当てるステップと、を具備する。
 本発明によれば、制御信号の割当ブロック率を高めることなく、受信側におけるブラインド復号回数を削減することができる無線送信装置および制御信号送信方法を提供することができる。
本発明の実施の形態1に係る基地局の構成を示すブロック図 C-SSおよび或る端末に対するUE-SSの設定例を示す図 本発明の実施の形態1に係る端末の構成を示すブロック図 実施の形態1におけるサーチスペースの設定例を示す図 割当部による下り制御情報に対するリソース割当処理の説明に供するフォロー図 端末の受信品質と使用され易いランク数との関係を示す図 CCE連結数に対応する符号化率を、DCIフォーマット2C及びDCIフォーマット2D(アンテナ数2及び4)のそれぞれについて示す図 DCIフォーマット2CおよびDCIフォーマット2Dがサポートする符号化率を示す図 実施の形態2におけるサーチスペースの設定例を示す図
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
 (実施の形態1)
 [基地局の構成]
 図1は、本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。以下では、基地局100は、LTE-A基地局として説明される。
 図1において、基地局100は、設定部101と、制御部102と、サーチスペース設定部103と、PDCCH生成部104と、符号化・変調部105,107,108と、割当部106と、多重部109と、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部110と、CP(Cyclic Prefix)付加部111と、送信RF部112と、アンテナ113と、受信RF部114と、CP除去部115と、FFT(Fast Fourier Transform)部116と、抽出部117と、IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)部118と、データ受信部119と、ACK/NACK受信部120とを有する。
 設定部101は、設定対象の端末送受信能力(UE Capability)又は伝搬路状況に基づいて、設定対象の端末との間の通信における上り回線の送信モードおよび下り回線の送信モードを設定する。この送信モードの設定は、設定対象端末毎に行われる。
 この送信モードには、例えば、LTEで規定されている送信ダイバーシチによる送信モード、空間多重MIMOによる送信モード、Rank1 precodingによる送信モード、MU-MIMO送信モード、および、ビームフォーミング送信モード、並びに、LTE-A端末向けに、MIMO及びCoMP送信に共通の送信モードとして「マルチアンテナ送信モード」が含まれる。また、上り回線の送信モードには、MIMO送信モード、および、非連続帯域割当による送信モードも含まれる。
 設定部101は、設定対象端末に設定した送信モードを示す送信モード情報を設定情報に含めて、制御部102、サーチスペース設定部103、PDCCH生成部104および符号化・変調部107へ出力する。なお、この設定情報は、上位レイヤの制御情報(RRC制御情報)として、符号化・変調部107を介して各端末へ通知される。
 制御部102は、設定部101から受け取る設定情報に含まれる送信モード情報に応じて、割当制御情報(DCI)を生成する。このDCIは、割当対象端末毎に生成される。
 制御部102は、送信ダイバーシチモードの端末に対して、1つのトランスポートブロックに対するMCS情報、リソース(RB)割当情報、および、HARQ情報を含む割当制御情報を、DCIフォーマット1で生成する。
 制御部102は、「マルチアンテナ送信モード」の端末に対しては、送信モードに依存した2つのDCIフォーマットから選択した1つのDCIフォーマットで、割当制御情報を生成する。この2つのDCIフォーマットとは、Rank2以上の空間多重送信を通知可能なDCIフォーマット(つまり、DCIフォーマット2C(superset DCI)と、Rank1のみを通知可能なDCIフォーマット(つまり、DCIフォーマット2D(single rank DCI)である。この選択方法については、後述する。
 ここで、制御部102によって生成される割当制御情報には、端末の上り回線データを割り当てる上りリソース(例えば、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel))を示す上り割当制御情報、および、端末宛ての下り回線データを割り当てる下りリソース(例えば、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel))を示す下り割当制御情報が含まれる。
 また、制御部102は、上記のような端末毎の送信モードに応じた割当制御情報の他に、全端末に共通の割当制御情報(DCI 0/1A)を用いることもできる。
 例えば、通常のデータ送信時には、制御部102は、各端末の送信モードに応じたフォーマット(DCI 1,2,2A,2B,2C,2D,0A,0B)で、割当制御情報を生成する。これにより、各端末に設定した送信モードでデータ伝送が行えるので、スループットを向上することができる。
 しかし、急激な伝搬路状況の変化または隣接セルからの干渉の変化等によっては、各端末に設定した送信モードでは受信誤りが頻発する状況も起こり得る。この場合には、制御部102は、全端末に共通のフォーマット(DCI 0/1A)で、割当制御情報を生成する(つまり、デフォルト送信モードのフォーマットで、割当制御情報を生成する。これにより、よりロバストな送信が可能となる。
 また、制御部102は、端末個別のデータ割当向けの割当制御情報の他に、共通チャネル向けのフォーマット(例えば、DCI 1C,1A)で割当制御情報を生成する。共通チャネル向け割当制御情報は、報知情報およびPaging情報等の複数の端末に共通のデータ割当に用いられる。
 そして、制御部102は、生成した端末個別のデータ割当向けの割当制御情報のうち、MCS情報およびHARQ情報をPDCCH生成部104に出力し、上りリソース割当情報をPDCCH生成部104および抽出部117に出力し、下りリソース割当情報をPDCCH生成部104および多重部109に出力する。また、制御部102は、生成した共通チャネル向け割当制御情報をPDCCH生成部104に出力する。
 サーチスペース設定部103は、共通サーチスペース(C-SS)および個別サーチスペース(UE-SS)を設定する。共通サーチスペース(C-SS)は、上述のとおり、全端末に共通のサーチスペースであり、個別サーチスペース(UE-SS)は、各端末に個別のサーチスペースである。
 具体的には、サーチスペース設定部103は、予め設定したCCE(例えば、先頭CCEから16CCE分のCCE)をC-SSとして設定する。CCEは、基本単位である。
 一方、サーチスペース設定部103は、各端末に対してUE-SSを設定する。サーチスペース設定部103は、例えば、或る端末のUE-SSを、その端末の端末IDおよびランダム化を行うハッシュ(hash)関数を用いて算出されるCCE番号と、サーチスペースを構成するCCE数(L)とから、算出する。
 図2は、C-SSおよび或る端末に対するUE-SSの設定例を示す図である。
 図2では、PDCCHのCCE連結数4に対して、4つのPDCCH割当領域候補(つまり、CCE0~3,CCE4~7,CCE8~11,CCE12~15)が、C-SSとして設定されている。また、PDCCHのCCE連結数8に対して、2つのPDCCH割当領域候補(つまり、CCE0~7,CCE8~15)が、C-SSとして設定されている。すなわち、図2では、合計6つのPDCCH割当領域候補が、C-SSとして設定されている。
 また、図2では、CCE連結数1に対して、6つのPDCCH割当領域候補(つまり、CCE16~21のそれぞれ)が、UE-SSとして設定されている。また、CCE連結数2に対して、6つのPDCCH割当領域候補(つまり、CCE6~17を2つずつ分割したもの)が、UE-SSとして設定されている。また、CCE連結数4に対して、2つのPDCCH割当領域候補(つまり、CCE20~23,CCE24~27)が、UE-SSとして設定されている。また、CCE連結数8に対して、2つのPDCCH割当領域候補(つまり、CCE16~23,CCE24~31)が、UE-SSとして設定されている。すなわち、図2では、合計16個のPDCCH割当領域候補が、UE-SSとして設定されている。
 さらに、サーチスペース設定部103は、「マルチアンテナ送信モード」の端末向けに、各端末に設定したUE-SS(UE-SS0)が分割された、2つのサブセット(UE-SS1、UE-SS2)を設定する。
 すなわち、サーチスペース設定部103は、第1の送信モード(ここでは、マルチアンテナ送信モード)以外の第2の送信モード(ここでは、例えば、LTEで規定されている送信ダイバーシチによる送信モード)で設定するUE-SSが、第1の送信モードが有するサブモードの個数と同数に分割された、サブセット群を設定する。上述のとおり、「マルチアンテナ送信モード」には、第1のサブモード(Rank2以上の空間多重送信モード)と、第2のサブモード(Rank1の送信モード)とがあるので、ここでは、UE-SS(UE-SS0)が2つのサブセット(UE-SS1、UE-SS2)に分割される。このサブセットの設定方法の詳細は、後述する。
 そして、サーチスペース設定部103は、設定した各端末のUE-SSを示すサーチスペース情報を割当部106に出力する。
 PDCCH生成部104は、制御部102から入力される、端末個別のデータ割当向けの割当制御情報(つまり、端末毎の上りリソース割当情報、下りリソース割当情報、MCS情報およびHARQ情報等)を含むPDCCH信号、または、共通チャネル向け割当制御情報(つまり、端末共通の報知情報およびPaging情報等)を含むPDCCH信号を生成する。このとき、PDCCH生成部104は、端末毎に生成する上り割当制御情報および下り割当制御情報に対して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(または、スクランブリング)する。そして、PDCCH生成部104は、マスキング後のPDCCH信号を、符号化・変調部105に出力する。
 符号化・変調部105は、PDCCH生成部104からのPDCCH信号をチャネル符号化後に変調して、変調後のPDCCH信号を割当部106に出力する。ここで、符号化・変調部105は、各端末から報告されるチャネル品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)情報に基づいて、各端末で十分な受信品質が得られるように符号化率を設定する。例えば、符号化・変調部105は、セル境界付近に位置する端末ほど(チャネル品質が悪い端末ほど)、より低い符号化率を設定する。
 割当部106は、符号化・変調部105から受け取る、共通チャネル向け割当制御情報を含むPDCCH信号、および、各端末に対する端末個別のデータ割当向けの割当制御情報を含むPDCCH信号を、サーチスペース設定部103から受け取るサーチスペース情報が示す、C-SS内のCCEまたは端末毎のUE-SS内のCCEに、それぞれ割り当てる。
 ここで、割当部106は、マルチアンテナ送信モードの端末向けの割当制御情報については、DCIフォーマット2Cであれば、UE-SS1内のCCEに割り当て、DCIフォーマット2Dであれば、UE-SS2内のCCEに割り当てる。すなわち、割当部106は、第1の送信モード(ここでは、マルチアンテナ送信モード)以外の第2の送信モード(ここでは、例えば、LTEで規定されている送信ダイバーシチによる送信モード)で設定するUE-SSが分割されたサブセット群の中から、第1の送信モードが有する複数のサブモードに対してそれぞれ異なるサブセットを割り当てる。
 また、1つのPDCCH信号のCCE連結数は、符号化率およびPDCCH信号のビット数(つまり、割当制御情報の情報量)によって異なる。例えば、セル境界付近に位置する端末宛てのPDCCH信号の符号化率は低く設定されるので、より多くの物理リソースが必要である。従って、割当部106は、セル境界付近に位置する端末宛てのPDCCH信号を、より多くのCCEに割り当てる。
 例えば、割当部106は、C-SS(例えば、図2)内のPDCCH割当領域候補群の中から1つのPDCCH割当領域候補を選択する。そして、割当部106は、共通チャネル向け割当制御情報を含むPDCCH信号を、選択したPDCCH割当領域候補内のCCEに割り当てる。
 また、割当部106は、PDCCH信号に含まれる端末個別のデータ割当向けの割当制御情報が、送信モード依存のDCIフォーマット(例えば、DCI 1,2,2A,0A,0B)である場合には、その割当制御情報の宛先端末に対して設定されたUE-SS内のPDCCH割当領域候補群の中から1つのPDCCH割当領域候補を選択する。
 また、割当部106は、マルチユーザ送信モードの場合に、端末個別のデータ割当向けの割当制御情報が、上記第1のサブモードに対応するフォーマット(DCI format 2C)であるときには、UE-SS1内のPDCCH割当領域候補群の中から1つのPDCCH割当領域候補を選択する一方、上記第2のサブモードに対応するフォーマット(DCI format 2D)であるときには、UE-SS2内のPDCCH割当領域候補群の中から1つのPDCCH割当領域候補を選択する。
 また、割当部106は、PDCCH信号に含まれる端末個別のデータ割当向けの割当制御情報が、全端末共通のフォーマット(例えば、DCI 0/1A)の場合には、C-SS内のPDCCH割当領域候補群またはその割当制御情報の宛先端末に設定されたUE-SS内のPDCCH割当領域候補群の中から、1つのPDCCH割当領域候補を選択する。
 そして、割当部106は、CCEに割り当てたPDCCH信号を多重部109に出力する。また、割当部106は、PDCCH信号が割り当てられたCCEを示す情報を、ACK/NACK受信部120に出力する。なお、割当部106におけるCCE割当処理の詳細については後述する。
 符号化・変調部107は、設定部101からの設定情報をチャネル符号化後に変調して、変調後の設定情報を多重部109に出力する。
 符号化・変調部108は、入力される送信データ(下り回線データ)をチャネル符号化後に変調して、変調後の送信データ信号を多重部109に出力する。
 多重部109は、割当部106からのPDCCH信号、符号化・変調部107からの設定情報、および符号化・変調部108からのデータ信号(つまり、PDSCH信号)を多重する。ここで、多重部109は、制御部102からの下りリソース割当情報に基づいて、PDCCH信号およびデータ信号(PDSCH信号)をマッピングする。なお、多重部109は、設定情報をPDSCHにマッピングしてもよい。そして、多重部109は、多重信号をIFFT部110に出力する。
 IFFT部110は、多重部109からの多重信号を時間波形に変換し、CP付加部111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112は、CP付加部111から受け取る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113を介して送信する。
 一方、受信RF部114は、アンテナ113を介して受信帯域で受信した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115に出力する。
 CP除去部115は、受信信号からCPを除去し、FFT部116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117は、制御部102からの上りリソース割当情報に基づいて、FFT部116から受け取る周波数領域信号から上り回線データを抽出し、IDFT部118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119およびACK/NACK受信部120に出力する。
 データ受信部119は、IDFT部118から受け取る時間領域信号を復号する。そして、データ受信部119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。
 ACK/NACK受信部120は、IDFT部118から受け取る時間領域信号のうち、下り回線データ(PDSCH信号)に対する各端末からのACK/NACK信号を、抽出する。具体的には、ACK/NACK受信部120は、そのACK/NACK信号を、割当部106から入力される情報に基づいて、上り回線制御チャネル(例えば、PUCCH(Physical Uplink Control Channel))から抽出する。また、その上り回線制御チャネルは、その下り回線データに割り当てられたCCEに対応付けられた上り回線制御チャネルである。
 そして、ACK/NACK受信部120は、抽出したACK/NACK信号のACK/NACK判定を行う。
 なお、ここでは、CCEとPUCCHとが対応付けられているのは、端末がACK/NACK信号の送信に用いるPUCCHを基地局から各端末へ通知するためのシグナリングを不要にするためである。これにより、下り回線の通信リソースを効率良く使用することができる。従って、各端末は、この対応付けに従って、自端末への制御情報(PDCCH信号)がマッピングされているCCEに基づいて、ACK/NACK信号の送信に用いるPUCCHを判定している。
 [端末の構成]
 図3は、本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。ここでは、端末200は、LTE-A端末であり、データ信号(下り回線データ)を受信し、そのデータ信号に対するACK/NACK信号を、PUCCHを用いて基地局100へ送信する。
 図3において、端末200は、アンテナ201と、受信RF部202と、CP除去部203と、FFT部204と、分離部205と、設定情報受信部206と、PDCCH受信部207と、PDSCH受信部208と、変調部209,210と、DFT部211と、マッピング部212と、IFFT部213と、CP付加部214と、送信RF部215とを有する。
 受信RF部202は、設定情報受信部206から受け取る帯域情報に基づいて、受信帯域を設定する。受信RF部202は、アンテナ201を介して受信帯域で受信した無線信号(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除去部203に出力する。なお、受信信号には、PDSCH信号、PDCCH信号、および、設定情報を含む上位レイヤの制御情報が含まれる。また、PDCCH信号(割当制御情報)は、端末200および他の端末に対して設定された共通のサーチスペース(C-SS)、または、端末200に対して設定された個別のサーチスペース(UE-SS)に割り当てられている。
 CP除去部203は、受信信号からCPを除去し、FFT部204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、分離部205に出力される。
 分離部205は、FFT部204から受け取る信号を、設定情報を含む上位レイヤの制御信号(例えば、RRC signaling等)と、PDCCH信号と、データ信号(つまり、PDSCH信号)とに分離する。そして、分離部205は、制御信号を設定情報受信部206に出力し、PDCCH信号をPDCCH受信部207に出力し、PDSCH信号をPDSCH受信部208に出力する。
 設定情報受信部206は、分離部205から受け取る制御信号から、自端末に設定された端末IDを示す情報を読み取り、読み取った情報を端末ID情報としてPDCCH受信部207に出力する。また、設定情報受信部206は、自端末に設定された送信モードを示す情報を読み取り、読み取った情報を送信モード情報としてPDCCH受信部207に出力する。
 PDCCH受信部207は、分離部205から入力されるPDCCH信号をブラインド復号(モニタ)することにより、自端末宛てのPDCCH信号を得る。ここで、PDCCH受信部207は、全端末共通のデータ割当向けのDCIフォーマット(例えば、DCI 0/1A)、自端末に設定された送信モード依存のDCIフォーマット(例えば、DCI 1,2,2A,2C、2D、0A,0B)および全端末共通の共通チャネル割当向けのDCIフォーマット(例えば、DCI 1C,1A)のそれぞれに対して、ブラインド復号する。これにより、各DCIフォーマットの割当制御情報を含むPDCCH信号を得る。
 具体的には、まず、PDCCH受信部207は、C-SSに対して、共通チャネル割当向けのDCIフォーマット(DCI 1C,1A)および全端末共通のデータ割当向けDCIフォーマット(DCI 0/1A)のブラインド復号を行う。すなわち、PDCCH受信部207は、C-SS内の各ブラインド復号領域候補(つまり、端末200に割り当てられるCCE領域の候補)について、共通チャネル割当向けのDCIフォーマットのサイズ、および、全端末共通のデータ割当向けのDCIフォーマットのサイズを対象として、復調および復号する。そして、PDCCH受信部207は、復号後のPDCCH信号に対して、複数の端末の間で共通のIDによってCRCビットをデマスキングする。そして、PDCCH受信部207は、デマスキングの結果、CRC=OK(誤り無し)となったPDCCH信号を、共通チャネル向けの割当制御情報が含まれるPDCCH信号であると判定する。また、PDCCH受信部207は、復号後のPDCCH信号に対して、端末ID情報が示す自端末の端末IDによってCRCビットをデマスキングする。そして、PDCCH受信部207は、デマスキングの結果、CRC=OK(誤り無し)となったPDCCH信号を、全端末共通のデータ割当向けの割当制御情報が含まれるPDCCH信号であると判定する。すなわち、PDCCH受信部207は、C-SSでは、DCI 0/1Aの割当制御情報が共通チャネル向けであるか又はデータ割当向けであるかを、端末ID(複数の端末の間で共通のID、または、端末200の端末ID)によって区別する。
 また、PDCCH受信部207は、設定情報受信部206から受け取る端末ID情報が示す自端末の端末IDを用いて、自端末のUE-SSを、各CCE連結数に対してそれぞれ算出する。そして、PDCCH受信部207は、算出したUE-SS内の各ブラインド復号領域候補について、自端末に設定された送信モード(送信モード情報に示される送信モード)に対応したDCIフォーマットのサイズおよび全端末共通のDCIフォーマット(DCI 0/1A)のサイズを対象として、復調および復号する。
 ここで、PDCCH受信部207は、マルチアンテナ送信モードが設定されている場合には、算出したUE-SS内の2つのサブセット(UE-SS1およびUE-SS2)に対して、それぞれDCIフォーマット2CおよびDCIフォーマット2Dを対象として、復調及び復号する。そして、PDCCH受信部207は、復号後のPDCCH信号に対して、自端末の端末IDによってCRCビットをデマスキングする。そして、PDCCH受信部207は、デマスキングの結果、CRC=OK(誤り無し)となったPDCCH信号を、自端末宛てのPDCCH信号であると判定する。
 そして、PDCCH受信部207は、自端末宛てのPDCCH信号に含まれる下りリソース割当情報をPDSCH受信部208に出力し、上りリソース割当情報をマッピング部212に出力する。また、PDCCH受信部207は、自端末宛てのPDCCH信号が検出されたCCE(CRC=OKとなるCCE)のCCE番号(CCE連結数が複数の場合は先頭のCCEのCCE番号)をマッピング部212に出力する。なお、マルチアンテナ送信モードが設定された場合のPDCCH受信部207におけるブラインド復号(モニタ)処理の詳細については後述する。
 PDSCH受信部208は、PDCCH受信部207から受け取る下りリソース割当情報に基づいて、分離部205から受け取るPDSCH信号から、受信データ(下り回線データ)を抽出する。また、PDSCH受信部208は、抽出した受信データ(下り回線データ)に対して誤り検出を行う。そして、PDSCH受信部208は、誤り検出の結果、受信データに誤りがある場合には、ACK/NACK信号としてNACK信号を生成し、受信データに誤りが無い場合には、ACK/NACK信号としてACK信号を生成する。このACK/NACK信号は、変調部209に出力される。
 変調部209は、PDSCH受信部208から受け取るACK/NACK信号を変調し、変調後のACK/NACK信号をDFT部211に出力する。
 変調部210は、送信データ(上り回線データ)を変調し、変調後のデータ信号をDFT部211に出力する。
 DFT部211は、変調部209から受け取るACK/NACK信号および変調部210から受け取るデータ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マッピング部212に出力する。
 マッピング部212は、PDCCH受信部207から受け取る上りリソース割当情報に従って、DFT部211から受け取る複数の周波数成分のうち、データ信号に相当する周波数成分を、PUSCHにマッピングする。また、マッピング部212は、PDCCH受信部207から受け取るCCE番号に応じたPUCCHを特定する。そして、マッピング部212は、DFT部211から入力される複数の周波数成分のうち、ACK/NACK信号に相当する周波数成分またはコードリソースを、上記特定したPUCCHにマッピングする。
 IFFT部213は、PUSCHおよびPUCCHに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214は、その時間領域波形にCPを付加する。
 送信RF部215は、送信帯域を変更可能に構成されている。送信RF部215は、設定情報受信部206から受け取る帯域情報に基づいて、送信帯域を設定する。そして、送信RF部215は、CP付加部214で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201を介して送信する。
 [基地局100および端末200の動作]
 〈基地局100によるサーチスペースの設定〉
 サーチスペース設定部103は、共通サーチスペース(C-SS)および個別サーチスペース(UE-SS)を設定する。
 図4に示すサーチスペースの設定例では、図2と同様に、PDCCHのCCE連結数4に対して、4つのPDCCH割当領域候補(つまり、CCE0~3,CCE4~7,CCE8~11,CCE12~15)が、C-SSとして設定されている。また、PDCCHのCCE連結数8に対して、2つのPDCCH割当領域候補(つまり、CCE0~7,CCE8~15)が、C-SSとして設定されている。この設定は、LTEで規格化されているサーチスペースに準じている。
 また、図4に示すサーチスペースの設定例では、図2と同様に、CCE連結数1に対して、6つのPDCCH割当領域候補(つまり、CCE16~21のそれぞれ)が、UE-SSとして設定されている。また、CCE連結数2に対して、6つのPDCCH割当領域候補(つまり、CCE6~17を2つずつ分割したもの)が、UE-SSとして設定されている。また、CCE連結数4に対して、2つのPDCCH割当領域候補(つまり、CCE20~23,CCE24~27)が、UE-SSとして設定されている。また、CCE連結数8に対して、2つのPDCCH割当領域候補(つまり、CCE16~23,CCE24~31)が、UE-SSとして設定されている。
 更に、図4に示すサーチスペースの設定例では、UE-SSにおいて、CCE連結数1に対する6つのPDCCH割当領域候補およびCCE連結数2に対する2つのPDCCH割当領域候補を有するサブセット(UE-SS1)と、CCE連結数2に対する4つのPDCCH割当領域候補、CCE連結数4に対する2つのPDCCH割当領域候補、およびCCE連結数8に対する2つのPDCCH割当領域候補を有するサブセット(UE-SS2)とが設定されている。
 すなわち、CCE連結数2を基準レベルとして、当該基準レベルよりも少ないCCE連結数に対応するPDCCH割当領域候補群は、UE-SS1に割り当てられ、当該基準レベルよりも多いCCE連結数に対応するPDCCH割当領域候補群は、UE-SS2に割り当てられる。そして、基準レベルであるCCE連結数2に対応するPDCCH割当領域候補群は、UE-SS1とUE-SS2とに分配される。図4では、特に、CCE連結数2に対応する6つのPDCCH割当領域候補のうち、2つがUE-SS1に分配され、残りの4つがUE-SS2に分配されている。すなわち、基準レベルであるCCE連結数2では、UE-SS1よりもUE-SS2に対して、より多くのPDCCH割当領域候補が割り当てられている。
 〈基地局100による、下り制御情報に対するリソース割当処理〉
 割当部106は、符号化・変調部105から受け取る、下り制御情報を含むPDCCH信号に、サーチスペース内のPDCCH割当領域候補を割り当てる。
 図5は、割当部106による各端末に対する下り制御情報に対するリソース割当処理の説明に供するフォロー図である。
 ステップST301で割当部106は、PDCCH信号に含まれる割当制御情報のフォーマットがマルチアンテナ送信モード(つまり、サブモードを有する送信モード)のフォーマットであるか否かを判定する。
 PDCCH信号に含まれる割当制御情報のフォーマットがマルチアンテナ送信モードのフォーマットでない場合(ステップST301:NO)には、ステップST302で割当部106は、そのフォーマットが、送信モード依存のDCIフォーマットであるか又は全端末共通のフォーマット(DCI 0/1A)であるかを判定する。
 ステップST302でフォーマットが送信モード依存のDCIフォーマットであると判定される場合には、ステップST303で割当部106は、その割当制御情報に対して、UE-SSに含まれるPDCCH割当領域候補群の中の1つのPDCCH割当領域候補を割り当てる。
 ステップST302でフォーマットが全端末共通のフォーマット(DCI 0/1A)であると判定される場合には、ステップST304で割当部106は、C-SS又はUE-SSのPDCCH割当領域候補群の1つのPDCCH割当領域候補を割り当てる。
 PDCCH信号に含まれる割当制御情報のフォーマットがマルチアンテナ送信モードのフォーマットである場合(ステップST301:YES)には、ステップST305で割当部106は、そのフォーマットが、送信モード依存のDCIフォーマットであるか又は全端末共通のフォーマット(DCI 0/1A)であるかを判定する。
 ステップST305でフォーマットが全端末共通のフォーマット(DCI 0/1A)であると判定される場合には、ステップST306で割当部106は、C-SS又はUE-SSのPDCCH割当領域候補群の1つのPDCCH割当領域候補を割り当てる。
 ステップST305でフォーマットが送信モード依存のDCIフォーマットであると判定される場合には、ステップST307で割当部106は、そのフォーマットがDCIフォーマット2Cであるか判定する。
 ステップST307でDCIフォーマット2Cであると判定された場合には、ステップST308で割当部106は、その割当制御情報に対して、UE-SS1のPDCCH割当領域候補群の1つのPDCCH割当領域候補を割り当てる。
 ステップST307でDCIフォーマット2Cでないと判定された場合、つまり、そのフォーマットがDCIフォーマット2Dである場合には、ステップST309で割当部106は、その割当制御情報に対して、UE-SS2のPDCCH割当領域候補群の1つのPDCCH割当領域候補を割り当てる。
 以上のように、DCIフォーマットに応じたリソースにマッピングされて下り制御信号は、基地局100から端末へ送信される。
 〈端末200による受信処理〉
 端末200は、C-SSおよびUE-SSをブラインド復号する。
 具体的には、端末200のPDCCH受信部207は、C-SSに含まれる全てのブラインド復号領域候補に対してブラインド復号を行う。このブラインド復号は、共通チャネル向け割当制御情報(DCI 1C,1A)および全端末共通のデータ割当向け割当制御情報(DCI 0/1A)に関してそれぞれ行われる。
 マルチアンテナ送信モードが設定されていない場合、つまり、送信モード依存のDCIフォーマットが1種類(または、上り下りそれぞれ1種類)の場合には、UE-SSに含まれる全てのブラインド復号領域候補に対してブラインド復号を行う。このブラインド復号は、送信モードに応じて設定されるDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1)および全端末共通のデータ割当向け割当制御情報(DCI 0/1A)に関してそれぞれ行われる。
 ここで、マルチアンテナ送信モードが設定されている場合には、PDCCH受信部207は、送信サブモードに応じたサブセットに対してのみ、ブラインド復号を行う。すなわち、PDCCH受信部207は、DCIフォーマット2Cに関しては、UE-SS1のブラインド復号領域候補に対してのみブラインド復号を行い、DCIフォーマット2Dに関しては、UE-SS2のブラインド復号領域候補に対してのみブラインド復号を行う。このように、DCIフォーマット2CとDCIフォーマット2Dとが配置されるサブセットが分離されているので、ブラインド復号回数を削減することができる。
 以上のように本実施の形態によれば、基地局100において、サーチスペース設定部103が、第1の送信モード以外の第2の送信モードで設定するUE-SSが、第1の送信モードが有するサブモードの個数と同数に分割された、サブセット群を設定し、割当部106が、第1の送信モードが有する複数のサブモードに対してそれぞれ異なるサブセットを割り当てる。
 こうすることで、各サブモードに対応するDCIフォーマットに関するブラインド復号領域候補を、各サブモードに対応するサブセットに限定できるので、端末200におけるブラインド復号回数を削減することができる。また、第2の送信モードで設定するUE-SSを一律に縮小することもないので、ブロック率の増加も防止することができる。つまり、UE-SS1とUE-SS2とが互いに重ならず、合計のPDCCH割当領域候補数が、第2の送信モードで設定するUE-SSのPDCCH割当領域候補数と同じになるため、マルチアンテナ送信モードの端末に対するPDCCH送信のブロック率の増加の防止が可能である。
 特に、本実施の形態では、第1の送信モードは、マルチアンテナ送信モードであり、第1のサブモードは、Rank2以上の空間多重送信モードであり、第2のサブモードは、Rank1の送信モードである。
 従って、端末200におけるブラインド復号回数を増やさずに、CoMP送信及びMIMOの送信方法(ランク1及びランク2以上)に応じたDCIフォーマットを、ダイナミックに切り替えることができる。
 また、チャネル状態に応じてDCIフォーマットを使い分けることができるので、より効率の良い制御情報伝送が可能である。通常、ランク2以上の送信方法では、受信信号に対して精度良く空間分離する必要がある。従って、ランク2以上の送信方法は、セル中心部の端末などの、主に伝搬路状態(パスロス、受信電力やSINRなどの受信品質)の良好な端末に適用される。一方、セル境界付近の端末などの、伝搬路状態の悪い端末には、主にランク1の送信方法が適用される。また、ランク2以上の送信方法では、端末から基地局へ報告されるCQI情報は、大きな情報量となる。従って、上り回線の効率化という観点からも、ランク2以上の送信方法は、セル境界付近の端末に用いるのに適していない。従って、端末の受信品質と使用され易いランク数との関係は、図6に示すような関係になる。すなわち、端末の受信品質が良くなるに従って、使用されるランク数も大きくなる。従って、DCIフォーマット2Cは、より低い受信品質の場合に用いられ、DCIフォーマット2Dは、より高い受信品質の場合に用いられる。
 そこで、本実施の形態では、第1のサブモードに対応するサブセットには、基準レベルよりも少ないCCE連結数に対応するPDCCH割当領域候補群が割り当てられ、第2のサブモードに対応するサブセットには、基準レベルよりも多いCCE連結数に対応するPDCCH割当領域候補群が割り当てられる。すなわち、第1のサブモードに対応するサブセットには、より高いSINRが要求されるより高い符号化率のPDCCH割当領域候補群が多く割り当てられ、第2のサブモードに対応するサブセットには、低いSINRで受信可能な低い符号化率のPDCCH割当領域候補群が多く割り当てられる。
 こうすることで、それぞれのDCIフォーマットで使用されやすいCCE連結数のPDCCH割当領域候補を十分多くすることができる。すなわち、DCIフォーマット2C、2Dの両方ともに、使用されやすいCCE連結数においては、CCE割当の柔軟性が高くなっている。従って、ブロック率を低下させることができる。
 図7は、CCE連結数に対応する符号化率を、DCIフォーマット2C及びDCIフォーマット2D(アンテナ数2及び4)のそれぞれについて示す図である。図7には、システム帯域幅が5MHz,10MHz、20MHzのそれぞれの場合について、CCE連結数に対応する符号化率が示されている。また、図7において、DCIフォーマット2Cは、single-rank DCIと表され、DCIフォーマット2Dは、superset DCIと表されている。
 図7を見てわかるように、CCE連結数が1の場合には、符号化率が0.6以上と高いため、DCIフォーマット2Dが使用される可能性は低い。また、CCE連結数が4および8の場合には、符号化率が0.25以下と低いため、DCIフォーマット2Cが使用される可能性は低い。従って、CCE連結数が4および8の場合にはDCIフォーマット2Cを、CCE連結数が1の場合にはDCIフォーマット2Dをサポートしなくても、システムに与える影響は小さい。
 図8は、DCIフォーマット2CおよびDCIフォーマット2Dがサポートする符号化率を示す図である。図8に示すように、DCIフォーマット2CおよびDCIフォーマット2Dで高い符号化率から低い符号化率までをカバーすることができる。すなわち、DCIフォーマット2CおよびDCIフォーマット2Dに対応するサブセット群は、全体で高い符号化率から低い符号化率までをカバーすることができる。従って、セル内のあらゆる端末に対してマルチアンテナ送信モードの使用が可能となる。
 また、UE-SSは、LTEで決められているものと同様である。このUE-SSを分割したそれぞれをサブセットとして設定するため、端末200はDCIフォーマット0/1Aの場合と同じブラインド復号領域候補に対してブラインド復号を行えば良い。従って、端末200の設計が簡易となる。また、LTEのUE-SSを端末IDなどから算出すると、サブセットも暗示的に算出される。従って、新たなサーチスペースの設定が不要となり、さらに基地局100および端末200の簡素化が可能となる。
 なお、上記説明では、CCE連結数2に関して、UE-SS内の前の2つのPDCCH割当領域候補をUE-SS1、後の4つのPDCCH割当領域候補をUE-SS2にした。しかしながら、これに限定されるものではなく、後ろの2つのPDCCH割当領域候補をUE-SS1、前の4つのPDCCH割当領域候補をUE-SS2としてもよい。また、UE-SS1およびUE-SS2は、それぞれ非連続であってもよい。非連続である場合には、PDCCHブロック率を低減できる。
 (実施の形態2)
 実施の形態2は、個別サーチスペースにおけるサブセット設定のバリエーションに関する。
 図9に示すサーチスペースの設定例では、UE-SSにおいて、CCE連結数1に対する6つのPDCCH割当領域候補およびCCE連結数2に対する4つのPDCCH割当領域候補を有するサブセット(UE-SS1)と、CCE連結数2に対する2つのPDCCH割当領域候補、CCE連結数4に対する2つのPDCCH割当領域候補、およびCCE連結数8に対する2つのPDCCH割当領域候補を有するサブセット(UE-SS2)とが設定されている。
 すなわち、図9に示すサーチスペースの設定例では、図4と同様に、CCE連結数2を基準レベルとして、当該基準レベルよりも少ないCCE連結数に対応するPDCCH割当領域候補群は、UE-SS1に割り当てられ、当該基準レベルよりも多いCCE連結数に対応するPDCCH割当領域候補群は、UE-SS2に割り当てられる。そして、基準レベルであるCCE連結数2に対応するPDCCH割当領域候補群は、UE-SS1とUE-SS2とに分配される。
 図9では、特に、CCE連結数2に対応する6つのPDCCH割当領域候補のうち、4つがUE-SS1に分配され、残りの2つがUE-SS2に分配されている。すなわち、基準レベルであるCCE連結数2では、UE-SS2よりもUE-SS1に対して、より多くのPDCCH割当領域候補が割り当てられている。その結果、合計のPDCCH割当領域候補数はUE-SS1が10個(CCE連結数1の6個とCCE連結数2の4個)、UE-SS2が6個(CCE連結数2の2個とCCE連結数4の2個とCCE連結数8の2個)となる。つまり、UE-SS1の方が、PDCCH割当領域候補数が多い。
 ここで、DCIフォーマット2Cに対してはUE-SS1のPDCCH割当領域候補群が割り当てられ、DCIフォーマット2Dに対してはUE-SS2のPDCCH割当領域候補群が割り当てられる。DCIフォーマット2Cは、Rank2以上の割当に用いられ、さらに、トランスポートブロックの1つを無効(disable)に設定することによりRamk1を指示することも可能である。すなわち、DCIフォーマット2Cは、全ランクをサポートするので、使用頻度が高い。一方で、DCIフォーマット2Dは、Rank1のみをサポートするので、伝搬路状況が劣悪になった場合など、補助的に用いられることが多い。従って、DCIフォーマット2Dの使用頻度は、低い。
 従って、図9に示すサーチスペースの設定により、より使用頻度の高いDCIフォーマットに対してより多くのPDCCH割当領域候補を割り当てることができるので、より多く存在するRank以上の端末へのPDCCH割当がブロックされる確率を低減できる。
 なお、基準レベルであるCCE連結数2において、6つのPDCCH割当領域候補のうち、3つをUE-SS1に分配し、残りの3つをUE-SS2に分配してもよい。
 (実施の形態3)
 実施の形態3は、個別サーチスペースにおけるサブセット設定のバリエーションに関する。
 実施の形態3における設定例では、セル環境に応じて、UE-SS1に含まれるPDCCH割当領域候補およびUE-SS2に含まれるPDCCH割当領域候補をそれぞれ可変(configurable)にする。ただし、UE-SS1およびUE-SS2に含まれるPDCCH割当領域候補の総数は、一定である。
 例えば、Hot spotやフェムトセルなどの小さなセルでは、収容される端末の数が少ないので、各サブフレームで端末に割り当てる必要のあるPDCCHの数を賄うのに十分な量のPDCCHリソースが有ると考えられる。また、小さなセルでは、端末と基地局との離間距離が小さいので、受信品質の良好な端末が多い。従って、小さなセルでは、割当部106は、ペイロードサイズは大きいが全ランクをサポートできるDCIフォーマット2Cに対応するUE-SS1に対して、より多くのPDCCH割当領域候補を設定する。
 一方で、マクロセルなどの大きなセルでは、各サブフレームでPDCCHの割当対象である端末の数も多く、また、受信品質の悪い端末も多く存在すると考えられる。従って、大きなセルでは、割当部106は、ペイロードサイズのより小さいDCIフォーマット2Dに対応するUE-SS2に対して、より多くのPDCCH割当領域候補を設定する。
 例えば、小さなセル向けの設定(configuration)1では、UE-SS1は、CCE連結数1、2、4、8に対して、それぞれ6個,4個,0個,0個のPDCCH割当領域候補(つまり、合計10個のPDCCH割当領域候補)を有し、UE-SS2は、CCE連結数1、2、4、8に対して、それぞれ0個,2個,2個,2個のPDCCH割当領域候補(つまり、合計6個のPDCCH割当領域候補)を有する。
 また、大きなセル向けの設定(configuration)2では、として、UE-SS1は、CCE連結数1、2、4、8に対して、それぞれ4個,2個,0個,0個のPDCCH割当領域候補(つまり、合計6個のPDCCH割当領域候補)を有し、UE-SS2は、CCE連結数1、2、4、8に対して、それぞれ2個,4個,2個,2個のPDCCH割当領域候補(つまり、合計10個のPDCCH割当領域候補)を有する。
 設定(configuration)1および設定(configuration)2の内、どちらの設定が用いられるかに関する情報は、セル内の報知情報として端末に通知される。
 又は、デフォルト設定(configuration)では、UE-SS1とUE-SS2とが、同数のPDCCH割当領域候補をそれぞれ有する。例えば、実施の形態1と同様に、UE-SS1は、CCE連結数1、2、4、8に対して、それぞれ6個,2個,0個,0個のPDCCH割当領域候補(つまり、合計8個のPDCCH割当領域候補)を有し、UE-SS2は、CCE連結数1、2、4、8に対して、それぞれ0個,4個,2個,2個のPDCCH割当領域候補(つまり、合計8個のPDCCH割当領域候補)を有する。
 通常、このデフォルト設定(configuration)が用いられ、特殊ケースとして、上記した設定(configuration)1又は2が用いられても良い。設定(configuration)1又は2が用いられる場合には、用いられる設定に関する情報は、セル内の報知情報として端末に通知されても良い。あるいは、端末ごとに個別に通知されてもよい。この情報はマルチアンテナ送信モードの端末に対してのみ必要な情報であるため、マルチアンテナ送信モードの端末数によっては、セル全体に届くように報知するよりも個別に通知する方が使用する無線リソースは少なくて済む場合がある。
 以上のように本実施の形態によれば、割当部106は、複数のUE-SS設定を有し、セル環境に応じて使用頻度の高いDCIフォーマットに対応するサブセットに多くのPDCCH割当領域候補が含まれるサブセットを選択する。こうすることで、使用頻度の高いDCIフォーマットに対応するサブセットに対して適切な数のPDCCH割当領域候補を割り当てることができるので、端末へのPDCCH割当がブロックされる確率を低減できる。
 (実施の形態4)
 実施の形態4は、個別サーチスペースにおけるサブセット設定のバリエーションに関する。
 実施の形態4における設定例では、基準レベルであるCCE連結数に対応するPDCCH割当領域候補の全てを、いずれかの1つのサブセットに割り当てる。すなわち、複数のサブモードのそれぞれに、異なるCCE連結数のPDCCH割当領域候補を設定する。例えば、実施の形態4における設定例では、UE-SS1は、CCE連結数1、2、4、8に対して、それぞれ6個,6個,0個,0個のPDCCH割当領域候補(つまり、合計12個のPDCCH割当領域候補)を有し、UE-SS2は、CCE連結数1、2、4、8に対して、それぞれ0個,0個,2個,2個のPDCCH割当領域候補(つまり、合計4個のPDCCH割当領域候補)を有する。すなわち、基準レベルであるCCE連結数2における6つのPDCCH割当領域候補の全てを、UE-SS1へ分配する。
 ここで、複数の基地局で協調してデータ送信するCoMP送信時には、データは、複数の基地局で協調して送信される一方、PDCCHは、1つのセルからのみ送信される。従って、PDCCHの受信品質は、データに比べて劣悪であると考えられる。そのため、ペイロードサイズのより小さいDCIフォーマット2Dが主に用いられる。そのため、CoMP送信時には、DCIフォーマット2Dは、より低い符号化率を実現できるCCE連結数4または8での使用頻度が高いと考えられる。すなわち、DCIフォーマット2Dは、より高い符号化率となるCCE連結数1,2では、端末において十分な受信品質で受信されない可能性が高い。従って、DCIフォーマット2DがCCE連結数4及び8のみをサポートするようにしても、PDCCH割当がブロックされる可能性が高くなることはない。
 また、より使用頻度が高いDCIフォーマット2Cに対して、より多くの候補数を設定することにより、システム全体のPDCCHブロック率を改善させることができる。
 また、CCE連結数ごとに割当可能なDCIフォーマットが1対1に決まるので、割当部106の処理を簡素化できる。また、端末200では、CCE連結数ごとにブラインド復号するDCIフォーマットを設定すればよいため、端末200の処理も簡素化できる。
 (実施の形態5)
 実施の形態5は、個別サーチスペースにおけるサブセット設定のバリエーションに関する。
 実施の形態5における設定例では、帯域幅によって、各CCE連結数のPDCCH割当領域候補の数を変える。帯域幅は報知情報により端末に通知される。
 ここで、DCIフォーマット2Cは、広帯域(例えば、10MHz,20MHz)な単位バンド(Component carrier)では、リソース(RB)割当通知(ビットマップによる割当通知)のためのビット数が多くなる。そのため、DCIフォーマット2Cは、CCE連結数1の場合、符号化率が高くなりすぎてしまう(R=0.8以上)。従って、DCIフォーマット2Cを使用する端末は、セル中心に在り且つ周波数選択性フェージングがフラットな端末に限定される。
 一方、DCIフォーマット2Cは、狭帯域(例えば、5MHz)な単位バンド(Component carrier)では、CCE連結数1が使用されやすい(R=0.75程度)。これらは、図7からも読み取れる。
 このため、本実施の形態では、帯域幅によって、各CCE連結数のPDCCH割当領域候補の数を変える。
 例えば、基地局100と端末200との間の通信に用いられる単位バンドの帯域幅が10MHz(50RB)未満の場合には、UE-SS1は、CCE連結数1、2、4、8に対して、それぞれ6個,2個,0個,0個のPDCCH割当領域候補を有し、10MHz(50RB)以上の場合には、CCE連結数1、2、4、8に対して、それぞれ2個,6個,0個,0個のPDCCH割当領域候補を有する。
 一方、DCIフォーマット2Dは、開始RBと長さとにより、RB割当通知が行われる。従って、DCIフォーマット2Dのビット数は、帯域幅によってそれほど変わらない。そこで、UE-SS2は、いずれの帯域幅でも、CCE連結数1、2、4、8に対して、それぞれ0個,4個,2個,2個のPDCCH割当領域候補を有する。
 こうすることで、UE-SS1に関して、単位バンドの帯域幅に応じて使用頻度の高いCCE連結数のPDCCH割当領域候補を多くすることができるので、PDCCH割当がブロックされる確率を低減できる。
 (他の実施の形態)
 (1)上記各実施の形態で用いた「マルチアンテナ送信モード」は、LTE-A(Rel10)向けに導入されるマルチレイヤ送信をサポートする送信モードであり、LTE(Rel8)での送信モード(transmission mode)3,4などのMIMOモードとは異なる。
 また、上記説明では、DCI 0/1Aの他に、下り回線の送信モードに応じた2つのDCIフォーマットをモニタする送信モードとして、マルチアンテナ送信モードを例に説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、送信モードに応じた複数のDCIフォーマットをモニタする送信モードであれば、マルチアンテナ送信モード以外の送信モードでもよい。また、マルチアンテナ送信モードは端末個別の復調用参照信号(DeModulation Reference SignalまたはUE specific Reference Signal)を用いる送信モードであってもよい。
 (2)上記各実施の形態では、Rank2以上の空間多重送信を通知可能なフォーマットをDCIフォーマット2Cとして、Rank1のみを通知可能なフォーマットをDCIフォーマット2Dとして説明した。
 しかしながら、本発明は、端末が複数の送信モード依存のDCIフォーマットをモニタする場合には利用するができる。これにより、LTEと同様のサーチスペースを利用しつつ、ブラインド復号を増やさずにダイナミックに送信モードやそのサブモードを切り替えられるという効果が得られる。
 さらに、異なる送信方法を通知する複数のフォーマットが存在し、各送信方法の動作領域となる受信品質(パスロス、ジオメトリ、SINR、受信電力、SNRなど)のレンジが異なる場合であれば、本発明を適用することにより、端末の受信品質に応じて使用頻度の高いDCIフォーマットに対応するサブセットのPDCCH割当領域候補の数を増やすことができる。これにより、使用頻度の高いDCIフォーマットに対応するサブセットに対して適切な数のPDCCH割当領域候補を割り当てることができるので、端末へのPDCCH割当がブロックされる確率を低減できる。
 (3)上記各実施の形態では、信モード依存のDCIフォーマットとして、2つのDCIフォーマットをモニタする場合について説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、送信モード依存のDCIフォーマットとして、3つ以上のDCIフォーマットをモニタする場合にも適用できる。
 (4)上記各実施の形態では、Rank2以上の空間多重送信を通知可能なフォーマットをDCIフォーマット2Cとして、Rank1のみを通知可能なフォーマットをDCIフォーマット2Dとして説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、その他の異なる送信モードや送信方法に対するDCIフォーマットであってもよい。例えば、CoMP送信においては、複数の基地局からデータ送信するJoint procesing(JP)モードと、複数基地局間で協調スケジューリングするが1つの基地局からデータ送信するCoordinated Scheduling(CS)モードとが考えられる。すなわち、JPモードおよびCSモードは、CoMP送信モードのサブモードと捉えることができる。いずれのサブモードにおいても、PDCCHは、1つの基地局から送信される。これらのサブモードをダイナミックに切り替える場合にも、各サブモードに異なるDCIフォーマットを用いることにより、上記説明と同様の効果を得ることができる。すなわち、JPモードは、複数セルからの信号を端末が受信するモードであるので、セル境界付近に存在し且つPDCCH受信品質の劣悪な端末向けに使用される。従って、JPモード向けのDCIフォーマットは、DCIフォーマット2Dと同様に、大きなCCE連結数のみをサポートするようにしても良い。これに伴い、CS向けのDCIフォーマットは、小さなCCE連結数のみをサポートするようにする。
 (5)上記各実施の形態では、基地局100と端末200との間で1つの単位バンド(Component carrier)が用いられることを前提に説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、複数の単位バンド(Component carrier)が用いられるCarrier aggregationの運用時に適用されても良い。すなわち、各単位バンドに対して、上記した各実施の形態を適用することができる。
 (6)上記各実施の形態における端末IDには、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)が用いられても良い。
 (7)上記各実施の形態における「全端末共通のDCIフォーマット」という表現は、「送信モードに依存しないDCIフォーマット」と読み替えることもできる。
 (8)上記各実施の形態では、端末送信モードに依存しないフォーマットをDCI 0/1Aとして説明したが、これに限定されるものではなく、端末送信モードに依存せず用いられるフォーマットなら何でもよい。
 また、送信モード依存のDCIとして、DCI 1,2,2A,2B,2C,2D,0A,0B以外のフォーマットが用いられても良い。
 また、上り回線または下り回線の送信モードとして、連続帯域割当送信を含めてもよい。この送信モードが設定された端末は、送信モード依存のDCIは、それぞれDCI 0(上り回線)とDCI 1A(下り回線)となる。この場合、全端末共通のDCIフォーマットと送信モード依存のフォーマットとが同一となるので、UE-SSでは、上り回線及び下り回線でそれぞれ1種類のフォーマットを対象としてブラインド復号すれば良い。なお、上り下りともに連続帯域割当の場合は、あわせて1種類となる。
 DCI 0/1Aをよりサーチスペースが広い送信モード依存のDCIに設定することにより、もともと伝搬路状況が劣悪なためDCI 0/1AでしかPDCCHが割り当てられない端末に対するブロック率の増加を防ぐことができる。
 (9)上記実施の形態(段落52)では、第1の送信モード(ここでは、マルチアンテナ送信モード)以外の第2の送信モード(ここでは、例えば、LTEで規定されている送信ダイバーシチによる送信モード)で設定するUE-SSが、第1の送信モードが有するサブモードの個数と同数に分割された、サブセット群を設定するようにした。これに限らず、全端末共通のデータ割当向けのDCIフォーマット(ここでは、DCIフォーマット0/1A)に対して設定するUE-SSが、送信モードが有するサブモードの個数と同数に分割された、サブセット群を設定するようにしてもよい。ここで、例えば、マルチアンテナ送信モードは2個のサブモードを有し、送信ダイバーシチモードは1個のサブモードを有する。
 (10)上記実施の形態1乃至3及び5においては、基準レベルであるCCE連結数2でのみ、サーチスペースをUE-SS1とUE-SS2とに分割した。これに限らず、基準レベルであるCCE連結数2以外のCCE連結数に対してもUE-SS1とUE-SS2とに分割してもよい。より多いCCE連結数に対してUE-SS1をより少なく(つまり、UE-SS2をより多く)し、より少ないCCE連結数に対してUE-SS1をより多く(つまり、UE-SS1をより少なく)することにより本発明と同様の効果が得られる。
 (11)上記各実施の形態では、アンテナとして説明したが、本発明はアンテナポート(antenna port)でも同様に適用できる。
 アンテナポートとは、1本又は複数の物理アンテナから構成される、論理的なアンテナを指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。
 例えば3GPP LTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、基地局が異なる参照信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されている。
 また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 (12)また、上記各実施の形態では、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、上記各実施の形態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12月17日出願の特願2009-286655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。
 本発明の無線送信装置および制御信号送信方法は、制御信号の割当ブロック率を高めることなく、受信側におけるブラインド復号回数を削減することができるものとして有用である。
 100 基地局
 101 設定部
 102 制御部
 103 サーチスペース設定部
 104 PDCCH生成部
 105,107,108 符号化・変調部
 106 割当部
 109 多重部
 110,213 IFFT部
 111,214 CP付加部
 112,215 送信RF部
 113,201 アンテナ
 114,202 受信RF部
 115,203 CP除去部
 116,204 FFT部
 117 抽出部
 118 IDFT部
 119 データ受信部
 120 ACK/NACK受信部
 200 端末
 205 分離部
 206 設定情報受信部
 207 PDCCH受信部
 208 PDSCH受信部
 209,210 変調部
 211 DFT部
 212 マッピング部

Claims (8)

  1.  サーチスペースが有する複数の割当領域候補の内の1つの割当領域候補内に配置して制御信号を送信する無線送信装置であって、
     第1の送信モード以外の第2の送信モードで設定され且つ各受信装置に対して個別に設定されるサーチスペースが分割された複数のサブセットを設定するサーチスペース設定手段と、
     前記第1の送信モードが有する複数のサブモードに対して、それぞれ異なる前記サブセットを割り当てる割当手段と、
     を具備する無線送信装置。
  2.  前記割当領域候補は、1つの基本単位から又は当該基本単位が複数連結されて構成され、
     前記サーチスペース設定手段は、第1のサブセットには、所定の連結数よりも小さい連結数に対応する前記割当領域候補を設定し、第2のサブセットには、前記所定の連結数よりも大きい連結数に対応する前記割当領域候補を設定する、
     請求項1に記載の無線送信装置。
  3.  前記サーチスペース設定手段は、第1のサブセットに含まれる前記割当領域候補の数を、第2のサブセットに含まれる前記割当領域候補の数よりも多くする、
     請求項1に記載の無線送信装置。
  4.  前記サーチスペース設定手段は、前記サブセットに含まれる割当領域候補の数を、通信環境に応じて変更する、
     請求項1に記載の無線送信装置。
  5.  前記割当領域候補は、1つの基本単位から又は当該基本単位が複数連結されて構成され、
     前記サーチスペース設定手段は、任意の連結数に対応する割当領域候補の全てを、1つのサブセットに設定する、
     請求項1に記載の無線送信装置。
  6.  前記サーチスペース設定手段は、前記制御信号の送信バンドの帯域幅に応じて、前記サブセットに含まれる割当領域候補の数を変更する、
     請求項1に記載の無線送信装置。
  7.  前記無線送信装置は、LTE-A基地局であり、
     前記第2の送信モードは、LTEの送信ダイバーシチによる送信モードであり、
     前記第1の送信モードは、Rank2以上の空間多重送信モードおよびRank1の送信モードをそれぞれ第1のサブモードおよび第2のサブモードとして含み、
     前記割当手段は、前記第1のサブモードに対して前記第1のサブセットを設定し、前記第2のサブモードに対して前記第2のサブセットを設定する、
     請求項2に記載の無線送信装置。
  8.  サーチスペースが有する複数の割当領域候補の内の1つの割当領域候補内に配置して制御信号を送信する制御信号送信方法であって、
     第1の送信モード以外の第2の送信モードで設定され且つ各受信装置に対して個別に設定されるサーチスペースが分割された複数のサブセットを設定するステップと、
     前記第1の送信モードが有する複数のサブモードに対して、それぞれ異なる前記サブセットを割り当てるステップと、
     を具備する制御信号送信方法。
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